មើល៖ 0 អ្នកនិពន្ធ៖ កម្មវិធីនិពន្ធគេហទំព័រ ពេលវេលាបោះពុម្ព៖ 2026-09-14 ប្រភពដើម៖ គេហទំព័រ
ការទទួលយកសមាសធាតុថាមពលថ្មី ឬការចុះហត្ថលេខាលើគំរូដើម គឺជាការសម្រេចចិត្តដែលមានភាគហ៊ុនខ្ពស់។ កម្មវិធីបម្លែងជំហានបន្តបន្ទាប់បន្សំអាចនាំឱ្យមានអស្ថិរភាពប្រព័ន្ធ ការបរាជ័យនៃការអនុលោមភាព ឬការខូចខាតផ្នែករឹងដ៏មហន្តរាយ។ សន្លឹកទិន្នន័យជារឿយៗតំណាងឱ្យលក្ខខណ្ឌមន្ទីរពិសោធន៍ដែលគ្រប់គ្រងដោយឧត្តមគតិ។ កម្មវិធីជាក់ស្តែងណែនាំពីភាពតានតឹងកម្ដៅ ការផ្ទុកបណ្តោះអាសន្ន និងប៉ារ៉ាម៉ែត្របញ្ចូលផ្សេងៗគ្នា។ កត្តាទាំងនេះលាតត្រដាងនូវគុណវិបត្តិនៃការរចនាដែលបានលាក់យ៉ាងឆាប់រហ័សនៅក្នុងវិស័យនេះ។ យើងបានរចនាមគ្គុទ្ទេសក៍នេះដើម្បីផ្តល់ឱ្យអ្នកទិញបច្ចេកទេស និងវិស្វករផ្នែករឹងនូវក្របខ័ណ្ឌត្រួតពិនិត្យដែលផ្អែកលើភស្តុតាង។ អ្នកនឹងរៀនយ៉ាងច្បាស់ពីរបៀបវាយតម្លៃម៉ូឌុលជំហានឡើងមុនពេលទទួលយកចុងក្រោយ។ យើងគ្របដណ្តប់លើការធ្វើតេស្តបន្ទុកសំខាន់ៗ ទម្រង់កម្ដៅ និងការត្រួតពិនិត្យការអនុលោមតាមកម្មវិធីជាក់លាក់ដោយលម្អិត។ គោលដៅរបស់យើងគឺដើម្បីភ្ជាប់គម្លាតរវាងការសន្យាតាមទ្រឹស្ដី និងភាពជឿជាក់ក្នុងវិស័យ។ នៅចុងបញ្ចប់ អ្នកនឹងដឹងច្បាស់អំពីអ្វីដែលរង្វាស់នៃការអនុវត្តបំបែកសមាសធាតុដ៏រឹងមាំមួយពីការទទួលខុសត្រូវដែលមានហានិភ័យ។ បន្ទាប់មក អ្នកអាចអនុម័តដោយទំនុកចិត្តលើគំរូសម្រាប់ការដាក់ពង្រាយទ្រង់ទ្រាយធំ។
ផ្ទៀងផ្ទាត់ថា ពិភពលោកពិត លក្ខណៈបច្ចេកទេសនៃកម្មវិធីបម្លែង DC ជំរុញ ស្របតាមការអះអាងនៃសន្លឹកទិន្នន័យ ជាពិសេសទាក់ទងនឹងការរំញ័រ សំលេងរំខាន និងប្រសិទ្ធភាពនៅក្រោមបន្ទុកអតិបរមា។
កំណត់ការធ្វើតេស្ដប្រតិកម្មកម្ដៅធ្ងន់ធ្ងរ និងបណ្ដោះអាសន្ន ដើម្បីធានាឱ្យបាននូវយន្តការការពារដែលមានស្រាប់ (OVP, OCP) ដោយមិនមានការរិចរិលផ្នែក។
ពិនិត្យមើលឧបសគ្គនៃករណីប្រើប្រាស់ជាក់លាក់ (ឧ. ការជំរុញកម្មវិធីបំប្លែង DC 12v 19v dc សម្រាប់កម្មវិធី IT ឬរថយន្ត) សម្រាប់ការអនុលោមតាមបរិស្ថាន និង EMI។
វាយតម្លៃ អ្នកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីបំប្លែង DC ជំរុញ ដោយផ្អែកទៅលើតម្លាភាពនៃការធ្វើតេស្តរបស់ពួកគេ ប្រវត្តិ RMA និងសមត្ថភាពសម្រាប់ការគាំទ្រផ្នែកវិស្វកម្មក្រោយការលក់។
វិស្វករតែងតែប្រឈមមុខនឹងភាពជាក់ស្តែង កំឡុងពេលវាយតម្លៃគំរូ។ សំណុំទិន្នន័យទ្រឹស្តី កម្រនឹងផ្គូផ្គងការអនុវត្តអគ្គិសនីជាក់ស្តែងណាស់។ ជំហានដំបូងរបស់អ្នកទាមទារឱ្យមានការផ្ទៀងផ្ទាត់ម៉ែត្រមូលដ្ឋានក្រោមភាពតានតឹងអតិបរមា។ អ្នកត្រូវតែរុញផ្នែករឹងទៅដែនកំណត់ប្រតិបត្តិការរបស់វា។
សាកល្បងឧបករណ៍បំប្លែងឆ្លងកាត់ជួរវ៉ុលបញ្ចូលដែលបានបញ្ជាក់ទាំងមូល។ គ្រឿងជាច្រើនដំណើរការបានល្អនៅតង់ស្យុងបន្ទាប់បន្សំ ប៉ុន្តែមានការតស៊ូខ្លាំង។ អនុវត្តការផ្ទុកបន្ត 100% ។ បន្ថយវ៉ុលបញ្ចូលទៅកម្រិតអប្បបរមាដាច់ខាតរបស់វា។ ត្រូវប្រាកដថាវ៉ុលលទ្ធផលនៅតែជាប់គាំងនៅក្នុងក្រុមធន់ទ្រាំដែលអាចទទួលយកបាន។ ការធ្លាក់ចុះនៃវ៉ុលលទ្ធផលភ្លាមៗបង្ហាញពីបទប្បញ្ញត្តិនៃការបញ្ចេញមតិមិនល្អ។ វាក៏អាចចង្អុលទៅអាំងឌុចទ័រតូចដែលឆ្អែតដំបូង។
កុំទទួលយកការអានពហុម៉ែត្រឌីជីថលស្តង់ដារសម្រាប់ការផ្ទៀងផ្ទាត់លទ្ធផល។ Multimeters ជាមធ្យមចេញ transient ប្រេកង់ខ្ពស់។ ទាមទារទម្រង់រលកលំយោលនៅពេលផ្ទុកពេញ ដើម្បីពិនិត្យមើលសំឡេងរំខានប្រេកង់ខ្ពស់ និងរំញ័រប្តូរ។ ការច្រៀកខ្លាំងពេកបំផ្លាញសមាសធាតុតក្កវិជ្ជាខាងក្រោមយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ។ វាណែនាំការញ័រចូលទៅក្នុងបណ្តាញទំនាក់ទំនង និងរំខានឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាអាណាឡូក។
កំហុសទូទៅ៖ ជៀសវាងការប្រើការស៊ើបអង្កេតស្តង់ដារ ( 'pigtail') ។ ខ្សែដីវែងដើរតួជាអង់តែន។ ពួកគេចាប់យកការជ្រៀតជ្រែកអេឡិចត្រូម៉ាញេទិកជុំវិញ (EMI) ។ ជំនួសមកវិញ សូមប្រើបច្ចេកទេសវាស់វែង 'tip and barrel'។ រក្សារង្វិលជុំដីឱ្យខ្លីតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន។ កំណត់កម្រិតបញ្ជូន oscilloscope ទៅ 20MHz សម្រាប់ការវាស់ស្ទង់ស្តង់ដារ ripple ។
ប្រសិទ្ធភាពកំណត់ការសាយភាយកម្ដៅ។ គ្រោងខ្សែកោងប្រសិទ្ធភាពនៅ 20%, 50%, និង 100% សមត្ថភាពផ្ទុក។ ក្រុមហ៊ុនផលិតជាធម្មតាបង្ហាញពីប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់បំផុត ដែលជាធម្មតាកើតឡើងប្រហែល 50% នៃបន្ទុក។ អ្នកត្រូវតែវាយតម្លៃភាពខ្លាំង។ រកមើលការទម្លាក់ប្រសិទ្ធភាពមុតស្រួចនៅពេលផ្ទុកខ្ពស់បំផុត។ ការធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងបង្ហាញពីការប្តូរ MOSFET គ្មានប្រសិទ្ធភាព ឬការបាត់បង់ស្នូលអាំងឌុចទ័រធ្ងន់ធ្ងរ។ យើងពឹងផ្អែកលើការតឹងរ៉ឹង បង្កើនលក្ខណៈបច្ចេកទេសនៃកម្មវិធីបម្លែង DC ដើម្បីធានាភាពជឿជាក់រយៈពេលវែងក្រោមភាពតានតឹងកម្ដៅ។
លក្ខខណ្ឌផ្ទុក |
ឥរិយាបថប្រសិទ្ធភាពរំពឹងទុក |
សញ្ញាព្រមាននៃការរចនាមិនល្អ |
|---|---|---|
ផ្ទុក 20% (ផ្ទុកពន្លឺ) |
ទាបជាងកម្រិតកំពូលបន្តិច ការបាត់បង់ការផ្លាស់ប្តូរដែលអាចគ្រប់គ្រងបាន។ |
ការថយចុះប្រសិទ្ធភាពខ្លាំង ដែលបង្ហាញពីការបរាជ័យក្នុងការចូលទៅក្នុងរបៀបរំលងជីពចរ។ |
50% ផ្ទុក (បន្ទាប់បន្សំ) |
ប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់បំផុត ជាញឹកញាប់ត្រូវគ្នានឹងការទាមទារឯកសារទិន្នន័យ។ |
ការបង្កើតកំដៅខ្ពស់ បរាជ័យក្នុងការបំពេញតម្រូវការទីផ្សារ។ |
ផ្ទុក 100% (កំពូល) |
ការធ្លាក់ចុះកម្រិតមធ្យមដោយសារការបាត់បង់ចរន្ត (I⊃2; R) ។ |
ការធ្លាក់ចុះដូចច្រាំងថ្មចោទ បង្ហាញពីការតិត្ថិភាពរបស់អាំងឌុចទ័រ ឬការកំណត់កម្ដៅធ្ងន់ធ្ងរ។ |
ការទប់ស្កាត់ការបរាជ័យក្នុងវិស័យ—ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ជាទូទៅថាជាការបញ្ចេញ 'ផ្សែងវេទមន្ត' - ទាមទារឱ្យមានសុពលភាពកម្ដៅដ៏ខ្លាំងក្លា។ សមាសធាតុថាមពលត្រូវតែស៊ូទ្រាំនឹងការផ្លាស់ប្តូរបន្ទុកថាមវន្តដោយមិនធ្វើឱ្យប្រព័ន្ធម៉ាស៊ីនមានស្ថេរភាព។ ភាពធន់នៃប្រតិបត្តិការរយៈពេលវែងអាស្រ័យយ៉ាងខ្លាំងទៅលើការគ្រប់គ្រងកំដៅរាងកាយ។
ដំឡើងបន្ទុកអេឡិចត្រូនិច៖ ភ្ជាប់ទិន្នផលទៅធនាគារផ្ទុក DC ដែលអាចសរសេរកម្មវិធីបាន។
រៀបចំកម្មវិធីជំហានបណ្តោះអាសន្ន៖ ផ្លាស់ប្តូរតម្រូវការបច្ចុប្បន្នយ៉ាងឆាប់រហ័សពី 10% ទៅ 90% ហើយត្រលប់មកវិញ។
វាស់ការងើបឡើងវិញ៖ ត្រួតពិនិត្យវ៉ុលលទ្ធផលនៅលើ oscilloscope ។
វិភាគទម្រង់រលក៖ ពិនិត្យមើលពេលវេលាសរុបនៃការស្ទុះងើបឡើងវិញ និងវាស់ស្ទង់វ៉ុលខ្ពស់លើសពីការលើសឬធ្លាក់ចុះ។
ការងើបឡើងវិញយឺត ចង្អុលទៅសំណងរង្វិលជុំមតិមិនល្អ។ ប្រសិនបើវ៉ុលធ្លាក់ចុះទាបពេកនោះ មីក្រូដំណើរការរសើបនឹងកំណត់ឡើងវិញ។ ប្រសិនបើវាកើនឡើងខ្ពស់ពេក អ្នកនឹងប្រថុយនឹងការខូចខាត capacitors ខាងក្រោម។
ដំណើរការ កម្មវិធីបម្លែង dc dc នៅការផ្ទុកបន្តអតិបរមាសម្រាប់រយៈពេលបន្ថែម។ ការធ្វើតេស្ដស្ដង់ដារតម្រូវឱ្យមានពី 24 ទៅ 48 ម៉ោង។ ដាក់ឯកតានៅខាងក្នុងឯករភជប់ដែលមិនមានខ្យល់ចេញចូល ដើម្បីក្លែងធ្វើស្ថានភាពជាក់ស្តែង។ ប្រើកាមេរ៉ាកម្ដៅ FLIR ដើម្បីកំណត់ចំណុចក្តៅនៅលើ PCB ។ ផ្តោតលើការត្រួតពិនិត្យរបស់អ្នកនៅលើកុងតាក់ឌីយ៉ូត អាំងឌុចទ័រថាមពលមេ និងកុងទ័រទិន្នផល។ កំដៅដែលបានធ្វើមូលដ្ឋានីយកម្មដោយនិរន្តរភាពបំផ្លាញ capacitor electrolyte យ៉ាងឆាប់រហ័ស។ ប្រសិនបើអ្នកខ្វះកាមេរ៉ាកម្ដៅ សូមភ្ជាប់ thermocouples ដោយផ្ទាល់ទៅនឹងសមាសធាតុដោយប្រើ epoxy កម្ដៅ។
ផ្ទៀងផ្ទាត់ថាដែនកំណត់សមាសធាតុត្រូវគ្នានឹងខ្សែកោងការពារកម្ដៅដែលបានបោះពុម្ពផ្សាយរបស់អ្នកផលិត។ នៅពេលដែលសីតុណ្ហភាពព័ទ្ធជុំវិញកើនឡើង ថាមពលទិន្នផលសុវត្ថិភាពអតិបរមាថយចុះ។ រុញសីតុណ្ហភាពព័ទ្ធជុំវិញនៅក្នុងបន្ទប់សាកល្បងរបស់អ្នករហូតដល់ដែនកំណត់អតិបរមាដែលបានបញ្ជាក់។ ប្រសិនបើប្រព័ន្ធបិទមុនអាយុ ឬឆេះចេញ ការរចនាការគ្រប់គ្រងកម្ដៅខាងក្នុងមិនគ្រប់គ្រាន់ទេ។
ស្តង់ដារ topologies ច្រើនតែបរាជ័យនៅពេលដែលត្រូវបានទាមទារយ៉ាងតឹងរឹងនៃកម្មវិធីគែម។ ឧស្សាហកម្មដូចជារថយន្ត ទូរគមនាគមន៍ និងកុំព្យូទ័រឧស្សាហកម្ម ទាមទារការអត់ធ្មត់ក្នុងប្រតិបត្តិការពិសេស។ បរិបទនៃបរិយាកាសសាកល្បងរបស់អ្នកគឺសំខាន់ណាស់។
ការកែសម្រួលផ្លូវដែកថ្ម 12V ស្តង់ដារទៅនឹង 19V IT ឬឧបករណ៍ឧស្សាហកម្មគឺជាបញ្ហាប្រឈមទូទៅមួយ។ នេះ។ 12v 19v dc dc converter boost បម្រើជាគោលដ៏ល្អសម្រាប់ប្រភេទនេះ។ ថ្មមិនផ្តល់ថាមពលស្អាត និងស្ថិរភាពទេ។ ពួកវាប្រែប្រួលយ៉ាងខ្លាំងដោយផ្អែកលើស្ថានភាពបន្ទុក និងបន្ទុកប្រព័ន្ធប៉ារ៉ាឡែល។ ឧបករណ៍បំលែងត្រូវតែផ្តាច់ឧបករណ៍ 19V ដ៏ឆ្ងាញ់ចេញពីលក្ខខណ្ឌបញ្ចូលដ៏ច្របូកច្របល់ទាំងនេះ។
ប្រសិនបើអ្នកមានបំណងដាក់ពង្រាយអង្គភាពនៅក្នុងបរិយាកាសរថយន្ត ឬគ្រឿងចក្រធុនធ្ងន់ អ្នកត្រូវតែធ្វើតេស្តសម្រាប់ចរន្តអគ្គិសនីជាក់លាក់។
Cold Cranking: នៅពេលដែលម៉ាស៊ីនចាប់ផ្តើម វ៉ុលថ្មអាចធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំង (ជាញឹកញាប់ចុះដល់ 6V ឬទាបជាងនេះ)។ ពិនិត្យមើលពីរបៀបដែលឧបករណ៍បំប្លែងដោះស្រាយការធ្លាក់ចុះតង់ស្យុងបញ្ចូលភ្លាមៗនេះ។ វាមិនគួរទម្លាក់ទិន្នផល 19V ទេ។
ផ្ទុកដុំពក៖ ប្រសិនបើថ្មដាច់ ខណៈពេលដែលម៉ាស៊ីនភ្លើងកំពុងសាក នោះវ៉ុលដ៏ធំនឹងហៀរដល់ផ្លូវដែក។ កម្មវិធីបំលែងត្រូវតែទប់ស្កាត់ការកើនឡើងនេះ ដើម្បីការពារបន្ទុកចុះក្រោម។
បណ្តុំ topologies មានសំលេងរំខាន។ ពួកគេពឹងផ្អែកលើការប្តូរប្រេកង់ខ្ពស់ដើម្បីបង្កើតវ៉ុល។ ពិនិត្យប្លង់ PCB សម្រាប់ការការពារត្រឹមត្រូវ និងរង្វិលជុំបច្ចុប្បន្នតឹង។ ស្នើសុំរបាយការណ៍បញ្ជាក់ CISPR 25 (រថយន្ត) ភាគីទីបី ឬ EN 55032 (ឧស្សាហកម្ម) ។ ឯកសារនេះធានាថាឧបករណ៍បំប្លែងនឹងមិនជ្រៀតជ្រែកជាមួយឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិក ឬទំនាក់ទំនងវិទ្យុដែលងាយរងគ្រោះ។
ការបរាជ័យផ្នែករឹងគឺជៀសមិនរួចនៅក្នុងការដាក់ពង្រាយវាល។ ការវាយតម្លៃពីរបៀបដែលផ្នែករឹងមានឥរិយាបទនៅពេលដែលអ្វីៗដំណើរការខុស បំបែកសមាសធាតុថ្នាក់វិជ្ជាជីវៈពីជម្រើសថោក។ អ្នកត្រូវតែបំពានអង្គភាពដោយចេតនា ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់យន្តការសុវត្ថិភាពរបស់វា។
ដោយចេតនាបង្ខំលក្ខខណ្ឌកំហុស។ សៀគ្វីខ្លីនៃស្ថានីយទិន្នផលខណៈពេលដែល boost DC converter កំពុងដំណើរការដោយថាមពលពេញ។ ឧបករណ៍គួរតែបិទដោយសុវត្ថិភាព ឬចូលទៅក្នុងរបៀប 'hiccup' ។ នៅក្នុងរបៀប hiccup ឧបករណ៍បញ្ជាបញ្ឈប់ការប្តូររយៈពេលខ្លី រង់ចាំរយៈពេលខ្លី ហើយបន្ទាប់មកព្យាយាមចាប់ផ្តើមឡើងវិញដោយទន់។ នេះការពារការឡើងកំដៅដ៏ធំក្នុងអំឡុងពេលរយៈពេលខ្លី។ វាមិនគួររងគ្រោះមហន្តរាយ ឬឆេះឡើយ។
ផ្ទៀងផ្ទាត់មុខងារបិទកំដៅ (TSD) ។ រារាំងលំហូរខ្យល់ទាំងអស់និងអ៊ីសូឡង់ម៉ូឌុល។ ជំរុញវានៅការផ្ទុកអតិបរមារហូតដល់សីតុណ្ហភាពខាងក្នុងបង្កឡើងនូវសៀគ្វីការពារ។ ប្រព័ន្ធត្រូវតែបន្ថយថាមពលដោយជឿជាក់នៅសីតុណ្ហភាពសំខាន់ដែលបានបញ្ជាក់។ លើសពីនេះ វាគួរតែងើបឡើងវិញដោយស្វ័យប្រវត្តិ លុះត្រាតែសីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការសុវត្ថិភាពត្រូវបានស្ដារឡើងវិញ។ ការកំណត់ឡើងវិញដោយដៃគឺមិនអាចទទួលយកបានទេសម្រាប់ការដាក់ពង្រាយឧស្សាហកម្មពីចម្ងាយ។
ខ្សែភ្លើងមិនត្រឹមត្រូវកំឡុងពេលដំឡើងនៅតែជាការពិតទូទៅនៅក្នុងការដាក់ពង្រាយវាល។ អ្នកបច្ចេកទេសធ្វើខុស។ ពិនិត្យដំណាក់កាលបញ្ចូល ដើម្បីការពារប្រឆាំងនឹងប៉ូលបញ្ច្រាស។ ការរចនាដ៏រឹងមាំមួយនឹងរួមបញ្ចូលនូវ diode ស៊េរី ឬ P-channel MOSFET ដើម្បីទប់ស្កាត់វ៉ុលអវិជ្ជមានភ្លាមៗ។ ផ្ទៀងផ្ទាត់វាដោយចេតនាខ្សភ្លើងការបញ្ចូលទៅក្រោយ។ អង្គភាពគួរតែបដិសេធមិនបើកភ្លើង ដោយមិនមានការខូចខាតខាងក្នុង។
គំរូដើមដែលគ្មានកំហុស គ្មានន័យអ្វីទេ ប្រសិនបើអ្នកផលិតមិនអាចរក្សាគុណភាពតាមមាត្រដ្ឋាន។ តក្កវិជ្ជានៃបញ្ជីសម្រាំងតម្រូវឱ្យស៊ើបអង្កេតសុវត្ថិភាពសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ និងផ្ទៀងផ្ទាត់ភាពគួរឱ្យទុកចិត្តរបស់អ្នកលក់។ អ្នកកំពុងទិញទំនាក់ទំនងមិនមែនគ្រាន់តែជាបន្ទះសៀគ្វីទេ។
ដែលអាចទុកចិត្តបាន។ ជំរុញអ្នកផ្គត់ផ្គង់ឧបករណ៍បំលែង DC គួរតែផ្តល់តម្លាភាពទាក់ទងនឹងសមាសធាតុសំខាន់ៗរបស់ពួកគេ។ សួរថាតើពួកគេមកពីណា ICs គ្រប់គ្រង ថាមពល MOSFETs និងឧបករណ៍បំប្លែងអេឡិចត្រូលីត។ Traceability ការពារផ្នែកក្លែងក្លាយពីការចូលទៅក្នុងខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់របស់អ្នក។ capacitors ក្លែងក្លាយតំណាងឱ្យមូលហេតុចម្បងនៃការបរាជ័យនៃវាលមិនគ្រប់ខែ។
តើពួកគេផ្តល់នូវរបាយការណ៍ការធ្វើតេស្តបណ្តុំដ៏ទូលំទូលាយឬគ្រាន់តែជាសន្លឹកលក្ខណៈពិសេសទូទៅ? ទាមទារទិន្នន័យសាកល្បងជាក់ស្តែងសម្រាប់ឡូតិ៍ជាក់លាក់ដែលអ្នកកំពុងទិញ។ រកមើលទិន្នន័យគ្រប់គ្រងដំណើរការស្ថិតិ (SPC) ដូចជា Cp និង Cpk metrics ។ លេខទាំងនេះបង្ហាញថាក្រុមហ៊ុនផលិតមានការគ្រប់គ្រងយ៉ាងតឹងរ៉ឹងលើការអត់ធ្មត់ផលិតកម្មរបស់ពួកគេ។
វាយតម្លៃសមត្ថភាពរបស់ពួកគេដើម្បីធ្វើមាត្រដ្ឋានពីបរិមាណគំរូរហូតដល់ការផលិតបរិមាណខ្ពស់។ ពួកគេត្រូវតែរក្សាដំណើរការ QA ដ៏តឹងរឹងដែលមានសុពលភាពក្នុងដំណាក់កាលត្រួតពិនិត្យរបស់អ្នក។ លើសពីនេះ ត្រូវប្រាកដថាអ្នកផ្គត់ផ្គង់មានដំណើរការដ៏រឹងមាំ និងដឹកនាំដោយវិស្វករសម្រាប់ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យការបរាជ័យក្នុងវិស័យ។ សុំមើលរបាយការណ៍គំរូ 8D (ប្រាំបី) ។ អ្នកលក់ដែលស៊ើបអង្កេតយ៉ាងហ្មត់ចត់នូវមូលហេតុឫសគល់នឹងជួយសង្គ្រោះអ្នកនូវធនធានវិស្វកម្មដ៏អស្ចារ្យបន្ទាប់ពីការចាប់ផ្តើមដំណើរការ។
ការទទួលយកឧបករណ៍បំប្លែង DC ជំរុញតម្រូវឱ្យមើលការបញ្ជាក់កម្រិតផ្ទៃពីមុន។ តាមរយៈការធ្វើតេស្តយ៉ាងម៉ត់ចត់នូវដែនកំណត់កម្ដៅ ការឆ្លើយតបបណ្តោះអាសន្ន និងការការពារដែលមានស្រាប់ អ្នកការពារស្ថាបត្យកម្មប្រព័ន្ធដ៏ធំទូលាយរបស់អ្នក។ កុំទុកចិត្តលើសន្លឹកទិន្នន័យដោយគ្មានការផ្ទៀងផ្ទាត់ឯករាជ្យ។ បង្ខំលក្ខខណ្ឌនៃកំហុស វាស់សំឡេងឱ្យបានត្រឹមត្រូវដោយប្រើ oscilloscope និងពិនិត្យមើលភាពត្រឹមត្រូវនៃខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់របស់អ្នកលក់។ ចងក្រងទិន្នន័យអធិការកិច្ចរបស់អ្នកដោយប្រុងប្រយ័ត្ន។ ប្រៀបធៀបវាទៅនឹងតម្រូវការដែលមិនអាចចរចារបានរបស់កម្មវិធី ហើយទាមទារឯកសារប្រកបដោយតម្លាភាពពីអ្នកលក់របស់អ្នក។ កំពុងរកមើលដំណោះស្រាយថាមពលដែលមានភាពជឿជាក់ខ្ពស់ដែលមានការត្រួតពិនិត្យត្រឹមត្រូវមែនទេ? ទាក់ទងក្រុមវិស្វកររបស់យើងដើម្បីពិនិត្យមើលតម្រូវការជាក់លាក់របស់អ្នក ស្នើសុំទិន្នន័យសាកល្បងគំរូ ឬធានាគំរូគំរូសម្រាប់ការវាយតម្លៃយ៉ាងម៉ត់ចត់របស់អ្នក។
A: ការបរាជ័យជាញឹកញាប់បណ្តាលមកពីការហូរចេញនៃកំដៅដោយសារតែការលិចកំដៅទាបឬការបរាជ័យ capacitor ដែលបណ្តាលមកពីការកើនឡើងនៃតង់ស្យុងដែលមិនមានការបន្ធូរបន្ថយក្នុងអំឡុងពេលការផ្លាស់ប្តូរបន្ទុកយ៉ាងឆាប់រហ័ស។ ប្លង់ PCB ខ្សោយដែលនាំទៅដល់អាំងឌុចស្យុងប៉ារ៉ាស៊ីតធ្ងន់ធ្ងរក៏អាចបំផ្លាញការផ្លាស់ប្តូរ MOSFET នៅក្រោមបន្ទុកធ្ងន់ផងដែរ។
ចម្លើយ៖ ប្រើ oscilloscope ជាមួយនឹងដីនាំមុខរបស់ probe ឱ្យខ្លីតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន។ ជាញឹកញាប់ វិស្វករប្រើវិធីសាស្ត្រ 'tip and barrel' ដោយផ្ទាល់ឆ្លងកាត់ capacitor ទិន្នផល។ នេះរារាំងរង្វិលជុំស៊ើបអង្កេតពីការដើរតួជាអង់តែន និងចាប់យក EMI ជុំវិញ ដែលបំប៉ោងការអានដោយសិប្បនិម្មិត។
ចម្លើយ៖ សន្លឹកទិន្នន័យជារឿយៗបង្ហាញពីប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់បំផុតនៅការផ្ទុកដ៏ល្អ និងវ៉ុលបញ្ចូលដ៏ល្អប្រសើរ។ ប្រសិទ្ធភាពនៃពិភពពិតធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែសីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការខ្ពស់ វ៉ុលបញ្ចូលល្អបំផុត និងលក្ខខណ្ឌផ្ទុកខុសគ្នា ដែលមិនត្រូវបានតំណាងនៅក្នុងសម្ភារៈទីផ្សារ។ ការបាត់បង់ស្នូលអាំងឌុចទ័រក៏កើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៅសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ជាង។
ចម្លើយ៖ ប្រសិនបើពាក្យសុំរបស់អ្នកស្ថិតនៅក្រោមបរិយាកាសបទប្បញ្ញត្តិដ៏តឹងរឹង (ឧទាហរណ៍ ស្តង់ដារ ISO រថយន្ត ទូរគមនាគមន៍ ឬឧបករណ៍វេជ្ជសាស្ត្រ) អ្នកត្រូវតែតម្រូវឱ្យអ្នកផ្គត់ផ្គង់របស់អ្នកផ្តល់ឯកសារធ្វើតេស្តអនុលោមភាពដែលពាក់ព័ន្ធ។ ស្នើសុំសុពលភាពផ្ទាល់ខ្លួនមុនពេលទទួលយក ដើម្បីធានាថាក្រុមជាក់លាក់របស់ពួកគេត្រូវនឹងស្តង់ដារបរិស្ថានពិតប្រាកដរបស់អ្នក។