...
ชื่อ FQA=

คำถามที่พบบ่อย

WEHO มุ่งเน้นไปที่ตลาด SMPS มาตรฐาน โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์แหล่งจ่ายไฟมาตรฐานมากกว่า 1,000 รุ่น เพื่อจัดหาโซลูชันด้านพลังงานสำหรับการใช้งานทุกประเภท

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับพาวเวอร์ซัพพลายและการสนับสนุนด้านเทคนิค

หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของ WEHO โปรดอ่านคำถามที่พบบ่อยก่อน หากคำตอบที่แสดงไว้ยังคงไม่สามารถแก้ปัญหาของคุณได้ โปรดติดต่อเราหรือส่งอีเมลถึงเรา เราจะตอบกลับคุณทันทีที่ได้รับคำขอของคุณ.

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. รับประกันสองปีสำหรับแหล่งจ่ายไฟแบบสวิตชิ่งแต่ละตัว

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

ขอใบเสนอราคาทันทีสำหรับโครงการพาวเวอร์ซัพพลายของคุณเลย

รับใบเสนอราคาทันทีหรือแจ้งให้เราทราบสิ่งที่คุณกำลังมองหา แล้วเราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด!

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