ကြည့်ရှုမှုများ- 0 စာရေးသူ- Site Editor ထုတ်ဝေချိန်- 2026-08-17 မူရင်း- ဆိုက်
အင်ဂျင်နီယာများသည် လျှပ်စစ်စနစ်များကို ဒီဇိုင်းဆွဲသည့်အခါ ငွေကုန်ကြေးကျများသော ထောင်ချောက်ထဲသို့ ကျရောက်သွားတတ်သည်။ 500W ပါဝါထောက်ပံ့မှုသည် လည်ပတ်မှုအခြေအနေအားလုံးအောက်တွင် 500W အပြည့်အဝ ပေးဆောင်သည်ဟု ၎င်းတို့က ယူဆသည်။ လက်တွေ့တွင်၊ အလွန်အမင်း နယ်ပယ်ပတ်ဝန်းကျင်များသည် လုံခြုံသောပေးပို့မှုကို 250W ဖြင့် မကြာခဏထုပ်ပိုးလေ့ရှိသည်။ ဤကြီးမားသော ကွာဟချက်သည် အများအားဖြင့် 'nameplate' မှားယွင်းမှုကို ဖော်ထုတ်သည်။ အခြေခံစမ်းသပ်မှုတွင် အသုံးပြုသည့် စံပြရာသီဥတုထိန်းချုပ်သော ပတ်ဝန်းကျင်တွင် ပါဝါထောက်ပံ့မှုများသည် လည်ပတ်ခဲပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် အသေးအဖွဲနည်းပညာဆိုင်ရာ spec မျှသာမဟုတ်ဘဲ အရေးကြီးသောယုံကြည်စိတ်ချရမှုမက်ထရစ်အဖြစ် အပူပိုင်းစွမ်းဆောင်ရည်ကို သဘောထားရပါမည်။ အတွင်းပိုင်းအပူရှိန်ကို လျစ်လျူရှုခြင်းသည် ဆိုးရွားသော အကွက်များကို တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေသည်။ အပူသည် နူးညံ့သော အစိတ်အပိုင်းများကို ဖိစီးသည်။ ၎င်းသည် စျေးကြီးသောအာမခံတောင်းဆိုမှုများကို အစပျိုးစေပြီး လက်မခံနိုင်သောစနစ်အား ရပ်တန့်စေသည်။ မိနစ်တိုင်းတွင် စက်တစ်လုံးသည် မလှုပ်မရှားထိုင်နေခြင်းသည် လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုကုန်ထုတ်စွမ်းအားသို့ တိုက်ရိုက်ဖြတ်တောက်သည်။
ဤဆောင်းပါးသည် ဤစိန်ခေါ်မှုကိုဖြေရှင်းရန်အတွက် ပွင့်လင်းမြင်သာသော၊ အဆင့်ဆင့်သော မူဘောင်တစ်ခုကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။ ပျက်စီးနေသော မျဉ်းကွေးများကို တိကျစွာ အကဲဖြတ်ရန် သင့်အား ကျွန်ုပ်တို့ ကူညီပါမည်။ ကြမ်းတမ်းသော သို့မဟုတ် အလုံပိတ်ပတ်ဝန်းကျင်အတွက် လိုအပ်သော ယူနစ်အတိအကျကို သင်မည်ကဲ့သို့ သတ်မှတ်ရမည်နည်း။ အဆုံးတွင်၊ သင်၏ အရေးကြီးသော ဟာ့ဒ်ဝဲကို ကာကွယ်ရန်နှင့် ကြံ့ခိုင်သော စက်မှုလုပ်ငန်းစနစ်များကို မည်သို့တည်ဆောက်ရမည်ကို အတိအကျ သိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
Nameplate wattage သည် အကောင်းဆုံးအခြေအနေများကို ကိုယ်စားပြုသည် (များသောအားဖြင့် 115/230VAC input သည် 25°C–40°C ပတ်ဝန်းကျင်တွင်) အမြင့်ဆုံးလည်ပတ်မှုအပူချိန်ပေါ်အခြေခံ၍ အမှန်တကယ်ထွက်ရှိမှုကို နှောင့်နှေးစေရမည်။
အလုံပိတ်ပါဝါခလုတ်များသည် အပူပိတ်မိခြင်းကြောင့် အတင်းအဓမ္မလေအေးပေးစရာမလိုဘဲ ပြင်းထန်သောအစက်အပြောက်များလိုအပ်ပါသည်။
အဝင်ဗို့အားကျဆင်းမှုသည် အတွင်းပိုင်းအပူထုတ်လုပ်မှုကို တိုက်ရိုက်တိုးစေပြီး အလယ်တန်း (နှစ်ခု) ကျဆင်းစေသော တွက်ချက်မှု လိုအပ်သည်။
ရေစိုခံပါဝါထောက်ပံ့မှု (အိုးများ/ထုပ်ပိုးထားသော) သို့ပြောင်းခြင်းသည် အပူငွေ့ပျံခြင်းပုံစံကို convection မှ conduction သို့ပြောင်းသည်။
ဒေတာစာရွက် သတ်မှတ်ချက်များသည် ပြီးပြည့်စုံသော ကမ္ဘာအခြေအနေတစ်ခုကို မကြာခဏတင်ပြသည်။ ထုတ်လုပ်သူများသည် သက်တောင့်သက်သာရှိသော အခန်းအပူချိန်တွင် လေအဖွင့်တွင် ယူနစ်များကို စမ်းသပ်သည်။ စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး အက်ပလီကေးရှင်းများသည် ဤအခြေအနေများကို ပေးဆောင်ခဲပါသည်။ ရလဒ်အနေဖြင့်၊ ဒေတာစာရွက်ပေါ်တွင်ဖော်ပြထားသော အထွက်ပါဝါသည် နယ်ပယ်ရှိ အသုံးပြုနိုင်သော ပါဝါနှင့် ညီမျှခဲသည်။ ဤစွမ်းဆောင်ရည်ကွာဟချက်ကို သတ်မှတ်ခြင်းသည် စနစ်ဒီဇိုင်းအတွက် အရေးကြီးဆုံးအဆင့်ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည် rated load ၏ 100% ကို hot cabinet အတွင်းဆွဲထုတ်ပါက၊ အတွင်းပိုင်းကာကွယ်မှု circuit များသည် အစပျိုးမည်ဖြစ်သည်။ မီးမလောင်စေရန်အတွက် စက်ကို လုံးလုံးပိတ်သွားပါမည်။
အလုံပိတ်ပါဝါယူနစ်များသည် ထူးခြားသောအားနည်းချက်တစ်ခုနှင့် ရင်ဆိုင်နေရသည်။ ဒါကို အရံပြစ်ဒဏ်လို့ ခေါ်တယ်။ အဖွင့်ဘောင်ယူနစ်များသည် ထရန်စဖော်မာများနှင့် ထရန်စစ္စတာများတစ်လျှောက် လေကို လွတ်လပ်စွာ စီးဆင်းစေပါသည်။ အပြန်အလှန်အားဖြင့်၊ သတ္တုအကာအရံသည် သဘာဝအတိုင်း စုပ်ယူမှုကို ကန့်သတ်ထားသည်။ ဘူးအတွင်း၌ အပူများ ပိတ်မိနေပါသည်။ ပါဝါမြင့်သော ခလုတ်ပြောင်းခြင်း အစိတ်အပိုင်းများ ပတ်လည်တွင် ဒေသစံသတ်မှတ်ထားသော ဟော့စပေါ့များ ဖြစ်ပေါ်လာသည်။ ရေရေရာရာ switching power supply thermal derating သည် ဤပတ်ဝန်းကျင်အတိအကျကို နားလည်ရန်လိုအပ်သည်။ ပိတ်မိနေသော အပူဒဏ်ကို ခံရမည်။
Arrhenius equation ဟုခေါ်သော အခြေခံနိယာမကိုလည်း ကျွန်ုပ်တို့ အားကိုးပါသည်။ ဤစည်းမျဉ်းသည် အီလက်ထရွန်နစ်ယုံကြည်စိတ်ချရမှုဆိုင်ရာ တွက်ချက်မှုများအားလုံးကို လမ်းညွှန်ပေးသည်။ အတွင်းပိုင်းလည်ပတ်မှုအပူချိန် 10°C တိုးလာတိုင်း ယေဘူယျအားဖြင့် electrolytic capacitors များ၏ သက်တမ်းကို တစ်ဝက်ခွဲပေးသည်။ Capacitors များတွင် အရည် electrolytes များပါရှိသည်။ အပူလွန်ကဲခြင်းသည် ဤအရည်ကို အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ အငွေ့ပျံသည်။ capacitor ခန်းခြောက်သွားသည်နှင့် power supply တစ်ခုလုံး ပျက်သွားပါသည်။ စံပြအပူချိန်ထက် 20 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်သာ လည်ပတ်ခြင်းသည် ဆယ်နှစ်သက်တမ်းကို နှစ်နှစ်ခွဲမျှသာဖြစ်သည်။
သေတ္တာပေါ်တွင် ရိုက်နှိပ်ထားသော ရဲရင့်သော 100% စွမ်းရည်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်အပေါ်သာ အားကိုးပါ။
နောက်ဆုံးတပ်ဆင်သည့် ကက်ဘိနက်အတွင်း အပူချိန်ကို တိုင်းတာရန် ပျက်ကွက်ခြင်း။
အိမ်နီးချင်း အီလက်ထရွန်နစ် ကိရိယာများမှ ထုတ်ပေးသော အပူကို လျစ်လျူရှုခြင်း။
တင်းကျပ်စွာထုပ်ပိုးထားသော DIN သံလမ်းများတွင် သဘာဝအငွေ့ပျံမှု စုံလင်စွာအလုပ်လုပ်သည်ဟု ယူဆပါသည်။
ယူနစ်၏အပြုအမူကို တိကျစွာခန့်မှန်းရန် သင်သည် ပင်မအတိုင်းအတာများစွာကို အကဲဖြတ်ရပါမည်။ အရေးကြီးဆုံးအတိုင်းအတာမှာ ပတ်ဝန်းကျင်လည်ပတ်မှုအပူချိန်ဖြစ်သည်။ ဒီဇိုင်နာများစွာသည် 'ambient' ကို လွဲမှားစွာ အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုကြသည်။ စက်ရုံကြမ်းပြင်၏ အပူချိန်ကို တိုင်းတာကြသည်။ ယင်းသည် ဆိုးရွားသော အမှားများကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ပတ်ဝန်းကျင် အပူချိန် သည် ပါဝါထောက်ပံ့မှု အနီးတစ်ဝိုက်ရှိ လေကို ချက်ချင်း ရည်ညွှန်းသည်။ အလုံပိတ်စနစ် ဗီရိုအတွင်းတွင် အခြားသော ကိရိယာများသည် ပြင်းထန်သော အပူကို ထုတ်ပေးသည်။ မော်တာမောင်းခြင်း သို့မဟုတ် PLC သည် အခန်းအတွင်း သက်တောင့်သက်သာရှိသော 25°C တွင် ထိုင်နေသော်လည်း အတွင်းခန်းအတွင်း ကက်ဘိနက်လေကို 55°C သို့ အလွယ်တကူ မြှင့်တင်နိုင်သည်။
အအေးခံနည်းများသည် derating curves ကို သိသိသာသာ ပြောင်းလဲစေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဖိအား-လေအေးပေးစနစ်များနှင့် အမြဲတမ်း ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သည်။ ပန်ကာ-အအေးခံယူနစ်များသည် အတွင်းအပူရှိကန်များပေါ်မှ အဆက်မပြတ်အေးသောလေကို တွန်းပို့ပါသည်။ ၎င်းတို့သည် ပုံမှန်အားဖြင့် 100% output ကို 50°C သို့မဟုတ် 60°C အထိ ထိန်းသိမ်းထားသည်။ Convection-cooled ယူနစ်များသည် ဤတက်ကြွသောလေစီးဆင်းမှု မရှိပေ။ လေပူတွေတော့ လုံးလုံးလျားလျား အားကိုးနေကြတယ်။ ဤယူနစ်များသည် 30°C သို့မဟုတ် 40°C အစောပိုင်းတွင် စတင်ပျက်စီးတတ်သည်။ ဒီနည်းပညာနှစ်ခုကြားက ကွာဟမှုက မင်းရဲ့ဝယ်ယူမှုရွေးချယ်မှုတွေကို ညွှန်ပြပေးပါတယ်။
Input voltage သည် အင်ဂျင်နီယာများစွာ လွဲချော်နေသော လျှို့ဝှက်မျဉ်းကွေးကို ကိုယ်စားပြုသည်။ Low-line input voltages များသည် secondary derating multiplier ကို တောင်းဆိုသည်။ 230VAC အစား 85VAC တွင် လည်ပတ်နေသော ယူနစ်ကို စဉ်းစားပါ။ output load သည် သီးခြားပါဝါပမာဏတစ်ခု လိုအပ်သည်။ ပါဝါသည် ဗို့အားအကြိမ်ရေနှင့် ညီမျှသောကြောင့်၊ ဗို့အားနိမ့်သည် ယူနစ်အား သိသိသာသာ ပိုမြင့်သော လျှပ်စီးဆွဲရန် တွန်းအားပေးသည်။ ကြေးနီခြေရာခံများနှင့် အင်ဒက်တာကွိုင်များမှတဆင့် စီးဆင်းနေသော မြင့်မားသော လျှပ်စီးကြောင်းသည် အပူကို ပိုမိုထုတ်ပေးသည်။ ဤအမှီအခိုကင်းသော ကိန်းရှင်သည် သင့်အား အထွက်အားကို ပိုမိုအကဲဖြတ်ရန် တွန်းအားပေးသည်။
အအေးခံနည်း |
Standard Inflection Point |
ပုံမှန် Derating Rate |
အများဆုံးဘေးကင်းသောလည်ပတ်မှုအပူချိန် |
|---|---|---|---|
Convection (ပန်ကာမဲ့) |
30°C - 40°C |
1°C လျှင် 2.0% - 2.5% |
70°C (လျှော့ဝန်အားတွင်) |
Forced Air (ပါ၀င်သော ပန်ကာ) |
50°C - 60°C |
1°C လျှင် 1.5% - 2.0% |
70°C - 80°C |
သယ်ဆောင်ခြင်း (အအေးပန်းကန်) |
60°C - 70°C |
1°C လျှင် 1.0% - 1.5% |
85°C+ (အခြေခံအပူချိန်) |
အင်ဂျင်နီယာများသည် မှန်းဆမှုကို ခက်ခဲသော သင်္ချာပုံစံများဖြင့် အစားထိုးရမည်။ derating မျဉ်းကွေးကို မှန်ကန်စွာ အသုံးချခြင်းသည် စနစ်တကျ ချဉ်းကပ်မှု လိုအပ်သည်။ မှားယွင်းသောတွက်ချက်မှုတစ်ခုသည် ထိန်းချုပ်မှုဘောင်တစ်ခုလုံးကို အန္တရာယ်ဖြစ်စေသည်။ သတ်မှတ်ထားသော အဆင့်လေးဆင့်ကို လိုက်နာခြင်းဖြင့် လုံလောက်သော ဓာတ်အားပေးပို့မှုကို သေချာစေနိုင်သည်။
အဆင့် 1- Peak Ambient Temperature ကို သတ်မှတ်ပါ။ ပျမ်းမျှအပူချိန်ကို မသုံးပါနဲ့။ အဆိုးဆုံး-ဖြစ်ရပ်မှန် အတွင်းပိုင်း ကက်ဘိနက် အပူချိန်ကို နမူနာယူပါ။ အမြင့်ဆုံးနွေရာသီအပူလှိုင်းတွင်အချက်။ အရံအတားအတွင်း တစ်ပြိုင်နက်လည်ပတ်နေသော စက်တိုင်းမှထုတ်ပေးသော အမြင့်ဆုံးအပူဝန်ကို ထည့်ပါ။
အဆင့် 2: Inflection Point ကိုရှာပါ။ ထုတ်လုပ်သူ၏ နည်းပညာဆိုင်ရာ အချက်အလက်စာရွက်ကို ပြန်လည်သုံးသပ်ပါ။ အပူမျဉ်းဂရပ်ကိုရှာပါ။ 100% ဝန်လိုင်းသည် အောက်ဘက်သို့ ထောင့်ဆင်းမည့် အပူချိန်အတိအကျကို ရှာဖွေပါ။ ပုံမှန်အလုံပိတ်ယူနစ်များသည် ပုံမှန်အားဖြင့် 40°C နှင့် 50°C အကြားတွင် ဤကူးစက်မှုအမှတ်ကို ထိမှန်သည်။
အဆင့် 3- Derating ရာခိုင်နှုန်းကို တွက်ချက်ပါ။ ဂရပ်မှသတ်မှတ်ထားသော စံမျဉ်းကြောင်းတစ်စက်ကို အသုံးပြုပါ။ ယူနစ်အများစုသည် inflection point ထက် 1°C မြင့်တက်လျှင် အဆင့်သတ်မှတ်ပါဝါ 2% မှ 2.5% အထိ ဆုံးရှုံးမှုကို ခံစားနေကြရသည်။ သတ်မှတ်ချက်ထက် ဤရာခိုင်နှုန်းကို ဒီဂရီဖြင့် မြှောက်ပါ။ ဤစုစုပေါင်းကို nameplate wattage မှနုတ်ပါ။
အဆင့် 4- အမြင့်အတွက်အချက်။ မြင့်မားသော တပ်ဆင်မှုများသည် အပို derating အလွှာတစ်ခုအား လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ ပိုပါးသောလေတွင် မော်လီကျူးအနည်းငယ်သာပါရှိသည်။ ထူထပ်သော ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်ထက် လေထုထက် သိသိသာသာ သက်သာသည်။ မီတာ 2000 အထက်တွင် တပ်ဆင်မှုများသည် နောက်ထပ် အပူဒဏ်ခံရန် လိုအပ်ပါသည်။ ဘုံစည်းမျဉ်းတစ်ခုသည် အခြေခံမျဉ်းထက် 1000 မီတာတိုင်းအတွက် အမြင့်ဆုံးပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန်ကန့်သတ်ချက်ကို 5°C လျှော့ချရန်လိုအပ်သည်။
ဥပမာအတိုချုံးကို ကြည့်ကြပါစို့။ သင့်တွင် 1000W ယူနစ်တစ်ခုရှိသည်။ ဒေတာစာရွက်တွင် 40°C တွင် ရောင်ပြန်ဟပ်မှုအမှတ်ကို ပြသည်။ မျဉ်းကွေးသည် ဒီဂရီတစ်ခုလျှင် 2% ကျဆင်းသွားသည်။ သင့်ဗီရိုမှာ 55°C ထိရှိသည်။ သင်သည် ကန့်သတ်ချက်ထက် 15 ဒီဂရီဖြစ်သည်။ 30% လျော့ချရန် 15 ကို 2% မြှောက်ပါ။ ယူနစ်သည် စွမ်းရည် 300W ဆုံးရှုံးသွားသည်။ သင်၏ 1000W ယူနစ်သည် 700W ကိုသာ ဘေးကင်းစွာ ပံ့ပိုးပေးပါသည်။ သင့်ဝန်အား 800W လိုအပ်ပါက၊ ယူနစ်သည် အပူလွန်သွားလိမ့်မည်။
မှန်ကန်သော ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံစံကို ရွေးချယ်ခြင်းသည် ရေရှည်ရှင်သန်မှုကို တိုက်ရိုက်လွှမ်းမိုးပါသည်။ ရူပဗိသုကာသည် အတွင်းပတ်လမ်းပတ်လမ်းကို အပူမှ လွတ်မြောက်ပုံကို ညွှန်ပြသည်။ ရိုးရာတစ်ခု Enclosed Switching Power Supply သည် မတော်တဆ ထိတွေ့မှုမှ အခြေခံကာကွယ်မှုပေးပါသည်။ အပေါက်ဖောက်ထားသော သတ္တုလှောင်အိမ်သည် သဘာဝလေစီးကြောင်းအချို့ကို ဖြတ်သန်းနိုင်စေပါသည်။ ဤယူနစ်များသည် ရာသီဥတုထိန်းချုပ်သောပတ်ဝန်းကျင်များတွင် အကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်သည်ကို ကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရှိပါသည်။ ၎င်းတို့သည် လေဝင်လေထွက်စနစ်ဗီဒိုများနှင့် ကိုက်ညီပါသည်။ ပန်ကာပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုကို အချိန်အခါအလိုက် လက်ခံနိုင်သော အပလီကေးရှင်းများတွင်လည်း ၎င်းတို့သည် ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်သည်။
သို့သော် ရိုးရာအရံအတားများသည် ညစ်ပတ်သောပတ်ဝန်းကျင်တွင် ပြင်းထန်သောကန့်သတ်ချက်များနှင့် ရင်ဆိုင်ရသည်။ ၎င်းတို့သည် ဖုန်မှုန့်များ စုပုံခြင်းကို အလွန်ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ ဖုန်မှုန့်များသည် အစွမ်းထက်သော အပူလျှပ်ကာတစ်ခုအဖြစ် လုပ်ဆောင်သည်။ စက်ရုံတွင်းရှိ အပူစုပ်ခွက်များကို သေးငယ်သော အညစ်အကြေးအလွှာများက ဖုံးအုပ်ထားသည်။ ၎င်းသည် သဘာဝအလျောက် ဖောက်ပြန်ခြင်းကို လုံးဝကန့်သတ်ထားသည်။ အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ၊ အတွင်းပိုင်းအပူချိန်များ မြင့်တက်လာသည်။ ယူနစ်သည် အချိန်မတိုင်မီ လောင်ကျွမ်းသွားသည်အထိ အပူ၏စွမ်းဆောင်ရည်သည် တဖြည်းဖြည်း ပိုဆိုးလာသည်။
တစ်ခုသို့ပြောင်းခြင်း။ Waterproof Power Supply သည် အပူဒိုင်းနမစ်များကို သိသိသာသာ ပြောင်းလဲစေသည်။ ထုတ်လုပ်သူများသည် ထုပ်ပိုးထားသော သို့မဟုတ် အိုးခွက်ပုံစံဒီဇိုင်းများကို အသုံးပြု၍ ဤယူနစ်များကို တည်ဆောက်ကြသည်။ ၎င်းတို့သည် ဘူးထဲသို့ အထူးပြု epoxy သို့မဟုတ် ဆီလီကွန်အစေးကို ထိုးသွင်းသည်။ ဤဒြပ်ပေါင်းသည် မာကျောပြီး လျှပ်စစ်အစိတ်အပိုင်းများကို လုံး၀ဝန်းရံထားသည်။
ဤအိုးခွက်အိမ်များသည် ကြမ်းတမ်းသောပတ်ဝန်းကျင်ကို လွှမ်းမိုးထားသည်။ ၎င်းတို့သည် ပြင်ပအကာအရံများနှင့် ပန်ကာမဲ့စနစ်လိုအပ်ချက်များတွင် ထူးချွန်သည်။ အပူ၏အားသာချက်မှာဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ။ သမားရိုးကျ ယူနစ်များအတွင်းရှိ လေဝင်ပေါက်များသည် ညံ့ဖျင်းသော conductors အဖြစ် လုပ်ဆောင်သည်။ အပူခံအိုးများ သည် ဤအတွင်းပိုင်း လေဝင်ပေါက်များကို ဖယ်ရှားပေးသည်။ ၎င်းသည် ပူပြင်းသော MOSFET များမှ အပူကို ပြင်ပသတ္တုကိုယ်ထည်သို့ တိုက်ရိုက်သယ်ဆောင်သည်။ ဤယူနစ်များကို ပိုမိုကြီးမားသော ပြင်ပအပူစုပ်ခွက်နှင့် တပ်ဆင်နိုင်သည်။ ၎င်းသည် ပြင်းထန်သောမျဉ်းကွေးကို အခြေခံအားဖြင့် ပြောင်းလဲစေသည်။ convection cooling မှ direct conduction cooling သို့ ကူးပြောင်းခြင်းသည် ရေရှည်ယုံကြည်စိတ်ချရမှုကို သိသိသာသာ တိုးတက်စေသည်။
ထူးခြားချက် |
Standard Enclosed Architecture |
ရေစိုခံ (အိုးတင်) ဗိသုကာ |
|---|---|---|
အပူလွှဲပြောင်းမုဒ် |
လေဝင်လေထွက် (သဘာဝ သို့မဟုတ် အတင်းအကြပ်) |
တိုက်ရိုက်အပူကူးယူမှု |
Environmental Vulnerability ၊ |
မြင့်မားသည် (ဖုန်မှုန့်များသည် အပူခံစောင်အဖြစ် လုပ်ဆောင်သည်) |
နိမ့်သည် (ဖုန်မှုန့်နှင့် အစိုဓာတ်ကို အလုံပိတ်ထားသည်) |
ပရိသတ် လိုအပ်ချက် |
မြင့်မားသော wattage အတွက် လိုအပ်သည်။ |
လုံးဝပန်ကာမဲ့လည်ပတ်မှု |
ပုံမှန် Derating Start |
40°C မှ 50°C ပြီးနောက် သိသိသာသာ ကျဆင်းသွားသည်။ |
အအေးပန်းကန်ပြားမှတဆင့် 60 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ် + အထိစွမ်းရည်ကိုထိန်းသိမ်းပါ။ |
ဒေတာစာရွက်များကို အကဲဖြတ်ရာတွင် ကျန်းမာသောသံသယရှိရန် လိုအပ်သည်။ ဝယ်ယူရေးအဖွဲ့များသည် လျှပ်စစ်အစိတ်အပိုင်းများကို ၀ယ်ယူသည့်အခါတွင် သိသာထင်ရှားသော အန္တရာယ်များနှင့် ရင်ဆိုင်နေရသည်။ ဒေတာစာရွက်ကို ခြယ်လှယ်ခြင်းသည် ဤလုပ်ငန်းတွင် မကြာခဏ ဖြစ်ပွားသည်။ အချို့သောထုတ်လုပ်သူများသည် ၎င်းတို့၏ 100% ဝန်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကို အလွန်လက်တွေ့မကျသောအပူချိန်တွင် သတ်မှတ်ဖော်ပြကြသည်။ ၎င်းတို့သည် 20°C ဝန်းကျင်အပူချိန်တွင် 600W အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကို တောင်းဆိုနိုင်သည်။ အသက်ဝင်သောစက်မှုထိန်းချုပ်မှုဘောင်အတွင်းတွင် 20°C ကို ကျွန်ုပ်တို့ တွေ့ရခဲသည်။ ဤခေါင်းစီးနံပါတ်များကို အခြေခံ၍ ဆန်ခါတင်ယူနစ်များကို ဝယ်ယူသူများကို သတိပေးပါ။ အပူဂရပ်များအတွင်း ကောင်းမွန်သော ပရင့်ကို အမြဲစစ်ဆေးပါ။
အင်ဂျင်နီယာများသည် တစ်ခါတစ်ရံ 'oversizing' နည်းဗျူဟာကို အသုံးပြု၍ အပူပိုင်းစွမ်းဆောင်ရည် ညံ့ဖျင်းမှုကို တန်ပြန်ပါသည်။ ၎င်းတို့သည် 65°C တွင် 500W ဝန်ကို ယုံကြည်စိတ်ချစွာ လည်ပတ်နိုင်ရန် ကြီးမားသော 1000W ထောက်ပံ့မှုကို ဝယ်ယူကြသည်။ ဤ brute-force နည်းလမ်းသည် နည်းပညာအရ အလုပ်လုပ်သော်လည်း ပြင်းထန်သော အပေးအယူများကို မိတ်ဆက်ပေးသည်။ နေရာဒေသနှင့် ရှေ့ဘတ်ဂျက်သက်ရောက်မှုများကို ချိန်ဆရပါမည်။ 1000W ယူနစ်တစ်ခုသည် အဖိုးတန် DIN ရထားလမ်းနေရာကို စားသုံးသည်။ ၎င်းသည် သင့်အား ပိုကြီးပြီး ပိုပိုသော ဗီဒိုများကို ဝယ်ယူရန် တွန်းအားပေးသည်။ ပိုမိုကောင်းမွန်သော စနစ်အဆင့် အပူပိုင်းစီမံခန့်ခွဲမှုတွင် ရင်းနှီးမြုပ်နှံခြင်းသည် မကြာခဏ စမတ်ကျသည်။ ကက်ဘိနက်အအေးခံပန်ကာ သို့မဟုတ် အပူဖလှယ်ကိရိယာကို ပေါင်းထည့်ခြင်းက သင့်အား သင့်လျော်သောအရွယ်အစားပါဝါယူနစ်ကို ဝယ်ယူနိုင်စေပါသည်။
အစုလိုက်အမှာစာများ အပြီးသတ်ခြင်းမပြုမီ ခိုင်မာသော နောက်အဆင့်လုပ်ဆောင်မှုများ လိုအပ်ပါသည်။ ယူဆချက်တွေကို အားမကိုးပါနဲ့။ သင့်သတ်မှတ်ထားသော ပျက်စီးနေသော အပူချိန်တွင် တွက်ချက်ထားသော MTBF (Mean Time between Failures) ဒေတာကို တောင်းဆိုရန် အကြံပြုအပ်ပါသည်။ ယူနစ်တစ်ခုသည် 25°C တွင် ကောင်းမွန်သော MTBF ကိုပြသနိုင်သော်လည်း 55°C တွင် လျှင်မြန်စွာပျက်ကွက်နိုင်သည်။ နမူနာယူနစ်များပေါ်တွင် အပူခန်းစစ်ဆေးခြင်းကို ပြုလုပ်ပါ။ မီးဖိုတစ်ခုအတွင်း ပါဝါထောက်ပံ့မှုကို ပစ်မှတ်အပြည့်တင်ထားသည့် အောက်၌ထားပါ။ အမှန်တကယ် ထုတ်ပေးသော အပူကို တိုင်းတာပါ။ ဤလက်ဖြင့် မှန်ကန်ကြောင်း အတည်ပြုခြင်းသည် စက်ရုံကြမ်းပြင်သို့ မရောက်ရှိမီ အပူပိုင်းချို့ယွင်းမှုများကို ဖမ်းမိပါသည်။
ပါဝါထောက်ပံ့မှုသတ်မှတ်ချက်တွင် အပူဒဏ်ခံနိုင်ရည်ရှိခြင်းမှာ ညှိနှိုင်းမရသော အဆင့်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အပူရှိန်တည်ဆောက်မှုကို လျစ်လျူရှုခြင်းသည် အချိန်မတန်မီ ပျက်ကွက်မှုနှင့် စနစ်ကျသောအချိန်ကို အာမခံပါသည်။ nameplate wattage သည် ဇာတ်လမ်း၏ အပိုင်းတစ်ပိုင်းကိုသာ ပြောပြသည်။ အမှန်တကယ်စွမ်းဆောင်ရည်ကို နားလည်ရန် စွမ်းဆောင်ရည် မျဉ်းကွေးများကို တူးဖော်ရပါမည်။
သင်၏နောက်ဆုံးဝယ်ယူရေးဆုံးဖြတ်ချက်များကို အဆိုးရွားဆုံးလုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုပတ်ဝန်းကျင်တွင် လုံးဝအခြေခံပါ။ ကက်ဘိနက်က ပူနေလိမ့်မယ်ထင်တယ်။ သဘာဝလေစီးဆင်းမှု ကန့်သတ်ချက်များနှင့် ရင်ဆိုင်ရမည်ဟု ယူဆပါ။ အပြင်းထန်ဆုံးအခြေအနေများအတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ခြင်းဖြင့် သင်သည် စဉ်ဆက်မပြတ် တည်ငြိမ်သော ပါဝါပေးပို့မှုကို သေချာစေသည်။ ဆွဲဆောင်မှုရှိသော ခေါင်းစီးသတ်မှတ်ချက်တစ်ခုသည် အခြေခံအပူရူပဗေဒကို ဘယ်တော့မှ လွှမ်းမိုးခွင့်မပြုပါစေနှင့်။
သင်၏နောက်ထပ်ဒီဇိုင်းစက်ဝန်းတွင် ချက်ခြင်းလုပ်ဆောင်ပါ။ စစ်မှန်သော ကူးစက်မှုဆိုင်ရာအချက်များ ရှာဖွေရန် နည်းပညာဆိုင်ရာ အချက်အလက်စာရွက်များကို ဂရုတစိုက် ပြန်လည်သုံးသပ်ပါ။ အပူချိန်နှင့် အမြင့် နှစ်ခုလုံးအတွက် တိကျသော derating ရာခိုင်နှုန်းများကို တွက်ချက်ပါ။ နောက်ဆုံးတွင်၊ သင်၏ ပါဝါထောက်ပံ့မှုရွေးချယ်မှုကို သင်၏အကာအရံဒီဇိုင်းနှင့် တိကျစွာချိန်ညှိရန် အပူအင်ဂျင်နီယာအဖွဲ့များနှင့် အကျယ်တဝင့် ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပါ။
A- ပုံမှန် convection-cooled enclosed ယူနစ်အများစုသည် 40°C သို့မဟုတ် 50°C မှစတင်၍ derating လိုအပ်သည်။ ကက်ဘိနက်အတွင်းရှိ ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန်သည် ဤသတ်မှတ်သတ်မှတ်အဆင့်ထက်ကျော်လွန်သွားသည်နှင့်၊ ယူနစ်သည် ပုံမှန်အားဖြင့် ဒီဂရီတစ်ခုလျှင် ၎င်း၏အဆင့်သတ်မှတ်စွမ်းရည်၏ 2% မှ 2.5% ခန့် ဆုံးရှုံးသွားပါသည်။
A: ဟုတ်ပါတယ်။ အဝင်ဗို့အားအကွာအဝေး (85-115VAC ကဲ့သို့သော) အနိမ့်ဆုံးတွင် လုပ်ဆောင်ခြင်းသည် အတွင်းပိုင်းစွမ်းဆောင်ရည်ကို လျော့နည်းစေသည်။ တူညီသောပါဝါကိုပေးဆောင်ရန် ယူနစ်သည် လျှပ်စီးကြောင်းများကို ပိုမိုဆွဲယူသည်။ ၎င်းသည် တည်ငြိမ်သော 230VAC ဖြင့်လည်ပတ်ခြင်းနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ဆင့်ပွား derating တွက်ချက်မှု လိုအပ်ပြီး အတွင်းတွင်းအပူကို ပိုမိုထုတ်ပေးပါသည်။
A- ရေစိုခံယူနစ်များကို ယေဘုယျအားဖြင့် potting ဟုခေါ်သော အပူ-လျှပ်ကူးနိုင်သော epoxy သို့မဟုတ် ဆီလီကွန်ဒြပ်ပေါင်းများဖြင့် ပြည့်နေပါသည်။ ဤပစ္စည်းသည် အတွင်းပိုင်းပူသောအစိတ်အပိုင်းများမှ အပူကို ပြင်ပသတ္တုပိုက်သို့ တိုက်ရိုက်လွှဲပြောင်းပေးသည်။ ဤတိုက်ရိုက်အကူးအပြောင်းသည် လေဝင်လေထွက်ပျက်သွားသည့် ပန်ကာမပါသော၊ အပူချိန်မြင့်သောပတ်ဝန်းကျင်များတွင် ၎င်းတို့ကို ထိရောက်စွာ စွမ်းဆောင်နိုင်စေသည်။