...
FAQ  title=

คำถามที่พบบ่อย

WEHO มุ่งเน้นไปที่ตลาด SMPS มาตรฐาน โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์แหล่งจ่ายไฟมาตรฐานมากกว่า 1,000 รุ่น เพื่อจัดหาโซลูชันด้านพลังงานสำหรับการใช้งานทุกประเภท

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับพาวเวอร์ซัพพลายและการสนับสนุนด้านเทคนิค

If you have questions on WEHO’s products, please read the FAQ first. If you cannot find the answer you need, please contact us by email or submit an inquiry. Our team will respond as soon as possible.

ในฐานะผู้ผลิตแหล่งจ่ายไฟมาตรฐานโดยเฉพาะ WEHO ได้จัดหาแหล่งจ่ายไฟที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกันของตลาด อย่างไรก็ตาม การเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมจะขึ้นอยู่กับคุณลักษณะทางไฟฟ้าและข้อมูลจำเพาะที่ถูกต้องเป็นอย่างมาก เราจึงรวบรวมคำถามที่พบบ่อยไว้เป็นข้อมูลอ้างอิง.

หมายเหตุเกี่ยวกับการเลือกแหล่งจ่ายไฟแบบสวิตชิ่ง?
เลือกหน่วยที่ได้รับการจัดอันดับ 30% เหนือความต้องการพลังงานจริงเพื่อความน่าเชื่อถือ พิจารณาเส้นโค้งการลดอุณหภูมิโดยรอบ และเลือกฟังก์ชันการป้องกันที่เหมาะสม (OVP, OTP, OLP) และฟังก์ชันการใช้งาน (การส่งสัญญาณ รีโมทคอนโทรล) มาตรฐานความปลอดภัยและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ EMC ถือเป็นสิ่งสำคัญ.
ใช่ การดำเนินการสามารถทำได้แต่ต้องแลกมาด้วย ที่ความถี่ต่ำ ประสิทธิภาพจะลดลงเล็กน้อย (60Hz: ~84% เทียบกับ 50Hz: ~83.8%) ที่ความถี่ที่สูงขึ้น ตัวประกอบกำลังจะลดลงและกระแสรั่วไหลจะเพิ่มขึ้นอย่างมาก (60Hz PF: 0.93, การรั่วไหล: 0.7mA กับ 440Hz PF: 0.75, การรั่วไหล: 4.3mA).
แหล่งจ่ายไฟแบบหลายเอาต์พุตต้องมีโหลดขั้นต่ำต่อช่องสัญญาณเพื่อรักษาแรงดันเอาต์พุตให้คงที่ภายในพิกัดความเผื่อ ข้อกำหนดจะแตกต่างกันไปในแต่ละช่อง ตัวอย่างเช่น การกำหนดค่าหนึ่งระบุ: ช่อง 1 ต้องการขั้นต่ำ 2A, ช่อง 2 ต้องการ 0.5A, ช่อง 3 ต้องการ 0.1A, ช่อง 4 ไม่ต้องการเลย.
สาเหตุหลักมีอยู่สองประการ: การเปิดใช้งานการป้องกันโหลดเกิน (OLP) จำเป็นต้องเพิ่มกำลังเอาต์พุตหรือการปรับเปลี่ยนจุดป้องกัน การเปิดใช้งานการป้องกันอุณหภูมิเกิน (OTP) เกิดขึ้นเมื่ออุณหภูมิภายในถึงค่าที่ตั้งไว้ ทั้งสองเงื่อนไขจะกระตุ้นให้ปิดโหมดการป้องกัน โดยจะฟื้นตัวหลังจากสภาวะกลับสู่ปกติ.
มีแผนการทั่วไปอยู่สองแผน การควบคุมอุณหภูมิจะเปิดใช้งานพัดลมด้วยความเร็วเต็มเมื่ออุณหภูมิภายในเกินเกณฑ์ พัดลมหยุดหรือทำงานที่ความเร็วต่ำกว่าเกณฑ์เพียงครึ่งเดียว การควบคุมโหลดจะทำงานที่ความเร็วเต็มเช่นเดียวกันเมื่อโหลดเกินเกณฑ์ การควบคุมแบบไม่เชิงเส้นทำให้สามารถปรับความเร็วพัดลมให้สอดคล้องกับอุณหภูมิภายในได้.
กระแสพัลส์ขนาดใหญ่ (20-100A นาน 1/120-1/60 วินาทีที่ 60Hz) เกิดขึ้นเมื่อเปิดเครื่อง จากนั้นจึงทำให้เป็นปกติ ปรากฏการณ์นี้จะเกิดขึ้นซ้ำในแต่ละรอบการเปิดเครื่อง แม้ว่าจะไม่สร้างความเสียหายให้กับแหล่งจ่ายไฟ ให้หลีกเลี่ยงการเปิด/ปิดอย่างรวดเร็ว การเริ่มต้นพร้อมกันหลายครั้งอาจทำให้เกิดการป้องกันระบบเนื่องจากมีกระแสไฟกระชากรวมสูง.
การแก้ไขตัวประกอบกำลังช่วยปรับปรุงอัตราส่วนกำลังที่ชัดเจนต่อความเป็นจริง รุ่นที่ไม่ใช่ PFC มีตัวประกอบกำลัง 0.4-0.6 รุ่น PFC เกิน 0.95 โทโพโลยี PFC ที่ใช้งานอยู่ประกอบด้วยการออกแบบขั้นตอนเดียว (ต้นทุนต่ำกว่า ง่ายกว่า ระลอกคลื่นสูงกว่า) และการออกแบบสองขั้นตอน (ประสิทธิภาพสูงกว่า ควบคุมง่ายกว่า) PFC เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานโดยการลดกำลังการผลิตที่ต้องการ.
COM (COMMON) แสดงถึงจุดร่วมทั่วไป ระบบเอาต์พุตเดี่ยวมีขั้วบวก (+V) และขั้วลบ (-V) การกำหนดค่าเอาต์พุตหลายแบบมีขั้วบวก (+V1, +V2) และขั้วลบ (COM) ที่ใช้ร่วมกันระหว่างเอาต์พุต.
มีการออกแบบประเภทอินพุตสามแบบ: (a) 85-264VAC; 120-370VDC, (ข) 176-264VAC; 250-370VDC, (c) 85-132VAC/176-264VAC โดยสวิตช์ ประเภท (a) และ (b) ทำงานด้วยอินพุต AC หรือ DC โดยไม่คำนึงถึงการเชื่อมต่อขั้ว ประเภท (c) ต้องใช้ตำแหน่งสวิตช์ 115/230V ที่ถูกต้อง ไม่เช่นนั้นเกิดความเสียหาย.
MTBF (เวลาเฉลี่ยระหว่างความล้มเหลว) และวงจรชีวิตต่างบ่งชี้ความน่าเชื่อถือโดยใช้วิธีการที่แตกต่างกัน MTBF ที่คำนวณตาม MIL-HDBK-217F แสดงถึงเวลาเฉลี่ยจนกระทั่งความน่าจะเป็นความล้มเหลว 36.8% วงจรชีวิตประมาณอายุการใช้งานจากอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นของตัวเก็บประจุด้วยไฟฟ้า DMTBF ประเมิน MTBF ด้วยวิธีสาธิต.
Power Good ส่งสัญญาณ TTL (~5V) ภายใน 10-500ms หลังจากเอาต์พุตถึงแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 90% ไฟฟ้าขัดข้องจะปิดใช้งานสัญญาณกำลังดีอย่างน้อย 1 มิลลิวินาที ก่อนที่เอาต์พุตจะลดลงต่ำกว่าแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 90% สัญญาณเหล่านี้ช่วยให้สามารถติดตามและควบคุมได้.
การตั้งค่าแรงดันไฟฟ้าเอาท์พุตปรับเป็น ±5% ต่อประเทศ (100/110/115/120VAC สำหรับรุ่น 110V; 200/220/230/240VAC สำหรับรุ่น 220V) ในโหมด UPS เมื่อแรงดันไฟฟ้าหลักผันผวนเกิน ±5% ของเอาท์พุตที่ตั้งไว้ อินเวอร์เตอร์จะเปลี่ยนไปใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ และไฟแสดง AC IN จะดับลง.
มีวิธีการป้องกัน 5 วิธี: การจำกัดกระแสไฟขาออกแบบพับได้ (กระแสไฟเอาท์พุต ~พิกัด 20%), การจำกัดกระแสไฟคงที่ (กระแสคงที่), การจำกัดกระแสไฟเกิน (ค่าคงที่ของไฟเอาท์พุต), การจำกัดกระแสไฟ Hiccup (เปิด/ปิดเป็นจังหวะพร้อมการกู้คืนอัตโนมัติ) และปิดเครื่อง (ตัดไฟเอาท์พุตโดยสมบูรณ์) วิธีการกู้คืนรวมถึงการกู้คืนอัตโนมัติหรือการเปิดเครื่องใหม่ด้วยตนเอง.
ระลอกคลื่นและสัญญาณรบกวนแสดงถึงความแปรผันของเอาท์พุต DC ที่เหลือตามระยะเวลาที่ไม่ต้องการจากพลังงานไฟฟ้ากระแสสลับ มีเนื้อหาสองประเภท: การกระเพื่อมความถี่ต่ำจากการแก้ไขคลื่นไซน์ (ความถี่อินพุต 2 เท่า) และสัญญาณรบกวนความถี่สูงจากความถี่สวิตชิ่ง การวัดต้องใช้แบนด์วิธของออสซิลโลสโคป 20MHz, ขาวัดแบบสายกราวด์แบบสั้น และการกรองตัวเก็บประจุแบบขนาน 0.1uF/47uF.

WEHO เป็นผู้ผลิตแหล่งจ่ายไฟเป็นเวลา 17 ปีตั้งแต่ 10w ถึง 18000w .

3V 5V 9V 12V 13.8V 15V 18V 24V 27V 36V 48V 60V 70V 72V 90V 110V 150V 220V และอื่นๆ. .

จาก 0.5A ถึง 750A (กำลังสูงสุดถึง 18000w)

เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือของแหล่งจ่ายไฟ ,
เราขอแนะนำให้ผู้ใช้เลือกยูนิตที่มีระดับพลังงาน 30% มากกว่าความต้องการที่แท้จริง.
ตัวอย่างเช่น หากระบบต้องการแหล่งจ่ายไฟ 100W เราขอแนะนำให้ผู้ใช้เลือกแหล่งจ่ายไฟที่มีกำลังเอาต์พุต 130W ขึ้นไป.
การทำเช่นนี้ คุณจะสามารถเพิ่มความน่าเชื่อถือของแหล่งจ่ายไฟในระบบของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ.
เรายังต้องพิจารณาเกี่ยวกับอุณหภูมิโดยรอบของแหล่งจ่ายไฟและมีอุปกรณ์เพิ่มเติมสำหรับกระจายความร้อนหรือไม่.
หากแหล่งจ่ายไฟทำงานในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูง เราจำเป็นต้องลดกำลังไฟฟ้าเอาท์พุตลง.
คุณสามารถดูกราฟการลดพิกัดของ “อุณหภูมิแวดล้อม” กับ “กำลังขับ” ได้ในเอกสารข้อมูลจำเพาะของเรา.
การเลือกฟังก์ชั่นตามการใช้งานของคุณ:
ฟังก์ชั่นการป้องกัน: การป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกิน (OVP), การป้องกันอุณหภูมิเกิน (OVP), การป้องกันการโหลดเกิน (OLP) และอื่น ๆ.
ฟังก์ชันการใช้งาน: ฟังก์ชันการส่งสัญญาณ (กำลังดี, ไฟฟ้าขัดข้อง), รีโมทคอนโทรล, การตรวจจับระยะไกล และอื่นๆ.
ฟังก์ชันพิเศษ: ฟังก์ชันแก้ไขตัวประกอบกำลัง (PFC), ฟังก์ชันเครื่องสำรองไฟ (UPS).
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโมเดลมีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานความปลอดภัยและข้อบังคับ EMC ที่คุณต้องการ.

มีข้อกำหนดในการโหลดขั้นต่ำสำหรับอุปกรณ์จ่ายไฟหลายเอาต์พุตของ WEHO โปรดอ่านข้อกำหนดก่อนที่จะเชื่อมต่อกับโหลด เพื่อให้แหล่งจ่ายไฟทำงานได้อย่างถูกต้อง จำเป็นต้องมีโหลดขั้นต่ำสำหรับแต่ละเอาต์พุต ไม่เช่นนั้นระดับแรงดันไฟฟ้าเอาต์พุตจะไม่เสถียรหรือเป็นช่วงพิกัดความเผื่อภายนอก โปรดดู “ช่วงปัจจุบัน” ในข้อมูลจำเพาะดังแสดงในตารางด้านล่าง: ช่อง 1 ต้องการโหลดขั้นต่ำ 2A; ช่อง 2 ต้องใช้ 0.5A; ช่อง 3 ต้องใช้ 0.1A ; ช่อง4 ไม่จำเป็นต้องโหลดขั้นต่ำ.

โดยทั่วไปมีสองสถานการณ์ที่จะทำให้แหล่งจ่ายไฟปิดตัวลง ประการแรกคือการเปิดใช้งานการป้องกันโอเวอร์โหลด (OLP) เพื่อจัดการกับสถานการณ์นี้ เราขอแนะนำให้เพิ่มพิกัดของกำลังเอาท์พุตหรือแก้ไขจุด OLP อย่างที่สองคือการเปิดใช้งานการป้องกันอุณหภูมิเกิน (OTP) เมื่ออุณหภูมิภายในถึงค่าที่ตั้งไว้ เงื่อนไขทั้งหมดนี้จะทำให้ S.P.S. เข้าสู่โหมดการป้องกันและปิดเครื่อง หลังจากมีเงื่อนไขเหล่านี้แล้วถูกถอดออก, S.P.S. จะกลับมาเป็นปกติ.

พัดลมระบายความร้อนมีอายุการใช้งานค่อนข้างสั้นกว่า (MTTF ทั่วไป, Mean Time To Failure, ประมาณ 5,000-100,000 ชั่วโมง) เมื่อเทียบกับส่วนประกอบอื่นๆ ของพาวเวอร์ซัพพลาย ส่งผลให้การเปลี่ยนวิธีการทำงานของพัดลมสามารถยืดเวลาการทำงานออกไปได้ รูปแบบการควบคุมที่พบบ่อยที่สุดแสดงไว้ด้านล่าง:

การควบคุมอุณหภูมิ: หากอุณหภูมิภายในของแหล่งจ่ายไฟซึ่งเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิตรวจพบ เกินเกณฑ์ พัดลมจะเริ่มทำงานที่ความเร็วเต็ม ในขณะที่หากอุณหภูมิภายในน้อยกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ พัดลมจะหยุดทำงานหรือทำงานที่ความเร็วครึ่งหนึ่ง นอกจากนี้ พัดลมระบายความร้อนในแหล่งจ่ายไฟบางชนิดยังถูกควบคุมโดยวิธีการควบคุมแบบไม่เชิงเส้น โดยความเร็วพัดลมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามอุณหภูมิภายในที่แตกต่างกันพร้อมกัน.
การควบคุมโหลด: หากโหลดของแหล่งจ่ายไฟเกินเกณฑ์ พัดลมจะเริ่มทำงานที่ความเร็วเต็ม ในขณะที่หากโหลดน้อยกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ พัดลมจะหยุดทำงานหรือทำงานที่ความเร็วครึ่งหนึ่ง.

ที่ด้านอินพุต จะมี (1/2 ~1 รอบ เช่น 1/120 ~ 1/60 วินาทีสำหรับแหล่งจ่ายไฟ AC 60 Hz) กระแสพัลส์ขนาดใหญ่ (20~100A ขึ้นอยู่กับการออกแบบของ S.P.S.) ในขณะที่เปิดเครื่อง จากนั้นจึงกลับสู่ระดับปกติ “กระแสไหลเข้า” นี้จะปรากฏขึ้นทุกครั้งที่คุณเปิดเครื่อง แม้ว่าจะไม่ทำให้แหล่งจ่ายไฟเสียหาย แต่เราขอแนะนำไม่ให้เปิด/ปิดแหล่งจ่ายไฟอย่างรวดเร็วภายในระยะเวลาอันสั้น นอกจากนี้ หากมีการจ่ายไฟหลายเครื่องเปิดพร้อมกัน ระบบจ่ายไฟจะเกิดของแหล่งจ่ายไฟ AC อาจปิดและเข้าสู่โหมดการป้องกันเนื่องจากมีกระแสไหลเข้าจำนวนมาก ขอแนะนำให้เปิดแหล่งจ่ายไฟเหล่านี้ทีละเครื่องหรือใช้ฟังก์ชันรีโมทคอนโทรลของ S.P.S. เพื่อเปิด/ปิด.

COM (COMMON) หมายถึง พื้นดินทั่วไป โปรดดูด้านล่าง:
เอาต์พุตเดี่ยว: ขั้วบวก (+V), ขั้วลบ (-V)
เอาต์พุตหลายตัว (กราวด์ทั่วไป): ขั้วบวก (+V1, +V2,.), ขั้วลบ (COM)

เนื่องจากการออกแบบวงจรที่แตกต่างกัน อินพุตของแหล่งจ่ายไฟ WEHO จึงประกอบด้วย 3 ประเภทดังนี้:
(VAC≒VDC)
ก.85~264VAC;120~370VDC
ข.176~264VAC;250~370VDC
c.85~132VAC/176~264VAC โดยสวิตช์; 250~370VDC

ในรุ่นอินพุต a และ b พาวเวอร์ซัพพลายสามารถทำงานได้อย่างถูกต้องไม่ว่าจะอยู่ภายใต้อินพุต AC หรือ DC บางรุ่นจำเป็นต้องเชื่อมต่อขั้วอินพุตที่ถูกต้อง ขั้วบวกเชื่อมต่อกับ AC/L; ขั้วลบเชื่อมต่อกับ AC/N อื่นๆ อาจต้องการการเชื่อมต่อแบบตรงข้าม ขั้วบวกกับ AC/N; ขั้วลบถึง AC/L หากลูกค้าทำการเชื่อมต่อผิด แหล่งจ่ายไฟจะไม่ขาด คุณสามารถกลับขั้วอินพุตและแหล่งจ่ายไฟจะยังคงทำงานอยู่.
ในรุ่นอินพุต c โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณสลับอินพุต 115/230V อย่างถูกต้อง หากสวิตช์อยู่ที่ฝั่ง 115V และอินพุตจริงคือ 230V แหล่งจ่ายไฟจะเสียหาย.

แหล่งจ่ายไฟบางชนิดจะส่งสัญญาณ “กำลังดี” เมื่อเปิดเครื่อง และส่งสัญญาณ ”ไฟฟ้าดับ” เมื่อปิดเครื่อง โดยปกติจะใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบและควบคุม.
กำลังดี: หลังจากที่เอาต์พุตของแหล่งจ่ายไฟถึงแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 90% สัญญาณ TTL (ประมาณ 5V) จะถูกส่งออกไปภายใน 10-500ms ถัดไป.
ไฟฟ้าขัดข้อง: ก่อนที่เอาต์พุตของแหล่งจ่ายไฟจะน้อยกว่าแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 90% สัญญาณกำลังดีจะถูกปิดล่วงหน้าอย่างน้อย 1 มิลลิวินาที.

เมื่อกระแสที่ดึงออกมาเกินพิกัดของ PSU วงจรป้องกันจะถูกกระตุ้นเพื่อป้องกันยูนิตจากโหลดเกิน/กระแสเกิน.
การป้องกันไฟเกิน/กระแสไฟเกินสามารถแบ่งออกได้เป็นหลายรูปแบบ:
(1) การจำกัดกระแสไฟย้อนกลับ
กระแสไฟขาออกลดลงประมาณ 20% ของกระแสไฟที่กำหนด ซึ่งแสดงเป็นเส้นโค้ง (a) ในรูปด้านล่าง.
(2) การจำกัดกระแสคงที่
กระแสไฟขาออกยังคงอยู่ที่ระดับคงที่และอยู่ภายในช่วงที่ระบุ ในขณะที่แรงดันไฟขาออกลดลงถึงระดับที่ต่ำกว่า แสดงเป็นเส้นโค้ง (b) ในรูปด้านล่าง.
(3) การจำกัดพลังงานเกิน
กำลังขับคงที่ เมื่อโหลดเอาต์พุตเพิ่มขึ้น แรงดันเอาต์พุตจะลดลงตามสัดส่วน แสดงเป็นเส้นโค้ง (c) ในรูปด้านล่าง.
(4) การจำกัดกระแสไฟขัดข้อง
แรงดันไฟขาออกและกระแสจะเต้นเป็นจังหวะและปิดซ้ำๆ กันเมื่อเปิดใช้งานการป้องกัน เครื่องจะฟื้นตัวโดยอัตโนมัติเมื่อสภาพที่ผิดพลาดถูกลบออก.
(5) ปิดเครื่อง
แรงดันและกระแสเอาต์พุตจะถูกตัดเมื่อโหลดเอาต์พุตถึงช่วงการป้องกัน.
หมายเหตุ: โหมดการป้องกันของผลิตภัณฑ์บางอย่างรวมกับรูปแบบประเภทต่างๆ ที่กล่าวถึง เช่น การจำกัดกระแสคงที่ + การปิดเครื่อง.

วิธีการกู้คืน:
(1) การกู้คืนอัตโนมัติ: PSU จะกู้คืนโดยอัตโนมัติหลังจากลบเงื่อนไขที่ผิดพลาดออกไป.
(2)เปิดเครื่องอีกครั้ง: PSU รีสตาร์ทโดยเปิดเครื่อง AC อีกครั้งด้วยตนเองหลังจากลบเงื่อนไขที่ผิดพลาดออกแล้ว.
หมายเหตุ:โปรดอย่าใช้งาน PSU ในสภาวะกระแสไฟเกินหรือไฟฟ้าลัดวงจรเป็นเวลานาน เพื่อป้องกันอายุการใช้งานสั้นลงหรือสร้างความเสียหายให้กับ PSU.

วงจรแก้ไขตัวประกอบกำลังมี 2 แบบ คือ หนึ่งคือ Single Stage และอีกอันคือ Two Stage แหล่งจ่ายไฟแบบขั้นตอนเดียวรวมฟังก์ชันของการแก้ไขตัวประกอบกำลังและตัวแปลงไว้ในวงจรเดียว แต่แบบสองขั้นตอนใช้สองวงจรแยกกัน เมื่อเปรียบเทียบกับ Single Stage แล้ว การออกแบบ Two Stage นั้นซับซ้อนและมีค่าใช้จ่ายสูงกว่า แต่ประสิทธิภาพการป้องกันของ PSU แบบ Two Stage เทียบกับแหล่งจ่ายไฟหลัก AC นั้นดีกว่า PSU แบบ Single Stage มาก นอกจากนี้ Two Stage ยังแสดงประสิทธิภาพเสียงกระเพื่อมที่ดีขึ้นในเอาท์พุตเนื่องจาก Single Stage นั้นเหมาะสำหรับสนามที่มีแหล่งจ่ายไฟหลัก AC ที่มีคุณภาพเท่านั้น แต่ Two Stage สามารถใช้ในสถานการณ์ร้ายแรงสำหรับไดรเวอร์ LED หรือเป็นอุปกรณ์จ่ายไฟแบบสวิตชิ่งทางอุตสาหกรรม.

การควบคุมอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม อุปกรณ์ทางทหาร
อุปกรณ์การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ไฟ LED อุปกรณ์ควบคุมอุตสาหกรรม
อุปกรณ์สื่อสาร อุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องมือวัด อุปกรณ์ทางการแพทย์
เครื่องทำความเย็นและเครื่องทำความร้อนเซมิคอนดักเตอร์, เครื่องฟอกอากาศ, ตู้เย็นอิเล็กทรอนิกส์
จอแสดงผลคริสตัลเหลว, โคมไฟ LED, อุปกรณ์สื่อสาร
ผลิตภัณฑ์ภาพและเสียง, การตรวจสอบความปลอดภัย, สายพานหลอดไฟ LED
เคสคอมพิวเตอร์ ผลิตภัณฑ์ดิจิทัล และอื่นๆ เครื่องมือและสาขาอื่นๆ.

a.3 years warranty for each switching power supply

b.A การตรวจสอบการควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวดก่อนจัดส่ง

ค. บรรจุภัณฑ์พลาสติกกันกระแทกและมีคุณภาพสูงเพื่อปกป้องสินค้าจากความเสียหายระหว่างการขนส่ง

เครื่องบัดกรีคลื่น, เครื่องแทรกอัตโนมัติ, ห้องความร้อนที่อุณหภูมิสูงและต่ำ, เครื่องรับเครื่องทดสอบ EMI, เครื่องทดสอบกระแสไฟรั่ว, เครื่องทดสอบประสิทธิภาพที่ครอบคลุม, ,
เครื่องทดสอบแรงดันไฟฟ้า, เครื่องทดสอบอายุ, เครื่องทดสอบความต้านทาน, เครื่องกาวเหลวสองชั้นอัตโนมัติ, เครื่องหดบรรจุภัณฑ์, เครื่องเทป Pachage .

การออกแบบ ODM และการบรรจุ OEM ยินดีต้อนรับ

a.MOQ: เราสนับสนุนคำสั่งซื้อตัวอย่าง (1 ~ 5 ชิ้น) ภายใน 3 วัน

b. มากกว่า 500 ชิ้นระยะเวลารอคอยคือ 10-15 วัน

ค. มากกว่า 5,000 ชิ้น ระยะเวลารอคอยคือ 22-30 วัน

เรามักจะจัดส่งโดย DHL, UPS, FedEx หรือ TNT โดยปกติจะใช้เวลา 3-5 วันจึงจะมาถึง การขนส่งทางอากาศและทางทะเลก็เป็นทางเลือกเช่นกัน.

เพื่อความสะดวกของลูกค้า เรารับชำระเงินด้วยวิธีต่างๆ ดังนี้:

paypal
บัตรเครดิต (ผ่าน PayPal หรืออาลีบาบา)
โอนเงิน (โอนเงินผ่านธนาคารปกติ)
L/CD/AD/P O/A

ใช่ หากคุณมีรายได้ต่อปีมากกว่าลูกค้ารายอื่นๆ ในตลาดของคุณ คุณสามารถเป็นตัวแทนจำหน่ายของเราได้

โทรศัพท์:86-577-61777088 แฟกซ์:86-577-61777072 Skype:Chnwh005
Email:[email protected] Whatsapp:86-15869492061

Zhejiang Weihao Electronic Co. , Ltd เชี่ยวชาญใน R & D และการผลิตของอุปกรณ์จ่ายไฟสลับ , เซนเซอร์ , ตัวควบคุมอุณหภูมิ , อินเวอร์เตอร์ไฟฟ้า , DC Converter , อะแดปเตอร์ไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์ของเราใช้กันอย่างแพร่หลายในหน้าจอ LED , บริการไปรษณีย์ , ระบบสื่อสาร , ระบบไฟฟ้า , เครื่องมือและอุปกรณ์เมตรเซมิคอนดักเตอร์เครื่องทําความเย็นและระบบทําความร้อน , อุปกรณ์ทางการแพทย์ , จอภาพและระบบควบคุมอัตโนมัติและระบบรถไฟ.

The first-class imported components, advanced workmanship, and the consummation instruments achieved good quality products, all of them have passed 100% high-temperature and full-load testing, the qualified rate can come to 99.7%.

ขอใบเสนอราคาทันทีสำหรับโครงการพาวเวอร์ซัพพลายของคุณเลย

รับใบเสนอราคาทันทีหรือแจ้งให้เราทราบสิ่งที่คุณกำลังมองหา แล้วเราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด!

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.