EU ပို့ကုန်အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်နှင့် Bluetooth သာမိုမီတာများအတွက် သက်တမ်းစိန်ခေါ်မှုများကို ဖြေရှင်းရန် Lithium Titanate ဘက်ထရီများကို Double-Layer Supercapacitors များဖြင့် မည်သို့အစားထိုးရမည်နည်း။

 

I. ဒီဇိုင်နာများ/ထုတ်လုပ်သူများအတွက် စိုးရိမ်စရာပြဿနာများ

၁။ ပြဿနာအမျိုးအစား- ဒီဇိုင်းပံ့ပိုးမှု

မေးခွန်း- Bluetooth သာမိုမီတာဒီဇိုင်းတွင်၊ လီသီယမ်တိုက်တန်နိတ်ဘက်ထရီများကို double-layer supercapacitors များဖြင့် အစားထိုးပြီးနောက်၊ အလုံးစုံပါဝါစီမံခန့်ခွဲမှုဗျူဟာကို ပြန်လည်ချိန်ညှိရန် လိုအပ်ပါသလား။

အဖြေ: ဟုတ်ကဲ့။ လီသီယမ် တိုက်တနိတ် ဘက်ထရီများအစား နှစ်ထပ်အလွှာ စူပါကက်ပစီတာများကို အသုံးပြုသည့်အခါ၊ အလုံးစုံ ပါဝါစီမံခန့်ခွဲမှု မဟာဗျူဟာကို ပြန်လည်ဒီဇိုင်းထုတ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ နှစ်ထပ်အလွှာ စူပါကက်ပစီတာများ၏ အထွက်ဗို့အားသည် အားကုန်ခြင်းနှင့်အတူ လိုင်းအလိုက် လျော့ကျသွားပြီး လီသီယမ် တိုက်တနိတ် ဘက်ထရီများသည် တည်ငြိမ်သော ဗို့အားကို ပေးစွမ်းသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ MCU နှင့် Bluetooth မော်ဂျူးသည် ဗို့အားနည်းသော အခြေအနေများတွင် တည်ငြိမ်စွာ မလည်ပတ်နိုင်ပါ။ ထို့ကြောင့် ဗို့အားစောင့်ကြည့်ရေး ဆားကစ်များထည့်သွင်းခြင်း၊ DC-DC ဗို့အားထိန်းညှိကိရိယာ မော်ဂျူးကို အသုံးပြုခြင်း သို့မဟုတ် firmware တွင် ဗို့အားနည်းကာကွယ်မှုနှင့် ဒိုင်းနမစ်ချိန်ညှိမှုဗျူဟာများကို ထည့်သွင်းခြင်းဖြင့် လည်ပတ်မှုစက်ဝန်းတစ်လျှောက်လုံး စက်ပစ္စည်း၏ တည်ငြိမ်မှုကို သေချာစေရန် အကြံပြုအပ်ပါသည်။

၂။ ပြဿနာအမျိုးအစား- ဒီဇိုင်းပံ့ပိုးမှု

မေးခွန်း: double-layer supercapacitors တွေရဲ့ မြန်ဆန်တဲ့ အားသွင်းမှုနဲ့ အားကုန်မှု လက္ခဏာတွေက BLE ထုတ်လွှင့်မှုရဲ့ တည်ငြိမ်မှု ဒါမှမဟုတ် signal strength ကို သက်ရောက်မှုရှိပါသလား။

အဖြေ: မဟုတ်ပါ။ double-layer supercapacitors များ၏ မြန်ဆန်သော အားသွင်း-အားထုတ်မှု ဝိသေသလက္ခဏာများသည် တိုတောင်းသောကာလအတွင်း မြင့်မားသော လျှပ်စီးကြောင်းကို ပေးစွမ်းနိုင်သော်လည်း၊ ဗို့အားကျဆင်းသွားသည်နှင့်အမျှ အထွက်ပါဝါသည် မြင့်မားသောပါဝါလည်ပတ်မှုကို ထိန်းသိမ်းရန် မလုံလောက်ပါ။ Bluetooth သာမိုမီတာကို စဉ်ဆက်မပြတ်ထုတ်လွှင့်ခြင်း သို့မဟုတ် မြင့်မားသောကြိမ်နှုန်းဒေတာထုတ်လွှင့်မှုအတွက် အသုံးပြုပါက၊ အချက်ပြတည်ငြိမ်မှုနှင့် ဆက်သွယ်ရေးယုံကြည်စိတ်ချရမှုကို သေချာစေရန်အတွက် ထုတ်လွှင့်မှုကြားကာလကို ချိန်ညှိခြင်း၊ နမူနာယူခြင်း သို့မဟုတ် firmware တွင် စွမ်းအင်ခန့်မှန်းယန္တရားထည့်သွင်းခြင်းကဲ့သို့သော ပါဝါစီမံခန့်ခွဲမှုကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ရန် အကြံပြုအပ်ပါသည်။

၃။ မေးခွန်းအမျိုးအစား- ဒီဇိုင်းပံ့ပိုးမှု

မေးခွန်း- double-layer supercapacitor ရဲ့ operating voltage window (ဥပမာ 2.7V ဒါမှမဟုတ် 3.8V) ဟာ Bluetooth main control chip ရဲ့ power requirements တွေကို ဖြည့်ဆည်းဖို့ လုံလောက်ပါသလား။

အဖြေ: ဟုတ်ကဲ့။ double-layer supercapacitor များ၏ ဗို့အားအပိုင်းအခြားမှာ ပုံမှန်အားဖြင့် 2.7V မှ 3.8V အထိဖြစ်သည်။ ဒီဇိုင်းအဆင့်တွင် သာမိုမီတာအဓိကထိန်းချုပ်မှုချစ်ပ်နှင့် Bluetooth မော်ဂျူး၏ အနည်းဆုံးလည်ပတ်မှုဗို့အားနှင့် ပါဝါသုံးစွဲမှုမျဉ်းကွေးများကို အတည်ပြုရန် လိုအပ်ပါသည်။ လိုအပ်ပါက boost converter ကို ထည့်သွင်းနိုင်သည် သို့မဟုတ် ဗို့အားကျဆင်းမှုကြောင့် ပါဝါဆုံးရှုံးမှု သို့မဟုတ် ပြန်လည်စတင်မှုကို ရှောင်ရှားရန် discharge cycle တစ်လျှောက်လုံး ပုံမှန်လည်ပတ်မှုကို သေချာစေရန်အတွက် ဗို့အားနိမ့်လည်ပတ်မှုမုဒ်ကို အသုံးပြုနိုင်သည်။

၄။ မေးခွန်းအမျိုးအစား- စွမ်းဆောင်ရည်နှိုင်းယှဉ်ချက်

မေးခွန်း- အပူချိန်အလွန်အမင်းမြင့်မားသောပတ်ဝန်းကျင်များတွင် (ဥပမာ -၄၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှ ၈၅ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်)၊ double-layer supercapacitor များ၏စွမ်းဆောင်ရည်သည် lithium titanate ဘက်ထရီများထက် ပိုမိုယုံကြည်စိတ်ချရပါသလား။

အဖြေ- နှစ်ထပ်အလွှာ supercapacitor များသည် အပူချိန်အလွန်အမင်းတွင် lithium titanate ဘက်ထရီများထက် ယေဘုယျအားဖြင့် ပိုမိုကောင်းမွန်သော ယုံကြည်စိတ်ချရမှုရှိသည်။ ၎င်းတို့သည် ပိုမိုကျယ်ပြန့်သော အပူချိန်အပိုင်းအခြား (ယေဘုယျအားဖြင့် -၄၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှ ၈၅ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်) တွင် လည်ပတ်နိုင်ပြီး အပူချိန်မြင့်မားခြင်းနှင့် အပူချိန်နိမ့်ခြင်းတွင် စွမ်းရည်ယိုယွင်းမှုနည်းပါးခြင်း၊ လည်ပတ်မှုသက်တမ်းပိုရှည်ခြင်းနှင့် အပူလွန်ကဲခြင်းကဲ့သို့သော ဘေးကင်းရေးအန္တရာယ်များကို မဖြစ်စေပါ။ နှစ်ထပ်အလွှာ supercapacitor များသည် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ စွမ်းအင်သိုလှောင်သည့် ကိရိယာများဖြစ်သောကြောင့် ၎င်းတို့သည် အပူချိန်နိမ့်ခြင်းကြောင့် ထိခိုက်မှုနည်းပါးပြီး ၈၅ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ် သို့မဟုတ် ထို့ထက်ပိုသော အပူချိန်တွင်ပင် တည်ငြိမ်သောစွမ်းဆောင်ရည်ကို ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ပြီး lithium titanate ဘက်ထရီများထက် အပူချိန်ခံနိုင်ရည်အား သိသိသာသာပိုမိုကောင်းမွန်ကြောင်း ပြသနေသည်။

၅။ မေးခွန်းအမျိုးအစား- ဘဝစက်ဝန်း

မေးခွန်း- ရေရှည်သိုလှောင်မှု သို့မဟုတ် သယ်ယူပို့ဆောင်မှုအတွင်း double-layer supercapacitor များတွင် ဗို့အားယိုယွင်းခြင်း သို့မဟုတ် ယိုစိမ့်ခြင်းအန္တရာယ်ရှိပါသလား။

အဖြေ- နှစ်ထပ်အလွှာ စူပါကက်ပစီတာများသည် အလိုအလျောက် အားကုန်သွားပြီး ၎င်းတို့၏ ဗို့အားသည် ရေရှည်သိုလှောင်မှု သို့မဟုတ် သယ်ယူပို့ဆောင်မှုအတွင်း တဖြည်းဖြည်း လျော့ကျသွားမည်ဖြစ်သည်။ ထုတ်လုပ်သူများသည် ပုံမှန် အလိုအလျောက် အားကုန်ဒေတာများကို ပေးလေ့ရှိပြီး ထုတ်လုပ်မှု၊ သယ်ယူပို့ဆောင်မှုနှင့် ရေရှည်အသင့်အနေအထားတွင် စက်ပစ္စည်းပုံမှန်လည်ပတ်နိုင်စေရန်အတွက် ရေတိုအားပြန်သွင်းခြင်း သို့မဟုတ် အမြန်နိုးထခြင်းလုပ်ဆောင်ချက်များကို ဒီဇိုင်းတွင် ထည့်သွင်းရန် အကြံပြုထားသည်။ Hybrid စူပါကက်ပစီတာများသည် နှစ်စဉ် အလိုအလျောက် အားကုန်နှုန်း <10% ဖြင့် အလွန်ကောင်းမွန်သော အလိုအလျောက် အားကုန်စွမ်းဆောင်ရည်ကို ပြသသည်။ သာမန် နှစ်ထပ်အလွှာ စူပါကက်ပစီတာများကို အားမသွင်းဘဲ ပို့ဆောင်နိုင်ပြီး စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်း လျင်မြန်စွာ အားပြန်သွင်းနိုင်သည်။

၆။ မေးခွန်းအမျိုးအစား- စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းဆိုင်ရာပြဿနာ

မေးခွန်း: double-layer supercapacitor solution ကို လက်ခံကျင့်သုံးခြင်းဖြင့် EU CE၊ RoHS၊ UN38.3 စသည်တို့အတွက် အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်လုပ်ငန်းစဉ်များကို ရိုးရှင်းစေမည်လား။

အဖြေ- လီသီယမ် တိုက်တေနိတ် ဘက်ထရီများနှင့်မတူဘဲ၊ နှစ်ထပ်အလွှာ စူပါကက်ပစီတာများသည် ဓာတုဗေဒမဟုတ်သော စွမ်းအင်သိုလှောင်သည့် ကိရိယာများဖြစ်ပြီး အားမသွင်းဘဲ တင်ပို့ရောင်းချခြင်းဖြစ်ပြီး ပို့ကုန်အတွက် အထွေထွေ အီလက်ထရွန်းနစ် ထုတ်ကုန်များအဖြစ် သတ်မှတ်နိုင်ပြီး ရှုပ်ထွေးသော အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်များ မလိုအပ်ပါ။ ပို့ကုန်အတွက် CE၊ RoHS နှင့် UN38.3 ကဲ့သို့သော အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်များစွာ လိုအပ်သည့် ဘက်ထရီများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက၊ နှစ်ထပ်အလွှာ စူပါကက်ပစီတာများသည် hybrid စွမ်းအင်သိုလှောင်မှု အမျိုးအစားများ (hybrid supercapacitors) အတွက် UN38.3 နှင့် လေကြောင်း/ရေကြောင်း သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ကိုသာ လိုအပ်ပြီး သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ကန့်သတ်ချက်များ နည်းပါးခြင်း၊ ဈေးကွက်စတင်ရောင်းချမှု ပိုမိုမြန်ဆန်ခြင်းနှင့် ပိုမိုပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိသော ထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်တို့ ဖြစ်ပေါ်လာပါသည်။

၇။ မေးခွန်းအမျိုးအစား- စွမ်းဆောင်ရည်နှိုင်းယှဉ်ချက်

မေးခွန်း- နှစ်ထပ်အလွှာ supercapacitor များသည် ရေရှည် standby mode တွင် Bluetooth သာမိုမီတာများ၏ စွမ်းအင်ထိန်းသိမ်းမှုလိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ပါသလား။

အဖြေ- standby mode မှာ Bluetooth သာမိုမီတာတွေဟာ အများစုအတွက် အလွန်နည်းတဲ့ microampere power consumption နဲ့ပဲ လည်ပတ်ပြီး ခဏတာ Bluetooth data transmission လုပ်တဲ့အခါမှသာ milliampere peak current လိုအပ်ပါတယ်။ Double-layer supercapacitors တွေမှာ အလွန်မြင့်တဲ့ power density ရှိပြီး short-duration low-current battery life နဲ့ Bluetooth communication အတွက် high-current pulses တွေကို ပံ့ပိုးပေးပါတယ်။ firmware scheduling နဲ့ power management တွေကို optimized လုပ်ထားတဲ့အတွက် တစ်ကြိမ်အားသွင်းပြီးနောက် standby time ကို တိုးချဲ့နိုင်ပြီး ရိုးရာ battery solution တွေနဲ့ ယှဉ်နိုင်တဲ့ user experience ကို သေချာစေပါတယ်။

၈။ မေးခွန်းအမျိုးအစား- ကုန်ကျစရိတ်နှိုင်းယှဉ်ချက်

မေးခွန်း- BOM ကုန်ကျစရိတ်နှင့် ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်ရှုထောင့်မှကြည့်လျှင် double-layer supercapacitor သည် lithium titanate ဘက်ထရီများထက် ကုန်ကျစရိတ်အားသာချက်ကို ပေးစွမ်းနိုင်ပါသလား။

အဖြေ- နှစ်ထပ်အလွှာ supercapacitor များသည် Bluetooth သာမိုမီတာများတွင် လီသီယမ်တိုက်တန်နိတ်ဘက်ထရီများထက် သိသာထင်ရှားသော အားသာချက်များကို ပေးစွမ်းသည်- ဘက်ထရီကာကွယ်မှု IC များနှင့် ဓာတုဘက်ထရီအစိတ်အပိုင်းများအတွက် လိုအပ်ချက်ကို ဖယ်ရှားပေးခြင်းဖြင့် ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်ကို ရိုးရှင်းစေပြီး BOM ကုန်ကျစရိတ်များကို လျှော့ချပေးသည်။ မြင့်မားသော cycle life သည် ရေရှည်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုကုန်ကျစရိတ်များကို လျှော့ချပေးသည်။ ထို့အပြင် ၎င်းတို့သည် စွမ်းဆောင်ရည်၊ ဘေးကင်းရေး၊ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် သဟဇာတဖြစ်မှု၊ အပူချိန်မြင့်မားမှုကို ခံနိုင်ရည်ရှိမှုနှင့် အလုံးစုံကုန်ကျစရိတ်သက်သာမှုတို့တွင် လီသီယမ်တိုက်တန်နိတ်ဘက်ထရီများထက် သာလွန်ကောင်းမွန်သည်။

၉။ မေးခွန်းအမျိုးအစား- ဘဝစက်ဝန်း

မေးခွန်း- စက်ပစ္စည်းပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု သို့မဟုတ် အစားထိုးခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်များအရ double-layer supercapacitors များသည် ထုတ်ကုန်သက်တမ်းကို သိသိသာသာ တိုးချဲ့နိုင်ပါသလား။

အဖြေ: ဟုတ်ကဲ့၊ နှစ်ထပ်အလွှာ supercapacitor များကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် သာမိုမီတာ၏ ಒಟ್ಟಾರೆသက်တမ်းကို တိုးချဲ့ပေးပြီး ဘက်ထရီအိုမင်းခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော အစားထိုးခြင်း သို့မဟုတ် ချို့ယွင်းမှုပြဿနာများကို သိသိသာသာ လျှော့ချပေးပါသည်။ နှစ်ထပ်အလွှာ supercapacitor များသည် စွမ်းအင်ကို ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရ သိုလှောင်ထားပြီး အားသွင်း-အားကုန်ခြင်း ዑደብ ၅၀၀,၀၀၀ သို့မဟုတ် ထို့ထက်ပို၍ ရရှိကာ ထုတ်ကုန်၏ ဒီဇိုင်းသက်တမ်းထက် များစွာကျော်လွန်ပါသည်။ YMIN ၏ SLX နှင့် SDS စီးရီးကဲ့သို့သော ထုတ်ကုန်များသည် ဘက်ထရီများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက သိသိသာသာ ပိုရှည်သော သက်တမ်းကို ပေးစွမ်းပြီး ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုမလိုအပ်သော လည်ပတ်မှုကို အမှန်တကယ်ရရှိစေပါသည်။

II. အသုံးပြုသူစိုးရိမ်မှုများ

၁။ မေးခွန်းအမျိုးအစား- စွမ်းဆောင်ရည်နှိုင်းယှဉ်ချက်

မေးခွန်း- Bluetooth သာမိုမီတာသည် ဘက်ထရီအစား double-layer supercapacitor ကို အသုံးပြုပါက အားအပြည့်သွင်းရန် ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် အချိန်မည်မျှကြာမည်နည်း။ အားတိုတောင်းခြင်းသည် ချက်ပြုတ်ခြင်း သို့မဟုတ် အပူချိန်တိုင်းတာခြင်း အသုံးပြုမှုများစွာကို ပံ့ပိုးပေးနိုင်ပါသလား။

အဖြေ: ၁။ Bluetooth သာမိုမီတာသည် ဘက်ထရီအစား double-layer supercapacitor ကိုအသုံးပြုပါက၊ အပြည့်အဝအားသွင်းချိန်သည် capacitor စွမ်းရည်နှင့် အားသွင်းလျှပ်စီးကြောင်းပေါ်တွင် အဓိကမူတည်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ 3.8V၊ 1~10F double-layer supercapacitor သည် ပုံမှန် USB အားသွင်းမှု (100~500 mA) အောက်တွင် အပြည့်အဝအားသွင်းရန် စက္ကန့်အနည်းငယ်မှ မိနစ်အနည်းငယ်အထိ ကြာသည်။ ၎င်း၏ မြန်ဆန်သော အားသွင်းခြင်းနှင့် အားထုတ်လွှတ်ခြင်း ဝိသေသလက္ခဏာများကြောင့် အားသွင်းမှုတိုတောင်းသော်လည်း ချက်ပြုတ်ခြင်း သို့မဟုတ် အပူချိန်တိုင်းတာခြင်း အသုံးပြုမှုများစွာကို ပံ့ပိုးပေးနိုင်သည်။ Double-layer supercapacitor များသည် ရှည်လျားသော လည်ပတ်မှုသက်တမ်းနှင့် အလွန်အမင်းအပူချိန်ကို ခံနိုင်ရည်ရှိခြင်းတို့၏ အားသာချက်များလည်းရှိသည်။

၂။ မေးခွန်းအမျိုးအစား- စွမ်းဆောင်ရည်နှိုင်းယှဉ်ချက်

မေးခွန်း- နှစ်ထပ် supercapacitor မှ စွမ်းအားပေးထားသော Bluetooth သာမိုမီတာသည် ၆ နာရီမှ ၁၂ နာရီအထိ နှေးကွေးစွာ လှော်ခြင်း သို့မဟုတ် မီးခိုးငွေ့ထုတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်များအတွင်း အဆက်မပြတ် အလုပ်လုပ်နိုင်ပါသလား။

အဖြေ- ဘလူးတုသ် သာမိုမီတာများသည် ပါဝါနည်းသော ဘလူးတုသ် ချစ်ပ်များကို အသုံးပြုသည်။ နှစ်ထပ်အလွှာ စူပါကက်ပစီတာများကို စက္ကန့်ပိုင်း သို့မဟုတ် မိနစ်ပိုင်းအတွင်း အမြန်အားပြည့်စေနိုင်သည်။ ၎င်းတို့၏ ချက်ချင်းအားသွင်းနိုင်သော ဂုဏ်သတ္တိများကို အသုံးပြုထားသော နှစ်ထပ်အလွှာ စူပါကက်ပစီတာများသည် အချိန်တိုအတွင်း ပါဝါကို အမြန်ပြန်လည်ရရှိစေနိုင်သောကြောင့် ဘက်ထရီသက်တမ်းအတွက် စိတ်ပူစရာမလိုပါ။

၃။ မေးခွန်းအမျိုးအစား- နည်းပညာဆိုင်ရာမူ

မေးခွန်း- double-layer supercapacitor ရဲ့ စွမ်းအင်ကုန်သွားတဲ့အခါ device က ရုတ်တရက် ပါဝါပြတ်သွားမလား။ ဘက်ထရီ device လိုမျိုး ဘက်ထရီအားနည်းနေတာကို စောစောစီးစီး သတိပေးမှာလား။

အဖြေ- ဘက်ထရီများနှင့်မတူဘဲ၊ double-layer supercapacitor များတွင် discharge plateau မရှိပါ။ ၎င်းတို့သည် မည်သည့်ဗို့အားတွင်မဆို linear discharge လက္ခဏာများကို ပြသသောကြောင့် ဘက်ထရီများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက ဗို့အားစောင့်ကြည့်ခြင်းမှတစ်ဆင့် ကျန်ရှိနေသောအားကို ပိုမိုလွယ်ကူပြီး ရိုးရှင်းစွာ စောင့်ကြည့်နိုင်စေပါသည်။

၄။ မေးခွန်းအမျိုးအစား- စွမ်းဆောင်ရည်နှိုင်းယှဉ်ချက်

မေးခွန်း: double-layer supercapacitors များသည် အပူချိန်ခံနိုင်ရည်နှင့် ယုံကြည်စိတ်ချရမှုအရ lithium titanate ဘက်ထရီများနှင့် မည်သို့နှိုင်းယှဉ်နိုင်သနည်း။

အဖြေ- စွမ်းဆောင်ရည်အရ double-layer supercapacitor များသည် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုအပေါ် မှီခိုနေရပြီး လီသီယမ် တိုက်တန်နိတ် ဘက်ထရီများထက် အပူချိန်နိမ့်ကျမှုကို လျော့နည်းစေသည်။ ၎င်းတို့သည် 85°C သို့မဟုတ် ထို့ထက်ပိုသော အပူချိန်အလွန်အမင်းတွင်ပင် ကောင်းမွန်သောစွမ်းဆောင်ရည်ကို ထိန်းသိမ်းထားနိုင်သောကြောင့် လီသီယမ် တိုက်တန်နိတ် ဘက်ထရီများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ၎င်းတို့၏ အပူချိန်ခံနိုင်ရည်ကို သိသိသာသာ မြှင့်တင်ပေးပါသည်။

၅။ မေးခွန်းအမျိုးအစား- စွမ်းဆောင်ရည်နှိုင်းယှဉ်ချက်

မေးခွန်း- သာမိုမီတာကို ကြာရှည်စွာ (ဥပမာ ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်) အသုံးမပြုပါက၊ double-layer supercapacitors များသည် ၎င်းတို့၏ ဘက်ထရီတူများထက် ယိုစိမ့်မှု သို့မဟုတ် ပါဝါဆုံးရှုံးမှု ပိုမိုဖြစ်နိုင်ခြေရှိပါသလား။

အဖြေ: hybrid supercapacitor ကိုအသုံးပြုပါက ဘက်ထရီနှင့်နီးစပ်သော သာလွန်ကောင်းမွန်သော self-discharge စွမ်းဆောင်ရည်ရှိပြီး နှစ်စဉ် self-discharge <10% ရှိသည်။ တနည်းအားဖြင့် double-layer supercapacitor ကို အသုံးပြုနိုင်ပြီး ၎င်းကို အားမသွင်းဘဲ ပို့ဆောင်ပေးကာ စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်း အမြန်အားအပြည့်သွင်းနိုင်သည်။

၆။ မေးခွန်းအမျိုးအစား- ဘဝစက်ဝန်း

မေးခွန်း: double-layer supercapacitor ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် သာမိုမီတာ၏ ಒಟ್ಟಾರೆသက်တမ်းကို တိုးမြှင့်ပေးပါမည်လား။ ဘက်ထရီအိုမင်းခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော အစားထိုးခြင်း သို့မဟုတ် ချို့ယွင်းမှုပြဿနာများကို လျှော့ချပေးပါမည်လား။

အဖြေ: ဟုတ်ကဲ့၊ double-layer supercapacitor ကိုအသုံးပြုခြင်းသည် သာမိုမီတာ၏ ಒಟ್ಟಾರೆသက်တမ်းကို တိုးချဲ့ပေးပြီး ဘက်ထရီအိုမင်းခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသော အစားထိုးခြင်း သို့မဟုတ် ချို့ယွင်းမှုပြဿနာများကို သိသိသာသာလျှော့ချပေးပါသည်။ Double-layer supercapacitor များသည် စွမ်းအင်ကို ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရ သိုလှောင်ထားပြီး အားသွင်း-အားကုန်ခြင်း ዑደብ ၅၀၀,၀၀၀ သို့မဟုတ် ထို့ထက်ပို၍ ရရှိကာ ထုတ်ကုန်၏ ဒီဇိုင်းသက်တမ်းထက် များစွာကျော်လွန်ပါသည်။ YMIN ၏ SLX နှင့် SDS စီးရီးကဲ့သို့သော ထုတ်ကုန်များသည် ဘက်ထရီများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက သိသိသာသာ ရှည်လျားသောသက်တမ်းကို ပေးစွမ်းပြီး ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုမလိုအပ်သော လည်ပတ်မှုကို အမှန်တကယ်ရရှိစေပါသည်။

၇။ မေးခွန်းအမျိုးအစား- စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းဆိုင်ရာပြဿနာ

မေးခွန်း- ဘက်ထရီဖြေရှင်းချက်များနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက double-layer supercapacitors များသည် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၊ သိုလှောင်မှု သို့မဟုတ် EU ပို့ကုန်အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်များ (UN38.3 ကဲ့သို့) အပေါ် ကန့်သတ်ချက်များကို လျှော့ချနိုင်ပါသလား။

အဖြေ: ဟုတ်ကဲ့၊ ဘက်ထရီတင်ပို့မှုများသည် ရှုပ်ထွေးသော အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်အမျိုးမျိုး လိုအပ်ပါသည်။ သို့သော် Double-layer supercapacitors များသည် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုယန္တရားကို အသုံးပြုပြီး အားမသွင်းဘဲ တင်ပို့ပါသည်။ ၎င်းတို့ကို မည်သည့်အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်မှ မပါဘဲ အထွေထွေအီလက်ထရွန်းနစ်ထုတ်ကုန်များအဖြစ် တင်ပို့နိုင်ပါသည်။ Hybrid supercapacitors များသည် hybrid စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုအမျိုးအစား double-layer supercapacitors များဖြစ်သောကြောင့် UN38.3 နှင့် လေကြောင်း/ရေကြောင်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်များသာ လိုအပ်ပြီး လေကြောင်း သို့မဟုတ် ရေကြောင်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးမှ ကန့်သတ်ထားခြင်းမရှိပါ။

၈။ မေးခွန်းအမျိုးအစား- ဒီဇိုင်းပံ့ပိုးမှု

မေးခွန်း- သာမိုမီတာရဲ့ နှစ်ထပ်အလွှာ supercapacitor ဗားရှင်းက ပုံမှန် USB ဒါမှမဟုတ် မိုဘိုင်းဖုန်း အားသွင်းကိရိယာကို အသုံးပြုနိုင်သေးလား။ သီးသန့် adapter လိုအပ်ပါသလား။

အဖြေ: ဟုတ်ကဲ့၊ double-layer နှင့် hybrid supercapacitor နှစ်မျိုးလုံးသည် ၎င်းတို့၏ အားသွင်းဗို့အားကို ကန့်သတ်ထားရန်သာ လိုအပ်ပါသည်။ စီမံခန့်ခွဲမှုအတွက် သီးသန့် charging IC မလိုအပ်ပါ။ constant current charging နှင့် constant voltage charging တို့သည် လုံလောက်ပြီး ဘက်ထရီများကဲ့သို့ ရှုပ်ထွေးသော အားသွင်း/အားလျော့ စီမံခန့်ခွဲမှုကို မလိုအပ်ပါ။

၉။ မေးခွန်းအမျိုးအစား- ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး

မေးခွန်း- ထုတ်ကုန်များ၏ double-layer supercapacitor ဗားရှင်းများသည် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး၊ ဘေးကင်းရေး သို့မဟုတ် ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်မှုအရ ဘက်ထရီဗားရှင်းများထက် သာလွန်ပါသလား။

အဖြေ: ဟုတ်ကဲ့၊ double-layer supercapacitors များတွင်အသုံးပြုသောပစ္စည်းအားလုံးသည် RoHS နှင့် REACH အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်များနှင့်ကိုက်ညီသောကြောင့် ၎င်းတို့ကို အမှန်တကယ်စိမ်းလန်းသောစွမ်းအင်ထုတ်ကုန်များဖြစ်စေသည်။ ၎င်းတို့သည် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် ဘေးကင်းရေးအရ သိသာထင်ရှားသော အားသာချက်များကို ပေးစွမ်းသည်။ ၎င်းတို့၏အစိတ်အပိုင်းများတွင် အန္တရာယ်ရှိသော ဓာတုပစ္စည်းများမပါဝင်သောကြောင့် ပတ်ဝန်းကျင်ကိုညစ်ညမ်းစေခြင်းမရှိပါ၊ ပြန်လည်အသုံးပြုခြင်းမှာလည်း ရိုးရှင်းပါသည်။ အခြားအီလက်ထရွန်းနစ်ထုတ်ကုန်များကဲ့သို့ပင် ၎င်းတို့ကို ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။

၁၀။ မေးခွန်းအမျိုးအစား- ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး

မေးခွန်း- Double-layer supercapacitors များသည် စွမ်းဆောင်ရည်၏ ရှုထောင့်အားလုံးတွင် lithium titanate ဘက်ထရီများထက် သိသာထင်ရှားသော အားသာချက်များရှိသည်။ ၎င်းတို့သည် ဘက်ထရီများထက် ပိုမိုစျေးကြီးပါသလား။

အဖြေ- Bluetooth သာမိုမီတာများတွင်၊ နှစ်ထပ်အလွှာ supercapacitor များသည် လီသီယမ်တိုက်တန်နိတ်ဘက်ထရီများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ကုန်ကျစရိတ်-စွမ်းဆောင်ရည်အချိုးအစား ပိုမိုကောင်းမွန်ပါသည်။ ထုတ်ကုန်စွမ်းဆောင်ရည်၊ ဘေးကင်းရေး၊ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် သဟဇာတဖြစ်မှု၊ ዑደብသက်တမ်း၊ အပူချိန်မြင့်မားစွာခံနိုင်ရည်ရှိမှု သို့မဟုတ် ကုန်ကျစရိတ်အရ၊ နှစ်ထပ်အလွှာ supercapacitor များသည် လီသီယမ်တိုက်တန်နိတ်ဘက်ထရီများထက် များစွာသာလွန်ပါသည်။


ပို့စ်တင်ချိန်: ၂၀၂၆ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၄ ရက်