အီလက်ထရွန်းနစ်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်ရေးနဲ့ SEO မှာ နှစ်ပေါင်း 20 လောက် ရာနဲ့ချီတဲ့ ထွက်ပေါက်ဆိုင်းဘုတ်တွေကို စစ်ဆေးပြီးပါပြီ။ ဤလမ်းညွှန်တွင် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်များ၊ လိုက်နာမှု စံချိန်စံညွှန်းများနှင့် စက်ရုံမန်နေဂျာများနှင့် အမျိုးအစားသတ်မှတ်သူများသည် အမှန်တကယ် ရှာဖွေသည့် လက်တွေ့ကမ္ဘာ၏ စွမ်းဆောင်ရည် တိုင်းတာမှုများကို အကျုံးဝင်ပါသည်။
ဆိုင်းဘုတ် PCBA ထွက်ပါ။ ကို ဘာက ခြားနားစေသလဲ။
စံမီးချောင်းဘုတ်များနှင့်မတူဘဲ ထွက်ပေါက်အမှတ်အသား PCBA သည် တစ်ပြိုင်နက်တည်း လုပ်ဆောင်ချက်များကို သုံးခုကို စီမံခန့်ခွဲရမည်-
- Dual Power လမ်းကြောင်းများ-AC လိုင်းထည့်သွင်းခြင်း (120V သို့မဟုတ် 277V) နှင့် အရန်ဘက်ထရီအားသွင်းပတ်လမ်း။
- အရေးပေါ် လွှဲပြောင်းမှု ကူးပြောင်းခြင်း-ပါဝါဆုံးရှုံးပြီး 0.1 စက္ကန့်အတွင်း DC ဘက်ထရီသို့ အလိုအလျောက်ပြောင်းခြင်း။
- LED စာတန်းစီမံခန့်ခွဲမှု-အနီရောင် သို့မဟုတ် အစိမ်းရောင် LEDs 6 မှ 36 အထိ အဆက်မပြတ် လက်ရှိထိန်းချုပ်မှု။
အဆောက်အဦကုဒ်များသည် ပါဝါပြတ်တောက်ချိန်တွင် မိနစ် 90 အလင်းရောင်ရရှိရန် စီမံထားသောကြောင့် PCBA ဒီဇိုင်းသည် တည်ငြိမ်သောလျှပ်စီးကြောင်းနည်းပါးပြီး ယုံကြည်စိတ်ချရသော ဘက်ထရီအားသွင်းခြင်းကို ဦးစားပေးရမည်ဖြစ်သည်။
ပင်မနည်းပညာဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်များ
အောက်ဖော်ပြပါ ကန့်သတ်ဘောင်များအားလုံးသည် UL 924 နှင့် NFPA 101 စံနှုန်းများနှင့် ကိုက်ညီသည် သို့မဟုတ် ကျော်လွန်ပါသည်။ သင်၏ပေးသွင်းသူနှင့်အတူ အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်များကို အမြဲစစ်ဆေးပါ။
Input & Output ပါဝါ
ဘက်ထရီအားသွင်းခြင်း သတ်မှတ်ချက်များ
ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ
UL 924 Compliant PCBA ၏ အဓိက ဒီဇိုင်းအင်္ဂါရပ်များ
ကုဒ်နှင့်ကိုက်ညီသောဆိုင်းဘုတ် PCBA ထွက်ပါ။ရွေးချယ်ခွင့်မရှိပါ။ ဒါက စစ်ဆေးရေးမှူးတွေ စစ်ဆေးတဲ့ အရာပါ။
1. အလိုအလျောက် အရေးပေါ် လွှဲပြောင်းမှု
- လွှဲပြောင်းချိန်-ဘုတ်သည် 0.1 စက္ကန့်အတွင်း AC မှ ဘက်ထရီသို့ ပြောင်းရပါမည်။ လူ့မျက်စိဖြင့် မြင်နိုင်သော နှောင့်နှေးမှုမှန်သမျှ စစ်ဆေးခြင်း ပျက်ကွက်သည်။
- စမ်းသပ်ပတ်လမ်း-ပေါင်းစပ်ထားသော ခလုတ်နှိပ်စမ်းသပ်သည့်အချက်များသည် AC ပင်မအဆက်ပြတ်ခြင်းမရှိဘဲ ပါဝါချို့ယွင်းမှုကို တုပရပါမည်။ ၎င်းသည်မဖြစ်မနေ UL 924 အင်္ဂါရပ်ဖြစ်သည်။
2. ဘက်ထရီစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ် (BMS)
- အပိုငွေဖြည့်ကာကွယ်ရေး-ဘက်ထရီဗို့အား 8.4V (6V NiCd အထုပ်များအတွက်) သို့ရောက်သောအခါ PCBA သည် အားသွင်းခြင်းကို ရပ်ရပါမည်။
- ပြောင်းပြန်ဝင်ရိုးစွန်းကာကွယ်မှု-တပ်ဆင်သူသည် ဘက်ထရီအား နောက်သို့ ချိတ်ဆက်ပါက ဘက်ထရီထည့်သွင်းမှုတွင် ဒိုင်အိုဒမ်များ ထိခိုက်မှုမှ ကာကွယ်ပေးပါသည်။ ဤအရာသည် ကွင်းဆင်းခြင်း၏ အဓိကအကြောင်းအရင်းဖြစ်သည်။
3. LED Configuration Flexibility
ထွက်ပေါက်အများစုသည် PCBA ဘုတ်ပြားများသည် LED အစီအမံများစွာကို ပံ့ပိုးပေးသည်-
- 6-LED စီးရီး-အလူမီနီယံ extruded ဆိုင်းဘုတ်များအတွက်စံ (အနီရောင်သို့မဟုတ်အစိမ်းရောင်) ။
- 12-LED Parallel + စီးရီး-နှစ်ထပ်ဆိုင်းဘုတ်များ (စင်္ကြံ သို့မဟုတ် မျက်နှာကျက်အတက်) အတွက် အသုံးများသည်။
- 18 မှ 36 LED အခင်းအကျင်းများ-high-lumen exit signs (100+ candela) အတွက် သုံးသည်။
4. Self-Diagnostics (အဆင့်မြင့်ယူနစ်များ)
ပရီမီယံ PCBA များတွင် micro controller ပါဝင်သည်-
- ရက် 30 တိုင်းဘက်ထရီပမာဏကိုမှတ်သားပါ။
- ဘက်ထရီကျန်းမာရေးကိုညွှန်ပြရန် အနီရောင်/စိမ်းလန်းသော LED မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်။
- သတ်မှတ်ထားသော စွမ်းရည်၏ 80% အောက်ဘက်ထရီ ကျဆင်းသောအခါတွင် အသံနှိုးစက် (ချန်လှပ်ထားနိုင်သည်) ကို အချက်ပြသည်။
အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်များကို သင်စစ်ဆေးရပါမည်။
မဆိုမီဆိုင်းဘုတ် PCBA ထွက်ပါ။ဤစာတမ်းသုံးစောင်ကို တောင်းဆိုပါ-
သတိပေးချက်-Silkscreen အလွှာပေါ်ရှိ မြင်နိုင်သော UL အမှတ်အသားမပါသော PCBA သည် သေချာပေါက်နီးပါး မသေချာပါ။ ဤအတွက် ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးသူများသည် သင့်အဆောက်အအုံတစ်ခုလုံးကို ပျက်ကွက်နိုင်သည်။
ထုတ်လုပ်မှု အရည်အသွေး အညွှန်းကိန်းများ
ပေးသွင်းသူတစ်ဦးကို အကဲဖြတ်သည့်အခါ ဤစစ်ဆေးစာရင်းကို အသုံးပြုပါ။ဆိုင်းဘုတ် PCBA ထွက်ပါ။.
- Solder Mask မှတ်ပုံတင်ခြင်း-Misalignment သည် 0.005 လက်မထက် မပိုသင့်ပါ။ ဗို့အားမြင့်သော ခြေရာများတွင် ကြေးနီကို ထိတွေ့ခြင်းသည် ရှော့ခ်ဖြစ်နိုင်သည့် အန္တရာယ်ဖြစ်သည်။
- Silkscreen ပေါ်လွင်နိုင်မှု-အစိတ်အပိုင်းသတ်မှတ်ပေးသူများ (R1၊ C2၊ IC1)၊ polarity အမှတ်အသားများနှင့် UL ဖိုင်နံပါတ်များကို တပ်ဆင်ပြီးနောက် ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ဖတ်နိုင်ရပါမည်။
- ဖောက်-အပေါက် အစိတ်အပိုင်းများ-အအေးမိသောအဆစ်များကိုကာကွယ်ရန် ဘက်ထရီအချိတ်အဆက်များနှင့် စမ်းသပ်ခလုတ်များကို လက်ဖြင့်ဂဟေမတပ်ဘဲ လှိုင်းဖြင့်ဂဟေဆက်ထားသင့်သည်။
- Conformal Coating (ချန်လှပ်ထားနိုင်သည်)စိုစွတ်သောနေရာများ (သန့်စင်ခန်းများ၊ ပြင်ပတွင်ဖုံးအုပ်ထားသောထွက်ပေါက်များ) အတွက် PCBA သည် acrylic သို့မဟုတ် ယူရီသိန်း၏ ဖော်မြူလာအပေါ်ယံအလွှာတစ်ခု လိုအပ်ပါသည်။ အစိတ်အပိုင်းအားလုံးအပေါ်မှ Matte သို့မဟုတ်တောက်ပသောအလွှာကိုရှာဖွေပါ။
ဆိုင်းဘုတ် PCBA FAQs ထွက်ပါ။
အောက်တွင် စက်ရုံအင်ဂျင်နီယာများနှင့် ဝယ်ယူရေးကျွမ်းကျင်သူများထံမှ ကျွန်ုပ်မကြာခဏရရှိလေ့ရှိသော နည်းပညာဆိုင်ရာမေးခွန်းသုံးခုဖြစ်သည်။
Q1- သီးသန့် Exit Sign PCBA အစား ကျွန်ုပ်၏ ထွက်ပေါက်အမှတ်အသားအတွက် စံ LED driver PCBA ကို သုံးနိုင်ပါသလား။
A-မဟုတ်ဘူး၊ ဒါက ဘာကြောင့် အန္တရာယ်ရှိတာလဲ။ စံ LED Driver PCBA တွင် အရေးကြီးသော ဆားကစ်သုံးခု မပါရှိပါ။
1. ဘက်ထရီ အရန်သိမ်းခြင်း ကူးပြောင်းခြင်း-ပုံမှန်ယာဉ်မောင်းများသည် AC ပါဝါဆုံးရှုံးမှုကို မတွေ့ပါ။ မိနစ် 90 အလင်းရောင်လိုအပ်သော NFPA 101 ကိုချိုးဖောက်သည့် သင်၏ထွက်ပေါက်နိမိတ်သည် ချက်ချင်းမှောင်သွားမည်ဖြစ်သည်။
2. ဗို့အားနိမ့် ချိတ်ဆက်မှုဖြတ်တောက်ခြင်း-၎င်းမရှိဘဲ၊ PCBA သည် 5V အောက်ဘက်ထရီကို ဆက်လက်စုပ်ယူမည်ဖြစ်ပြီး သုံးပတ်အတွင်း NiCd သို့မဟုတ် LiFePO4 ဆဲလ်များကို အပြီးအပိုင်ဖျက်ဆီးမည်ဖြစ်သည်။
3. စမ်းသပ်ခလုတ်မျက်နှာပြင်-အဆောက်အဦစစ်ဆေးရေးမှူးများသည် လက်စွဲစမ်းသပ်မှုလုပ်ဆောင်ချက် လိုအပ်ပါသည်။ ပုံမှန်ယာဉ်မောင်းများတွင် ဤအချက်ပြလမ်းကြောင်း မပါဝင်ပါ။
အောက်ခြေလိုင်း-ဖော်ပြထားသော UL 924 ကိုဝယ်ယူပါ။ဆိုင်းဘုတ် PCBA ထွက်ပါ။သာ. ယေဘုယျဘုတ်တစ်ခုတွင် $5 ချွေတာခြင်းသည် မအောင်မြင်သောစစ်ဆေးခြင်းများတွင် ထောင်ပေါင်းများစွာကုန်ကျမည်ဖြစ်သည်။
Q2- ကျွန်ုပ်၏ ထွက်ပေါက်နိမိတ် PCBA သည် ပူနေပါသည်။ ဘက်ထရီ 30 မိနစ်ကြာပြီးနောက် LED မီးမှိန်သွားသည်။ ဘာမအောင်မြင်လဲ?
A-သင့်တွင် LED ပြဿနာမဟုတ်ဘဲ ဘက်ထရီပျက်စီးခြင်းပြဿနာရှိသည်။ ဤသည်မှာ ရောဂါရှာဖွေရေး အပိုင်းဖြစ်သည်-
1. အားသွင်းဗို့အား စစ်ဆေးပါ-AC ပါဝါကို အသုံးပြုပြီး ဘက်ထရီအကန့်များကို တိုင်းတာပါ။ သင်သည် 7.2V မှ 8.4V (6V NiCd အထုပ်အတွက်) ကိုတွေ့ရပါမည်။ ဗို့အား 6.5V အောက်တွင်ရှိနေပါက၊ PCBA ပေါ်ရှိ အားသွင်းပတ်လမ်းသည် မအောင်မြင်ပါ။
2. ဘက်ထရီ စွမ်းဆောင်ရည် စမ်းသပ်ခြင်း-ဘက်ထရီကို ဖြုတ်ပြီး 200mA ကို ဆွဲထုတ်သည့် ခုခံအားဖြင့် တင်ပါ။ ကျန်းမာသော 6V NiCd အထုပ်သည် 5.4V အထက်တွင် အနည်းဆုံး မိနစ် 90 ကြာနေသင့်သည်။
3. Corrosion အတွက် စစ်ဆေးခြင်း-NiCd ဘက်ထရီများသည် 3-5 နှစ်အကြာတွင် ပိုတက်စီယမ်ဟိုက်ဒရောဆိုဒ် ယိုစိမ့်သည်။ ဤအဖြူရောင်ပုံဆောင်ခဲအကြွင်းအကျန်သည် PCBA တွင်ကြေးနီခြေရာများကိုစားသည်။ မည်သည့်နေရာတွင်မဆို အဖြူရောင်အမှုန့်တွေ့ပါက ဘက်ထရီနှင့် PCBA နှစ်ခုလုံးကို ချက်ချင်းအစားထိုးပါ။
ဘုံပြင်ဆင်မှု-ဆိုင်းဘုတ်အလုပ်လုပ်ရင်တောင်မှ ဘက်ထရီကို 4 နှစ်တစ်ကြိမ် လဲလှယ်ပါ။ ၎င်းသည် လျှို့ဝှက်စွမ်းရည် ဆုံးရှုံးမှုကို ကာကွယ်ပေးသည်။
Q3- အထွက်လက်မှတ် 500 PCBA ဘုတ်များ တစ်ခုစီကို မစမ်းသပ်ဘဲ UL နှင့် ကိုက်ညီကြောင်း မည်သို့အတည်ပြုရမည်နည်း။
A-သင်သည် အတည်ပြုခြင်း၏ အလွှာသုံးဆင့်ကို အားကိုးသည်-
1. UL နောက်ဆက်တွဲဝန်ဆောင်မှု (FUS)-စစ်မှန်သော UL စာရင်းဝင် PCBA တိုင်းသည် အမည်မသိ UL စာရင်းစစ်များကို ခွင့်ပြုသည့် စက်ရုံမှ လာပါသည်။ ဘုတ်ပေါ်ရှိ UL အမှတ်အသားတွင် ဖိုင်နံပါတ် (ဥပမာ၊ UL E123456) ပါဝင်ရမည်။ UL ၏ ထုတ်ကုန် iQ ဒေတာဘေ့စ်တွင် ဤနံပါတ်ကို ရှာပါ။ မပေါ်ပါက အမှတ်အသားသည် အတုဖြစ်သည်။
2. ရက်စွဲကုဒ် ကိုက်ညီမှု-PCBA ပိုးထည်စခရင်တွင် ရက်စွဲကုဒ် (YYWW ဖော်မတ်) ရှိသင့်သည်။ ဤရက်စွဲကုဒ်သည် UL အသိအမှတ်ပြု အစီရင်ခံစာ၏ ထုတ်လုပ်မှုကာလနှင့် ကိုက်ညီကြောင်း သေချာပါစေ။ ထိုပြတင်းပေါက်အပြင်ဘက်တွင် ပြုလုပ်ထားသော ဘုတ်များကို မဖုံးထားပါ။
3. ကျပန်းဖျက်ဆီးမှုစမ်းသပ်ခြင်း-ယူနစ် 500 တိုင်းအတွက် ဘုတ် 2 ခုကို ပူဇော်ပါ။ ၎င်းတို့ကို ဖြတ်ပြီး စစ်ဆေးရန်-
- မှန်ကန်သောဖျူးစ်အဆင့်သတ်မှတ်ချက် (ဥပမာ၊ 250V 3A အနှေး-မှုတ်ခြင်း)။
- သင့်လျော်သော transformer isolation (မူလတန်းနှင့်အလယ်တန်းကြား အနိမ့်ဆုံး 0.125 လက်မ)
- အတည်မပြုထားသော အစိတ်အပိုင်း အစားထိုးမှုများ မရှိပါ (ဥပမာ၊ 105°C အစား 85°C capacitors)။
အကြံပြုချက်-ကြီးမားသော အမှာစာများအတွက် ငွေပေးချေခြင်းမပြုမီ သင့်ပေးသွင်းသူထံမှ "UL ၏ ခွင့်ပြုချက် အသိပေးချက်" ကို တောင်းဆိုပါ။
အနှစ်ချုပ်- မှန်ကန်သော ထွက်ပေါက် အမှတ်အသား PCBA ကို ရွေးချယ်ခြင်း။
အရည်အသွေးတစ်ခုဆိုင်းဘုတ် PCBA ထွက်ပါ။ညှိနှိုင်းမရသော အင်္ဂါရပ်သုံးခုဖြင့် သတ်မှတ်သည်-
1. UL 924 အိမ်ခန်းအတည်ပြုနိုင်သော ဖိုင်နံပါတ်ဖြင့်
2. 0.1 စက္ကန့်အောက်အလိုအလျောက်လွှဲပြောင်းသင့်လျော်သော low-voltage disconnect ဖြင့်။
3. ဘက်ထရီအားသွင်းပတ်လမ်းNiCd၊ NiMH သို့မဟုတ် LiFePO4 ဓာတုဗေဒအတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။
စက်ရုံမန်နေဂျာများအတွက်၊ ကိုယ်တိုင်စစ်ဆေးခြင်းများဖြင့် ဘုတ်များကို ဦးစားပေးပါ။ OEM များအတွက်၊ ပါဝါခြေရာများနှင့် UL 94V-0 laminates များတွင် 2 အောင်စကြေးနီကို အမြဲသတ်မှတ်ပါ။ အတည်ပြုထားသော ကုန်ထုတ်လုပ်မှုစာရွက်စာတမ်းများနှင့် ပြင်ပကုမ္ပဏီအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်များသည် ကုဒ်လိုက်နာမှုနှင့် စီးနင်းသူဘေးကင်းရေးတို့အတွက် တစ်ခုတည်းသော ယုံကြည်စိတ်ချရသောလမ်းကြောင်းအဖြစ် ကျန်ရှိနေပါသည်။













