Views: 0 Author: Site Editor ເວລາເຜີຍແຜ່: 2026-08-13 ຕົ້ນກໍາເນີດ: ເວັບໄຊ
ທີມງານໄອທີວິສາຫະກິດ ແລະຜູ້ໃຊ້ພະລັງງານຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຕໍ່ສູ້ກັບຂໍ້ບົກພ່ອງຂອງຮາດແວທີ່ໜ້າອຸກອັ່ງ. ອຸປະກອນຕໍ່ພ່ວງຊັ້ນສູງເຮັດໃຫ້ການເຊື່ອມຕໍ່ຫຼຸດລົງເປັນປົກກະຕິໃນລະຫວ່າງຂະບວນການເຮັດວຽກທີ່ສໍາຄັນ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ອຸປະກອນເຊື່ອມຕໍ່ມັກຈະທົນທຸກຈາກການມີຊີວິດສັ້ນຢ່າງບໍ່ຫນ້າເຊື່ອ. ຜູ້ໃຊ້ມັກຈະປະສົບກັບການເຜົາໄຫມ້ພອດທີ່ຫນ້າຢ້ານພາຍໃຕ້ການເຮັດວຽກຕໍ່ຂ້າງຢ່າງຫນັກແຫນ້ນ. ຜູ້ຊື້ຫຼາຍຄົນຕັດສິນອຸປະກອນເຫຼົ່ານີ້ຜິດພາດໂດຍຈໍານວນພອດພຽງແຕ່ຂອງພວກເຂົາ. ພວກເຂົາບໍ່ສົນໃຈວິສະວະກໍາພາຍໃນຢ່າງສົມບູນ.
ຄວາມຈິງ USB C Hub ຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖື ແມ່ນມາຈາກສະຖາປັດຕະຍະກໍາພາຍໃນທີ່ເຊື່ອງໄວ້. ໂດຍສະເພາະມັນອີງໃສ່ວິທີການທີ່ອຸປະກອນຄວບຄຸມຄວາມຮ້ອນແລະເຈລະຈາພະລັງງານຢ່າງປອດໄພ. ການປະເມີນອຸປະກອນເສີມທີ່ສໍາຄັນເຫຼົ່ານີ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການເຄື່ອນຍ້າຍການຮຽກຮ້ອງດ້ານການຕະຫຼາດທີ່ລ້າສະໄຫມທີ່ຜ່ານມາ. ທ່ານຕ້ອງວິເຄາະຢ່າງເຂັ້ມງວດກ່ຽວກັບການອອກແບບແຜ່ນວົງຈອນການພິມພິມ (PCB). ທ່ານຕ້ອງກວດສອບວັດສະດຸ padding ຄວາມຮ້ອນ. ທ່ານຍັງຕ້ອງກວດສອບໂປໂຕຄອນພະລັງງານທີ່ບໍ່ປອດໄພ. ຄູ່ມືນີ້ແບ່ງອອກຢ່າງແນ່ນອນວ່າສິ່ງທີ່ແຍກອຸປະກອນເສີມຂອງຜູ້ບໍລິໂພກທີ່ໃຊ້ແລ້ວຖິ້ມອອກຈາກຮາດແວທີ່ແຂງແຮງ, ລະດັບມືອາຊີບ.
ຜູ້ຊ່ຽວຊານມັກຈະຍູ້ອຸປະກອນເສີມຮາດແວໄປສູ່ຂອບເຂດຈໍາກັດຢ່າງແທ້ຈິງ. ສະຖານະການຄວາມກົດດັນສູງປົກກະຕິກ່ຽວຂ້ອງກັບການຖ່າຍທອດຂໍ້ມູນພ້ອມກັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ຈິນຕະນາການວ່າຜູ້ໃຊ້ກໍາລັງດັນຜົນຜະລິດຈໍສອງ 4K ພ້ອມໆກັນໃນຂະນະທີ່ກໍາລັງສົ່ງຜ່ານ 100W ຂອງພະລັງງານ. ເພີ່ມການໂອນໄຟລ໌ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຜ່ານການເຊື່ອມຕໍ່ Gigabit Ethernet. ຂໍ້ມູນທີ່ເຂັ້ມແຂງແລະການນໍາທາງພະລັງງານນີ້ສ້າງການໂຫຼດຄວາມຮ້ອນທີ່ສໍາຄັນ. ເມື່ອວິສະວະກອນລົ້ມເຫລວໃນການອອກແບບສະຖາປັດຕະຍະກໍາພາຍໃນທີ່ເຫມາະສົມ, ຮາດແວຈະເລີ່ມລົ້ມເຫລວພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນຢ່າງໄວວາ.
ອຸນຫະພູມພາຍໃນຫຼາຍເກີນໄປເຮັດໃຫ້ຊິບຕົວປ່ຽນໂປຣໂຕຄອນຕົ້ນຕໍເປັນການດຶງຄວາມຮ້ອນ. ເຈົ້າຈະສັງເກດເຫັນປະສິດທິພາບຫຼຸດລົງທັນທີເມື່ອສິ່ງນີ້ເກີດຂຶ້ນ. ອົງປະກອບຂອງຊິລິໂຄນຊ້າລົງເພື່ອປ້ອງກັນການລະລາຍທາງກາຍະພາບ. Latency spikes ເກີດຂຶ້ນໃນທົ່ວສ່ວນຕິດຕໍ່ເຄືອຂ່າຍ. ຂໍ້ບົກຜ່ອງຂອງແບນວິດວິດີໂອເກີດຂຶ້ນ, ເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດການກະພິບຂອງຈໍພາບ. ໃນທີ່ສຸດ, drives ພາຍນອກຫຼຸດລົງຢ່າງກະທັນຫັນການເຊື່ອມຕໍ່ຂອງເຂົາເຈົ້າ. ວົງຈອນຄວາມຮ້ອນອັນໂຫດຮ້າຍນີ້ທໍາລາຍຜົນຜະລິດປະຈໍາວັນ. ມັນທໍາລາຍການໂອນໄຟລ໌ແລະຂັດຂວາງກອງປະຊຸມວິດີໂອທີ່ສໍາຄັນ.
ການປະຕິບັດຢ່າງສໍາເລັດຜົນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການດໍາເນີນງານທີ່ຫມັ້ນຄົງ, ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງພາຍໃຕ້ການໂຫຼດສູງສຸດ. ຮາດແວຕ້ອງບັນລຸໄດ້ມາດຕະຖານພື້ນຖານນີ້ ໂດຍບໍ່ມີການເກີນຂອບເຂດອຸນຫະພູມຫນ້າດິນທີ່ປອດໄພ. ອຸປະກອນພຣີມຽມຮັບປະກັນວ່າທ່ານບໍ່ເຄີຍຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນພາຍນອກແບບສຸ່ມ. ພິຈາລະນາອາການທົ່ວໄປຕໍ່ໄປນີ້ຂອງໂຄງສ້າງພາຍໃນທີ່ລົ້ມເຫລວ:
ສະພາບແວດລ້ອມວິສາຫະກິດບໍ່ສາມາດທົນທານຕໍ່ຄວາມລົ້ມເຫລວເຫຼົ່ານີ້. ທຸກໆການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ຫຼຸດລົງຈະຂັດຂວາງຂະບວນການເຮັດວຽກທີ່ສັບສົນ. ການປ້ອງກັນບັນຫາເຫຼົ່ານີ້ຕ້ອງການຄວາມເຂົ້າໃຈຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບຟີຊິກຄວາມຮ້ອນ. ມັນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຄວາມສົນໃຈຢ່າງເຂັ້ມງວດຕໍ່ຄຸນນະພາບອົງປະກອບ. ອົງການຈັດຕັ້ງຕ້ອງຈັດລໍາດັບຄວາມສໍາຄັນຂອງຄວາມສົມບູນຂອງໂຄງສ້າງຫຼາຍກວ່າການອອກແບບກ່ຽວກັບຄວາມງາມ. ພວກເຮົາປະເມີນປະສິດທິພາບທີ່ໜ້າເຊື່ອຖືໄດ້ໂດຍການຕິດຕາມເບິ່ງວ່າຊິບພາຍໃນສາມາດຮັກສາຄວາມໄວໄດ້ສູງສຸດຜ່ານການທົດສອບຄວາມກົດດັນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເປັນເວລາແປດຊົ່ວໂມງ.
ການແປງໂປຣໂຕຄໍໂດຍປົກກະຕິສ້າງຄວາມຮ້ອນໃນການດໍາເນີນງານ. ການແປສັນຍານ DisplayPort ເປັນ HDMI ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປະມວນຜົນຢ່າງຫ້າວຫັນ. ການຈັດເສັ້ນທາງແພັກເກັດເຄືອຂ່າຍຜ່ານອິນເຕີເຟດ USB ຕ້ອງການພະລັງງານຄອມພິວເຕີຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຜູ້ຊື້ຕ້ອງແຍກຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງຜົນຜະລິດຄວາມຮ້ອນປົກກະຕິແລະການແລ່ນຄວາມຮ້ອນທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ. ວິສະວະກໍາທີ່ເຫມາະສົມຄາດວ່າຈະມີຄວາມຮ້ອນທໍາມະຊາດນີ້. ມັນຍ້າຍພະລັງງານຄວາມຮ້ອນຢ່າງປອດໄພຫ່າງຈາກອົງປະກອບຊິລິຄອນທີ່ລະອຽດອ່ອນ.
ນີ້ນໍາພວກເຮົາໄປຫາຟີຊິກຂອງ ອາລູມິນຽມ hub ການກະຈາຍຄວາມຮ້ອນ . ແຜ່ນໂລຫະຢ່າງດຽວບໍ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ອຸປະກອນເຢັນໄດ້ຢ່າງມະຫັດສະຈັນ. ອາກາດເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນ insulator ຄວາມຮ້ອນ fantastic. ຖ້າຊິບພາຍໃນນັ່ງອ້ອມຮອບດ້ວຍອາກາດເປົ່າ, ເປືອກໂລຫະຈະບໍ່ເຮັດຫຍັງ. ທໍ່ພາຍນອກຕ້ອງເຮັດວຽກຄຽງຄູ່ກັບແຜ່ນນໍາຄວາມຮ້ອນພາຍໃນ. ແຜ່ນຊິລິໂຄນທີ່ສ້າງແບບພິເສດເຫຼົ່ານີ້ສ້າງຊ່ອງຫວ່າງລະຫວ່າງຊິບເຊັດຕົ້ນຕໍແລະເປືອກໂລຫະ. ພວກມັນໂອນຄວາມຮ້ອນອອກສູ່ພາຍນອກຢ່າງມີປະສິດທິພາບໂດຍຜ່ານການປະຕິບັດໂດຍກົງ.
ການຈັດວາງອົງປະກອບທີ່ມີຄວາມໜາແໜ້ນສູງທີ່ບັນຈຸຢ່າງແໜ້ນໜາ ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການດຳເນີນງານທີ່ຮຸນແຮງ. ບາງຄັ້ງວິສະວະກອນກໍ່ເອົາຊິບຫຼາຍໆອັນໃສ່ແຜ່ນວົງຈອນນ້ອຍໆ. ໂດຍບໍ່ມີການລະບາຍອາກາດທີ່ເຫມາະສົມ, ຊ່ອງ PCB ທີ່ພຽງພໍ, ຫຼືຊຸດລະບາຍຄວາມຮ້ອນພາຍໃນ, ຄວາມຮ້ອນ trapped ປຸງແຕ່ງກະດານເຫດຜົນ. ເມື່ອເວລາຜ່ານໄປ, ນີ້ເຮັດໃຫ້ຂໍ້ຕໍ່ solder. ການເຊື່ອມຕໍ່ຈຸນລະພາກໃນທີ່ສຸດກໍ່ແຕກຫັກ, ນໍາໄປສູ່ທ່າເຮືອຕາຍ.
ເມື່ອປະເມີນທາງເລືອກ, ທີມງານຈັດຊື້ຕ້ອງຊອກຫາຄໍາຮ້ອງຂໍວິສະວະກໍາຄວາມຮ້ອນສະເພາະ. ຊອກຫາອອກ ການຈັດການຄວາມຮ້ອນຂອງສູນ USB C. ເອກະສານ ຊອກຫາຂອບເຂດອຸນຫະພູມປະຕິບັດງານທີ່ກໍານົດຢ່າງຊັດເຈນ. ຮ້ອງຂໍການຢືນຢັນກ່ຽວກັບການວາງຄວາມຮ້ອນຫຼືຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ pad. ຢ່າຕັ້ງຖິ່ນຖານສໍາລັບສາຍການຕະຫຼາດທີ່ບໍ່ຊັດເຈນທີ່ຍ້ອງຍໍ 'ທໍ່ໂລຫະທີ່ເງົາງາມ.' ທ່ານຈໍາເປັນຕ້ອງກວດສອບຂົວຄວາມຮ້ອນພາຍໃນ.
ການປະເມີນໂຄງສ້າງຄວາມຮ້ອນ Matrix
| ການອອກແບບອົງປະກອບ | ງົບປະມານ | ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວິສາຫະກິດ |
|---|---|---|
| Chassis ພາຍນອກ | ໂລຫະປະສົມໂລຫະບາງໆຫຼືພາດສະຕິກບໍລິສຸດ | ໂລຫະປະສົມອາລູມິນຽມຫນາ, ເປັນຮ່ອງ |
| ຂົວພາຍໃນ | ຊ່ອງຫວ່າງທາງອາກາດລະຫວ່າງຊິບແລະທໍ່ | ແຜ່ນລະບາຍຄວາມຮ້ອນຊິລິໂຄນທີ່ມີຄວາມຖືກຕ້ອງສູງ |
| ແຜນຜັງ PCB | ຄວາມຫນາແຫນ້ນສູງ, ຊິບຊ້ອນກັນ | ແຍກອົງປະກອບຕາມເຫດຜົນໃນກະດານຫຼາຍຊັ້ນ |
| ຄວາມເຢັນອົງປະກອບ | ບໍ່ໄດ້ສະໜອງໃຫ້ | ເຄື່ອງລະບາຍຄວາມຮ້ອນຂະໜາດນ້ອຍສະເພາະໃສ່ຕົວຄວບຄຸມຫຼັກ |
ການເຈລະຈາການຈັດສົ່ງພະລັງງານສະແດງເຖິງການຈັບມືດິຈິຕອນທີ່ສັບສົນຫຼາຍ. ມັນເກີດຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງລະຫວ່າງຮາດແວ, ແລັບທັອບຂອງໂຮດ, ແລະຕົວແປງໄຟ. ແຕ່ລະຫນ່ວຍງານທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ຕ້ອງຕົກລົງກັບຄວາມຕ້ອງການແຮງດັນແລະ amperage ທີ່ແນ່ນອນ. ພວກເຂົາເຈົ້າປັບປຸງການເຈລະຈານີ້ຫຼາຍຄັ້ງຕໍ່ວິນາທີ. ການປະຕິບັດທີ່ບໍ່ມີຂໍ້ບົກພ່ອງຍັງມີຄວາມສໍາຄັນຕໍ່ຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງລະບົບ.
ການເຈລະຈາທີ່ຜິດພາດພາໃຫ້ມີຄວາມສ່ຽງດ້ານເຕັກນິກທີ່ຮ້າຍແຮງ. ບາງຄັ້ງຜູ້ໃຊ້ຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ອຸປະກອນຕໍ່ພ່ວງທີ່ດຶງສູງຢ່າງກະທັນຫັນ. ຕົວຄວບຄຸມພະລັງງານທີ່ບໍ່ດີອາດຈະບໍ່ສາມາດປັບກະແສໄດ້ໄວພຽງພໍ. ຄວາມລົ້ມເຫຼວນີ້ເຮັດໃຫ້ເກີດແຮງດັນແຮງດັນຂະໜາດໃຫຍ່. ກະແສໄຟຟ້າເຫຼົ່ານີ້ເຄື່ອນໄປເຖິງສາຍໄຟໂດຍກົງ. ພວກເຂົາສາມາດຈືນເມນບອດແລັບທັອບຂອງທ່ານໃນມິນລິວິນາທີ. ການຈັດການພະລັງງານທີ່ບໍ່ດີທໍາລາຍອຸປະກອນເຈົ້າພາບ.
ເພື່ອປ້ອງກັນໄພພິບັດດັ່ງກ່າວ, ມາດຕະການຮັກສາຄວາມປອດໄພແລະການປະຕິບັດຕາມມາດຕະການຢ່າງເຄັ່ງຄັດຍັງບໍ່ສາມາດເຈລະຈາໄດ້. ວົງຈອນການປົກປ້ອງ over-Current ແບບເອກະລາດ (OCP) ເຮັດໜ້າທີ່ເປັນໄຟວໍທາງກາຍະພາບທີ່ບັງຄັບ. ການປົກປ້ອງແຮງດັນເກີນ (OVP) ເຮັດໜ້າທີ່ເປັນປ່ຽງປິດສຸກເສີນ. ຖ້າແຮງດັນເກີນຂອບເຂດທີ່ປອດໄພ, ວົງຈອນເຫຼົ່ານີ້ຈະຕັດໄຟຟ້າທັນທີ. ການຄຸ້ມຄອງພະລັງງານ PD ແມ່ນອີງໃສ່ການລົ້ມເຫຼວເຫຼົ່ານີ້ທັງຫມົດ.
ນອກຈາກນັ້ນ, ແຜງວົງຈອນຊັ້ນນໍາຍັງແຍກຮ່ອງຮອຍແບນວິດຂໍ້ມູນຈາກສາຍສົ່ງພະລັງງານ. ວິສະວະກອນແຍກເສັ້ນທາງເຫຼົ່ານີ້ຢູ່ໃນກະດານເສັ້ນໃຍແກ້ວຕົວຈິງ. ການແຍກທາງກາຍະພາບນີ້ປ້ອງກັນການລົບກວນແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ. ມັນຮັບປະກັນຄວາມສົມບູນຂອງສັນຍານທີ່ບໍລິສຸດໃນລະຫວ່າງການສົ່ງໄຟຟ້າທີ່ມີແຮງດັນສູງ. ຫົວໜ່ວຍງົບປະມານປະສົມຮ່ອງຮອຍເຫຼົ່ານີ້ເຂົ້າກັນຢ່າງໃກ້ຊິດ. ສາຍໄຟຟ້າສ້າງສະຫນາມແມ່ເຫຼັກ. ຊ່ອງຂໍ້ມູນເຫຼົ່ານີ້ຂັດສັນຍານຂໍ້ມູນທີ່ລະອຽດອ່ອນ, ເຮັດໃຫ້ຈໍສະແດງຜົນເປັນສີດຳ.
ພວກເຮົາແນະນຳໃຫ້ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານໄອທີກວດສອບສະເພາະຕົວຄວບຄຸມ PD ຢ່າງເຂັ້ມງວດ. ສະເຫມີຕ້ອງການຊິບ PD 3.0 ຫຼື PD 3.1 ທີ່ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນຈາກຜູ້ຂາຍຊິລິໂຄນທີ່ມີຊື່ສຽງ. ຫຼີກເວັ້ນຊິບພະລັງງານທົ່ວໄປ, ບໍ່ມີປ້າຍກຳກັບ. ຂັ້ນຕອນການພະລັງງານທີ່ຖືກປະຕິບັດຢ່າງຖືກຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າການເອົາເຄື່ອງສາກອອກຈະບໍ່ຂັດຂວາງການໂອນຂໍ້ມູນທີ່ມີຢູ່ຂອງທ່ານ. ມັນຮັບປະກັນວ່າຮາດດິດພາຍນອກຂອງເຈົ້າສໍາເລັດວົງຈອນການຂຽນຂອງມັນຢ່າງປອດໄພ.
ການກວດສອບຮາດແວທີ່ແທ້ຈິງແມ່ນອີງໃສ່ຈຸດປະສົງ, ຫຼັກຖານທີ່ສາມາດວັດແທກໄດ້. ການຮົ່ວໄຫຼພາຍໃນຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີ ເປີດເຜີຍຄວາມແຕກຕ່າງຢ່າງແຮງລະຫວ່າງອຸປະກອນເສີມງົບປະມານ ແລະເຄື່ອງມືມືອາຊີບ. ອຸປະກອນທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງໃຊ້ capacitors Solid-state ລາຄາແພງ. ພວກມັນມີຕົວຄວບຄຸມແຮງດັນທີ່ແຂງແຮງ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ທາງເລືອກທີ່ມີລາຄາຖືກໃຊ້ຊິ້ນສ່ວນ electrolytic ມາດຕະຖານ. ສ່ວນປະກອບທີ່ມີລາຄາຖືກເຫຼົ່ານີ້ກະຕຸກ ແລະ ນ້ຳຮົ່ວຫຼັງຈາກຖືກຄວາມຮ້ອນແບບຍືນຍົງຫຼາຍເດືອນ.
ຄວາມແຂງແຮງຂອງໄຟຟ້າສະຖິດ (ESD) ເປັນຕົວແທນຂອງຄວາມລົ້ມເຫຼວທີ່ສໍາຄັນອີກອັນຫນຶ່ງ. ຜູ້ໃຊ້ອຸປະກອນສຽບຮ້ອນຢູ່ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ແຫ້ງແລ້ງ, ສະຖິຕິມັກຈະ. ທຸກໆຄັ້ງທີ່ທ່ານໃສ່ flash drive, ໄຟຟ້າສະຖິດທີ່ເບິ່ງບໍ່ເຫັນຈະໂອນໂດຍກົງໄປຫາພອດໂລຫະ. ໂດຍບໍ່ມີຊິບປ້ອງກັນ ESD ທີ່ອຸທິດຕົນ, micro-shocks ເຫຼົ່ານີ້ເດີນທາງເຂົ້າໄປໃນກະດານເຫດຜົນຕົ້ນຕໍ. ພວກມັນເຮັດໃຫ້ຕົວຄວບຄຸມພາຍໃນຫຼຸດລົງເທື່ອລະກ້າວ. ຄວາມເສຍຫາຍຂອງກ້ອງຈຸລະທັດນີ້ໃນທີ່ສຸດກໍ່ເຮັດໃຫ້ເກີດການຕາຍຂອງພອດຖາວອນ.
ຜູ້ຜະລິດທີ່ມີຊື່ສຽງຂຶ້ນກັບການອອກແບບຂອງພວກເຂົາຕໍ່ການລ່ວງລະເມີດຢ່າງເຂັ້ມງວດກ່ອນທີ່ຈະອະນຸມັດການຜະລິດຈໍານວນຫລາຍ. ຢັ້ງຢືນແລ້ວ ການທົດສອບຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືຂອງສູນກາງ ຮັບປະກັນການປະຕິບັດໃນໄລຍະຍາວ. ໂປໂຕຄອນການທົດສອບເຫຼົ່ານີ້ແຍກເຄື່ອງຫຼິ້ນອອກຈາກເຄື່ອງມື. ໂຮງງານຜະລິດແທ້ຈິງປະຕິບັດຮອບວຽນການກວດສອບມາດຕະຖານສູງ. ເຂົາເຈົ້າບໍ່ໄດ້ເດົາກ່ຽວກັບອາຍຸຍືນ.
ຂັ້ນຕອນການທົດສອບອຸດສາຫະກໍາທົ່ວໄປປະກອບມີ:
ຂໍ້ມູນການທົດສອບທາງການຮັບປະກັນຫນ່ວຍບໍລິການສາມາດຢູ່ລອດປີຂອງການທໍາຮ້າຍທາງຮ່າງກາຍປະຈໍາວັນ. ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເປັນມືອາຊີບພຽງແຕ່ບໍ່ສາມາດທີ່ຈະໃຊ້ຮາດແວທີ່ບໍ່ໄດ້ທົດສອບ. ພອດທີ່ລົ້ມເຫລວອັນດຽວສາມາດຊັກຊ້າໄລຍະເວລາການຜະລິດທັງຫມົດ. ດັ່ງນັ້ນ, ການຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີໃບຢັ້ງຢືນການທົດສອບຍັງຄົງເປັນການປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດພື້ນຖານສໍາລັບທີມງານຈັດຊື້.
ທີມງານຈັດຊື້ຕ້ອງການກອບການປະເມີນຜົນທີ່ເຂັ້ມງວດໃນເວລາທີ່ຊອກຫາຮາດແວ. ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີສະເຕກສູງຕ້ອງການຄວາມສົມບູນແບບຢ່າງແທ້ຈິງ. ທ່ານບໍ່ສາມາດທົນທານຕໍ່ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງຮາດແວສຸ່ມໃນສະຖານີແກ້ໄຂວິດີໂອ. ທ່ານບໍ່ສາມາດຍອມຮັບການຢຸດເຊົາເຄືອຂ່າຍໃນລະຫວ່າງການນໍາໃຊ້ IT ວິສາຫະກິດຂະຫນາດໃຫຍ່. ເພື່ອແຍກຫນ່ວຍງານທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຈາກຫນ່ວຍທີ່ບໍ່ຫນ້າເຊື່ອຖື, ທ່ານຕ້ອງສ້າງລາຍການກວດສອບທີ່ມີລັກສະນະບັງຄັບ.
ຢ່າເຊື່ອການຫຸ້ມຫໍ່ທີ່ເງົາງາມ. ເບິ່ງໂດຍກົງຢູ່ໃນ schematics ວິສະວະກໍາຖ້າມີ. ຮ້ອງຂໍແຜ່ນສະເພາະລາຍລະອຽດຈາກຜູ້ຜະລິດ. ທ່ານຕ້ອງກວດສອບເສົາຫຼັກທາງວິຊາການຫຼາຍອັນກ່ອນທີ່ຈະອະນຸຍາດໃຫ້ສັ່ງຊື້.
ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະທີ່ສໍາຄັນເພື່ອກວດສອບ:
ກ່ອນທີ່ຈະດໍາເນີນການຊື້ຈໍານວນຫຼາຍ, ດໍາເນີນການທົດສອບການທົດລອງພາຍໃນເປົ້າຫມາຍ. ຊື້ batch ຂະຫນາດນ້ອຍຂອງຫົວຫນ່ວຍຕົວຢ່າງ. ແຈກຢາຍຫນ່ວຍທົດລອງເຫຼົ່ານີ້ໃຫ້ກັບຜູ້ໃຊ້ພະລັງງານທີ່ຕ້ອງການທີ່ສຸດຂອງທ່ານ. ຂໍໃຫ້ພວກເຂົາທົດສອບຮາດແວພາຍໃຕ້ການໂຫຼດອຸປະກອນຕໍ່ຂ້າງເຕັມເປັນໄລຍະເວລາສອງອາທິດ. ຕິດຕາມກວດກາຫນ່ວຍງານສໍາລັບການຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ແບບສຸ່ມ. ກວດເບິ່ງອຸນຫະພູມຫນ້າດິນດ້ວຍຕົນເອງ.
ການກວດສອບດ້ວຍມືນີ້ຮັບປະກັນວ່າຮາດແວກົງກັບຂໍ້ອ້າງຂອງເອກະສານສະເພາະ. ມັນເປີດເຜີຍບັນຫາຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ທີ່ເຊື່ອງໄວ້ກັບເຮືອແລັບທັອບສະເພາະຂອງເຈົ້າ. ພຽງແຕ່ຫຼັງຈາກຜ່ານການທົດສອບຄວາມກົດດັນພາຍໃນນີ້, ທ່ານຄວນສ້າງມາດຕະຖານຮາດແວໃນທົ່ວອົງການຂອງທ່ານ. ການປະເມີນຜົນຢ່າງລະອຽດປ້ອງກັນການເຈັບຫົວໃນການປະຕິບັດຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງ.
ໃນທີ່ສຸດ, ການບັນລຸຄວາມຫມັ້ນຄົງໃນການດໍາເນີນງານໃນໄລຍະຍາວຍັງຄົງເປັນສິ່ງທ້າທາຍດ້ານວິສະວະກໍາຄວາມຮ້ອນແລະພະລັງງານທີ່ເຄັ່ງຄັດ. ທ່ານຕ້ອງຈັດລໍາດັບຄວາມສໍາຄັນຂອງສະຖາປັດຕະຍະກໍາພາຍໃນຫຼາຍກວ່າການນັບພອດທີ່ມີລັກສະນະພິເສດ. ອຸປະກອນທີ່ເຮັດວຽກເຢັນແລະສະຫມໍ່າສະເຫມີດີກວ່າອຸປະກອນທີ່ຮ້ອນ, ບໍ່ສະຫມໍ່າສະເຫມີທຸກຄັ້ງ. ການຈັດຊື້ແບບອັດສະລິຍະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການເບິ່ງພາຍນອກຂອງໂລຫະເພື່ອເຂົ້າໃຈຮູບແບບວົງຈອນທີ່ຕິດພັນ.
ການລົງທຶນໃສ່ຜ້າປູພື້ນຄວາມຮ້ອນທີ່ແຂງແຮງປ້ອງກັນການສູນເສຍຂໍ້ມູນໄພພິບັດ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີໂປໂຕຄອນຄວາມປອດໄພດ້ານພະລັງງານທີ່ເຂັ້ມງວດຢ່າງຫ້າວຫັນປົກປ້ອງຄອມພິວເຕີ້ໂຮດທີ່ມີລາຄາແພງຈາກຄວາມເສຍຫາຍຂອງເມນບອດທີ່ມີລາຄາແພງ. ການອອກແບບທາງດ້ານຮ່າງກາຍກໍານົດຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືດິຈິຕອນ. ທ່ານບໍ່ສາມາດແຍກຟີຊິກຮາດແວອອກຈາກການປະຕິບັດຂອງຊອບແວໄດ້.
ພວກເຮົາແນະນໍາຢ່າງແຂງແຮງການກວດສອບຮາດແວການນໍາໃຊ້ປະຈຸບັນຂອງທ່ານໃນມື້ນີ້. ກວດເບິ່ງອຸປະກອນຂອງທ່ານສໍາລັບຄວາມຮ້ອນຫຼາຍເກີນໄປພາຍໃຕ້ການໂຫຼດ. ກວດເບິ່ງແຜ່ນສະເພາະສະເພາະຢ່າງລະມັດລະວັງໃນລະຫວ່າງການຈັດຊື້ຄັ້ງຕໍ່ໄປຂອງທ່ານ. ສະເຫມີທົດສອບຫົວຫນ່ວຍຕົວຢ່າງຢ່າງເຂັ້ມງວດກ່ອນທີ່ຈະມາດຕະຖານໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໃນທົ່ວອົງການຂອງທ່ານ. ບູລິມະສິດຄວາມເປັນຈິງດ້ານວິສະວະກໍາຫຼາຍກວ່າສັນຍາການຕະຫຼາດ.
A: ແມ່ນແລ້ວ, ເຖິງ 40 ° C ຫາ 50 ° C ແມ່ນມາດຕະຖານທັງຫມົດສໍາລັບແບບອາລູມິນຽມພາຍໃຕ້ການໂຫຼດ. ທໍ່ໂລຫະເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນເຄື່ອງເຮັດຄວາມຮ້ອນ. ມັນດຶງຄວາມຮ້ອນອັນຕະລາຍອອກຈາກກະດານເຫດຜົນພາຍໃນ. ມັນມີຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ແຕກຕ່າງລະຫວ່າງຄວາມຮູ້ສຶກຂອງອຸປະກອນ 'ອົບອຸ່ນເມື່ອສຳຜັດ' ແລະ ຮ່າງກາຍ 'ຮ້ອນເກີນໄປທີ່ຈະຖືໄດ້.' ຖ້າມືຂອງເຈົ້າໄໝ້, ໃຫ້ຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ທັນທີ.
A: ການສ້າງເສັ້ນທາງເຖິງ 100W ຂອງພະລັງງານຈະເພີ່ມການໂຫຼດຄວາມຮ້ອນພາຍໃນເພີ່ມຂຶ້ນ. ຄວາມຮ້ອນຄົງທີ່ນີ້ເນັ້ນຫນັກໃສ່ກະດານຕາມເຫດຜົນ. ໜ່ວຍບໍລິການພຣີມຽມແມ່ນອີງໃສ່ຊິບການຈັດການພະລັງງານຂັ້ນສູງ ແລະແຜ່ນຄວາມຮ້ອນໜາເພື່ອກະຈາຍພະລັງງານນີ້. ໂດຍບໍ່ມີການປົກປ້ອງສະເພາະເຫຼົ່ານີ້, ຄວາມຮ້ອນແບບຍືນຍົງຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງຊິບເຊັດກ່ອນໄວອັນຄວນຢ່າງແທ້ຈິງ.
A: ແມ່ນແລ້ວ, ຄວາມສ່ຽງແມ່ນແທ້ໆ. ອຸປະກອນເສີມງົບປະມານມັກຈະຂ້າມວົງຈອນປ້ອງກັນແຮງດັນເກີນ (OVP) ທີ່ສໍາຄັນ. ຖ້າການເຈລະຈາພະລັງງານລົ້ມເຫລວໃນລະຫວ່າງການຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ອຸປະກອນຂ້າງຄຽງຢ່າງກະທັນຫັນ, ອຸປະກອນເສີມສາມາດສົ່ງແຮງດັນແຮງດັນອັນໃຫຍ່ຫຼວງ, ບໍ່ຖືກຕ້ອງເຂົ້າໄປໃນເມນບອດແລັບທັອບຂອງເຈົ້າໂດຍກົງ. ນີ້ເຮັດໃຫ້ເກີດການທໍາລາຍຮາດແວແບບຖາວອນ, ທັນທີທັນໃດ.
A: ທ່ານຄວນຈັດລໍາດັບຄວາມສໍາຄັນຂອງການປະສົມປະສານຂອງຕົວຄວບຄຸມ PD ທີ່ອຸທິດຕົນຄຽງຄູ່ກັບວົງຈອນການປົກປ້ອງ over-Current ເອກະລາດ. ນອກຈາກນັ້ນ, ໃຫ້ຊອກຫາການປະເມີນລະດັບຄວາມຮ້ອນທີ່ເປັນເອກະສານທີ່ຊັດເຈນ ແລະແຜ່ນຄວາມຮ້ອນພາຍໃນ. ທາງເລືອກດ້ານວິສະວະກໍາພາຍໃນເຫຼົ່ານີ້ມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍກ່ວາຮູບແບບທໍ່ພາຍນອກຫຼືຈໍານວນພອດທີ່ສະຫນອງໃຫ້.