Direct Current Resistance ကို သုတေသနပြုခြင်း။

အတိုချုံးဖော်ပြချက်-


ပရောဂျက် ညွှန်ကြားချက်

တိုက်ရိုက်လေ့လာမှုလက်ရှိ ခုခံမှု,
လက်ရှိ ခုခံမှု,

▍ အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ် ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်

စံချိန်စံညွှန်းများနှင့် အသိအမှတ်ပြု စာရွက်စာတမ်း

စမ်းသပ်စံ- GB31241-2014-သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူသော အီလက်ထရွန်နစ်ပစ္စည်းများတွင် အသုံးပြုသည့် လီသီယမ်အိုင်းယွန်းဆဲလ်များနှင့် ဘက်ထရီများ—ဘေးကင်းရေးလိုအပ်ချက်များ
အောင်လက်မှတ်စာရွက်စာတမ်း: CQC11-464112-2015-အိတ်ဆောင်အီလက်ထရွန်နစ်ကိရိယာများအတွက် ဆင့်ပွားဘက်ထရီနှင့် ဘက်ထရီထုပ်ဘေးကင်းရေး အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ် စည်းကမ်းများ

 

နောက်ခံနှင့် အကောင်အထည်ဖော်သည့်နေ့စွဲ

1. GB31241-2014 ဒီဇင်ဘာ 5 ရက်နေ့တွင် ထုတ်ဝေခဲ့သည်။th, 2014;

2. GB31241-2014 ကို သြဂုတ် ၁ ရက်တွင် မဖြစ်မနေ အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့သည်။st, 2015. ;

3. အောက်တိုဘာလ 15 ရက်၊ 2015 ခုနှစ်တွင်၊ အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်နှင့် အသိအမှတ်ပြု စီမံခန့်ခွဲရေးမှ အသံနှင့် ဗီဒီယိုပစ္စည်းကိရိယာများ၊ သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာပစ္စည်းကိရိယာများနှင့် တယ်လီကွန်းသုံးကိရိယာများ၏ အဓိကအစိတ်အပိုင်း “ဘက်ထရီ” အတွက် ထပ်လောင်းစမ်းသပ်စံ GB31241 ဆိုင်ရာ နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာဆုံးဖြတ်ချက်ကို ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ အထက်ဖော်ပြပါ ထုတ်ကုန်များတွင် အသုံးပြုသည့် လီသီယမ်ဘက်ထရီများကို GB31241-2014 အရ ကျပန်းစမ်းသပ်ရန် လိုအပ်သည် သို့မဟုတ် သီးခြားအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ကို ရယူရန် ဆုံးဖြတ်ချက်တွင် ပြဋ္ဌာန်းထားသည်။

မှတ်ချက်- GB 31241-2014 သည် အမျိုးသားမသင်မနေရစံနှုန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ တရုတ်နိုင်ငံတွင် ရောင်းချသော လီသီယမ်ဘက်ထရီ ထုတ်ကုန်အားလုံးသည် GB31241 စံနှုန်းနှင့် ကိုက်ညီရမည်ဖြစ်သည်။ ဤစံနှုန်းကို နိုင်ငံတော်၊ ပြည်နယ်နှင့် ဒေသအလိုက် ကျပန်းစစ်ဆေးခြင်းအတွက် နမူနာပုံစံအသစ်တွင် အသုံးပြုပါမည်။

▍ အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ် အတိုင်းအတာ

GB31241-2014သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူသော အီလက်ထရွန်နစ်ပစ္စည်းများတွင် အသုံးပြုသည့် လီသီယမ်အိုင်းယွန်းဆဲလ်များနှင့် ဘက်ထရီများ—ဘေးကင်းရေးလိုအပ်ချက်များ
အောင်လက်မှတ်စာရွက်စာတမ်းများအဓိကအားဖြင့် 18 ကီလိုဂရမ်ထက်နည်းသော မိုဘိုင်းအီလက်ထရွန်နစ် ထုတ်ကုန်များအတွက်ဖြစ်ပြီး သုံးစွဲသူများ မကြာခဏ သယ်ဆောင်သွားနိုင်သည်။ အဓိကဥပမာများမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူသော အီလက်ထရွန်နစ်ထုတ်ကုန်များတွင် ထုတ်ကုန်အားလုံးမပါဝင်သောကြောင့် စာရင်းမသွင်းထားသောထုတ်ကုန်များသည် ဤစံသတ်မှတ်ချက်၏ဘောင်အပြင်ဘက်တွင် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါသည်။

ဝတ်ဆင်နိုင်သောပစ္စည်းများ- စက်ကိရိယာများတွင်အသုံးပြုသည့် လစ်သီယမ်-အိုင်းယွန်းဘက်ထရီများနှင့် ဘက်ထရီထုပ်များသည် စံသတ်မှတ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီရန်လိုအပ်သည်။

အီလက်ထရွန်းနစ်ထုတ်ကုန်အမျိုးအစား

အီလက်ထရွန်နစ် ထုတ်ကုန် အမျိုးအစား အမျိုးမျိုး၏ အသေးစိတ် ဥပမာများ

ခရီးဆောင်ရုံးသုံးပစ္စည်းများ

မှတ်စုစာအုပ်၊ pda စသဖြင့်

မိုဘိုင်းဆက်သွယ်ရေး ထုတ်ကုန်များ မိုဘိုင်းဖုန်း၊ ကြိုးမဲ့ဖုန်း၊ ဘလူးတုသ်နားကြပ်၊ Walkie-talkie စသဖြင့်
အိတ်ဆောင် အသံနှင့် ဗီဒီယို ထုတ်ကုန်များ ခရီးဆောင်ရုပ်မြင်သံကြားအစုံ၊ ခရီးဆောင်ပလေယာ၊ ကင်မရာ၊ ဗီဒီယိုကင်မရာ စသဖြင့်
အခြားခရီးဆောင်ပစ္စည်းများ အီလက်ထရွန်းနစ်လမ်းညွှန်၊ ဒစ်ဂျစ်တယ်ဓာတ်ပုံဘောင်၊ ဂိမ်းစက်များ၊ အီးဘွတ်များ စသည်တို့

▍ ဘာကြောင့် MCM ဖြစ်တာလဲ။

● အရည်အချင်းအသိအမှတ်ပြုမှု- MCM သည် CQC အသိအမှတ်ပြုစာချုပ်ဓာတ်ခွဲခန်းနှင့် CESI အသိအမှတ်ပြုဓာတ်ခွဲခန်းဖြစ်သည်။ ထုတ်ပြန်ထားသော စမ်းသပ်အစီရင်ခံစာသည် CQC သို့မဟုတ် CESI လက်မှတ်အတွက် တိုက်ရိုက်လျှောက်ထားနိုင်သည်။

● နည်းပညာပံ့ပိုးမှု- MCM တွင် လုံလောက်သော GB31241 စမ်းသပ်ကိရိယာများ ရှိပြီး ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအတွက် ပိုမိုတိကျပြီး စိတ်ကြိုက် GB 31241 လက်မှတ်ဝန်ဆောင်မှုများကို ပံ့ပိုးပေးနိုင်သည့် စမ်းသပ်နည်းပညာ၊ အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်၊ စက်ရုံစာရင်းစစ်နှင့် အခြားလုပ်ငန်းစဉ်များဆိုင်ရာ နက်ရှိုင်းစွာသုတေသနပြုလုပ်ဆောင်ရန် ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ပညာရှင် 10 ဦးကျော်ဖြင့် တပ်ဆင်ထားပါသည်။ ဖောက်သည်များ။

စမ်းသပ်ခြင်းနည်းလမ်းများသည် IEC 61960-3:2017၊ IEC 62620:2014 နှင့် JIS C 8715-1:2018 တို့တွင် အလားတူဖြစ်သည်။ အဓိကကွာခြားချက်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်- စမ်းသပ်ခြင်း အပူချိန်များသည် ကွဲပြားပါသည်။ IEC 62620:2014 နှင့် JIS C 8715-1:2018 သည် IEC 61960-3:2017 ထက် ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန် 5 ℃ ပိုမြင့်သည်ကို ထိန်းညှိပေးသည်။ အပူချိန်နိမ့်ခြင်းသည် အီလက်ထရွန်း၏ ပျစ်ပျစ်ကို ပိုမိုမြင့်မားစေပြီး အိုင်းယွန်းများ၏ လှုပ်ရှားမှုကို နည်းပါးစေသည်။ ထို့ကြောင့် ဓာတုတုံ့ပြန်မှု နှေးကွေးလာပြီး Ohm ခံနိုင်ရည်နှင့် polarization ခုခံမှု ပိုကြီးလာမည်ဖြစ်ပြီး DCIR တိုးလာမည့် လမ်းကြောင်းကို ဖြစ်စေသည်။SoC သည် ကွဲပြားသည်။ IEC 62620:2014 နှင့် JIS C 8715-1:2018 တွင် လိုအပ်သော SoC သည် 50%±10% ဖြစ်ပြီး IEC 61960-3:2017 သည် 100% ဖြစ်သည်။ အခကြေးငွေအခြေအနေသည် DCIR အတွက် အလွန်သြဇာညောင်းပါသည်။ ပုံမှန်အားဖြင့် DCIR စမ်းသပ်မှုရလဒ်သည် SoC တိုးလာသည်နှင့်အမျှ လျော့နည်းသွားမည်ဖြစ်သည်။ ဒါက တုံ့ပြန်မှုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းနဲ့ သက်ဆိုင်ပါတယ်။ နိမ့်သော SoC တွင်၊ အားသွင်းလွှဲပြောင်းခုခံမှု Rct သည်ပိုမိုမြင့်မားလိမ့်မည်။ နှင့် Rct သည် SoC တိုးလာသည်နှင့်အမျှ လျော့နည်းသွားသည်၊ ထို့ကြောင့် DCIR။ ထုတ်လွှတ်သည့်ကာလသည် ကွဲပြားသည်။ IEC 62620:2014 နှင့် JIS C 8715-1:2018 သည် IEC 61960-3:2017 ထက် ပိုရှည်သော ထုတ်လွှတ်မှုကာလ လိုအပ်ပါသည်။ ရှည်လျားသော pulse ကာလသည် DCIR ၏ တိုးများလာသောလမ်းကြောင်းကို နိမ့်ကျစေမည်ဖြစ်ပြီး linearity မှ သွေဖည်မှုကို တင်ပြသည်။ အကြောင်းရင်းမှာ Pulse time တိုးလာခြင်းသည် Rct မြင့်မားစေပြီး လွှမ်းမိုးလာခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်။ JIS C 8715-1:2018 သည် IEC 62620:2014 ကို ရည်ညွှန်းသော်လည်း ၎င်းတို့တွင် အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ဘက်ထရီများပေါ်တွင် မတူညီသော အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်များရှိသည်။ IEC 62620:2014 အရ အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ဘက်ထရီများသည် 7.0C ထက် မနည်းသော လျှပ်စီးကြောင်းများကို ထုတ်လွှတ်နိုင်သည်ဟု သတ်မှတ်သည်။ JIS C 8715-1:2018 တွင် အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည့် မြင့်မားသောဘက်ထရီများကို 3.5C ဖြင့် ထုတ်လွှတ်နိုင်သည်ဟု သတ်မှတ်သည်။


  • ယခင်-
  • နောက်တစ်ခု:

  • သင့်စာကို ဤနေရာတွင် ရေးပြီး ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပေးပို့ပါ။