လေဆာနည်းပညာမထွန်းကားမီတွင် ဘက်ထရီလုပ်ငန်းသည် သမားရိုးကျ စက်ယန္တရားများကို ပြုပြင်ခြင်းအတွက် အသုံးပြုခဲ့သည်။ သမားရိုးကျ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်ခြင်းနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက လေဆာလုပ်ဆောင်ခြင်းသည် အားသာချက်များစွာရှိပြီး လီသီယမ်-အိုင်းယွန်း ဘက်ထရီထုတ်လုပ်သူများမှ တဖြည်းဖြည်း အသိအမှတ်ပြုခံရပါသည်။ သတ္တုပါးလွှာဖြတ်တောက်ခြင်း၊ သတ္တုပြားဖြတ်တောက်ခြင်း၊ သီးခြားရုပ်ရှင်ဖြတ်တောက်ခြင်းအတွက် အသုံးပြုနိုင်သည်။ ၎င်းကို tabs များကို ဂဟေဆော်ခြင်း၊ ဘက်ထရီ အူတိုင်များ၊ တံဆိပ်ခတ်ထားသော လက်သည်းများ၊ ပျော့ပျောင်းသော ချိတ်ဆက်မှုများ၊ ပေါက်ကွဲမှုဒဏ်ခံနိုင်သော၊ အဆို့ရှင်များနှင့် ဘက်ထရီ မော်ဂျူးများတွင်လည်း အသုံးပြုနိုင်သည်။

1990 ခုနှစ်တွင် စတင်မိတ်ဆက်ခဲ့ပြီးကတည်းက 3C ဒစ်ဂျစ်တယ်၊ ပါဝါကိရိယာများနှင့် အခြားစက်မှုလုပ်ငန်းများမှ လီသီယမ်ဘက်ထရီများကို ၎င်းတို့၏ မြင့်မားသောစွမ်းအင်သိပ်သည်းဆ၊ ဗို့အားမြင့်မှု၊ ပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်မှု၊ တာရှည်ခံမှု၊ နှင့် အမြန်အားသွင်းမှုများကြောင့်ဖြစ်သည်။ စွမ်းအင်သစ် မော်တော်ကားလုပ်ငန်းတွင် ၎င်းတို့၏ ပံ့ပိုးကူညီမှုသည် အထူးထင်ရှားသည်။ မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း စွမ်းအင်သုံးယာဉ်အသစ်များ ပေါ်ပေါက်လာသည်။ သမားရိုးကျ လောင်စာဆီသုံးကားများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက စွမ်းအင်အရင်းအမြစ်အသစ်များသည် လီသီယမ်ဘက်ထရီများကို ပါဝါအရင်းအမြစ်အဖြစ် အသုံးပြုကြသည်။ စွမ်းအင်သုံးကားသစ်များအတွက် ပါဝါအရင်းအမြစ်ကို ပံ့ပိုးပေးသည့် လီသီယမ်-အိုင်းယွန်းဘက်ထရီလုပ်ငန်းသည် စျေးကွက်အလားအလာ အလွန်ကြီးမားသည်။
လီသီယမ်-အိုင်းယွန်း ဘက်ထရီ (Li-ion Battery)
လီသီယမ်အိုင်းယွန်းဘက်ထရီကို လီသီယမ်ဘက်ထရီဟုလည်း ခေါ်ဆိုကြပြီး ၎င်းသည် ဒုတိယဘက်ထရီ (အားပြန်သွင်းနိုင်သောဘက်ထရီ) အမျိုးအစားဖြစ်ပြီး အလုပ်လုပ်ရန် အပြုသဘောဆောင်သောလျှပ်ကူးပစ္စည်းနှင့် အနုတ်လျှပ်ကူးပစ္စည်းကြားရှိ လစ်သီယမ်အိုင်းယွန်းများ၏ ရွေ့လျားမှုအပေါ် အဓိကအားကိုးသည်။ သန့်ရှင်းသောစွမ်းအင် အမျိုးအစားအသစ်အနေဖြင့် လီသီယမ်ဘက်ထရီများသည် စွမ်းအင်သစ်ကားများကိုသာမက လျှပ်စစ်ရထားများ၊ လျှပ်စစ်စက်ဘီးများနှင့် ဂေါက်သီးကားများကဲ့သို့သော ထုတ်ကုန်အမျိုးမျိုးကိုပါ စွမ်းအင်ပေးနိုင်သည်။
ဤဆောင်းပါးတွင် ပါဝါဘက်ထရီထုတ်လုပ်ရေးတွင် လေဆာနည်းပညာအကြောင်း သင့်အားပြောပြမည်ဖြစ်ပြီး၊ li-ion ဘက်ထရီထုတ်လုပ်မှုတွင် လေဆာဖြတ်တောက်ခြင်းစနစ်များနှင့် လေဆာဂဟေဆက်ခြင်းစနစ်များကို အဘယ်ကြောင့်အသုံးပြုကြောင်း ရှင်းပြပါမည်။
လေဆာဖြတ်တောက်စနစ်
လီသီယမ်-အိုင်းယွန်းဘက်ထရီများ ထုတ်လုပ်မှုကို လုပ်ငန်းစဉ် အဆင့်တစ်ခုဖြင့် နီးကပ်စွာ ချိတ်ဆက်ထားသည်။ ယေဘူယျအားဖြင့်ပြောရလျှင် လီသီယမ်ဘက်ထရီများ ထုတ်လုပ်မှုတွင် အပိုင်း ၃ ပိုင်းပါဝင်သည်- တိုင်အပိုင်းအစများထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ဘက်ထရီဆဲလ်ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် ဘက်ထရီတပ်ဆင်ခြင်းတို့ပါဝင်သည်။ ဤအဓိကလုပ်ငန်းစဉ် ၃ ခုတွင်၊ လေဆာဖြတ်တောက်ခြင်းသည် အဓိကလုပ်ငန်းစဉ်များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။
လစ်သီယမ်-အိုင်းယွန်းဘက်ထရီ စီမံဆောင်ရွက်သည့် လုပ်ငန်းစဉ်သည် မြင့်မားသောတိကျမှု၊ ထိန်းချုပ်နိုင်မှုနှင့် ဖြတ်တောက်သည့်စက်၏ အရည်အသွေး လိုအပ်သည်။ အသုံးပြုသည့်လုပ်ငန်းစဉ်တွင်၊ ဖြတ်စက်သည် မလွှဲမရှောင်သာ ဟောင်းနွမ်းသွားမည်ဖြစ်ပြီး၊ ထို့နောက်တွင် ဖုန်မှုန့်များ ပြုတ်ကျကာ ဘက်ထရီအပူလွန်ကဲခြင်း၊ ဝါယာရှော့ဖြစ်ကာ ပေါက်ကွဲခြင်းကဲ့သို့သော အန္တရာယ်ရှိသော ပြဿနာများကို ဖြစ်စေနိုင်သည့် burrs များထွက်လာသည်။ အန္တရာယ်မှ ကင်းဝေးစေရန် လေဆာဖြတ်စက်ကို အသုံးပြုခြင်းသည် ပိုသင့်လျော်ပါသည်။
သမားရိုးကျစက်မှုဖြတ်တောက်ခြင်းစက်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက၊ လေဆာဖြတ်တောက်ခြင်းစနစ်သည် ကိရိယာမဝတ်ခြင်း၊ လိုက်လျောညီထွေရှိသောဖြတ်တောက်ခြင်းပုံစံများ၊ အနားသတ်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု၊ တိကျမှုနှင့် လည်ပတ်မှုစရိတ်သက်သာခြင်း၊ ထုတ်လုပ်မှုကုန်ကျစရိတ်ကိုလျှော့ချခြင်း၊ ထုတ်လုပ်မှုထိရောက်မှုတိုးတက်စေခြင်းနှင့် ထုတ်ကုန်အသစ်များကို ဖြတ်တောက်ခြင်းစက်ဝန်းကို တိုတောင်းစေခြင်းစသည့် အားသာချက်များရှိသည်။

စွမ်းအင်သုံးကားအသစ်များ၏ အဓိကအစိတ်အပိုင်းများဖြစ်သော လီသီယမ်ဘက်ထရီများသည် ယာဉ်တစ်ခုလုံး၏စွမ်းဆောင်ရည်ကို တိုက်ရိုက်ဆုံးဖြတ်သည်။ စွမ်းအင်သစ် မော်တော်ကားစျေးကွက်တွင် တဖြည်းဖြည်း ပေါက်ကွဲလာသည်နှင့်အမျှ လေဆာဖြတ်စက်များသည် အနာဂတ်တွင် ကြီးမားသောစျေးကွက်အလားအလာများရှိလာမည်ဖြစ်သည်။
လေဆာဂဟေဆော်ခြင်းစနစ်
စွမ်းအင်သုံးကားအသစ်၏ အဓိကအစိတ်အပိုင်းအနေဖြင့် ပါဝါဘက်ထရီ၏အရည်အသွေးသည် ယာဉ်၏စွမ်းဆောင်ရည်ကို တိုက်ရိုက်ဆုံးဖြတ်သည်။ လီသီယမ်-အိုင်းယွန်းဘက်ထရီထုတ်လုပ်သည့်စက်ပစ္စည်းများတွင် ယေဘုယျအားဖြင့် ရှေ့ဆုံးစက်ပစ္စည်း၊ အလယ်အလတ်ပစ္စည်းကိရိယာများနှင့် နောက်တန်းစက်ပစ္စည်း အမျိုးအစား ၃ မျိုးပါဝင်သည်။ စက်ပစ္စည်းများ၏ တိကျမှုနှင့် အလိုအလျောက်စနစ်အဆင့်သည် ထုတ်ကုန်၏ ထုတ်လုပ်မှုထိရောက်မှုနှင့် ညီညွတ်မှုကို တိုက်ရိုက်အကျိုးသက်ရောက်မည်ဖြစ်သည်။ သမားရိုးကျ ဂဟေဆက်နည်းများအတွက် အစားထိုးအနေဖြင့်၊ လေဆာဂဟေဆော်သူများသည် လစ်သီယမ်-အိုင်းယွန်းဘက်ထရီထုတ်လုပ်သည့်စက်ပစ္စည်းများတွင် တွင်ကျယ်စွာအသုံးပြုခဲ့ကြသည်။
လေဆာဂဟေစက်သည် ပါဝါဘက်ထရီထုတ်လုပ်မှုလိုင်း၏ အရေးကြီးသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ နိယာမသည် အပူအရင်းအမြစ်အဖြစ် စွမ်းအင်မြင့်မားသော သိပ်သည်းဆ လေဆာရောင်ခြည်ကို အသုံးပြုသည့် ထိရောက်ပြီး တိကျသော ဂဟေဆက်နည်းဖြစ်သည်။ သမားရိုးကျ ဂဟေဆော်ခြင်းနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက လေဆာဂဟေသည် နက်ရှိုင်းစွာ ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်နိုင်ခြင်း၊ မြန်ဆန်သောအမြန်နှုန်း၊ သေးငယ်သောပုံစံပြောင်းလဲခြင်း၊ ဂဟေပတ်ဝန်းကျင်အတွက် လိုအပ်ချက်နည်းပါးခြင်း၊ ပါဝါသိပ်သည်းဆမြင့်မားခြင်း၊ သံလိုက်စက်ကွင်းများကြောင့် ထိခိုက်မှုမရှိခြင်း၊ လျှပ်ကူးပစ္စည်းများအတွက် အကန့်အသတ်မရှိ၊ ဖုန်စုပ်စက်မလိုအပ်ဘဲ မြင့်မားသော တိကျသောထုတ်လုပ်မှုနယ်ပယ်များတွင် အထူးသဖြင့် စွမ်းအင်သစ်များနှင့် ပါဝါဘက်ထရီလုပ်ငန်းများတွင် အသုံးပြုကြသည်။

လစ်သီယမ်-အိုင်းယွန်းဘက်ထရီဆဲလ်များ ထုတ်လုပ်ခြင်းမှ ဘက်ထရီထုပ်တပ်ဆင်ခြင်းအထိ၊ ဂဟေဆော်ခြင်းသည် အလွန်အရေးကြီးသော ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ လီသီယမ်ဘက်ထရီများ၏ လျှပ်ကူးနိုင်မှု၊ ခွန်အား၊ လေထုတင်းကျပ်မှု၊ သတ္တုပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုနှင့် လစ်သီယမ်ဘက်ထရီများ၏ ခံနိုင်ရည်ရှိမှုသည် ပုံမှန်ဘက်ထရီဂဟေဆက်ခြင်းအရည်အသွေး အကဲဖြတ်မှုစံနှုန်းများဖြစ်သည်။ . ဂဟေနည်းလမ်းရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ဂဟေဆော်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်သည် ဘက်ထရီ၏ ကုန်ကျစရိတ်၊ အရည်အသွေး၊ ဘေးကင်းမှုနှင့် ညီညွတ်မှုကို တိုက်ရိုက်ထိခိုက်စေမည်ဖြစ်သည်။ နောက်တစ်ခု, STYLECNC လီသီယမ်ဘက်ထရီနယ်ပယ်တွင် လေဆာဂဟေဆက်ခြင်းစနစ်များ၏ အမျိုးမျိုးသောအသုံးချမှုများကို လေ့လာရန် သင့်အား ခေါ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်သည်။
ဘက်ထရီ ပေါက်ကွဲခြင်း-အထောက်အပံ Valve ဂဟေဆော်ခြင်း။
ဘက်ထရီ၏ပေါက်ကွဲမှုဒဏ်ခံနိုင်သောအဆို့ရှင်သည် ဘက်ထရီအလုံပိတ်ပန်းကန်ပေါ်ရှိ ပါးလွှာသော နံရံကပ်အဆို့ရှင်ကိုယ်ထည်ဖြစ်သည်။ ဘက်ထရီ၏အတွင်းပိုင်းဖိအားသည် သတ်မှတ်ထားသောတန်ဖိုးထက်ကျော်လွန်သောအခါ၊ ဘက်ထရီပေါက်ကွဲခြင်းမှကာကွယ်ရန် ပေါက်ကွဲမှုခံအဆို့ရှင်၏အဆို့ရှင်ကိုယ်ထည်သည် ပေါက်ပြဲသွားပါသည်။ ဘေးကင်းရေးအဆို့ရှင်တွင် ပညာသားပါပါဖွဲ့စည်းပုံရှိပြီး၊ ဤလုပ်ငန်းစဉ်သည် လေဆာဂဟေဆော်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်အတွက် အလွန်တင်းကျပ်သောလိုအပ်ချက်များရှိသည်။ စဉ်ဆက်မပြတ်လေဆာဂဟေဆက်ခြင်းမပြုမီ၊ ဘက်ထရီပေါက်ကွဲမှုဒဏ်ခံအဆို့ရှင်အား pulsed လေဆာဂဟေဆက်ခြင်းဖြင့် ဂဟေဆော်ခဲ့ပြီး၊ ထပ်နေသောဂဟေဆော်သည့်နေရာနှင့် ဂဟေဆက်သည့်နေရာကို ဖုံးအုပ်ထားခြင်းဖြင့် စဉ်ဆက်မပြတ်တံဆိပ်ခတ်ခြင်းကို အောင်မြင်သော်လည်း ဂဟေဆက်ခြင်းထိရောက်မှုနည်းပါးပြီး တံဆိပ်ခတ်ခြင်းစွမ်းဆောင်ရည်မှာ အတော်လေးညံ့ဖျင်းပါသည်။ စဉ်ဆက်မပြတ် လေဆာဂဟေဆက်ခြင်းသည် မြန်နှုန်းမြင့်ပြီး အရည်အသွေးမြင့် ဂဟေဆော်ခြင်း၊ ဂဟေတည်ငြိမ်ခြင်း၊ ဂဟေဆက်ခြင်းထိရောက်မှုနှင့် အထွက်နှုန်းကို အာမခံနိုင်ပါသည်။
ဘက်ထရီ Tab ကို ဂဟေဆော်ခြင်း။
တက်ဘ်များကို များသောအားဖြင့် ပစ္စည်း 3 မျိုး ခွဲခြားထားသည်။ ဘက်ထရီ၏ အပြုသဘောဆောင်သော လျှပ်ကူးပစ္စည်းသည် အလူမီနီယမ် (Al) ပစ္စည်းကို အသုံးပြုထားပြီး အနုတ်လျှပ်ကူးပစ္စည်းသည် နီကယ် (Ni) ပစ္စည်း သို့မဟုတ် ကြေးနီဖြင့် ချထားသော နီကယ် (Ni-Cu) ပစ္စည်းကို အသုံးပြုသည်။ ပါဝါဘက်ထရီများ ထုတ်လုပ်သည့် လုပ်ငန်းစဉ်တွင် အဆင့်များထဲမှ တစ်ခုသည် ဘက်ထရီ တက်ဘ်များနှင့် တိုင်များကို ချိတ်ဆက်ရန် ဖြစ်သည်။ ဒုတိယဘက်ထရီထုတ်လုပ်မှုတွင်၊ ၎င်းအား အခြားလူမီနီယမ်ဘေးကင်းရေးအဆို့ရှင်ဖြင့် ဂဟေဆော်ရန် လိုအပ်သည်။ ဂဟေဆော်ခြင်းသည် တက်ဘ်နှင့်တိုင်ကြားတွင် ယုံကြည်စိတ်ချရသောချိတ်ဆက်မှုကို သေချာစေရုံသာမက ချောမွေ့လှပသော ဂဟေချုပ်ရိုးတစ်ခုလည်း လိုအပ်ပါသည်။
ဘက်ထရီ Electrode Strip Spot ဂဟေဆော်ခြင်း။
ဘက်ထရီလျှပ်ကူးပစ္စည်းချောင်းများအတွက်အသုံးပြုသောပစ္စည်းများတွင် သန့်စင်သောအလူမီနီယမ်ချောင်းများ၊ နီကယ်ချောင်းများ၊ အလူမီနီယမ်-နီကယ်ပေါင်းစပ်ချောင်းများနှင့် ကြေးနီချောင်းအနည်းငယ်ပါဝင်သည်။ ဘက်ထရီလျှပ်ကူးပစ္စည်းချောင်းများကို ဂဟေဆော်ရာတွင် ယေဘုယျအားဖြင့် pulse welding စက်များကို အသုံးပြုသည်။ IPG ၏ QCW quasi-continuous laser ပေါ်ပေါက်လာခြင်းနှင့်အတူ ဘက်ထရီလျှပ်ကူးပစ္စည်းချောင်းဂဟေဆော်ခြင်းတွင်လည်း ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၊ ၎င်း၏ကောင်းမွန်သော beam အရည်အသွေးကြောင့် ဂဟေဆက်သည့်အစက်သည် သေးငယ်နိုင်သည်။ မြင့်မားသောရောင်ပြန်ဟပ်မှုရှိသော အလူမီနီယမ်ချောင်း၊ ကြေးနီချောင်းနှင့် ကျဉ်းမြောင်းသောဘက်ထရီတိုင်ချောင်း (တိုင်ချောင်းအကျယ်သည် ၁ ထက်နည်းသည်) ဂဟေဆော်ရာတွင် ထူးခြားသောအားသာချက်များရှိသည်။5mm).
Power Battery Shell နှင့် Cover Plate ကို အလုံပိတ်ထားပြီး ဂဟေဆော်ထားသည်။
ပါဝါဘက်ထရီများ၏ ခွံပစ္စည်းများမှာ အလူမီနီယမ်အလွိုင်းနှင့် သံမဏိများဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့အနက် အလူမီနီယမ်အလွိုင်းကို အများဆုံးအသုံးပြုကြပြီး ယေဘုယျအားဖြင့် 3003 အလူမီနီယမ်အလွိုင်းဖြစ်ပြီး အချို့မှာ အလူမီနီယမ်စစ်စစ်ကို အသုံးပြုကြသည်။ Stainless Steel သည် အကောင်းဆုံး လေဆာဖြင့် ချိတ်ဆက်နိုင်သော ပစ္စည်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် တောက်လျှောက် သို့မဟုတ် အဆက်မပြတ် လေဆာဖြစ်စေ၊ ကောင်းမွန်သောအသွင်အပြင်နှင့် စွမ်းဆောင်မှုရှိသော ဂဟေဆက်မှုများကို ရရှိနိုင်သည်။ ပါးလွှာသော လီသီယမ်ဘက်ထရီများကို ချိတ်ဆက်ရန်အတွက် စဉ်ဆက်မပြတ် လေဆာဖြင့် အသုံးပြုခြင်းဖြင့် ထိရောက်မှု 5 ဆမှ 10 ဆ တိုးနိုင်ပြီး အသွင်အပြင်နှင့် တံဆိပ်ခတ်ခြင်း စွမ်းဆောင်ရည် ပိုကောင်းပါသည်။ ထို့ကြောင့်၊ ဤအပလီကေးရှင်းနယ်ပယ်တွင် လေဆာများကို ဖြည်းဖြည်းချင်းအစားထိုးရန် လမ်းကြောင်းတစ်ခုရှိသည်။
Power Battery Module နှင့် PACK Welding
ပါဝါဘက်ထရီများကြား စီးရီးနှင့် အပြိုင်ချိတ်ဆက်မှုများကို ယေဘုယျအားဖြင့် ချိတ်ဆက်မှုအပိုင်းနှင့် ဘက်ထရီတစ်ခုတည်းကို ဂဟေဆက်ခြင်းဖြင့် ပြီးမြောက်သည်။ အပြုသဘောနှင့်အနုတ်လျှပ်ကူးပစ္စည်းများ၏ပစ္စည်းများကွဲပြားခြားနားသည်။ ယေဘူယျအားဖြင့် ကြေးနီနှင့် အလူမီနီယမ် အမျိုးအစား ၂ မျိုးရှိသည်။ ကြေးနီနှင့် အလူမီနီယမ်ကို လေဆာဖြင့် ဂဟေဆော်သောကြောင့် ၎င်းတို့သည် ကြွပ်ဆတ်သောဒြပ်ပေါင်းများကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ လျှောက်လွှာလိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီရန်၊ ultrasonic ဂဟေကို အများအားဖြင့် အသုံးပြုကြပြီး လေဆာဂဟေကို ယေဘုယျအားဖြင့် ကြေးနီနှင့် ကြေးနီ၊ အလူမီနီယမ်နှင့် အလူမီနီယမ်အတွက် အသုံးပြုသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၊ ကြေးနီနှင့် အလူမီနီယမ်တို့သည် အပူကို အလွန်လျင်မြန်စွာ သယ်ဆောင်နိုင်သောကြောင့် လေဆာတွင် အလွန်မြင့်မားသော ရောင်ပြန်ဟပ်မှုရှိပြီး ချိတ်ဆက်ထားသောအပိုင်း၏ အထူသည် အတော်လေးကြီးမားသောကြောင့် ဂဟေဆော်ရန်အတွက် စွမ်းအားမြင့်လေဆာကို အသုံးပြုရန်လိုအပ်ပါသည်။
ဤသည်မှာ လေဆာဂဟေဆက်ခြင်းသည် ဂဟေဆက်နည်းများစွာထဲမှ ရှေ့တန်းရောက်ကြောင်း ပြသသည်။ ပထမအချက်မှာ၊ လေဆာဂဟေဆော်ရာတွင် စွမ်းအင်သိပ်သည်းဆ၊ အသေးစားဂဟေပုံပျက်ခြင်းနှင့် အပူဒဏ်ခံရပ်ဝန်းအသေးစားများပါရှိပြီး အစိတ်အပိုင်းများ၏တိကျမှုကို ထိရောက်စွာတိုးတက်စေနိုင်သည်။ ဂဟေချုပ်ရိုးသည် ချောချောမွေ့မွေ့ဖြစ်ပြီး အညစ်အကြေးများ ကင်းစင်ကာ ညီညီနှင့်သိပ်သည်းစွာ ကြိတ်ခွဲခြင်းမရှိဘဲ၊ ဒုတိယအနေနဲ့၊ လေဆာဂဟေဆက်ခြင်းကို တိကျစွာထိန်းချုပ်နိုင်ပြီး အလင်းကိုအာရုံစိုက်နိုင်ပါတယ်။ အစက်ငယ်များ၊ တိကျမှုမြင့်မားသောနေရာချထားခြင်း၊ စက်လက်မောင်းများဖြင့် အလိုအလျောက်လုပ်ဆောင်ရန် လွယ်ကူခြင်း၊ ဂဟေဆက်ခြင်းစွမ်းဆောင်ရည်ကို မြှင့်တင်ပေးခြင်း၊ လူနာရီကို လျှော့ချခြင်းနှင့် ကုန်ကျစရိတ်များကို လျှော့ချခြင်း၊ ထို့အပြင်၊ ပါးလွှာသောပြားများ သို့မဟုတ် ပါးလွှာသော ဝါယာကြိုးများကို လေဆာဂဟေဆက်ခြင်းသည် arc welding ကဲ့သို့ reflow ကို ခံနိုင်ရည်ရှိမည်မဟုတ်ပါ။ ကွဲပြားခြားနားသောပစ္စည်းများကြားတွင် ဂဟေဆက်ခြင်းကို နားလည်နိုင်သော ကျယ်ပြန့်သောပစ္စည်းများဖြင့် ဂဟေဆော်နိုင်သည်။
ခေတ်ရေစီးကြောင်း
လက်ရှိတွင်၊ စွမ်းအင်စက်မှုလုပ်ငန်းအသစ်၏ လျင်မြန်စွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုသည် li-ion ဘက်ထရီလုပ်ငန်းနှင့် လီသီယမ်-အိုင်းယွန်းဘက်ထရီစက်များ စျေးကွက်တွင် လီသီယမ်-အိုင်းယွန်းဘက်ထရီများကို အကြီးစားအသုံးချခြင်းအတွက် ကောင်းမွန်သောမြေဆီလွှာကို ထောက်ပံ့ပေးသည့် လီသီယမ်-အိုင်းယွန်းဘက်ထရီစက်များ ထုတ်လုပ်သည့်စက်မှုလုပ်ငန်းနှင့် တပြိုင်နက်တိုးတက်မှုကို တွန်းအားပေးလျက်ရှိသည်။ စွမ်းအင်စျေးကွက်သစ်၏ စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်အတူ၊ အရည်အသွေးလိုအပ်ချက်များ တစ်စတစ်စ တိုးတက်လာခြင်းနှင့် လေဆာနည်းပညာများ စဉ်ဆက်မပြတ်တိုးတက်ခြင်း၊ လေဆာဖြတ်စက်များနှင့် လေဆာဂဟေစက်များကို အနာဂတ်တွင် li-ion ဘက်ထရီဈေးကွက်တွင် အသုံးချနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး လေဆာစက်ထုတ်လုပ်သူ အများအပြားသည် လီသီယမ်-အိုင်းယွန်းဘက်ထရီလုပ်ငန်းမှ အကျိုးကျေးဇူးများရရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။





