VIOX လျှပ်စစ်
Language

ESD နှင့် Surge စမ်းသပ်ခြင်း- IEC 61000-4-2 နှင့် IEC 61000-4-5 နှိုင်းယှဉ်ချက်

ESD နှင့် surge နှိုင်းယှဉ်ချက်

ရေးသားသူ

,
ဤစာမျက်နှာတွင်

IEC 61000-4-2 နှင့် IEC 61000-4-5 တို့သည် တူညီသောနှောင့်ယှက်မှု၏ ပြင်းအားနှစ်မျိုးကို စမ်းသပ်ခြင်းမဟုတ်ပါ။. IEC 61000-4-2 သည် လူများနှင့် အနီးအနားရှိ အရာဝတ္ထုများမှ ဖြစ်ပေါ်လာသော လျှပ်စစ်ဓာတ်ငြိမ် ထွက်ပေါ်မှု (electrostatic discharge) ကို စက်ပစ္စည်းများက ခံနိုင်ရည်ရှိမှုကို အကဲဖြတ်သည်။ IEC 61000-4-5 သည် လျှပ်စစ်ပေါက်များ (electrical ports) ထဲသို့ ရောက်ရှိလာသော ခလုတ်ဖွင့်ပိတ်ခြင်းနှင့် မိုးကြိုးပစ်ခြင်းတို့ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်သည့် တစ်ဖက်သတ် လျှပ်စီးလှိုင်းများ (surges) ကို စက်ပစ္စည်းများက ခံနိုင်ရည်ရှိမှုကို အကဲဖြတ်သည်။. ၎င်းတို့သည် မတူညီသော ဂျင်နရေတာများ၊ ချိတ်ဆက်မှုနည်းလမ်းများ၊ လျှပ်စီးကြောင်းလမ်းကြောင်းများ၊ အချိန်အလိုက်ဖြစ်ပေါ်မှုများနှင့် ကာကွယ်ရေးနည်းဗျူဟာများကို အသုံးပြုကြသည်။.

ထို့ကြောင့် ESD စမ်းသပ်မှုကို အောင်မြင်ရုံဖြင့် surge ခံနိုင်ရည်ရှိကြောင်း မသက်သေပြနိုင်သလို၊ surge စမ်းသပ်မှုကို အောင်မြင်ရုံဖြင့်လည်း ESD ခံနိုင်ရည်ရှိကြောင်း မသက်သေပြနိုင်ပါ။ မှန်ကန်သော အင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာ မေးခွန်းမှာ “မည်သည့်စမ်းသပ်မှုက ပို၍ပြင်းထန်သနည်း” ဟူသည်မဟုတ်ပါ။ ၎င်းမှာ- မည်သည့်နှောင့်ယှက်မှုက မည်သည့်အင်တာဖေ့စ်သို့ မည်သည့်လမ်းကြောင်းမှ ရောက်ရှိနိုင်သနည်း၊ နှင့် စက်ပစ္စည်းသည် မည်သည့်စွမ်းဆောင်ရည်ကို ထိန်းသိမ်းထားရမည်နည်း ဟူသည်ဖြစ်ပါသည်။

IEC 61000-4-2 နှင့် IEC 61000-4-5 ကို တစ်ချက်ကြည့်ခြင်း

ဆုံးဖြတ်ချက်အချက် IEC 61000-4-2: ESD ခံနိုင်ရည်ရှိမှု IEC 61000-4-5: လျှပ်စီးလှိုင်းဒဏ်ခံနိုင်မှု
ကိုယ်စားပြုထားသော အနှောင့်အယှက်များ အော်ပရေတာ သို့မဟုတ် ဝန်ထမ်းတစ်ဦးဦးထံမှ အနီးအနားရှိ အရာဝတ္ထုတစ်ခုသို့ လျှပ်စစ်ဓာတ်ငွေ့များ စီးဆင်းမှု (Electrostatic discharge) ခလုတ်ဖွင့်ပိတ်ခြင်း သို့မဟုတ် မိုးကြိုးပစ်ခြင်းတို့ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော တစ်ဖက်သတ် လျှပ်စီးလှိုင်း
ပုံမှန်ဝင်ရောက်သည့်နေရာ အကာအရံ၊ လက်လှမ်းမီနိုင်သော သတ္တုအစိတ်အပိုင်းများ၊ ထိန်းချုပ်ကိရိယာများ၊ ကွန်နက်တာ အခွံများ သို့မဟုတ် တိုက်ရိုက် သို့မဟုတ် သွယ်ဝိုက်သော လျှပ်စီးစီးဆင်းမှုမှတစ်ဆင့် ရောက်ရှိနိုင်သော အချက်များ သတ်မှတ်ထားသော ချိတ်ဆက်မှုပုံစံများမှတစ်ဆင့် AC/DC ပါဝါ၊ အချက်ပြမှု၊ ထိန်းချုပ်မှု သို့မဟုတ် ဆက်သွယ်ရေး ပို့တ်များ
အဓိက အင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာ စိုးရိမ်ချက် အလွန်မြန်ဆန်သော လျှပ်စီးကြောင်း ထိုးသွင်းခြင်း၊ ဒေသအလိုက် ဗို့အားမြင့်တက်ခြင်း၊ ကိုယ်ထည်မှတစ်ဆင့် ပြန်လာသော လမ်းကြောင်း၊ အနီးနားရှိ ဆားကစ်များတွင် အနှောင့်အယှက်ဖြစ်ခြင်း သို့မဟုတ် ပျက်စီးခြင်း ပေါက်တစ်ခုမှတစ်ဆင့် ဝင်ရောက်လာသော စွမ်းအင်မြင့် ဖိအား၊ လျှပ်ကာနှင့် အစိတ်အပိုင်းများအပေါ် ဖိအား၊ လက်ကျန်ဗို့အား၊ စွမ်းအင်လမ်းကြောင်းလွှဲပြောင်းခြင်းနှင့် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်း
စမ်းသပ်မှု အဓိကအချက် သက်ဆိုင်ရာ တပ်ဆင်မှုအောက်တွင် စက်ပစ္စည်းနှင့် အနီးနားရှိ ချိတ်ဆက်မှု တည်ဆောက်ပုံများသို့ တိုက်ရိုက်နှင့် သွယ်ဝိုက်သော ESD လျှောက်ထားခြင်း သတ်မှတ်ထားသော လည်ပတ်မှု အခြေအနေများအောက်တွင် သတ်မှတ်ထားသည့် ပေါ့တ်များ၊ မုဒ်များနှင့် ချိတ်ဆက်မှု/ဖြုတ်ဆက်မှု ကွန်ရက်များသို့ ဆာ့ဂျ် (Surge) လျှောက်ထားခြင်း
ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာ အလေးပေးချက် အကာအရံနှင့် ကိုယ်ထည် လျှပ်စီးကြောင်းလမ်းကြောင်း၊ ဘွန်းဒင်း (bonding) ပြုလုပ်ခြင်း၊ အကာအကွယ် (shielding) ပြုလုပ်ခြင်း၊ ကွန်နက်တာကို ကိုင်တွယ်ခြင်း၊ PCB ပြန်လာသည့် လမ်းကြောင်းပုံစံနှင့် လိုအပ်သည့်နေရာတွင် အင်တာဖေ့စ် ဖိနှိပ်ခြင်း ဝင်ရောက်မှု နယ်နိမိတ် ကာကွယ်ခြင်း၊ ဘွန်းဒင်း (bonding) ပြုလုပ်ခြင်း၊ ပါဝါ သို့မဟုတ် အချက်ပြ SPD ရွေးချယ်ခြင်း၊ အဆင့်ဆင့် ကန့်သတ်ခြင်း၊ အရန်ကာကွယ်ရေးနှင့် စက်ပစ္စည်း ခံနိုင်ရည်ရှိမှု ညှိနှိုင်းခြင်း
အောင်မြင်မှုတစ်ခုက သတ်မှတ်ပေးသည်မှာ စမ်းသပ်ထားသော စက်ပစ္စည်းသည် မှတ်တမ်းတင်ထားသည့် ESD အခြေအနေများအတွက် ဖော်ပြပါ စွမ်းဆောင်ရည် စံနှုန်းနှင့် ကိုက်ညီသည် စမ်းသပ်ထားသော စက်ပစ္စည်းသည် မှတ်တမ်းတင်ထားသည့် လျှပ်စီးလှိုင်း (surge) အခြေအနေများအတွက် ဖော်ပြပါ စွမ်းဆောင်ရည် စံနှုန်းနှင့် ကိုက်ညီသည်
အောင်မြင်မှုတစ်ခုက အောက်ပါတို့ကို သတ်မှတ်မပေးပါ HBM/CDM အစိတ်အပိုင်း အရည်အချင်းစစ်ဆေးခြင်း၊ လျှပ်စီးလှိုင်း (surge) ဒဏ်ခံနိုင်ရည် သို့မဟုတ် စမ်းသပ်မထားသော နေရာများနှင့် အခြေအနေများတွင် ဒဏ်ခံနိုင်ရည်ရှိခြင်း တိုက်ရိုက်လျှပ်စီးကြောင်း (Direct-lightning-current) ဒဏ်ခံနိုင်ရည်၊ ယေဘုယျ လျှပ်ကာဒဏ်ခံနိုင်ရည်၊ ESD ဒဏ်ခံနိုင်ရည် သို့မဟုတ် စမ်းသပ်မထားသော ပေါ့တ်များနှင့် အခြေအနေများတွင် ဒဏ်ခံနိုင်ရည်ရှိခြင်း

အဆိုပါ စံနှုန်းများသည် အခြေခံ EMC ကိုးကားချက်များ ဖြစ်သည်။ ထုတ်ကုန်စံနှုန်း၊ ဝယ်ယူသူ၏ သတ်မှတ်ချက် သို့မဟုတ် စမ်းသပ်မှုအစီအစဉ်တို့တွင် စမ်းသပ်ခံရမည့် စက်ပစ္စည်းအတွက် သက်ဆိုင်ရာ ပေါ့တ်များ၊ စမ်းသပ်မှုအဆင့်များ၊ လည်ပတ်မှုပုံစံများ၊ ဝင်ရိုးစွန်းများ၊ စွမ်းဆောင်ရည် စံနှုန်းများနှင့် အခြားအသေးစိတ်အချက်အလက်များကို သတ်မှတ်ပေးရန် လိုအပ်သေးသည်။.

ESD နှင့် surge ဒဏ်ခံနိုင်ရည် စမ်းသပ်ချက်များကို ရင်းမြစ်၊ ဝင်ရောက်သည့်နေရာ၊ လျှပ်စီးကြောင်းလမ်းကြောင်းနှင့် ကာကွယ်ရေးအလွှာတို့အလိုက် နှိုင်းယှဉ်ခြင်း

ESD နှင့် လျှပ်စီးလှိုင်း (surge) တို့ကို အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသော ရင်းမြစ်မှ ဖိအားသက်ရောက်သည့် ကြားခံမျက်နှာပြင် (interface) နှင့် ပြန်လည်စီးဆင်းရာ လမ်းကြောင်းဆီသို့ မြေပုံဆွဲသကဲ့သို့ ဖော်ပြသင့်သည်။ ၎င်းတို့၏ ကာကွယ်ရေး အစိတ်အပိုင်းများသည် ထပ်နေနိုင်သော်လည်း ပြီးပြည့်စုံသော ကာကွယ်ရေး တည်ဆောက်ပုံမှာ ထပ်နေမည်မဟုတ်ပါ။.

ESD သည် Surge ထက် ပိုမိုသေးငယ်ရုံမျှသာ မဟုတ်ရသည့်အကြောင်းရင်း

ဖြစ်စဉ်နှစ်ခုစလုံးသည် ယာယီဗို့အားလွန်ကဲခြင်းများဖြစ်သော်လည်း ထိုကျယ်ပြန့်သော အမည်နာမသည် စက်ပစ္စည်းဒီဇိုင်းကို အဆုံးအဖြတ်ပေးသည့် ကွဲပြားခြားနားချက်များကို ဖုံးကွယ်ထားသည်။.

ESD ဖြစ်စဉ်တစ်ခုသည် သိုလှောင်ထားသော လျှပ်စစ်ဓာတ်ငြိမ်မှ စတင်သည်။ လျှပ်စစ်ဓာတ်ပြယ်သွားသည့်အခါ လျှပ်စီးကြောင်းသည် အလွန်မြန်ဆန်သော ရှေ့ပြေးအစွန်းတစ်ခုရှိပြီး သေးငယ်သော ကပ်ပါးအင်ဒပ်တန့်များမှတစ်ဆင့် နေရာဒေသအလိုက် ကြီးမားသော ဗို့အားကွာခြားချက်များကို ဖန်တီးနိုင်သည်။ ထိုလျှပ်စစ်ဓာတ်ပြယ်ခြင်းသည် လက်လှမ်းမီသော အမှတ်တစ်ခုကို တိုက်ရိုက်ထိတွေ့ခြင်း သို့မဟုတ် အနီးနားရှိ တည်ဆောက်ပုံတစ်ခုမှတစ်ဆင့် သွယ်ဝိုက်၍ ချိတ်ဆက်ခြင်း ဖြစ်နိုင်သည်။ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုခုတွင် ထင်ရှားသော ပျက်စီးမှုမရှိသော်လည်း ထည့်သွင်းလိုက်သော လျှပ်စီးကြောင်းသည် ရည်ညွှန်းချက်၊ အကာအရံ၊ ပြန်လည်သတ်မှတ်သည့်လိုင်း၊ နာရီ သို့မဟုတ် ဆက်သွယ်ရေး အင်တာဖေ့စ်တို့ကို အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသောကြောင့် စက်ပစ္စည်းတစ်ခုသည် ပြန်လည်စတင်ခြင်း သို့မဟုတ် ဒေတာများ ပျက်စီးခြင်း ဖြစ်နိုင်သည်။.

IEC 61000-4-5 အရ ဆားဂျ်စမ်းသပ်မှုတစ်ခုသည် ကွဲပြားခြားနားသော ဖြစ်စဉ်အမျိုးအစားကို ကိုယ်စားပြုသည်- ၎င်းတို့မှာ ခလုတ်ဖွင့်/ပိတ်ခြင်းနှင့် လျှပ်စီးကြောင်းဆိုင်ရာ သက်ရောက်မှုများနှင့် ဆက်စပ်နေသော တစ်ဖက်သတ် ယာယီဖြစ်စဉ်များဖြစ်သည်။ စမ်းသပ်မှုတွင် မိုက်ခရိုစက္ကန့်နယ်ပယ်အတွင်း စံသတ်မှတ်ထားသော ဆားဂျ်အပြုအမူကို အသုံးပြုပြီး သင့်လျော်သော ချိတ်ဆက်မှုပုံစံမှတစ်ဆင့် သတ်မှတ်ထားသော လျှပ်စစ်ပေါ့တ်များသို့ အနှောင့်အယှက်ကို ပေးပို့သည်။ ထိုဖြစ်စဉ်သည် ရက်တီဖိုင်ယာ၊ ပါဝါဆီမီးကွန်ဒတ်တာ၊ လျှပ်ကာအတားအဆီး၊ ပါဝါထောက်ပံ့ရေး၊ ဆက်သွယ်ရေး ထရန်စီဗာ သို့မဟုတ် ကာကွယ်ရေးကိရိယာတို့ကို ESD ဖိနှိပ်ကိရိယာတစ်ခုက ကိုင်တွယ်ရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်ထက် ပိုမိုသော စွမ်းအင်ဖြင့် ဖိအားပေးနိုင်သည်။.

ဤကွဲပြားခြားနားချက်သည် အရေးကြီးသော စည်းမျဉ်းနှစ်ခုသို့ ဦးတည်စေသည်:

  1. ဗို့အားအထွတ်အထိပ်တစ်ခုတည်းဖြင့် ခြိမ်းခြောက်မှုများကို နှိုင်းယှဉ်၍မရပါ။. ရင်းမြစ်၏ အင်ပီဒန့်၊ လှိုင်းပုံစံ၊ ချိတ်ဆက်မှုပုံစံ၊ လျှပ်စီးကြောင်းလမ်းကြောင်းနှင့် ရရှိနိုင်သော စွမ်းအင်တို့သည် အားလုံးအရေးကြီးသည်။.
  2. တုံ့ပြန်မှုအမြန်နှုန်းတစ်ခုတည်းဖြင့် ကာကွယ်ရေးကို ရွေးချယ်၍မရပါ။. ဖိနှိပ်ကိရိယာသည် ဖိအားကို ခံနိုင်ရည်ရှိရမည်၊ ဗို့အားကို လုံလောက်စွာ ကန့်သတ်ပေးရမည်ဖြစ်ပြီး စက်ပစ္စည်း၏ အခြားနေရာတွင် ပိုမိုဆိုးရွားသော ဗို့အားကို မဖန်တီးဘဲ လျှပ်စီးကြောင်းကို လမ်းကြောင်းပေးရမည်။.

ကာကွယ်ရေးနည်းပညာများ၏ သီးခြားနှိုင်းယှဉ်ချက်အတွက် VIOX လမ်းညွှန်ကို အသုံးပြုပါ - MOV၊ GDT နှင့် TVS လျှပ်စီးကြောင်းမြင့်တက်မှု ကာကွယ်ရေး. ။ ထိုနည်းပညာဆိုင်ရာ ဆုံးဖြတ်ချက်သည် အနှောင့်အယှက်နှင့် ပို့တ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုအပေါ် အခြေခံပြီး ၎င်းကို အစားထိုးခြင်းမဟုတ်ပါ။.

IEC 61000-4-2 သည် အမှန်တကယ်တွင် မည်သည့်အရာများကို အကျုံးဝင်သနည်း

IEC 61000-4-2:2025 သည် လျှပ်စစ်နှင့် အီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းများကို အော်ပရေတာများထံမှ တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ၊ ဝန်ထမ်းများမှတစ်ဆင့် အနီးနားရှိ အရာဝတ္ထုများသို့ဖြစ်စေ ဖြစ်ပေါ်လာသော လျှပ်စစ်ဓာတ်ငြိမ် ထုတ်လွှတ်မှုများ (electrostatic discharges) နှင့် ထိတွေ့သည့်အခါ အကဲဖြတ်ရန်အတွက် ဘုံဖြစ်ပြီး ပြန်လည်ထုတ်လုပ်နိုင်သော အခြေခံကို ပံ့ပိုးပေးသည်။ ၎င်း၏ နယ်ပယ်တွင် စံပြထုတ်လွှတ်မှု-လျှပ်စီးကြောင်း လှိုင်းပုံစံ၊ စမ်းသပ်မှုအဆင့်များ၊ စက်ပစ္စည်းများ၊ တပ်ဆင်မှု၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း၊ ချိန်ညှိခြင်းနှင့် တိုင်းတာမှု မသေချာမှုတို့ ပါဝင်သည်။.

ဤစံနှုန်းသည် စက်ပစ္စည်း၏ ခုခံနိုင်စွမ်း (immunity). နှင့် ပတ်သက်သည်။ ၎င်းသည် ဆီမီးကွန်ဒတ်တာ ကိုင်တွယ်မှု အရည်အချင်းသတ်မှတ်ချက်နှင့် မတူပါ။ တရားဝင်နယ်ပယ်တွင် ကိုင်တွယ်ခြင်းနှင့် ထုပ်ပိုးခြင်းပြုလုပ်စဉ်အတွင်း စက်ပစ္စည်း၏ ESD အာရုံခံနိုင်စွမ်းကို အကဲဖြတ်ရန် အသုံးပြုသည့် စမ်းသပ်မှုများကို ပြတ်ပြတ်သားသား ဖယ်ထုတ်ထားပြီး၊ ESD ကာကွယ်ရေး ဆားကစ်၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို ဖော်ပြရန် ရည်ရွယ်ထားခြင်း မဟုတ်ပါ။ HBM နှင့် CDM တို့သည် မတူညီသော အစိတ်အပိုင်းအဆင့် မေးခွန်းများနှင့် သက်ဆိုင်ပါသည်။.

ပေးသွင်းသူတစ်ဦးက connector IC သို့မဟုတ် protection diode တစ်ခုတွင် ESD rating ရှိသည်ဟု ပြောဆိုသည့်အခါ ထိုနယ်နိမိတ်သည် အရေးပါလာသည်။ အစိတ်အပိုင်း၏ rating တစ်ခုတည်းကသာ တပ်ဆင်ပြီးသား ထုတ်ကုန်တစ်ခုသည် IEC 61000-4-2 စက်ပစ္စည်းစမ်းသပ်မှုကို အောင်မြင်မည်ဟု မပြသနိုင်ပါ။ ရလဒ်သည် အကာအကွယ်အိမ် (enclosure)၊ လျှပ်စစ်ထုတ်လွှတ်သည့်နေရာ (discharge point)၊ shield termination၊ chassis bond၊ PCB layout၊ ကေဘယ်ကြိုး၊ လည်ပတ်နေသည့်အခြေအနေနှင့် ထည့်သွင်းလိုက်သော လျှပ်စီးကြောင်းသည် စမ်းသပ်မှုဆိုင်ရာ ရည်ညွှန်းချက်ဆီသို့ ပြန်သွားသည့် လမ်းကြောင်းတို့အပေါ်တွင် မူတည်သည်။.

ESD ဒီဇိုင်းဆိုင်ရာ မေးခွန်း

လက်လှမ်းမီနိုင်သော အချက်တစ်ခုချင်းစီအတွက် အောက်ပါအတိုင်း မေးမြန်းပါ -

  • လျှပ်စစ်ထုတ်လွှတ်မှု လျှပ်စီးကြောင်းသည် မည်သည့်နေရာမှ ဝင်ရောက်သနည်း။
  • ၎င်းသည် ထိခိုက်လွယ်သော ဆားကစ်များထံ မရောက်ရှိမီ chassis သို့မဟုတ် ထိန်းချုပ်ထားသော return လမ်းကြောင်းသို့ ရောက်ရှိနိုင်ပါသလား။
  • chassis၊ signal ground နှင့် logic ရည်ညွှန်းချက်များအကြား မည်သည့်ဗို့အားကွာခြားချက်များ ဖြစ်ပေါ်သနည်း။
  • လိုအပ်သော စွမ်းဆောင်ရည်သတ်မှတ်ချက်များအောက်တွင် စက်ပစ္စည်းသည် မလုံခြုံသော အပြုအမူ၊ ဒေတာဆုံးရှုံးမှု၊ latch-up သို့မဟုတ် အမြဲတမ်းပျက်စီးမှုမရှိဘဲ ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာနိုင်ပါသလား။

ESD suppressor သည် connector သို့မဟုတ် အပြင်ဘက်သို့ ထွက်နေသော interface တစ်ခုတွင် အဖြေ၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ဖြစ်နိုင်သည်။ ၎င်းသည် စနစ်တကျစီစဉ်ထားသော chassis-current လမ်းကြောင်းအတွက် အစားထိုးစရာမဟုတ်ပါ။.

IEC 61000-4-5 သည် အမှန်တကယ်တွင် မည်သည့်အရာများကို အကျုံးဝင်သနည်း

IEC 61000-4-5:2014 သည် လျှပ်စစ်ခလုတ်များဖွင့်ပိတ်ခြင်းနှင့် မိုးကြိုးပစ်ခြင်းတို့ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော တစ်ဖက်သတ် လျှပ်စီးလှိုင်းများ (unidirectional surges) ကို စက်ပစ္စည်း သို့မဟုတ် လျှပ်စစ်စနစ်က မည်မျှခံနိုင်ရည်ရှိသည်ကို အကဲဖြတ်ရန် ဘုံနည်းလမ်းတစ်ခုကို ပံ့ပိုးပေးသည်။ ၎င်းသည် စမ်းသပ်မှုအဆင့်များ၊ စမ်းသပ်ကိရိယာများ၊ တပ်ဆင်မှုပုံစံများနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို သတ်မှတ်ပေးပြီးနောက် သတ်မှတ်ထားသော လည်ပတ်မှုအခြေအနေများအောက်တွင် စက်ပစ္စည်း၏ တုံ့ပြန်မှုကို စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးသည်။.

ဤစံနှုန်းသည် အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်အတွက် အသုံးဝင်သော ကန့်သတ်ချက်နှစ်ခုကိုလည်း သတ်မှတ်ပေးထားသည်။ ၎င်းသည် ယေဘုယျအားဖြင့် ဗို့အားမြင့် လျှပ်ကာခံနိုင်ရည် စမ်းသပ်မှုမဟုတ်သလို၊ မိုးကြိုးလျှပ်စီးကြောင်း တိုက်ရိုက်ဝင်ရောက်ခြင်း သို့မဟုတ် မိုးကြိုးတိုက်ရိုက်ပစ်ခြင်းတို့ကိုလည်း အကျုံးမဝင်ပါ။ မိုးကြိုးတိုက်ရိုက်ကာကွယ်ရေးနှင့် အဆောက်အအုံအဆင့် မိုးကြိုးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များသည် ပိုမိုကျယ်ပြန့်သော စနစ်ဒီဇိုင်းတွင် ပါဝင်ပြီး VIOX သည် လျှပ်စီးကြောင်း ကာကွယ်ရေးစနစ် လမ်းညွှန် ထိုသီးခြားနယ်နိမိတ်ကို အကျုံးဝင်စေသည်။.

လျှပ်စီးလှိုင်း (surge) ဒီဇိုင်းဆိုင်ရာ မေးခွန်း

ပြင်ပလျှပ်ကူးပစ္စည်း တာမီနယ်တိုင်းအတွက် အောက်ပါအတိုင်း မေးမြန်းပါ -

  • သက်ဆိုင်ရာ စမ်းသပ်မှုအစီအစဉ်အရ ဤတာမီနယ်တွင် မည်သည့် လျှပ်စီးလှိုင်းပုံစံများကို အသုံးပြုနိုင်သနည်း။
  • လျှပ်စီးကြောင်းသည် စက်ပစ္စည်းမှတစ်ဆင့် မည်သည့်နေရာသို့ စီးဆင်းပြီး ဂျင်နရေတာ သို့မဟုတ် ရည်ညွှန်းချက်ဆီသို့ မည်သို့ပြန်သွားမည်နည်း။
  • ဝင်ရောက်လာသော ကာကွယ်မှုစနစ်သည် ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကို မကျော်လွန်ဘဲ ဖိအားကို လမ်းကြောင်းပြောင်းပေးနိုင်ခြင်း သို့မဟုတ် ကန့်သတ်ပေးနိုင်ခြင်း ရှိပါသလား။
  • ရရှိလာသော ဗို့အားသည် အောက်ဘက်ရှိ ဆားကစ်များ၏ သက်ဆိုင်ရာ ခံနိုင်ရည်ပမာဏအောက်တွင် ရှိပါသလား။
  • ပါဝါနှင့် အချက်ပြ အင်တာဖေ့စ်များကို လိုက်ဖက်ညီသော နယ်နိမိတ်တွင် ကာကွယ်ထားသဖြင့် ၎င်းတို့ကြားတွင် ပျက်စီးစေနိုင်သော ဗို့အားမျိုး မဖြစ်ပေါ်စေရန် စီစဉ်ထားပါသလား။

AC ပါဝါ SPD တစ်ခု၊ အချက်ပြ SPD တစ်ခုနှင့် PCB transient suppressor တစ်ခုတို့သည် ဤပြဿနာ၏ မတူညီသော အစိတ်အပိုင်းများကို ဖြေရှင်းပေးသည်။. IEC 61643-11:2025 သည် ဗို့အားနိမ့် AC လျှပ်စစ်စနစ်များနှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော SPD များအတွက် ထုတ်ကုန်လိုအပ်ချက်များနှင့် စမ်းသပ်မှုနည်းလမ်းများကို အကျုံးဝင်ပြီး၊ IEC 61643-21:2025 သည် ဆက်သွယ်ရေးနှင့် အချက်ပြကွန်ရက်များအတွက် SPD များကို အကျုံးဝင်သည်။ မည်သည့်ထုတ်ကုန်စံနှုန်းမျှ တပ်ဆင်ထားသော စက်ပစ္စည်းအစုအဝေးတစ်ခုသည် ၎င်း၏ IEC 61000-4-5 ခုခံနိုင်စွမ်း စမ်းသပ်မှုကို အလိုအလျောက် အောင်မြင်သည်ဟု မဆိုလိုပါ။.

နှောင့်ယှက်မှုများကို ကာကွယ်ရေးအဆင့်ဆင့် (Protection Stack) နှင့် ချိတ်ဆက်ခြင်း

အသုံးဝင်သော ဒီဇိုင်းပြန်လည်သုံးသပ်မှုတစ်ခုတွင် “surge protector” တစ်ခုတည်းကိုသာ တောင်းဆိုမည့်အစား အလွှာလေးခုကို ခွဲခြားသတ်မှတ်ထားသည်။”

ကာကွယ်ရေးအလွှာ ESD ၏ အခန်းကဏ္ဍ Surge ၏ အခန်းကဏ္ဍ ပြန်လည်စစ်ဆေးရန် အထောက်အထားများ
အကာအရံနှင့် လက်လှမ်းမီနိုင်သော မျက်နှာပြင် လျှပ်စီးကြောင်းဝင်ရောက်နိုင်သည့် ထိန်းချုပ်မှုများ၊ ထိန်းချုပ်မရသော flashover များ အထိခိုက်မခံသော ဆားကစ်များဆီသို့ မရောက်ရှိစေရန် တားဆီးပေးခြင်း ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ခွဲခြားမှုနှင့် bonding ပြုလုပ်ပေးနိုင်သော်လည်း port protection အတွက် အစားထိုး၍မရပါ အကာအရံတည်ဆောက်ပုံ၊ လက်လှမ်းမီနိုင်သော အချက်များ၊ ချုပ်ရိုးများ၊ ထိန်းချုပ်မှုများ၊ connector ထိတွေ့မှု
Chassis၊ အကာအရံ (shield) နှင့် bonding လမ်းကြောင်း အထိခိုက်မခံသော reference များပတ်လည်တွင် ထည့်သွင်းလိုက်သည့် ESD လျှပ်စီးကြောင်းအတွက် low-inductance လမ်းကြောင်းကို ပံ့ပိုးပေးသည် Equipotential bonding ကို ပံ့ပိုးပေးပြီး လမ်းကြောင်းလွှဲထားသော surge လျှပ်စီးကြောင်းအတွက် ပြန်လည်စီးဆင်းရာလမ်းကြောင်းကို ပံ့ပိုးပေးသည် ဘွန်းဒင်းဂျီသြမေတြီ၊ အကာအကွယ် တာမီနယ်ချိတ်ဆက်မှု၊ PE/ကိုယ်ထည် ဆက်နွယ်မှု၊ တပ်ဆင်မှု နယ်နိမိတ်
ပေါက်ဝင်ရောက်မှု ကာကွယ်ရေး ဝင်ရောက်သည့်နေရာနှင့် နီးကပ်စွာ ESD ဖိနှိပ်ကိရိယာ သို့မဟုတ် စစ်ထုတ်သည့် ကွန်နက်တာကို အသုံးပြုနိုင်သည် အင်တာဖေ့စ်နှင့် သင့်လျော်သည့် ပါဝါ SPD၊ အချက်ပြ SPD၊ GDT၊ MOV၊ TVS သို့မဟုတ် ညှိနှိုင်းထားသော ကွန်ရက်ကို အသုံးပြုနိုင်သည် စက်ပစ္စည်း၏ သတ်မှတ်ချက်များ၊ ကာကွယ်မှုပုံစံများ၊ ကန့်သတ်မှုဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်ချက်၊ လျှပ်စီးစွမ်းဆောင်ရည်၊ ရင်းမြစ်အခြေအနေများ
PCB နှင့် လုပ်ငန်းဆောင်တာ ဆားကစ် ရည်ညွှန်းချက် တည်ငြိမ်မှုကို ထိန်းသိမ်းပေးခြင်း၊ လက်ကျန်နှောင့်ယှက်မှုများကို စစ်ထုတ်ပေးခြင်းနှင့် ထိန်းချုပ်ထားသော ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာမှုကို ပံ့ပိုးပေးခြင်း ထိခိုက်လွယ်သော အချက်အချာနေရာများရှိ လက်ကျန်ဖိအားကို ကန့်သတ်ပေးပြီး အထက်ပိုင်းရှိ ကာကွယ်ရေးစနစ်နှင့် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးခြင်း Layout၊ သက်ဆိုင်ရာနေရာများတွင် creepage/clearance၊ interface withstand၊ reset နှင့် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးမှုဆိုင်ရာ အပြုအမူများ

ESD အတွက် အကာအရံနှင့် ကိုယ်ထည်ထိန်းချုပ်မှု၊ surge အတွက် ပို့တ်ဝင်ပေါက် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုတို့ကို ပြသထားသည့် ကာကွယ်ရေးအစီအစဉ်

ကာကွယ်ရေးလမ်းကြောင်းနှစ်ခုသည် စက်ပစ္စည်းအတွင်းတွင် ဆုံတွေ့ကြသော်လည်း ၎င်းတို့သည် မတူညီသော အနှောင့်အယှက်နယ်နိမိတ်များမှ စတင်ကြသည်။ ပုံကြမ်းသည် သဘောတရားရေးရာဖြစ်ပြီး တာမီနယ်အဆင့် ဝိုင်ယာသွယ်တန်းမှုဆိုင်ရာ ညွှန်ကြားချက်မဟုတ်ပါ။.

အစိတ်အပိုင်းများကို ရောထွေးမသွားပါစေနှင့်

  • low-capacitance ESD array တစ်ခုသည် high-speed interface တစ်ခုကို လျင်မြန်သော local discharge မှ ကာကွယ်ပေးနိုင်သော်လည်း IEC 61000-4-5 surge အခြေအနေအတွက် လိုအပ်သော စွမ်းအင်ပမာဏကို ပေးစွမ်းနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။.
  • distribution-board SPD တစ်ခုသည် တပ်ဆင်မှုနယ်နိမိတ်တွင် ကြီးမားသော surge လျှပ်စီးကို လမ်းကြောင်းပြောင်းပေးနိုင်သော်လည်း ၎င်းသည် စက်ပစ္စည်း၏ display၊ ခလုတ် သို့မဟုတ် connector တစ်ခုချင်းစီရှိ ESD လျှပ်စီးလမ်းကြောင်းတိုင်းကို ထိန်းချုပ်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။.
  • board-level TVS တစ်ခုသည် ဆားကစ်တစ်ခုအနီးရှိ residual voltage ကို လျှော့ချပေးနိုင်သော်လည်း ၎င်းသည် ပါဝါတပ်ဆင်မှုနယ်နိမိတ်တွင် လိုအပ်သော disconnection၊ fault နှင့် product-standard ဂုဏ်သတ္တိများပါရှိသည့် ပြည့်စုံသော SPD တပ်ဆင်မှုတစ်ခုအဖြစ် အလိုအလျောက် သတ်မှတ်၍မရပါ။.
  • Software recovery သည် အနှောင့်အယှက်ဖြစ်ပြီးနောက် လုပ်ဆောင်ချက်များကို ပြန်လည်ရရှိစေနိုင်သော်လည်း insulation ပျက်စီးခြင်း သို့မဟုတ် အစိတ်အပိုင်းများ အမြဲတမ်းပျက်စီးခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးသည့် ဟာ့ဒ်ဝဲကာကွယ်ရေးနေရာတွင် အစားထိုး၍မရပါ။.

ဟိ signal surge protector ရွေးချယ်မှု လမ်းညွှန်ကို အသုံးပြုပါ။ signal-line surge protection လိုအပ်ကြောင်း သတ်မှတ်ပြီးနောက် interface voltage၊ signal bandwidth၊ capacitance၊ grounding နှင့် topology တို့ကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းပေးသည်။.

စမ်းသပ်မှုအောင်မြင်ခြင်းက မည်သည့်အရာကို သက်သေပြပြီး မည်သည့်အရာကို သက်သေမပြနိုင်သနည်း

စမ်းသပ်မှုရလဒ်တစ်ခုသည် ၎င်း၏ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်အတူသာ အဓိပ္ပာယ်ရှိသည်။ “IEC 61000-4-2 အောင်မြင်သည်” သို့မဟုတ် “IEC 61000-4-5 နှင့် ကိုက်ညီသည်” ဟူသော ဖော်ပြချက်များသည် မည်သည့်အရာကို စမ်းသပ်ခဲ့ပြီး စွမ်းဆောင်ရည်ကို မည်သို့အကဲဖြတ်ခဲ့သည်ဟူသော အထောက်အထားမပါရှိပါက မပြည့်စုံပါ။.

အနည်းဆုံးအားဖြင့် အောက်ပါတို့ကို ပြန်လည်စစ်ဆေးပါ -

  1. စံနှုန်းနှင့် ထုတ်ဝေမှု။. အစီရင်ခံစာတွင် အသုံးပြုထားသော တိကျသည့်ထုတ်ဝေမှု သို့မဟုတ် ပေါင်းစပ်ဗားရှင်းကို ဖော်ပြသင့်သည်။.
  2. စက်ပစ္စည်း၏ အမှတ်အသား။. မော်ဒယ်၊ ဟာ့ဒ်ဝဲဗားရှင်း၊ ဖာမ်ဝဲ၊ ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ၊ ကေဘယ်ကြိုးအစုံနှင့် ကိုယ်စားပြုဖွဲ့စည်းပုံတို့သည် ပံ့ပိုးပေးထားသော စက်ပစ္စည်းနှင့် ကိုက်ညီရမည်။.
  3. ပေါက်များနှင့် စမ်းသပ်သည့်နေရာများ။. အစီရင်ခံစာတွင် ထုတ်ကုန်အမျိုးအစားကိုသာမက စမ်းသပ်ခဲ့သည့် အကာအရံနေရာများ သို့မဟုတ် လျှပ်စစ်ပေါက်များကိုပါ ဖော်ပြသင့်သည်။.
  4. ချိတ်ဆက်မှုနှင့် မုဒ်။. တိုက်ရိုက် သို့မဟုတ် သွယ်ဝိုက်သော ESD အသုံးချမှုနှင့် သက်ဆိုင်ရာ လျှပ်စီးလှိုင်းချိတ်ဆက်မှု မုဒ်တို့ကို မှတ်တမ်းတင်ထားရမည်။.
  5. စမ်းသပ်မှုအဆင့်နှင့် ဝင်ရိုးစွန်း။. ၎င်းတို့ကို သက်ဆိုင်ရာ ထုတ်ကုန်စံနှုန်း၊ ဝယ်ယူသူ၏ သတ်မှတ်ချက် သို့မဟုတ် သဘောတူညီထားသော စမ်းသပ်မှုအစီအစဉ်တို့နှင့် ချိတ်ဆက်ထားရမည်။.
  6. လည်ပတ်မှုမုဒ်။. ဝန်များ၊ ဆက်သွယ်ရေးများ၊ ထည့်သွင်းမှုများ၊ ထုတ်လွှတ်မှုများနှင့် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးမှု အခြေအနေများသည် အနှောင့်အယှက်တစ်ခုက ဘာကိုဖော်ပြနိုင်သည်ဆိုသည့်အပေါ် သက်ရောက်မှုရှိသည်။.
  7. စွမ်းဆောင်ရည် စံသတ်မှတ်ချက်။. အစီရင်ခံစာတွင် ယာယီစွမ်းဆောင်ရည်ကျဆင်းမှု၊ အော်ပရေတာ၏ ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှု၊ အလိုအလျောက် ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာမှု၊ ဒေတာဆုံးရှုံးမှု သို့မဟုတ် အမြဲတမ်းပျက်စီးမှုတို့ကို ခွင့်ပြုထားခြင်း ရှိ၊ မရှိ ဖော်ပြရမည်။.
  8. တွေ့ရှိရသော ရလဒ်။. “Pass” (အောင်မြင်သည်) ဟူသော အဖြေသည် မှတ်တမ်းတင်ထားသည့် စက်ပစ္စည်း၏ လုပ်ဆောင်ချက်များနှင့် စမ်းသပ်ပြီးနောက်ပိုင်း စစ်ဆေးမှုများ (သွေဖည်မှု သို့မဟုတ် ကန့်သတ်ချက်များ အပါအဝင်) ဖြင့် ခိုင်မာမှုရှိရမည်။.

ESD သို့မဟုတ် surge ဒဏ်ခံနိုင်ရည် စမ်းသပ်မှု အစီရင်ခံစာကို ပြန်လည်သုံးသပ်ရန်အတွက် အထောက်အထားလမ်းကြောင်း

စံနှုန်းနံပါတ်သည် ပထမဆုံးအကွက်သာ ဖြစ်သည်။ ပို့တ် (Port)၊ ချိတ်ဆက်မှု (coupling)၊ အဆင့် (level)၊ လုပ်ဆောင်မှုအခြေအနေ (operating state)၊ စွမ်းဆောင်ရည်သတ်မှတ်ချက် (performance criterion) နှင့် တွေ့ရှိရသော ရလဒ်တို့က အစီရင်ခံစာတွင် မည်သည့်အချက်ကို ထောက်ခံထားသည်ကို ဆုံးဖြတ်ပေးသည်။.

နောက်ဆက်တွဲ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်သင့်သည့် တောင်းဆိုချက်များ

အစီရင်ခံစာ သို့မဟုတ် ဈေးနှုန်းတင်ပြလွှာတွင် အောက်ပါအတိုင်း ဖော်ပြထားပါက နောက်ထပ် အထောက်အထားများ တောင်းခံပါ -

  • “စက်ပစ္စည်းအဆင့် စံနှုန်း၊ စမ်းသပ်သည့်အချက်များ သို့မဟုတ် စွမ်းဆောင်ရည်သတ်မှတ်ချက် မပါဘဲ ”ESD protected” ဟု ဖော်ပြထားခြင်း၊;
  • “ပို့တ် (Port)၊ ပုံစံ (mode)၊ အဆင့် (level) နှင့် လုပ်ဆောင်မှုအခြေအနေတို့ကို ခွဲခြားဖော်ပြခြင်းမရှိဘဲ ”surge protected” ဟု ဖော်ပြထားခြင်း၊;
  • “passed IEC 61000-4-5” ဟု ဖော်ပြထားသော်လည်း အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု၏ ဒေတာစာရွက်ကိုသာ ပေးအပ်ခြင်း။;
  • “IEC 61000-4-5 စမ်းသပ်ချက်အပေါ် အခြေခံထားသည့် ”လျှပ်စီးကြောင်းဒဏ်ခံနိုင်မှု” (တိုက်ရိုက်လျှပ်စီးကြောင်း ဝင်ရောက်မှုကို မပါဝင်ပါ)၊;
  • “ချစ်ပ်အဆင့် HBM/CDM အဆင့်သတ်မှတ်ချက်အပေါ်သာ အခြေခံထားသည့် ”IEC 61000-4-2 နှင့် ကိုက်ညီမှု”၊;
  • “စမ်းသပ်မှုပုံစံ သို့မဟုတ် ဆက်စပ်ပစ္စည်းအစုံ မပါရှိသည့်အခါ ”ပေါ့တ်အားလုံး အောင်မြင်သည်” ဟု သတ်မှတ်ခြင်း။.

ပုံဥပမာ- 24 V စက်မှုထိန်းချုပ်ကိရိယာတစ်ခု

သတ္တုအဖုံး၊ ရှေ့မျက်နှာပြင် ခလုတ်များ၊ 24 V DC အဝင်၊ RS-485 ပေါ့တ်နှင့် Ethernet ကွန်နက်တာပါရှိသော စိတ်ကူးယဉ် ထိန်းချုပ်ကိရိယာတစ်ခုကို စဉ်းစားကြည့်ပါ။ ဤသည်မှာ ဒီဇိုင်းပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းဆိုင်ရာ ဥပမာတစ်ခုဖြစ်ပြီး VIOX စမ်းသပ်မှုရလဒ်ဟု အခိုင်အမာဆိုထားခြင်း မဟုတ်ပါ။.

ESD ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း

ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော ESD ဝင်ရောက်သည့်နေရာများတွင် ခလုတ်များ၊ အဖုံးဆက်ကြောင်းများ၊ အပြင်ဘက်တွင်ရှိသော ကွန်နက်တာအဖုံးများနှင့် အနီးနားရှိ ချိတ်ဆက်မှုတည်ဆောက်ပုံများ ပါဝင်သည်။ ဤပြန်လည်သုံးသပ်ချက်သည် လျှပ်စီးကြောင်းကို ကိုယ်ထည် (chassis) ဆီသို့ ဦးတည်စေပြီး အဆိုပါ လျှပ်စီးကြောင်းသည် လော့ဂျစ်ရည်ညွှန်းချက်များ၊ ရီဆက်ဆားကစ် သို့မဟုတ် ဆက်သွယ်ရေးမြေချိတ်များ (communication grounds) ကို ဖြတ်သန်းသွားခြင်း ရှိ၊ မရှိ စစ်ဆေးသည်။ ကွန်နက်တာအနီးတွင် အင်တာဖေ့စ် ဖိနှိပ်မှု (suppression) လိုအပ်နိုင်သော်လည်း အကာအရံ တာမီနယ်ချိတ်ဆက်မှုနှင့် ကိုယ်ထည်လမ်းကြောင်းတို့သည် ဖြေရှင်းချက်၏ အစိတ်အပိုင်းအဖြစ် ဆက်လက်တည်ရှိနေပါသည်။.

Surge ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း

24 V ကေဘယ်နှင့် ရှည်လျားသော RS-485 ဖီးလ်ကေဘယ်တို့သည် Surge ဝင်ရောက်နိုင်သည့် သီးခြားလမ်းကြောင်းများ ဖြစ်ကြသည်။ ပေါ့တ်တစ်ခုချင်းစီတွင် သက်ဆိုင်ရာ စမ်းသပ်မှုပုံစံနှင့် ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာ အကဲဖြတ်ချက် လိုအပ်ပါသည်။ ပါဝါအဝင် ဖိနှိပ်ကိရိယာ (suppressor) သည် ကာကွယ်မှုမရှိသော ဆက်သွယ်ရေးလိုင်းနှင့် ထိန်းချုပ်ကိရိယာ ရည်ညွှန်းချက်အကြား ပျက်စီးစေနိုင်သော ဗို့အားကို မတားဆီးနိုင်ပါ။ အပြန်အလှန်အားဖြင့် RS-485 ကာကွယ်ရေးကွန်ရက်သည် 24 V အဝင်သည် လိုအပ်သော Surge စမ်းသပ်မှုကို ခံနိုင်ရည်ရှိကြောင်း သက်သေမပြနိုင်ပါ။.

အထောက်အထား ပြန်လည်သုံးသပ်ချက်

နောက်ဆုံးစမ်းသပ်မှု မက်ထရစ်တွင် ပို့တ်တစ်ခုချင်းစီအတွက် အောက်ပါတို့ကို ဖော်ပြရမည် -

  • သက်ဆိုင်ရာ စံနှုန်းနှင့် ထုတ်ဝေမှု၊;
  • ချိတ်ဆက်မှုပုံစံနှင့် ဝင်ရိုးစွန်း (polarity)၊;
  • အုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာ ထုတ်ကုန်လိုအပ်ချက် သို့မဟုတ် စမ်းသပ်မှုအစီအစဉ်အရ ရွေးချယ်ထားသော ပြင်းထန်မှု၊;
  • ကေဘယ်ကြိုးနှင့် မြေချိတ်စနစ် စီစဉ်မှု၊;
  • ထိန်းချုပ်ကိရိယာ၏ လည်ပတ်မှုအခြေအနေနှင့် ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ဆောင်ချက်၊;
  • စွမ်းဆောင်ရည် စံနှုန်းနှင့် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးသည့် လုပ်ဆောင်ချက်များ။;
  • ကာကွယ်ရေး အစိတ်အပိုင်းများနှင့် တပ်ဆင်မှု ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခြင်း၊;
  • တွေ့ရှိရသော လုပ်ဆောင်ချက်နှင့် စမ်းသပ်မှုအပြီး စစ်ဆေးခြင်း။.

ဤမက်ထရစ်သည် ဝယ်ယူရေးတွင် ဖြစ်လေ့ရှိသော အမှားတစ်ခုကို တားဆီးပေးသည်- ပို့တ်တစ်ခုတွင် အောင်မြင်သော စမ်းသပ်မှုတစ်ခုကို ထုတ်ကုန်တစ်ခုလုံး၏ ခုခံနိုင်စွမ်းဆိုင်ရာ အခိုင်အမာပြောဆိုချက်အဖြစ် သတ်မှတ်ခြင်းဖြစ်သည်။.

ဒီဇိုင်းပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းဆိုင်ရာ စစ်ဆေးရန်စာရင်း

ကာကွယ်ရေး ဒီဇိုင်းကို အတည်မပြုမီ သို့မဟုတ် စမ်းသပ်မှု အစီရင်ခံစာကို လက်ခံခြင်းမပြုမီ အောက်ပါတို့ကို စစ်ဆေးပါ။.

နှောင့်ယှက်မှု နယ်နိမိတ်

လက်ရှိလမ်းကြောင်း

ကာကွယ်ရေးအလွှာ

စမ်းသပ်မှုအထောက်အထား

နောက်ဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်ဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်း

အင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာ မေးခွန်းသည် လူများ သို့မဟုတ် အနီးအနားရှိ အရာဝတ္ထုများမှ လျှပ်စစ်ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လွှတ်မှု (electrostatic discharge) ကို စက်ပစ္စည်းက မည်မျှခံနိုင်ရည်ရှိသနည်းဟူသည့်အခါ IEC 61000-4-2 ကို အသုံးပြုပါ။ မေးခွန်းသည် လျှပ်စစ်ပေါက်များ (electrical ports) ထဲသို့ ရောက်ရှိလာသော switching သို့မဟုတ် လျှပ်စီးကြောင်းဆိုင်ရာ လှိုင်းလုံးများ (surges) ကို စက်ပစ္စည်းက မည်မျှခံနိုင်ရည်ရှိသနည်းဟူသည့်အခါ IEC 61000-4-5 ကို အသုံးပြုပါ။ ထုတ်ကုန်နှင့် ၎င်း၏ပတ်ဝန်းကျင်သည် အဆိုပါ အနှောင့်အယှက်နှစ်မျိုးလုံးနှင့် ကြုံတွေ့ရနိုင်ပါက နှစ်မျိုးလုံးကို အသုံးပြုပါ။.

ဗို့အားဂဏန်းတစ်ခုတည်းကိုသာ ကြည့်၍ ကာကွယ်မှုကို မရွေးချယ်ပါနှင့်။ အနှောင့်အယှက်၊ ပေါက် (port)၊ ချိတ်ဆက်သည့်နည်းလမ်း၊ လျှပ်စီးကြောင်းလမ်းကြောင်းနှင့် လိုအပ်သော စွမ်းဆောင်ရည်တို့မှ စတင်ပါ။ ထို့နောက် ထိုလမ်းကြောင်းအတွက် သီးသန့်ဖြေရှင်းပေးနိုင်မည့် အကာအရံ (enclosure)၊ ဘွန်းဒင်း (bonding)၊ ပေါက်ဝင်ရောက်မှု (port-entry) နှင့် PCB ကာကွယ်ရေးအလွှာများကို ရွေးချယ်ပြီး ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပါ။.

နောက်တစ်ဆင့်ဖြစ်သော ထုတ်ကုန်အဆင့်အတွက်၊ VIOX ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်ကို အသုံးပြုပါ လျှပ်စီးကြောင်းကာကွယ်ရေးကိရိယာများ သို့မဟုတ် ရရှိနိုင်သော AC၊ DC နှင့် ဆိုလာ SPD မိသားစုများ ကို လျှောက်လွှာနယ်နိမိတ် သတ်မှတ်ပြီးနောက် ပြန်လည်သုံးသပ်ပါ။.

ရင်းမြစ်များ