ໂລໂກ້ LDT

Littfinski DatenTechnik (LDT)
ຄໍາແນະນໍາຂອງສະພາແຫ່ງ

ແນະນຳ:

ທ່ານໄດ້ຊື້ຊຸດ Master-Module GBS-Master ສໍາລັບ Decoder ສໍາລັບ Switchboard Lights GBS-DEC ສໍາລັບທາງລົດໄຟແບບຈໍາລອງຂອງທ່ານທີ່ສະຫນອງພາຍໃນການຈັດປະເພດຂອງ Littfinski DatenTechnik (LDT).

  • ຊຸດເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນງ່າຍທີ່ຈະປະກອບແລະພວກມັນເປັນຜະລິດຕະພັນທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ.
  • ຊຸດລົດໄຟແບບຈໍາລອງແມ່ນບໍ່ພຽງແຕ່ຕ້ອນຮັບວຽກຫັດຖະກໍາເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ພວກເຂົາສາມາດຊື້ໄດ້ດ້ວຍການຫຼຸດຜ່ອນລາຄາຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.
    ນີ້ຈະເປັນການພຽງແຕ່ໃຊ້ເວລາປະມານຫນຶ່ງຊົ່ວໂມງເພາະວ່າທ່ານບໍ່ຕ້ອງການເວລາເພີ່ມເຕີມເພື່ອປະກອບຊຸດຊຸດເຫຼົ່ານັ້ນ.
    ພວກເຮົາຕ້ອງການໃຫ້ທ່ານມີເວລາທີ່ດີໃນການນໍາໃຊ້ຜະລິດຕະພັນນີ້.

ທົ່ວໄປ:

ເຄື່ອງມືທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບການປະກອບ
ກະລຸນາຮັບປະກັນວ່າມີເຄື່ອງມືຕໍ່ໄປນີ້:

  • ເຄື່ອງຕັດຂ້າງນ້ອຍ
  • ທາດເຫຼັກ soldering ຂະຫນາດນ້ອຍທີ່ມີປາຍຂະຫນາດນ້ອຍ
  • ກົ່ວ solder (ຖ້າເປັນໄປໄດ້ 0.5mm ເສັ້ນຜ່າສູນກາງ)

ຄໍາແນະນໍາຄວາມປອດໄພ

  • ພວກເຮົາອອກແບບອຸປະກອນຂອງພວກເຮົາສໍາລັບການນໍາໃຊ້ພາຍໃນເຮືອນເທົ່ານັ້ນ.
  • ອົງປະກອບໄຟຟ້າ ແລະອີເລັກໂທຣນິກທັງໝົດທີ່ລວມຢູ່ໃນຊຸດນີ້ຈະຕ້ອງໃຊ້ໃນປະລິມານຕໍ່າtage ພຽງແຕ່ໂດຍໃຊ້ vol ທີ່ໄດ້ຮັບການທົດສອບແລະອະນຸມັດtage transducer (ການຫັນເປັນ). ອົງປະກອບທັງຫມົດແມ່ນມີຄວາມອ່ອນໄຫວຕໍ່ກັບຄວາມຮ້ອນ. ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​ການ soldering ຄວາມ​ຮ້ອນ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ສໍາ​ລັບ​ໄລ​ຍະ​ສັ້ນ​ທີ່​ສຸດ​ເທົ່າ​ນັ້ນ​.
  • ທາດເຫຼັກ soldering ພັດທະນາເຖິງ 400 ° C. ກະລຸນາຮັກສາຄວາມສົນໃຈຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຕໍ່ເຄື່ອງມືນີ້. ຮັກສາໄລຍະຫ່າງທີ່ພຽງພໍກັບວັດສະດຸທີ່ຕິດໄຟໄດ້. ໃຊ້ແຜ່ນທົນທານຕໍ່ຄວາມຮ້ອນສໍາລັບວຽກງານນີ້.
  • ຊຸດນີ້ປະກອບດ້ວຍສ່ວນນ້ອຍໆ, ເຊິ່ງອາດຈະຖືກກືນຈາກເດັກນ້ອຍ. ເດັກນ້ອຍ (ໂດຍສະເພາະອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 3 ປີ) ຈະບໍ່ເຂົ້າຮ່ວມການຊຸມນຸມໂດຍບໍ່ມີການຊີ້ນໍາ.

ການ​ຕັ້ງ​ຄ່າ​:

ສໍາລັບຄະນະກໍາມະ, ກະລຸນາປະຕິບັດຕາມລໍາດັບທີ່ແນ່ນອນຂອງບັນຊີລາຍຊື່ການປະກອບຂ້າງລຸ່ມນີ້. ຂ້າມແຕ່ລະເສັ້ນອອກຕາມທີ່ເຮັດຫຼັງຈາກສໍາເລັດການໃສ່ແລະ soldering ຂອງພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
ສໍາລັບ diodes ກະລຸນາເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດຕໍ່ polarity ທີ່ຖືກຕ້ອງ (ເສັ້ນຫມາຍສໍາລັບ cathode).
ເຄືອຂ່າຍຕ້ານທານໄດ້ຖືກຫມາຍສໍາລັບການປະກອບດ້ວຍແຜ່ນປ້າຍວົງກົມພິມຫຼືສີ່ຫລ່ຽມຢູ່ປາຍຫນຶ່ງ. ໃສ່ອົງປະກອບນີ້ແບບວ່າເຄື່ອງຫມາຍກົງກັນກັບ bore ທໍາອິດແລະທີສອງຂອງ pc board.
ດ້ວຍເຫດຜົນຂອງການເຮັດຕົວເກັບປະຈຸ electrolytic ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ທ່ານຈະພົບເຫັນເຄື່ອງຫມາຍທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງຂົ້ວ. ບາງອັນຖືກໝາຍດ້ວຍ “+” ແລະ ບາງອັນຖືກໝາຍດ້ວຍ “-“. ແຕ່ລະຕົວເກັບປະຈຸຕ້ອງໄດ້ປະກອບກັບກະດານໃນການຕອບສະ ໜອງ ກັບເຄື່ອງ ໝາຍ ເທິງກະດານ PC.
ກະລຸນາເຂົ້າຮ່ວມກັບດ້ານຮາບພຽງຂອງ transistors.
ວົງຈອນປະສົມປະສານ (IC's) ແມ່ນໄດ້ຖືກຫມາຍດ້ວຍ notch ເຄິ່ງຮອບຢູ່ປາຍຫນຶ່ງຫຼືຈຸດພິມສໍາລັບຕໍາແຫນ່ງຍຶດທີ່ຖືກຕ້ອງ. ຍູ້ IC's ເຂົ້າໄປໃນເຕົ້າຮັບທີ່ຖືກຕ້ອງເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ notch ຫຼືຈຸດພິມແມ່ນກົງກັນກັບເຄື່ອງຫມາຍເຄິ່ງມົນຢູ່ໃນ pc-board.
ກະລຸນາເຂົ້າຮ່ວມກັບຄວາມອ່ອນໄຫວຂອງ ICs ຕໍ່ການໄຫຼ electrostatic ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍທັນທີທັນໃດຂອງ IC. ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ສໍາ​ຜັດ​ກັບ​ອົງ​ປະ​ກອບ​ເຫຼົ່າ​ນັ້ນ​, ກະ​ລຸ​ນາ​ປ່ອຍ​ໃຫ້​ຕົວ​ທ່ານ​ເອງ​ໂດຍ​ການ​ຕິດ​ຕໍ່​ກັບ​ໂລ​ຫະ​ທີ່​ມີ​ແຜ່ນ​ດິນ​ໂລກ (ສໍາ​ລັບ​ການ example: radiator earthed) ຫຼືເຮັດວຽກກັບແຜ່ນຄວາມປອດໄພ electrostatic.

ບັນຊີລາຍຊື່ສະພາ:

ຕໍາແໜ່ງ ຈຳນວນ. ອົງປະກອບ ຂໍ້ສັງເກດ ອ້າງອີງ ສຳເລັດແລ້ວ
1 1 ກະດານ
2 1 ໄດໂອດ 1N5819 ເຂົ້າ​ຮ່ວມ polarity ໄດ້​! D1
3 3 ໄດໂອດ 1N4148 ເຂົ້າ​ຮ່ວມ polarity ໄດ້​! D2…D4
4 1 ຕົວຕ້ານທານ 1MOhm ສີນ້ຳຕານ-ດຳ-ດຳ-ສີເຫຼືອງ R1
5 3 Resistor 2200hm ສີແດງ-ສີແດງ-ສີດໍາ-ສີດໍາ R2…R4
6 3 ຕົວຕ້ານທານ 10kOhm ສີນ້ຳຕານ-ດຳ-ດຳ-ສີແດງ R5…R7
7 1 ຕົວຕ້ານທານ 1kOhm ສີນ້ຳຕານ-ດຳ-ດຳ-ສີນ້ຳຕານ R8
8 1 ເຄືອຂ່າຍ 4*10kChm ເຂົ້າ​ຮ່ວມ polarity ໄດ້​! RN1
9 1 IC-socket 28-poles IC1
10 4 IC-socket 8poles 1C2…IC5
11 2 El.-cap. 220uF/35V ເຂົ້າ​ຮ່ວມ polarity ໄດ້​! C1, C2
12 1 Coil 330uH ຄໍາ-ສີນ້ໍາຕານ-ສີແດງ-ສີແດງ Li
13 2 Capacitor 100nF 100nF = 104 C3, C4
14 1 Resonator 8M-lz CR1
15 2 ແຖບປລັກສຽບ 6poles ST1,ST2
16 3 Transistor BC 547 ເຂົ້າ​ຮ່ວມ polarity ໄດ້​! T1…T3
17 1 ເຊັນເຊີ MC3xx64P-5 ເຂົ້າ​ຮ່ວມ polarity ໄດ້​! IC6
18 1 Pin socket bar 10poles Bu1
19 1 Pin socket bar 15poles Bu2
20 1 Clamp 2 ເສົາ KL1
21 1 IC: ST6265 ເຂົ້າ​ຮ່ວມ polarity ໄດ້​! IC1
22 1 IC: W(2574 ເຂົ້າ​ຮ່ວມ polarity ໄດ້​! IC2
23 2 IC: 2531 ຫຼື 2631 ເຂົ້າ​ຮ່ວມ polarity ໄດ້​! IC3…104
24 1 ໄອຊີ: 93046 ເຂົ້າ​ຮ່ວມ polarity ໄດ້​! IC5
25 ການຄວບຄຸມສຸດທ້າຍ

ຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບການ soldering

ສະຫນອງໃຫ້ທ່ານບໍ່ມີປະສົບການພິເສດໃນການ soldering ອົງປະກອບເອເລັກໂຕຣນິກກະລຸນາອ່ານຄໍາແນະນໍານີ້ soldering ທໍາອິດກ່ອນທີ່ຈະເລີ່ມຕົ້ນການເຮັດວຽກ. Soldering ຕ້ອງ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຝຶກ​ອົບ​ຮົມ​!

  • ຢ່າໃຊ້ fluxes ເພີ່ມເຕີມສໍາລັບການ soldering ວົງຈອນເອເລັກໂຕຣນິກທີ່ມີອາຊິດ (ເຊັ່ນ: zinc chloride ຫຼື ammonium chloride). ເຫຼົ່ານັ້ນສາມາດທໍາລາຍອົງປະກອບແລະວົງຈອນພິມໃນເວລາທີ່ບໍ່ໄດ້ລ້າງອອກຫມົດ.
  • ໃນຖານະເປັນອຸປະກອນການ soldering ພຽງແຕ່ນໍາກົ່ວ soldering ຟຣີທີ່ມີແກນ rosin ສໍາລັບການ fluxing ຄວນຖືກນໍາໃຊ້.
  • ໃຊ້ເຫຼັກ soldering ຂະຫນາດນ້ອຍທີ່ມີພະລັງງານຄວາມຮ້ອນສູງສຸດ 30 ວັດ. ປາຍ solder ຈະບໍ່ເສຍຄ່າຈາກຂະຫນາດເພື່ອຮັບປະກັນການຖ່າຍທອດຄວາມຮ້ອນທີ່ດີເລີດກັບພື້ນທີ່ທີ່ຈະ soldered.
  • ການເຊື່ອມໂລຫະຈະຖືກປະຕິບັດດ້ວຍວິທີທີ່ໄວເພາະວ່າການຖ່າຍທອດຄວາມຮ້ອນທີ່ຍາວນານສາມາດທໍາລາຍອົງປະກອບ. ການໃຫ້ຄວາມຮ້ອນຫຼາຍ ຫຼືດົນນານສາມາດເອົາແຜ່ນທອງແດງອອກ ແລະຕິດຕາມທອງແດງອອກຈາກກະດານໄດ້.
  • ສໍາລັບການ soldering ທີ່ດີ, ປາຍ solder tinned ດີຕ້ອງໄດ້ຮັບການນໍາມາຕິດຕໍ່ກັບແຜ່ນທອງແດງແລະສາຍອົງປະກອບໃນເວລາດຽວກັນ. ພ້ອມກັນນັ້ນກໍ່ຕ້ອງໃຊ້ກົ່ວ solder ເລັກນ້ອຍເພື່ອໃຫ້ຄວາມຮ້ອນຂຶ້ນ. ທັນທີທີ່ solder-tin ເລີ່ມ melting ສາຍກົ່ວຈະຕ້ອງໄດ້ເອົາໄປ. ພຽງແຕ່ລໍຖ້າຈົນກ່ວາກົ່ວໄດ້ wetted ດີ pad ແລະສາຍແລະເອົາທາດເຫຼັກ soldering ຫ່າງຈາກພື້ນທີ່ soldering.
  • ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າບໍ່ໃຫ້ຍ້າຍອົງປະກອບ soldered ພຽງແຕ່ປະມານ 5 ວິນາທີຫຼັງຈາກຖອດທາດເຫຼັກ soldering. ນີ້ຄວນຈະສ້າງເປັນເງິນເຫລື້ອມຮ່ວມກັນ soldering faultless.
  • ສໍາລັບການເຊື່ອມໂລຫະທີ່ບໍ່ມີຄວາມຜິດແລະການເຊື່ອມໂລຫະທີ່ເຮັດໄດ້ດີແມ່ນເປັນປາຍ soldering nonoxidized ທີ່ສະອາດທີ່ຕ້ອງການຢ່າງແທ້ຈິງ. ມັນເປັນໄປບໍ່ໄດ້ທີ່ຈະປະຕິບັດການເຊື່ອມໂລຫະທີ່ພຽງພໍກັບປາຍ soldering ເປື້ອນ. ດັ່ງນັ້ນ, ກະລຸນາເຮັດຄວາມສະອາດປາຍ solder ຈາກ solder-tin ຫຼາຍເກີນໄປແລະຝຸ່ນໂດຍການນໍາໃຊ້ sponge ຊຸ່ມຫຼືແຜ່ນ silicone ອະນາໄມຫຼັງຈາກຂະບວນການ soldering ແຕ່ລະຄົນ.
  • ຫຼັງຈາກສໍາເລັດການເຊື່ອມໂລຫະສາຍເຊື່ອມຕໍ່ທັງຫມົດຕ້ອງໄດ້ຮັບການຕັດອອກໂດຍກົງຂ້າງເທິງຂໍ້ຕໍ່ soldering ໂດຍໃຊ້ເຄື່ອງຕັດຂ້າງ.
  • ໂດຍການ soldering semiconductors (transistors, diodes), LED's ແລະ IC's ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ສຸດທີ່ຈະບໍ່ເກີນເວລາ soldering ຂອງ 5 ວິນາທີເພື່ອປ້ອງກັນການທໍາລາຍຂອງອົງປະກອບ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນຢ່າງແທ້ຈິງທີ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມກັບ polarity ທີ່ຖືກຕ້ອງຂອງອົງປະກອບກ່ອນທີ່ຈະເລີ່ມຕົ້ນຂະບວນການ soldering.
  • ຫຼັງ​ຈາກ​ການ​ປະ​ກອບ​ຂອງ​ຄະ​ນະ​ກໍາ​ມະ​ການ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ pc-board ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ແຊກ​ຂອງ​ອົງ​ປະ​ກອບ​ທີ່​ຖືກ​ຕ້ອງ​ແລະ polarity ທີ່​ຖືກ​ຕ້ອງ​. ກະ​ລຸ​ນາ​ກວດ​ສອບ​ຖ້າ​ຫາກ​ວ່າ​ບໍ່​ມີ​ການ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ຫຼື​ການ​ຕິດ​ຕາມ​ທອງ​ແດງ​ແມ່ນ​ອຸ​ບັດ​ຕິ​ເຫດ​ສັ້ນ​ວົງ​ຈອນ​ໂດຍ​ການ soldering tin​. ນີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ສາມາດສົ່ງຜົນໃຫ້ malfunction ຂອງໂມດູນ, ແຕ່ຍັງສົ່ງຜົນໃຫ້ການທໍາລາຍຂອງອົງປະກອບລາຄາແພງ.
  • ກະລຸນາຄໍານຶງເຖິງວ່າຂໍ້ຕໍ່ເຊື່ອມທີ່ບໍ່ເຫມາະສົມ, ການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ຜິດພາດ, ການເຮັດວຽກທີ່ຜິດພາດຫຼືການປະກອບກະດານທີ່ຜິດພາດບໍ່ແມ່ນເລື່ອງພາຍໃນຂອບເຂດຂອງພວກເຮົາ. 

ຂໍ້ມູນການຕິດຕັ້ງທົ່ວໄປ

ສາຍຕິດຕໍ່ຂອງຕົວຕ້ານທານແລະ diodes ທີ່ຈະປະກອບຢູ່ໃນຕໍາແຫນ່ງນອນຈະຕ້ອງຖືກງໍຕາມໄລຍະຫ່າງຂອງ raster ເຂົ້າໄປໃນຕໍາແຫນ່ງມຸມຂວາແລະປະກອບເຂົ້າໄປໃນທໍ່ທີ່ກໍານົດໄວ້ (ຕາມແຜນການປະກອບກະດານຫຼືເຄື່ອງຫມາຍການປະກອບ). ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ອົງປະກອບບໍ່ຕົກໂດຍການຫັນກະດານ PC ກະລຸນາງໍສາຍເຊື່ອມຕໍ່ປະມານ 45° ແລະ solder ພວກມັນຢ່າງລະມັດລະວັງໃສ່ແຜ່ນທອງແດງຢູ່ດ້ານຫລັງຂອງກະດານ. ສຸດທ້າຍ, ສາຍໄຟຫຼາຍເກີນໄປຈະຖືກຕັດອອກດ້ວຍເຄື່ອງຕັດຂ້າງຂະຫນາດນ້ອຍ.
ຕົວຕ້ານທານຢູ່ໃນຊຸດທີ່ໃຫ້ມາແມ່ນຕົວຕ້ານທານໂລຫະ-foil. ເຫຼົ່ານັ້ນມີຄວາມທົນທານ 1% ແລະຖືກຫມາຍດ້ວຍ "ແຫວນຄວາມທົນທານ". ວົງຄວາມທົນທານສາມາດຖືກກໍານົດໂດຍໄລຍະຫ່າງຂອງຂອບຂະຫນາດໃຫຍ່ຕາມລໍາດັບໄລຍະຫ່າງທີ່ໃຫຍ່ກວ່າກັບສີ່ແຫວນອື່ນໆ. ປົກກະຕິແລ້ວມີແຫວນຫ້າສີຢູ່ໃນຕົວຕ້ານທານໂລຫະ foil. ເພື່ອອ່ານລະຫັດສີ, ທ່ານຕ້ອງຊອກຫາຕົວຕ້ານທານແບບນັ້ນ, ແຫວນຄວາມທົນທານສີນ້ໍາຕານຈະຢູ່ເບື້ອງຂວາ. ແຫວນສີຈະເປັນສີແດງຈາກຊ້າຍຫາຂວາ!
ກະລຸນາເອົາໃຈໃສ່ໃນການປະກອບ diodes ທີ່ມີ polarity ທີ່ຖືກຕ້ອງ (ຕໍາແຫນ່ງຂອງເຄື່ອງຫມາຍ cathode). ເບິ່ງແຍງກ່ຽວກັບເວລາ soldering ສັ້ນຫຼາຍ! ດຽວກັນຈະນໍາໃຊ້ກັບ transistors ແລະວົງຈອນປະສົມປະສານ (IC`s). ດ້ານຮາບພຽງຂອງ transistors ຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບເຄື່ອງຫມາຍໃນ pcboard.
ຂາຂອງ transistor ບໍ່ຄວນຖືກປະກອບຢູ່ໃນຕໍາແຫນ່ງຂ້າມ. ນອກຈາກນັ້ນ, ອົງປະກອບເຫຼົ່ານັ້ນຄວນຈະມີໄລຍະຫ່າງປະມານ 5 ມມກັບກະດານ. ເອົາໃຈໃສ່ກັບເວລາ soldering ສັ້ນເພື່ອປ້ອງກັນຄວາມເສຍຫາຍຂອງອົງປະກອບໂດຍຄວາມຮ້ອນຫຼາຍເກີນໄປ.
ຕົວເກັບປະຈຸຈະຖືກປະກອບເຂົ້າໄປໃນຮູເຈາະທີ່ຫມາຍຕາມລໍາດັບ, ສາຍທີ່ຈະງໍຫ່າງເລັກນ້ອຍແລະລະມັດລະວັງ soldered ກັບ pad ທອງແດງ. ໂດຍການປະກອບຂອງ capacitors electrolytic (electrolytic cap) ມັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການເຂົ້າຮ່ວມກັບ polarity ທີ່ຖືກຕ້ອງ (+,-)! ຕົວເກັບປະຈຸ electrolytic soldered ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງສາມາດລະເບີດໃນລະຫວ່າງການສະຫມັກ! ເພາະສະນັ້ນ, ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນຫຼາຍທີ່ຈະກວດເບິ່ງຂົ້ວທີ່ຖືກຕ້ອງສອງຫຼືດີກວ່າສາມເທື່ອ. ນອກຈາກນັ້ນ, ມັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການເຂົ້າຮ່ວມກັບຄ່າ capacitor ທີ່ຖືກຕ້ອງ, ເຊັ່ນ: n10 = 100pF (ບໍ່ແມ່ນ 10nF!).
ການປະກອບຢ່າງລະມັດລະວັງແລະສະອາດຈະຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ສິ່ງໃດແດ່ຈະບໍ່ຢູ່ໃນຫນ້າທີ່ທີ່ຖືກຕ້ອງ. ກວດ​ສອບ​ທຸກ​ຂັ້ນ​ຕອນ​ແລະ​ການ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່ soldering ສອງ​ຄັ້ງ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ດໍາ​ເນີນ​ການ​! ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ຢ່າງ​ໃກ້​ຊິດ​ກັບ​ລາຍ​ການ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​! ປະຕິບັດຂັ້ນຕອນທີ່ອະທິບາຍບໍ່ແຕກຕ່າງກັນແລະບໍ່ຂ້າມຂັ້ນຕອນໃດໆ! ໝາຍແຕ່ລະຂັ້ນຕອນວ່າເຮັດແລ້ວຢູ່ຖັນທີ່ຄາດໄວ້ຫຼັງຈາກການປະກອບ ແລະກວດກາຢ່າງລະມັດລະວັງ.
ໃຊ້​ເວ​ລາ​ຂອງ​ເຈົ້າ. ວຽກງານສ່ວນຕົວແມ່ນບໍ່ມີສິ້ນເພາະວ່າເວລາສໍາລັບການເຮັດວຽກປະກອບຢ່າງລະມັດລະວັງແມ່ນຫນ້ອຍກວ່າການວິນິດໄສຄວາມຜິດຢ່າງກວ້າງຂວາງ.

ສະພາແຫ່ງສຸດທ້າຍ
ເຕົ້າສຽບ ແລະວົງຈອນລວມ (IC's) ຂອງຊຸດຈະຖືກສະໜອງໃສ່ແຜ່ນໂຟມເພື່ອຮັບປະກັນການຂົນສົ່ງທີ່ປອດໄພ.
ໂຟມນີ້ບໍ່ຄວນຖືກໃຊ້ຢູ່ຂ້າງລຸ່ມ ຫຼືລະຫວ່າງອົງປະກອບ ເນື່ອງຈາກໂຟມນີ້ເປັນຕົວນໍາໄຟຟ້າ.
ໃນກໍລະນີທີ່ຊຸດຈະຖືກປະຕິບັດ, ໂຟມ conductive ສາມາດຜະລິດວົງຈອນສັ້ນແລະທໍາລາຍຊຸດທີ່ສົມບູນ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຫນ້າທີ່ຂອງໂມດູນຈະບໍ່ເປັນໄປຕາມຄາດ.

ຮັບປະກັນ

ເນື່ອງຈາກພວກເຮົາບໍ່ມີອິດທິພົນຕໍ່ການປະກອບທີ່ເຫມາະສົມແລະຖືກຕ້ອງ, ພວກເຮົາຕ້ອງຈໍາກັດການຮັບປະກັນຂອງພວກເຮົາກັບການສະຫນອງທີ່ສົມບູນແລະຄຸນນະພາບທີ່ບໍ່ມີຄວາມຜິດພາດຂອງອົງປະກອບ.
ພວກເຮົາຮັບປະກັນການທໍາງານຂອງອົງປະກອບຕາມຄ່າທີ່ລະບຸໄວ້ໃນສະພາບທີ່ບໍ່ແມ່ນການປະກອບຂອງພາກສ່ວນແລະການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ມູນດ້ານວິຊາການຂອງວົງຈອນໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມໃນຄໍາແນະນໍາ soldering ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແລະການເລີ່ມຕົ້ນຂອງການເຮັດວຽກທີ່ກໍານົດໄວ້ຂອງໂມດູນລວມທັງການເຊື່ອມຕໍ່. ແລະການດໍາເນີນງານ.
ການຮຽກຮ້ອງເພີ່ມເຕີມແມ່ນບໍ່ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບ.
ພວກ​ເຮົາ​ບໍ່​ໄດ້​ຮັບ​ເອົາ​ການ​ຮັບ​ປະ​ກັນ​ຫຼື​ຄວາມ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ໃດໆ​ສໍາ​ລັບ​ການ​ອັນ​ຕະ​ລາຍ​ຫຼື​ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ​ຕາມ​ລໍາ​ດັບ​ທີ່​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ກັບ​ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​ນີ້.
ພວກເຮົາສະຫງວນສິດຂອງພວກເຮົາສໍາລັບການສ້ອມແປງ, rework, ການສະຫນອງການທົດແທນຫຼືການຄືນເງິນຂອງລາຄາຊື້.
ເງື່ອນໄຂຕໍ່ໄປນີ້ຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ບໍ່ມີການສ້ອມແປງຕາມລໍາດັບເຖິງການສູນເສຍສິດທິໃນການຮຽກຮ້ອງພາຍໃຕ້ການຄໍ້າປະກັນ:

  • ຖ້າກົ່ວ soldering ທີ່ມີອາຊິດຫຼື fluxes ທີ່ມີເນື້ອໃນ corrosive ແລະອື່ນໆໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້
  • ຖ້າຊຸດໄດ້ຖືກ soldered ບໍ່ຖືກຕ້ອງຫຼືປະກອບ
  • ໂດຍ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ຫຼື​ການ​ທົດ​ລອງ​ການ​ສ້ອມ​ແປງ​ໃນ​ອຸ​ປະ​ກອນ​
  • ໂດຍ​ການ​ປັບ​ປຸງ​ວົງ​ຈອນ​ຂອງ​ຕົນ​ເອງ​
  • ໂດຍການກໍ່ສ້າງຂອງການເຄື່ອນຍ້າຍທີ່ບໍ່ເຫມາະສົມຂອງອົງປະກອບທີ່ບໍ່ມີຈຸດປະສົງ, ສາຍໄຟຟຣີຂອງອົງປະກອບແລະອື່ນໆ.
  • ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ຂອງ​ອົງ​ປະ​ກອບ​ຊຸດ​ທີ່​ບໍ່​ແມ່ນ​ຕົ້ນ​ສະ​ບັບ​ອື່ນໆ​
  • ໂດຍຄວາມເສຍຫາຍຂອງສາຍທອງແດງຫຼື soldering pads ທອງແດງຢູ່ໃນກະດານ •ໂດຍການປະກອບຜິດແລະຄວາມເສຍຫາຍຕາມລໍາດັບຍ່ອຍ.
  • overloading ໂມດູນ
  • ໂດຍຄວາມເສຍຫາຍທີ່ເກີດຈາກການແຊກແຊງຂອງບຸກຄົນຕ່າງປະເທດ
  • ໂດຍຄວາມເສຍຫາຍທີ່ເກີດຈາກການບໍ່ສົນໃຈຄູ່ມືການດໍາເນີນງານຕາມລໍາດັບແຜນການເຊື່ອມຕໍ່
  • ໂດຍການເຊື່ອມຕໍ່ຜິດ voltage ຕາມລໍາດັບເປັນກະແສທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ
  • ໂດຍການເຊື່ອມຕໍ່ຂົ້ວຜິດຂອງໂມດູນ
  • ໂດຍການປະຕິບັດງານທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຫຼືຄວາມເສຍຫາຍທີ່ເກີດຈາກການນໍາໃຊ້ທີ່ລະເລີຍຫຼືການລ່ວງລະເມີດ
  • ໂດຍຂໍ້ບົກພ່ອງທີ່ເກີດຈາກ fused ຫຼືຜິດພາດ.
    ທຸກໆກໍລະນີດັ່ງກ່າວຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ການສົ່ງຄືນຊຸດໃຫ້ກັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງທ່ານ.

ຂຶ້ນກັບການປ່ຽນແປງທາງວິຊາການ ແລະຄວາມຜິດພາດ.  05/2013 ໂດຍ LDT
Master-Module ສໍາລັບການຖອດລະຫັດ
ສໍາລັບ Switchboard Lights
ຈາກ Digital-Professional-Series !
GBS-Master-MM-B Part-No.: 050321 (ຈຸດສີແດງ)
LDT 050321 ໂມດູນແມ່ບົດສໍາລັບການຖອດລະຫັດສໍາລັບ Switchboard Lights - icon >> ຊຸດ <
GBS-Master-Module ຮ່ວມກັບ DisplayModule GBS-Display ຈະສ້າງຕົວຖອດລະຫັດສໍາລັບ Switchboard Lights GBS-DEC.
ສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ໄດ້ເຖິງ 4 ໂມດູນສະແດງຜົນກັບແຕ່ລະ Master-Module.
ແຕ່ລະ Display-Module GBS-Display ສາມາດຄວບຄຸມ ⇒ 16 ສັນຍາລັກ turnout, ສູງສຸດ 32 track-occupancy symbols ຫຼືທີ່ແຕກຕ່າງກັນ 2- ຫາ 4-aspects signal signals DB-lights.

LDT 050321 Master Module ສໍາລັບຕົວຖອດລະຫັດສໍາລັບ Switchboard Lights - bar
ຜະລິດໃນເອີຣົບໂດຍ
Littfinski DatenTechnik (LDT)
Bühler ເອເລັກໂຕຣນິກ GmbH
Ulmenstraße 43
15370 Fredersdorf / ເຢຍລະມັນ
ໂທລະສັບ: +49 (0) 33439 / 867-0
ອິນເຕີເນັດ: www.ldt-infocenter.com

ເອກະສານ / ຊັບພະຍາກອນ

LDT 050321 ໂມດູນແມ່ບົດສໍາລັບການຖອດລະຫັດສໍາລັບໄຟ Switchboard [pdf] ຄູ່ມືການສອນ
050321 Master Module for Decoder for Switchboard Lights, 050321, Master Module for Decoder for Switchboard Lights, ຕົວຖອດລະຫັດສໍາລັບ Switchboard Lights, Switchboard Lights

ເອກະສານອ້າງອີງ

ອອກຄໍາເຫັນ

ທີ່ຢູ່ອີເມວຂອງເຈົ້າຈະບໍ່ຖືກເຜີຍແຜ່. ຊ່ອງຂໍ້ມູນທີ່ຕ້ອງການຖືກໝາຍໄວ້ *