ອິນດັກເຕີ້ແຮງໄຟຟ້າ smd ທີ່ມີການປ້ອງກັນ
ຂດລວດສຳລັບພະລັງງານແບບມີເຄື່ອງປ້ອງກັນແມ່ນເປັນອົງປະກອບທີ່ສຳຄັນໃນວົງຈອນໄຟຟ້າທີ່ທັນສະໄໝ, ຖືກອອກແບບມາເພື່ອເກັບຮັກສາພະລັງງານໃນຮູບແບບຂອງເເມ່ເຫຼັກ ໃນຂະນະທີ່ຮັກສາຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ທາງໄຟຟ້າແມ່ເຫຼັກ (EMC) ໄດ້ດີເລີດ. ອຸປະກອນຕິດຕັ້ງເທິງເເຜ່ນວົງຈອນທີ່ມີຂະໜາດນ້ອຍນີ້ ຜະສົມຜະສານວັດສະດຸຫົວໃຈແມ່ເຫຼັກທີ່ທັນສະໄໝເຂົ້າກັບເຄື່ອງປ້ອງກັນທີ່ຖືກອອກແບບຢ່າງແນ່ນອນ ເພື່ອສະໜອງປະສິດທິພາບທີ່ດີເດັ່ນໃນການຈັດການພະລັງງານ. ຂດລວດສຳລັບພະລັງງານແບບມີເຄື່ອງປ້ອງກັນມີໂຄງສ້າງຫົວໃຈແມ່ເຫຼັກທີ່ປິດລ້ອມ ເຊິ່ງຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການລົບກວນຈາກສະນະແມ່ເຫຼັກ (EMI) ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນການລົ້ນຂອງເເມ່ເຫຼັກໄດ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ເຮັດໃຫ້ມັນເໝາະສຳລັບເເຜ່ນວົງຈອນທີ່ມີຄວາມໜາແໜ້ນສູງ ເຊິ່ງຂະໜາດທີ່ຈຳກັດ ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງສັນຍານມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍ. ພື້ນຖານດ້ານເຕັກໂນໂລຢີຂອງຂດລວດສຳລັບພະລັງງານແບບມີເຄື່ອງປ້ອງກັນ ອີງໃສ່ຫົວໃຈແມ່ເຫຼັກທີ່ເຮັດຈາກເເມ່ເຫຼັກເເບບເຟີໄຣ (ferrite) ຫຼື ອັດລວມເຫຼັກ (powder iron) ທີ່ຖືກຫຸ້ມດ້ວຍເຄື່ອງປ້ອງກັນແມ່ເຫຼັກ, ເຊິ່ງສ້າງເປັນວົງຈອນແມ່ເຫຼັກທີ່ປິດລ້ອມຕົນເອງ ເພື່ອປ້ອງກັນການລົບກວນກັບອົງປະກອບອື່ນໆທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງ. ການອອກແບບນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ສາມາດມີຄ່າຄວາມເເມ່ເຫຼັກສູງຂຶ້ນໃນຂະໜາດທີ່ນ້ອຍລົງ ໃນຂະນະທີ່ຮັກສາລັກສະນະໄຟຟ້າທີ່ເເມ່ນເເທ້ ໃນທຸກໆອຸນຫະພູມ ແລະ ຄວາມຖີ່ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ຂະບວນການຜະລິດຂອງຂດລວດສຳລັບພະລັງງານແບບມີເຄື່ອງປ້ອງກັນ ລວມເຖິງເຕັກນິກການພັນລວດທີ່ແນ່ນອນ, ການປະສົມປະສານອັດຕະໂນມັດ ແລະ ມາດຕະການຄວບຄຸມຄຸນນະພາບທີ່ເຂັ້ມງວດ ເພື່ອຮັບປະກັນການປະຕິບັດງານທີ່ສອດຄ່ອງກັນ. ໜ້າທີ່ຫຼັກປະກອບມີການເກັບຮັກສາພະລັງງານ, ການກັ່ນຕອງກະແສໄຟຟ້າ, ການປັບຄວບຄຸມຄວາມດັນໄຟຟ້າ ແລະ ການດັບສຽງລົບກວນໃນເຄື່ອງຈັກໄຟຟ້າແບບສະຫຼັບ, ຕົວປ່ຽນ DC-DC ແລະ ວົງຈອນຈັດການພະລັງງານຕ່າງໆ. ການນຳໃຊ້ມີຄວາມກວ້າງຂວາງໃນອຸປະກອນໄຟຟ້າລົດຍົນ, ອຸປະກອນໂທລະຄົມມະນາຄົມ, ອຸປະກອນໄຟຟ້າສຳລັບຜູ້ບໍລິໂພກ, ລະບົບອັດຕະໂນມັດໃນອຸດສາຫະກຳ ແລະ ອຸປະກອນພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງ. ຂດລວດສຳລັບພະລັງງານແບບມີເຄື່ອງປ້ອງກັນ ມີປະສິດທິພາບດີເດັ່ນໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຕ້ອງການຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືສູງ, ຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ປະສິດທິພາບຄວາມຮ້ອນທີ່ດີເລີດ. ລັກສະນະເຕັກໂນໂລຢີຫຼັກປະກອບມີ ຄວາມຕ້ານທານ DC ຕ່ຳເພື່ອປັບປຸງປະສິດທິພາບ, ຄ່າກະແສສູງສຸດທີ່ຮັບໄດ້ເພື່ອຈັດການກັບພະລັງງານໄດ້ດີ, ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານອຸນຫະພູມທີ່ດີເລີດ ເພື່ອການດຳເນີນງານທີ່ສອດຄ່ອງກັນໃນທຸກໆຊ່ວງອຸນຫະພູມ. ເຄື່ອງປ້ອງກັນແມ່ເຫຼັກຊ່ວຍຂັດຂວາງຄວາມຈຳເປັນທີ່ຈະຕ້ອງມີພື້ນທີ່ຫວ່າງລະຫວ່າງອົງປະກອບ, ເຮັດໃຫ້ສາມາດຈັດວາງເເຜ່ນວົງຈອນໃຫ້ມີຂະໜາດນ້ອຍລົງ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຕົ້ນທຶນລະບົບໂດຍລວມ ໃນຂະນະທີ່ຮັກສາປະສິດທິພາບແມ່ເຫຼັກໃນລະດັບທີ່ດີເລີດສຳລັບການນຳໃຊ້ໃນອຸປະກອນໄຟຟ້າທີ່ອ່ອນໄຫວ.