ပါဝါမြင့်အားသွင်းကိရိယာအတွက် အအေးပေးစနစ်

ပါဝါမြင့် အားသွင်းကိရိယာများအတွက် အအေးပေးစနစ်

Pendahuluan

ဤခေတ်မီနည်းပညာခေတ်တွင် ပါဝါမြင့်အီလက်ထရွန်းနစ်ကိရိယာများအသုံးပြုမှု တိုးပွားလာနေပါသည်။ ဤကိရိယာများလည်ပတ်မှုတွင် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုမှာ အားသွင်းကိရိယာဖြစ်သည်။ လျှပ်စစ်ယာဉ်များ၊ အဆင့်မြင့်လက်တော့ပ်များနှင့် စက်မှုလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများအတွက် အသုံးပြုသည့် ပါဝါမြင့်အားသွင်းကိရိယာများကဲ့သို့ ၎င်းတို့၏အတွင်းပိုင်းအစိတ်အပိုင်းများ ပျက်စီးမှုအန္တရာယ်ကို လျှော့ချရန်အတွက် ထိရောက်သောအပူစီမံခန့်ခွဲမှုလိုအပ်သည်။ ပါဝါမြင့်အားသွင်းကိရိယာများ၏ စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် ယုံကြည်စိတ်ချရမှုကို သေချာစေရန် သင့်လျော်သောအအေးပေးစနစ်သည် အရေးကြီးသောအခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်သည်။ ဤဆောင်းပါးသည် ပါဝါမြင့်အားသွင်းကိရိယာများတွင် အသုံးချနိုင်သော အအေးပေးယန္တရားများနှင့် နည်းပညာအမျိုးမျိုးကို ပြန်လည်သုံးသပ်ပါမည်။

အအေးပေးစနစ်များ၏ အခြေခံမူများ

အအေးပေးစနစ်၏ အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာ အပူထုတ်ပေးသော အတွင်းပိုင်းအစိတ်အပိုင်းများမှ အပူကို ပြင်ပပတ်ဝန်းကျင်သို့ လွှဲပြောင်းပေးရန်ဖြစ်သည်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်ကို အခြေခံယန္တရားများစွာဖြင့် ပြီးမြောက်နိုင်သည်- လျှပ်ကူးခြင်း၊ အပူသယ်ဆောင်ခြင်းနှင့် ရောင်ခြည်ဖြာထွက်ခြင်း။

၁။ လျှပ်ကူးခြင်းဆိုသည်မှာ အစိုင်အခဲ သို့မဟုတ် အရည်မှတစ်ဆင့် အပူလွှဲပြောင်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်သည်။ အားသွင်းကိရိယာများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အပူစုပ်ယူသည့်ပစ္စည်းများဖြစ်သည့် အပူစုပ်ကိရိယာများကို အီလက်ထရွန်းနစ်အစိတ်အပိုင်းများမှ အပူကို စုပ်ယူပြီး ပျံ့နှံ့စေရန် အသုံးပြုသည်။

၂။ အပူစီးကူးခြင်းတွင် လေ သို့မဟုတ် အအေးပေးအရည်ကဲ့သို့သော အရည်စီးဆင်းမှုမှတစ်ဆင့် အပူဖြန့်ဝေခြင်း ပါဝင်သည်။ အပူစီးကူးစနစ်များကို ပန်ကာ သို့မဟုတ် အရည်အအေးပေးစနစ်၏ အကူအညီဖြင့် တပ်ဆင်နိုင်သည်။

၃။ ရောင်ခြည်ဖြာထွက်ခြင်းဆိုသည်မှာ လျှပ်စစ်သံလိုက်လှိုင်းများမှတစ်ဆင့် အပူလွှဲပြောင်းခြင်းဖြစ်သည်။ ရောင်ခြည်ဖြာထွက်ခြင်းသည် လျှပ်ကူးခြင်းနှင့် အပူစီးကူးခြင်းထက် နှေးကွေးပြီး ထိရောက်မှုနည်းသော အပူလွှဲပြောင်းမှုယန္တရားတစ်ခုဖြစ်သော်လည်း၊ ဤနိယာမသည် အပူစုပ်ကန်များနှင့် ရောင်ပြန်ဟပ်မျက်နှာပြင်များ ဒီဇိုင်းတွင် သက်ဆိုင်နေဆဲဖြစ်သည်။

ပါဝါမြင့် အားသွင်းကိရိယာများအတွက် အအေးပေးနည်းလမ်းများ

၁။ တုံ့ပြန်မှုမရှိသော အအေးပေးစနစ်

Passive cooling သည် သဘာဝ conduction နှင့် convection ၏ မူများကို အသုံးပြု၍ အပူကို အပိုစွမ်းအင် မလိုအပ်ဘဲ ဖယ်ရှားပေးသည်။ passive cooling system ၏ အဓိက အစိတ်အပိုင်းမှာ heatsink ဖြစ်ပြီး မျက်နှာပြင်ဧရိယာ ကျယ်ဝန်းပြီး အလူမီနီယမ် သို့မဟုတ် ကြေးနီကဲ့သို့သော အပူစီးကူးမှု မြင့်မားသော သတ္တုဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော အပူစုပ်ယူသည့် ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ heatsink သည် အီလက်ထရွန်းနစ် အစိတ်အပိုင်းများမှ အပူကို ပတ်ဝန်းကျင်သို့ စီးကူးခြင်းမှတစ်ဆင့် လွှဲပြောင်းပေးပြီးနောက် သဘာဝ convection မှတစ်ဆင့် လေထဲသို့ ပျံ့နှံ့စေသည်။

passive cooling စနစ်များ၏ အားသာချက်များတွင် ယုံကြည်စိတ်ချရမှုမြင့်မားခြင်း၊ လည်ပတ်စရိတ်နည်းပါးခြင်းနှင့် ပျက်စီးလွယ်သော စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ အစိတ်အပိုင်းများအပေါ် မှီခိုမှုအနည်းဆုံးတို့ ပါဝင်သည်။ သို့သော် အပူလွန်ကဲစွာထုတ်ပေးသော အလွန်မြင့်မားသောပါဝါရှိသော အားသွင်းကိရိယာများကြောင့် passive cooling စွမ်းဆောင်ရည်ကို ကန့်သတ်နိုင်သည်။

၂။ တက်ကြွသောအအေးပေးခြင်း

တက်ကြွသောအအေးပေးခြင်းတွင် ပန်ကာများ သို့မဟုတ် ပန့်များကဲ့သို့သော အပိုအစိတ်အပိုင်းများကို အသုံးပြု၍ အတင်းအကျပ် convection မှတစ်ဆင့် အပူဖယ်ရှားမှုနှုန်းကို မြှင့်တင်ပေးပါသည်။ တက်ကြွသောအအေးပေးစနစ်တွင် အပူထုတ်ပေးသော အစိတ်အပိုင်းများပတ်လည်တွင် လေစီးဆင်းမှုကို တိုးမြှင့်ရန်အတွက် လျှပ်စစ်ပန်ကာတစ်ခုကို အပူစုပ်ကန်နှင့်အတူ တပ်ဆင်ထားသည်။

တက်ကြွသောအအေးပေးစနစ်များသည် အပူကိုင်တွယ်နိုင်စွမ်းကို သိသိသာသာတိုးမြှင့်ပေးနိုင်ပြီး အပူလွန်ကဲခြင်းအန္တရာယ်မရှိဘဲ ပိုမိုမြန်ဆန်စွာအားသွင်းနိုင်စေပြီး လည်ပတ်မှုစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားစေပါသည်။ ဤစနစ်များ၏ အားနည်းချက်များတွင် စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုတိုးလာခြင်း၊ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာရှုပ်ထွေးမှုပိုမိုများပြားခြင်းနှင့် လည်ပတ်နေသောပန်ကာများကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သော ဆူညံသံပြဿနာများ ပါဝင်သည်။

၃။ အရည်အအေးပေးခြင်း

အရည်အအေးပေးစနစ်သည် ရေ သို့မဟုတ် အထူးအရည်ကဲ့သို့သော အရည်ကို အအေးခံသည့် အလယ်အလတ်အဖြစ် အသုံးပြုသည်။ အရည်ကို ပူသော အစိတ်အပိုင်းများနှင့် တိုက်ရိုက်ထိတွေ့သည့် ပိုက်များ သို့မဟုတ် အအေးခံတုံးများစနစ်မှတစ်ဆင့် စုပ်ယူသည်။ ဤစနစ်များကို အဓိကပုံစံနှစ်မျိုးဖြင့် ဒီဇိုင်းထုတ်နိုင်သည်-

– ပိတ်ထားသောကွင်းဆက်စနစ်- အရည်သည် ရေတိုင်ကီ သို့မဟုတ် အပူလဲလှယ်စက်သို့ ပြန်လည်လည်ပတ်ပြီး အအေးခံဘလောက်သို့ ပြန်မသွားမီ အအေးခံသည်။ ဤစနစ်သည် အရည်သည် လေထက် အပူကို ပိုမိုထိရောက်စွာ စုပ်ယူပြီး လွှဲပြောင်းနိုင်သောကြောင့် အပူချိန်ကို ထိန်းညှိရာတွင် အလွန်ထိရောက်မှုရှိသည်။

– Open-Loop စနစ်- အအေးခံထားသော အရည်ကို အအေးပေးစနစ်မှတစ်ဆင့် အဆက်မပြတ် စုပ်ထုတ်ပြီးနောက် ပြန်ထုတ်သည်။ ထိရောက်သော်လည်း open-loop စနစ်များသည် အအေးခံရည်အရင်းအမြစ်သို့ အဆက်မပြတ် ဝင်ရောက်ခွင့်နှင့် သင့်လျော်သော ရေဆိုးသန့်စင်မှု လိုအပ်သည်။

အရည်အအေးပေးစနစ်များ၏ အားသာချက်မှာ မြင့်မားသောအပူကို ပိုမိုထိရောက်စွာ ကိုင်တွယ်နိုင်ပြီး ဆူညံသံများစွာမရှိဘဲ ရှိသည်။ သို့သော် ၎င်းတို့သည် ပိုမိုရှုပ်ထွေးပြီး တပ်ဆင်ခြင်းနှင့် ထိန်းသိမ်းခြင်းတွင် ပိုမိုစျေးကြီးပြီး အီလက်ထရွန်းနစ် အစိတ်အပိုင်းများကို ပျက်စီးစေနိုင်သော အရည်ယိုစိမ့်မှုအန္တရာယ်ရှိသည်။

၄။ သာမိုအီလက်ထရစ် (Peltier) အအေးပေးခြင်း

Thermoelectric cooling သည် Peltier module ကို အသုံးပြုပြီး ၎င်းသည် လျှပ်စစ်စီးကြောင်းတစ်ခု သက်ရောက်သောအခါ အပူချိန်ကွာခြားချက်ကို ထုတ်ပေးပါသည်။ module ၏ တစ်ဖက်သည် အေးပြီး အခြားတစ်ဖက်သည် ပူသည်။ အေးသောဘက်သည် အီလက်ထရွန်းနစ် အစိတ်အပိုင်းများမှ အပူကို စုပ်ယူပြီး ပူသောဘက်သည် heatsink သို့မဟုတ် fan မှတစ်ဆင့် ပတ်ဝန်းကျင်သို့ အပူကို ထုတ်လွှတ်သည်။

Peltier မော်ဂျူးများသည် အပူချိန်ထိန်းချုပ်မှု အရေးကြီးသည့် မြင့်မားသောတိကျမှုရှိသော အသုံးချမှုများအတွက် အလွန်သင့်လျော်ပါသည်။ သို့သော် Peltier မော်ဂျူးများသည် စွမ်းအင်ထိရောက်မှုနည်းပါးလေ့ရှိပြီး အထူးကိုင်တွယ်ရန်လိုအပ်သည့် အပူအပိုများကို ထုတ်လုပ်နိုင်သည်။

အအေးပေးစနစ် အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းနှင့် အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ခြင်း

ပါဝါမြင့် charger အတွက် အအေးပေးစနစ် ရွေးချယ်ပြီး အကောင်အထည်ဖော်တဲ့အခါ အချက်များစွာကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်-

၁။ အပူလွှဲပြောင်းစွမ်းရည်- အအေးပေးစနစ်သည် အမြင့်ဆုံးလည်ပတ်မှုအခြေအနေများအောက်တွင် charger မှထုတ်ပေးသော အပူဝန်တစ်ခုလုံးကို ကိုင်တွယ်နိုင်ရမည်။

၂။ စွမ်းအင်ထိရောက်မှု- စွမ်းအင်သုံးစွဲမှု အနည်းဆုံးဖြင့် အမြင့်ဆုံးအအေးပေးစွမ်းရည်ကို ပေးစွမ်းသည့် အအေးပေးစနစ်များကို ရွေးချယ်ခြင်းဖြင့် လည်ပတ်မှုကုန်ကျစရိတ်များနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသက်ရောက်မှုများကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်သင့်သည်။

၃။ ယုံကြည်စိတ်ချရမှုနှင့် ထိန်းသိမ်းနိုင်မှု- အအေးပေးသည့် အစိတ်အပိုင်းများကို အနည်းဆုံး ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု လိုအပ်ချက်များဖြင့် ရေရှည်တွင် အကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်ကို ပေးစွမ်းနိုင်ရန် ဒီဇိုင်းထုတ်သင့်သည်။

၄။ အရွယ်အစားနှင့် လိုက်ဖက်ညီမှု- အအေးပေးစနစ်သည် အားသွင်းကိရိယာ၏ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒီဇိုင်းနှင့် ရရှိနိုင်သော တပ်ဆင်မှုနေရာနှင့် လိုက်ဖက်ညီရမည်။

၅။ ကုန်ကျစရိတ်နှင့် ရရှိနိုင်မှု- အထိရောက်ဆုံးဖြေရှင်းချက်ကို ရွေးချယ်ရန်အတွက် ကနဦးကုန်ကျစရိတ်၊ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုနှင့် အစိတ်အပိုင်းရရှိနိုင်မှုဆိုင်ရာ ထည့်သွင်းစဉ်းစားမှုများကိုလည်း ထည့်သွင်းစဉ်းစားရပါမည်။

နိဂုံး

မြင့်မားသောပါဝါအားသွင်းကိရိယာများ၏စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်သက်တမ်းကိုထိန်းသိမ်းရန်အတွက်ထိရောက်ပြီးယုံကြည်စိတ်ချရသောအအေးပေးစနစ်သည်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ passive၊ active၊ liquid သို့မဟုတ် thermoelectric အအေးပေးစနစ်များမှတစ်ဆင့်ဖြစ်စေ၊ နည်းလမ်းတစ်ခုစီသည်သီးခြားလိုအပ်ချက်များနှင့်လည်ပတ်မှုအခြေအနေများအပေါ်အခြေခံ၍ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့်အားသာချက်များနှင့်အားနည်းချက်များကိုပေးဆောင်သည်။ အအေးပေးနည်းပညာကိုသင့်လျော်စွာခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်းနှင့်တိကျစွာအကောင်အထည်ဖော်ခြင်းသည်အားသွင်းကိရိယာသည်အပြည့်အဝနှင့်ဘေးကင်းစွာလည်ပတ်နိုင်ပြီးအီလက်ထရွန်းနစ်ပစ္စည်းများအကောင်းဆုံးလည်ပတ်နိုင်စေရန်သေချာစေလိမ့်မည်။

မှတ်ချက်ရေးပါ