တရုတ်နိုင်ငံ Zhejiang ပြည်နယ် Ningbo၊ Ninghai၊ Xidian Town၊ JIYI လုပ်ငန်းခြင်းဒေသ No.688၊ 315613 +86-574-65130100 [email protected]

အခမဲ့ကုန်ပစ္စည်းစျေးကွက်တွက်ချက်မှုရယူပါ

ကျွန်ုပ်တို့၏ ကိုယ်စားလှယ်သည် သင့်ထံသို့ မကြာမီ ဆက်သွယ်ပါမည်။
အီးမေးလ်
နာမည်
ကုမ္ပဏီအမည်
မက်ဆေ့ချ်
0/1000

Rechargeable Flashlights: သင့် Job Site အတွက် အကောင်းဆုံးကို ရွေးချယ်ခြင်း

2025-11-05 14:23:23
Rechargeable Flashlights: သင့် Job Site အတွက် အကောင်းဆုံးကို ရွေးချယ်ခြင်း

ခေတ်မီအလုပ်ကွင်းများအတွက် ပြန်လည်အားသွင်းနိုင်သော မီးအားများ အဘယ်ကြောင့် အရေးကြီးသနည်း

စက်မှုလုပ်ငန်းနယ်ပယ်များတွင် ပြုတ်သိမ်းနိုင်သော မီးအားမှ ပြန်လည်အားသွင်းနိုင်သော မီးအားသို့ ပြောင်းလဲခြင်း

၂၀၂၀ ခုနှစ်မှစတင်၍ စက်မှုလုပ်သားများသည် အလုပ်ကွင်းများတွင် မီးအားဖြင့်အသုံးပြုသော ဘက်ထရီများကို အသုံးပြုမှု ၅၇ ရာခိုင်နှုန်းခန့် ကျဆင်းလာခဲ့သည်။ ဤပြောင်းလဲမှုသည် ပိုမိုကောင်းမွန်သော lithium ion နည်းပညာနှင့် တစ်နေ့လုံး ဘက်ထရီများကို အစားထိုးနေရသည့် အချိန်ကို မကုန်ဆုံးစေဘဲ ပိုမိုထိရောက်စွာ လုပ်ကိုင်လိုသည့် ကုမ္ပဏီများ၏ ရည်မှန်းချက်များကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည်။ ယနေ့ခေတ်တွင် နာမည်ကြီး ထုတ်လုပ်သူများသည် အတွင်း၌ အားသွင်းနိုင်သော ဘက်ထရီများပါဝင်သည့် မီးအားဖြင့်အသုံးပြုသော ကိရိယာများကို အဓိကထား ထုတ်လုပ်နေကြသည်။ ဤပိုမိုခေတ်မီသော မော်ဒယ်များသည် အသုံးပြုပြီး ဘက်ထရီများကို အစားထိုးရန် လိုအပ်မှုကို လျော့နည်းစေပြီး ၅၀၀ lumens နှင့်အထက် တည်ငြိမ်သော မီးထွက်မှုကိုပါ ပေးစွမ်းနိုင်သည်။ OSHA မှ အလုပ်ကွင်းများတွင် အမှိုက်အကြွင်းအကျန် လျော့နည်းစေရန် လိုအပ်ချက်များကို စဉ်းစားပါက ဤပြောင်းလဲမှုသည် အဓိပ္ပာယ်ရှိသည်။ အားသွင်းနိုင်သော ဘက်ထရီများသို့ ပြောင်းလဲအသုံးပြုသည့် တည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့များက အသုံးပြုပြီး ဘက်ထရီများကို စနစ်ကျစွာ စွန့်ပစ်ရန် နှစ်စဉ် အသုံးပြုသူများထက် ငွေကျပ် ၄၂ ရာခိုင်နှုန်းခန့် ပိုမိုသက်သာကြောင်း ဖော်ပြကြသည်။

အဓိက အကျိုးကျေးဇူးများ - ကုန်ကျစရိတ် ချွေတာမှု၊ ရေရှည်တည်တံ့မှုနှင့် တည်ငြိမ်သော စွမ်းဆောင်ရည်

အားသွင်းလို့ရသည့် မီးအားဖြင့် ရေရှည်တွင် ငွေကြေးချွေတာနိုင်ကြောင်း ကိန်းဂဏန်းများက စိတ်ဝင်စားဖွယ် ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ကို ပြောပြနေပါသည်။ ၂၀၂၄ ခုနှစ်အတွင်းက ထုတ်ပြန်ခဲ့သည့် စက်မှုလုပ်ငန်း မီးအားဖြင့်ဆိုင်ရာ အစီရင်ခံစာအရ ဤမီးအားဖြင့်များသည် ဝန်ထမ်းတစ်ဦးချင်းစီအတွက် သုံးနှစ်အတွင်း အကြောင်း ၁,၂၀၀ ဒေါ်လာခန့် ချွေတာပေးနိုင်ကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့ပါသည်။ ထိုမီးအားဖြင့်များကို ဘာကြောင့် အသုံးပြုရန် အဆင်ပြေစေသနည်း။ ခေတ်မီသည့် မော်ဒယ်အများစုတွင် ခိုင်မာစွာ ပိတ်ထားသည့် ကိုယ်ထည်များပါရှိပြီး ဓာတ်မတည့်မှုကို ခုခံနိုင်ကာ ဖုန်များ သို့မဟုတ် စိုထိုင်းမှုတို့နှင့် ထိတွေ့သည့်အခါတွင်ပါ ဆက်လက်အလုပ်လုပ်နိုင်စေပါသည်။ အရည်အသွေးကောင်းမွန်သည့် မော်ဒယ်အချို့သည် အားသွင်းခြင်း အကြိမ်ပေါင်း တစ်ထောင်ကျော်ကို ဖြတ်သန်းပြီးနောက်တွင်ပါ ၉၀% ခန့် တောက်ပနေဆဲဖြစ်ပါသည်။ ကမ္ဘာ့ပတ်ဝန်းကျင်အတွက် ကောင်းမွန်သည့်အရာကိုလည်း မမေ့ပါနှင့်။ အားသွင်းလို့ရသည့် မီးအားဖြင့်ကို တစ်ကြိမ်အသုံးပြုခြင်းဖြင့် အသုံးပြုပြီးသား ဘက်ထရီ ၁၂၀ ခန့်ကို နှစ်စဉ် ပစ်ပွင့်များတွင် မပစ်ချရအောင် ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါသည်။ ဝန်ထမ်းအားလုံးအတွက် စုစည်းလိုက်ပါက ဤကိန်းဂဏန်းများသည် အလွန်မြန်မြန်နှင့် တိုးပွားလာပါလိမ့်မည်။

တည်ဆောက်ရေး၊ အသုံးပြုမှုနှင့် ထိန်းသိမ်းရေး ကဏ္ဍများတွင် အသုံးပြုမှု အခြေအနေများ

ယနေ့ခေတ်အများစုက ညအချိန်ပြင်ဆင်မှုများလုပ်ကိုင်စဉ် ပိုမိုနည်းပါးသော ပျက်စီးမှုနှုန်းနှင့် ပိုမိုကောင်းမွန်သော ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းမှုစံနှုန်းများကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သည့်အတွက် အသုံးအဆောင်လုပ်ငန်းအဖွဲ့ (၃) ပုံ (၂) ပုံခန့်သည် ပြန်လည်အားသွင်းနိုင်သော မီးအား လိုအပ်နေပါသည်။ အများစုက USB-C ပေါက်နှင့် အလုပ်လုပ်သော မီးများကို ဦးစားပေးကြပြီး ၎င်းတို့၏ အလုပ်အကိုင်အကြား အနားယူချိန်များတွင် အမြန်အားသွင်းနိုင်စေရန်ဖြစ်သည်။ စိတ်ဝင်စားဖွယ်အချက်မှာ ဝေးလံသော တည်ဆောက်ရေးနေရာများတွင် နေရောင်ခြည်ဖြင့် အားသွင်းနိုင်သော ရွေးချယ်စရာများ တကယ်ကို ရေပန်းစားလာခြင်းဖြစ်ပြီး ၂၀၂၂ ခုနှစ်က အသုံးပြုမှု (၁၀%) မှ ယနေ့တွင် (၃၀%) အထိ တိုးတက်လာပါသည်။ ဤအချက်အားလုံးသည် စက်မှုလုပ်ငန်းတစ်ခုလုံးတွင် ပို၍ကြီးမားသော အပြောင်းအလဲတစ်ခု ဖြစ်ပေါ်နေကြောင်းကို ညွှန်ပြနေပြီး ကုမ္ပဏီများသည် စွမ်းအင်ချွေတာပေးပြီး သုညအထိ ကာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှု ရရှိရေး ရည်မှန်းချက်များနှင့် ကိုက်ညီသော ကိရိယာများကို ပိုမိုအသုံးပြုလာကြခြင်းဖြစ်သည်။

ခက်ခဲသော အခြေအနေများအတွက် ခိုင်မာမှုနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဒဏ်ခံနိုင်မှု

ပြန်လည်အားသွင်းနိုင်သော မီးအားများအတွက် ထိခိုက်မှုခံနိုင်ရည်နှင့် ကျဆုံးမှုစမ်းသပ်မှုစံနှုန်းများ

စက်မှုလုပ်ငန်းအဆင့် ပြန်သွင်းလို့ရသော မီးအားများသည် လက်တွေ့အလုပ်ခွင်အခြေအနေများကို ခံနိုင်ရည်ရှိရန်အတွက် အတော်လေးခက်ခဲသော စမ်းသပ်မှုများကို ဖြတ်သန်းနိုင်ရမည်။ MIL-STD-810G စံချိန်သည် ထိုကဲ့သို့သော စမ်းသပ်မှုတစ်ခုဖြစ်ပြီး ၆ ပေကျော်မြင့်သောနေရာမှ ကွန်ကရစ်မျက်နှာပြင်ပေါ်သို့ ထပ်တလဲလဲ ပစ်ချခြင်းကို ဆိုလိုသည်။ မကြာသေးမီက ထုတ်ပြန်ခဲ့သော အမျိုးသားဘေးကင်းရေး ပစ္စည်းကိရိယာများဆိုင်ရာ စစ်တမ်းအချက်အလက်များအရ ဤစံချိန်များအောက်တွင် အတည်ပြုခံရသော ပစ္စည်းကိရိယာများကို အသုံးပြုသည့် အလုပ်သမားများသည် ပုံမှန်စားသုံးသူအဆင့် ထုတ်ကုန်များနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ပျက်စီးမှုဆိုင်ရာ အခွင့်အရေးတောင်းဆိုမှုများ သုံးပုံတစ်ပုံခန့် ကျဆင်းသွားကြောင်း တွေ့ရှိရသည်။ ခိုင်ခံ့သော ပစ္စည်းတစ်ခုဝယ်ယူရာတွင် မီးခလုတ်နှင့် ဘက်ထရီအပိုင်းများကို မည်မျှကောင်းစွာ ကာကွယ်ပေးထားသည်ကို စစ်ဆေးပါ။ အကြောင်းမှာ တည်ဆောက်ရေးနှင့် စက်မှုဇုန်များတွင် နေ့စဉ်နှင့်အမျှ ထိခိုက်မှုများကြောင့် လပိုင်းကြာအောင် အသုံးပြုပြီးနောက် ထိုအစိတ်အပိုင်းများသည် ပဲ့ထွက်ခြင်း သို့မဟုတ် ပျက်စီးခြင်းကို အရင်ဆုံးခံရလေ့ရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။

ရေနှင့် ဖုန်မှ ကာကွယ်ခြင်း - အလုပ်ခွင်တွင် IPX အဆင့်များကို နားလည်ခြင်း

IPX အဆင့်များ (Ingress Protection) သည် မီးအားများ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အန္တရာယ်များကို မည်မျှကောင်းစွာ ခံနိုင်ရည်ရှိသည်ကို ဆုံးဖြတ်ပေးသည်။ ဥပမာ -

IPX အဆင့္ ကာကွယ်မှုအဆင့် အများသုံး ကိစ္စများ
IPX4 ဖုန်မှုန့်များမှ ကာကွယ်မှု အတွင်းပိုင်း ပြင်ဆင်ရေးနေရာများ
IPX7 ၃၀ မိနစ်ကြာ မျက်နှာပြင်အောက် နစ်မြုပ်ခြင်း (၁ မီတာ နက်ရှိုင်းမှု) အသုံးချမှု မြောင်းတွင်းအလုပ်
IPX8 ရေအောက်တွင် အမြဲတစေ မြှုပ်နှံခြင်း ရေကြောင်းပြင်ဆင်ရေး ဝန်းကျင်များ

၂၀၂၂ ခုနှစ် OSHA အစီရင်ခံစာအရ ကန့်သတ်ထားသောနေရာများတွင် ဖြစ်ပွားသည့် အဖြစ်များ၏ ၃၄% သည် မီးအလင်းရောင်ရွေးချယ်မှု မှားယွင်းမှုနှင့် ဆက်စပ်နေပြီး စိုထိုင်းပြီး ဖုန်များသော အခြေအနေများတွင် IPX7+ စံချိန်စံညွှန်းများ လိုအပ်ကြောင်း အလေးပေးဖော်ပြထားသည်။

ပေါ့ပါးသော တည်ဆောက်မှုနှင့် ခိုင်ခံ့သော စက်မှုဒီဇိုင်းကို ဟန်ချက်ညီစွာ ထိန်းသိမ်းခြင်း

သံထက် ၆၀% ပိုမိုပေါ့ပါးသော လေကြောင်းယာဉ်အဆင့် အလူမီနီယမ်သည် ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်မှုအရည်အသွေးကို မစွန့်လွှတ်ဘဲ အဆင့်မြင့်ပစ္စည်းများကို ယခုအခါ ဦးဆောင်နေပါသည်။ ၂၀၂၄ ခုနှစ် ပစ္စည်းများ ခံနိုင်ရည်ရှိမှု လေ့လာမှုအဖွဲ့၏ ကွင်းဆင်းစမ်းသပ်မှုများအရ စက်ကိရိယာပြင်ဆင်မှုကဲ့သို့ တုန်ခါမှုများသော ပတ်ဝန်းကျင်များတွင် ဤဒီဇိုင်းများသည် ပျက်စီးနှုန်း ၆၀% နိမ့်ပါးကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့ရပါသည်။ သံလိုက်တပ်ဆင်မှုစနစ်များနှင့် လှိမ့်မကျသော ခြောက်ထောင့်ကိုယ်ထည်များသည် လူ့ကိုယ်ခန္ဓာအင်္ဂါရုပ်သဏ္ဍာန်နှင့် ကိုက်ညီသော တီထွင်မှုများသည် ခိုင်ခံ့သော အပြင်ဘက်ကို မည်သို့ဖြည့်စွက်ပေးကြောင်း ပြသပါသည်။

နေ့စဉ်အသုံးပြုမှုကို ခံနိုင်ရည်ရှိသော ပစ္စည်းများနှင့် တည်ဆောက်မှုအရည်အသွေး

ထိပ်တန်းဖလက်များသည် ခဲယဉ်းမှုကို ခံနိုင်ရည်ရှိသော အလွှာများနှင့် ထိခိုက်မှုကို ဖြန့်ဝေပေးသည့် bezel များပါသော polycarbonate lens များကို အသုံးပြုကြသည်။ အဆင့်မြင့် စိတ်ခံပလတ်စတစ်များသည် -40°F မှ 140°F အထိ အပူချိန်များတွင် ပုံသဏ္ဍာန်ပြောင်းလဲမှုကို ထိန်းသိမ်းပေးနိုင်ပြီး ဆီတူးများ သို့မဟုတ် ရေခဲသိုလှောင်ရာနေရာများတွင် အသုံးပြုရန် အလွန်အရေးကြီးပါသည်။ အပူချိန် အပြောင်းအလဲမြန်သောအခါ စိုထိုင်းဆဝင်မှုကို ကာကွယ်ရန် နာရီပေါင်း 200 ကျော်အထိ စမ်းသပ်ထားသော O-ring ပိတ်ဆို့မှုများကို ရှာဖွေပါ။

အလုပ်တာဝန် ထိရောက်မှုအတွက် အလင်းတန်း၊ အလင်းအမျိုးအစားနှင့် အလင်းမုဒ်များ

စက်မှုဇုန်များတွင် အလုပ်သမားများ၏ ထိရောက်မှုနှင့် ဘေးကင်းမှုကို တိုက်ရိုက်သက်ရောက်စေရန် အလင်းအမှောင်ကို ကောင်းစွာ ထိန်းချုပ်နိုင်ပြီး အလင်းအမှောင်ကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ပြုလုပ်ထားသော ပြန်အားသွင်းနိုင်သည့် ဖလက်များကို ရွေးချယ်ပါ။

Lumen ထုတ်လုပ်မှု- အလုပ်ရုံလိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီသော အလင်းအမှောင်ကို ရွေးချယ်ခြင်း

စက်ပစ္စည်း စစ်ဆေးခြင်း သို့မဟုတ် လျှပ်စစ်ပြုပြင်မှုများကဲ့သို့ အများစုသော စက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက် 500–1,000 lumens ကို ရည်မှန်းပါ။ အလင်းမရှိသော အခြေအနေများကို ဖြတ်သန်းနိုင်ရန် အန္တရာယ်ရှိသော ပစ္စည်းများကို ကိုင်တွယ်ခြင်း သို့မဟုတ် အဝေးပြေးလမ်းများတွင် 1,200+ lumens လိုအပ်နိုင်ပြီး အနီးအနားရှိ အဖွဲ့များကို မထိခိုက်စေရန် လိုအပ်ပါသည်။

အကွာအဝေးအလင်းပေးခြင်းနှင့် ကျယ်ပြန့်သော အလင်းပေးခြင်း- ဘယ်အချိန်တွင် မည်သည့်အလင်းကို အသုံးပြုရမည်ကို ရွေးချယ်ခြင်း

အလင်းအမျိုးအစား အကောင်းဆုံးအသုံးချမှုအတွက် ပုံမှန် ဆက်တင်များ
ပစ်လွှတ်မှုအကွာအဝေး မြင့်မားသော မိုးမျှော်တိုင်များ စစ်ဆေးခြင်း၊ နယ်နိမိတ်စစ်ဆေးခြင်း ၂၀၀–၃၀၀ မီတာ၊ ကျဉ်းမြောင်းသော ၁၀° လောင်းချက်
ရေပြင်ချိတ်မှု အနီးအကပ်ပြင်ဆင်မှုများ၊ ကန့်သတ်ထားသောနေရာများ ၅–၁၅ မီတာ၊ ၁၂၀° ကျယ်ပြန့်သော ဖြစ်ပေါ်မှု

လတ်တလောလေ့လာမှုများအရ အသုံးချလုပ်သား ၆၈% သည် စွမ်းဆောင်ရည်များကို အဆင့်ဆင့်ပြောင်းလဲရာတွင် အဆင့်များကြား ချောမွေ့စွာ ကူးပြောင်းနိုင်ရန် လောင်းချက်ပြင်ဆင်နိုင်သော မီးအားများကို ဦးစားပေးကြသည်။

ကန့်သတ်ထားသော သို့မဟုတ် ရှုပ်ထွေးသောနေရာများတွင် အသုံးပြုနိုင်ရန် မီးအမျိုးအစားများစွာ

မှောင်မိုက်သော ပတ်ဝန်းကျင်များတွင် မီးခွက်များက မြင်ကွင်းကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေပြီး ကျဉ်းမြောင်းသောနေရာများတွင် လုပ်ငန်းများတွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်စဉ် မျက်စိကို ထိခိုက်စေသော မီးများကို လျော့နည်းစေရန် မီးအားကို ထိန်းညှိနိုင်သည့် မုဒ်များက ကာကွယ်ပေးသည်။ ကွင်းဆင်းသုတေသနများက မီးအမျိုးအစားစုံလင်သော မီးအားများကို အသုံးပြုသည့် အဖွဲ့များသည် တိကျသော လုပ်ငန်းများကို ၂၂% ပိုမြန်ဆန်စွာ ပြီးမြောက်ကာ အမှားအယွင်း ၃၅% လျော့နည်းစေကြောင်း အတည်ပြုထားသည်။

ပရော်ဖက်ရှင်နယ် မီးအားများတွင် လောင်းချက်ပြင်ဆင်နိုင်မှုနှင့် ဖိုကပ်ထိန်းချုပ်မှု

လှည့်လည်နိုင်သော bezel များ သို့မဟုတ် slide-focus စနစ်များသည် HVAC ပိုက်ဆက်များကို အလင်းပေးခြင်းမှ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ အခန်းတစ်ခုလုံးကို အလင်းပေးခြင်းအထိ မြန်ဆန်စွာ ပြောင်းလဲနိုင်စေပြီး ရှာဖွေရေးနှင့် တပ်ဆင်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များကို တစ်ပြိုင်နက်တည်း လုပ်ဆောင်နေသော လုပ်ငန်းသမားများအတွက် အရေးကြီးပါသည်။

ဘက်ထရီသက်တမ်း၊ အားသွင်းနှုန်းနှင့် စွမ်းအင်စီမံခန့်ခွဲမှုနည်းဗျူဟာများ

တည်ဆောက်ထားသော ပြန်လည်အားသွင်းနိုင်သည့် ဘက်ထရီများ- Li-ion နှင့် NiMH စွမ်းဆောင်ရည်

ယနေ့ခေတ်အသုံးများသော ပြန်လည်အားသွင်းနိုင်သည့် မီးအားများသည် လစ်သီယမ်-အိုင်းယွန်း (Li-ion) သို့မဟုတ် နီကယ်-မက်တယ်ဟိုက်ဒရိုက် (NiMH) ဘက်ထရီများကို အဓိကအားဖြင့် အားကိုးနေကြသည်။ Li-ion ဘက်ထရီများသည် စက်မှုဇုန်များတွင် အလွန်ရေပန်းစားလာရခြင်း၏ အကြောင်းရင်းမှာ ရိုးရှင်းပါသည် - ၎င်းတို့သည် အလေးချိန်အလိုက် ပိုမိုများပြားသော စွမ်းအင်ကို သယ်ဆောင်နိုင်ပြီး (ကီလိုဂရမ်လျှင် ဝပ်နာရီ ၂၆၅ ခန့်)၊ မှတ်ဉာဏ်ပြဿနာများကို မခံစားရဘဲ အားသွင်းခြင်းကို ရာနှင့်ချီ၍ ပြုလုပ်နိုင်ပြီး စွမ်းဆောင်ရည် သိသိသာသာ မကျဆင်းပါ။ အချို့သော ကွင်းဆင်းစမ်းသပ်မှုများအရ ၅၀၀ ကျော်အားသွင်းပြီးနောက်တွင်ပင် ကောင်းမွန်သော စွမ်းဆောင်ရည်ကို ပြသနိုင်သည်။ နောက်တစ်ဖက်တွင် NiMH ဘက်ထရီများသည် ရေခဲချောင်းအောင်းသော အခြေအနေများတွင် ပိုမိုကောင်းမွန်စွာ အလုပ်လုပ်နိုင်ပြီး စင်တီဂရိတ် ဒီဂရီ ၂၀ အောက်တွင်ပါ ၈၅% ခန့် စွမ်းအားကို ထိန်းသိမ်းနိုင်သည်။ သို့သော် အားနည်းချက်တစ်ခုရှိသည် - ဤဘက်ထရီများသည် အချိန်ကြာလျှင် ကောင်းမွန်စွာ အလုပ်လုပ်နိုင်ရန် ပုံမှန်အားဖြင့် အပြည့်အ၀ စွန့်လွှတ်ပေးရန် လိုအပ်ပါသည်။ ၂၀၂၄ ခုနှစ် ဘက်ထရီပစ္စည်းလေ့လာမှုတွင် ဖော်ပြထားသည့် နောက်ဆုံးသုတေသနများအရ Li-ion ဘက်ထရီများသည် အပူချိန်စောင့်ကြည့်မှုစနစ်များနှင့် ဉာဏ်ရည်မြင့် အားသွင်းနည်းပညာများနှင့် တွဲဖက်အသုံးပြုပါက ၁၂၀၀ ကျော်အားသွင်းပြီးနောက်တွင်ပင် မူရင်းစွမ်းအား၏ ၈၀% ခန့်ကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းနိုင်သည်။

အနားယူချိန်အနည်းငယ်အတွက် မြန်ဆန်စွာအားသွင်းနိုင်သည့်နည်းပညာနှင့် USB-C ပေါင်းစပ်မှု

ယနေ့ခေတ်တွင် လုပ်ငန်းသုံးဖလက်များသည် စံထားသောပစ္စည်းအဖြစ် USB-C အားသွင်းပေါက်များကို ပါဝင်လေ့ရှိပါသည်။ အရည်အသွေးမြင့်မားသော မော်ဒယ်အများစုသည် မော်ဒယ်ပေါ်မူတည်၍ ၄၅ မှ ၉၀ မိနစ်အတွင်း အားသွင်းမှု၏ ၈၀% ခန့်ကို ရရှိနိုင်ပါသည်။ နောက်ဆုံးပေါ် အဆင့်မြင့်မော်ဒယ်အချို့တွင် ဘက်ထရီများ အလွန်ပူလာသည့်အခါ (ပုံမှန်အားဖြင့် စင်တီဂရိတ် ၄၀ ကျော်လျှင်) ပါဝါကို အလိုအလျောက်လျှော့ချပေးသည့် စနစ်သုံးအားသွင်းခြင်းလုပ်ဆောင်ချက်များပါရှိပါသည်။ ထိန်းချုပ်ထားသော အမ်ပီယာ ၂ ဖြင့် မြန်မြန်အားသွင်းခြင်းကို လုပ်ဆောင်ပါက လိသီယမ်-အိုင်းယွန်းဘက်ထရီများသည် ထိန်းချုပ်မှုမရှိဘဲ အမ်ပီယာ ၃ နှင့်အထက်ဖြင့် အားသွင်းသည့်အခါများထက် သက်တမ်း ၃၀% ခန့်ကြာရှည်ကြောင်း လေ့လာမှုများက ဖော်ပြထားပါသည်။ လက်ရှိဈေးကွက်တွင် အကောင်းဆုံးများမှာ USB-C ချိတ်ဆက်မှုကို သံလိုက်တပ်ဆင်မှုနည်းလမ်းများနှင့် တွဲဖက်ထားပြီး ဓာတ်မြောင့်ပတ်ဝန်းကျင်များတွင် ပုံမှန်ချိတ်ဆက်မှုများ ပျက်စီးနိုင်သည့်နေရာများတွင်ပါ အားသွင်းရန် အလွန်လွယ်ကူစေပါသည်။

အလုပ်ကိုအမြဲလုပ်နိုင်ရေး - ဘက်ထရီစွမ်းအားကို အလုပ်အလုပ်အပ်ပေးချိန်များနှင့် ကိုက်ညီအောင်ညှိခြင်း

အလုပ်ချိန်များနှင့်ကိုက်ညီသော ဘက်ထရီစွမ်းအား (mAh ဖြင့်တိုင်းတာသည်) ကိုက်ညီစေခြင်းဖြင့် အလုပ်အလယ်ပိုင်းတွင် ဓာတ်အားပြတ်တောက်မှုကို ကာကွယ်နိုင်ပါသည်။ Li-ion ဘက်ထရီ 4,000mAh သည် အောက်ပါတို့ကို ပေးဆောင်ပါသည်။

အလုပ်အခြေအနေ အသုံးပြုနိုင်သည့်အချိန် (အမြင့်ဆုံးအလင်း) အသုံးပြုနိုင်သည့်အချိန် (စွမ်းအင်ချွေတာမုဒ်)
၁၂ နာရီ အလုပ်ပိုင်း ၇.၅ နာရီ ၁၈ နာရီ
၈ နာရီ အလုပ်ပိုင်း ၁၁ နာရီ ၂၇ နာရီ

ဉာဏ်ရည်မြင့်စနစ်များသည် လှုပ်ရှားမှုမရှိပဲ ၁၅ မိနစ်ကြာပါက အလင်းများကို အလိုအလျောက်ဖျော့စေပြီး အရေးပေါ်အသုံးပြုရန် ၂၀% အားသွင်းမှုကို ထိန်းသိမ်းပေးပါသည်။

အားသွင်းနည်းလမ်းများ - တံတားခုံများ၊ ပိုက်ဆံအိတ်ပါဝါဘက်ထရီများနှင့် နေရောင်ခြည်အားဖြင့်

အလုပ်သမားနေရာများတွင် ဟိုက်ဘရစ် အားသွင်းစနစ်များကို ပိုမိုအသုံးပြုလာကြသည်။ ရေများမဝင်သော မဲ့တံဆိပ်များသည် မီးအား ၄ မှ ၆ လုံးအထိ တစ်ပြိုင်နက်တည်း အားသွင်းပေးပြီး နေရောင်ခြည်ဖြင့် အားသွင်းနိုင်သော မော်ဒယ်များ (IP67 အဆင့်) သည် ဝေးလံသောနေရာများတွင် ၁၈W အားသွင်းမှုကို ပေးစွမ်းနိုင်သည်။ ကွင်းဆင်းစမ်းသပ်မှုများအရ ပါဝါဘဏ်ဖြင့် အားသွင်းခြင်းသည် တစ်နေရာတည်းမှ အားသွင်းသည့်နည်းလမ်းများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက အလုပ်ရပ်ဆိုင်းမှုကို ၆၅% လျော့ကျစေပြီး တင့်တယ်သော မော်ဒယ်များသည် ကွန်ကရစ်ပေါ်သို့ ၃ မီတာမြင့်မှ ကျရောက်မှုကို ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။

ထုတ်လုပ်မှုနှင့် လုံခြုံရေးအတွက် လူ့ခန္တာကိုယ်အလိုက်ဖြစ်သော နှင့် လက်ကွပ်လွတ်အသုံးပြုနိုင်သည့် အင်္ဂါရပ်များ

လက်ကွပ်လွတ်အသုံးပြုနိုင်သည့် ဖြေရှင်းချက်များ - ဦးခေါင်းတပ်မီးများ၊ သံလိုက်အောက်ခံများနှင့် ဦးထုပ်တပ်ဆင်မှုများ

ယနေ့ခေတ် ပြန်လည်အားသွင်းနိုင်သော မီးအားများသည် သတ္တုမျက်နှာပြင်များတွင် ကပ်နိုင်သည့် သံလိုက်အောက်ခံများဖြင့် ပါရှိပြီး စက်ပစ္စည်းများ ပြင်ဆင်ချိန်ကဲ့သို့ လုပ်သားများအတွက် လက်လွတ်လုပ်ကိုင်နိုင်စေပါသည်။ ဈေးကွက်တွင်ရှိသော ဦးမီးအများစုတွင် ၁၅ မှ ၄၅ ဒီဂရီအထိ စီးရီးပြောင်းနိုင်သော စီးရီးထောင့်များ ပါဝင်လာခြင်းဖြင့် အသုံးဝင်သော အလုပ်များကို လုပ်ကိုင်သူများအတွက် အလွန်အရေးကြီးသော ပစ္စည်းဖြစ်လာပါသည်။ လိုအပ်သည့်နေရာသို့ မီးကို ဦးတည်ပေးနိုင်သည့် စွမ်းရည်သည် ကျဉ်းမြောင်းသော နေရာများတွင် အလွန်ကွာခြားမှုကို ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။ ညအချိန် အဆောက်အအုံများကို စစ်ဆေးရာတွင် ဦးထုပ်များ ဝတ်ဆင်သူများအတွက် လည်ပင်းနာကျင်မှုကို မဖြစ်စေဘဲ သက်တောင့်သက်သာရှိစေမည့် အထူးပုံစံများ ရှိပါသည်။ ဤအချက်ကို အမှန်တကယ် လေ့လာမှုများကလည်း အတည်ပြုပေးထားပါသည် - ပိုက်လိုင်းများပေါ်တွင် လုပ်ကိုင်သော ထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့များသည် ဦးထုပ်တပ်မီးများသို့ ပြောင်းလဲပြီးနောက် လုပ်ငန်းများကို အလုပ်၏ ၄၀% ခန့် ပိုမိုလုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ကြသည်ဟု အစီရင်ခံခဲ့ကြပါသည်။

ကြာရှည်သုံးစွဲရာတွင် သက်တောင့်သက်သာရှိစေရန် လူ့အင်ဂျင်နီယာဒီဇိုင်း

စက်ရုံကွင်းပြင်များတွင် လက်များအဆီတက်သောအခါ လွဲမှိုးခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် အထူးဖမ်းကိုင်ရလွယ်သော မျက်နှာပြင်များနှင့် လှိမ့်ခြင်းကို တားဆီးသည့် လုပ်ဆောင်ချက်များပါရှိသော စက်မှုလုပ်ငန်း မီးအားများသည် ယခုအခါ ပိုမိုကောင်းမွန်လာပါသည်။ 10,000 mAh ဘက်ထရီကဲ့သို့ အတွင်းပိုင်းတွင် အရွယ်အစားကြီးမားသော်လည်း နောက်ပိုင်းမော်ဒယ်များသည် အများဆုံး 1.2 ပေါင်ခန့်သာ ရှိပြီး တစ်ခါတစ်ရံ ထို့ထက်ပိုမိုနည်းပါးပါသည်။ လူအများစုက ပစ္စည်းများကို သဘာဝအတိုင်း ကိုင်တွယ်သည့် နည်းလမ်းကို အတုယူ၍ လက်တွင် ပိုမိုကျေနပ်စေရန် ပုံသဏ္ဍာန်ကို ပြန်လည်ဒီဇိုင်းထုတ်ထားပြီး တစ်နေ့လုံး အလုပ်လုပ်ပြီးနောက် ကြွက်သားများ ပင်ပန်းမှုကို လျော့နည်းစေပါသည်။ လတ်တလော စမ်းသပ်မှုအချို့တွင် ယခင်က အသုံးပြုခဲ့သော မီးအားဟောင်းများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ဤပိုကောင်းမွန်သော ဒီဇိုင်းသို့ ပြောင်းလဲအသုံးပြုသည့် အလုပ်သမားများသည် ပုံမှန် ၁၂ နာရီ အလုပ်ကာလအတွင်း လက်တွင် ဖြစ်ပွားသော ကျောက်ကပ်ခြင်းကို အချိန်ဝက်ခန့် လျော့နည်းကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့ပါသည်။

ကျဉ်းမြောင်းသော သို့မဟုတ် သွားလာလွယ်ကူသည့် အလုပ်ခွင်များတွင် သယ်ဆောင်ရလွယ်ခြင်းနှင့် သိုလှောင်မှု

ပြင်ပသို့ ထောင့်ဖြတ်ထွက်လာသော ဟိုလ်စတာများတွင် အလွန်အသုံးဝင်သည့် ချက်ချင်းဖြုတ်၍ရသော ကလပ်များ တပ်ဆင်ထားပြီး စက်ပစ္စည်းအခန်းများကဲ့သို့ ကျဉ်းမြောင်းသောနေရာများတွင် လှုပ်ရှားရာတွင် ပစ္စည်းများကို ယူရန် ပိုမိုလွယ်ကူစေပါသည်။ သေးငယ်သော မော်ဒယ်များသည် လက်မရှစ်လက်မအောက် အရှည်ရှိပြီး စံပြုလုပ်ထားသော ကိရိယာဘီးတို့အတွင်းသို့ လွယ်ကူစွာ ဝင်ရောက်နိုင်ပြီး စကေးဖို့ဒ်ပစ္စည်းများနှင့် မဆုံမက်စေပါ။ ၎င်းဟိုလ်စတာများတွင် ယာဉ်ပေါ်တွင် သယ်ဆောင်နေစဉ် ခလုတ်များ မတော်တဆ ဖွင့်မိခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးသည့် ရေခံနိုင်သော စက်ဝိုင်းများ တစ်ဘက်တစ်လမ်းတွင် ပါရှိပါသည်။ ၎င်းတို့၏ ပိုလီမာဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော တည်ဆောက်ပုံသည် ပေ ခြောက်ပေခွဲ (မီတာ နှစ်မီတာ) အမြင့်မှ ကျဆင်းမှုများကိုပါ ခံနိုင်ရည်ရှိပြီး အလွန်ခိုင်ခံ့ပါသည်။ အမြင့်ပေါ်တွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်ရသည့် နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ ဝန်ထမ်းများအတွက် ဤလက္ခဏာသည် အထူးသဖြင့် အသုံးဝင်ပြီး တစ်နေ့ပတ်လုံး ပစ္စည်းများကို ထိခိုက်မှုများ၊ မှီတင်းမှုများမှ ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါသည်။

မကြာခဏမေးသောမေးခွန်းများ (FAQ)

ကုမ္ပဏီများသည် ဘာကြောင့် ပြန်လည်အားသွင်းနိုင်သော မီးအားများသို့ ပြောင်းသင့်ပါသနည်း

ကုမ္ပဏီများသည် အလွန်ကြီးမားသော ကုန်ကျစရိတ်ချွေတာမှု၊ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သက်ရောက်မှုလျော့နည်းစေခြင်းနှင့် လုပ်ငန်းဆောင်တာများ ပိုမိုထိရောက်စွာ လုပ်ဆောင်နိုင်မှုတို့ကြောင့် ပြန်လည်အားသွင်းနိုင်သော မီးအားများသို့ ပြောင်းလဲအသုံးပြုသင့်ပါသည်။ ပြန်လည်အားသွင်းနိုင်သော မီးအားများသည် ဘက်ထရီစွန့်ပစ်မှုကို လျော့နည်းစေပြီး အလုပ်ကွင်းများတွင် တစ်သမတ်တည်း စွမ်းဆောင်နိုင်မှုကို ပေးစွမ်းနိုင်ပါသည်။

ပြန်လည်အားသွင်းနိုင်သော မီးအားများသည် ရေရှည်တည်တံ့သော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို မည်သို့ပံ့ပိုးပေးပါသနည်း။

ပြန်လည်အားသွင်းနိုင်သော မီးအားများသည် တစ်ကြိမ်သုံး ဘက်ထရီများ၏ အသုံးပြုမှုကို လျော့နည်းစေခြင်းဖြင့် ရေရှည်တည်တံ့သော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို ကူညီပေးပါသည်။ ပြန်လည်အားသွင်းနိုင်သော မီးအားတစ်လုံးစီသည် နှစ်စဉ် ဘက်ထရီများ ၁၂၀ ခန့်ကို ပိုက်ဆံများထဲသို့ မရောက်စေရန် ကာကွယ်ပေးနိုင်ပြီး ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကို သိသိသာသာ လျော့နည်းစေပါသည်။

မီးအားများတွင် Li-ion ဘက်ထရီများ၏ အားသာချက်များမှာ မည်သည့်အရာများ ဖြစ်ပါသနည်း။

Li-ion ဘက်ထရီများသည် ပိုမိုမြင့်မားသော စွမ်းအင်သိပ်သည်းမှု၊ မှတ်ဉာဏ်အကျိုးသက်ရောက်မှု မရှိခြင်းနှင့် သက်တမ်းပိုရှည်ခြင်းတို့ကို ပေးစွမ်းနိုင်ပါသည်။ သို့ရာတွင် NiMH ဘက်ထရီများသည် အလွန်အေးမြသော ပတ်ဝန်းကျင်များတွင် ပိုမိုကောင်းမွန်စွာ အလုပ်လုပ်ပြီး စွမ်းဆောင်ရည်ကို ထိန်းသိမ်းရန် အပြည့်အဝ စွန့်ပစ်စက်ကွင်းလမ်းကြောင်းများ လိုအပ်ပါသည်။

စက်မှုလုပ်ငန်း ပတ်ဝန်းကျင်များအတွက် သင့်တော်သော IPX အဆင့်မှာ မည်သည့်အဆင့် ဖြစ်ပါသနည်း။

စက်မှုလုပ်ငန်း ပတ်ဝန်းကျင်များအတွက် စိုထိုင်းမှုနှင့် ဖုန်များမှ ကာကွယ်ပေးနိုင်ရန် IPX7 သို့မဟုတ် ထို့ထက်မြင့်မားသော အဆင့်ကို အကြံပြုထားပါသည်။ ဤသည်မှာ ရေစိုသော သို့မဟုတ် ဖုန်များရှိသော အလုပ်ကွင်းများတွင် အလွန်အရေးကြီးပါသည်။

အလင်းတန်းနှင့် အလင်းကောင်းမျိုးအား ဘယ်လိုရွေးချယ်မှုက အလုပ်ကွင်းစီးပွားရေးထိရောက်မှုကို ဘယ်လိုသက်ရောက်မှုရှိပါသလဲ။

လုပ်ငန်းတိုင်းအတွက် လုံလောက်သော အလင်းရောင်ဖြစ်စေရန် သင့်တော်သော အလင်းတန်း (lumens) နှင့် အလင်းကောင်းမျိုးကို ရွေးချယ်ခြင်းဖြင့် စီးပွားရေးနှင့် ဘေးကင်းလုံခြုံမှုကို မြှင့်တင်ပေးပါသည်။ အလင်းကောင်းကို ချိန်ညှိနိုင်ခြင်းသည် အလုပ်အမျိုးမျိုးအတွက် အသုံးဝင်မှုကို ဖြစ်စေပါသည်။

အကြောင်းအရာများ