သင့်လုပ်ငန်းကို စည်းကမ်းတကျဖြစ်စေသော နံပါတ်အကြောင်း ပြောကြပါစို့။ မဟုတ်ဘူး၊ ဒရုန်းရဲ့စျေးနှုန်းမဟုတ်ပါဘူး။ လေယာဉ်စီးချိန်အကြောင်း ပြောနေတာ။ ကျွန်တော်တွေ့ဖူးသမျှ အော်ပရေတာတစ်ခုစီတိုင်းတွင် တူညီသော အဓိကပြဿနာရှိသည်- ၎င်းတို့သည် လေထဲတွင် ကြာကြာနေရန် လိုအပ်သည်။ မိနစ်ပိုများသည် မြေပုံပြုလုပ်ထားသော ဧကပိုများသည်၊ ဆဲလ်တာဝါတိုင်များ ပိုမိုစစ်ဆေးပြီး၊ ကမ်းရိုးတန်းကို စစ်တမ်းကောက်ယူမှုပိုများသည်ဟု ဆိုလိုသည်။ သင်သည် သင်၏ဂီယာကို ချောမွေ့စေပြီး၊ ပြီးပြည့်စုံသောပုံစံအတိုင်း ပျံသန်းသော်လည်း၊ သင်၏ လီသီယမ်-ပိုလီမာဘက်ထရီ၏ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက်ဖြစ်သည့် တူညီသော ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်သော နံရံကို ဆက်လက်ထိမှန်နေပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် တူညီသော အခြေခံ ဓာတုဗေဒကို နှစ်ပေါင်းများစွာ ချိန်ညှိပြီး သေးငယ်သော အမြတ်များကို ညှစ်ထုတ်ပါသည်။ ဒါပေမယ့် နောက်ထပ် ကြီးမားတဲ့ ခုန်ပျံကျော်လွှားမှုဟာ အနည်းငယ် တိုးတက်မှုတစ်ခုသာ မဟုတ်ခဲ့ရင်ကော။ လုံးဝကွဲပြားတဲ့ အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်ခဲ့ရင်ကော။ ထိုနေရာတွင် စကားဝိုင်းသည် စွမ်းအင်မြင့်မားသော solid state ဘက်ထရီနည်းပညာသို့ ပြောင်းလဲသွားပါသည်။ ၎င်းသည် အဆင့်မြှင့်တင်မှုတစ်ခုမျှသာ မဟုတ်ပါ။ စစ်မှန်စွာ ကြာရှည်ခံသော UAV ပျံသန်းမှုများအတွက် ယုံကြည်စိတ်ချရဆုံးသော လမ်းကြောင်းဖြစ်သည်။
အဘယ်ကြောင့် "Energy Density" သည် သင့်အတွက် အကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေဖြစ်သနည်း။
၎င်းသည် အဘယ်ကြောင့်ကွာခြားသည်ကို နားလည်ရန်၊ စွမ်းအင်သိပ်သည်းဆကို စဉ်းစားရန် လိုအပ်သည်။ ရိုးရှင်းသောအားဖြင့်၊ ၎င်းသည် ပေးထားသော အရွယ်အစား သို့မဟုတ် အလေးချိန်သို့ ဖျော်ရည်မည်မျှထုပ်ပိုးနိုင်သည်။ ရိုးရာ LiPo ဘက်ထရီများသည် ဆိုဒါဗူးနှင့်တူသည်- မပေါက်ကွဲမီအတွင်းတွင် သင်အံဝင်ခွင်ကျနိုင်သော အရည်များစွာသာရှိသည်။
အဲဒါကို ကျွန်တော်တို့ မြှင့်တင်ထားပါတယ်။ ပျံသန်းချိန်ပိုမိုရရှိရန်၊ သင်သည် ရုပ်ဆိုးသောအပေးအယူများကိုပြုလုပ်ရပါမည်- ဘက်ထရီအလေးချိန်ပိုထည့်ပါ (ထို့နောက် ပါဝါပို၍လိုအပ်သော)၊ သို့မဟုတ် ဆဲလ်များကို အကြိမ် 50 အပြီးတွင် ပြိုကွဲသွားအောင်တွန်းပို့ပါ။
Solid-state လီသီယမ်-အိုင်းယွန်းဘက်ထရီသည် ကွန်တိန်နာကို သူ့အလိုလို ပြောင်းလဲစေသည်။ မငြိမ်မသက်နိုင်သော အရည် အီလက်ထရောလစ်ကို အစိုင်အခဲပစ္စည်းတစ်ခုဖြင့် အစားထိုးခြင်းဖြင့်၊ အတွင်းပိုင်းဗိသုကာကို ပြန်လည် အင်ဂျင်နီယာချုပ်နိုင်သည်။ ၎င်းသည် သမားရိုးကျဆဲလ်တစ်ခုတွင် အန္တရာယ်များလွန်းသော သို့မဟုတ် မတည်မငြိမ်ဖြစ်စေသော စွမ်းအင်-သိပ်သည်းသော ဓာတုဗေဒနည်းအသစ်များ (လီသီယမ်သတ္တု anodes ကဲ့သို့) အသစ်များကို အသုံးပြုရန် တံခါးဖွင့်ပေးသည်။ ရလဒ်? သင့်လက်ရှိ ပက်ကေ့ကဲ့သို့ တူညီသော ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနေရာ တွင် စွမ်းအင် သိသိသာသာ ပိုမို သိုလှောင်ရန် အလားအလာ။ သင်၏ဒရုန်းအတွက်၊ ၎င်းသည် လေဘောင်မပြောင်းလဲဘဲ ပျံသန်းမှုကြာချိန် 30%, 40% သို့မဟုတ် 50% ပိုရှည်သောပျံသန်းမှုကြာချိန်ကို တိုက်ရိုက်ဘာသာပြန်သည်။ အဲဒါက tweak မဟုတ်ဘူး၊ ဒါဟာ အသွင်ကူးပြောင်းမှုတစ်ခုပါ။
လှပသောအပိုဆု-ဘေးကင်းရေးသည် စွမ်းဆောင်ရည်ကို ဖွင့်ပေးသည်။
ဒါက ကျွန်မကို တကယ်စိတ်လှုပ်ရှားစေမယ့် အပိုင်းပါ။ Solid-state ဒရုန်းဘက်ထရီများကို ပျံသန်းမှုဘေးကင်းရေးတော်လှန်ရေးဖြစ်စေသည့်အရာသည် စွမ်းအင်မြင့်မားသောအနာဂတ်ကို သော့ဖွင့်ပေးသည့်အရာလည်းဖြစ်သည်။
ယနေ့ခေတ်အထုပ်များတွင် မီးလောင်လွယ်သော အရည် အီလက်ထရောလစ်သည် ၎င်းတို့၏ အကြီးမားဆုံး အားနည်းချက်ဖြစ်သည်။ ရောင်ရမ်းခြင်း၊ မီးလောင်ကျွမ်းခြင်းနှင့် အပူထွက်ခြင်းတို့ကို ဖြစ်စေသော အရာများဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုဖယ်ရှားခြင်းသည် ဘက်ထရီများကို ပိုမိုလုံခြုံစေရုံသာမက၊ ၎င်းတို့ကို ခက်ခဲစေသည်။ သူတို့ဟာ မွေးရာပါ ပိုတည်ငြိမ်လာတယ်။ အဓိပ်ပါယျမှာ:
၎င်းတို့ကို ပိုမိုမြန်ဆန်စွာ အားသွင်းနိုင်ပါသည်။ အများကြီးမြန်တယ်။ electrolyte ပြိုကွဲမည့်အန္တရာယ်မရှိဘဲ၊ လျင်မြန်စွာ အားပြန်သွင်းခြင်းသည် သင်၏မြေပြင်အချိန်ကို ဖြတ်တောက်ကာ လက်တွေ့ကျသော နေ့စဉ်လက်တွေ့ဖြစ်လာပါသည်။
လွန်ကဲသောပတ်ဝန်းကျင်များကို တစိုက်မတ်မတ် ကိုင်တွယ်နိုင်သည်။ အအေးမိခြင်း သို့မဟုတ် ပူပင်သောကတွင် ကြီးမားသောစွမ်းဆောင်ရည် ကျဆင်းသွားခြင်း မရှိတော့ပါ။ အစိုင်အခဲ core သည် ပို၍ ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။
သူတို့နောက်ဆုံး။ ဓာတုဗေဒသည် နှေးကွေးသည်။ သင်သည် ယနေ့ ပိုရှည်သော လေယာဉ်ကို ဝယ်ယူရုံသာ မဟုတ်ပါ။ သင်သည် ယခုမှစပြီး ယုံကြည်စိတ်ချရသော စွမ်းဆောင်ရည် ရာနှင့်ချီသော လည်ပတ်မှုကို ပေးစွမ်းမည့် pack တစ်ခုကို ဝယ်ယူနေပါသည်။
ထို့ကြောင့်၊ သင်သည် ဘေးကင်းသောဘက်ထရီနှင့် တာရှည်ခံသည့်ဘက်ထရီကြားကို သင်မရွေးချယ်ပါ။ ဒဏ္ဍာရီလာ ဘေးကင်းရေးသည် အလွန်ပြင်းထန်သော ခံနိုင်ရည်ရှိစေမည့် စနစ်တစ်ခုကို သင်ရရှိနေပါသည်။
Lab မှ Launchpad အထိ- မွေးစားခြင်း အမှန်တကယ် ဘယ်လိုပုံစံလဲ။
မင်းဘာတွေတွေးနေလဲ ငါသိတယ်။ "ဒါက တက္ကသိုလ်သတင်းထုတ်ပြန်ချက်တစ်ခုလိုပါပဲ။ ဘယ်အချိန်ဝယ်လို့ရမလဲ။" ဒါ မှန်ကန်တဲ့ မေးခွန်းပါ။
နည်းပညာသည် မှန်ကန်ပြီး လျင်မြန်စွာ တိုးတက်နေပါသည်။ လက်ရှိအဆင့်သည် စားသုံးသူဝါသနာအိုးများအကြောင်းမဟုတ်ပါ။ ၎င်းသည် မဟာဗျူဟာမြောက် မိတ်ဖက်ဆက်ဆံရေးများအကြောင်းဖြစ်သည်။ ရှေ့သို့တွေးခေါ်နိုင်သော UAV ထုတ်လုပ်သူများနှင့် အဓိက စီးပွားဖြစ်အော်ပရေတာများသည် ယခု ZYEBATTERY ကဲ့သို့သော ကုမ္ပဏီများနှင့် တိုက်ရိုက်လုပ်ဆောင်နေပြီး မျိုးဆက်သစ်ပလပ်ဖောင်းများတွင် အစိုင်အခဲစတိတ်ဆဲလ်များကို ပေါင်းစပ်ထားသည်။
ဒီနေရာက တကယ့်အလုပ်ဖြစ်သွားတယ်။ ၎င်းသည် ဆဲလ်အကြောင်းမျှသာမဟုတ်၊ ၎င်းသည် ပြီးပြည့်စုံသော ပက်ကေ့ချ်—အပူစီမံခန့်ခွဲမှု၊ စိတ်ကြိုက် ဘက်ထရီစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ် (BMS)၊ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာအိမ်ရာ—ယုံကြည်စိတ်ချရသော၊ လေဝင်လေထွက်ကောင်းသည့် ဓာတ်အားစနစ်သို့ စုစည်းရန် ပြီးပြည့်စုံသော အင်ဂျင်နီယာနှင့် ပတ်သက်သည်။ ဤသည်မှာ သိပ္ပံပရောဂျက်မှ မစ်ရှင်အရေးပါသော အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုသို့ တံတားဖြစ်သည်။
အဘယ်ကြောင့် ဤအရာသည် ဝယ်ယူမှုမျှသာမဟုတ်ဘဲ ဗျူဟာမြောက် ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်သည်။
လုပ်ငန်းတစ်ခုအတွက်၊ ဤနည်းပညာကို စောစီးစွာအသုံးပြုခြင်းသည် ပြိုင်ဆိုင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ အကြောင်းမှာ-
Unbeatable Spec ကို ကမ်းလှမ်းခြင်း- သင်၏ အရောင်းစာပေကို မြင်ယောင်ကြည့်ပါ- "မည်သည့် ပြိုင်ဘက်များထက်မဆို 50% ပိုရှည်သည်၊ မီးဘေးအန္တရာယ် လုံးဝကင်းသည်။"
သင်၏လုပ်ဆောင်မှုများကို အနာဂတ်သက်သေပြခြင်း- ဘေးကင်းရေးနှင့် အာမခံစရိတ်များ တိုးမြင့်လာသည်နှင့်အမျှ စည်းမျဉ်းများ တင်းကျပ်လာသည်နှင့်အမျှ အလုံခြုံဆုံး၊ အဆင့်မြင့်ဆုံးပါဝါစနစ်ရှိခြင်းသည် ဇိမ်ခံပစ္စည်းမဟုတ်ပေ။ ဒိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
Core ပြဿနာကို ဖြေရှင်းခြင်း- ၎င်းသည် မောင်းသူမဲ့မစ်ရှင်တိုင်း၏ နံပါတ် 1 ကန့်သတ်ချက်- စွမ်းအင်ကို တိုက်ရိုက်တိုက်ခိုက်သည်။
ကြာရှည်ခံ UAV ပျံသန်းမှုများ၏ အနာဂတ်သည် ပိုကြီး၊ ပိုလေးသော ဘက်ထရီများအကြောင်းမဟုတ်ပါ။ ၎င်းသည် ပိုမိုထက်မြက်သော၊ ပိုသိပ်သည်းပြီး အခြေခံအားဖြင့် ပိုလုံခြုံသော ဓာတုဗေဒဆိုင်ရာအကြောင်းဖြစ်သည်။ စွမ်းအင်မြင့်မားပြီး ခိုင်မာသောနိုင်ငံတော်၏ အနာဂတ်ကို ယခုအချိန်တွင် တည်ဆောက်နေပါသည်။
သင့်အဖွဲ့အစည်းသည် လာမည့် ၃-၅ နှစ်အတွက် လမ်းပြမြေပုံကို ကြည့်ရှုနေပါသလား။ စျေးကွက်ကို လွှမ်းမိုးမည့် ဒရုန်းများကို ယနေ့တွင် ဒီဇိုင်းထုတ်နေပြီး ၎င်းတို့၏ ပါဝါအရင်းအမြစ်သည် ဘုတ်အဖွဲ့၏ အရေးကြီးဆုံး ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်သည်။
သမားရိုးကျ LiPo ရဲ့ ကန့်သတ်ချက်တွေကို ကျော်လွန်ဖို့ အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီဆိုရင် သီအိုရီသက်သက်မဟုတ်ဘဲ အင်ဂျင်နီယာနဲ့ စကားပြောကြည့်ရအောင်။ မှာZYEBATTERYဤစွမ်းအင်မြင့်ကတိကို လက်မှတ်ရ၊ ပျံသန်းနိုင်သောစွမ်းအားအဖြစ် ပြောင်းလဲရန် တီထွင်သူများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေပါသည်။ သင်၏ခံနိုင်ရည်ပန်းတိုင်များနှင့် ပေါင်းစပ်မှုအချိန်ဇယားအကြောင်း နည်းပညာဆိုင်ရာ စကားဝိုင်းတစ်ခု စတင်ရန် ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့ထံ ဆက်သွယ်ပါ။
ပျံသန်းချိန်၏ အနာဂတ်ကို အတူတကွ တည်ဆောက်ကြပါစို့။