ການອອກແບບເຄື່ອງສາກໄຟດ້ວຍຄຸນສົມບັດການສາກໄຟໄວ
ການພັດທະນາອຸປະກອນມືຖືເຊັ່ນ: ໂທລະສັບສະຫຼາດ, ແທັບເລັດ ແລະ ອຸປະກອນສວມໃສ່ໄດ້ກະຕຸ້ນຄວາມຕ້ອງການໃນການສາກໄຟທີ່ໄວຂຶ້ນ ແລະ ປອດໄພກວ່າ. ຜູ້ໃຊ້ບໍ່ພໍໃຈກັບເຄື່ອງສາກໄຟມາດຕະຖານທີ່ໃຊ້ເວລາຫຼາຍຊົ່ວໂມງໃນການສາກໄຟ, ໂດຍສະເພາະເມື່ອຄວາມຕ້ອງການດ້ານການເຄື່ອນທີ່ສູງເຮັດໃຫ້ອຸປະກອນພ້ອມທີ່ຈະໃຊ້ງານໄດ້ສະເໝີ. ນີ້ແມ່ນບ່ອນທີ່ຄຸນສົມບັດການສາກໄຟໄວກາຍເປັນຄຸນຄ່າຫຼັກໃນການອອກແບບເຄື່ອງສາກໄຟທີ່ທັນສະໄໝ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການອອກແບບເຄື່ອງສາກໄຟທີ່ມີການສາກໄຟໄວບໍ່ພຽງແຕ່ "ເພີ່ມພະລັງງານ" ສຳລັບການສາກໄຟໄວຂຶ້ນເທົ່ານັ້ນ. ມີລັກສະນະທາງເທັກນິກ, ມາດຕະຖານໂປໂຕຄອນ, ຄວາມປອດໄພ, ປະສິດທິພາບຄວາມຮ້ອນ, ແລະ ການອອກແບບທາງກາຍະພາບທີ່ຕ້ອງໄດ້ພິຈາລະນາຢ່າງລະມັດລະວັງ.
1. ເຂົ້າໃຈແນວຄວາມຄິດຂອງການສາກໄຟໄວ
ການສາກໄວໂດຍພື້ນຖານແລ້ວແມ່ນວິທີການສາກແບັດເຕີຣີທີ່ມີພະລັງງານສູງກວ່າການສາກແບບທຳມະດາ. ໃນຂະນະທີ່ເຄື່ອງສາກທຳມະດາມັກຈະສາກທີ່ 5V ດ້ວຍກະແສໄຟຟ້າ 1–2A (5–10W), ເຄື່ອງສາກໄວສາມາດສົ່ງໄຟຟ້າໄດ້ 18W, 25W, 33W, ຫຼືແມ້ກະທັ້ງ 65W ຫຼືຫຼາຍກວ່ານັ້ນ, ໂດຍສະເພາະສຳລັບແລັບທັອບ ແລະ ແທັບເລັດ. ກຸນແຈສຳຄັນຂອງການສາກໄວແມ່ນຢູ່ທີ່ການປັບແຮງດັນ ແລະ ກະແສໄຟຟ້າແບບໄດນາມິກຕາມຄວາມສາມາດຂອງອຸປະກອນທີ່ກຳລັງສາກ. ເນື່ອງຈາກແບັດເຕີຣີລິທຽມມີຂໍ້ຈຳກັດການສາກທີ່ປອດໄພ, ເຄື່ອງສາກ ແລະ ອຸປະກອນຕ້ອງປະສານກັນເພື່ອປ້ອງກັນແຮງດັນເກີນ ຫຼື ຄວາມຮ້ອນເກີນ.
ນອກຈາກນັ້ນ, ການສາກໄຟໄວໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວແມ່ນປະຕິບັດຕາມເສັ້ນໂຄ້ງການສາກໄຟແບັດເຕີຣີ: ໄລຍະກະແສໄຟຟ້າຄົງທີ່ (CC) ໃນຕອນເລີ່ມຕົ້ນສຳລັບການສາກໄຟໄວ, ຕາມດ້ວຍໄລຍະແຮງດັນໄຟຟ້າຄົງທີ່ (CV) ໃກ້ກັບການສາກເຕັມເພື່ອຄວາມປອດໄພ ແລະ ອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງແບັດເຕີຣີ. ການອອກແບບເຄື່ອງສາກໄຟຕ້ອງຮອງຮັບການປ່ຽນແປງເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຢ່າງລຽບງ່າຍ, ໝັ້ນຄົງ ແລະ ຊັດເຈນ.
2. ມາດຕະຖານ ແລະ ໂປໂຕຄອນການສາກໄຟໄວ
ໃນທາງປະຕິບັດ, ການສາກໄຟໄວບໍ່ໄດ້ເຮັດວຽກເປັນອິດສະຫຼະ, ແຕ່ຈະປະຕິບັດຕາມໂປໂຕຄອນສະເພາະ. ບາງໂປໂຕຄອນທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມລວມມີ:
1. ການສົ່ງພະລັງງານຜ່ານ USB (USB PD)
ນີ້ແມ່ນມາດຕະຖານທີ່ໃຊ້ກັນຢ່າງກວ້າງຂວາງທີ່ສຸດ, ໂດຍສະເພາະໃນອຸປະກອນທີ່ທັນສະໄໝ. USB PD ຊ່ວຍໃຫ້ສາມາດຕໍ່ລອງພະລັງງານຜ່ານສາຍ USB-C, ມີຕົວເລືອກແຮງດັນເຊັ່ນ: 5V, 9V, 12V, 15V, ແລະແມ້ກະທັ້ງ 20V. ລຸ້ນລ້າສຸດຍັງຮອງຮັບ PPS (Programmable Power Supply), ເຊິ່ງອະນຸຍາດໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງແຮງດັນໃນຂັ້ນຕອນນ້ອຍໆເພື່ອປະສິດທິພາບທີ່ສູງຂຶ້ນ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນການຜະລິດຄວາມຮ້ອນ.
2. ລະບົບສາກໄຟໄວ Qualcomm (QC)
ການນຳໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນອຸປະກອນທີ່ໃຊ້ຊິບເຊັດ Qualcomm, QC ໄດ້ພັດທະນາໄປສູ່ຫຼາຍລຸ້ນ (QC 2.0, 3.0, 4.0, ແລະ 5.0) ພ້ອມດ້ວຍຄວາມສາມາດໃນການເພີ່ມແຮງດັນເພື່ອເລັ່ງການສາກໄຟ. QC ທີ່ທັນສະໄໝຍັງມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະຮັບຮອງເອົາຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງ USB PD.
3. ໂປໂຕຄອນທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງ (ບາງຍີ່ຫໍ້)
ຜູ້ຜະລິດບາງຄົນໃຊ້ໂປໂຕຄອນຂອງຕົນເອງເພື່ອໃຫ້ໄດ້ພະລັງງານສູງ, ເຊັ່ນ 67W/120W ໃນໂທລະສັບສະຫຼາດບາງລຸ້ນ. ໃນຂະນະທີ່ໄວ, ໂປໂຕຄອນເຫຼົ່ານີ້ມັກຈະຕ້ອງການເຄື່ອງສາກໄຟ ແລະ ສາຍໄຟພິເສດເພື່ອເປີດໃຊ້ໂໝດສູງສຸດ.
ໃນການອອກແບບເຄື່ອງສາກໄຟ, ການເລືອກໂປໂຕຄອນຈະກຳນົດຄວາມຊັບຊ້ອນຂອງວົງຈອນ, ປະເພດ IC ຄວບຄຸມ, ແລະ ເປົ້າໝາຍຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້. ເຄື່ອງສາກໄຟທີ່ດີມັກຈະຮອງຮັບທັງ USB PD ແລະ PPS ເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນໃນທົ່ວທຸກຍີ່ຫໍ້.
3. ສະຖາປັດຕະຍະກຳວົງຈອນເຄື່ອງສາກໄຟໄວ
ໂດຍທົ່ວໄປ, ເຄື່ອງສາກໄຟໄວປະກອບດ້ວຍຫຼາຍທ່ອນຫຼັກຄື:
- ການປ່ຽນ AC-DC (ຕົວແກ້ໄຂ ແລະ ແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟແບບສະຫຼັບ)
ເຄື່ອງສາກໄຟຖືກສຽບເຂົ້າກັບແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟ AC 220V (ຫຼື 110V). ອົງປະກອບນີ້ຈະປ່ຽນ AC ເປັນ DC ດ້ວຍປະສິດທິພາບສູງໂດຍໃຊ້ເທັກໂນໂລຢີສະວິດຊິງ (SMPS). ການເລືອກໂທໂພໂລຢີ (ເຊັ່ນ: flyback, LLC resonant) ມີຜົນຕໍ່ປະສິດທິພາບ, ຂະໜາດ ແລະ ລາຄາ.
- ຕົວຄວບຄຸມ ແລະ ໂປໂຕຄອນການສື່ສານ
ເຄື່ອງສາກໄຟແບບໄວຕ້ອງການ IC ທີ່ສາມາດອ່ານຄວາມຕ້ອງການພະລັງງານຂອງອຸປະກອນ ແລະ ຫຼັງຈາກນັ້ນປັບຜົນຜະລິດຕາມຄວາມເໝາະສົມ. USB PD ສື່ສານຜ່ານຊ່ອງທາງການຕັ້ງຄ່າ (CC) ໃນ USB-C. IC ຄວບຄຸມນີ້ເຮັດໜ້າທີ່ເປັນ "ສະໝອງ" ທີ່ຈັດການໂປຣໄຟລ໌ພະລັງງານ.
- ການຄວບຄຸມ ແລະ ການປົກປ້ອງຜົນຜະລິດ
ຜົນຜະລິດຕ້ອງໝັ້ນຄົງເຖິງວ່າຈະມີການປ່ຽນແປງຂອງການໂຫຼດ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຕ້ອງມີການປ້ອງກັນຈາກກະແສໄຟຟ້າເກີນ, ແຮງດັນເກີນ, ອຸນຫະພູມເກີນ, ແລະ ວົງຈອນສັ້ນ. ການປ້ອງກັນສາມາດອີງໃສ່ຮາດແວ (ຟິວ, ວົງຈອນ OVP) ຫຼື ອີງໃສ່ຊອບແວໃນ IC.
- ການກັ່ນຕອງ ແລະ ການສະກັດກັ້ນ EMI
SMPS ສ້າງສຽງລົບກວນການສະຫຼັບ. ຕົວກອງ ແລະ ການອອກແບບ PCB ຕ້ອງປ້ອງກັນການລົບກວນແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ (EMI) ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າເຄື່ອງສາກໄຟປອດໄພ ແລະ ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການການຮັບຮອງ.
ການອອກແບບຂອງບລັອກນີ້ຕ້ອງພິຈາລະນາເຖິງປະສິດທິພາບ, ຍ້ອນວ່າເຄື່ອງສາກໄຟແບບສາກໄວເຮັດວຽກດ້ວຍພະລັງງານສູງ. ວົງຈອນມີປະສິດທິພາບຫຼາຍເທົ່າໃດ, ຄວາມຮ້ອນທີ່ສ້າງຂຶ້ນກໍ່ຈະໜ້ອຍລົງ ແລະ ສ່ວນປະກອບຕ່າງໆກໍ່ຈະໃຊ້ໄດ້ດົນຂຶ້ນເທົ່ານັ້ນ.
4. ການເລືອກອົງປະກອບຫຼັກ
ການອອກແບບເຄື່ອງສາກໄຟແບບໄວແມ່ນຂຶ້ນກັບຄຸນນະພາບຂອງອົງປະກອບຕ່າງໆ. ອົງປະກອບທີ່ສຳຄັນບາງຢ່າງລວມມີ:
- ໝໍ້ແປງໄຟຟ້າ ແລະ ອິນດັກເຕີທີ່ມີຄຸນນະພາບດີເພື່ອຮັບມືກັບຄວາມຖີ່ ແລະ ກະແສໄຟຟ້າສະວິດສູງ.
- MOSFET ຕ່ຳ Rds(on) ດັ່ງນັ້ນການສູນເສຍພະລັງງານຈຶ່ງໜ້ອຍ.
- ຕົວເກັບປະຈຸ (ໂດຍສະເພາະແມ່ນຕົວເກັບປະຈຸໄຟຟ້າ ແລະ ຕົວເກັບປະຈຸເຊລາມິກ) ທີ່ມີລະດັບອຸນຫະພູມສູງເພື່ອຄວາມທົນທານທີ່ດີກວ່າ.
- IC ຄວບຄຸມ USB PD/PPS ທີ່ໄດ້ຮັບການທົດສອບແລ້ວວ່າເຂົ້າກັນໄດ້.
- ເຊັນເຊີອຸນຫະພູມ (NTC) ແລະ ຊັ້ນຕັດຄວາມຮ້ອນເປັນຊັ້ນຄວາມປອດໄພ.
ໃນຊຸມປີມໍ່ໆມານີ້, ການນໍາໃຊ້ເຄິ່ງຕົວນໍາ GaN (Gallium Nitride) ກໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມເພີ່ມຂຶ້ນເລື້ອຍໆ. GaN ຊ່ວຍໃຫ້ສາມາດສະຫຼັບໄດ້ໄວຂຶ້ນ, ມີປະສິດທິພາບສູງຂຶ້ນ, ແລະ ຂະໜາດເຄື່ອງສາກໄຟນ້ອຍກວ່າຊິລິໂຄນແບບດັ້ງເດີມ. ເຄື່ອງສາກໄຟທີ່ອີງໃສ່ GaN ກຳລັງມີທ່າອ່ຽງຍ້ອນການອອກແບບທີ່ກະທັດຮັດແຕ່ມີປະສິດທິພາບສູງ, ເຊັ່ນ: ເຄື່ອງສາກໄຟ 65W ທີ່ຍັງສາມາດພົກພາໄດ້.
5. ການອອກແບບຄວາມຮ້ອນ: ປັດໄຈກຳນົດຄວາມປອດໄພ
ການສາກໄຟໄວໝາຍເຖິງຜົນຜະລິດພະລັງງານສູງ, ແລະ ຜົນຜະລິດພະລັງງານສູງໝາຍເຖິງຄວາມສາມາດໃນການໃຫ້ຄວາມຮ້ອນສູງ. ການອອກແບບຄວາມຮ້ອນແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍ. ສິ່ງທ້າທາຍແມ່ນການຄຸ້ມຄອງຄວາມຮ້ອນເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ອົງປະກອບຕ່າງໆເຮັດວຽກເກີນຂອບເຂດທີ່ປອດໄພ. ວິທີການທົ່ວໄປບາງຢ່າງລວມມີ:
- ການລະບາຍຄວາມຮ້ອນຜ່ານແຜ່ນລະບາຍຄວາມຮ້ອນພາຍໃນ ຫຼື ແຜ່ນນຳໄຟຟ້າ.
– ວາງອຸປະກອນຮ້ອນ (MOSFET, ໝໍ້ແປງ) ໄວ້ໃນໄລຍະທີ່ປອດໄພຈາກອຸປະກອນທີ່ລະອຽດອ່ອນ.
- ມີລະບົບລະບາຍອາກາດແບບ passive ຢູ່ເທິງກ່ອງ (ເຖິງແມ່ນວ່າເຄື່ອງສາກໄຟລຸ້ນໃໝ່ຫຼາຍລຸ້ນຍັງຄົງປິດສະໜິດເພື່ອຄວາມປອດໄພ).
– ວັດສະດຸເປືອກຫຸ້ມທີ່ທົນຄວາມຮ້ອນ ແລະ ໜ่วงໄຟ, ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ ວັດສະດຸ PC (ໂພລີຄາບອນເນດ) ທີ່ມີມາດຕະຖານທົນໄຟທີ່ແນ່ນອນ.
ເຄື່ອງສາກໄຟທີ່ມີຄຸນນະພາບມັກຈະມີລະບົບປ້ອງກັນອຸນຫະພູມ: ເມື່ອມັນຮ້ອນເກີນໄປ, ຜົນຜະລິດຈະຫຼຸດລົງ (derating) ຫຼື ເຄື່ອງສາກໄຟຈະຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ຊົ່ວຄາວເພື່ອປ້ອງກັນຄວາມເສຍຫາຍ.
6. ການອອກແບບທາງກາຍະພາບ ແລະ ການອອກແບບທີ່ເໝາະສົມກັບຮ່າງກາຍ
ນອກຈາກລັກສະນະທາງໄຟຟ້າແລ້ວ, ການອອກແບບທາງກາຍະພາບຍັງສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມສະດວກສະບາຍຂອງຜູ້ໃຊ້. ເຄື່ອງສາກໄຟໄວທີ່ເໝາະສົມຄວນ:
- ກະທັດຮັດ ແລະ ນ້ຳໜັກເບົາ ເພື່ອຄວາມສະດວກໃນການພົກພາ.
– ມີພອດພຽງພໍ, ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ 1–3 ພອດ USB-C/USB-A, ພ້ອມດ້ວຍການແບ່ງປັນພະລັງງານອັດສະລິຍະ.
- ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ແຂງແຮງ ແລະ ຊັດເຈນ, ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຂອງການວ່າງ ຫຼື ປະກາຍໄຟ.
- ໄຟ LED ຕາມຄວາມຕ້ອງການ, ບໍ່ສະຫວ່າງເກີນໄປແຕ່ໃຫ້ຂໍ້ມູນທີ່ງ່າຍດາຍ.
ໃນເຄື່ອງສາກໄຟຫຼາຍພອດ, ສິ່ງທ້າທາຍດ້ານການອອກແບບແມ່ນການຈັດການພະລັງງານ: ເມື່ອອຸປະກອນສອງອັນເຊື່ອມຕໍ່ກັນ, ເຄື່ອງສາກໄຟຕ້ອງແບ່ງວັດໂດຍອັດຕະໂນມັດ ແລະ ຍັງປະຕິບັດຕາມໂປໂຕຄອນທີ່ຖືກຕ້ອງ.
7. ຄວາມປອດໄພ ແລະ ການຮັບຮອງ
ເຄື່ອງສາກໄຟແບບໄວຕ້ອງປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານຄວາມປອດໄພ. ໃບຢັ້ງຢືນທົ່ວໄປລວມມີ:
– CE / FCC ສຳລັບລະບຽບການ ແລະ ການແຊກແຊງ.
– UL (ໃນບາງຕະຫຼາດ) ເພື່ອຄວາມປອດໄພທາງໄຟຟ້າ.
– RoHS ສຳລັບການຈຳກັດວັດສະດຸອັນຕະລາຍ.
– SNI (ໃນປະເທດອິນໂດເນເຊຍ) ສຳລັບການປະຕິບັດຕາມຜະລິດຕະພັນບາງຢ່າງ.
ຈາກທັດສະນະການອອກແບບ, ລັກສະນະຄວາມປອດໄພປະກອບມີການແຍກໄຟຟ້າທີ່ດີລະຫວ່າງດ້ານຫຼັກ (220V) ແລະດ້ານສຳຮອງ (ຜົນຜະລິດ 5–20V), ການໃຊ້ optocouplers ຫຼືວິທີການແຍກອື່ນໆ, ແລະໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງກະແສໄຟຟ້າ ແລະ ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງ PCB ເພື່ອປ້ອງກັນກະແສໄຟຟ້າເພີ່ມຂຶ້ນ.
8. ສິ່ງທ້າທາຍ ແລະ ທ່າອ່ຽງໃນອະນາຄົດ
ໃນອະນາຄົດ, ເຄື່ອງສາກໄຟແບບສາກໄວຈະກາຍເປັນອຸປະກອນທີ່ສະຫຼາດຫຼາຍຂຶ້ນ. ແນວໂນ້ມການອອກແບບທີ່ເກີດຂຶ້ນໃໝ່ລວມມີ:
- USB PD PPS ເປັນ “ມາດຕະຖານສາກົນ” ສຳລັບອຸປະກອນຫຼາຍຢ່າງ.
- GaN ແລະ SiC ເພື່ອປະສິດທິພາບທີ່ສູງຂຶ້ນ.
- ການຈັດການພະລັງງານແບບປັບຕົວໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ເຄື່ອງສາກສາມາດເພີ່ມປະສິດທິພາບໄດ້ໂດຍບໍ່ເລັ່ງການເສື່ອມສະພາບຂອງແບັດເຕີຣີ.
- ການເຊື່ອມໂຍງການປົກປ້ອງທີ່ສົມບູນກວ່າ, ລວມທັງການກວດຫາສາຍໄຟທີ່ບໍ່ດີ ຫຼື ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ເປື້ອນ.
- ການອອກແບບທີ່ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ, ມີປະສິດທິພາບສູງ ແລະ ວັດສະດຸທີ່ນຳມາຣີໄຊເຄີນໄດ້ງ່າຍ.
ແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ສະເໜີໃຫ້ສູງເທົ່າໃດ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການອອກແບບຕໍ່ຄວາມປອດໄພຂອງຜູ້ໃຊ້ກໍ່ຈະສູງຂຶ້ນເທົ່ານັ້ນ. ເຄື່ອງສາກໄຟບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນອຸປະກອນເສີມເທົ່ານັ້ນ; ພວກມັນແມ່ນອຸປະກອນໄຟຟ້າພະລັງງານສູງທີ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບການປະຕິບັດຢ່າງຈິງຈັງໃນລະຫວ່າງຂະບວນການວິສະວະກຳ.
ສະຫຼຸບ
ການອອກແບບເຄື່ອງສາກໄຟແບບໄວແມ່ນການລວມກັນຂອງເທັກໂນໂລຢີການປ່ຽນພະລັງງານ, ໂປໂຕຄອນການສື່ສານ, ການຄຸ້ມຄອງຄວາມຮ້ອນ, ແລະມາດຕະຖານຄວາມປອດໄພ. ເຄື່ອງສາກໄຟໄວທີ່ດີບໍ່ພຽງແຕ່ສາກແບັດເຕີຣີໄດ້ໄວເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງຮັກສາຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງແຮງດັນ, ຄວບຄຸມອຸນຫະພູມ, ປົກປ້ອງອຸປະກອນຈາກອັນຕະລາຍທາງໄຟຟ້າ, ແລະສະເໜີຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງ. ດ້ວຍອຸປະກອນທີ່ຮອງຮັບ USB PD ແລະ PPS ຫຼາຍຂຶ້ນ, ການອອກແບບເຄື່ອງສາກໄຟໃນປະຈຸບັນແມ່ນຕ້ອງມີປະສິດທິພາບ, ກະທັດຮັດ, ແລະປອດໄພຫຼາຍຂຶ້ນ—ໃຫ້ປະສົບການການສາກໄຟໄວໂດຍບໍ່ມີການຫຼຸດຜ່ອນອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງແບັດເຕີຣີ ຫຼື ຄວາມປອດໄພຂອງຜູ້ໃຊ້.
ຖ້າທ່ານຕ້ອງການ, ຂ້ອຍສາມາດສ້າງບົດຄວາມນີ້ໃນຮູບແບບດ້ານວິຊາການຫຼາຍຂຶ້ນ (ເຊັ່ນ: ການສົນທະນາກ່ຽວກັບແຜນວາດບລັອກ, ຕົວຢ່າງສະເພາະ 20W/65W, ຫຼື ຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບອົງປະກອບຕ່າງໆ) ຫຼື ຮຸ່ນທີ່ນິຍົມກວ່າສໍາລັບຜູ້ອ່ານທົ່ວໄປ.