Honeywell CC-TDOB11 51308373-175 ဒစ်ဂျစ်တယ်အထွက် IOTA မလိုအပ်တော့သည်
ဖော်ပြချက်
ထုတ်လုပ်မှု | ဟန်နီဝဲလ် |
မော်ဒယ် | CC-TDOB11 |
မှာယူမှုအချက်အလက် | ၅၁၃၀၈၃၇၃-၁၇၅ |
ကက်တလောက် | Experion® PKS C300 |
ဖော်ပြချက် | Honeywell CC-TDOB11 51308373-175 ဒစ်ဂျစ်တယ်အထွက် IOTA မလိုအပ်တော့သည် |
ဇာစ်မြစ် | ယူအက်စ်အေ |
HS ကုဒ် | ၃၅၉၅၈၆၁၁၃၃၈၂၂ |
အတိုင်းအတာ | 3.2cm*10.7cm*13cm |
အလေးချိန် | 0.3 ကီလိုဂရမ် |
အသေးစိတ်
3.4.5 UIO အတွက် အပူချိန် ကျဆင်းခြင်း အမြင့်ဆုံး ပြင်ပ module အပူချိန်သည် အတွင်းပိုင်း စိမ့်ဝင်မှုအပေါ် မူတည်၍ ကန့်သတ်ထားရမည်။ အာရုံစူးစိုက်မှု • မော်ဂျူးမှတဆင့် လေ၀င်လေထွက်အား သဘာဝအတိုင်း စီးဆင်းမှုဟု ယူဆပါသည်။ • UIO module များကို မှန်ကန်သောအနေအထားတွင် ထည့်သွင်းထားကြောင်း သေချာပါစေ။ UIO module တစ်ခုကို တည့်မတ်သည့်အနေအထားတွင် တပ်ဆင်ရပါမည်။ ပုံမှန်ဖွဲ့စည်းမှုတစ်ခုအတွက် အများဆုံးလက်ခံနိုင်သော ပြင်ပ module အပူချိန်ကို ဆုံးဖြတ်ရန်၊ အောက်ပါအဆင့်များကို လုပ်ဆောင်ပါ။ 1. UIO အတွက် Internal Dissipation Calculation ကို လုပ်ဆောင်ပါ။ a အမှန်တကယ် configuration data ကို ဆုံးဖြတ်ပြီး မှတ်တမ်းတင်ပါ။ ခ စွန့်ထုတ်သူ တစ်ဦးလျှင် စုစုပေါင်းပမာဏကို တွက်ချက်ပါ။ ဂ။ အတွင်းပိုင်းကွဲထွက်မှုကို ဆုံးဖြတ်ရန် ယခင်အဆင့်၏ စုစုပေါင်းကို ပေါင်းထည့်ပါ။ 2. UIO အတွက် Temperature Derating Curves ကို အသုံးပြု၍ အများဆုံး လက်ခံနိုင်သော ပြင်ပ module အပူချိန်ကို ဆုံးဖြတ်ပါ။ 3.4.6 UIO အတွက် အတွင်းပိုင်း dissipation တွက်ချက်မှု ပြင်ပ module အပူချိန် အမြင့်ဆုံးကို တွက်ချက်ရန် IO configuration ကို လိုအပ်ပါသည်။ UIO module ၏ kernel logic ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော အများဆုံး dissipation သည် ပုံသေတန်ဖိုးဖြစ်သည်။ အခြားသော ပြန့်ကျဲနေသော ပံ့ပိုးမှုများသည် ချန်နယ်ဖွဲ့စည်းပုံအပေါ်မူတည်ပါသည်။