အခမဲ့ ကုန်ကုန်သေးသေး ရယူပါ

ကျွန်ုပ်တို့၏ ကိုယ်စားလှယ်သည် မကြာမီ သင့်ထံသို့ ဆက်သွယ်ပါမည်။
အီးမေးလ်
အမည်
မိုဘိုင်း/ဝက်စ်အပ်
ကုမ္ပဏီအမည်
စာတို
0/1000

ဆိုက်ကြောင်းမှုကာကွယ်ရေးပါသော အပေါ်ယံဆိုက်ကြောင်းမှုများ လိုအပ်သည့်အကြောင်းရင်း

2026-05-01 13:22:54
ဆိုက်ကြောင်းမှုကာကွယ်ရေးပါသော အပေါ်ယံဆိုက်ကြောင်းမှုများ လိုအပ်သည့်အကြောင်းရင်း

တိုးပွားလာသော အန္တရာယ် – ယနေ့ခေတ်၏ အထူးခြင်းဖြင့် အာရုံခံနိုင်မှုရှိသော ကိရိယာများကို ဗို့အားဆိုက်ကြောင်းမှုများက မည်သို့အန္တရာယ်ဖော်ပေးနေသည်ကို သိရှိရန်

ဆိုက်ကြောင်းမှုများ ဖြစ်ပေါ်စေသည့် အဖြစ်များသော အကြောင်းရင်းများ – မုန်တိုင်းမှ လျှပ်စစ်ပေါက်ကွဲမှု၊ လျှပ်စစ်လိုင်း ပြောင်းလဲမှုများနှင့် အားကောင်းသော လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများ

တကယ်တမ်းက voltage ရဲ့ အတက်အကျတွေဟာ နေရာမျိုးစုံကနေ လာတာပါ။ လျှပ်စစ်မီးခတ်မှုကြောင့် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ လျှပ်စစ်လိုင်းတွေထဲ လျှပ်စစ်ဓာတ်တွေ အများကြီး စီးဆင်းသွားနိုင်ပါတယ်။ တစ်ခါတစ်လေမှာ ဒါက အနီးအနားမှာ တိုက်ခိုက်မှု မရှိတဲ့အခါတောင်မှ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာ ကလောင်နေတဲ့ လျှပ်စစ်သံလိုက်လှိုင်းတွေကြောင့်ပါ။ အသုံးအဆောင် ကုမ္ပဏီတွေ ကိုယ်တိုင်လည်း ပါဝင်ပါတယ်။ အပြောင်းအလဲကိရိယာများနှင့် ပြဿနာများ သို့မဟုတ် အပြောင်းအလဲစက်ရုံများတွင် ပုံမှန် ချိတ်ဆက်မှုများသာ voltage မြင့်တက်လာစေသည်။ နောက်ပြီး အိမ်တွင်းပစ္စည်းတွေက ကျွန်မတို့ရဲ့ အိမ်တွေထဲမှာ ကျွန်မတို့ကို ဆန့်ကျင်နေတယ်။ ရေခဲသေတ္တာတွေနဲ့ AC ယူနစ်တွေလို စက်ပစ္စည်းကြီးတွေဟာ ဖွင့်၊ ပိတ်တိုင်းမှာ စွမ်းအင်တိုးမှု အနည်းငယ်ကို ဖန်တီးပေးပြီး တစ်ခါတစ်လေမှာ ဖြစ်ရပ်တစ်ခုမှာ ဗို့အား တစ်ထောင်ကျော်အထိ ရောက်နိုင်တယ်။ လူအများစုဟာ ဒီလှုပ်ခါမှုလေးတွေကို တစ်နေ့လုံး သတိမထားမိကြဘူး၊ အကြောင်းက ချက်ချင်း တစ်ခုခုကို မဖောက်ဖို့ လုံလောက်လောက် မခိုင်မာလို့ပါ။ ဒါပေမဲ့ အများက မသိတာက ဒီမပြတ်တိုက်ခိုက်မှုက စမတ်ဖုန်းတွေ၊ အိမ်မှာသုံးတဲ့ လမ်းညွန်စက်တွေ၊ စမတ် အပူချိန်ထိန်းစက်တွေလို ကိရိယာတွေထဲက အီလက်ထရောနစ် အစိတ်အပိုင်းတွေကို ဖြည်းဖြည်းချင်း ဆုတ်ယုတ်စေပြီး နောက်ဆုံးမှာ တစ်ခုခု လုံးဝ ပျက်စီးသွားတာပါ။

မိုက်ခရိုစိုက်ခ်လူးအီလက်ထရွန်နစ်ပစ္စည်းများသည် မိုက်ခရိုစက္ကန့်အတွင်း အလွန်မြင့်မားသော ဗို့အားများ (Overvoltages) ကို ပိုမိုထိခိုက်လွယ်ကြောင်း အကြောင်းရင်း

ယနေ့ခေတ်ခေတ်မှီ မိုက်ခရိုစိုက်ခ်လူးအီလက်ထရွန်နစ်ပစ္စည်းများသည် ဗို့အားခံနိုင်မှုအဆင့်များသည် အများအားဖြင့် ၄၀၀ ဗို့အောက်ဖြစ်ပြီး အရင်ခေတ် လျှပ်စစ်-မေကာနိုက်ကယ်စနစ်များထက် အတော်လေး ကျဉ်းမှုရှိသည့် သိပ်သည်းစွာထုပ်ပေးထားသော စားကပ်များပေါ်တွင် အခြေခံပါသည်။ အရင်ခေတ် ပစ္စည်းများနှင့် ကွဲပြားစွာ၊ ခေတ်မှီ မိုက်ခရိုခ်စ်များတွင် သဘောတော်မှီ အလွန်မြင့်မားသော ဗို့အားများကို ခံနိုင်ရည်ရှိမှုမရှိပါ။ အချိန်ကာလတိုတောင်းသော ဗို့အားမြင့်မားမှုများ (transient overvoltages) ထိမှုရှိသည့်အခါ—

  • ဗို့အားမြင့်မားမှုများမှ ပေါ်ပေါက်လာသော ပူပွန်းမှုက အဏုကြည့်မှုဖြင့်သာ မြင်ရသော လျှပ်စစ်လမ်းကြောင်းများကို အပေါက်ပေါက်ဖြစ်စေပြီး ပြန်လည်မထိန်းနှိုင်သော ပျက်စီးမှုများကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။
  • အဆင့်နိမ့် လှိုင်းများသည် MOVs (Metal Oxide Varistors) နှင့် ကပ်ပစ္စည်းများကို တဖြည်းဖြည်း ပျက်စီးစေပါသည်
  • ၄၀၀ ဗို့အောက် ဗို့အားခံနိုင်မှုရှိသော ပစ္စည်းများသည် စက်မှုလုပ်ငန်းအဆင့် ပစ္စည်းများထက် ခုနစ်ဆ ပိုမိုမြန်မြန် ပျက်စီးလေ့ရှိသည် (Ponemon Institute, 2023)

ဤအထွက်မှုများသည် သေးငယ်သော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက် လျှပ်စစ်အလွန်မြင့်မားမှုများကြောင့် နှစ်စဥ် အလုပ်ခွင်ဆိုင်ရာ ဆုံးရှုံးမှုများ ပျမ်းမျှ $740,000 ရှိသည်ဟု ရှင်းပေးပါသည်။ ထိုဆုံးရှုံးမှုများသည် အများအားဖြင့် အရေးကြီးသော သို့မဟုတ် အလွန်နှေးကွေးသော ပစ္စည်းများကို питание ပေးသည့် ကာကွယ်မှုများ မပါဝင်သော အသုံးပြုသော အပေါက်များ (extension sockets) မှ အများအားဖြင့် အကြောင်းရင်းရှိသည်။

အသုံးပြုသော အပေါက်များ (Extension Sockets) နှင့် လျှပ်စစ်အလွန်မြင့်မားမှုများကို ကာကွယ်ပေးသော အပေါက်များ (Surge-Protected Extension Sockets) တွင် အဓိက လုပ်ဆောင်ချက်များ ကွဲပြားမှုများ

ဒီဇိုင်းနှင့် ရည်ရွယ်ချက် – အခြေခံ ပါဝါဖ distributed ဖြစ်ပေးခြင်း နှင့် အလွန်မြင့်မားသော ဗို့အားများကို အလုပ်လုပ်ပေးသော ဗို့အားကို ကောင်းစွာ ထိန်းညှိခြင်း

ပုံမှန်သော အလျှပ်စစ်ကြိုးများသည် အခြေခံအားဖြင့် လျှပ်စစ်စွမ်းအား ခွဲဝေပေးသည့် ကိရိယာများသာ ဖြစ်ပါသည်။ ဤကြိုးများကူးစက်များကို ပိုမိုများပြားစွာ ချိတ်ဆက်နိုင်စေသော်လည်း လျှပ်စစ်စွမ်းအား အရမ်းအောင်းခြင်း (power spike) သို့မဟုတ် အခြားလျှပ်စစ်ပြဿနာများ ဖြစ်ပွားသည့်အခါတွင် ကာကွယ်မှုများ မပေးပါ။ သို့သော် အမှန်တကယ်သော လျှပ်စစ်စွမ်းအား အရမ်းအောင်းခြင်းကို ကာကွယ်ပေးသည့် ကိရိယာများသည် ကွဲပါသည်။ ဤမော်ဒယ်များတွင် ဗိုးအားအရမ်းအောင်းခြင်းကို ထိန်းချုပ်ပေးသည့် အတွင်းပိုင်း စနစ်များ ပါဝင်ပါသည်။ အတွင်းတွင် Metal Oxide Varistors (MOV) ဟုခေါ်သည့် အစိတ်အပိုင်းများ ပါဝင်ပါသည်။ ဤအစိတ်အပိုင်းများသည် လျှပ်စစ်စွမ်းအား အလွန်အမင်း စီးဆင်းနေကြောင်း သိရှိသည့်အခါ မှုန်းမှုန်းချင်း အလွန်မြန်စွာ အလုပ်လုပ်ပြီး အပိုလျှပ်စစ်စွမ်းအားကို အန္တရာယ်ကင်းစေရန် မြေကြီးသို့ လွှဲပေးပါသည်။ ဤကိရိယာများသည် ပုံမှန်အားဖြင့် ဗိုးအား ၃၃၀ မှ ၄၀၀ ဗိုးအထိ ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ပုံမှန်အွန်လိုင်းများသည် ကိရိယာများကို ပိုမိုများပြားစွာ ချိတ်ဆက်နိုင်ရန် နေရာများသာ ပေးပေးသည်ဖြစ်သော်လည်း အမှန်တကယ်သော လျှပ်စစ်စွမ်းအား အရမ်းအောင်းခြင်းကို ကာကွယ်ပေးသည့် ကိရိယာများသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ စျေးကောင်းသော အီလက်ထရွန်နစ်ပစ္စည်းများအတွက် အကာအကွယ်များကဲ့သို့ အလုပ်လုပ်ပါသည်။ ထိုကိရိယာများသည် အန္တရာယ်ရှိသည့် လျှပ်စစ်စွမ်းအားကို လွှဲပေးပီး ကျွန်ုပ်တို့၏ တီဗီများ၊ ကွန်ပျူတာများနှင့် အခြားသော ပစ္စည်းများကို မျှော်လင့်မထားသည့် လျှပ်စစ်စွမ်းအား ပြောင်းလဲမှုများအတွင်း အန္တရာယ်ကင်းစေရန် ကူညီပေးပါသည်။

ဈေးကွက်အခြေအနေ – အဘယ်ကြောင့် အများစုသော အလျှပ်စစ်ကြိုးများတွင် အမှန်တကယ်သော လျှပ်စစ်စွမ်းအား အရမ်းအောင်းခြင်းကို ကာကွယ်ပေးသည့် စနစ်များ မပါဝင်သနည်း

«စွမ်းအားချိန်းသော ကာကွယ်မှုရှိသည်» ဟု လေးစွဲထားသော ပေါင်းတွဲကြိုးများ၏ အများစုသည် UL 1449 လုံခြုံရေးစမ်းသပ်မှုကို အမှန်တကယ် အောင်မြောက်ခြင်းမရှိပါ။ အဘယ့်ကြောင့်နည်း။ အဖြစ်များသည့် အကြောင်းရင်းများမှာ ထုတ်လုပ်သူများက MOVs (မက်တယ် ၏ အောက်ဆိုဒ် ဗာရစ်စတာများ) ကို ထည့်သွင်းခြင်းကို ကျော်လွှားလေ့ရှိခြင်း သို့မဟုတ် အပူခံဖောင်းပေါက်မှုကို ကာကွယ်ရန် ဖောင်းပေါက်မှုကာကွယ်ရေး ဖောင်းပေါက်မှုကို လုံးဝမထည့်သွင်းခြင်းတို့ကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဤပြဿနာ၏ အဓိကအကြောင်းရင်းမှာ ကုန်ကုန်ကုန်ကုန်စုစုစုစုစုစုစုစုစုစုစုစုစုစုစုစုစုစုစုစုစုစုစုစုစုစုစုစုစုစုစုစုစုစုစုစုစုစုစုစုစုစုစုစုစုစုစုစုစုစုစုစုစုစုစုစုစုစုစုစုစုစုစုစုစုစုစုစုစုစုစုစုစုစုစုစုစုစုစုစုစုစုစုစုစုစုစုစုစုစုစုစုစုစုစုစုစုစုစုစုစုစုစုစုစုစုစုစုစုစုစုစုစုစုစုစုစုစုစုစုစုစုစုစုစုစုစုစုစုစုစုစုစုစုစုစုစုစုစုစုစုစုစုစုစုစုစုစုစုစုစုစုစုစုစုစုစုစုစုစုစုစုစုစုစုစုစုစ......

ယုံကုဗ်စွမ်းအားချိန်းသော ပေါင်းတွဲဆက်သွယ်ရေးဆောက်လုပ်မှုကို သတ်မှတ်ပေးသည့် အချက်များမှာ အဘယ်နည်း။

အရေးကြီးသည့် အစိတ်အပိုင်းများ - MOVs၊ အပူခံဖောင်းပေါက်မှုများနှင့် နိမ့်သည့် ကလမ်းပင်းဖောင်းပေါက်မှု

စွမ်းအားကောင်းမောင်းသော လျှပ်စစ်လျှော့ချရေး ဆက်တင်စုံ (surge-protected extension socket) တစ်ခုသည် အပိုင်းသုံးပိုင်း အချင်းချင်း မှီခိုနေသော အစိတ်အပိုင်းများပေါ်တွင် အခြေခံပါသည်။

  • မက်တယ် ၏က်စ်အိုက်စ်ဗာရစ်စတာများ (MOVs) ဗို့အားအလိုက် ပြောင်းလဲသော ခလုတ်များအဖြစ် အလုပ်လုပ်ပြီး လျှပ်စစ်လျှော့ချမှု စွမ်းအင်ကို ချိတ်ဆက်ထားသော ပစ္စည်းများသို့ မရောက်မီ မြေပေါ်သို့ လွှဲပေးပါသည်
  • အပူဖြတ်တံ mOVs များ ပူပွေးလာပါက အရေးကြီးသော အလုပ်မလုပ်တော့သည့် ချိတ်ဆက်မှုကို ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်— အခြေအနေရှည်ကြာစွမ်းသော သို့မဟုတ် ထပ်ခါထပ်ခါဖြစ်ပေါ်သော လျှပ်စစ်လျှော့ချမှုများအတွင်း မီးလောင်မှုအန္တရာယ်ကို ကာကွယ်ပေးပါသည်
  • နိမ့်သော ကလမ်းပင်း ဗို့အား (≤400V) အလွန်နည်းသော လျှပ်စစ်လျှော့ချမှုများမှ 400V အောက်ရှိ မိုက်ခရိုအီလက်ထရောနစ်များကို ကာကွယ်ရန် ကာကွယ်မှုစနစ်သည် အစောပိုင်းတွင်ပဲ အလုပ်လုပ်ပါသည်

ဤအစိတ်အပိုင်းသုံးပိုင်း ပေါင်းစပ်မှုမရှိပါက ဤပစ္စည်းသည် ပုံမှန် လျှပ်စစ်လျှော့ချမှုကာကွယ်မှုမပါသော ဆက်တင်စုံတစ်ခုနှင့် အတူတူသာ အလုပ်လုပ်ပါမည်— အချိန်အတွင်း မှုန်းမှုန်းစွမ်းသော မိုက်ခရိုစကန်ဒ် လျှပ်စစ်လျှော့ချမှုများမှ ပစ္စည်းများကို ထုတ်ဖော်မထားပါ

စွမ်းဆောင်ရည် စံချိန်များ - ဂျူးလ်အမှတ်အသား၊ UL 1449 အသိအမှတ်ပြုမှု၊ နာနိုစကန်ဒ်အောက် တုံ့ပြန်မှု

လက်တွေ့ဘဝတွင် အကောင်အထောက်ဖြစ်မှုကို သတ်မှတ်ပေးသည့် စံချိန်သုံးခုများမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။

  • ဂျူးလ်အမှတ်အသား စုစုပေါင်းစွမ်းအင်စုပ်ယူနိုင်မှုစွမ်းရည်ကို တိုင်းတာသည် (ဥပမါ— ၁,၀၀၀ မှ ၄,၀၀၀ ဂျူလ်)။ တန်ဖိုးများမြင့်မားသည့် ပစ္စည်းများကို အိမ်သုံးရုပ်ရှင်ခန်းနှင့်ကဲ့သို့သော အန္တရာယ်များသော ပတ်ဝန်းကျင်များတွင် အသုံးပြုရန် သင့်တော်ပါသည်။
  • UL 1449 အထောက်အထား စမ်းသပ်ခန်းအခြေအနေများအောက်တွင် စွမ်းဆောင်ရည်ကို အတည်ပြုခြင်း— အထူးသဖြင့် ကြိုးစားမှုတူညီမှု၊ တုံ့ပြန်မှုအမြန်နှုန်းနှင့် ထပ်ခါထပ်ခါဖြစ်ပေါ်သော လျှပ်စီးအလွန်မှုများအတွက် ခံနိုင်ရည်ရှိမှုတို့ကို ပါဝင်သည်။
  • နာနိုစက္ကန်ဒ်အောက် တုံ့ပြန်မှု (<၁ ns) လျှပ်စီးအလွန်မှုများအောက်တွင် ချက်ချင်းတုံ့ပြန်နိုင်မှုကို အာမခံပေးခြင်း— ယနေ့ခေတ် အခဲစွမ်းအင်အီလက်ထရွန်နစ်ပစ္စည်းများကို ကာကွယ်ရန်အတွက် အလွန်အရေးကြီးပါသည်။

ဤအတည်ပြုထားသော တိုင်းတာမှုများ မပါဝင်သည့် ယူနစ်များသည် အန္တရာယ်ကင်းသည်ဟု မှားယွင်းစွာ ယုံကြည်စေပါသည်။ အခြားသူများက ပြုလုပ်သော စမ်းသပ်မှုများအရ ထပ်ခါထပ်ခါ ဖိအားပေးပြီးနောက် ကြိုးစားမှုတူညီမှုများ မတည်မြဲမှုကို အတည်ပြုထားပါသည်။

ဉာဏ်ရည်ထက်မြက်သော အသုံးပြုမှု— အန္တရာယ်များသော အသုံးပြုမှုများအတွက် လျှပ်စီးအလွန်မှုကာကွယ်မှုပါသော အသုံးပြုနိုင်သော ဆက်သွယ်ရေးဆောက်တာများကို ရွေးချယ်ခြင်း

အိမ်သုံး ဖျော်ဖြေရေးစနစ်များ — တီဗီများ၊ စောင်းသံများနှင့် ဂိမ်းကွန်ဆော့လ်များကို ကာကွယ်ခြင်း

ယနေ့ခေတ် ဖန်သားပုံစဥ်များသည် လျှပ်စစ်ပေးပို့မှု ပြဿနာများကို အလွန်အမင်း မခံနိုင်သော စျေးကောင်းသော လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများပေါ်တွင် အများအားဖြင့် မှီခိုနေပါသည်။ အထူးသဖြင့် OLED ရုပ်မြင်သံကြားများ (သူတို့၏ အလွန်နှိမ့်ချသော ဖန်သားပုံများဖြင့်)၊ အခန်းတစ်ခုလုံးကို ဝိုင်းရံသော အသံဖြန့်ဖြူးမှုကို ဖန်တီးပေးသည့် အဆင့်မြင့် အသံဘုတ်များနှင့် နည်းပညာအဆင့်မြင့် ဂိမ်းကွန်ဆိုလ်များကို စဉ်းစားကြည့်ပါ။ ဤကိရိယာများအတွင်းတွင် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား အရှိန်မြင့်မှုများ (ဥပမါ- မိုးကုတ်မှ လျှပ်စစ်စီးဆင်းမှု ပြဿနာများ သို့မဟုတ် လျှပ်စစ်လိုင်းတွင် ဖြစ်ပေါ်သည့် ပြဿနာများ) ကြောင့် အလွန်လွယ်ကူစွာ ပျက်စီးနိုင်သည့် အထူးအာရုံစိုက်မှုရှိသော မိုက်ခရိုပရိုဆက်ဆာများ ပါဝင်ပါသည်။ ပုံမှန်လျှပ်စစ်ပေးပို့မှု အိုင်လ်များသည် မိနစ်တစ်ရက်အတွင်း သန်မာသော လျှပ်စစ်စီးဆင်းမှု အရှိန်မြင့်မှုများကို ကာကွယ်ရာတွင် လုံးဝ အကူအညီမပေးနိုင်ပါ။ ဤအရှိန်မြင့်မှုများသည် HDMI ပေါ်တ်များ၊ အသံစီမံခန့်ခွဲမှု ယူနစ်များ သို့မဟုတ် ဖန်သားပုံ မောင်းချုပ်မှု စီးကွင်းများကဲ့သို့သည့် အရေးကြီးသော အစိတ်အပိုင်းများကို ပျက်စီးစေနိုင်ပါသည်။ ဤပစ္စည်းများကို ကာကွယ်ရေးသည် အရေးကြီးသည်ဟု သင်ထင်ပါက သင်သည် အသုံးပျော်သော လျှပ်စစ်စီးဆင်းမှု အရှိန်မြင့်မှုကို ကာကွယ်ပေးသည့် ကာကွယ်ရေး ပစ္စည်းများကို ရင်းနှီးမှုထည့်သွင်းရန် အရေးကြီးပါသည်။ ဤလျှပ်စစ်အန္တရာယ်များကို ကာကွယ်ရာတွင် အထူးဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည့် မော်ဒယ်များကို ရှာဖွေပါ။ ထိုမော်ဒယ်များသည် ချိတ်ဆက်ထားသည့် ပစ္စည်းအားလုံးသို့ ယုံကြည်စိတ်ချရသော လျှပ်စစ်ပေးပို့မှုကို ဆက်လက်ပေးနိုင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။

  • ဂျူးလ် ၁၀၀၀ အနက် အနည်းဆုံး
  • ကလမ်းပင်း ဗိုးအား ၄၀၀ ဗိုးအောက်
  • အထူးပြုထားသော ကိုအက်စီယယ် (coaxial) နှင့် HDMI လျှပ်စစ်သံချိန်မှုကာကွယ်ရေး ပေါက်များ
    အဖြစ်များသော ဖျော်ဖြေရေးစင်တာများ၏ နောက်ဘက်တွင် ထားရှိပါ။ ကြိုးများပေါ်တွင် ဖိအားနှင့် ရှုပ်ထွေးမှုများကို အနည်းဆုံးဖြစ်အောင် ထားရှိရင်း စနစ်တကုန်လုံးအတွက် ကာကွယ်မှုကို ပေါင်းစပ်ပေးပါ။

example

အဝ remote အလုပ်ခွင်များ — ရှုတ်ခွဲမှုကို ကာကွယ်ရေး၊ လက်တော့ပ်ကွန်ပျူတာများ၊ မော်နီတာများနှင့် ပါဝါပါရ်ဖာရယ်များကို ကာကွယ်ခြင်း

ဟိုက်ဘရစ်အလုပ်ခွင်များတွင် ရှုတ်ခွဲမှုကို ကာကွယ်ရေး၊ လက်တော့ပ်ကွန်ပျူတာများ၊ မော်နီတာနှစ်ခုနှင့် အခြားသေးငယ်သော ပါဝါပါရ်ဖာရယ်များကဲ့သို့သော အရေးကြီးသော စက်ပစ္စည်းများသည် အအေးအပူထိန်းချုပ်ရေးစနစ်များ (HVAC)၊ အလိုအလျောက်ဖွငေးနေသော ပေါက်များနှင့် အခြားသေးငယ်သော အသံများထုတ်လေ့ရှိသော စက်များအနီးတွင် စုစည်းလေ့ရှိပါသည်။ ဤနေရာတွင် အနီးတွင်ရှိသော စက်များသည် ဒေတာအတည်ပေါက်မှုကို ပျက်စီးစေနိုင်ပါသည်၊ Wi-Fi ချိတ်ဆက်မှုများကို အနှောင့်အယှက်ဖေးပေးနိုင်ပါသည်၊ အချိန်ကြာလာသောအခါ လျှပ်စစ်စက်ပစ္စည်းများ၏ အစိတ်အပိုင်းများကို ပိုမိုမြန်မြန် ပျက်စီးစေနိုင်ပါသည်။ ပုံမှန်သော ပါဝါစတြိပ်များသည် ဤနေရာတွင် လုံလေးစေရန် မလ sufficiently မှုများကို ကာကွယ်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိပါ။ ကောင်းစွာဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော လျှပ်စစ်သံချိန်မှုကာကွယ်ရေးများသည် လိုင်းအခြေပြု အနှောင့်အယှက်များနှင့် လျှပ်စစ်သံချိန်မှု အနှောင့်အယှက်များ (EMI/RFI ဟု အတိုကောက်ခေါ်သည်) နှစ်များမှ ကာကွယ်မှုကို ပေးစေပါသည်။ ဝယ်ယူရာတွင် ဤအထူးပြုထားသော အသုံးပြုမှုများတွင် ရှာဖွေသင့်သော အင်္ဂါရပ်များများရှိပါသည်...

  • MOV များနှင့် အပူခံစားမှုဖြင့် အလုပ်လုပ်သည့် ဖြုတ်သိမ်းနိုင်သည့် ဖြူးစ်များပါဝင်သည့် အဆင့်များစွာရှိသည့် ကာကွယ်ရေး စက်ဝိုင်းများ
  • စီးပ်ပ်မှုနည်းသည့် စားပွဲများပေါ်တွင် ထည့်သွင်းအသုံးပြုရန် ထောင်လေးထောင်ထောင် ပလပ်များ
  • လုပ်ဆောင်နေပါသည်၊ လုပ်ဆောင်မှုရှိပါသည် ဟု အတည်ပြုပေးသည့် LED အခြေအနေ ညွှန်ပ indicators
    စားပွဲများ၏ နောက်ဘက်တွင် ထည့်သွင်းအသုံးပြု၍ ချိတ်ဆက်မှုများကို ဗဟိုချုပ်ထားခြင်း၊ ကြိုးများ ရှုပ်ထွေးမှုကို လျော့နည်းစေခြင်းနှင့် ထုတ်လုပ်မှုအတွက် အရေးကြီးသည့် ကိရိယာများကို စံနှုန်းတူ ကာကွယ်မှုပေးခြင်းတို့ကို သေချာစေပါသည်။

အမေးအဖြေများ

ဗို့အား တက်ခြင်းကို အဘယ်ကြောင့်ဖြစ်ပါသနည်း။

ဗို့အား တက်ခြင်းကို မီးကြိုးများ ထိခိုက်ခြင်း၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ပေးသည့် ကုမ္ပဏီများ၏ လျှပ်စစ်လိုင်းများ ပြောင်းလဲခြင်းနှင့် အမြင့်ဆုံး လျှပ်စစ်စွမ်းအားရှိသည့် ပစ္စည်းများ ဖွင့်ခြင်းနှင့် ပိတ်ခြင်းတို့ကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။

အသေးစား လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများသည် အဘယ်ကြောင့် ဗို့အား တက်ခြင်းအတွက် ပိုမိုထိခိုက်လွယ်သနည်း။

အသေးစား လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများသည် အများအားဖြင့် ဗို့အား သည်းခံနိုင်မှုနှင့် ဗို့အား တက်ခြင်းကို ကာကွယ်နိုင်မှု နည်းပါသည်။ ထို့ကြောင့် ဗို့အား အနည်းငယ်သာ တက်ခြင်းဖြင့် ပျက်စီးမှုကို ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။

စားသုံးသူများသည် ဗို့အား ကာကွယ်ပေးသည့် အသုံးပြုရန် ပေါင်းထည့်သည့် ဆက်သွယ်မှု ပလပ်များတွင် အဘယ်အရာကို ရှာဖွေသငေးသနည်း။

စားသုံးသူများသည် ဂျူးလ်အများအားများ (joule rating) မြင့်မားခြင်း၊ UL 1449 အထောက်အထား ရှိခြင်းနှင့် MOV များ၊ အပူခံစားမှုဖြင့် အလုပ်လုပ်သည့် ဖြူးစ်များနှင့် နိမ့်သည့် ကလမ်းပင်း ဗို့အား (clamping voltage) တို့ကဲ့သို့သည့် အင်္ဂါရပ်များ ပါဝင်သည့် ဗို့အား ကာကွယ်ပေးသည့် အသုံးပြုရန် ပေါင်းထည့်သည့် ဆက်သွယ်မှု ပလပ်များကို ရှာဖွေသငေးသည်။

သော်ရှီးပရိုတက်တာများသည် အိမ်သုံး ဖန်သွေးစနစ်များအား မည်သို့အကူအညီပေးနိုင်ပါသနည်း။

သော်ရှီးပရိုတက်တာများသည် တီဗီများ၊ ဆောင်းဘာများနှင့် ဂိမ်းကွန်ဆော့လ်များတွင် အသုံးပြုသည့် အထူးခြင်းဖြင့် အာရုံခံနိုင်သော အစိတ်အပိုင်းများကို ဗို့အားများ အလွန်အမင်းမြင့်တက်လာမှုများမှ ကာကွယ်ပေးပါသည်။ ထိုသို့ဖြင့် ဤကိရိယာများသည် လုပ်ဆောင်နေမှုအား အတိအကျထိန်းသိမ်းပေးပြီး လျှပ်စစ်ပျက်စီးမှုများမှ လုံခြုံစေပါသည်။

အကြောင်းအရာများ