ប្លុកស្ថានីយវីស PCB សម្រាប់ចែកចាយថាមពល៖ ជម្រេ 5.0 ម.ម និងសមត្ថភាពចរន្ត 150A
TL;DR
- ប្លុកស្ថានីយវីស PCB ជម្រៅ 5.0 ម.ម ភ្ជាប់គម្លាតរវាងសៀគ្វីត្រួតពិនិត្យតូច និងការចែកចាយឧស្សាហកម្មដែលមានចរន្តខ្ពស់ ដោយអាចផ្ទុកខ្សែចរន្ត 14AWG ដល់ 10AWG ដោយមិនចាំបាច់ប្រើឧបករណ៍ឯកទេស។
- ការវាយតម្លៃ 150A អាស្រ័យលើចរន្តអគ្គិសនីនៃយ៉ាន់ស្ព័រលង្ហិន និងកម្លាំងបង្វិលជុំវីសត្រឹមត្រូវ មិនមែនគ្រាន់តែវិមាត្ររូបវន្តនោះទេ ហើយកំហុសក្នុងការដំឡើងនៅនឹងកន្លែងនៅតែជាមូលហេតុធំបំផុតនៃការបរាជ័យមុនអាយុ។
- ការគៀបវីសមានប្រសិទ្ធភាពជាងចុងស្ព្រីងរុញចូលនៅក្នុងកម្មវិធីផ្ទុកម៉ូទ័រ ពីព្រោះរំញ័របណ្តាលឱ្យអស់កម្លាំងស្ព្រីង ខណៈពេលដែលសន្លាក់វីសរក្សាភាពធន់នឹងទំនាក់ទំនងក្រោមបន្ទុកវដ្ត 5g នៅពេលដែលត្រូវបានបង្វិលឱ្យបានត្រឹមត្រូវ។
- វិញ្ញាបនបត្រទ្វេរដងចំពោះទាំង UL 1059 និង IEC 60947-7-1 គឺចាំបាច់សម្រាប់ការចែកចាយទូទាំងពិភពលោក ប៉ុន្តែប្លុកស្ថានីយដែលមានតែ CE ប្រឈមមុខនឹងការបដិសេធនៅក្នុងប្រព័ន្ធ 480V របស់អាមេរិកខាងជើង ដែលលេខកូដក្នុងស្រុកតម្រូវឱ្យមានសញ្ញាសម្គាល់សមាសធាតុដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់។
- ការធ្វើតេស្តអាយុកាលបង្កើនល្បឿនក្រោមពិធីការរំញ័រ និងវដ្តកម្ដៅ IEC 60068-2-6 បង្ហាញថា ការរលុងវីស មិនមែនការរិចរិលសម្ភារៈទេ គឺជារបៀបបរាជ័យលេចធ្លោនៅក្នុងបន្ទប់ម៉ាស៊ីនបង្ហាប់ និងបន្ទះត្រួតពិនិត្យម៉ូទ័រខាងក្រៅ។
នៅពេលអ្នកបើកបន្ទះត្រួតពិនិត្យម៉ូទ័រនៅក្នុងកន្លែងឧស្សាហកម្មណាមួយ ផ្នែកចែកចាយថាមពលច្រើនតែមើលទៅដូចជាជញ្ជាំងប្លុកពណ៌បៃតង និងពណ៌ប្រផេះដែលម៉ោននៅលើផ្លូវដែក DIN។ វិស្វករកំណត់ប្លុកស្ថានីយទាំងនេះតាមការវាយតម្លៃចរន្ត និងកម្ពស់ដោយមិនគិតច្រើន។ នោះជាកំហុសមួយ។ ប្រភេទកម្ពស់ 5.0 មីលីម៉ែត្រកាន់កាប់ទីផ្សារពិសេសមួយនៅក្នុងប្លុកស្ថានីយវីស PCB ដែលស្ថិតនៅចន្លោះគម្លាតតូចចង្អៀត 3.5 មីលីម៉ែត្រនៃខ្សែភ្លើងសញ្ញា និងគម្លាត 7.5 មីលីម៉ែត្រ ឬ 10 មីលីម៉ែត្រនៃការចែកចាយវ៉ុលខ្ពស់។ វាគឺជាចំណុចផ្អែមសម្រាប់ការចែកចាយថាមពល ពីព្រោះវាផ្ទុករង្វាស់ខ្សែដែលផ្ទុកចរន្តដែលមានអត្ថន័យ ខណៈពេលដែលរក្សាកត្តាទម្រង់ម៉ោន PCB ដែលអ្នករចនាការគ្រប់គ្រងចូលចិត្ត។ សមត្ថភាពចរន្ត 150A ដែលអះអាងដោយក្រុមហ៊ុនផលិតដូចជា Ningbo J-Guang Electronics មិនមែនជារឿងចៃដន្យទេ។ វាឆ្លុះបញ្ចាំងពីជម្រើសសម្ភារៈ ធរណីមាត្រវីស និងការសន្មត់ការគ្រប់គ្រងកម្ដៅដែលបែកបាក់ ប្រសិនបើបរិយាកាសដំឡើងងាកចេញពីលក្ខខណ្ឌសាកល្បង។ ខ្ញុំបានចំណាយពេលជាច្រើនឆ្នាំមើលក្រុមផ្គត់ផ្គង់ជ្រើសរើសប្លុកស្ថានីយដោយផ្អែកលើតម្លៃក្នុងមួយបង្គោល ខណៈពេលដែលមិនអើពើនឹងលក្ខខណ្ឌវាលដែលកំណត់ថាតើបង្គោលទាំងនោះអាចរស់បានប្រាំឆ្នាំ ឬប្រាំខែឬអត់។ គម្លាតរវាងការវាយតម្លៃកាតាឡុក និងដំណើរការពិភពពិត គឺជាកន្លែងដែលការបរាជ័យចែកចាយភាគច្រើនកើតឡើង។
ហេតុអ្វីបានជាទីលាន 5.0 មីលីម៉ែត្រជាចំណុចផ្អែមសម្រាប់ការចែកចាយឧស្សាហកម្ម
ចម្ងាយ 5.0 មីលីម៉ែត្រ បានលេចចេញជាការសម្របសម្រួល។ ចម្ងាយតូចៗមិនអាចទ្រាំទ្រនឹងរង្វាស់ខ្សែ ឬដង់ស៊ីតេចរន្តដែលត្រូវការសម្រាប់ការចែកចាយថាមពលបានទេ។ ចម្ងាយធំជាងនេះ ខ្ជះខ្ជាយអចលនទ្រព្យ PCB និងបង្កើនទំហំទាំងមូលនៃបន្ទះត្រួតពិនិត្យ។ សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនផលិតដែលផ្តោតលើការគ្រប់គ្រងម៉ូទ័រឧស្សាហកម្ម ស្វ័យប្រវត្តិកម្មអគារ និងឧបករណ៍បំលែងថាមពលកកើតឡើងវិញ ចម្ងាយ 5.0 មីលីម៉ែត្រ តំណាងឱ្យតុល្យភាពរវាងតម្រូវការគម្លាតអគ្គិសនី និងដង់ស៊ីតេមេកានិច។ ចម្ងាយ creepage និងចម្ងាយ clearance នៅចម្ងាយនេះគឺគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ប្រព័ន្ធ 1000V ក្រោម IEC 60947-7-1 នៅពេលដែលសម្ភារៈមូលដ្ឋានត្រូវបានវាយតម្លៃសមស្រប ដែលជាមូលហេតុដែលស្តង់ដារនេះដោះស្រាយជាពិសេសនូវប្លុកស្ថានីយសម្រាប់ឧបករណ៍ឧស្សាហកម្មដែលមានវ៉ុលវាយតម្លៃរហូតដល់ 1000V។
ភាពឆបគ្នានៃរង្វាស់ខ្សែ៖ 14AWG ដល់ 10AWG ដោយមិនចាំបាច់កែប្រែឧបករណ៍
គុណសម្បត្តិជាក់ស្តែងមួយនៃជម្រេ 5.0 ម.ម គឺជួរខ្សែដែលវាផ្ទុកដោយមិនបង្ខំអ្នកដំឡើងឱ្យផ្លាស់ប្តូរផ្សិតរឹត ឬប្រវែងបន្ទះ។ ស៊េរីប្លុកស្ថានីយតែមួយអាចដោះស្រាយខ្សែ 14AWG សម្រាប់សញ្ញាត្រួតពិនិត្យ និងខ្សែ 10AWG សម្រាប់ឧបករណ៍ចំណីថាមពល។ នេះមានសារៈសំខាន់នៅក្នុងរោងចក្រ។ ប្រសិនបើជាងអគ្គិសនីត្រូវការបញ្ចប់បន្ទះចម្រុះដែលមានទាំងខ្សែភ្លើងសញ្ញា និងថាមពល ការប្រើប្រាស់គ្រួសារប្លុកស្ថានីយមួយកាត់បន្ថយឧបករណ៍ និងការចំណាយលើការហ្វឹកហាត់។ យន្តការតោងវីសនៅក្នុងធម្មតា ប្លុកស្ថានីយវីស PCB ជម្រេ 5.0 ម.ម ប្រើប្រាស់ការរចនាទ្រុងឡើងលើដែលលើកខ្សែចម្លងទល់នឹងរបារចរន្តនៅពេលដែលវីសរឹតបន្តឹង។ ការរចនានេះទទួលយកខ្សែរឹង ខ្សែភ្ជាប់ និងខ្សែភ្ជាប់ដែលមានដែកដោយមិនបញ្ចូលអាដាប់ទ័រ ដែលជាមូលហេតុដែលចម្ងាយ 5.0 ម.ម គ្របដណ្ដប់លើគម្រោងជួសជុលឡើងវិញ ដែលប្រភេទខ្សែដែលមានស្រាប់មិនអាចទាយទុកជាមុនបាន។
IEC 60947-7-1 តម្រូវការសម្រាប់ការបង្កើត និងការកាត់បន្ថយនៅ 1000V
ការលូនចូល និង ការបោសសម្អាតមិនមែនជារឿងអរូបីទេ។ នៅវ៉ុល 1000V ការលេចធ្លាយពន្លឺរវាងបង្គោលជាប់គ្នាអាចបំផ្លាញការផ្គុំ PCB ទាំងមូល។ ចម្ងាយ 5.0 មីលីម៉ែត្រផ្តល់គម្លាតខ្យល់ប្រហែល 5 មីលីម៉ែត្ររវាងផ្នែកដែលដឹកនាំចរន្ត ដែលបំពេញតាមតម្រូវការបោសសម្អាតសម្រាប់វ៉ុលលើសប្រភេទទី III នៅ 1000V ក្នុងបរិស្ថានស្អាត។ ចម្ងាយលូនចូលតាមបណ្តោយផ្ទៃផ្លាស្ទិចគឺវែងជាង ពីព្រោះធរណីមាត្រប្លុកស្ថានីយរួមមានរបាំង ឬចង្អូរដែលបង្ខំផ្លូវលេចធ្លាយទៅជារាង zigzag។ នេះជាមូលហេតុដែលក្រុមហ៊ុនផលិតបញ្ជាក់កម្រិតបំពុល 2 ឬ 3 អាស្រ័យលើការរចនាលំនៅដ្ឋាន។ ខ្ញុំបានឃើញបន្ទះដែលបានដំឡើងនៅក្នុងកន្លែងកសិកម្មដែលការប្រមូលផ្តុំធូលីបានកាត់បន្ថយចម្ងាយលូនចូលដែលមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងរយៈពេលពីរឆ្នាំ ដែលបណ្តាលឱ្យមានការបរាជ័យក្នុងការតាមដានដែលការរចនាដើមមិនបានរំពឹងទុក។ ស្តង់ដារសន្មតថាបរិស្ថានដែលមានការគ្រប់គ្រង។ ការពិតកម្រសហការណាស់។
សមត្ថភាពបច្ចុប្បន្ន 150A៖ វិទ្យាសាស្ត្រសម្ភារៈនៅពីក្រោយការវាយតម្លៃ
ការវាយតម្លៃ 150A មិនមែនជាការណែនាំទេ។ វាគឺជាដែនកំណត់កម្ដៅដែលបានគណនាក្រោមលក្ខខណ្ឌជាក់លាក់៖ សីតុណ្ហភាពព័ទ្ធជុំវិញ 40°C ការដំឡើងស្រទាប់តែមួយ និងគ្មានប្រភពកម្ដៅនៅជាប់គ្នា។ ការផ្លាស់ប្តូរអថេរណាមួយនោះ ហើយសមត្ថភាពពិតប្រាកដនឹងធ្លាក់ចុះ។ របារចរន្តនៅខាងក្នុងប្លុកស្ថានីយជាធម្មតាគឺជាលោហធាតុលង្ហិន ឬស្ពាន់ ហើយភាពខុសគ្នានៃចរន្តអគ្គិសនីគឺមានសារៈសំខាន់។ លោហធាតុលង្ហិនដែលមានមាតិកាស្ពាន់ 60% ផ្ទុកប្រហែល 75% នៃចរន្តអគ្គិសនីនៃស្ពាន់សុទ្ធ។ នៅ 150A ឱនភាព 25% នោះបកប្រែទៅជាកំដៅជូលបន្ថែមនៅខាងក្នុងប្លុកស្ថានីយ ដែលកំដៅមិនអាចរលាយបានយ៉ាងងាយស្រួល។ វីសខ្លួនឯងច្រើនតែជាដែកថែបដែលមានស្រោបស័ង្កសី ដែលជាកង្ហារកម្ដៅ ពីព្រោះដែកថែបដឹកនាំកំដៅមិនបានល្អបើប្រៀបធៀបទៅនឹងស្ពាន់។ ការកើនឡើងសីតុណ្ហភាពនៅចំណុចទំនាក់ទំនងរវាងខ្សែ និងរបារចរន្តអគ្គិសនីគឺជាកន្លែងដែលការបរាជ័យចាប់ផ្តើម។ ស្តង់ដារ IEEE សម្រាប់ឧបករណ៍ចែកចាយថាមពល ផ្តល់ការណែនាំបន្ថែមលើការគ្រប់គ្រងកម្ដៅ និងការគណនាដង់ស៊ីតេចរន្ត ដែលបំពេញបន្ថែមលើលក្ខណៈបច្ចេកទេសសម្ភារៈ IEC។
លង្ហិនទល់នឹងទង់ដែង ចរន្តអគ្គិសនី និងការខូចទ្រង់ទ្រាយមេកានិច
លង្ហិនគ្របដណ្ដប់លើឧស្សាហកម្មប្លុកស្ថានីយ ពីព្រោះវាដំណើរការបានល្អ ធន់នឹងការច្រេះ និងមានតម្លៃថោកជាងទង់ដែង។ ចំណុចសំខាន់គឺចរន្តអគ្គិសនី។ នៅបន្ទុកបន្ត 150A របារចរន្តលង្ហិនដែលមានផ្នែកឆ្លងកាត់ 2.5 មីលីម៉ែត្រនឹងដំណើរការក្តៅជាងរបារទង់ដែងសមមូល។ ភាពខុសគ្នាមិនមែនជាមហន្តរាយទេ ប៉ុន្តែវាកកកុញ។ នៅក្នុងបន្ទះដែលមានប្លុកស្ថានីយហាសិបដែលផ្ទុកចរន្តជិតកម្រិត បន្ទុកកំដៅកកកុញអាចបង្កើនសីតុណ្ហភាពព័ទ្ធជុំវិញខាងក្នុង 15°C ឬច្រើនជាងនេះ ដែលធ្វើឱ្យប្លុកនីមួយៗថយចុះក្នុងពេលដំណាលគ្នា។ របារចរន្តស្ពាន់មាននៅក្នុងស៊េរីបុព្វលាភ ប៉ុន្តែវាមានតម្លៃថ្លៃជាង និងត្រូវការស្រោបនីកែលដើម្បីការពារការកត់សុី។ ការខូចទ្រង់ទ្រាយក្រោមកម្លាំងបង្វិលវីសគឺជាកត្តាមួយទៀត។ លង្ហិនផ្តល់ទិន្នផលនៅកម្លាំងបង្វិលទាបជាងទង់ដែង ដែលមានន័យថាការរឹតបន្តឹងខ្លាំងពេកធ្វើឱ្យខូចទ្រង់ទ្រាយការភ្ជាប់ខ្សែស្រឡាយ និងបង្កើតជាសន្លាក់រលុងប្រាំមួយខែក្រោយមក។ ខ្ញុំបានរុះរើប្លុកស្ថានីយដែលខូច ដែលខ្សែស្រឡាយលង្ហិនត្រូវបានកំទេចដោយមើលឃើញ។ អ្នកដំឡើងបានប្រើកម្លាំងបង្វិលដូចគ្នាដែលគាត់អនុវត្តចំពោះប្លុកដែក។ សម្ភារៈមិនអត់ឱនចំពោះការសន្មត់នោះទេ។
លក្ខណៈបច្ចេកទេសកម្លាំងបង្វិលវីស និងកំហុសក្នុងការដំឡើងវាល
របៀបបរាជ័យទូទៅបំផុតនៅក្នុងប្លុកស្ថានីយវីសគឺកម្លាំងបង្វិលជុំទាប ឬកម្លាំងបង្វិលជុំលើស។ កម្លាំងបង្វិលជុំទាបបន្សល់ទុកគម្លាតរវាងខ្សែចម្លង និងរបារចរន្ត។ ភាពធន់នឹងទំនាក់ទំនងកើនឡើង កំដៅក្នុងតំបន់បង្កើនល្បឿនអុកស៊ីតកម្ម ហើយសន្លាក់នៅទីបំផុតបរាជ័យដោយសារការរត់ចេញដោយកម្ដៅ។ កម្លាំងបង្វិលជុំលើសធ្វើឱ្យខ្សែស្រឡាយរបូត ខូចទ្រង់ទ្រាយខ្សែចម្លង ឬប្រេះស្រោម។ លក្ខណៈបច្ចេកទេសកម្លាំងបង្វិលជុំដែលបានបោះពុម្ពនៅលើសន្លឹកទិន្នន័យជាធម្មតាគឺ 0.5 ទៅ 0.8 Nm សម្រាប់ប្លុកទីលាន 5.0mm។ ជាងអគ្គិសនីភាគច្រើនមិនមានទួណឺវីសកម្លាំងបង្វិលជុំដែលបានក្រិតតាមខ្នាតញូតុនម៉ែត្រទេ។ ពួកគេរឹតបន្តឹងរហូតដល់វាមានអារម្មណ៍តឹង។ ការវិនិច្ឆ័យដោយប្រធានបទនោះគឺខុសប្រហែលមួយភាគបីនៃពេលវេលា ដោយផ្អែកលើការស្ទង់មតិក្រៅផ្លូវការរបស់ខ្ញុំលើក្រុមថែទាំ។ អត្រាកំហុសក្នុងការដំឡើងនៅនឹងកន្លែងគឺជាអាថ៌កំបាំងកខ្វក់នៃឧស្សាហកម្មប្លុកស្ថានីយ។ អ្នកផលិតសន្មតថាការដំឡើងល្អឥតខ្ចោះ។ អ្នកសាងសង់បន្ទះដឹងច្បាស់ជាង។
ក្ដាប់វីសទល់នឹងស្ព្រីងរុញចូល៖ ការសម្របសម្រួលរំញ័រ
ចុងស្ព្រីងរុញចូលមានល្បឿនលឿនជាងក្នុងការដំឡើង។ នោះគឺជាសំណើតម្លៃទាំងមូលរបស់វា។ អ្នកដោះខ្សែចេញ ហើយរុញវាចូល។ មិនចាំបាច់ប្រើទួណឺវីសទេ មិនចាំបាច់បារម្ភពីកម្លាំងបង្វិលជុំទេ មិនចាំបាច់ដកខ្សែស្រឡាយចេញទេ។ ការសម្របសម្រួលគឺសមត្ថភាពចរន្ត និងភាពធន់នឹងរំញ័រ។ ទំនាក់ទំនងស្ព្រីងពឹងផ្អែកលើកម្លាំងមេកានិចថេរដែលអនុវត្តដោយឈុតដែកស្ព្រីងដែលបានបង្កើតឡើង។ កម្លាំងនោះគឺគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការដំឡើងឋិតិវន្តនៅក្នុងបរិយាកាសដែលគ្រប់គ្រងអាកាសធាតុ។ នៅក្នុងបន្ទះត្រួតពិនិត្យម៉ូទ័រឧស្សាហកម្ម រំញ័រគឺជាសត្រូវ។ ម៉ាស៊ីនបង្ហាប់ ម៉ាស៊ីនបូម និងឧបករណ៍បញ្ជូនបង្កើតរំញ័រជាបន្តបន្ទាប់ដែលធ្វើឱ្យដែកស្ព្រីងអស់កម្លាំងតាមពេលវេលា។ កម្លាំងប៉ះថយចុះ។ ភាពធន់នឹងទំនាក់ទំនងកើនឡើង។ នៅទីបំផុតសន្លាក់នឹងបរាជ័យ។ ការតោងវីសរក្សាកម្លាំងប៉ះតាមរយៈការបង្ហាប់មេកានិចនៃខ្សែដឹកនាំប្រឆាំងនឹងរបារចរន្ត។ សន្លាក់វីសដែលមានកម្លាំងបង្វិលជុំត្រឹមត្រូវមិនរលុងក្រោមរំញ័រ 5g ទេ ព្រោះការកកិតនៅក្នុងការភ្ជាប់ខ្សែស្រឡាយលើសពីកម្លាំងផ្លាស់ទីលំនៅរំញ័រ។ នេះមិនមែនជាទ្រឹស្តីទេ។ នោះហើយជាមូលហេតុដែលបន្ទប់ម៉ាស៊ីនបង្ហាប់នៅតែប្រើចុងស្ព្រីងស្ទើរតែទាំងស្រុង។
ការសន្សំសំចៃពេលវេលារុញចូល និងការលះបង់សមត្ថភាពបច្ចុប្បន្ន
ស្ថានីយរុញចូលជួយសន្សំសំចៃប្រហែល 8 វិនាទីក្នុងមួយខ្សែបើធៀបនឹងស្ថានីយវីស។ ក្នុងបន្ទះដែលមានចុងបញ្ចប់ 200 នោះគឺជាការចំណាយពេល 27 នាទី។ សម្រាប់អ្នកសាងសង់បន្ទះដែលមានបរិមាណច្រើន ការសន្សំសំចៃកម្លាំងពលកម្មគឺពិតប្រាកដ។ ប៉ុន្តែសមត្ថភាពចរន្តគឺទាបជាង។ ចំណុចប៉ះស្ព្រីងមានផ្ទៃប៉ះមានកំណត់បើធៀបនឹងការបង្ហាប់ផ្ទៃធំនៃការតោងវីស។ នៅ 150A ផ្ទៃប៉ះស្ព្រីងនឹងត្រូវមានទំហំធំពេកដើម្បីរក្សាដង់ស៊ីតេចរន្តសុវត្ថិភាព។ ស្ថានីយរុញចូលភាគច្រើនមានទំហំអតិបរមា 32A ឬ 41A សម្រាប់ហេតុផលនេះ។ ទីលាន 5.0mm ជាមួយនឹងការវាយតម្លៃ 150A គឺមិនអាចប្រើបានក្នុងទម្រង់រុញចូលទេ។ រូបវិទ្យាមិនអនុញ្ញាតទេ។ ស្ព្រីងនឹងត្រូវមានទំហំធំដែលតួនឹងលែងសមនឹងគម្លាត 5.0mm ទៀត។ នេះជាមូលហេតុដែលការចែកចាយថាមពលនៅកម្រិតចរន្តនេះនៅតែជាដែននៃការតោងវីស។
ការអនុវត្តបន្ទុកម៉ូទ័រ៖ ហេតុអ្វីបានជាការតោងវីសអាចទប់ទល់នឹងរំញ័រ 5g
បន្ទះត្រួតពិនិត្យម៉ូទ័រជួបប្រទះនឹងបរិយាកាសរំញ័រដ៏អាក្រក់បំផុតនៅក្នុងការដំឡើងអគ្គិសនីឧស្សាហកម្ម។ ម៉ូទ័រកម្លាំង 50 សេះដែលដំណើរការក្នុងល្បឿន 1800 RPM បង្កើតរំញ័រជាមូលដ្ឋាននៅប្រេកង់ 30 Hz បូករួមទាំងអាម៉ូនិកពីការពាក់ប៊ែរីង និងអតុល្យភាពខ្សែក្រវាត់។ ទេ ស្តង់ដារសម្រាប់មជ្ឈមណ្ឌលត្រួតពិនិត្យម៉ូទ័រទទួលស្គាល់ចំណុចនេះដោយបញ្ជាក់ពីតម្រូវការទប់ទល់នឹងរំញ័រដែលប្រែទៅជាលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យជ្រើសរើសប្លុកស្ថានីយ។ ប្លុកស្ថានីយវីសដែលមានជម្រាល 5.0 មីលីម៉ែត្រ និងការសម្រាលភាពតានតឹងខ្សែត្រឹមត្រូវអាចទប់ទល់នឹងរំញ័រស៊ីនុស 5g ក្រោម IEC 60068-2-6 ការធ្វើតេស្ត ពីព្រោះកម្លាំងគៀបគឺឋិតិវន្ត ហើយមិនអាស្រ័យលើលក្ខណៈសម្បត្តិអស់កម្លាំងយឺតទេ។ ផ្ទុយទៅវិញ ចុងស្ព្រីង ជួបប្រទះភាពតានតឹងជារង្វង់លើធាតុស្ព្រីងខ្លួនឯង។ វដ្តរំញ័រនីមួយៗផ្ទុក និងបញ្ចេញស្ព្រីងដោយមីក្រូទស្សន៍។ វដ្តជាងមួយលាន ដែលម៉ូទ័រសម្រេចបានក្នុងរយៈពេលពីរបីសប្តាហ៍នៃប្រតិបត្តិការ ស្ព្រីងនឹងឡើងកម្តៅ ឬប្រេះ។ ការបរាជ័យមិនកើតឡើងភ្លាមៗទេ។ វាគឺជាការរិចរិលយឺតៗ ដែលបង្ហាញជាការកើនឡើងនៃភាពធន់នឹងទំនាក់ទំនងមិនទៀងទាត់ បន្ទាប់មកឡើងកំដៅ បន្ទាប់មកឆេះ។ ចុងស្ព្រីងមិនមានស្ព្រីងដើម្បីអស់កម្លាំងទេ។ នោះគឺជាគុណសម្បត្តិជាមូលដ្ឋានរបស់វានៅក្នុងបន្ទុកម៉ូទ័រ។
តម្រូវការវិញ្ញាបនបត្រសម្រាប់ការនាំចេញចែកចាយថាមពលសកល
ការនាំចេញឧបករណ៍ចែកចាយថាមពលតម្រូវឱ្យមានការរុករកភាពច្របូកច្របល់នៃតម្រូវការវិញ្ញាបនបត្រដែលប្រែប្រួលទៅតាមតំបន់ និងតាមកម្មវិធី។ ប្លុកស្ថានីយគឺជាសមាសធាតុ មិនមែនជាផលិតផលចុងក្រោយទេ ប៉ុន្តែវាត្រូវតែមានសញ្ញាសម្គាល់ត្រឹមត្រូវ ឬបើមិនដូច្នោះទេ ការផ្គុំទាំងមូលនឹងបរាជ័យក្នុងការត្រួតពិនិត្យ។ សម្រាប់ការចែកចាយទូទាំងពិភពលោក ក្របខ័ណ្ឌវិញ្ញាបនបត្រលេចធ្លោពីរគឺ UL 1059 សម្រាប់អាមេរិកខាងជើង និង IEC 60947-7-1 សម្រាប់ពិភពលោកដែលនៅសល់។ ពួកវាមិនអាចផ្លាស់ប្តូរគ្នាបានទេ។ ប្លុកស្ថានីយដែលមានវិញ្ញាបនបត្រតាមស្តង់ដារ IEC មិនបំពេញតាមតម្រូវការ UL ដោយស្វ័យប្រវត្តិទេ ហើយច្រាសមកវិញ។ ពិធីការធ្វើតេស្តមានភាពខុសគ្នាក្នុងការរៀបចំខ្សែ រយៈពេលវដ្តបច្ចុប្បន្ន និងតម្រូវការធន់នឹងអណ្តាតភ្លើង។ វិញ្ញាបនបត្រទ្វេគឺអាចធ្វើទៅបាន ប៉ុន្តែមានតម្លៃថ្លៃ។ ក្រុមហ៊ុនផលិតបង់ថ្លៃសម្រាប់កម្មវិធីសាកល្បងពីរ ការធ្វើសវនកម្មរោងចក្រពីរ និងថ្លៃឃ្លាំមើលជាបន្តបន្ទាប់ដល់ស្ថាប័នទាំងពីរ។ សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនដូចជា Ningbo J-Guang Electronics ការសម្រេចចិត្តស្វែងរកវិញ្ញាបនបត្រទ្វេគឺអាស្រ័យលើល្បាយនាំចេញ។ ប្រសិនបើទីផ្សារគោលដៅភាគច្រើនជាអឺរ៉ុប និងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ វិញ្ញាបនបត្រ IEC តែម្នាក់ឯងអាចគ្រប់គ្រាន់។ ប្រសិនបើការចែកចាយអាមេរិកខាងជើងត្រូវបានគ្រោងទុក ការទទួលស្គាល់ UL គឺជាកាតព្វកិច្ច។
UL 1059 ទល់នឹង IEC 60947-7-1: តម្លៃ និងពេលវេលានៃវិញ្ញាបនបត្រពីរ
ទី UL 1059 ស្តង់ដារសម្រាប់ប្លុកស្ថានីយតម្រូវឱ្យមានការធ្វើតេស្តសីតុណ្ហភាពកើនឡើង 1.2 ដងនៃចរន្តដែលបានវាយតម្លៃសម្រាប់រយៈពេលជាក់លាក់មួយ បូករួមទាំងការធ្វើតេស្តធន់នឹងឌីអេឡិចត្រិចនៅ 2200V រយៈពេល 1 នាទី។ ការរៀបចំខ្សែប្រើប្រភេទខ្សែជាក់លាក់ដែលអាចមិនត្រូវគ្នានឹងខ្សែខ្សែដែលអាចបត់បែនបានជាទូទៅនៅក្នុងការដំឡើងនៅអឺរ៉ុប។ IEC 60947-7-1 ប្រើតក្កវិជ្ជាសាកល្បងស្រដៀងគ្នា ប៉ុន្តែប្រភេទខ្សែ និងប៉ារ៉ាម៉ែត្ររយៈពេលខុសគ្នា។ ដំណើរការបញ្ជាក់ពីរជាធម្មតាចំណាយពេល 12 ទៅ 16 សប្តាហ៍ ប្រសិនបើភ្នាក់ងារទាំងពីរសាកល្បងគ្រួសារផលិតផលដូចគ្នាក្នុងពេលដំណាលគ្នា។ តម្លៃគឺប្រហែល 15,000 ដុល្លារ ទៅ 25,000 ដុល្លារក្នុងមួយស៊េរីផលិតផលសម្រាប់វិញ្ញាបនបត្រដំបូង បូករួមទាំងថ្លៃត្រួតពិនិត្យប្រចាំឆ្នាំចំនួន 3,000 ដុល្លារ ទៅ 5,000 ដុល្លារក្នុងមួយសញ្ញាសម្គាល់។ សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនផលិតប្លុកស្ថានីយដែលមានផលប័ត្រទូលំទូលាយ រចនាសម្ព័ន្ធតម្លៃនេះបង្ខំឱ្យមានជម្រើសជាយុទ្ធសាស្ត្រអំពីស៊េរីណាដែលត្រូវបញ្ជាក់។ ទីលាន 5.0 ម.ម ជាមួយនឹងការវាយតម្លៃ 150A គឺជាស៊េរីអាទិភាពខ្ពស់សម្រាប់វិញ្ញាបនបត្រពីរ ពីព្រោះវាផ្តោតលើការចែកចាយថាមពលឧស្សាហកម្ម ដែលតម្រូវការសកលខ្លាំងបំផុត និងឧបសគ្គបទប្បញ្ញត្តិខ្ពស់បំផុត។
ប្លុកស្ថានីយសម្រាប់តែ CE និងហានិភ័យនៃការបដិសេធ 480V នៅអាមេរិកខាងជើង
សញ្ញាសម្គាល់ CE តែមួយមុខមិនផ្តល់សិទ្ធិចូលទីផ្សារនៅអាមេរិកខាងជើងទេ។ យ៉ាងណាក៏ដោយ ខ្ញុំនៅតែឃើញអ្នកសាងសង់បន្ទះអឺរ៉ុបព្យាយាមនាំចេញប្លុកស្ថានីយ CE តែប៉ុណ្ណោះទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិក និងកាណាដា ដោយសន្មតថាសញ្ញាសម្គាល់ CE មានការទទួលស្គាល់ទៅវិញទៅមក។ វាមិនមានការទទួលស្គាល់ទេ។ នៅអាមេរិកខាងជើង ប្រព័ន្ធឧស្សាហកម្ម 480V គឺជាស្តង់ដារ។ លេខកូដអគ្គិសនីក្នុងស្រុកទាមទារឱ្យសមាសធាតុត្រូវបានចុះបញ្ជី ឬទទួលស្គាល់ដោយមន្ទីរពិសោធន៍សាកល្បងដែលទទួលស្គាល់ជាតិ (NRTL) ជាធម្មតា UL ឬ CSA។ ប្លុកស្ថានីយ CE តែប៉ុណ្ណោះនឹងត្រូវបានបដិសេធដោយអាជ្ញាធរមានយុត្តាធិការ (AHJ) ក្នុងអំឡុងពេលត្រួតពិនិត្យ។ បន្ទាប់មក អ្នកសាងសង់បន្ទះត្រូវតែជំនួសប្លុកស្ថានីយ ឬស្វែងរកការវាយតម្លៃនៅនឹងកន្លែង ដែលមានតម្លៃច្រើនជាងការបញ្ជាក់ជាមុន និងបណ្តាលឱ្យមានការពន្យារពេលគម្រោង។ ខ្ញុំបានឃើញកំហុសនេះធ្វើឱ្យក្រុមហ៊ុនផលិតអឺរ៉ុបខាតបង់កិច្ចសន្យាចំនួន 2 លានដុល្លារ ដោយសារតែប្លុកស្ថានីយបានមកដល់កន្លែង ហើយអធិការបានបដិសេធមិនទទួលយកវា។ សញ្ញាសម្គាល់ CE មិនមែនជាលិខិតឆ្លងដែនសកលទេ។ វាគឺជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍អនុលោមភាពក្នុងតំបន់ដែលមានវិសាលភាពជាក់លាក់។ អ្នកទិញប្លុកស្ថានីយដែលធ្វើប្រតិបត្តិការទូទាំងពិភពលោកត្រូវតែផ្ទៀងផ្ទាត់ផលប័ត្រសញ្ញាសម្គាល់មុនពេលធ្វើការបញ្ជាទិញ។
រំញ័រ និងវដ្តកម្ដៅ៖ ការធ្វើតេស្តជីវិតបង្កើនល្បឿន
ការធ្វើតេស្តមន្ទីរពិសោធន៍មិនចម្លងការពិតទេ ប៉ុន្តែវាអាចទស្សន៍ទាយពីរបៀបបរាជ័យបាន ប្រសិនបើពិធីការសាកល្បងត្រូវបានជ្រើសរើសដោយឆ្លាតវៃ។ ចំពោះប្លុកស្ថានីយក្នុងការចែកចាយថាមពលឧស្សាហកម្ម ការធ្វើតេស្តបង្កើនល្បឿនពីរដែលពាក់ព័ន្ធបំផុតគឺ រំញ័រ និងវដ្តកម្ដៅ។ ការធ្វើតេស្តរំញ័រអនុវត្តតាម IEC 60068-2-6 ដែលបញ្ជាក់ពីរំញ័រស៊ីនុសចាប់ពី 5 Hz ដល់ 150 Hz នៅកម្រិតបង្កើនល្បឿនជាក់លាក់។ ការធ្វើតេស្តវដ្តកម្ដៅឆ្លាស់គ្នារវាងសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ និងទាបបំផុត ជាធម្មតា -40°C ដល់ +85°C សម្រាប់ផលិតផលឧស្សាហកម្ម ជាមួយនឹងពេលវេលាស្នាក់នៅដែលអនុញ្ញាតឱ្យសម្ភារៈឈានដល់លំនឹងកម្ដៅ។ ការរួមបញ្ចូលគ្នានៃការធ្វើតេស្តទាំងនេះបង្ហាញពីរបៀបបរាជ័យដែលការធ្វើតេស្តភាពតានតឹងតែមួយខកខាន។ ប្លុកស្ថានីយដែលឆ្លងកាត់រំញ័រនៅសីតុណ្ហភាពបន្ទប់អាចនឹងបរាជ័យ នៅពេលដែលរំញ័រដូចគ្នាត្រូវបានអនុវត្តនៅសីតុណ្ហភាព 85°C ដោយសារតែស្រោមប្លាស្ទិកទន់ ហើយការភ្ជាប់ខ្សែស្រឡាយរលុង។
ពិធីសារសាកល្បងរំញ័រ IEC 60068-2-6 និងទិន្នន័យបន្ទប់ម៉ាស៊ីនបង្ហាប់ក្នុងពិភពពិត
ពិធីការធ្វើតេស្ត IEC 60068-2-6 គឺជាមូលដ្ឋាន មិនមែនជាពិដានទេ។ បន្ទប់ម៉ាស៊ីនបង្ហាប់ពិតប្រាកដច្រើនតែលើសពីលក្ខខណ្ឌតេស្ត។ ម៉ាស៊ីនបង្ហាប់បញ្ច្រាសនៅក្នុងរោងចក្រទូរទឹកកកអាចបង្កើតកំពូលរំញ័រនៅ 10g នៅបន្ទះម៉ោន ដែលប្រមូលផ្តុំនៅប្រេកង់ជាក់លាក់ដែលអាស្រ័យលើល្បឿនម៉ាស៊ីនបង្ហាប់ និងការរៀបចំស៊ីឡាំង។ ប្លុកស្ថានីយដែលបានម៉ោនលើដែកថែបរចនាសម្ព័ន្ធដូចគ្នាមានអារម្មណ៍រំញ័រនេះតាមរយៈស៊ុមបន្ទះ។ ទិន្នន័យវាលពីរោងចក្រទូរទឹកកកបង្ហាញថា ប្លុកស្ថានីយវីសដែលមានទីលាន 5.0mm និងការបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងខ្សែត្រឹមត្រូវជួបប្រទះអត្រាបរាជ័យតិចជាង 1% ក្នុងរយៈពេលប្រាំឆ្នាំ។ ប្លុកស្ថានីយស្ព្រីងនៅក្នុងបរិយាកាសដូចគ្នាបង្ហាញអត្រាបរាជ័យពី 8% ទៅ 12% ក្នុងរយៈពេលដូចគ្នា។ ភាពខុសគ្នាមិនមែនជាការធ្វើតេស្តស្តង់ដារទេ។ ភាពខុសគ្នាគឺរឹមរវាងការធ្វើតេស្តស្តង់ដារ និងបរិយាកាសពិត។ ការតោងវីសផ្តល់នូវរឹមនោះ។ ចុងស្ព្រីងមិនផ្តល់ទេ។
របៀបបរាជ័យនៃវដ្តកម្ដៅ៖ ពីការបន្ធូរវីសរហូតដល់ភាពធន់នឹងទំនាក់ទំនង
វដ្តកម្ដៅបណ្តាលឱ្យមានការបរាជ័យតាមរយៈការពង្រីកកម្ដៅឌីផេរ៉ង់ស្យែល។ វីសដែក របារចរន្តលង្ហិន និងខ្សែចម្លងស្ពាន់ ទាំងអស់ពង្រីកក្នុងអត្រាខុសៗគ្នានៅពេលដែលសីតុណ្ហភាពប្រែប្រួល។ នៅក្នុងសន្លាក់ដែលមានកម្លាំងបង្វិលត្រឹមត្រូវ ការបង្ហាប់យឺតនៃវត្ថុធាតុជួយសម្រួលដល់ការពង្រីកឌីផេរ៉ង់ស្យែលនេះ។ នៅពេលដែលសន្លាក់មានកម្លាំងបង្វិលមិនគ្រប់គ្រាន់ វដ្តកម្ដៅបណ្តាលឱ្យមានចលនាមីក្រូរវាងខ្សែចម្លង និងរបារចរន្ត។ ផ្ទៃទំនាក់ទំនងនឹងកត់សុី។ ភាពធន់នឹងទំនាក់ទំនងកើនឡើង។ សន្លាក់ឡើងកម្តៅក្នុងអំឡុងវដ្តបន្ទាប់។ ដំណើរការនេះបង្កើនល្បឿន។ នៅក្នុងការធ្វើតេស្តវដ្តកម្ដៅ សន្លាក់ដែលមានកម្លាំងបង្វិលមិនល្អអាចឈានដល់ 150% នៃភាពធន់នឹងទំនាក់ទំនងដំបូងរបស់វាក្នុងរយៈពេល 500 វដ្ត។ សន្លាក់ដែលមានកម្លាំងបង្វិលត្រឹមត្រូវបង្ហាញពីការកើនឡើងតិចជាង 10% បន្ទាប់ពី 1000 វដ្ត។ របៀបបរាជ័យអាចទស្សន៍ទាយបាន។ ការបង្ការអាចទស្សន៍ទាយបានដូចគ្នា៖ កម្លាំងបង្វិលត្រឹមត្រូវ និងការរៀបចំខ្សែត្រឹមត្រូវ។ បញ្ហាគឺថាការទស្សន៍ទាយមិនធានាការប្រតិបត្តិនៅរោងចក្រទេ។
របៀបកំណត់ប្លុកស្ថានីយសម្រាប់ការកែលម្អបន្ទះត្រួតពិនិត្យម៉ូទ័រ
គម្រោងជួសជុលបន្ថែមដាក់កំហិតដែលការរចនាថ្មីមិនមាន។ ប្រវែងខ្សែដែលមានស្រាប់ត្រូវបានជួសជុល។ ការកាត់បន្ទះត្រូវបានជួសជុល។ ចន្លោះពេលរងចាំត្រូវបានវាស់វែងជាម៉ោង មិនមែនថ្ងៃទេ។ នៅពេលបញ្ជាក់ប្លុកស្ថានីយសម្រាប់ការជួសជុលបន្ទះត្រួតពិនិត្យម៉ូទ័រ ការរឹតបន្តឹងទីមួយគឺភាពឆបគ្នានៃវិមាត្រ។ ប្រសិនបើប្លុកស្ថានីយដែលមានស្រាប់មានជម្រេ 5.0 ម.ម ការជំនួសត្រូវតែត្រូវគ្នា ឬប្លង់ PCB ផ្លាស់ប្តូរ។ ការរឹតបន្តឹងទីពីរគឺរង្វាស់ខ្សែ។ ខ្សែភ្លើងដែលមានស្រាប់អាចជា 10AWG ឬ 12AWG ហើយការជំនួសត្រូវតែទទួលយកពួកវាដោយមិនចាំបាច់បញ្ចប់ឡើងវិញ។ ការរឹតបន្តឹងទីបីគឺសមត្ថភាពបច្ចុប្បន្ន។ ការកែលម្អមិនអាចបន្ទាបចំណាត់ថ្នាក់បានទេ។ ប្រសិនបើបន្ទះដើមបានប្រើប្លុកស្ថានីយ 150A សម្រាប់សៀគ្វីចំណី ការជំនួសត្រូវតែត្រូវគ្នានឹងសមត្ថភាពនោះ។ ការរឹតបន្តឹងទីបួនគឺវិញ្ញាបនបត្រ។ ប្រសិនបើបន្ទះស្ថិតនៅក្នុងកន្លែងដែលមានបទប្បញ្ញត្តិ ប្លុកស្ថានីយជំនួសត្រូវតែមានសញ្ញាដូចគ្នានឹងដើម។ អ្នកសាងសង់បន្ទះក៏គួរតែផ្ទៀងផ្ទាត់ថាការផ្គុំ PCB បំពេញតាម។ IPC-A-610 ស្តង់ដារអាចទទួលយកបានសម្រាប់សន្លាក់ផ្សារ និងការម៉ោនសមាសធាតុ ដោយសារប្លុកស្ថានីយអាចទុកចិត្តបានតែជាមួយបន្ទះសៀគ្វី PCB ដែលវាម៉ោនប៉ុណ្ណោះ។ ប្លុកស្ថានីយវីស PCB ជម្រេ 5.0 ម.ម ដែលមានកម្រិត 150A និងវិញ្ញាបនបត្រពីរ ជារឿយៗជាជម្រើសតែមួយគត់ដែលបំពេញតាមការរឹតបន្តឹងទាំងបួនក្នុងពេលដំណាលគ្នា។ នោះហើយជាមូលហេតុដែលវាជាទំនិញសារពើភ័ណ្ឌស្តង់ដារសម្រាប់អ្នកចែកចាយដែលបម្រើទីផ្សារថែទាំឧស្សាហកម្ម។
សំណួរដែលសួរញឹកញាប់
តើរង្វាស់ខ្សែអតិបរមាសម្រាប់ប្លុកស្ថានីយទំហំ 5.0 មីលីម៉ែត្រមានទំហំប៉ុន្មាន?
ប្លុកស្ថានីយវីស PCB ជម្រេ 5.0 ម.ម ភាគច្រើនទទួលយកខ្សែរហូតដល់ 10AWG (6mm²)។ ស៊េរីខ្លះដែលមានស្រោមបន្ថែមអាចផ្ទុកខ្សែបាន 8AWG (10mm²) ប៉ុន្តែជួរស្តង់ដារគឺ 14AWG ដល់ 10AWG។ សូមពិនិត្យមើលសន្លឹកទិន្នន័យជាក់លាក់សម្រាប់ជួរខ្សែ។
តើខ្ញុំអាចប្រើ ferrules ជាមួយប្លុកស្ថានីយវីសបានទេ?
បាទ/ចាស៎។ ដែកហ្វឺរូលធ្វើឲ្យគុណភាពចុងសម្រាប់ខ្សែដែលជាប់ខ្សែប្រសើរឡើង និងការពារការបែកខ្សែ។ យន្តការតោងវីសនៅក្នុងប្លុកជម្រេ 5.0 ម.ម ភាគច្រើនត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីទទួលយកខ្សែដែលមានដែកហ្វឺរូលដោយមិនចាំបាច់កែប្រែ។ អង្កត់ផ្ចិតដែកហ្វឺរូលត្រូវតែត្រូវគ្នានឹងជួរខ្សែប្លុកស្ថានីយ។
ហេតុអ្វីបានជាប្លុកស្ថានីយរបស់ខ្ញុំឡើងកំដៅនៅ 80A ខណៈពេលដែលវាត្រូវបានវាយតម្លៃសម្រាប់ 150A?
ការវាយតម្លៃ 150A សន្មតថាមានលក្ខខណ្ឌជាក់លាក់៖ សីតុណ្ហភាពព័ទ្ធជុំវិញ 40°C ការដំឡើងស្រទាប់តែមួយ និងកម្លាំងបង្វិលជុំត្រឹមត្រូវ។ ប្រសិនបើបន្ទះមានដង់ស៊ីតេខ្ពស់ សីតុណ្ហភាពព័ទ្ធជុំវិញខ្ពស់ជាង ឬកម្លាំងបង្វិលជុំមិនត្រឹមត្រូវ សមត្ថភាពពិតប្រាកដនឹងធ្លាក់ចុះ។ វាស់សីតុណ្ហភាពដោយប្រើទែម៉ូកូបនៅចំណុចទំនាក់ទំនង។ ប្រសិនបើវាលើសពី 45°C លើសពីសីតុណ្ហភាពព័ទ្ធជុំវិញ សូមស៊ើបអង្កេតលក្ខខណ្ឌដំឡើងមុនពេលបន្ទោសផលិតផល។
តើខ្ញុំត្រូវការវិញ្ញាបនបត្រពីរសម្រាប់នាំចេញទៅម៉ិកស៊ិកទេ?
ម៉ិកស៊ិកទទួលស្គាល់ទាំងស្តង់ដារ NOM និងអន្តរជាតិ។ សម្រាប់ឧបករណ៍ឧស្សាហកម្ម តម្រូវឱ្យមានវិញ្ញាបនបត្រ NOM ប៉ុន្តែប្លុកស្ថានីយដែលមានការទទួលស្គាល់ UL ជារឿយៗអាចត្រូវបានប្រើជាសមាសធាតុដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់នៅក្នុងការផ្គុំដែលមានវិញ្ញាបនបត្រ NOM។ តម្រូវការជាក់លាក់អាស្រ័យលើប្រភេទផលិតផលចុងក្រោយ។ សូមពិគ្រោះជាមួយស្ថាប័នផ្តល់វិញ្ញាបនបត្រក្នុងស្រុកសម្រាប់ការណែនាំច្បាស់លាស់។
តើខ្ញុំគួរប្រើទួណឺវីសប្រភេទណាសម្រាប់ប្លុកស្ថានីយដែលមានជម្រេ 5.0 ម.ម?
ទួណឺវីសកម្លាំងបង្វិលជុំដែលបានក្រិតតាមខ្នាតដែលមានជួរ 0.1 ដល់ 1.0 Nm គឺសមរម្យ។ លក្ខណៈបច្ចេកទេសធម្មតាគឺ 0.5 ដល់ 0.8 Nm។ កុំប្រើឧបករណ៍បញ្ជាថាមពលដែលមានក្ដាប់រអិល លុះត្រាតែក្ដាប់ត្រូវបានក្រិតតាមខ្នាត និងផ្ទៀងផ្ទាត់ ពីព្រោះរំញ័រពីឧបករណ៍បញ្ជាអាចធ្វើឱ្យខ្សែភ្ជាប់ជាប់គ្នារលុង។
ឯកសារយោងផលិតផល
ប្លុកស្ថានីយដែលបានពិភាក្សានៅក្នុងអត្ថបទនេះអាចរកបានពី Ningbo J-Guang Electronics។ ប្លុកស្ថានីយវីស PCB 301-5.0 ស៊េរីនេះមានលក្ខណៈពិសេសនៃកម្ពស់ 5.0 មីលីម៉ែត្រ សមត្ថភាពចរន្ត 150A និងចុងក្ដាប់វីសដែលសមស្របសម្រាប់កម្មវិធីចែកចាយថាមពលឧស្សាហកម្ម។ សម្រាប់ផលិតផលពេញលេញ រួមទាំងកម្ពស់ជំនួស និងការវាយតម្លៃចរន្ត សូមចូលទៅកាន់ កាតាឡុកផលិតផល។











