အားသွင်းကိရိယာဒီဇိုင်းတွင် surge protection ပါရှိသည်။

လှိုင်းဒဏ်ကာကွယ်မှုပါရှိသော အားသွင်းကိရိယာဒီဇိုင်း

မိုဘိုင်းဖုန်းများနှင့် တက်ဘလက်များမှသည် IoT စက်ပစ္စည်းများအထိ သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူသော အီလက်ထရွန်းနစ်ပစ္စည်းများ ပေါများလာခြင်းကြောင့် ပိုမိုမြန်ဆန်၊ ကျစ်လစ်ပြီး ထိရောက်သော အားသွင်းကိရိယာများ လိုအပ်လာပါသည်။ သို့သော် မြန်နှုန်းမြင့်အားသွင်းမှုအတွက် လိုအပ်ချက်ရှိနေသော်လည်း ဘေးကင်းရေးသည် ထိပ်တန်းဦးစားပေးအဖြစ် ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။ မကြာခဏ လျစ်လျူရှုခံရလေ့ရှိသော ခြိမ်းခြောက်မှုတစ်ခုမှာ အားသွင်းကိရိယာ၏ အဝင်နှင့် အထွက်နှစ်ဖက်စလုံးတွင် ဖြစ်ပွားနိုင်သည့် inrush current (သို့မဟုတ် surge current) ဖြစ်သည်။ လျှပ်စီးကြောင်း မြင့်တက်မှုများသည် အပူလွန်ကဲခြင်းကို ဖြစ်ပေါ်စေခြင်း၊ အစိတ်အပိုင်းများ ပျက်စီးခြင်းကို အရှိန်မြှင့်ခြင်း၊ ဘက်ထရီကို ပျက်စီးစေခြင်းနှင့် မီးလောင်မှုအန္တရာယ်ကိုပင် ဖြစ်စေနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် ကောင်းမွန်သော အားသွင်းကိရိယာဒီဇိုင်းတွင် ဆားကစ်အဆင့်၊ အစိတ်အပိုင်းရွေးချယ်မှု၊ PCB အပြင်အဆင်နှင့် ထိန်းချုပ်မှုဗျူဟာတို့တွင် စနစ်တကျ ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော surge protection ပါဝင်ရမည်။

အားသွင်းကိရိယာများတွင် လက်ရှိလျှပ်စီးကြောင်း မြင့်တက်မှုကို နားလည်ခြင်း

လျှပ်စီးကြောင်း ရုတ်တရက် မြင့်တက်လာခြင်းဆိုသည်မှာ ပုံမှန်တန်ဖိုးထက် အချိန်တိုအတွင်း ကျော်လွန်သွားခြင်း ဖြစ်သည်။ အားသွင်းကိရိယာများတွင် အောက်ပါအခြေအနေများစွာကြောင့် လျှပ်စီးကြောင်း မြင့်တက်နိုင်ပါသည်။

၁။ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားနှင့် ချိတ်ဆက်ထားသည့်အခါ စီးဝင်သော လျှပ်စီးကြောင်း (AC အဝင်)
switching-mode power supply (SMPS) adapter ကို AC source နှင့် ပထမဆုံးချိတ်ဆက်သောအခါ၊ input capacitor (bulk capacitor) သည် အားကုန်သွားဆဲဖြစ်သည်။ capacitor ၏ ဤကနဦးအားသွင်းခြင်းသည် ခဏတာအတွင်း ကြီးမားသော လျှပ်စီးကြောင်းကို ဆွဲယူနိုင်သည်။ ထို့အပြင်၊ EMI filter နှင့် bridge rectifier circuits များသည်လည်း surges များကို ဖြစ်စေသည်။

၂။ ဓာတ်အားလိုင်းပြတ်တောက်မှုကြောင့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား မြင့်တက်ခြင်း
AC ဗို့အားသည် ဝန်များစွာကို ပြောင်းလဲခြင်း၊ သွယ်ဝိုက်သော မိုးကြိုးပစ်ခြင်း သို့မဟုတ် လျှပ်စစ်တပ်ဆင်မှု အရည်အသွေး ညံ့ဖျင်းခြင်းကြောင့် ယာယီဖြစ်ပေါ်နိုင်သည်။ ရုတ်တရက် ဗို့အား မြင့်တက်ခြင်းသည် အချို့နေရာများတွင် လျှပ်စီးကြောင်း မြင့်တက်လာစေနိုင်သည်။

၃။ အထွက်ဘက်ခြမ်း (DC) တွင် ဆူး
အားသွင်းကိရိယာကို capacitor ကြီးသော (ဥပမာ input filter ကြီးသော device) သို့မဟုတ် ဗို့အားအလွန်နည်းသော ဘက်ထရီနှင့် ချိတ်ဆက်ထားသောအခါ၊ ကနဦးအားသွင်းလျှပ်စီးကြောင်းသည် သတ်မှတ်ထားသောဒီဇိုင်းထက် ကျော်လွန်၍ မြင့်တက်နိုင်သည်။

၄။ လျှပ်စီးကြောင်းတိုခြင်း သို့မဟုတ် ပုံမှန်မဟုတ်သော အခြေအနေ
ပျက်စီးနေသော ကြိုးများ၊ ညစ်ပတ်နေသော port များ သို့မဟုတ် အသုံးပြုသူအမှားကြောင့် ယာယီ short stop များ ဖြစ်ပေါ်နိုင်သည်။ အကာအကွယ်မရှိပါက လျှပ်စီးကြောင်း သိသိသာသာ မြင့်တက်လာပြီး ပါဝါအစိတ်အပိုင်းများကို ပျက်စီးစေမည်ဖြစ်သည်။

ဤမြင့်တက်မှုများ၏ အရင်းအမြစ်ကို နားလည်ခြင်းသည် အရေးကြီးပါသည်၊ ထို့ကြောင့် ကာကွယ်မှုသည် "ရောဂါလက္ခဏာများကို ပျောက်ကင်းစေရုံသာမက" အန္တရာယ်ကွာဟချက်ကို အမှန်တကယ်ပိတ်ပေးပါသည်။

ကာကွယ်ရေးဒီဇိုင်းမူများ- အလွှာလိုက်နှင့် တိုးချဲ့နိုင်သည်

ခိုင်မာသော surge protection ဒီဇိုင်းများတွင် ယေဘုယျအားဖြင့် အကာအကွယ်အလွှာများစွာ ပါဝင်လေ့ရှိသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ၎င်းတို့သည် အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုတည်းကို မှီခိုခြင်းမဟုတ်ဘဲ passive protection၊ active protection နှင့် firmware control (သက်ဆိုင်ပါက) ပေါင်းစပ်ထားခြင်း ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်၊ ကာကွယ်မှုကို တိုင်းတာနိုင်ရမည်- ၎င်း၏ threshold၊ response time၊ charging performance အပေါ် သက်ရောက်မှုနှင့် ကာကွယ်မှုကို အသက်သွင်းခြင်း၏ အကျိုးဆက်များကို သိရှိထားရမည်။

ယေဘုယျအားဖြင့် charger များပေါ်ရှိ surge protection ကို အောက်ပါအတိုင်း ခွဲခြားနိုင်သည်။

- AC input side protection (DC conversion မတိုင်မီ)
- DC output side protection (device/battery ဘက်သို့)
– အပူကာကွယ်မှု (လွန်ကဲသောလျှပ်စီးကြောင်းသည် လွန်ကဲသောအပူနှင့် တူညီသောကြောင့်)
- ပျော့ပျောင်းသောစတင်မှုနှင့် လက်ရှိကန့်သတ်ချက်ကို ထိန်းညှိရန် Logic/control protection

အဝင်ဘက်ခြမ်း (AC) တွင် လှိုင်းဒဏ်ကာကွယ်မှု

၁။ ဖျူ့စ်နှင့် PTC
ဖျူ့စ်သည် ပြင်းထန်သောပျက်စီးမှုနှင့် မီးလောင်မှုကိုကာကွယ်ရန် အခြေခံအကာအကွယ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အဒက်တာများအတွက်၊ ဖျူ့စ်ကို AC ချိတ်ဆက်ကိရိယာပြီးနောက် အဝင်လိုင်းတွင် ထားလေ့ရှိသည်။
– အမြန်ထိုးဖျူ့စ်များသည် ကြီးမားသော လျှပ်စီးကြောင်းကို လျင်မြန်စွာ တုံ့ပြန်သော်လည်း၊ လျှပ်စီးကြောင်းဝင်နေချိန်တွင် အလွယ်တကူ ပေါက်ကွဲနိုင်သည်။
– Slow-blow/time-delay fuse များသည် inrush ကို ပိုမိုခံနိုင်ရည်ရှိသော်လည်း ရေရှည် over current မှ ကာကွယ်ပေးပါသည်။

ထို့အပြင်၊ PTC ပြန်လည်သတ်မှတ်နိုင်သော ဖျူ့စ်များ (polyfuses) ကို ပြန်လည်ရယူနိုင်သော ကာကွယ်မှုအတွက် အချို့သောလိုင်းများတွင် အသုံးပြုနိုင်သော်လည်း၊ ၎င်းတို့၏ ဝိသေသလက္ခဏာများသည် အလွန်အကျွံ လျှပ်စီးကြောင်း အလွန်အကျွံဖြစ်မှု အခြေအနေများအတွက် ပိုမိုသင့်လျော်ပါသည်။

၂။ NTC ရေစီးကြောင်း ကန့်သတ်ကိရိယာ
inrush resistance အတွက် အလွန်အသုံးများသော အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုမှာ NTC thermistor ဖြစ်သည်။ အေးနေချိန်တွင် ၎င်း၏ resistance မြင့်မားပြီး ကနဦး current ကို ကန့်သတ်ထားသည်။ Current flow ကြောင့် အပူပေးသည်နှင့် resistance ကျဆင်းပြီး power loss ကို လျော့နည်းစေသည်။
NTC ရဲ့ အားသာချက်တွေကတော့ ရိုးရှင်းမှုနဲ့ ကုန်ကျစရိတ်နည်းတာပါပဲ။ အားနည်းချက်ကတော့ charger ကို အချိန်တိုအတွင်း မကြာခဏ ပလပ်ထိုးဖွင့်ပိတ်လုပ်ရင် NTC မှာ အအေးခံဖို့ အချိန်မရှိတာကြောင့် inrush limiting effect ကို လျော့ကျစေပါတယ်။ ဒါက လက်တွေ့အသုံးပြုမှုအခြေအနေတွေမှာ အရေးကြီးပါတယ်။

၃။ တက်ကြွသော ပျော့ပျောင်းသော စတင်မှု ဆားကစ် (တက်ကြွသော ဝင်ရောက်မှု ကန့်သတ်ခြင်း)
ပိုမိုပရီမီယံဒီဇိုင်းများအတွက်၊ MOSFETs နှင့် ဗို့အားကို တဖြည်းဖြည်းဖွင့်ပေးသည့် ထိန်းချုပ်ကိရိယာဖြင့် inrush limiting ကို ပြုလုပ်နိုင်သည်။ ၎င်းတွင် ပိုမိုတသမတ်တည်းရှိသော ဝိသေသလက္ခဏာများနှင့် NTC ကဲ့သို့ အပူချိန်ပေါ်မူတည်ခြင်းထက် သီးခြားလိုအပ်ချက်များနှင့်အညီ စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်စွမ်းတို့၏ အားသာချက်ရှိသည်။ ခေတ်မီ SMPS အများအပြားသည် PWM controller IC တွင် soft-start လုပ်ဆောင်ချက်ကိုလည်း ပေါင်းစပ်ထားသော်လည်း ၎င်းသည် soft-start capacitor တန်ဖိုးနှင့် peak current protection ကို ရွေးချယ်ရာတွင် အပိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် လိုအပ်လေ့ရှိသည်။

၄။ ယာယီဗို့အားကာကွယ်မှု (MOV/TVS)
အဓိကအကြောင်းအရာက လျှပ်စီးကြောင်းမြင့်တက်မှုတွေဖြစ်ပေမယ့် ဗို့အားမြင့်တက်မှုတွေကြောင့် လျှပ်စီးကြောင်းမြင့်တက်မှုတွေ မကြာခဏဖြစ်ပေါ်လေ့ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် AC အဝင်မှာရှိတဲ့ MOV (Metal Oxide Varistor) က ဗို့အားမြင့်တက်မှုတွေကို စုပ်ယူနိုင်ပါတယ်။ နောက်ထပ်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုကတော့ TVS diode (များသောအားဖြင့် DC ဘက်မှာ) ဖြစ်ပေမယ့် အခြေခံမူကတော့ အတူတူပါပဲ။ လျှပ်စီးကြောင်းပျံ့နှံ့ပြီး အလွန်အကျွံလျှပ်စီးကြောင်းကို မဖြစ်ပေါ်စေဖို့ surge ကို "ညှပ်" ထားဖို့ပါပဲ။

အထွက်ဘက် (DC) တွင် လှိုင်းဒဏ်ကာကွယ်မှု

၁။ လက်ရှိကန့်သတ်ခြင်းနှင့် စဉ်ဆက်မပြတ်လက်ရှိမုဒ်
ကောင်းမွန်သော အားသွင်းကိရိယာတစ်ခုသည် လျှပ်စီးကြောင်းသည် ဘေးကင်းသောကန့်သတ်ချက်များထက် ကျော်လွန်ခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် လျှပ်စီးကြောင်းကန့်သတ်ကိရိယာကို အကောင်အထည်ဖော်သည်။ ဘက်ထရီအားသွင်းကိရိယာများသည် CC-CV (Constant Current–Constant Voltage) အယ်လဂိုရီသမ်ကို အသုံးပြုသည်- ကနဦးအားသွင်းမှုကို အဆင့်သတ်မှတ်ချက်အရ လျှပ်စီးကြောင်းတွင် သတ်မှတ်ထားပြီးနောက် ဘက်ထရီသည် အပြည့်အဝစွမ်းရည်သို့ နီးကပ်လာသည်နှင့် လျှပ်စီးကြောင်းသို့ ပြောင်းလဲသည်။
ဤလျှပ်စီးကြောင်းကန့်သတ်ကိရိယာသည် ဘက်ထရီအားနည်းသောအခြေအနေများ သို့မဟုတ် ရုတ်တရက်ဝန်တင်မှုများတွင် မြင့်တက်မှုများကို ကာကွယ်ပေးသည်။ အကောင်အထည်ဖော်မှုများတွင် အောက်ပါတို့ပါဝင်နိုင်သည်-
– အာရုံခံ resistor + amplifier + PWM ထိန်းချုပ်မှု
– လျှပ်စီးကြောင်းထိန်းညှိပေးသည့် IC အားသွင်းကိရိယာ
– ဒီဇိုင်းအချို့တွင် ဒစ်ဂျစ်တယ်ထိန်းချုပ်မှု (အချို့သော USB-PD ထိန်းချုပ်ကိရိယာများသည် အခန်းကဏ္ဍတစ်ခုမှ ပါဝင်နိုင်သည်)

၂။ OCP (လျှပ်စီးကြောင်းလွန်ကဲမှုကာကွယ်မှု) နှင့် ရှော့တ်ဆားကစ်ကာကွယ်မှု
ပုံမှန်လျှပ်စီးကြောင်းကန့်သတ်ချက်ထက်ကျော်လွန်၍ OCP သည် ပုံမှန်မဟုတ်သောအခြေအနေ (ဥပမာ၊ ရှော့တ်ဆားကစ်) ကြောင့် လျှပ်စီးကြောင်းအလွန်အကျွံဖြစ်ပေါ်သည့်အခါ လည်ပတ်ရန်လိုအပ်သည်။ ပုံမှန်အားဖြင့်၊ ကာကွယ်မှုသည်-
- အထွက်ကို ပိတ်ပါ (latch-off)၊
– hiccup mode သို့ ဝင်ရောက်ပါ (ထပ်ခါတလဲလဲ ဖွင့်လိုက်ပိတ်လိုက်)၊
– သို့မဟုတ် foldback current (ဗို့အားကျဆင်းသောအခါ လျှပ်စီးကြောင်းကျဆင်းသည်)။

Hiccup မုဒ်ကို မကြာခဏ ရွေးချယ်လေ့ရှိသည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ၎င်းသည် short ဖြစ်သည့်အခါ ပျမ်းမျှအပူကို လျှော့ချပေးပြီး short သည် ယာယီသာဖြစ်ပါက စနစ်ကို ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာစေရန် အခွင့်အရေးပေးသောကြောင့်ဖြစ်သည်။

၃။ eFuse သို့မဟုတ် Load Switch ဖြင့် ကာကွယ်ခြင်း
ခေတ်မီ အားသွင်းကိရိယာများ (အထူးသဖြင့် USB-C/USB-PD) အတွက်၊ eFuse သို့မဟုတ် လျှပ်စီးကြောင်းကန့်သတ်ချက်များပါရှိသော load switch များအသုံးပြုမှုသည် ပိုမိုရေပန်းစားလာပါသည်။ ဤအစိတ်အပိုင်းများသည်-
- လျှပ်စီးကြောင်းကို တိကျစွာ ကန့်သတ်ခြင်း၊
– ပြတ်တောက်သွားသည့်အခါ အမြန်ချိတ်ဆက်မှု ဖြတ်တောက်ခြင်း၊
– အထွက်ဘက်ခြမ်းတွင် soft-start ကို သတ်မှတ်ပါ။
- ပြောင်းပြန်လျှပ်စီးကြောင်းမှ ကာကွယ်ပေးသည်။

ဤဖြေရှင်းချက်သည် ရှုပ်ထွေးသော discrete circuit ကို ဒီဇိုင်းထုတ်ခြင်းမရှိဘဲ သပ်ရပ်သော output protection ကို လိုချင်သည့်အခါ သင့်လျော်ပါသည်။

၄။ အထွက်ရှိမှုတွင် TVS Diode
အထွက်ကြိုးပေါ်ရှိ ထရန်စင့်များသည် ESD (လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ယိုစိမ့်မှု) သို့မဟုတ် ပလပ်/ဖြုတ်အမှားများကြောင့် ဖြစ်ပွားနိုင်သည်။ TVS ဒိုင်အိုဒိုက်များသည် downstream ဆားကစ်တွင် မူမမှန်သော လျှပ်စီးကြောင်းများကို လှုံ့ဆော်ပေးနိုင်သည့် ဗို့အားမြင့်တက်မှုများကို ခံနိုင်ရည်ရှိစေရန် ကူညီပေးသည်။

လက်ရှိလှိုင်း၏သက်ရောက်မှုအနေဖြင့် အပူကာကွယ်မှု

လှိုင်းစီးကြောင်းမြင့်တက်ခြင်းသည် MOSFETs၊ diodes၊ transformers သို့မဟုတ် sense resistors များတွင် ပါဝါပျံ့နှံ့မှုတိုးလာခြင်းကို အမြဲတမ်းဆိုလိုသည်။ ထို့ကြောင့် အပူကာကွယ်မှုကို လှိုင်းကာကွယ်မှု၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ် သတ်မှတ်သင့်သည်။

ချဉ်းကပ်မှုအချို့-
– controller/charger IC ၏ thermal shutdown။
– NTC အပူချိန်အာရုံခံကိရိယာကို မိုက်ခရိုကွန်ထရိုလာ သို့မဟုတ် အားသွင်း IC မှ စောင့်ကြည့်သည်။
– စက်ပိုင်းဆိုင်ရာဒီဇိုင်းနှင့် အပူစီမံခန့်ခွဲမှု- အပူစုပ်ကန်များ၊ ကျယ်ပြန့်သော ကြေးနီလမ်းကြောင်းများ၊ အပူဖြတ်ကူးလမ်းကြောင်းများ၊ အပူပေးထားသော အစိတ်အပိုင်းနေရာချထားမှု။

အားသွင်းကိရိယာကို ကျစ်လျစ်စွာ ဒီဇိုင်းထုတ်ထားပါက အပူအနားသတ်သည် သေးငယ်လာသောကြောင့် လျှပ်စီးကြောင်းကာကွယ်မှုတစ်ခုတည်းဖြင့် မလုံလောက်ပါ။ အပူကာကွယ်မှုသည် ပူပြင်းသောပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေများတွင် စီးဆင်းမှုကို ကာကွယ်ပေးသည်။

လက်တွေ့ဒီဇိုင်းဗျူဟာ- ကန့်သတ်ချက်များနှင့် တုံ့ပြန်မှုအချိန်များကို ဆုံးဖြတ်ခြင်း

ထိရောက်သောကာကွယ်မှုကို ဒီဇိုင်းကန့်သတ်ချက်များအပေါ်အခြေခံ၍ ဆုံးဖြတ်ရမည်-

၁။ သတ်မှတ်ထားသော အထွက်လျှပ်စီးကြောင်း (ဥပမာ USB-C 15 W အတွက် 3 A သို့မဟုတ် အမြန်အားသွင်းရန်အတွက် ပိုမိုမြင့်မားသည်)။
၂။ အမြင့်ဆုံးလျှပ်စီးကြောင်းသည် ခဏတာအတွင်း ဘေးကင်းနေဆဲဖြစ်သည်။
၃။ တုံ့ပြန်မှုအချိန်- MOSFET/diode သည် SOA (Safe Operating Area) ကို မကျော်လွန်စေရန် ကာကွယ်မှု မည်မျှမြန်မြန် အသက်ဝင်ရမည်ကို ಒಟ್ಟಾರೆಯ ...။
၄။ ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာမှုမုဒ်- အလိုအလျောက်ပြန်ကြိုးစားခြင်း၊ တုန်ခါခြင်း၊ ပိတ်ခြင်း။
၅။ အသုံးပြုသူပုံစံ- မည်မျှမကြာခဏ ပလပ်/ဖြုတ်ရမည်၊ ကြိုးရှည်များအသုံးပြုမှုများပါသလား၊ ပစ်မှတ်ကိရိယာတွင် အဝင်ကက်ပတာကြီးတစ်ခု ရှိပါသလား။

အထူးသဖြင့် inrush အတွက်၊ အချက်နှစ်ချက်ကို ဟန်ချက်ညီအောင်ထိန်းထားရန် အရေးကြီးသည်- startup failure မဖြစ်စေဘဲ surge ကို ထိန်းချုပ်ခြင်း။ limiter တင်းကျပ်လွန်းခြင်းသည် output "ပြားချပ်ကျခြင်း"၊ oscillation ကိုဖြစ်ပေါ်စေခြင်း သို့မဟုတ် USB-PD negotiation ကိုပျက်ကွက်စေနိုင်သည်။

PCB အပြင်အဆင်နှင့် အစိတ်အပိုင်းရွေးချယ်မှု၏ အခန်းကဏ္ဍ

မကြာခဏဆိုသလို၊ ပုံစံချရာတွင် ကောင်းမွန်သောကာကွယ်မှုမှာ ညံ့ဖျင်းသော အပြင်အဆင်ကြောင့် လက်တွေ့တွင် မအောင်မြင်ပါ။ အရေးကြီးသောအချက်အချို့-

– ရေစီးကြောင်းများသော လမ်းကြောင်းများသည် တိုတိုနှင့် ကျယ်ပြီး မြေပြင်သို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိမှု ရှင်းလင်းသင့်သည်။
– အာရုံခံခုခံမှုကို ထိန်းချုပ် IC အနီးတွင် ထားရှိရမည်ဖြစ်ပြီး တိကျသော လျှပ်စီးကြောင်းဖတ်ရှုမှုအတွက် Kelvin ချိတ်ဆက်မှုကို အသုံးပြုရမည်။
– OCP ၏ မှားယွင်းသော လှုံ့ဆော်မှုကို ကာကွယ်ရန်အတွက် ဆူညံသော switching path များမှ signal path ငယ်များကို ခွဲထားပါ။
– အစိတ်အပိုင်းအဆင့်သတ်မှတ်ချက်များကို သေချာစေပါ- လုံလောက်သော SOA ရှိသော MOSFETs၊ surge အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များရှိသော diodes/rectifiers နှင့် သင့်လျော်သော ripple current ရှိသော capacitors။

အစိတ်အပိုင်းရွေးချယ်မှုသည်လည်း အရေးကြီးပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ SMPS ရှိ bridge rectifier နှင့် primary MOSFET တွင် ပျမ်းမျှလျှပ်စီးကြောင်းအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကိုသာမက datasheet တွင် စစ်ဆေးသင့်သည့် သီးခြား surge ratings များရှိသည်။

အကာအကွယ်စမ်းသပ်ခြင်းနှင့် အတည်ပြုခြင်း

အကာအကွယ်ဒီဇိုင်းသည် "ဘေးကင်းသည်ဟု ခံစားရရုံမျှမက၊ ၎င်းကို အတည်ပြုသင့်သည်။ သက်ဆိုင်ရာစမ်းသပ်မှုအချို့-

– AC အဆင့်ထောင့်အမျိုးမျိုးတွင် ပလပ်ထိုးစဉ်အတွင်း ဝင်လာသော လျှပ်စီးကြောင်းကို တိုင်းတာခြင်း။
– အထွက်တွင် ရှော့တ်ဆားကစ်စမ်းသပ်မှု- လျှပ်စီးကြောင်း၊ အပူချိန်နှင့် ကာကွယ်မှုအပြုအမူကို စောင့်ကြည့်ပါ။
– ဝန်အား ယာယီစမ်းသပ်ခြင်း- ဝန်အားပေါ့ပါးခြင်းမှ ဝန်အားလေးလံခြင်းသို့ လျင်မြန်စွာပြောင်းလဲခြင်း။
– သက်ဆိုင်ရာစံနှုန်းများအရ (အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ပစ်မှတ်ပေါ် မူတည်၍) Surge/ESD စမ်းသပ်မှု။
– အပူစိမ်ခြင်း- ကာကွယ်မှု ဆက်လက်အလုပ်လုပ်ကြောင်း သေချာစေရန် မြင့်မားသော ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန်တွင် စမ်းသပ်ပါ။

လျှပ်စီးကြောင်းစမ်းသပ်ကိရိယာဖြင့် တိုင်းတာခြင်းနှင့် အစိတ်အပိုင်းအပူချိန်များကို မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (သာမိုကာပယ်/အပူကင်မရာ) သည် မာလ်တီမီတာတွင် မမြင်နိုင်သော “တိုတောင်းသောဖြစ်ရပ်များ” ကို မြင်တွေ့ရာတွင် အလွန်အထောက်အကူဖြစ်စေပါသည်။

နိဂုံး

surge protection ပါရှိသော charger ဒီဇိုင်းသည် inrush/surge ဖြစ်စဉ်များကို နားလည်ခြင်း၊ မှန်ကန်သော protection topology ကိုရွေးချယ်ခြင်းနှင့် hardware နှင့် layout အဆင့်များတွင် စည်းကမ်းတကျ အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းတို့ ပေါင်းစပ်ထားခြင်း ဖြစ်သည်။ fuse၊ NTC၊ active soft-starts နှင့် MOVs ကဲ့သို့သော input protection များသည် power grid မှ surges များကို ခံနိုင်ရည်ရှိစေရန် ကူညီပေးသည်။ current limiting၊ OCP၊ eFuse/load switches နှင့် TVS ကဲ့သို့သော output protection များသည် plugging နှင့် unplugging အတွင်း loads၊ short သို့မဟုတ် transients များကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော အလွန်အကျွံ current များမှ devices များနှင့် batteries များကို ကာကွယ်ပေးသည်။ နောက်ဆုံးအနေဖြင့် thermal protection နှင့် detailed testing တို့သည် solution ကို real-world use တွင် လုံးဝဘေးကင်းကြောင်း သေချာစေသည်။

ကောင်းမွန်စွာ ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည့်အခါ လျှပ်စီးကြောင်းကာကွယ်မှုသည် ပျက်စီးမှုကို ကာကွယ်ပေးရုံသာမက ယုံကြည်စိတ်ချရမှု၊ အစိတ်အပိုင်းသက်တမ်းနှင့် အားသွင်းကိရိယာ၏ အရည်အသွေးအပေါ် အသုံးပြုသူယုံကြည်မှုကိုလည်း တိုးတက်ကောင်းမွန်စေပါသည်—အထူးသဖြင့် မြန်နှုန်းမြင့်အားသွင်းသည့် ခေတ်တွင်၊ ၎င်းသည် ထုပ်ပိုးမှုသေးငယ်လာသောအခါတွင် မြင့်မားသောပါဝါကို လိုအပ်လာပါသည်။

မှတ်ချက်ရေးပါ