ເຕົາເຜົາບໍ່ແມ່ນເຄື່ອງຈັກທີ່ເຫັນໄດ້ຊັດເຈນທີ່ສຸດໃນຫ້ອງທົດລອງຂອງທ່ານ - ແຕ່ມັນແມ່ນເຕົາທີ່ຕັດສິນໃຈວ່າມົງກຸດເຊີໂຄເນຍຈະຜ່ານ ຫຼື ລົ້ມເຫຼວ. ການປ່ຽນແປງຂອງອຸນຫະພູມພຽງແຕ່ ±150 °C ສາມາດເຮັດໃຫ້ຄວາມແຮງຂອງການດັດປັບຫຼຸດລົງຕໍ່າກວ່າຂອບເຂດທາງຄລີນິກ. ຄູ່ມືນີ້ຈະອະທິບາຍທຸກຈຸດຕັດສິນໃຈ, ຕັ້ງແຕ່ອົງປະກອບຄວາມຮ້ອນຈົນເຖິງຄວາມຈຸຂອງຫ້ອງ, ດັ່ງນັ້ນທ່ານສາມາດຊື້ຄັ້ງດຽວແລະຊື້ໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ.
ຫຼັງຈາກການປັ້ນດ້ວຍ CAD/CAM, ຊິ້ນສ່ວນຂອງມົງກຸດເຊີໂຄເນຍຈະຢູ່ໃນສິ່ງທີ່ວິສະວະກອນເອີ້ນວ່າສະຖານະ "ກ່ອນການເຜົາໄໝ້": ມີຮູພຸນ, ຄືກັບດິນເຜົາຂາວ, ປະມານ 20–25% ຂະໜາດໃຫຍ່ເກີນໄປ, ແລະ ບໍ່ແຂງແຮງພໍສຳລັບການນຳໃຊ້ທາງດ້ານການແພດ. ເຕົາເຜົາໄໝ້ໃຊ້ວົງຈອນຄວາມຮ້ອນທີ່ຖືກຕັ້ງໂປຣແກຣມໄວ້ຢ່າງແນ່ນອນ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ເມັດຜລຶກເຊີໂຄເນຍຕິດກັນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ໜາແໜ້ນ. ຜົນໄດ້ຮັບແມ່ນການຟື້ນຟູທີ່ຫົດຕົວລົງສູ່ຂະໜາດທີ່ຕັ້ງໃຈໄວ້ ໃນຂະນະທີ່ບັນລຸຄວາມແຂງແຮງຂອງການບິດງໍໃນລະດັບ 900–1,200 MPa ສຳລັບເຊີໂຄເນຍຂະໜາດດຽວມາດຕະຖານ.
ມີຕົວແປສາມຢ່າງທີ່ກະຕຸ້ນຜົນໄດ້ຮັບຄື: ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງອຸນຫະພູມ , ການຄວບຄຸມອັດຕາການໃຫ້ຄວາມຮ້ອນ , ແລະ ຄວາມສອດຄ່ອງຂອງບັນຍາກາດ . ເຕົາໄຟທີ່ລອຍໄປ ±30 °C ຫຼືຫຼາຍກວ່ານັ້ນໃນໄລຍະການຄ້າງໄວ້ຈະສ້າງການຟື້ນຟູທີ່ມີຄວາມໜາແໜ້ນທີ່ບໍ່ສອດຄ່ອງກັນ - ເຫັນໄດ້ວ່າເປັນການສູນເສຍຄວາມທຶບ, ຮອຍແຕກຂອງພື້ນຜິວ, ຫຼື ຄວາມບໍ່ກົງກັນຂອງສີກັບແຂ້ວທຳມະຊາດຂອງຄົນເຈັບ.
ຕະຫຼາດແບ່ງອອກເປັນສອງປະເພດເຄື່ອງຈັກຢ່າງກວ້າງຂວາງຄື: ເຕົາເຜົາແບບທຳມະດາ ແລະ ເຕົາເຜົາແບບໄວ ແລະ ພວກມັນບໍ່ສາມາດແລກປ່ຽນກັນໄດ້. ເຄື່ອງຈັກທຳມະດາໃຊ້ວົງຈອນກາງຄືນທີ່ຍາວນານ (6–12 ຊົ່ວໂມງ) ແຕ່ຕ້ອງການການຊີ້ນຳໜ້ອຍທີ່ສຸດ ແລະ ຈັດການກັບສູດ zirconia ໃດໆ. ເຕົາເຜົາ ແບບໄວຈະເຮັດວົງຈອນເຕັມທີ່ພາຍໃນ 60–120 ນາທີໂດຍໃຊ້ອັດຕາການເລັ່ງທີ່ຮຸນແຮງ, ແຕ່ພວກມັນຕ້ອງການບລັອກ zirconia ທີ່ໄດ້ຮັບການຈັດອັນດັບໂດຍສະເພາະສຳລັບການເຜົາແບບໄວ.
ກ່ອນທີ່ຈະລົມກັບຜູ້ສະໜອງໃດໆ, ໃຫ້ຕອບຄຳຖາມເຫຼົ່ານີ້ດ້ວຍຄວາມຊື່ສັດ:
ຜູ້ສະໜອງຫຼາຍຄົນອ້າງອີງອຸນຫະພູມສູງສຸດຢ່າງເດັ່ນຊັດ. ສິ່ງທີ່ສຳຄັນກວ່ານັ້ນແມ່ນອຸນຫະພູມນັ້ນຖືກວັດແທກ ຢູ່ໃສ ແລະ ມັນຍັງຄົງໝັ້ນຄົງແນວໃດ . ເຕົາອົບທີ່ອ້າງວ່າ 1,600 °C ແຕ່ມີການປ່ຽນແປງ ±30 °C ໃນທົ່ວຫ້ອງແມ່ນມີປະໂຫຍດໜ້ອຍກວ່າເຄື່ອງຈັກ 1,580 °C ທີ່ມີຄວາມເປັນເອກະພາບ ±1 °C - ເພາະວ່າການຟື້ນຟູທີ່ຕັ້ງຢູ່ຂອບຫ້ອງເຫັນສະພາບແວດລ້ອມຄວາມຮ້ອນທີ່ແຕກຕ່າງກັນຢ່າງສິ້ນເຊີງກ່ວາສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຢູ່ໃຈກາງ.
ພາລາມິເຕີຫຼັກທີ່ຕ້ອງຮ້ອງຂໍຈາກຜູ້ສະໜອງໃດໆ:
ອົງປະກອບຊິລິກອນຄາໄບ (SiC) ໄດ້ເປັນມາດຕະຖານຫ້ອງທົດລອງມາເປັນເວລາຫຼາຍທົດສະວັດ. ພວກມັນສະເໜີຄວາມສະໝໍ່າສະເໝີທາງຄວາມຮ້ອນທີ່ດີເລີດ, ອາຍຸການໃຊ້ງານທີ່ຍາວນານໃນການນຳໃຊ້ທີ່ມີອຸນຫະພູມສູງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ແລະ ສຳຄັນທີ່ສຸດສຳລັບການນຳໃຊ້ໃນດ້ານທັນຕະກຳ - ບໍ່ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການປົນເປື້ອນ . ແທ່ງ SiC ທີ່ນຳເຂົ້າ, ທີ່ໃຊ້ໃນເຕົາອົບຊຸດ DNTX Q ທັງສອງ, ບໍ່ຜະລິດຜະລິດຕະພັນຂ້າງຄຽງທີ່ປົນເປື້ອນສີໃນລະຫວ່າງການປະຕິບັດງານປົກກະຕິ, ເຊິ່ງແກ້ໄຂການຮ້ອງຮຽນທີ່ຍັງຄົງຄ້າງກ່ຽວກັບອົງປະກອບທາງເລືອກບາງຢ່າງທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດສີເຫຼືອງ ຫຼື ສີເທົາຂອງເຊີໂຄເນຍທີ່ມີຄວາມໂປ່ງໃສສູງ.
ອົງປະກອບໂມລິບດີນຳໄດຊິລິໄຊດ໌ (MoSi₂) ມີຄວາມໂດດເດັ່ນໃນຮູບແບບວົງຈອນໄວທີ່ຮຸນແຮງ, ເຊິ່ງບັນລຸຄວາມໜາແໜ້ນຂອງພະລັງງານສູງໃນລະຫວ່າງໄລຍະ ramp ຢ່າງໄວວາ. ສຳລັບຫ້ອງທົດລອງທີ່ແລ່ນໂປຣແກຣມໄວໂດຍສະເພາະ (60–90 ນາທີ), MoSi₂ ສາມາດເປັນທາງເລືອກທີ່ດີ.
ທັງສອງລຸ້ນ DNTX Q7 ແລະ Q56 ໃຊ້ແທ່ງ SiC ທີ່ນຳເຂົ້າມາພ້ອມກັບຄວາມສາມາດໃນການທົດແທນແຕ່ລະອັນ - ຊຶ່ງໝາຍຄວາມວ່າເມື່ອອົງປະກອບດຽວເສື່ອມສະພາບ, ຊ່າງເຕັກນິກຈະປ່ຽນແທນພຽງແຕ່ອົງປະກອບນັ້ນແທນທີ່ຈະປ່ຽນຊຸດຄວາມຮ້ອນທັງໝົດ. ຕົວເລືອກການອອກແບບນີ້ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການບຳລຸງຮັກສາໄລຍະຍາວໄດ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍເມື່ອທຽບກັບລະບົບທີ່ຕ້ອງການການປ່ຽນແທນແບັງຊັ້ນອົງປະກອບທັງໝົດ.
ຄວາມອາດສາມາດຂອງຫ້ອງ ແລະ ຂະໜາດຂອງຊຸດເຄື່ອງເຮັດຄວາມຮ້ອນແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງໂດຍກົງກັບລາຍຮັບຂອງທ່ານຕໍ່ກິໂລວັດຊົ່ວໂມງ. ຫ້ອງຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ແລ່ນດ້ວຍກຳລັງ 30% ແມ່ນບໍ່ມີປະສິດທິພາບທາງດ້ານເສດຖະກິດ; ຫ້ອງຂະໜາດນ້ອຍທີ່ແລ່ນສາມຮອບຕິດຕໍ່ກັນເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍປະຈຳວັນສ້າງຄວາມສ່ຽງດ້ານຄວາມອ່ອນເພຍຈາກຄວາມຮ້ອນສຳລັບອົງປະກອບຄວາມຮ້ອນ.
ມາດຕະຖານຄວາມສາມາດຕົວຈິງຕາມຂະໜາດການປະຕິບັດ:
ເຕົາເຜົາເຮັດວຽກຢູ່ໃນອຸນຫະພູມທີ່ສາມາດຕິດໄຟວັດສະດຸອິນຊີສ່ວນໃຫຍ່ໄດ້ເມື່ອສຳຜັດ. ເຖິງແມ່ນວ່າການລົ້ມເຫຼວຂອງອົງປະກອບຄວາມຮ້ອນໃນໄລຍະສັ້ນໆ ຫຼື ການລົ້ມເຫຼວຂອງປະທັບຕາປະຕູກໍສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດໄຟໄໝ້, ການປ່ອຍຄວັນພິດ, ຫຼື ໄຟໄໝ້ໄດ້. ຮາດແວຄວາມປອດໄພຂັ້ນຕ່ຳທີ່ບໍ່ສາມາດເຈລະຈາໄດ້ຄວນປະກອບມີ:
ສຳລັບຫ້ອງທົດລອງທີ່ສົ່ງອອກໄປສະຫະລັດ, ສະຫະພາບເອີຣົບ, ອົດສະຕາລີ, ຫຼື ການາດາ, ໃຫ້ຢືນຢັນວ່າເຄື່ອງຈັກດັ່ງກ່າວຖືກຮັກສາໄວ້UL 61010 (ອາເມລິກາເໜືອ), ເຄື່ອງໝາຍ CE (ເອີຣົບ), ຫຼື ການຮັບຮອງລະດັບຊາດທີ່ທຽບເທົ່າ. ຜູ້ຈຳໜ່າຍທີ່ບໍ່ສາມາດຜະລິດໃບຢັ້ງຢືນການທົດສອບຕົ້ນສະບັບ - ບໍ່ພຽງແຕ່ການປະກາດຄວາມສອດຄ່ອງ - ແມ່ນທຸງສີແດງ.
ໃນເຕົາອົບແບບເປີດທີ່ມີບັນຍາກາດມາດຕະຖານ, ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ ແລະ ອົກຊີເຈນເລັກນ້ອຍໃນຫ້ອງສາມາດສ້າງຮູຂຸມຂົນຂະໜາດນ້ອຍໃນລະຫວ່າງການເຜົາ, ໂດຍສະເພາະຢູ່ບໍລິເວນຂອບຂອງເມັດ. ສຳລັບເຮືອນຍອດທີ່ເຮັດວຽກໄດ້ດ້ານຫຼັງ, ສິ່ງນີ້ບໍ່ສຳຄັນເທົ່າໃດ. ສຳລັບການຟື້ນຟູດ້ານໜ້າທີ່ມີຄວາມໂປ່ງໃສສູງບ່ອນທີ່ຄົນເຈັບ ແລະ ແພດໝໍຄາດຫວັງວ່າຄວາມແມ່ນຍຳຂອງສີຈະຢູ່ໃນ ΔE ≤ 1, ມັນອາດຈະເປັນຂອບເຂດລະຫວ່າງການຟື້ນຟູທີ່ຜ່ານໄປ ແລະ ການສ້າງຄືນໃໝ່.
ການເຜົາດ້ວຍສູນຍາກາດແມ່ນຄຸ້ມຄ່າກັບການລົງທຶນຖ້າການປະສົມປະສານກໍລະນີຂອງທ່ານປະກອບມີ:
ເຊີໂຄເນຍຜ່ານການຫັນປ່ຽນໄລຍະ tetragonal-to-monoclinic ເມື່ອເຮັດໃຫ້ເຢັນລົງໃກ້ກັບ 950 °C. ຖ້າອັດຕາການເຮັດຄວາມເຢັນຜ່ານເຂດນີ້ໄວເກີນໄປ, ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງປະລິມານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຫັນປ່ຽນຈະສ້າງຄວາມກົດດັນພາຍໃນທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຮອຍແຕກ - ເບິ່ງບໍ່ເຫັນໃນເວລາສົ່ງມອບ, ແຕ່ຈະເກີດໄພພິບັດໃນເວລາ 12 ເດືອນຫຼັງຈາກການໃສ່.
ເຕົາໄຟຊຸດ Q DNTX ໃຊ້ກົນໄກລິຟທີ່ບໍ່ມີການສັ່ນສະເທືອນທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງເພື່ອປັບໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງຕົວເຄື່ອງເຮັດຄວາມຮ້ອນ ແລະ ຝາຫ້ອງເຕົາໄຟໃນລະຫວ່າງການໃຫ້ຄວາມຮ້ອນ ແລະ ຄວາມເຢັນ. ສິ່ງນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ສາມາດຄວບຄຸມອັດຕາການອົບແຫ້ງ, ການໃຫ້ຄວາມຮ້ອນ ແລະ ຄວາມເຢັນໄດ້ຢ່າງແມ່ນຍຳໂດຍບໍ່ມີພັດລົມພາຍນອກ ຫຼື ອາຍແກັສເຮັດຄວາມເຢັນ — ຮັກສາຄວາມສົມບູນຂອງໂປຣໄຟລ໌ຄວາມຮ້ອນຂອງຫ້ອງໄດ້ຕະຫຼອດວົງຈອນການເຮັດວຽກທັງໝົດ.
ທັງ DNTX Q7 ແລະ Q56 ລ້ວນແຕ່ມີເຄືອຂ່າຍໄຮ້ສາຍໃນຕົວພ້ອມດ້ວຍຄວາມສາມາດໃນການສະໜັບສະໜູນດ້ານວິຊາການຈາກໄລຍະໄກ. ໃນທາງປະຕິບັດ, ສິ່ງນີ້ຮັບໃຊ້ສອງຈຸດປະສົງທີ່ແຕກຕ່າງກັນຄື:
ສຳລັບຫ້ອງທົດລອງທີ່ໃຊ້ງານເຕົາອົບສາມເຕົາຫຼືຫຼາຍກວ່ານັ້ນພ້ອມໆກັນ, ການຕິດຕາມກວດກາແບບໄຮ້ສາຍແບບລວມສູນຈະກາຍເປັນເຄື່ອງມືການເຮັດວຽກທີ່ແທ້ຈິງແທນທີ່ຈະເປັນຄຸນສົມບັດການຕະຫຼາດ.
ການປ່ຽນອົງປະກອບຄວາມຮ້ອນບໍ່ແມ່ນຄຳຖາມທີ່ວ່າ "ຖ້າ" - ມັນແມ່ນ "ເມື່ອໃດ". ການປັບທຽບເທີໂມຄັບເປິ້ນ, ການອັບເດດເຟີມແວ, ແລະ ການປ່ຽນຖາດກໍ່ຄືກັນ. ກ່ອນທີ່ຈະຕັດສິນໃຈໃຊ້ຍີ່ຫໍ້ໃດໆ, ໃຫ້ກວດສອບ:
ທັງສອງ DNTX Q7 ແລະ Q56 ມາພ້ອມກັບ 24 ໂປຣແກຣມທີ່ຕັ້ງໄວ້ລ່ວງໜ້າຈາກໂຮງງານ ແລະ ອະນຸຍາດໃຫ້ຂະຫຍາຍໄດ້ເຖິງ 50 ໂປຣແກຣມທີ່ຜູ້ໃຊ້ກຳນົດເອງ. ແຕ່ລະໂປຣແກຣມຮອງຮັບຫຼາຍສ່ວນຂອງທາງລາດຄວາມຮ້ອນ/ຄວາມເຢັນ — ຈຳເປັນສຳລັບບລັອກເຊີໂຄເນຍຫຼາຍຊັ້ນທີ່ຕ້ອງການເວລາຮັກສາແບບເປັນໄລຍະໃນອຸນຫະພູມປານກາງ.
ຄຸນສົມບັດການຂຽນໂປຣແກຣມຂັ້ນສູງທີ່ຄວນຊອກຫາ:
ທັງ DNTX Q7 ແລະ Q56 ເຮັດວຽກທີ່ 220 V / 50 Hz, ພະລັງງານທີ່ໄດ້ຮັບການຈັດອັນດັບ 3 kW — ເຂົ້າກັນໄດ້ກັບການສະໜອງໄຟຟ້າໄລຍະດຽວມາດຕະຖານໃນຕະຫຼາດສ່ວນໃຫຍ່. ຂໍ້ກຳນົດດ້ານສະພາບແວດລ້ອມການຕິດຕັ້ງ:
ອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງອົງປະກອບຄວາມຮ້ອນແຕກຕ່າງກັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕາມຮູບແບບການນຳໃຊ້. ອົງປະກອບຕ່າງໆໃນເຕົາອົບທີ່ແລ່ນຮອບວຽນໄວຕິດຕໍ່ກັນ (ຮອບວຽນຄວາມຮ້ອນທີ່ຮຸນແຮງ) ຈະເສື່ອມສະພາບໄວກ່ວາອົງປະກອບດຽວກັນໃນເຕົາອົບທີ່ແລ່ນຮອບວຽນທຳມະດາໜຶ່ງຮອບຕໍ່ມື້. ການອອກແບບທົດແທນອົງປະກອບແຕ່ລະອັນຂອງ DNTX ຮັບປະກັນວ່າທ່ານສາມາດທົດແທນແກນທີ່ເສື່ອມສະພາບອັນດຽວແທນທີ່ຈະເປັນຊຸດຄວາມຮ້ອນເຕັມຮູບແບບ - ເປັນການປະຫຍັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ມີຄວາມໝາຍໃນວົງຈອນຊີວິດ 5 ປີຂອງອຸປະກອນ.
ອົງປະກອບ SiC ຍັງລົບລ້າງວົງຈອນການບຳລຸງຮັກສາການທຳຄວາມສະອາດທີ່ຕ້ອງການໂດຍປະເພດອົງປະກອບທາງເລືອກບາງຢ່າງ, ຫຼຸດຜ່ອນທັງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍແຮງງານ ແລະ ຄວາມສ່ຽງຂອງການລົບກວນໂປຣໄຟລ໌ອຸນຫະພູມຈາກອົງປະກອບທີ່ປົນເປື້ອນ.
ເຕົາໄຟຊຸດ Q DNTX ທຸກໆອັນມາພ້ອມກັບ ARCS (ການເຜົາໄໝ້ແບບອັດຕະໂນມັດແບບໄວ), ເຊິ່ງເປັນລະບົບການຈັດການຄວາມຮ້ອນທີ່ໄດ້ຮັບສິດທິບັດທີ່ພັດທະນາໂດຍສະເພາະສຳລັບຍີ່ຫໍ້ zirconia ທີ່ນຳເຂົ້າລະດັບສູງ. ມັນເປັນເທັກໂນໂລຢີຫຼັກທີ່ແກ້ໄຂສອງຄຳຮ້ອງທຸກທີ່ພົບເລື້ອຍທີ່ສຸດກ່ຽວກັບເຕົາໄຟເຜົາໄໝ້ໄວ: ຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງຂອງສີ ແລະ ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງຄວາມໂປ່ງໃສ.
ນີ້ແມ່ນວິສະວະກຳທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງມັນ: ARCS ໃຊ້ອັລກໍຣິທຶມການວັດແທກອຸນຫະພູມວັດຖຸຈຳລອງທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງ. ແທນທີ່ຈະອ່ານອຸນຫະພູມຢູ່ຈຸດຄົງທີ່ໃນຫ້ອງ, ລະບົບຈະຈຳລອງສະພາບຄວາມຮ້ອນຕົວຈິງຂອງການຟື້ນຟູທີ່ຖືກເຜົາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ - ໂດຍຄຳນຶງເຖິງມວນຄວາມຮ້ອນ, ການຕັ້ງຄ່າການໂຫຼດ, ແລະຜົນຜະລິດຂອງອົງປະກອບຄວາມຮ້ອນສະເພາະໃນເວລານັ້ນ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ລິຟທີ່ບໍ່ມີການສັ່ນສະເທືອນຈະປັບໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງຕົວເຮັດຄວາມຮ້ອນແລະຝາຫ້ອງໂດຍອັດຕະໂນມັດເພື່ອຮັກສາອຸນຫະພູມຈຳລອງຢູ່ທີ່ໜ້າຜິວການຟື້ນຟູພາຍໃນ ±1 °C, ໂດຍບໍ່ຄຳນຶງເຖິງການປ່ຽນແປງຂອງການໂຫຼດ.
| ລາຍລະອຽດ | DNTX Q7 | DNTX Q56 |
|---|---|---|
| ວົງຈອນການເຜົາໄໝ້ໄວ | 60 ນາທີ (ລວມທັງການຜ່ອນຄາຍ) | 90 ນາທີ (ລວມທັງການຜ່ອນຄາຍ) |
| ຄວາມຈຸມາດຕະຖານຂອງຊຸດ | ≥ 80 ໜ່ວຍ, ຖາດ 2 ຊັ້ນ | ≥ 100 ໜ່ວຍ, ຖາດ 3 ຊັ້ນ |
| ອຸນຫະພູມສູງສຸດ | 1,580 °C | 1,580 °C |
| ຄວາມແມ່ນຍໍາຂອງການຄວບຄຸມອຸນຫະພູມ | ±1 °C | ±1 °C |
| ພະລັງງານທີ່ໄດ້ຮັບການຈັດອັນດັບ | 3 ກິໂລວັດ | 3 ກິໂລວັດ |
| ແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟ | 220 ໂວນ / 50 ເຮັຊ | 220 ໂວນ / 50 ເຮັຊ |
| ຂະໜາດຂອງຫ້ອງ | Ø220 × ສູງ 240 ມມ | Ø220 × ສູງ 240 ມມ |
| ຂະໜາດພາຍນອກ | Ø380 × ສູງ 715 ມມ | Ø445 × ສູງ 785 ມມ |
| ນ້ຳໜັກເຄື່ອງ | 42 ກິໂລກຣາມ | 50 ກິໂລກຣາມ |
| ການສະແດງຜົນ | ໜ້າຈໍສຳຜັດ 7 ນິ້ວ | ໜ້າຈໍສຳຜັດ 7 ນິ້ວ |
| ໂປຣແກຣມ (ຕັ້ງຄ່າລ່ວງໜ້າ / ສູງສຸດ) | 24 ຕັ້ງໄວ້ລ່ວງໜ້າ / ຂະຫຍາຍໄດ້ເຖິງ 50 | 24 ຕັ້ງໄວ້ລ່ວງໜ້າ / ຂະຫຍາຍໄດ້ເຖິງ 50 |
| ອົງປະກອບຄວາມຮ້ອນ | ແຖບ SiC ທີ່ນໍາເຂົ້າ (ສູນການປົນເປື້ອນ) | ແຖບ SiC ທີ່ນໍາເຂົ້າ (ສູນການປົນເປື້ອນ) |
| ການເຊື່ອມຕໍ່ | ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານເຕັກນິກ Wi-Fi ຈາກໄລຍະໄກ | ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານເຕັກນິກ Wi-Fi ຈາກໄລຍະໄກ |
| ການຂີ່ລົດຖີບຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ | ✅ ເປີດໃໝ່ໄດ້ທັນທີ | ✅ ເປີດໃໝ່ໄດ້ທັນທີ |
| ເທັກໂນໂລຢີການຊົດເຊີຍອັດຕະໂນມັດ ARCS | ✅ ແມ່ນແລ້ວ | ✅ ແມ່ນແລ້ວ |
ການເລືອກເຕົາເຜົາຟັນບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງເປັນເລື່ອງທີ່ຫຍຸ້ງຍາກເກີນໄປ. ຖ້າທ່ານຫຼຸດຜ່ອນປັດໄຈທາງດ້ານເຕັກນິກ 11 ຢ່າງລົງໃນເຫດຜົນຫຼັກຂອງມັນ, ການຕັດສິນໃຈຊື້ທີ່ດີທຸກຢ່າງຈະຜ່ານການທົດສອບຫ້າຢ່າງຄື:
DNTX Q7 ແລະ Q56 ຖືກສ້າງຂຶ້ນເພື່ອຕອບສະໜອງການທົດສອບທັງຫ້າຢ່າງສຳລັບຕະຫຼາດຫ້ອງທົດລອງທັນຕະກຳທົ່ວໂລກໃນລະດັບກາງຫາສູງ — ດ້ວຍເທັກໂນໂລຢີການເຜົາໄໝ້ອັດຕະໂນມັດ ARCS ເປັນປັດໄຈທີ່ແຕກຕ່າງສຳລັບຫ້ອງທົດລອງທີ່ເຮັດວຽກກັບເຊີໂຄເນຍນຳເຂົ້າລະດັບພຣີມຽມບ່ອນທີ່ຄວາມສອດຄ່ອງຂອງສີ ແລະ ຄວາມໂປ່ງໃສແມ່ນບໍ່ສາມາດເຈລະຈາໄດ້.
ທີມງານດ້ານວິຊາການຂອງພວກເຮົາສາມາດອະທິບາຍການປະສົມກໍລະນີ, ຂໍ້ມູນຜົນຜະລິດ, ແລະລາຍຊື່ວັດສະດຸ zirconia ຂອງທ່ານເພື່ອຢືນຢັນການຕັ້ງຄ່າຊຸດ Q ທີ່ຖືກຕ້ອງ - ແລະໃຫ້ໃບສະເໜີລາຄາລະອຽດລວມທັງການສະໜັບສະໜູນການບໍລິການໃນພາກພື້ນ.
ຮ້ອງຂໍການປຶກສາຫາລື