အမျိုးအစားအားလုံး

တကန်သို့ ဆောင်ရွက်မှု ဆောင်းပါးများ

ပင်မစာမျက်နှာ >  အက်ပလီကေးရှင်း လမ်းညွှန်ချက်များ >  သီးသန့် စာတမ်းများ

စက်မှုပစ္စည်းများတွင် ပုံမှန်ဖြစ်ပေါ်လာသော ပါဝါဘုတ်ပျက်စီးမှုများ

ပါဝါဘုတ်များသည် ခဏတာ လွန်ကဲသော လျှပ်စီးကြောင်းကြောင့် ပျက်စီးရခြင်းနှင့် လျှပ်စီးကြောင်းကို အချိန်နှင့်တစ်ပေါ် စောင်းကြောင်းစောင်းကြောင်း စောင်းကြောင်းစောင်းကြောင်း စောင်းကြောင်းစောင်းကြောင်း စောင်းကြောင်းစောင်းကြောင်း စောင်းကြောင်းစောင်းကြောင်း စောင်းကြောင်းစောင်းကြောင်း စောင်းကြောင်းစောင်းကြောင်း စောင်းကြောင်းစောင်းကြောင်း စောင်းကြောင်းစောင်းကြောင်း စောင်းကြောင်းစောင်းကြောင်း စောင်းကြောင်းစောင်းကြောင်း စောင်းကြောင်းစောင်းကြောင်း စောင်းကြောင်းစောင်းကြောင်......

စက်မှုပစ္စည်းများတွင် ပုံမှန်ဖြစ်ပေါ်လာသော ပါဝါဘုတ်ပျက်စီးမှုများ

I. စီမံကိန်းနောက်ခံအချက်များ – စက်မှုလုပ်ငန်းအလိုအလျောက်ထိန်းချုပ်မှုပိုင်းတွင် အသုံးပြုသည့် DC/DC ပါဝါဘုတ်

ဤစီမံကိန်းတွင် စက်မှုလုပ်ငန်းအသုံးပြု 24V ပါဝါအားကို MCU၊ ဆက်သွယ်ရေးမော်ဂျူလ်များနှင့် စင်ဆာအင်တာဖေ့စ်များအတွက် 5V နှင့် 3.3V လျှပ်စီးကြောင်းများသို့ ပေးပ်လုပ်သည့် စက်မှုလုပ်ငန်းအလိုအလျောက်ထိန်းချုပ်မှုစနစ်တွင် အသုံးပြုသည့် DC/DC ပါဝါဘုတ်ကို ပါဝါအားပေးပ်လုပ်ခြင်း ပါဝါဘုတ်ဖြစ်သည်။

ဤစက်ပစ္စည်းများသည် လုပ်ဆောင်မှုအခြေအနေပေါ်မူတည်၍ တော်လောက်သည့် ဘောင်အပြောင်းအလဲများဖြင့် နေ့စဉ် ၂၄ နှစ်မှ ၇ ရက်အထိ လုပ်ဆောင်နေသည်။

II. လုပ်ကွက်တွင် တွေ့ရသည့် လက္ခဏာများ – ပြန်လည်ဖန်တီးရန် ခက်ခဲသည့် ကြုံတော့ကြုံရသည့် ပါဝါဘုတ်ပျက်စီးမှုများ

လုပ်ကွက်တွင် ၁–၃ ပတ်ကြာသည့်အထိ လုပ်ဆောင်ပြီးနောက် အချို့သည် ပါဝါဘုတ်ပျက်စီးမှုများကို စတင်တွေ့ရှိခဲ့ပြီး အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည် –

အထည့်ဘက် MOSFET များ ပူပွေးပြီး ပျက်စီးမှု

PCB ပေါ်တွင် နေရာကွက်အလိုက် မီးလောင်ကြောင်းများ

ပျက်စီးမှုမဖြစ်မီ စနစ်မှ သတိပေးချက်များ သို့မဟုတ် မှုခင်းများ မှတ်သားထားခြင်း မရှိခြင်း

အကြောင်းရင်းများသည် ယူနစ်အားလုံးတွင် စိတ်ကုန်သည့်အတိုင်း ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး အချိန်တိုအတွင်းရှိသော စမ်းသပ်မှုများတွင် ထပ်မော်လော်လုပ်ရန် ခက်ခဲခဲ့သည်။

III. အစပိုင်းတွင် ပြဿနာဖြေရှင်းခြင်းနှင့် မှားယွင်းသော အကြောင်းရင်းသုံးသပ်မှု

အစပိုင်းတွင် အင်ဂျင်နီယာအဖွဲ့သည် ပါဝါအစိတ်အပိုင်းများ၏ အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များကို အဓိကထား၍ အောက်ပါအတိုင်း စမ်းသပ်ခဲ့သည်။

အဆင့်မြင့် MOSFET များကို အသုံးပြုခြင်း

အပူဖြ рассipation ကို မော်ကွန်းမှုတိုးမြင့်ခြင်း

DC/DC ခြေလျင်ပြောင်းလဲမှု အက frequency ကို ညှိခြင်း

သို့သော် ဤပြောင်းလဲမှုများသည် ပျက်စဲမှုများကို ဖြေရှင်းပေးနိုင်ခြင်းမရှိဘဲ စုစုပေါင်းစရိတ်ကို တိုးမြင့်လေးခဲ့သည်။

IV. အမြစ်အကြောင်းရင်း ဆန်းစစ်ခြင်း – စနစ်သည် ခဏတာ အလွန်အမင်း လျှပ်စီးကြောင်းကို မမြင်နိုင်ခဲ့ခြင်း

နေရာတွင် ရယှင်းထားသော ဒေတာများကို နောက်ထပ် ဆန်းစစ်ပြီးနောက် ပြဿနာ၏ အမှန်တကယ့် အကြောင်းရင်းများသည် တဖြည်းဖြည်းနှင့် ထင်ရှားလာခဲ့သည်။

ပါဝါဖွင့်ခြင်း သို့မဟုတ် ပြန်လည်စတင်ခြင်းအချိန်တွင် မော်ဂျူလ်များ အများအပြားသည် တစ်ပါတည်း စတင်ခဲ့ကြသည်။

ဘာရှင်းမှုသည် အတိုချောင်းကြားတွင် အလွန်မြန်စွာ ပြောင်းလဲခဲ့သည်။

လုပ်ကွက်တွင် စက်မှုလျှပ်စစ်ပေးစွမ်းမှုသည် ခဏတာ အတိုင်းအတာဖြင့် အခေါက်အခါ ပြောင်းလဲမှုများ ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။

ဤအချက်များသည် ပေါင်းစပ်၍ ပါဝါကိရိယာများသို့ ထပ်ခါထပ်ခါ အခေါက်အခါ အလွန်အမင်း လျှပ်စစ်စီးဆင်းမှု တိုက်ခိုက်မှုများကို ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သည်။

စနစ်သည် ဖျူးစ်များနှင့် အပူချိန်အလွန်များခြင်း ကာကွယ်ရေးတွင်သာ အခြေခံထားသောကြောင့်—

ခဏတာ အလွန်အမင်း လျှပ်စစ်စီးဆင်းမှု ကာကွယ်ရေးသည် အလုပ်မလုပ်ခဲ့ပါ။

MCU သည် အဆိုပါ အမှုမှုကို မှတ်သားနိုင်ခဲ့ခြင်း မရှိပါ။

ပြဿနာသည် အချိန်ကြာမှုအတွင်း စုစည်းမှုများ ဖြစ်ပေါ်ပြီးနောက် ဘုတ်ပျက်စီးမှုအဖြစ်သာ ပေါ်လွင်ခဲ့သည်။

၅။ လက်တွေ့ကျသော ဖြေရှင်းနည်း – စစ်မှန်သောအချိန်နှင့်အမျှ လျှပ်စစ်စီးဆင်းမှု စောင်းကြောင်းထည့်သွင်းခြင်း

အစိတ်အပိုင်းများကို အလွန်အမင်း အရွယ်အစားကြီးမှု မလုပ်ဘဲ နောက်ဆုံးဖြေရှင်းနည်းအဖြစ် DC/DC အထွက်လမ်းကြောင်းတွင် အမြင့်ဘက် လျှပ်စစ်စီးဆင်းမှု စောင်းကြောင်းကို ထည့်သွင်းခဲ့ပါသည်။ ထို့ကြောင့်—

စစ်မှန်သောအချိန်နှင့်အမျှ လျှပ်စစ်စီးဆင်းမှုနှင့် ပါဝါတန်ဖိုးများ တိက်တိက်ကောက်ကောက် တွက်ချက်နိုင်ပါသည်။

အသုံးပြုမှုများတွင် စတင်မောင်းနှင်ရာတွင် ဖောက်ထွင်းမှုရှိသည့် လျှပ်စီးကြောင်းများကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖဲ့ခြင်း

ထိန်းချုပ်ထားသည့် လျှပ်စီးကြောင်း စီစဥ်မှု (power sequencing) သို့မဟုတ် လျှပ်စီးကြောင်းကို ကန့်သတ်ခြင်း

ဤသို့ဖြင့် စနစ်သည် အလုပ်လုပ်နေမှုကို စောင်းထောက်မှုပေးခြင်းမှ အရှေ့တွင် ရပ်တည်၍ ကာကွယ်ခြင်းသို့ ရှေးရှေးကြိုတင် ပြောင်းလဲသွားခဲ့သည်။

VI. ရလဒ်များ – ယုံကြည်စိတ်ချရမှုတွင် သိသာထင်ရှားသည့် တိုးတက်မှု

အကောင်အထည်ဖော်ပြီးနောက် ထုတ်လုပ်မှုအဆင့်သို့ ရောက်သည့်အခါ –

ပိုမိုသည့် ပါဝါဘုတ်ပျက်စီးမှုများ အစီရင်ခံခြင်းမရှိတော့ပါ

ပါဝါအစိတ်အပိုင်းများ၏ အပူချိန်များ သိသာထင်ရှားစွာ ကျဆင်းသွားခဲ့သည်

စနစ်သည် ရေရှည်အသုံးပြုမှု စမ်းသပ်မှုကို အောင်မြင်စွာ ဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့သည်

အရေးအကြီးဆုံးအားဖြင့် ပါဝါအပြုအမှုများကို မြင်နိုင်ပြီး ထိန်းချုပ်နိုင်သည်။

VII. အင်ဂျင်နီယာများနှင့် ဝယ်သူများအတွက် လက်တွေ့ကျသည့် အကျုံးဝင်သည့် သင်ခန်းစာများ

စက်မှုပစ္စည်းများတွင် ပါဝါဘုတ်မှ မီးလောင်ကုန်ခြင်းသည် အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုတည်း၏ ပြဿနာမဟုတ်ဘဲ စနစ်တွင် စက်ကုန်ရှိနေသော လျှပ်စီးကြောင်းကို အချိန်နှင့်တစ်ပါကုန် စောင်းထောက်နိုင်မှု မရှိခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည်။

အောက်ပါအတိုင်း ပါဝါသုံးစွဲမှုများနှင့် ဆက်စပ်သော စီမံကိန်းများအတွက် -

လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ Power Supplies

စက်ပစ္စည်းများ ကြာရှည်စွာ အလုပ်လုပ်နေခြင်း

ယုံကြည်စိတ်ချရမှု လိုအပ်ချက်များ မြင့်မားသော စီမံကိန်းများ

လျှပ်စီးကြောင်း စောင်းထောက်ခြင်းကို အခုနောက်တွင် "ရွေးချယ်စရာ အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ပြုလုပ်ခြင်း" အဖြစ် မှတ်ယူရန် မဟုတ်ဘဲ အခြေခံဒီဇိုင်း၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအဖြစ် ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်။

ယခင်

မရှိပါ

အားလုံးသော အက်ပလီကေးရှင်းများ နောက်တစ်ခု

AC/DC အင်ပူတ်ကာကွယ်မှု၏ လက်တွေ့စမ်းသပ်ခြင်း

အကြံပြုထားသော ပစ္စည်းများ