Views: 0 Author: Site Editor ເວລາເຜີຍແຜ່: 2026-08-14 ຕົ້ນກໍາເນີດ: ເວັບໄຊ
ທີມງານຈັດຊື້ປະເຊີນກັບຄວາມສ່ຽງອັນໃຫຍ່ຫຼວງທີ່ເຊື່ອງໄວ້ໃນເວລາທີ່ຊອກຫາອຸປະກອນການສາກໄຟທີ່ທັນສະໄຫມ. ຜູ້ສະຫນອງຈໍານວນຫຼາຍຮຸກຮານຕະຫຼາດ a 100W PD USB C Hub ອ້າງເອົາການເຮັດວຽກທີ່ບໍ່ມີຂໍ້ບົກພ່ອງ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ອຸປະກອນເຫຼົ່ານີ້ມັກຈະ throttle ບໍ່ດີພາຍໃຕ້ການໂຫຼດທີ່ຍືນຍົງ. ພວກເຂົາເຈົ້າອາດຈະສະຫງວນພະລັງງານຫຼາຍເກີນໄປພຽງແຕ່ສໍາລັບການດໍາເນີນງານພາຍໃນ, ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຊື້ເຂົ້າໃຈຜິດ.
ຊ່ອງຫວ່າງອັນຕະລາຍນີ້ລະຫວ່າງເອກະສານ spec ທາງທິດສະດີແລະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນໂລກທີ່ແທ້ຈິງຢ່າງໄວວາເຮັດໃຫ້ລູກຄ້າບໍ່ພໍໃຈ. ດັ່ງນັ້ນ, ຍີ່ຫໍ້ປະສົບກັບອັດຕາຜົນຕອບແທນທີ່ສູງຂື້ນແລະຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ຊື່ສຽງຖາວອນ. ການຈັດຫາຮາດແວການສາກໄຟ B2B ທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການເຄື່ອນຍ້າຍການຮຽກຮ້ອງລະດັບຫນ້າດິນທີ່ຜ່ານມາ. ທ່ານຕ້ອງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການກວດສອບດ້ານວິຊາການຢ່າງເຂັ້ມງວດເພື່ອປົກປ້ອງຍີ່ຫໍ້ຂອງທ່ານ.
ທ່ານຕ້ອງການກອບຫຼັກຖານທີ່ເຂັ້ມແຂງເພື່ອກວດສອບການຮຽກຮ້ອງຂອງຜູ້ສະຫນອງຂອງທ່ານຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ພວກເຮົາຈະນໍາພາທ່ານຜ່ານການກວດສອບສະຖຽນລະພາບການຈັດສົ່ງພະລັງງານ. ທ່ານຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ວິທີການຢືນຢັນການປະຕິບັດຕາມຄວາມປອດໄພທີ່ສໍາຄັນກ່ອນທີ່ຈະອະນຸຍາດໃຫ້ການຜະລິດຂະຫນາດໃຫຍ່. ປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນເຫຼົ່ານີ້ເພື່ອຮັບປະກັນຜະລິດຕະພັນທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.
ຊ່ອງຫວ່າງອັນໃຫຍ່ຫຼວງມີຢູ່ລະຫວ່າງຂໍ້ສະເພາະຂອງຫ້ອງທົດລອງທິດສະດີ ແລະການປະຕິບັດຕົວຈິງໃນໂລກ. ຜູ້ສະໜອງອາດຈະລະບຸຄວາມອາດສາມາດສາກໄຟ 100W ໃນແຜ່ນຂໍ້ມູນຂອງເຂົາເຈົ້າ. ຕົວເລກນີ້ບໍ່ຄ່ອຍຮັບປະກັນຜົນຜະລິດ 100W ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນລະຫວ່າງການໃຊ້ປະຈໍາວັນຢ່າງຮຸນແຮງ. ສະພາບແວດລ້ອມຫ້ອງທົດລອງມັກຈະທົດສອບອຸປະກອນພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂຄວາມຮ້ອນທີ່ສົມບູນແບບພຽງແຕ່ວິນາທີ. ຜູ້ໃຊ້ທີ່ແທ້ຈິງຍູ້ອຸປະກອນເຫຼົ່ານີ້ສໍາລັບຊົ່ວໂມງ. ຖ້າສູນບໍ່ສາມາດຮັກສາຜົນຜະລິດສູງສຸດຂອງມັນ, ທ່ານປະເຊີນກັບຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງຜະລິດຕະພັນທີ່ຮ້າຍແຮງ.
ຜູ້ສະຫນອງທີ່ບໍ່ຫນ້າເຊື່ອຖືມັກຈະຕັດມຸມເພື່ອເພີ່ມກໍາໄລຂອງພວກເຂົາ. ທ່ານຕ້ອງຊອກຫາທາງລັດອັນຕະລາຍເຫຼົ່ານີ້ກ່ອນໄວ. ມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງຜູ້ສະຫນອງທົ່ວໄປປະກອບມີ:
ຄວາມລົ້ມເຫລວທີ່ເຊື່ອງໄວ້ເຫຼົ່ານີ້ເຮັດໃຫ້ເກີດອັນຕະລາຍດ້ານຄວາມປອດໄພໃນທັນທີສໍາລັບຜູ້ໃຊ້ສຸດທ້າຍ. ອຸປະກອນຮ້ອນເກີນໄປສາມາດເຮັດໃຫ້ອົງປະກອບພາຍໃນລະລາຍໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍຫຼືເຮັດໃຫ້ຄອມພິວເຕີລາຄາແພງ. ດັ່ງນັ້ນ, ຄວາມລົ້ມເຫຼວເຫຼົ່ານີ້ເຮັດໃຫ້ການຮັບປະກັນຜະລິດຕະພັນກ່ອນໄວອັນຄວນ. ເມື່ອການຮັບປະກັນລົ້ມເຫລວ, ຊື່ສຽງຂອງຍີ່ຫໍ້ OEM ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ການທົບທວນຄືນທາງລົບສະສົມຢ່າງໄວວາ. ທ່ານຈະເຫັນອັດຕາການອະນຸຍາດສິນຄ້າກັບຄືນ (RMA) ຂອງທ່ານ skyrocket. ທ່ານຕ້ອງປະຕິບັດການປົກປ້ອງດ້ານວິຊາການຢ່າງເຂັ້ມງວດເພື່ອປ້ອງກັນສະຖານະການທີ່ແນ່ນອນເຫຼົ່ານີ້.
ທ່ານຕ້ອງການພື້ນຖານການປະເມີນຜົນຢ່າງເຂັ້ມງວດກ່ອນທີ່ຈະອະນຸມັດຕົ້ນແບບຜູ້ສະຫນອງ. ສຳເລັດຜົນ ການທົດສອບປະສິດທິພາບ 100W PD ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຮັກສາຜົນຜະລິດ 20V/5A ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ອຸປະກອນຕ້ອງຮັກສາການໂຫຼດນີ້ໄວ້ຢ່າງໜ້ອຍໜຶ່ງຊົ່ວໂມງ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ຕ້ອງບໍ່ຢຸດເຊົາການເຈລະຈາອຳນາດໃນໄລຍະນີ້. ການຫຼຸດແຮງດັນໃດໆ ສະແດງເຖິງຄວາມບໍ່ສະຖຽນຂອງຮາດແວທີ່ຕິດພັນ.
ເພື່ອເກັບກໍາຂໍ້ມູນທີ່ຖືກຕ້ອງ, ວິສະວະກອນທົດສອບໃຊ້ອຸປະກອນພິເສດ. ການໂຫຼດອີເລັກໂທຣນິກ DC ທີ່ສາມາດວາງແຜນໄດ້ຈຳລອງສະຖານະການການນຳໃຊ້ທີ່ຮຸນແຮງໄດ້ຢ່າງສົມບູນແບບ. ເຄື່ອງວັດແທກພະລັງງານ USB ພິເສດສາມາດຈັບແຮງດັນໃນເວລາຈິງ ແລະເສັ້ນໂຄ້ງປັດຈຸບັນໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ທ່ານຄວນຈັດໂຄງສ້າງລໍາດັບການທົດສອບຂອງທ່ານຢ່າງລະມັດລະວັງ.
ຂ້າງລຸ່ມນີ້ແມ່ນຕາຕະລາງການອ້າງອິງການທົດສອບທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບຜູ້ຊື້ OEM.
| ໄລຍະການທົດສອບ | ອຸປະກອນທີ່ຕ້ອງການ | ເງື່ອນໄຂຄວາມສໍາເລັດ |
|---|---|---|
| ຜົນອອກແຮງດັນຄົງທີ່ | ເຄື່ອງວັດແທກພະລັງງານ USB | ການເຈລະຈາທີ່ຫມັ້ນຄົງຢູ່ທີ່ 5V, 9V, 12V, 15V, ແລະ 20V. |
| ການໂຫຼດສູງສຸດແບບຍືນຍົງ | DC Electronic Load | ຮັກສາ 20V / 5A ສໍາລັບ 60+ ນາທີ seamlessly. |
| ການກ້າວເດີນແບບໄດນາມິກ (PPS) | ຕົວວິເຄາະໂປຣໂຕຄໍ | ການປ່ຽນແຮງດັນທີ່ລຽບງ່າຍໂດຍບໍ່ມີການຣີເຊັດການເຊື່ອມຕໍ່. |
| ຈັບມືຂ້າມເວທີ | ທົດສອບແລັບທັອບ (Mac/Win) | ການຮັບຮູ້ທັນທີໃນທົ່ວສະຖາປັດຕະຍະກໍາເຈົ້າພາບທີ່ຫຼາກຫຼາຍ. |
ນອກເຫນືອຈາກພະລັງງານດິບ, ທ່ານຕ້ອງທົດສອບຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງ handshake ຢ່າງເຂັ້ມງວດ. hub ຕ້ອງເຈລະຈາກ່ຽວກັບໂປໂຕຄອນພະລັງງານຢ່າງຖືກຕ້ອງໃນທົ່ວລະບົບປະຕິບັດການໂຮດທີ່ຫຼາກຫຼາຍ. ທົດສອບຕົວຢ່າງຂອງທ່ານໂດຍໃຊ້ອຸປະກອນ macOS, Windows, ແລະ ChromeOS. ຮັບປະກັນຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ໃນທົ່ວສະຖາປັດຕະຍະກໍາຊິລິໂຄນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ລວມທັງ Intel, AMD, ແລະ Apple Silicon. ສູນກາງທີ່ລົ້ມເຫລວໃນການເຈລະຈາໂປຣໄຟລ໌ການສາກໄຟທີ່ເຫມາະສົມໃນທົ່ວລະບົບເຫຼົ່ານີ້ຍັງຄົງບໍ່ສາມາດຕະຫຼາດໄດ້.
ຍືນຍົງ ການຈັດສົ່ງພະລັງງານ USB C ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຮ້ອນພາຍໃນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ທ່ານຕ້ອງປະເມີນຄວາມສໍາພັນນີ້ຢ່າງໃກ້ຊິດໃນລະຫວ່າງການຈັດຊື້. ໂຕເຄື່ອງຂະໜາດກະທັດຮັດທີ່ບັນຈຸໄຟຟ້າ 100 ວັດເຮັດໜ້າທີ່ຄືກັບເຄື່ອງເຮັດຄວາມຮ້ອນຂະໜາດນ້ອຍ. ຖ້າອຸນຫະພູມພາຍໃນເພີ່ມຂຶ້ນສູງເກີນໄປ, ກົນໄກຄວາມປອດໄພຈະປິດການສົ່ງໄຟໂດຍອັດຕະໂນມັດ. ນີ້ເຮັດໃຫ້ຄວາມໄວການສາກໄຟຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.
ທ່ານຕ້ອງປະເມີນຖາປັດຕະຍະການກະຈາຍຄວາມຮ້ອນຂອງຜູ້ສະຫນອງຢ່າງລະອຽດ. ຮ້ອງຂໍແຜນຜັງ PCBA ລາຍລະອຽດຈາກຄູ່ຮ່ວມງານໂຮງງານຂອງທ່ານ. ການຈັດວາງທີ່ດີແຍກຕົວຄວບຄຸມການຈັດສົ່ງພະລັງງານອອກຈາກຊິບປະມວນຜົນຂໍ້ມູນ. ຕໍ່ໄປ, ກວດສອບປະສິດທິພາບຂອງ padding ຄວາມຮ້ອນຂອງເຂົາເຈົ້າ. ແຜ່ນລະບາຍຄວາມຮ້ອນທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງໂອນຄວາມຮ້ອນຈາກ PCB ໂດຍກົງໄປຫາບ່ອນຫຸ້ມອາລູມິນຽມ. ພວກເຮົາແນະນຳໃຫ້ໃຊ້ກ້ອງຖ່າຍພາບຄວາມຮ້ອນອິນຟາເຣດໃນລະຫວ່າງການທົດສອບການໂຫຼດສູງສຸດ. ອຸນຫະພູມໃນພື້ນຜິວຄວນຢູ່ຕໍ່າກວ່າ 50°C (122°F) ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພໃນການຈັດການ.
ກົນໄກການສະຫງວນພະລັງງານມັກຈະເຮັດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສຸດທ້າຍສັບສົນ. ທ່ານຕ້ອງແຈ້ງມາດຕະຖານ '100W Input vs. 85W Output' ກົດ. Hubs ໃຊ້ໄຟຟ້າພາຍໃນເພື່ອດໍາເນີນການ. hub ຕ້ອງການປະມານ 15W ເພື່ອພະລັງງານຊິບພາຍໃນຂອງມັນ. ມັນຍັງຕ້ອງການພະລັງງານເພື່ອຂັບລົດພອດຂ້າງຄຽງຢ່າງປອດໄພ. ດັ່ງນັ້ນ, ການໃຫ້ 100W ເຂົ້າໄປໃນສູນໃຫ້ຜົນຜະລິດສູງສຸດຂອງ 85W ກັບຄອມພິວເຕີໂຮດ.
ເຈົ້າຕ້ອງກວດສອບ ກ ສູນສາກໄຟ PD . ເຫດຜົນການຈັດສັນພະລັງງານແບບໄດນາມິກຂອງ ພອດຕໍ່ພອດ, ລວມທັງ USB-A, HDMI, ແລະ Ethernet, ຕ້ອງການກະແສໄຟຟ້າທີ່ຫມັ້ນຄົງ. ເມື່ອຜູ້ໃຊ້ສຽບຮາດດິດໃສ່ພອດ USB-A, ສູນການປ່ຽນພະລັງງານຈະປ່ຽນເປັນແບບໄດນາມິກ. ສູດການຄິດໄລ່ທີ່ອອກແບບມາບໍ່ດີຈະຂັດຈັງຫວະການເຊື່ອມຕໍ່ການສາກໄຟຂອງແລັບທັອບໃນລະຫວ່າງຂະບວນການນີ້. ການທົດສອບຢ່າງເຂັ້ມງວດຮັບປະກັນວ່າອຸປະກອນຕໍ່ພ່ວງໄດ້ຮັບກະແສໄຟຟ້າຢ່າງພຽງພໍ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງຣີເຊັດການຈັບມືພະລັງງານຂອງອຸປະກອນເຈົ້າພາບ.
ການວັດແທກປະສິດທິພາບດິບຫມາຍຄວາມວ່າບໍ່ມີຫຍັງໂດຍບໍ່ມີການປະຕິບັດຕາມຢ່າງເປັນທາງການສະຫນັບສະຫນູນພວກເຂົາ. ທ່ານຕ້ອງເບິ່ງການຮຽກຮ້ອງຂອງຜູ້ສະຫນອງຜ່ານເລນທີ່ມີສິດອໍານາດສູງ. ມາດຕະຖານຄວາມປອດໄພມີຢູ່ເພື່ອປ້ອງກັນຄວາມເສຍຫາຍຂອງຮາດແວທີ່ຮ້າຍກາດ. ການທົດສອບຫ້ອງທົດລອງເອກະລາດກວດສອບຄຸນນະພາບວິສະວະກໍາພາຍໃນຂອງຜູ້ຜະລິດ. ການອີງໃສ່ພຽງແຕ່ບົດລາຍງານການທົດສອບພາຍໃນຂອງຜູ້ສະຫນອງການເປີດເຜີຍທຸລະກິດຂອງທ່ານກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບອັນໃຫຍ່ຫຼວງ.
ທ່ານຕ້ອງມອບໝາຍການຢັ້ງຢືນ PD 3.0 ຫຼື PD 3.1. ການຢັ້ງຢືນ USB-IF ແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນຢ່າງແທ້ຈິງສໍາລັບການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງທີ່ຮ້າຍແຮງ. ສູນກາງທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນມັກຈະປະສົບກັບຄວາມບໍ່ກົງກັນຂອງໂປຣໂຕຄໍ. ຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງເຫຼົ່ານີ້ສາມາດບັງຄັບແຮງດັນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງເຂົ້າໄປໃນແບັດເຕີລີ່ຄອມພິວເຕີທີ່ອ່ອນແອ. ສະຖານະການ overvoltage ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍ irreversible ກັບຜູ້ບໍລິໂພກເອເລັກໂຕຣນິກ. ຜູ້ຄວບຄຸມທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງຮັບປະກັນການປະຕິບັດຕາມຢ່າງເຂັ້ມງວດຕໍ່ພາລາມິເຕີຄວາມປອດໄພຂອງອຸດສາຫະກໍາ.
ການແຜ່ກະຈາຍທົ່ວໂລກແນະນໍາອຸປະສັກການຄ້າສະເພາະຕະຫຼາດທີ່ຊັບຊ້ອນ. ຜູ້ນໍາເຂົ້າຈໍາເປັນຕ້ອງມີເອກະສານທີ່ກວດສອບໄດ້ເພື່ອເກັບກູ້ພາສີໄດ້ກ້ຽງ. ທ່ານຕ້ອງຮັບປະກັນການຢັ້ງຢືນ CE ທີ່ຖືກຕ້ອງສໍາລັບຕະຫຼາດເອີຣົບ. ເຄື່ອງຫມາຍ FCC ແມ່ນບໍ່ສາມາດຕໍ່ລອງໄດ້ສໍາລັບການແຈກຢາຍໃນອາເມລິກາເຫນືອ. ນອກຈາກນັ້ນ, ການປະຕິບັດຕາມ RoHS ຮັບປະກັນວ່າຜະລິດຕະພັນຂອງທ່ານບໍ່ມີວັດຖຸອັນຕະລາຍ. ໃນຂະນະທີ່ຄວາມຕ້ອງການພະລັງງານເພີ່ມຂຶ້ນ, ທ່ານອາດຈະຕ້ອງການເອກະສານ EPR (Extended Power Range) ສໍາລັບການຢັ້ງຢືນລາຍການຂອງທ່ານໃນອະນາຄົດ.
ນຳໃຊ້ຄວາມສົງໄສທີ່ມີສຸຂະພາບດີໃນການປະຕິບັດໃນລະຫວ່າງຂະບວນການກວດສອບຜູ້ສະໜອງ. ໂຮງງານຜະລິດມັກຈະໃຫ້ຕົວເລກການຢັ້ງຢືນການສໍ້ໂກງຫຼືຫມົດອາຍຸ. ທ່ານຕ້ອງຂ້າມຜ່ານທຸກເອກະສານທີ່ຜູ້ສະໜອງສະໜອງໃຫ້ກັບຖານຂໍ້ມູນກົດລະບຽບຢ່າງເປັນທາງການ. ກວດເບິ່ງລາຍຊື່ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ USB-IF ດ້ວຍຕົນເອງ. ຢັ້ງຢືນຕົວເລກການລົງທະບຽນ CE ແລະ FCC ຜ່ານປະຕູຫ້ອງທົດລອງຢ່າງເປັນທາງການ. ການກຳຈັດຂໍ້ອ້າງທີ່ຫຼອກລວງກ່ອນກຳນົດຈະຊ່ວຍປະຢັດເວລາຫຼາຍຊົ່ວໂມງຂອງການເຈັບຫົວທາງກົດໝາຍໃນພາຍຫຼັງ.
ການເຄື່ອນຍ້າຍຈາກການທົດສອບຕົ້ນແບບໄປສູ່ຄວາມສອດຄ່ອງຂອງການຜະລິດມະຫາຊົນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີເຫດຜົນໃນບັນຊີລາຍຊື່ສັ້ນທີ່ເຂັ້ມແຂງ. ຕົວຢ່າງສີທອງອາດຈະປະຕິບັດໄດ້ຢ່າງບໍ່ມີຂໍ້ບົກພ່ອງຢູ່ໃນໂຕະຂອງທ່ານ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການຜະລິດ 10 ພັນຫົວຫນ່ວຍດຽວກັນແນະນໍາການປ່ຽນແປງການຜະລິດທີ່ຮຸນແຮງ. ທ່ານຕ້ອງການອະນຸສັນຍາການກວດສອບທີ່ມີໂຄງສ້າງເພື່ອຮັບປະກັນທຸກໆຊຸດປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານຂອງທ່ານ.
ຄວາມຕ້ອງການຂອງການກວດສອບຜູ້ສະຫນອງຄວນສຸມໃສ່ຂໍ້ມູນດິບຫຼາຍ. ບໍ່ຍອມຮັບຕາຕະລາງການຕະຫຼາດສະຫຼຸບ. ຮ້ອງຂໍບັນທຶກຂໍ້ມູນດິບຈາກການທົດສອບການເຜົາໄຫມ້ໂຮງງານຂອງພວກເຂົາ. ທ່ານກໍ່ຄວນຮ້ອງຂໍໃຫ້ມີບົດລາຍງານຈາກຫ້ອງການຜູ້ສູງອາຍຸຂອງເຂົາເຈົ້າ. ນອກຈາກນັ້ນ, ກວດສອບຂັ້ນຕອນການຄວບຄຸມຄຸນນະພາບຂາເຂົ້າ (IQC) ຂອງໂຮງງານ. ພວກເຂົາຕ້ອງໄດ້ທົດສອບຢ່າງເຂັ້ມງວດອົງປະກອບທີ່ສໍາຄັນເມື່ອມາຮອດ. ຖ້າພວກເຂົາບໍ່ກວດສອບຕົວຄວບຄຸມ PD ທີ່ເຂົ້າມາແລະຕົວເກັບປະຈຸ, ຜະລິດຕະພັນສຸດທ້າຍຂອງພວກເຂົາຈະທົນທຸກ.
ສ້າງຂອບເຂດຈໍາກັດຄຸນນະພາບທີ່ຍອມຮັບໄດ້ຢ່າງເຂັ້ມງວດ (AQL) ສໍາລັບ ການຄວບຄຸມຄຸນະພາບສູນ OEM ກ່ອນການຂົນສົ່ງ. ຜູ້ກວດກາພາກສ່ວນທີສາມຄວນທົດສອບຕົວກໍານົດການຈັດສົ່ງພະລັງງານຢູ່ໃນສາຍປະກອບ. ຂ້າງລຸ່ມນີ້ແມ່ນຕາຕະລາງການກວດກາທີ່ແນະນໍາສໍາລັບການສ້າງຕັ້ງກອບ AQL ຂອງທ່ານ.
| ການກວດສອບພາລາມິເຕີ | ວິທີການກວດສອບ | ການຍອມຮັບ |
|---|---|---|
| ການກວດສອບອົງປະກອບ | Visual / Schematic ກວດສອບ | 100% ກົງກັບ BOM ທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ. |
| ການກວດສອບ E-Marker | ການວິເຄາະຕົວທົດສອບສາຍ | ຢືນຢັນມີຊິບເຄື່ອງໝາຍອີເລັກໂທຣນິກ 5A/100W. |
| ການໂຫຼດຄວາມຮ້ອນສູງສຸດ | ສະແກນອິນຟາເລດຢູ່ທີ່ 100W | ອຸນຫະພູມພື້ນຜິວຕໍ່າກວ່າ 50 ອົງສາ C ຫຼັງຈາກ 2 ຊົ່ວໂມງ. |
| ການຈັດສັນແບບໄດນາມິກ | ການທົດສອບການສຽບ peripheral | ຣີເຊັດພະລັງງານໂຮສສູນໃນລະຫວ່າງການໃສ່ອຸປະກອນຕໍ່ພ່ວງ. |
ດໍາເນີນການຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປໃນທັນທີເພື່ອຮັບປະກັນລະບົບຕ່ອງໂສ້ການສະຫນອງຂອງທ່ານ. ຮ່າງການຮ້ອງຂໍຕົວຢ່າງວິສະວະກໍາສະເພາະສູງໃນມື້ນີ້. ຮຽກຮ້ອງຢ່າງຈະແຈ້ງບັນທຶກການເຈລະຈາ PD ທີ່ມີລາຍລະອຽດພ້ອມກັບຕົວຢ່າງທາງດ້ານຮ່າງກາຍຂອງທ່ານ. ຮ້ອງຂໍໃຫ້ມີກາຟປະສິດທິພາບຄວາມຮ້ອນທີ່ກວມເອົາການໂຫຼດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ 4 ຊົ່ວໂມງ. ຜູ້ສະຫນອງທີ່ລັງເລທີ່ຈະສະຫນອງຂໍ້ມູນນີ້ແມ່ນເຊື່ອງຂໍ້ບົກພ່ອງດ້ານວິສະວະກໍາ. ໂຮງງານໂປ່ງໃສຈະແບ່ງປັນວິທີການທົດສອບຄວາມກົດດັນຂອງເຂົາເຈົ້າດ້ວຍຄວາມຍິນດີ.
ການຈັດຫາ 100W PD hub ທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຕ້ອງການຫຼາຍກວ່າການອ່ານຂໍ້ມູນສະເພາະຂອງການໂຄສະນາ. ທ່ານຕ້ອງຈັດລໍາດັບຄວາມສໍາຄັນຂອງການທົດສອບຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງຄວາມຮ້ອນແລະເຫດຜົນການຈັດສັນພະລັງງານ. ການບໍ່ສົນໃຈຄວາມເປັນຈິງທາງດ້ານເຕັກນິກເຫຼົ່ານີ້ເຮັດໃຫ້ຄວາມປອດໄພຂອງຜະລິດຕະພັນຫຼຸດລົງຢ່າງຮ້າຍແຮງ. ນອກຈາກນັ້ນ, ການຢືນຢັນການປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບປົກປ້ອງຍີ່ຫໍ້ຂອງທ່ານຈາກການຂັດຂວາງການຄ້າຂ້າມຊາຍແດນ.
ຄູ່ຮ່ວມງານ OEM ທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຍອມຮັບຂະບວນການກວດສອບຢ່າງເຂັ້ມງວດ. ເຂົາເຈົ້າຈະແບ່ງປັນວິທີການທົດສອບຄວາມກົດດັນຂອງເຂົາເຈົ້າຢ່າງໂປ່ງໃສ ແລະເອກະສານການປະຕິບັດຕາມແບບບໍ່ລັງເລ. ພວກເຮົາແນະນຳຢ່າງແຂງແຮງໃຫ້ທີມງານຈັດຊື້ເພື່ອຍົກລະດັບມາດຕະຖານການກວດກາຂອງເຂົາເຈົ້າທັນທີ.
A: Hubs ສະຫງວນ 10W-15W ຂອງພະລັງງານ input ເພື່ອດໍາເນີນການຊິບພາຍໃນຂອງເຂົາເຈົ້າແລະສະຫນອງພະລັງງານໃຫ້ກັບພອດ peripheral (ເຊັ່ນ: USB-A ແລະ HDMI). ນີ້ແມ່ນມາດຕະຖານຄວາມປອດໄພທີ່ຕ້ອງການ, ບໍ່ແມ່ນຂໍ້ບົກພ່ອງ.
A: ຊິບ E-Marker ກວດສອບວ່າສາຍເຄເບີ້ນສາມາດບັນຈຸກະແສໄຟຟ້າ 5 ແອມໄດ້ຢ່າງປອດໄພ. ຖ້າບໍ່ມີມັນ, ຕົວຄວບຄຸມ PD ຈະປິດການຈັດສົ່ງພະລັງງານໂດຍອັດຕະໂນມັດຢູ່ທີ່ 60W (3 Amps) ເພື່ອປ້ອງກັນຄວາມຮ້ອນເກີນ.
A: PD 3.0 caps ທີ່ 100W (20V/5A). PD 3.1 ແນະນໍາ Extended Power Range (EPR), ໃຫ້ເຖິງ 240W. ສໍາລັບ hub 100W ຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ການປະຕິບັດຕາມ PD 3.0 ແມ່ນພຽງພໍ, ແຕ່ຄວາມພ້ອມຂອງ PD 3.1 ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງວິສະວະກໍາທີ່ເຂົ້າກັນໄດ້.
A: ຊອກຫາໄລຍະເວລາການໂຫຼດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງແບບຍືນຍົງ (ປົກກະຕິ 2-4 ຊົ່ວໂມງທີ່ເຕັມ 100W), ການຄວບຄຸມອຸນຫະພູມອາກາດລ້ອມຮອບ, ແລະຂໍ້ມູນບັນທຶກທີ່ພິສູດວ່າແຮງດັນສູນຫຼຸດລົງຫຼືການເຊື່ອມຕໍ່ຄືນໃຫມ່ໃນລະຫວ່າງຮອບທົດສອບ.