ເບິ່ງ: 0 ຜູ້ຂຽນ: ບັນນາທິການດັດແກ້ເວັບໄຊໄດ້ເຜີຍແຜ່ເວລາ: 2025-01-06 ຕົ້ນກໍາເນີດ: ສະຖານທີ່
ໃນໂລກຂອງລະບົບການເຄື່ອນໄຫວທີ່ມີຄວາມແມ່ນຍໍາ, ຄວາມຮູ້ສຶກ ທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບການຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງ, ຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖື, ແລະປະສິດທິພາບ. ບໍ່ວ່າຈະເປັນໃນຫຸ່ນຍົນ, ເຄື່ອງຈັກອຸດສາຫະກໍາ, ຫຼືລະບົບ aerpace, ຄວາມສາມາດໃນການກໍານົດຕໍາແຫນ່ງ, ຄວາມໄວ, ແລະທິດທາງແມ່ນຈໍາເປັນ. ສອງຂອງອຸປະກອນທົ່ວໄປທີ່ສຸດທີ່ໃຊ້ສໍາລັບຈຸດປະສົງນີ້ແມ່ນເພື່ອແກ້ໄຂແລະເຂົ້າລະຫັດ. ໃນຂະນະທີ່ທັງສອງຮັບໃຊ້ຈຸດປະສົງຂອງຕໍາແຫນ່ງທີ່ມີຄວາມຄິດເຫັນ, ພວກເຂົາດໍາເນີນງານກ່ຽວກັບຫຼັກການທີ່ແຕກຕ່າງກັນທັງຫມົດແລະເຫມາະສົມກັບການນໍາໃຊ້ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
ເຂົ້າໃຈ ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງຜູ້ສົ່ງເສີມແລະເຂົ້າລະຫັດ ແມ່ນສໍາຄັນໃນເວລາທີ່ເລືອກເຕັກໂນໂລຢີທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບການສະຫມັກຂອງທ່ານ. ໃນບົດຄວາມນີ້, ພວກເຮົາຈະສໍາຫຼວດ ແກ້ໄຂ , ຂໍ້ຈໍາກັດຂອງພວກເຂົາ, ຂໍ້ຈໍາກັດ, ແລະປຽບທຽບພວກມັນກັບເຂົ້າລະຫັດ. ນອກຈາກນັ້ນ, ພວກເຮົາຈະປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບສະພາບການທີ່ຄົນເຮົາອາດຈະເຫມາະສົມກວ່າຄົນອື່ນ, ຊ່ວຍທ່ານໃນການຕັດສິນໃຈທີ່ມີຂໍ້ມູນສໍາລັບລະບົບການເຄື່ອນໄຫວທີ່ມີຄວາມຊື່ສັດຂອງທ່ານ.
ຜູ້ ແກ້ໄຂ ແມ່ນອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກທີ່ໃຊ້ໃນການວັດແທກຕໍາແຫນ່ງມຸມ. ມັນດໍາເນີນງານໂດຍໃຊ້ຫຼັກການຂອງ induction ໄຟຟ້າ. ໂຄງສ້າງ, ການແກ້ໄຂບັນຫາແມ່ນຄ້າຍຄືກັບຫມໍ້ແປງໄຟ, ມີລູກແກະແລະເປັນຜູ້ທີ່ຫມັ້ນ. Stator ບັນຈຸລົມທີ່ປະກອບດ້ວຍລົມທີ່ສ້າງຄື້ນຟອງຄື້ນໂດຍອີງໃສ່ຕໍາແຫນ່ງມຸມຂອງ rotor. ການແກ້ໄຂບັນຫາຜົນໄດ້ຮັບສອງສັນຍານ: Sine ແລະ Cosine, ເຊິ່ງກົງກັບຕໍາແຫນ່ງຂອງ RoTOR.
ແກ້ໄຂບັນຫາແມ່ນ ເຊັນເຊີຕໍາແຫນ່ງ , ຫມາຍຄວາມວ່າພວກເຂົາໃຫ້ຄໍາຄິດເຫັນດ້ານຕໍາແຫນ່ງທີ່ແນ່ນອນໂດຍບໍ່ຕ້ອງການເອກະສານອ້າງອີງຫຼືຕັ້ງຄ່າໃນລະຫວ່າງຮອບວຽນ. ພວກມັນເປັນທີ່ຮູ້ຈັກສໍາລັບຄວາມທົນທານແລະຄວາມທົນທານຂອງພວກເຂົາແລະມັກຖືກນໍາໃຊ້ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ໂຫດຮ້າຍເຊັ່ນ: ອາກາດ, ການທະຫານ, ທະຫານ, ແລະອຸດສາຫະກໍາ.
ຜູ້ແກ້ ໄຂບັນຫາຫຼາຍໆຂໍ້ໄດ້ປຽບທີ່ແຕກຕ່າງກັນທີ່ເຮັດໃຫ້ພວກມັນເຫມາະສໍາລັບການນໍາໃຊ້ສະເພາະ:
ຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືສູງໃນ
ການແກ້ໄຂບັນຫາສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຮຸນແຮງມີຄວາມທົນທານສູງ, ທົນທານຕໍ່ອຸນຫະພູມທີ່ສຸດ, ອາການຊືມເສົ້າ, ຄວາມສັ່ນສະເທືອນ, ແລະຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ. ການກໍ່ສ້າງທີ່ເຂັ້ມແຂງຂອງພວກເຂົາຮັບປະກັນການປະຕິບັດທີ່ຫນ້າເຊື່ອຖືໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ທ້າທາຍ, ເຊັ່ນວ່າ Aerospace Systems ແລະອຸປະກອນອຸດສາຫະກໍາກາງແຈ້ງ.
ການສະຫນັບສະຫນູນຕໍາແຫນ່ງ
ທີ່ບໍ່ຄືກັນກັບຕໍາ ແຫນ່ງ ທີ່ບໍ່ຄືກັນ . ສິ່ງນີ້ກໍາຈັດຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບການເຮັດວຽກປົກກະຕິຫຼືເຄື່ອງຫມາຍອ້າງອີງ.
ບໍ່ມີເອເລັກໂຕຣນິກໃນອົງປະກອບທີ່ບໍ່ມີຄວາມຮູ້ສຶກ
ທີ່ບໍ່ມີສ່ວນປະກອບເອເລັກໂຕຣນິກໃນອົງປະກອບທີ່ມີຄວາມຮູ້ສຶກສາມາດຕ້ານທານກັບການແຊກແຊງໄຟຟ້າ (EMI), ເຊິ່ງມີຄວາມສໍາຄັນໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີໄຟຟ້າທີ່ມີໄຟຟ້າສູງ.
ຜູ້ແກ້ໄຂ ອຸນຫະພູມທີ່ມີຄວາມຢືດຢຸ່ນ
ສາມາດປະຕິບັດງານໃນອຸນຫະພູມທີ່ສຸດ, ໂດຍປົກກະຕິແມ່ນປົກກະຕິຈາກ -55 ° C ເຖິງ 150 ° C ຫຼືສູງກວ່າ. ນີ້ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາເຫມາະສົມກັບການສະຫມັກເຊັ່ນເຄື່ອງຈັກ Aerospace ຫຼືເຕົາໄຟອຸດສາຫະກໍາ.
ຜູ້ແກ້ໄຂບັນຫາ Lifespan ຍາວ
ມີອາຍຸການເຂົ້າລະຫັດຫຼາຍຂຶ້ນ, ເພາະວ່າມັນມີສ່ວນປະກອບທີ່ລະອຽດອ່ອນຄືກັບແຜ່ນດິດທີ່ລະອຽດອ່ອນຄືກັບແຜ່ນທີ່ບໍ່ດີ.
ການອອກແບບງ່າຍໆແລະຫນ້າເຊື່ອຖືທີ່ຫນ້າເຊື່ອຖື
ໃນການອອກແບບທີ່ຄ້າຍຄືກັບການປ່ຽນແປງຂອງພວກເຂົາເຮັດໃຫ້ຕົວເອງເປັນຄວາມລຽບງ່າຍແລະຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖື, ຫຼຸດຜ່ອນຈຸດລົ້ມເຫຼວແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການບໍາລຸງຮັກສາ.
ໃນຂະນະທີ່ແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ດີເລີດໃນຄວາມທົນທານແລະຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖື, ພວກມັນບໍ່ໄດ້ໂດຍບໍ່ມີຂໍ້ເສຍປຽບຂອງພວກເຂົາ:
ຄວາມຖືກຕ້ອງຕ່ໍາກວ່າເກົ່າເມື່ອທຽບກັບ
ຜູ້ແກ້ໄຂບັນຫາໂດຍປົກກະຕິມີຄວາມລະອຽດແລະຄວາມຖືກຕ້ອງທຽບກັບເຂົ້າລະຫັດ. ສໍາລັບແອັບພລິເຄຊັນທີ່ຕ້ອງການຕໍາແຫນ່ງຈຸນລະພາກທີ່ຊັດເຈນ, ເຂົ້າລະຫັດອາດຈະເປັນທາງເລືອກທີ່ດີກວ່າ.
ສັນຍານ ທີ່ສັບສົນໃນການປະມວນຜົນສັນຍານ
Sine ແລະ cosine ທີ່ຜະລິດໂດຍເຄື່ອງຮັບເຫມົາຈະຕ້ອງມີອຸປະກອນພິເສດ, ເຊັ່ນ: ເຄື່ອງປ່ຽນແປງທີ່ເປັນຕົວເລກ (RDC), ເພື່ອປຸງແຕ່ງຂໍ້ມູນ. ນີ້ເພີ່ມຄວາມສັບສົນແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນລະບົບ.
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ສູງກວ່າສໍາລັບການປະມວນຜົນສັນຍານ
ໃນຂະນະທີ່ການແກ້ໄຂຕົວເອງມັກຈະຫຍາບຄາຍແລະທົນທານ, ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າເພີ່ມເຕີມ, ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າເພີ່ມເຕີມສາມາດເພີ່ມທະວີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍລວມ.
ການແກ້ໄຂ ບັນຫາການ ສະຫມັກສະຫມັກ
ໄດ້ດີທີ່ສຸດສໍາລັບການສະຫມັກທີ່ມີຄວາມທົນທານສູງກວ່າຄວາມແມ່ນຍໍາ. ສໍາລັບອຸດສາຫະກໍາທີ່ຕ້ອງການຄວາມຖືກຕ້ອງສູງສຸດທີ່ສຸດ, ເຊັ່ນ: ການຜະລິດ semiconductor, ການແກ້ໄຂອາດຈະບໍ່ຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການ.
ເຂົ້າ ລະຫັດ ແມ່ນອຸປະກອນທີ່ປ່ຽນການເຄື່ອນໄຫວກົນຈັກໃຫ້ເປັນສັນຍານໄຟຟ້າເພື່ອກໍານົດຕໍາແຫນ່ງ, ຄວາມໄວ, ຫຼືທິດທາງ. ເຂົ້າລະຫັດແມ່ນຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນການອັດຕະໂນມັດອຸດສາຫະກໍາ, ຫຸ່ນຍົນ, ແລະລະບົບການເຄື່ອນໄຫວທີ່ຊັດເຈນ. ພວກເຂົາມາໃນສອງປະເພດຫຼັກ: ເຂົ້າລະຫັດ ແລະ ເຂົ້າລະຫັດຢ່າງເດັດຂາດ.
ການເຂົ້າລະຫັດການ
ເຂົ້າລະຫັດເຫຼົ່ານີ້ທີ່ສະຫນອງຄໍາຕິຊົມຂອງຕໍາແຫນ່ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໂດຍການຜະລິດກໍາມະຈອນເຕັ້ນຄືກັບແຜ່ນຮອງ. ຈໍານວນຂອງ pulses ກົງກັບການຍ້າຍ angular. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການເຂົ້າລະຫັດທີ່ເພີ່ມຂື້ນກໍ່ສູນເສຍຂໍ້ມູນຕໍາແຫນ່ງຖ້າມີພະລັງຖືກລົບກວນ.
ເຂົ້າລະຫັດເຂົ້າລະຫັດ
ເຫຼົ່ານີ້ໃຫ້ເຂົ້າລະຫັດເຫຼົ່ານີ້ໃຫ້ຄໍາຄິດເຫັນຂອງຕໍາແຫນ່ງທີ່ເປັນເອກະລັກສໍາລັບທຸກໆຕໍາແຫນ່ງ. ເຖິງແມ່ນວ່າຫຼັງຈາກການສູນເສຍພະລັງງານ, ເຂົ້າລະຫັດຢ່າງແທ້ຈິງກໍ່ຮັກສາຂໍ້ມູນທີ່ຕໍາແຫນ່ງຂອງພວກເຂົາ, ເຮັດໃຫ້ມັນເຫມາະສົມກັບການສະຫມັກທີ່ສໍາຄັນ.
ການເຂົ້າລະຫັດປະຕິບັດງານໂດຍໃຊ້ແວ່ນຕາ, ແມ່ເຫຼັກ, ຫຼືຫຼັກການສະມາທິ. ເຂົ້າລະຫັດ Optical ແມ່ນສິ່ງທີ່ພົບເລື້ອຍທີ່ສຸດ, ການນໍາໃຊ້ແຫຼ່ງແສງສະຫວ່າງແລະແຜ່ນຫມູນວຽນກັບຮູບແບບເພື່ອສ້າງຂໍ້ມູນຂອງຕໍາແຫນ່ງ.
ເຂົ້າລະຫັດແມ່ນໄດ້ຮັບຄວາມໂປດປານໃນການສະຫມັກທີ່ຕ້ອງການຄວາມແມ່ນຍໍາສູງແລະຄວາມຄ່ອງແຄ້ວ. ຂໍ້ໄດ້ປຽບຂອງພວກເຂົາລວມມີ:
ຄວາມຖືກຕ້ອງແລະຄວາມລະອຽດສູງ
ລະດັບຄວາມລະອຽດ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນປະເພດ optical, ສະເຫນີຄວາມລະອຽດສູງແລະຄວາມຖືກຕ້ອງ, ມັກໃນລະດັບຂອງ microns ຍ່ອຍ. ນີ້ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາເຫມາະສໍາລັບການນໍາໃຊ້ເຊັ່ນ: ເຄື່ອງຈັກຊີເອັນຊີ, ຫຸ່ນຍົນ, ແລະການຜະລິດ semiconductor.
ການເຂົ້າລະຫັດ ທີ່ຫນາແຫນ້ນແລະເບົາ
ບາງກວ່າແລະເບົາກວ່າທີ່ຈະແກ້ໄຂບັນຫາ, ເຮັດໃຫ້ມັນເຫມາະສົມກັບໂປແກຼມທີ່ມີຂໍ້ຈໍາກັດດ້ານອະວະກາດແມ່ນຄວາມກັງວົນ.
ການເຂົ້າລະ ຫັດທາງເລືອກທີ່ແຕກຕ່າງກັນ
ສາມາດສະຫນອງສັນຍານຜົນຜະລິດຕ່າງໆເຊັ່ນ: Radriad, Serial, ຫຼື Analog, ການສະເຫນີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນໃນການອອກແບບລະບົບ.
ລະດັບຄວາມກ້ວາງຂອງການ
ເຂົ້າລະຫັດເຂົ້າລະຫັດທີ່ກວ້າງຂວາງຂອງອຸດສາຫະກໍາທີ່ກວ້າງຂວາງ, ລວມທັງອຸປະກອນການແພດ, ການອັດຕະໂນມັດຫ້ອງທົດລອງ, ແລະຫຸ່ນຍົນອຸດສາຫະກໍາ.
ລາຄາຖືກທີ່ມີປະສິດຕິຜົນສໍາລັບການນໍາໃຊ້ທີ່ມີປະລິມານສູງ
ສໍາລັບໂປແກຼມທີ່ບໍ່ຕ້ອງການຄວາມທົນທານ, ເຂົ້າລະບົບແມ່ນປົກກະຕິຫຼາຍກວ່າການແກ້ໄຂບັນຫາ.
ເຖິງວ່າຈະມີຂໍ້ໄດ້ປຽບ, ເຂົ້າລະຫັດມີຂໍ້ຈໍາກັດບາງຢ່າງ:
ຄວາມອ່ອນໄຫວຕໍ່ກັບປັດໃຈສິ່ງແວດລ້ອມ
ເຂົ້າລະຫັດ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນປະເພດ optical, ມີຄວາມອ່ອນໄຫວຕໍ່ກັບຂີ້ຝຸ່ນ, ຝຸ່ນ, ຄວາມຊຸ່ມແລະຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ. ສິ່ງນີ້ສາມາດນໍາໄປສູ່ຄວາມຜິດພາດຫຼືຄວາມລົ້ມເຫລວໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ໂຫດຮ້າຍ.
ການສູນເສຍຕໍາແຫນ່ງໃນການເຂົ້າລະຫັດ
ເຂົ້າລະຫັດເຂົ້າລະຫັດທີ່ເພີ່ມຂື້ນສູນເສຍຂໍ້ມູນຕໍາແຫນ່ງຖ້າມີກໍາລັງຂັດຂວາງ, ຕ້ອງການຕ້ານການເລີ່ມຕົ້ນ. ນີ້ສາມາດເປັນຂໍ້ເສຍປຽບໃນແອັບພລິເຄຊັນທີ່ຕ້ອງການການດໍາເນີນງານຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.
ອຸນຫະພູມທີ່ຈໍາກັດ
ໂດຍທົ່ວໄປມີລະດັບອຸນຫະພູມການປະຕິບັດງານທີ່ແຄບກວ່າເມື່ອທຽບໃສ່ກັບການແກ້ໄຂ, ເຮັດໃຫ້ພວກມັນບໍ່ເຫມາະສົມກັບສະພາບທີ່ສຸດ.
ເຂົ້າລະຫັດ Lifespan ທີ່ສັ້ນກວ່າ
ແມ່ນສ່ວນປະກອບທີ່ລະອຽດອ່ອນຄືກັບແຜ່ນທີ່ລະອຽດອ່ອນ, ໄຟຟ້າ, ແລະແກັບ, ເຊິ່ງມັກຈະໃສ່ແລະຈີກຂາດໃນເວລາ.
ການແຊກແຊງທາງດ້ານໄຟຟ້າ (EMI)
ແມ່ນມີຄວາມອ່ອນໄຫວຕໍ່ EMI, ເຊິ່ງສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມຊື່ສັດທາງສັນຍາໂດຍສະພາບແວດລ້ອມທີ່ບໍ່ມີສຽງດັງ.
ໃນເວລາທີ່ການຕັດສິນໃຈລະຫວ່າງຜູ້ສົ່ງເສີມແລະເຂົ້າລະຫັດ, ມັນຈໍາເປັນທີ່ຈະພິຈາລະນາຄວາມຕ້ອງການສະເພາະຂອງຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຂອງທ່ານ. ນີ້ແມ່ນບາງປັດໃຈທີ່ຈະປະເມີນຜົນ:
CPTERIA | STORSOLVER | COSTODER |
---|---|---|
ສິ່ງແວດລ້ອມ | ສະພາບສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຮຸນແຮງທີ່ມີ EMI ສູງ, ອຸນຫະພູມທີ່ສຸດ, ຫຼືການສັ່ນສະເທືອນ | ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ສະອາດ, ຄວບຄຸມດ້ວຍການລົບກວນຫນ້ອຍທີ່ສຸດ |
ຄວາມຖືກຕ້ອງ / ຄວາມລະອຽດ | ຄວາມຖືກຕ້ອງປານກາງ; ຄວາມລະອຽດຕ່ໍາກວ່າ | ຄວາມຖືກຕ້ອງສູງ; ຄວາມລະອຽດສູງກວ່າ |
ຄວາມທົນຊັດ | ທົນທານທີ່ສຸດ; Lifespan ຍາວ | ທົນທານຫນ້ອຍ; ທີ່ລະອຽດອ່ອນທີ່ຈະໃສ່ແລະນ້ໍາຕາ |
ການປະມວນຜົນສັນຍານ | ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີອຸປະກອນເພີ່ມເຕີມ (RDC) | ການປະມວນຜົນສັນຍານທີ່ກົງໄປກົງມາ |
ຄ່າ | ຄ່າປະຕິບັດທີ່ສູງຂຶ້ນ | ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່ໍາໂດຍປົກກະຕິສໍາລັບການສະຫມັກມາດຕະຖານ |
ຂອບເຂດການສະຫມັກ | Aerospace, ທະຫານ, ອຸດສາຫະກໍາຫນັກ | ອັດຕະໂນມັດ, ຫຸ່ນຍົນ, ເຄື່ອງຈັກ, ຄວາມແມ່ນຍໍາ |
ທາງເລືອກລະຫວ່າງຜູ້ສົ່ງເສີມແລະຜູ້ເຂົ້າລະຫັດໃນທີ່ສຸດແມ່ນຂື້ນກັບຄວາມສໍາຄັນຂອງຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຂອງທ່ານ. ຖ້າລະບົບຂອງທ່ານດໍາເນີນງານໃນສະພາບທີ່ສຸດໃນບ່ອນທີ່ທົນທານແລະຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນ, ມີການເລືອກທີ່ດີທີ່ສຸດ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ຖ້າມີຄວາມແມ່ນຍໍາສູງແລະຄວາມລະອຽດແມ່ນສໍາຄັນທີ່ສຸດ, ຕົວເຂົ້າລະຫັດແມ່ນທາງເລືອກທີ່ດີກວ່າ.
ຄວາມກ້າວຫນ້າທີ່ຜ່ານມາໃນທັງສອງເຕັກໂນໂລຢີໄດ້ແຄບລົງຊ່ອງຫວ່າງລະຫວ່າງຜູ້ແກ້ໄຂແລະເຂົ້າລະຫັດ. ຍົກຕົວຢ່າງ, ປັດຈຸບັນແມ່ນຖືກນໍາໃຊ້ໃນພາຫະນະໄຟຟ້າ (EVs) ເພື່ອໃຫ້ຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ມີຄວາມເຊື່ອຖືສໍາລັບມໍເຕີ, ໃນຂະນະທີ່ການເຂົ້າລະຫັດກັບຄວາມຕ້ານທານກັບສິ່ງແວດລ້ອມ.
ນອກຈາກນັ້ນ, ລະບົບປະສົມທີ່ປະສົມປະສານກັບຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງເຕັກໂນໂລຢີທັງສອງແມ່ນກໍາລັງຈະເກີດຂື້ນ, ສະເຫນີສິ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງທັງສອງໂລກ. ລະບົບເຫຼົ່ານີ້ໃຊ້ລະບົບເຂົ້າລະບົບສໍາລັບຄວາມຖືກຕ້ອງແລະການແກ້ໄຂບັນຫາສູງສໍາລັບຄໍາຕິຊົມສໍາຮອງໃນກໍລະນີທີ່ເປັນຄວາມລົ້ມເຫຼວ.
ເຂົ້າໃຈ ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງຜູ້ສົ່ງເສີມແລະເຂົ້າລະຫັດ ແມ່ນສໍາຄັນສໍາລັບການເລືອກອຸປະກອນທີ່ມີຄໍາຕິຊົມທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບການສະຫມັກຂອງທ່ານ. ໃນຂະນະທີ່ ແກ້ໄຂ ບັນຫາໃນຄວາມທົນທານ, ຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖື, ແລະການປະຕິບັດໃນສະພາບສະພາບແວດລ້ອມ, ເຂົ້າລະຫັດສ່ອງແສງໃນໂປແກຼມທີ່ມີຄວາມລະອຽດສູງແລະຄວາມລະອຽດສູງ. ໂດຍການປະເມີນຄວາມຕ້ອງການຂອງລະບົບຂອງທ່ານຢ່າງລະມັດລະວັງ, ທ່ານສາມາດຕັດສິນໃຈທີ່ໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນທີ່ຮັບປະກັນການປະຕິບັດງານແລະອາຍຸຍືນ.
ເຕັກໂນໂລຢີທັງສອງຢ່າງສືບຕໍ່ພັດທະນາ, ຂັບເຄື່ອນໂດຍຄວາມກ້າວຫນ້າໃນການອັດຕະໂນມັດ, ຫຸ່ນຍົນ, ແລະອຸດສາຫະກໍາອື່ນໆ. ບໍ່ວ່າທ່ານຈະຈັດລໍາດັບຄວາມສໍາຄັນຫຼືຄວາມແມ່ນຍໍາ, ການເລືອກທີ່ເຫມາະສົມສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ປະສິດທິຜົນແລະຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືຂອງລະບົບຄວບຄຸມການເຄື່ອນໄຫວຂອງທ່ານ.
1. ເພື່ອແກ້ໄຂຫຼືເຂົ້າລະຫັດດີກວ່າສໍາລັບການສະຫມັກນອກບໍ?
ບັນດາຜູ້ແກ້ໄຂແມ່ນເຫມາະສໍາລັບການສະຫມັກນອກອາກາດເນື່ອງຈາກຄວາມທົນທານແລະຄວາມຕ້ານທານກັບປັດໃຈສິ່ງແວດລ້ອມເຊັ່ນຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ, ແລະອຸນຫະພູມສູງສຸດ.
2. ການແກ້ໄຂສາມາດຕອບສະຫນອງໄດ້ຮັບຄໍາຕິຊົມທີ່ມີຄວາມລະອຽດສູງ?
ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວການແກ້ໄຂໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວສະເຫນີຄວາມລະອຽດປານກາງ. ສໍາລັບແອັບພລິເຄຊັນທີ່ຕ້ອງການແກ້ໄຂບັນຫາສູງ, ເຂົ້າລະຫັດແມ່ນທາງເລືອກທີ່ດີກວ່າ.
3. ອຸດສາຫະກໍາໃດທີ່ໃຊ້ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂບັນຫາໃດ?
ການແກ້ໄຂບັນຫາມັກຈະຖືກນໍາໃຊ້ໃນອາກາດ, ການທະຫານ, ກົນຈັກຫນັກ, ແລະອັດຕະໂນມັດອຸດສາຫະກໍາບ່ອນທີ່ມີຄວາມຈໍາເປັນ.
4. ແມ່ນເຂົ້າລະຫັດວ່າມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຫຼາຍກ່ວາການແກ້ໄຂບໍ?
ເຂົ້າລະຫັດໂດຍປົກກະຕິແມ່ນມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຫຼາຍໂດຍປົກກະຕິສໍາລັບການສະຫມັກທີ່ບໍ່ຕ້ອງການຄວາມທົນທານຫຼືຄວາມຕ້ານທານສິ່ງແວດລ້ອມ.
5. ການແກ້ໄຂບັນຫາແລະເຂົ້າລະຫັດເຂົ້າຮ່ວມນໍາກັນບໍ?
ແມ່ນແລ້ວ, ລະບົບປະສົມສາມາດນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີທັງສອງຢ່າງ, ສົມທົບຄວາມທົນທານຂອງການແກ້ໄຂບັນດາການເຂົ້າລະຫັດທີ່ດີຂື້ນ.