OBC/DCDC ସିଷ୍ଟମର ଉଚ୍ଚ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ: YMIN କଠିନ-ତରଳ ହାଇବ୍ରିଡ୍ କ୍ୟାପାସିଟରଗୁଡ଼ିକର ବାସ୍ତବ-ବିଶ୍ୱ ମାପ ତଥ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ

ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ:ଚାର୍ଜ ହେବା ସମୟରେ ମୋ ନୂତନ ଶକ୍ତି ଗାଡ଼ିର ଡ୍ୟାସବୋର୍ଡ କାହିଁକି ଝଟକୁଛି? ଏହା କ’ଣ DC-DC କନଭର୍ଟରର ଅସ୍ଥିର ଆଉଟପୁଟ୍ କ୍ୟାପାସିଟର କ୍ଷମତା ଯୋଗୁଁ ହୁଏ?

ବ୍ୟୁତ୍ପନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ:

ପ୍ରଶ୍ନର ପ୍ରକାର: ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟତା/ବିଫଳତା

ପ୍ର: ଏକ ନୂତନ ଶକ୍ତି ଯାନର ଚାର୍ଜିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟରେ, ଡ୍ୟାସବୋର୍ଡ କିମ୍ବା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସ୍କ୍ରିନ୍ କ୍ଷଣିକ ପାଇଁ ଝଟକୁଥାଏ କିମ୍ବା ପୁନଃଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଏହାର କାରଣ କ'ଣ ହୋଇପାରେ?

A: ଏହି ଘଟଣା ସମ୍ଭବତଃ କାରଣ ଯାନ ଚାର୍ଜିଂ ସମୟରେ, ପାୱାର ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ୟାକ୍ ସୁରକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ପାୱାର ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ, ସମଗ୍ର ଯାନର କମ୍-ଭୋଲଟେଜ୍ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଉପକରଣ (ଯେପରିକି ଡ୍ୟାସବୋର୍ଡ ଏବଂ ଇନଫୋଟେନମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ) ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ DC-DC କନଭର୍ଟର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଯଦି DC-DC ଆଉଟପୁଟରେ କ୍ୟାପାସିଟାନ୍ସ ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ କିମ୍ବା ଅସ୍ଥିର ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ଲୋଡ୍ ହଠାତ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲେ ଏହା ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପାୱାର ପୂରଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଯାହା ଫଳରେ ଆଉଟପୁଟ୍ ଭୋଲଟେଜରେ କ୍ଷଣିକ ହ୍ରାସ ଘଟେ ଏବଂ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଫ୍ଲିକରିଂ ହୁଏ। YMIN VHT/VHU ସିରିଜ୍ ଅଟୋମୋଟିଭ୍-ଗ୍ରେଡ୍ କ୍ୟାପାସିଟାନ୍ସରଗୁଡ଼ିକର ସେମାନଙ୍କର କ୍ୟାପାସିଟାନ୍ସ 0 ~ + 20% ଶିଳ୍ପ-ଉଚ୍ଚ ମାନକ ପରିସର ମଧ୍ୟରେ କଠୋର ଭାବରେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କ୍ୟାପାସିଟାନ୍ସ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଏବଂ ସ୍ଥିର ପାୱାର ବଫରିଂ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ, ମୌଳିକ ଭାବରେ ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ କ୍ୟାପାସିଟାନ୍ସ କିମ୍ବା ବଡ଼ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା ଯୋଗୁଁ ହେଉଥିବା ଭୋଲଟେଜ୍ ଡ୍ରପ୍ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିଥାଏ।

ପ୍ରଶ୍ନର ପ୍ରକାର: ଡିଜାଇନ୍ ସମର୍ଥନ

ପ୍ର: ବିଦ୍ୟୁତ ଯୋଗାଣ ସ୍ଥିରତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଶକ୍ତି ଯାନରେ DC-DC କନଭର୍ଟରର ଆଉଟପୁଟ୍ ଫିଲ୍ଟର ସର୍କିଟ୍ ପାଇଁ କ୍ୟାପାସିଟରଗୁଡ଼ିକୁ କିପରି ଚୟନ କରିବେ?

A: ଏକ କ୍ୟାପାସିଟର ବାଛିବାର ଚାବିକାଠି ଏହାର କ୍ୟାପାସିଟାନ୍ସ ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ରିପଲ କରେଣ୍ଟ ସହନଶୀଳତାରେ ରହିଛି। ପ୍ରଥମତଃ, କ୍ୟାପାସିଟରର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କିତ କ୍ୟାପାସିଟାନ୍ସ ବିଭିନ୍ନ ଲୋଡ୍ ମଧ୍ୟରେ ଭୋଲଟେଜ୍ ସ୍ଥିରତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ବଡ଼ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ପ୍ରକୃତ କ୍ୟାପାସିଟାନ୍ସ ମୂଲ୍ୟ ନାମମାତ୍ର ମୂଲ୍ୟଠାରୁ ଟିକିଏ ବିଚ୍ୟୁତ ହେବା ଉଚିତ। YMIN ଅଟୋମୋଟିଭ୍-ଗ୍ରେଡ୍ କ୍ୟାପାସିଟାନ୍ସ, କଠୋର ପ୍ରକ୍ରିୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମାଧ୍ୟମରେ, 0~+20% (ଉଦ୍ୟୋଗ-ସାଧାରଣ ±20% ଠାରୁ ଭଲ) ମଧ୍ୟରେ କ୍ୟାପାସିଟାନ୍ସ ବିଚ୍ୟୁତିକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷଣ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସମୟରେ ପାୱାର ଆଉଟପୁଟ୍ ସ୍ଥିରତା ଅଧିକ ସହଜରେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦିଆଯାଇଥାଏ, ଅତ୍ୟଧିକ କମ୍ କ୍ୟାପାସିଟାନ୍ସ ସୀମା ଯୋଗୁଁ ସୃଷ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ ବିପଦକୁ ଏଡାଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ।

ପ୍ରଶ୍ନର ପ୍ରକାର: ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳା ସମସ୍ୟା

ପ୍ର: ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଚ୍‌ର କ୍ୟାପାସିଟର ମଧ୍ୟରେ ଖରାପ କ୍ୟାପାସିଟାନ୍ସ ସ୍ଥିରତା DC-DC ବୋର୍ଡ କାରଖାନା ପରୀକ୍ଷଣ ସମୟରେ ଉପଜରେ ହ୍ରାସ ଘଟେ। ଏହାକୁ କିପରି ସମାଧାନ କରାଯାଇପାରିବ?

ଉ: ଏହା ଏକ ସାଧାରଣ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳ ଗୁଣବତ୍ତା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସମସ୍ୟା। YMIN କାପାସିଟରଗୁଡ଼ିକ ସମଗ୍ର ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ (ଯେପରିକି ରିଭେଟିଂ, ୱିଣ୍ଡିଂ, ଇମ୍ପ୍ରେଗ୍ନେସନ୍ ଏବଂ ଆସେମ୍ବଲି) 100% CCD ଚିହ୍ନଟ ଏବଂ କଠୋର ବୟସ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଚଳନ କରି ଏହାର ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରମୁଖ ପାରାମିଟରଗୁଡ଼ିକରେ, ବିଶେଷକରି କାପାସିଟାନ୍ସରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥିରତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତି। 0% ରୁ +20% ର ଏକ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ପରିସର ମଧ୍ୟରେ କାପାସିଟାନ୍ସ ସହନଶୀଳତାକୁ ସ୍ଥିର କରି, ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର DCDC ବୋର୍ଡଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥିର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଏ, ଯାହା କାରଖାନା ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟତାକୁ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଭାବରେ ଉନ୍ନତ କରିଥାଏ।

ପ୍ରଶ୍ନର ପ୍ରକାର: ବୈଷୟିକ ନୀତି

ପ୍ର: DCDC ସର୍କିଟ ଡିଜାଇନରେ କ୍ୟାପାସିଟର କ୍ୟାପାସିଟାନ୍ସ ସଠିକତା ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାହିଁକି? ସମାୟୋଜନ ପାଇଁ କୌଣସି ମତାମତ ଲୁପ୍ ନାହିଁ କି?

A: ଯଦିଓ ମତାମତ ଲୁପ୍ ପ୍ରକୃତରେ ସଜାଡ଼ି ଦିଆଯାଇପାରିବ, ଏହାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଗତି ସୀମିତ। ମାଇକ୍ରୋସେକେଣ୍ଡ- କିମ୍ବା ମିଲିସେକେଣ୍ଡ-ସ୍ତରୀୟ ତତ୍କାଳିନ ଲୋଡ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ, ମତାମତ ଲୁପ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଭୋଲଟେଜ୍ ସ୍ଥିରତା ବଜାୟ ରଖିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଉଟପୁଟ୍ କାପାସିଟରର "ତ୍ୱରନ୍ତ ଡିସଚାର୍ଜ" କ୍ଷମତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଯଦି କାପାସିଟରର ପ୍ରକୃତ କ୍ୟାପାସିଟନ୍ସ ଡିଜାଇନ୍ ମୂଲ୍ୟଠାରୁ କମ୍ ହୁଏ (ଯଥା, କେବଳ 270μF ର ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ ସହିତ ଏକ ନାମମାତ୍ର 330μF କାପାସିଟର), ଏହାର ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ ତାତ୍କାଳିକ ଉଚ୍ଚ କରେଣ୍ଟ ଚାହିଦା ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ହେବ, ଯାହା ଭୋଲଟେଜ୍ ଡ୍ରପ୍ ଏବଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅସ୍ଥିରତା ସୃଷ୍ଟି କରିବ। YMIN କାପାସିଟରଗୁଡ଼ିକ ନାମମାତ୍ର ମୂଲ୍ୟଠାରୁ କମ୍ ସର୍ବନିମ୍ନ କ୍ୟାପାସିଟନ୍ସ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦିଅନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଉଚ୍ଚ-ଗତି ଗତିଶୀଳ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଏକ ଦୃଢ଼ ହାର୍ଡୱେର୍ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରଦାନ କରେ।

ପ୍ରଶ୍ନର ପ୍ରକାର: ସୁସଙ୍ଗତତା/ପ୍ରତିସ୍ଥାପନ

ପ୍ର: ଉଚ୍ଚମାନର ନୂତନ ଶକ୍ତି ଯାନଗୁଡ଼ିକରେ DC-DC ମଡ୍ୟୁଲ୍ ପାଇଁ କ’ଣ କୌଣସି ଅଟୋମୋଟିଭ୍-ଗ୍ରେଡ୍ ସଲିଡ୍-ଷ୍ଟେଟ୍ କିମ୍ବା ହାଇବ୍ରିଡ୍ କ୍ୟାପାସିଟର ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ପାଇଁ ବଡ଼ କ୍ୟାପାସିଟାନ୍ସ ଏବଂ ଭଲ ସ୍ଥିରତା ଆବଶ୍ୟକ?

A: ଆମେ YMIN ର VHT ଏବଂ VHU ସିରିଜ୍ ପଲିମର ହାଇବ୍ରିଡ୍ ସଲିଡ୍-ଷ୍ଟେଟ୍ କ୍ୟାପାସିଟରଗୁଡ଼ିକୁ ସୁପାରିଶ କରୁଛୁ। ଏହି ସିରିଜ୍ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅଟୋମୋଟିଭ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକି ବଡ଼ କ୍ଷମତା ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ କେବଳ ଉଚ୍ଚ କ୍ୟାପାସିଟାନ୍ସ ଘନତା ପ୍ରଦାନ କରେ ନାହିଁ, ବରଂ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ, 0~+20% ମଧ୍ୟରେ କଡ଼ାକଡ଼ି ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କ୍ୟାପାସିଟାନ୍ସ ସହନଶୀଳତା ପ୍ରଦାନ କରେ, ଯାହା ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ଥିରତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ନୂତନ ଶକ୍ତି ଯାନଗୁଡ଼ିକରେ ଉଚ୍ଚ-ଭୋଲଟେଜ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ DC-DC କନଭର୍ଟରଗୁଡ଼ିକରେ VHT_35V_330μF ଏବଂ VHU_35V_270μF ମଡେଲ୍ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ, ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ପାୱାର ଆଉଟପୁଟ୍ ର ଶୁଦ୍ଧତା ଏବଂ ସ୍ଥିରତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ-ଶେଷ ମଡେଲ୍ ଗୁଡ଼ିକର କଠୋର ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟତା ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରେ।

ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ: ଆମର DC-DC ବୋର୍ଡ ରିଫ୍ଲୋ ସୋଲଡରିଂ ପରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଲିକେଜ୍ କରେଣ୍ଟ ଅନୁଭବ କରେ, ଯାହା ଫଳରେ ନିମ୍ନମାନର ସ୍ଥିର ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର ହୁଏ। ଏପରି କୌଣସି କ୍ୟାପାସିଟର ଅଛି କି ଯାହା ଉଚ୍ଚ-ତାପମାନ ସୋଲଡରିଂ ପରେ କମ୍ ଲିକେଜ୍ କରେଣ୍ଟ ବଜାୟ ରଖେ?

ବ୍ୟୁତ୍ପନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ:

ପ୍ରଶ୍ନର ପ୍ରକାର: ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟତା/ବିଫଳତା

ପ୍ର: SMT ସରଫେସ୍ ମାଉଣ୍ଟ ରିଫ୍ଲୋ ସୋଲଡରିଂ ପରେ, DC-DC ପାୱାର ବୋର୍ଡର ଷ୍ଟାଣ୍ଡବାଏ ପାୱାର ବ୍ୟବହାର ମାନକକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଏହା କ୍ୟାପାସିଟର ଲିକେଜ୍ କରେଣ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ କିପରି ଏଡାଯାଇପାରିବ?

ଉ: ଏହା ଶିଳ୍ପରେ ଏକ ସାଧାରଣ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, ଯାହା ରିଫ୍ଲୋ ସୋଲଡରିଂର ଉଚ୍ଚ-ତାପମାତ୍ରା ଥର୍ମାଲ୍ ଚାପ ଦ୍ୱାରା କ୍ୟାପାସିଟରଗୁଡ଼ିକର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଡାଇଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କୁ ହେଉଥିବା ମାଇକ୍ରୋ-କ୍ଷୟରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। YMIN କ୍ୟାପାସିଟରଗୁଡ଼ିକ ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରନ୍ତି: ପ୍ରଥମତଃ, ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ତ୍ରୁଟି ଦୂର କରିବା ପାଇଁ 100% ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଉତ୍ପାଦନ ସମୟରେ ରିଭେଟିଂ ଏବଂ ୱାଇଣ୍ଡିଂ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ CCD ଗୁଡ଼ିକ ସଂସ୍ଥାପିତ ହୁଏ; ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ପରିବହନ ପୂର୍ବରୁ ବହୁ କଠୋର ବୟସ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଏ, 100% ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକୁ ଦୂର କରେ ଯାହାର ଲିକେଜ୍ କରେଣ୍ଟ ପାରାମିଟରଗୁଡ଼ିକ ଥର୍ମାଲ୍ ଆଘାତ ପରେ ଖରାପ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ ରିଫ୍ଲୋ ସୋଲଡରିଂ ପରେ ଆପଣଙ୍କ କାରଖାନାକୁ ବିତରଣ କରାଯାଇଥିବା କ୍ୟାପାସିଟରଗୁଡ଼ିକରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନକ ଆବଶ୍ୟକତାଠାରୁ ବହୁତ ତଳେ ଲିକେଜ୍ କରେଣ୍ଟ ଅଛି, ଯାହା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦିଏ ଯେ ସାମଗ୍ରିକ ଷ୍ଟାଣ୍ଡବାଏ ପାୱାର ବ୍ୟବହାର ମାନଦଣ୍ଡ ପୂରଣ କରେ।

ପ୍ରଶ୍ନର ପ୍ରକାର: ପରୀକ୍ଷଣ ଏବଂ ଯାଞ୍ଚକରଣ

ପ୍ର: ରିଫ୍ଲୋ ସୋଲଡରିଂ ପରେ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାପାସିଟରଗୁଡ଼ିକର ଲିକେଜ୍ କରେଣ୍ଟ ସ୍ଥିର ରହିଥାଏ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ତଥ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ କି?

ଉ: ହଁ। YMIN VHU_35V_270μF_10*10.5 ମଡେଲର ପରୀକ୍ଷା ତଥ୍ୟକୁ ଉଦାହରଣ ଭାବରେ ନେଇ, ପରୀକ୍ଷା ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ରିଫ୍ଲୋ ସୋଲଡରିଂ ପରେ, 100 ଟି ନମୁନାର ହାରାହାରି ଲିକେଜ୍ କରେଣ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି 1μA ରୁ କମ୍। ଏହି ତଥ୍ୟ ସୋଲଡରିଂ ଥର୍ମାଲ୍ ଚାପ ପରେ YMIN କ୍ୟାପାସିଟରଗୁଡ଼ିକର ଲିକେଜ୍ କରେଣ୍ଟ ସ୍ଥିରତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ, ଯାହା ସବୁଠାରୁ କଠୋର ସ୍ଥିର ସ୍ଥିର ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରେ।

ପ୍ରଶ୍ନର ପ୍ରକାର: ଡିଜାଇନ୍ ସମର୍ଥନ

ପ୍ର: DC-DC ମଡ୍ୟୁଲର ଷ୍ଟାଣ୍ଡବାଏ ପାୱାର ବ୍ୟବହାର ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ, କ୍ୟାପାସିଟର ଚୟନ କରିବା ସମୟରେ କେଉଁ ପାରାମିଟରଗୁଡ଼ିକୁ ବିଚାର କରାଯିବା ଉଚିତ?

A: କ୍ୟାପାସିଟାନ୍ସ ଏବଂ ESR ବ୍ୟତୀତ, ଲିକେଜ୍ କରେଣ୍ଟ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପାରାମିଟର, ବିଶେଷକରି କମ୍-ପାୱାର ଷ୍ଟାଣ୍ଡବାଏ ମାନକ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ଆପ୍ଲିକେସନ୍‌ଗୁଡ଼ିକରେ। ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ କ୍ୟାପାସିଟର ଡାଟାସିଟ୍‌ରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଲିକେଜ୍ କରେଣ୍ଟ ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ, ବରଂ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ, ରିଫ୍ଲୋ ସୋଲଡରିଂର ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ଅନୁଭବ କରିବା ପରେ ଏହାର ଲିକେଜ୍ କରେଣ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡିବ। YMIN କ୍ୟାପାସିଟରଗୁଡ଼ିକର କାରଖାନା ଯାଞ୍ଚ ମାନକରେ ଏହି ଦିଗ ଉପରେ କଠୋର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଯେ ଉତ୍ପାଦ ସୋଲଡରିଂ ପରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କମ୍ ଲିକେଜ୍ କରେଣ୍ଟ ବଜାୟ ରଖେ, ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଭାଇସ୍‌ର ସାମଗ୍ରିକ ସ୍ଥିର ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସିଧାସଳଖ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।

ପ୍ରଶ୍ନର ପ୍ରକାର: ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟତା/ବିଫଳତା

ପ୍ର: ଆମର ଅଟୋମୋଟିଭ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକର ବିଫଳତା ହାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଚ ଆବଶ୍ୟକତା (ପ୍ରାୟ ଶୂନ୍ୟ ତ୍ରୁଟି) ଥାଏ। ଏହାକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାପାସିଟରଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ଗୁଣବତ୍ତା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି?

A: YMIN କ୍ୟାପାସିଟରଗୁଡ଼ିକ ଏକ "ଶୂନ୍ୟ-ତ୍ରୁଟି" ଭିତ୍ତିକ ଗୁଣବତ୍ତା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରଣାଳୀ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରେ। ବିଶେଷକରି, ଅତ୍ୟଧିକ ଲିକେଜ୍ କରେଣ୍ଟକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ, ଆମେ ଉତ୍ପାଦନ ସମୟରେ ସମସ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ CCD ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ଯାଞ୍ଚ ଉପକରଣ ସ୍ଥାପନ କରିଛୁ, ଯେପରିକି ରିଭେଟିଂ, ୱିଣ୍ଡିଂ, ଇମ୍ପ୍ରେଗ୍ନେସନ୍ ଏବଂ ଆସେମ୍ବଲି, ଯାହା 100% ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାରୁ ଯେକୌଣସି ସମ୍ଭାବ୍ୟ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଅର୍ଦ୍ଧ-ସମାପ୍ତ ଉତ୍ପାଦକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ। ଶେଷରେ, ପାୱାର-ଅନ୍ ଏଜିଂ ଏବଂ ପାରାମିଟର ପରୀକ୍ଷଣ ସମେତ ଏକାଧିକ ସ୍କ୍ରିନିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ କରୁ ଯେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସାଇଟରେ ରିଫ୍ଲୋ ସୋଲଡରିଂ ପରେ ପାରାମିଟର ଅବନତି ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିବା ଯେକୌଣସି ଉତ୍ପାଦକୁ ପୂର୍ବରୁ ଦୂର କରିଦିଆଯାଏ। ଏହି ବ୍ୟାପକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପଦ୍ଧତି ଆପଣଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟତା ପାଇଁ ଏକ ଦୃଢ଼ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ପ୍ରଦାନ କରେ।
ପ୍ରଶ୍ନର ପ୍ରକାର: କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ତୁଳନା

ପ୍ର: ସାଧାରଣ ପୃଷ୍ଠ-ମାଉଣ୍ଟ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟିକ୍ କାପାସିଟର ତୁଳନାରେ, ରିଫ୍ଲୋ ସୋଲଡରିଂ ଥର୍ମାଲ୍ ଚାପ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବାରେ YMIN ର ପଲିମର ହାଇବ୍ରିଡ୍ କାପାସିଟରଗୁଡ଼ିକର ସୁବିଧା କ'ଣ?

ଉତ୍ତର: ସାଧାରଣ ପୃଷ୍ଠ-ମାଉଣ୍ଟ ଆଲୁମିନିୟମ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟିକ୍ କାପାସିଟରଗୁଡ଼ିକ ତରଳ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ଯାହା ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରାରେ ଫୁଲିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ଥାଏ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ହାଇବ୍ରିଡ୍ କାପାସିଟରଗୁଡ଼ିକ ପଲିମର କଠିନ ଏବଂ ତରଳ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟ୍ ମିଶ୍ରଣ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ଯାହା ଫୁଲିବାର ଆଶଙ୍କା ହ୍ରାସ କରେ।


ପୋଷ୍ଟ ସମୟ: ନଭେମ୍ବର-୨୧-୨୦୨୫