- ໂດຍ WFsensors
ສອງສາມມື້ກ່ອນຫນ້ານີ້, ລູກຄ້າໄດ້ບັນລຸຄໍາຖາມ: ມີເຊັນເຊີຄວາມກົດດັນຢ່າງແທ້ຈິງທີ່ສາມາດຕິດຕາມ 25-50Pa, ສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກການສູບນ້ໍາຢູ່ຕາມໂກນ?
ດ້ວຍຄວາມຊື່ສັດ, ປະຕິກິລິຍາທໍາອິດຂອງຂ້ອຍແມ່ນ - ບຸກຄົນນີ້ຮູ້ວ່າພວກເຂົາຕ້ອງການຫຍັງ. ລະດັບ 25-50Pa ບໍ່ແມ່ນສິ່ງທີ່ທ່ານຖິ້ມອອກຢ່າງບໍ່ສະບາຍ. ມັນນັ່ງຢູ່ໃນເຂດຄວາມກົດດັນຂອງການດໍາເນີນງານທີ່ແທ້ຈິງຂອງອຸປະກອນສູນຍາກາດອຸດສາຫະກໍາແລະເຄື່ອງມືວິທະຍາສາດທີ່ຊັດເຈນ. ໃຜກໍ່ຕາມທີ່ສາມາດກໍານົດຄວາມຕ້ອງການຂອງພວກເຂົາໂດຍສະເພາະເກືອບແນ່ນອນໄດ້ຖືກໄຟໄຫມ້ໂດຍອຸປະກອນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງກ່ອນ.
ດັ່ງນັ້ນມັນມີຢູ່ບໍ? ແມ່ນແລ້ວ. ແຕ່ບໍ່ແມ່ນໃນວິທີທີ່ເຈົ້າຈະຊອກຫາໂດຍການຄົ້ນຫາ Google ທີ່ໄວ. ມັນມາພ້ອມກັບຫຼັກການວັດແທກຂອງຕົນເອງ, ສະຖາປັດຕະຍະກໍາຂອງອຸປະກອນຂອງຕົນເອງ, ແລະແນວຄວາມຄິດທາງກາຍະພາບຈໍານວນຫນຶ່ງທີ່ງ່າຍຕໍ່ການປະສົມແລະສໍາຄັນຢ່າງແທ້ຈິງເພື່ອໃຫ້ຖືກຕ້ອງ. ຂໍໃຫ້ຈັດວາງມັນອອກຢ່າງຈະແຈ້ງ, ຄັ້ງດຽວ ແລະສໍາລັບທຸກຄົນ.
ຄວາມກົດດັນຂອງບັນຍາກາດມາດຕະຖານແມ່ນປະມານ 101,325 Pa (Pascals). ເວລາທີ່ວັດແທກຄວາມກົດດັນຫຼຸດລົງຕໍ່າກວ່າຄ່ານັ້ນ, ທ່ານຢູ່ໃນເຂດຄວາມກົດດັນທາງລົບ. ລະດັບ 25-50Pa ທີ່ລູກຄ້າຄົນນີ້ຖາມແມ່ນຄວາມກົດດັນທາງລົບສູງສຸດ - ໃກ້ກັບສະພາບສູນຍາກາດທີ່ສຸດ. ພຽງແຕ່ໃຫ້ມັນຢູ່ໃນທັດສະນະ: ຄວາມດັນອາກາດໃນປອດຂອງທ່ານໃນເວລາທີ່ທ່ານຫາຍໃຈແມ່ນປະມານ 2,000 ເທົ່າສູງກວ່າ 50Pa. ການບັນລຸການວັດແທກທີ່ຖືກຕ້ອງໃນສະພາບແວດລ້ອມທາງດ້ານຮ່າງກາຍແບບນັ້ນ - ນັ້ນແມ່ນບ່ອນທີ່ສິ່ງທ້າທາຍທີ່ແທ້ຈິງເລີ່ມຕົ້ນ.
ລາຍການ
1. ການກວດຫາຄວາມກົດດັນທາງລົບແມ່ນຫຍັງ, ແລະເປັນຫຍັງ 25-50Pa ຈຶ່ງເປັນພິເສດ?
1.1 ລັກສະນະຂອງຄວາມກົດດັນທາງລົບ: ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງພາຍໃຕ້ບັນຍາກາດ
ການກວດຫາຄວາມກົດດັນທາງລົບແມ່ນ, ຢູ່ທີ່ຫຼັກຂອງມັນ, ການວັດແທກວ່າຄວາມກົດດັນພາຍໃນຊ່ອງປິດຫຼືເຮືອໄດ້ຫຼຸດລົງຕໍ່າກວ່າຄວາມກົດດັນຂອງບັນຍາກາດອ້ອມຂ້າງ. ຄິດວ່າມັນເປັນການກວດສອບລະດັບສູນຍາກາດ — ຍິ່ງລະດັບອາຍແກັສໄດ້ຖືກສູບອອກຈາກຢູ່ຕາມໂກນ, ການອ່ານຄວາມກົດດັນຕ່ໍາ, ໃກ້ກັບສູນ, ແລະລະດັບສູນຍາກາດສູງຂຶ້ນ.
ພື້ນຖານການອ້າງອີງຂອງເຊັນເຊີຄວາມດັນຂອງບັນຍາກາດມາດຕະຖານແມ່ນ 101,325 Pa. ຄວາມກົດດັນທີ່ວັດແທກໄດ້ຕໍ່າກວ່າຄ່ານັ້ນຈະຖືກຈັດປະເພດ, ໃນດ້ານວິສະວະກໍາ, ເປັນຄວາມກົດດັນທາງລົບ ຫຼືສູນຍາກາດ. ທ່ານບໍ່ ຈຳ ເປັນຕ້ອງບັນລຸ 0 Pa ກ່ອນທີ່ມັນຈະຖືວ່າເປັນສູນຍາກາດ - ນີ້ແມ່ນພື້ນຖານແນວຄິດທີ່ ສຳ ຄັນ. ຫຼາຍຄົນໂທຫາການຊື້ຜິດເພາະວ່າພວກເຂົາພາດຈຸດນີ້ທັງຫມົດ.
ລະດັບ 25-50Pa, ໃນເວລາທີ່ທ່ານເຮັດຄະນິດສາດ, ແມ່ນ staggering ຢູ່ໃນທີ່ສຸດຂອງຕົນ: ມັນແມ່ນປະມານ 1/2,000th ຫາ 1/5,000th ຂອງຄວາມກົດດັນບັນຍາກາດມາດຕະຖານ. ໃນລະດັບນັ້ນ, ໂມເລກຸນຂອງອາກາດແມ່ນກະແຈກກະຈາຍຢ່າງບໍ່ຫນ້າເຊື່ອ. ເສັ້ນທາງເສລີໂດຍສະເລ່ຍ — ໄລຍະຫ່າງສະເລ່ຍທີ່ໂມເລກຸນແກັສເຄື່ອນທີ່ລະຫວ່າງການປະທະກັນ — ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ໂມເລກຸນຈະບໍ່ bounce ຢ່າງຫນາແຫນ້ນຈາກກັນແລະກັນໃນວິທີການທີ່ເຂົາເຈົ້າເຮັດຢູ່ໃນຄວາມກົດດັນປົກກະຕິ; ແທນທີ່ຈະ, ພວກມັນລອຍຢູ່ຕາມຊ່ອງຄອດເກືອບຄືກັບອະນຸພາກທີ່ໂດດດ່ຽວ, ບາງຄັ້ງກໍ່ຕີຝາ. ຄວາມຕ້ອງການນີ້ສະຖານທີ່ຢູ່ໃນໂຄງສ້າງການກວດພົບຂອງເຊັນເຊີແມ່ນຮ້າຍແຮງ. A plain silicon chip simply cannot do this job.
1.2 ຄວາມກົດດັນທາງລົບຢ່າງແທ້ຈິງທຽບກັບຄວາມກົດດັນທາງລົບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ — ຢ່າປະປົນກັນ.
ໃນການນໍາໃຊ້ອຸດສາຫະກໍາແລະການແພດ, ແຜນທີ່ຄວາມກົດດັນທາງລົບຕໍ່ສອງແນວຄວາມຄິດທາງດ້ານຮ່າງກາຍທີ່ແຕກຕ່າງກັນຫມົດ. ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາສັບສົນ, ແລະທ່ານຈະສິ້ນສຸດດ້ວຍອຸປະກອນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງທຸກຄັ້ງ.
ທໍາອິດແມ່ນຄວາມກົດດັນທາງລົບຢ່າງແທ້ຈິງ, ເອີ້ນວ່າສູນຍາກາດ. ມັນໃຊ້ສູນຍາກາດຢ່າງແທ້ຈິງ (0 Pa) ເປັນພື້ນຖານການອ້າງອີງຂອງມັນ ແລະວັດແທກຄວາມກົດດັນຂອງອາຍແກັສທີ່ແທ້ຈິງພາຍໃນຊ່ອງຄອດ — ບໍ່ຂຶ້ນກັບການປ່ຽນແປງຂອງຄວາມກົດດັນຂອງບັນຍາກາດພາຍນອກ. ຫ້ອງຫຸ້ມຫໍ່ສູນຍາກາດ, ຊ່ອງສຽບ semiconductor, ແລະທໍ່ສູນຍາກາດວິທະຍາສາດທັງຫມົດດໍາເນີນການກ່ຽວກັບເຫດຜົນການວັດແທກນີ້. ອຸປະກອນທີ່ສອດຄ້ອງກັນແມ່ນເຊັນເຊີຄວາມກົດດັນຢ່າງແທ້ຈິງສູນຍາກາດ.
ອັນທີສອງແມ່ນຄວາມກົດດັນທາງລົບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ຫຼືຄວາມກົດດັນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ມັນວັດແທກຄວາມແຕກຕ່າງຂອງຄວາມກົດດັນທາງລົບລະຫວ່າງສອງສະຖານທີ່ - ເຊັ່ນ: ຄວາມກົດດັນທາງລົບຢູ່ຊ່ອງສຽບພັດລົມຂອງເຄື່ອງດູດຝຸ່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຮູສຽບຂອງມັນ, ຫຼືຄວາມແຕກຕ່າງຂອງຄວາມກົດດັນລະຫວ່າງຫ້ອງແຍກຄວາມກົດດັນທາງລົບແລະແລວທາງນອກ. ຈຸດສຸມຢູ່ທີ່ນີ້ແມ່ນ “ຄວາມແຕກຕ່າງໃຫຍ່ປານໃດ,” ບໍ່ແມ່ນຄ່າຄວາມກົດດັນຢ່າງແທ້ຈິງພາຍໃນຊ່ອງໃດນຶ່ງ.
ສະຖານະການສູບນ້ໍາຕາມໂກນຂອງລູກຄ້າແມ່ນປະເພດທໍາອິດທີ່ບໍ່ຊັດເຈນ. ສິ່ງທີ່ຕ້ອງການແມ່ນເຊັນເຊີກວດຈັບຄວາມກົດດັນດ້ານລົບປະເພດຄວາມກົດດັນຢ່າງແທ້ຈິງ - ໂດຍສະເພາະເຊັນເຊີຄວາມກົດດັນຢ່າງແທ້ຈິງ 25-50Pa - ທີ່ມີສູນຍາກາດຢ່າງແທ້ຈິງ (0 Pa) ເປັນການອ້າງອີງການວັດແທກຂອງມັນ, ບໍ່ແມ່ນຄວາມກົດດັນຂອງບັນຍາກາດທ້ອງຖິ່ນ. ສອງປະເພດນີ້ແມ່ນແຕກຕ່າງກັນໂດຍພື້ນຖານໃນໂຄງສ້າງແລະບໍ່ສາມາດທົດແທນໄດ້.

2. ຄວາມກົດດັນທາງລົບຢ່າງແທ້ຈິງ ≠ ສູນຍາກາດຢ່າງແທ້ຈິງ — ຄວາມເຂົ້າໃຈຜິດທີ່ເຮັດໃຫ້ຄົນເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຫຼາຍ.
2.1 ເຄື່ອງດູດຝຸ່ນຢ່າງແທ້ຈິງບໍ່ມີຢູ່ໃນໂລກທີ່ແທ້ຈິງ
ຄົນສ່ວນໃຫຍ່ພົບການວັດແທກສູນຍາກາດເປັນຄັ້ງທໍາອິດມີ instinct: ຖ້າມັນເວົ້າ “ຢ່າງແທ້ຈິງ,” ນັ້ນບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າເຈົ້າຕ້ອງສູບເອົາຮູຂຸມຂົນລົງໄປຈົນຮອດ 0 Pa ກ່ອນທີ່ຈະນັບບໍ? instinct ນັ້ນ ແມ່ນ ຜິດ ພາດ — ເລິກ, ຜິດ ທັງ ຫມົດ.
ສູນຍາກາດຢ່າງແທ້ຈິງ, ທິດສະດີ 0 Pa, ແມ່ນຄວາມເໝາະສົມທາງກາຍຍະພາບ. ໃນໂລກທີ່ແທ້ຈິງ, ບໍ່ມີອຸປະກອນໃດໆທີ່ສາມາດເອົາໂມເລກຸນອາຍແກັສອອກໄດ້ທັງຫມົດ. ສະພາບແວດລ້ອມສູນຍາກາດສູງສຸດຂອງມະນຸດບັນລຸໄດ້ມີຢູ່ໃນທໍ່ beam ຂອງ particle colliders ຂະຫນາດໃຫຍ່, ຢູ່ທີ່ປະມານ 10⁻¹¹ Pa — ໃກ້ທີ່ສຸດກັບສູນຍາກາດຢ່າງແທ້ຈິງໃນໂລກ. And even that is not 0 Pa.
ດັ່ງນັ້ນມາດຕະຖານວິສະວະກໍາສໍາລັບຄວາມກົດດັນທາງລົບບໍ່ແມ່ນ “ມັນບັນລຸ 0 Pa?” — ມັນ “ມັນຫຼຸດລົງຕໍ່າກວ່າຄວາມກົດດັນຂອງບັນຍາກາດທ້ອງຖິ່ນບໍ?” ໃນປັດຈຸບັນຄວາມກົດດັນຢູ່ຕາມໂກນຫຼຸດລົງຕໍ່າກວ່າ 101,325 Pa, ການປະຕິບັດດ້ານວິສະວະກໍາຈັດປະເພດມັນເປັນຄວາມກົດດັນທາງລົບຫຼືລັດສູນຍາກາດ, ແລະລະບົບຕ້ອງອີງໃສ່ເຊັນເຊີທີ່ມີຄວາມສາມາດວັດແທກລະດັບນັ້ນເພື່ອຕິດຕາມມັນ.
2.2 ຊ່ວງ 25-50Pa ແມ່ນກະແສຫຼັກຫຼາຍກວ່າທີ່ທ່ານຄິດ
ຫຼາຍຄົນເຫັນຕົວເລກ 25-50Pa ແລະສົມມຸດວ່າ: “ນັ້ນແມ່ນຂອບເຂດທີ່ສຸດ - ໃຜໃຊ້ມັນແທ້ໆ?” ການສົມມຸດຕິຖານນັ້ນແມ່ນບໍ່ຖືກຕ້ອງ.
ລະດັບ 25-50Pa ເກີດຂື້ນເປັນຄວາມກົດດັນໃນການເຮັດວຽກປະຈໍາວັນຂອງອຸປະກອນອຸດສາຫະກໍາຂະຫນາດໃຫຍ່. Semiconductor wafer etching chambers, ລະບົບການດູດຊືມຂອງຟິມບາງໆ, ເຄື່ອງອົບແຫ້ງ, ຊ່ອງຄອດການຂ້າເຊື້ອທາງການແພດ, ເຂດ inlet spectrometer - ແຕ່ລະອັນເຫຼົ່ານີ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຮັກສາຄວາມກົດດັນຢູ່ຕາມໂກນດ້ວຍຄ່າຕ່ໍາສຸດຄົງທີ່, ດ້ວຍການກວດພົບໃນເວລາທີ່ແທ້ຈິງທີ່ມີຄວາມອ່ອນໄຫວສູງຕໍ່ການເຫນັງຕີງຂອງຄວາມກົດດັນໃດໆ. ເສັ້ນທາງລຸ່ມ: 25-50Pa ບໍ່ແມ່ນກໍລະນີແຂບທີ່ແປກປະຫຼາດ. ມັນເປັນເງື່ອນໄຂການດໍາເນີນງານມາດຕະຖານໃນການຜະລິດຄວາມແມ່ນຍໍາ.
ເຊັນເຊີ 101,325 Pa ຈັດການສະພາບແວດລ້ອມບັນຍາກາດປົກກະຕິໄດ້ດີ. ແຕ່ເວລາທີ່ທ່ານເຂົ້າໄປໃນລະດັບຄວາມກົດດັນຕ່ໍາສຸດນີ້, ມັນລົ້ມເຫລວຢ່າງສົມບູນ. ສິ່ງທີ່ທ່ານຕ້ອງການແທນທີ່ຈະແມ່ນເຊັນເຊີຄວາມກົດດັນທາງລົບສູງພິເສດທີ່ຖືກອອກແບບມາສະເພາະສໍາລັບຊ່ວງນີ້ - ອັນທີ່ແຕກຕ່າງຈາກເຊັນເຊີມາດຕະຖານບໍ່ພຽງແຕ່ຢູ່ໃນສະເປັກ, ແຕ່ໃນຫຼັກການການວັດແທກພື້ນຖານແລະສະຖາປັດຕະຍະກໍາການຫຸ້ມຫໍ່.
3. ໂຄງສ້າງການຮັບຮູ້ MEMS — ເຮັດແນວໃດພວກມັນສືບຕໍ່ເຮັດວຽກຢູ່ທີ່ຄວາມກົດດັນຕໍ່າສຸດ
3.1 Silicon Diaphragm: Thinner ໝາຍເຖິງຄວາມອ່ອນໄຫວກວ່າ, ແຕ່ກໍ່ຍາກກວ່າຫຼາຍ.
ອົງປະກອບການຮັບຮູ້ຫຼັກໃນເຊັນເຊີຄວາມກົດດັນຢ່າງແທ້ຈິງທີ່ສາມາດຈັດການກັບລະດັບ 25-50Pa ແມ່ນແຜ່ນໄດອາຟຣາມຊິລິໂຄນທີ່ບາງທີ່ສຸດ - ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວມີຄວາມຫນາພຽງແຕ່ສອງສາມໄມໂຄແມັດເທົ່ານັ້ນ. ນັ້ນແມ່ນບາງກວ່າຜົມຄົນດຽວຫຼາຍສິບເທົ່າ.
ເມື່ອຝາອັດປາກມົດລູກລົງເຖິງ 25-50Pa, ດ້ານໃນຂອງຝາອັດປາກມົດລູກຈະສໍາຜັດກັບຊ່ອງຄອດທີ່ຜະນຶກເຂົ້າກັນໄດ້ (ເສັ້ນຖານຄວາມດັນໃກ້ສູນທີ່ສ້າງຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງການຜະລິດ), ໃນຂະນະທີ່ດ້ານນອກຕິດຕໍ່ກັບອາຍແກັສຄວາມດັນຕ່ໍາສຸດທີ່ຖືກວັດແທກ. ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງຄວາມກົດດັນຢ່າງແທ້ຈິງໃນທົ່ວທັງສອງດ້ານແມ່ນຂະຫນາດນ້ອຍ, ແຕ່ເນື່ອງຈາກວ່າ diaphragm ແມ່ນບາງຫຼາຍ, ເຖິງແມ່ນວ່າຄວາມແຕກຕ່າງຄວາມກົດດັນ minuscule ແມ່ນພຽງພໍທີ່ຈະຜະລິດການຜິດປົກກະຕິຂອງກ້ອງຈຸລະທັດທີ່ສາມາດວັດແທກໄດ້. ການຜິດປົກກະຕິດັ່ງກ່າວເຮັດຫນ້າທີ່ piezoresistors ທີ່ຝັງຢູ່ໃນ diaphragm, ເຮັດໃຫ້ເກີດການປ່ຽນແປງຂອງຄວາມຕ້ານທານໄຟຟ້າ, ເຊິ່ງສຸດທ້າຍແມ່ນຜົນຜະລິດເປັນສັນຍານໄຟຟ້າ.
ນີ້ແມ່ນຫຼັກເຫດຜົນການປະຕິບັດການຂອງເຊັນເຊີຄວາມກົດດັນ MEMS — ບໍ່ແມ່ນຜົນບັງຄັບໃຊ້ brute, ແຕ່ຄວາມແມ່ນຍໍາຂອງໂຄງສ້າງ. ດ້ານ flip ຂອງ “thinner ເທົ່າກັບຄວາມອ່ອນໄຫວຫຼາຍ,” ຢ່າງ ໃດ ກໍ ຕາມ , ແມ່ນ ວ່າ ຄວາມ ຫຍຸ້ງ ຍາກ ໃນ ການ ຜະ ລິດ scales exponentially . ການຄວບຄຸມຄວາມທົນທານຄວາມຫນາຢູ່ໃນລະດັບໄມໂຄມິເຕີ, ປະຕິບັດຂະບວນການ etching ເລິກໃນສະພາບແວດລ້ອມ cleanroom, ການຄຸ້ມຄອງຄວາມກົດດັນໃນລະຫວ່າງການຜູກມັດແລະການຫຸ້ມຫໍ່ - ການ deviation ໃດໆຂອງຂັ້ນຕອນເຫຼົ່ານີ້ໂດຍກົງທໍາລາຍຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງ batch ທັງຫມົດຂອງອຸປະກອນ.
3.2 ຊ່ອງອ້າງອິງສູນຍາກາດ — ມາດຕະຖານການຄິດໄລ່ທີ່ເຊື່ອງໄວ້ພາຍໃນຊິບ
ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງໂຄງສ້າງພື້ນຖານທີ່ສຸດລະຫວ່າງເຊັນເຊີຄວາມດັນຢ່າງແທ້ຈິງສູນຍາກາດແລະເຊັນເຊີຄວາມດັນທີ່ແຕກຕ່າງກັນແມ່ນວ່າໃນອະດີດປະກອບດ້ວຍຊ່ອງຫວ່າງການອ້າງອິງພາຍໃນທີ່ຜະນຶກເຂົ້າກັນ.
ຊ່ອງອ້າງອີງນີ້ຖືກຜະນຶກເຂົ້າກັນໃນລະຫວ່າງຂັ້ນຕອນຂອງການຜະລິດ wafer, ມີຄວາມກົດດັນພາຍໃນທີ່ສຸດໃກ້ກັບ 0 Pa. ດ້ວຍພື້ນຖານນີ້, ບໍ່ວ່າຄວາມກົດດັນຂອງບັນຍາກາດພາຍນອກຈະປ່ຽນແປງແນວໃດ - ເນື່ອງຈາກການປ່ຽນແປງລະດັບຄວາມສູງຫຼືສະພາບອາກາດ - ຜົນຜະລິດຂອງເຊັນເຊີສະແດງເຖິງຄວາມກົດດັນຢ່າງແທ້ຈິງທີ່ແທ້ຈິງຂອງອາຍແກັສທີ່ວັດແທກ, ບໍ່ແມ່ນມູນຄ່າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບບາງຈຸດອ້າງອີງພາຍນອກ.
ມັນເປັນທີ່ຊັດເຈນເນື່ອງຈາກຊ່ອງອ້າງອິງສູນຍາກາດນີ້ອຸປະກອນເຫຼົ່ານີ້ປະຕິບັດຄວາມຕ້ອງການການຫຸ້ມຫໍ່ທີ່ເຄັ່ງຄັດທີ່ສຸດ. ກໍາລັງເບິ່ງເຊັນເຊີທີ່ສະແດງຢູ່ໃນຮູບ: ມັນມີຊຸດສຽບສອງ inlet-nozzle, 12-pin SMD ດ້ານເທິງ - fittings ຮູບຈວຍສອງທີ່ສອດຄ້ອງກັນກັບດ້ານອ້າງອິງແລະດ້ານການວັດແທກຕາມລໍາດັບ, ມີຮູບແບບຫຼາຍ pin ທີ່ຊັດເຈນຮັບປະກັນການອອກສັນຍານທີ່ສົມບູນແລະການໂດດດ່ຽວ shielding. This packaging form isn’t arbitrary. ມັນມີຢູ່ໂດຍສະເພາະແມ່ນເພື່ອຮັກສາຄວາມສົມບູນປະທັບຕາຂອງຢູ່ຕາມໂກນອ້າງອີງແລະຮັບປະກັນການສົ່ງສັນຍານພາຍນອກຄວາມຊື່ສັດສູງ.
3.3 ການປັບສັນຍານ — ຈາກ Microvolt-Level Output ຫາຂໍ້ມູນທີ່ສາມາດອ່ານໄດ້
ໃນເວລາທີ່ 25-50Pa ຂອງຄວາມກົດດັນປະຕິບັດກ່ຽວກັບ diaphragm ຊິລິໂຄນພຽງແຕ່ບໍ່ພໍເທົ່າໃດ micrometers ຫນາ, ການປ່ຽນແປງຄວາມຕ້ານທານໄດ້ກົງກັນກັບສັນຍານໄຟຟ້າດິບທີ່ອາດຈະມີພຽງແຕ່ໃນລະດັບ microvolt ໄດ້. ສໍາລັບສັນຍານທີ່ຈະຢູ່ລອດໃນສະພາບແວດລ້ອມວົງຈອນທີ່ແທ້ຈິງທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍສິ່ງລົບກວນເອເລັກໂຕຣນິກ, ມັນຕ້ອງຜ່ານລະບົບຕ່ອງໂສ້ການປັບສັນຍານທີ່ສົມບູນ, ຄວາມແມ່ນຍໍາ.
ກ່ອນອື່ນໝົດແມ່ນເຄື່ອງຂະຫຍາຍສຽງຕ່ຳສຸດ - ຮັບຜິດຊອບໃນການເພີ່ມສັນຍານວັດຖຸດິບທີ່ອ່ອນເພຍໄປສູ່ລະດັບແຮງດັນທີ່ສາມາດປະມວນຜົນໄດ້ໂດຍບໍ່ຕ້ອງມີສຽງລົບກວນເພີ່ມເຕີມ. Next is the temperature compensation model. ເຊັນເຊີທີ່ອີງໃສ່ Silicon ແມ່ນມີຄວາມອ່ອນໄຫວທີ່ສຸດຕໍ່ອຸນຫະພູມ; ເຖິງແມ່ນວ່າການເຫນັງຕີງຂອງຄວາມຮ້ອນເລັກນ້ອຍເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມທົນທານຕໍ່ drift, ແລະໂດຍບໍ່ມີການຊົດເຊີຍ, ຂໍ້ມູນຜົນຜະລິດຈະກາຍເປັນການບິດເບືອນຢ່າງຮຸນແຮງ. ອຸປະກອນທີ່ມີລະດັບສູງໂດຍປົກກະຕິຈະລວມເອົາໂຫນດຕິດຕາມກວດກາອຸນຫະພູມຫຼາຍອັນຢູ່ໃນແຜ່ນຮອງຊິລິໂຄນດຽວກັນ, ໂດຍໃຊ້ສູດການຄິດໄລ່ຄ່າຕອບແທນທີ່ຊັບຊ້ອນເພື່ອແກ້ໄຂການລະບາຍຄວາມຮ້ອນໃນເວລາຈິງ. ສຸດທ້າຍ, ເຄື່ອງແປງອະນາລັອກເປັນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມແມ່ນຍໍາສູງຈະແປສັນຍານໄຟຟ້າອະນາລັອກເປັນຄ່າດິຈິຕອລທີ່ຄົງທີ່ທີ່ສາມາດອ່ານ ແລະປະຕິບັດໄດ້ໂດຍລະບົບຄວບຄຸມ.
ກົນໄກທັງໝົດນີ້ປ່ຽນສິ່ງທີ່ຄ້າຍຄືການບິດເບືອນຂະໜາດໄມໂຄມິເຕີທີ່ບໍ່ສຳຄັນໄປສູ່ການອ່ານຄວາມກົດດັນທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະເຊື່ອຖືໄດ້.
4. ສາມຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຫຼັກຂອງການກວດຫາຄວາມກົດດັນທາງລົບ — ການນໍາໃຊ້ Case Drives Selection
4.1 ການສ້າງກໍາລັງ — ຂັບເຄື່ອນດ້ວຍກົນຈັກໂດຍຄວາມແຕກຕ່າງຂອງຄວາມກົດດັນ
ການນໍາໃຊ້ວິສະວະກໍາ intuitive ທີ່ສຸດຂອງຄວາມກົດດັນທາງລົບແມ່ນການສ້າງແຮງກົນຈັກໂດຍຜ່ານຄວາມແຕກຕ່າງຂອງຄວາມກົດດັນ. ຖ້ວຍດູດສູນຍາກາດຈັບຊິ້ນວຽກໂດຍໃຊ້ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງຄວາມກົດດັນລະຫວ່າງພາຍໃນຂອງຈອກແລະບັນຍາກາດພາຍນອກ. ເຄື່ອງກະຕຸ້ນເບຣກລົດຍົນໃຊ້ແຮງດັນທາງລົບຂອງ intake manifold ເພື່ອຂະຫຍາຍແຮງເບຣກ. ແຂນຫຸ່ນຍົນອຸດສາຫະກໍາໃຊ້ຄວາມກົດດັນດູດການຄວບຄຸມທີ່ຊັດເຈນເພື່ອຈັດການກັບວັດສະດຸທີ່ອ່ອນແອ.
ໃນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກເຫຼົ່ານີ້, ມູນຄ່າຢ່າງແທ້ຈິງຂອງການຄວບຄຸມຄວາມກົດດັນກໍານົດຂະຫນາດແລະຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງຜົນບັງຄັບໃຊ້ທີ່ຜະລິດ. ເຊັນເຊີທີ່ຕິດຕາມຂະບວນການນີ້ຕ້ອງມີຄວາມອ່ອນໄຫວສູງຕໍ່ກັບການເໜັງຕີງຂອງຄວາມກົດດັນທີ່ນ້ອຍທີ່ສຸດ - ການຫຼຸດລົງຂອງຄວາມກົດດັນໃດໆກໍ່ເປັນສັນຍານຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການດູດຊຶມບໍ່ສຳເລັດ. ເຊັນເຊີຄວາມດັນຂອງບັນຍາກາດມາດຕະຖານພຽງແຕ່ບໍ່ສາມາດຈັດການກັບບົດບາດນີ້ໄດ້. ສິ່ງທີ່ຕ້ອງການແມ່ນເຊັນເຊີກວດຈັບຄວາມກົດດັນທາງລົບທີ່ສາມາດຕິດຕາມການປ່ຽນແປງແບບເຄື່ອນໄຫວໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງໃນຂອບເຂດຄວາມກົດດັນຕ່ໍາ.
4.2 Directing fluid flow — ຄວາມກົດດັນທາງລົບເປັນກົນໄກການກໍານົດເສັ້ນທາງ
ຫນ້າທີ່ຫຼັກຂອງຄວາມກົດດັນທາງລົບອີກອັນຫນຶ່ງແມ່ນການຄວບຄຸມທິດທາງຂອງການເຄື່ອນໄຫວຂອງນ້ໍາ. ຫ້ອງແຍກຄວາມກົດດັນທາງລົບທາງການແພດໃຊ້ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງຄວາມກົດດັນໃນອາຄານ-ກາງແຈ້ງເພື່ອປ້ອງກັນເຊື້ອພະຍາດຈາກການຫລົບຫນີ. ລະບົບລະບາຍນ້ໍາການຜ່າຕັດໃຊ້ຄວາມກົດດັນທາງລົບເພື່ອດຶງນ້ໍາບາດແຜໃນທິດທາງທີ່ຄວບຄຸມ. ທໍ່ຂົນສົ່ງອາຍແກັສອຸດສາຫະກໍາໃຊ້ຄວາມແຕກຕ່າງຄວາມກົດດັນທີ່ຊັດເຈນເພື່ອປ້ອງກັນການໄຫຼຄືນ.
ຢູ່ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຮຸນແຮງເຊັ່ນ: ເຊມມິຄອນດັກເຕີ etching chambers, ຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງອາຍແກັສຂະບວນການແມ່ນຕິດກັບຄວາມກົດດັນ. ຖ້າຄວາມກົດດັນສູງເກີນໄປ, ຄວາມເຂັ້ມຂົ້ນຂອງອາຍແກັສກາຍເປັນຫຼາຍເກີນໄປແລະອັດຕາການດູດຊືມຈະຫມຸນອອກຈາກການຄວບຄຸມ. ຖ້າຄວາມກົດດັນຕໍ່າເກີນໄປ, ປະຕິກິລິຍາບໍ່ຄົບຖ້ວນແລະຜົນຜະລິດຈະລົ້ມລົງ. ເຊັນເຊີຄວາມກົດດັນຢ່າງແທ້ຈິງ 25-50Pa ໃນສະພາບການນີ້ເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນຕາໃນເວລາທີ່ແທ້ຈິງຂອງລະບົບຂະບວນການທັງຫມົດ - ການອ່ານຂອງມັນໂດຍກົງຄໍາສັ່ງເປີດວາວແລະປັບຄວາມໄວການສູບ, ຖືຄວາມກົດດັນຢູ່ຕາມໂກນຖືກລັອກພາຍໃນປ່ອງຢ້ຽມຂະບວນການ.
4.3 ການກວດຫາຂໍ້ບົກພ່ອງຂອງປະທັບຕາ — ການລະງັບສູນຍາກາດແມ່ນການທົດສອບທີ່ໂຫດຮ້າຍທີ່ສຸດຂອງທັງໝົດ.
ການນໍາໃຊ້ຄວາມກົດດັນທາງລົບເພື່ອກວດພົບຄວາມສົມບູນຂອງການຜະນຶກແມ່ນຫນຶ່ງໃນວິທີການທີ່ລະອຽດອ່ອນແລະເຊື່ອຖືໄດ້ທີ່ສຸດໃນການກວດກາຄຸນນະພາບອຸດສາຫະກໍາ. ທໍ່ທົດສອບຫຼືຜະລິດຕະພັນຖືກສູບລົງໄປຫາຄ່າຄວາມກົດດັນຕ່ໍາເປົ້າຫມາຍ, ປ່ຽງປັ໊ມຖືກປິດ, ແລະຄວາມກົດດັນຈະຖືກຕິດຕາມສໍາລັບການເພີ່ມຂຶ້ນ. ຖ້າຢູ່ຕາມໂກນມີ micro-crack ຫຼືປະທັບຕາຄວາມລົ້ມເຫຼວ, ອາຍແກັສພາຍນອກຈະຄ່ອຍໆເຂົ້າໄປໃນຂໍ້ບົກພ່ອງ, ແລະເສັ້ນໂຄ້ງຄວາມກົດດັນຈະເພີ່ມຂຶ້ນ.
ເຊັນເຊີຄວາມກົດດັນຢ່າງແທ້ຈິງ 25-50Pa ມີປະໂຫຍດທໍາມະຊາດໃນການທົດສອບປະເພດນີ້: ຢູ່ທີ່ຄວາມກົດດັນພື້ນຖານຕ່ໍາສຸດ, ເຖິງແມ່ນວ່າການຮົ່ວໄຫຼຂອງກ້ອງຈຸລະທັດທີ່ສຸດກໍ່ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການປ່ຽນແປງຄວາມກົດດັນທີ່ສາມາດກວດພົບໄດ້ພາຍໃນປ່ອງຢ້ຽມເວລາສັ້ນໆ. ມັນຄືກັບການຟັງສຽງຍ່າງຢູ່ໃນຫ້ອງທີ່ງຽບສະຫງົບເກືອບໝົດ — ບໍ່ມີຫຍັງທີ່ບໍ່ມີໃຜສັງເກດໄດ້. ສໍາລັບການຫຸ້ມຫມໍ້ໄຟ lithium, ຊ່ອງຫວ່າງອົງປະກອບຂອງຍານອະວະກາດ, ແລະການທົດສອບປະທັບຕາອຸປະກອນທາງການແພດລະດັບສູງ, ລະດັບຂອງຄໍາຮ້ອງສະຫມັກເຫຼົ່ານີ້ຂຶ້ນກັບຄວາມແມ່ນຍໍາຂອງເຊັນເຊີຈະກໍານົດພື້ນຖານຄວາມປອດໄພຂອງຜະລິດຕະພັນໂດຍກົງ.
5. ປະເຊີນກັບຂອບເຂດຈໍາກັດຂອງການວັດແທກ - ປະກົດການທາງດ້ານຮ່າງກາຍທີ່ທ່ານບໍ່ສາມາດລະເລີຍໃນຄວາມກົດດັນຕ່ໍາສຸດ.
5.1 ການປ່ຽນແປງພຶດຕິກຳໂມເລກຸນແກັສ — ຜົນກະທົບຂອງເສັ້ນທາງທີ່ບໍ່ມີຄ່າສະເລ່ຍ
ໃນລະດັບຄວາມກົດດັນ 25-50Pa, ພຶດຕິກໍາທາງດ້ານຮ່າງກາຍຂອງໂມເລກຸນອາຍແກັສແມ່ນແຕກຕ່າງກັນໂດຍພື້ນຖານຈາກສິ່ງທີ່ເກີດຂື້ນໃນຄວາມກົດດັນປົກກະຕິ. ເສັ້ນທາງທີ່ບໍ່ມີຄ່າສະເລ່ຍ — ໄລຍະທາງສະເລ່ຍທີ່ໂມເລກຸນເຄື່ອນຍ້າຍລະຫວ່າງການປະທະກັນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ — ສາມາດບັນລຸລະດັບມິນລິແມັດ ຫຼືແມ້ກະທັ່ງຊັງຕີແມັດໃນໄລຍະນີ້, ເກີນຂະໜາດທີ່ມີລັກສະນະສະເພາະຂອງຮູສຽບຂາເຂົ້າຂອງເຊັນເຊີ.
ນີ້ຫມາຍຄວາມວ່າເຊັນເຊີບໍ່ໄດ້ກວດພົບຄວາມກົດດັນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງນ້ໍາຫນາແຫນ້ນ. ມັນໃກ້ຊິດກັບການສະສົມຜົນກະທົບຂອງການປະທະກັນລະຫວ່າງໂມເລກຸນ. ຕໍ່ກັບພື້ນຫລັງທາງກາຍະພາບນີ້, ຄຸນລັກສະນະການຕອບສະໜອງຂອງເຊັນເຊີມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຈາກພຶດຕິກຳຂອງມັນຢູ່ທີ່ຄວາມດັນປົກກະຕິ - ການລອຍຕົວແບບສູນຈະເກີດຂຶ້ນໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ, ແລະອຸນຫະພູມມີອິດທິພົນຕໍ່ຜົນການວັດແທກທີ່ແຂງແຮງກວ່າ. ເມື່ອເລືອກອຸປະກອນສໍາລັບຊ່ວງນີ້, ທ່ານຕ້ອງເບິ່ງຄ່າສໍາປະສິດອຸນຫະພູມຂອງມັນຢູ່ໃນເຂດຄວາມກົດດັນຕ່ໍາ, ບໍ່ພຽງແຕ່ຕົວເລກຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງມັນຢູ່ໃນອຸນຫະພູມຫ້ອງແລະຄວາມກົດດັນປົກກະຕິ. ນີ້ແມ່ນຈຸດຕາບອດການຄັດເລືອກທີ່ຫຼາຍຜູ້ຊົມໃຊ້ເບິ່ງຂ້າມ.
5.2 ສິ່ງທ້າທາຍດ້ານໄຟຟ້າ — ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການໄຫຼເຂົ້າທີ່ຄວາມກົດດັນຕໍ່າ
ຢູ່ໃກ້ກັບລະດັບ 25-50Pa, ຄຸນສົມບັດ insulating ຂອງອາຍແກັສມີການປ່ຽນແປງສັງເກດເຫັນ. ໂດຍອີງໃສ່ຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງແຮງດັນ ແລະ ແຮງດັນຂອງອາຍແກັສ, ເຂດຄວາມກົດດັນນີ້ຕົກຢູ່ໃນພື້ນທີ່ທີ່ລະອຽດອ່ອນຂອງເສັ້ນໂຄ້ງການລະບາຍອາຍແກັສທີ່ແນ່ນອນ. ຖ້າຊ່ອງຫວ່າງຂອງ PIN ພາຍໃນບໍ່ຖືກອອກແບບຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ເຫດການການໄຫຼຂອງຈຸນລະພາກທີ່ສາມາດທໍາລາຍຄວາມສະອາດຂອງສັນຍານການວັດແທກແລະແມ້ກະທັ້ງຄວາມເສຍຫາຍຂອງວົງຈອນ.
ເຊັນເຊີຄວາມດັນທາງລົບສູງສຸດລະດັບສູງສຸດຕ້ອງພິຈາລະນາໃນຂັ້ນຕອນການອອກແບບ - ເພີ່ມຊັ້ນປ້ອງກັນຕົວ passivation, ການເພີ່ມປະສິດທິພາບການວາງເສັ້ນ pin, ແລະລວມເອົາກົນໄກການກັ່ນຕອງຕ້ານການລົບກວນໃນວົງຈອນການປະມວນຜົນສັນຍານເພື່ອຮັບປະກັນຜົນຜະລິດທີ່ສະອາດ, ສະຖຽນລະພາບເຖິງແມ່ນວ່າໃນສະພາບແວດລ້ອມໄຟຟ້າທີ່ຕ້ອງການຂອງຄວາມກົດດັນຕ່ໍາສຸດ. ຮູບແບບທີ່ຢູ່ອາໃສແລະ pin ພາຍນອກຂອງອຸປະກອນຫຸ້ມຫໍ່ SMD ສອງຫົວນີ້ແມ່ນຜົນໂດຍກົງຂອງແນວຄິດການອອກແບບປະສົມປະສານນີ້. ມັນບໍ່ແມ່ນກ່ຽວກັບຄວາມງາມ — ມັນເປັນການເຮັດວຽກທີ່ຫນ້າເຊື່ອຖືໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຮ້າຍແຮງ.
ສະຫຼຸບ
ກັບໄປຫາຄໍາຖາມຕົ້ນສະບັບຂອງລູກຄ້າ: ມີເຊັນເຊີຄວາມກົດດັນຢ່າງແທ້ຈິງທີ່ສາມາດກວດສອບໄດ້ 25-50Pa?
ຄໍາຕອບແມ່ນແລ້ວ — ແລະອຸປະກອນຂອງປະເພດນີ້ແມ່ນຜະລິດຕະພັນທີ່ກຽມພ້ອມໃນການຜະລິດທີ່ໃຫຍ່ເຕັມຕົວທີ່ຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງຫ້າວຫັນໃນທົ່ວອຸດສາຫະກໍາການຜະລິດທີ່ມີຄວາມແມ່ນຍໍາ.
ແຕ່ມີບາງສິ່ງທີ່ທ່ານຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ກົງກ່ອນ. ຊ່ວງ 25-50Pa ແມ່ນອານາເຂດຄວາມກົດດັນທາງລົບສູງພິເສດ, ແລະມັນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີເຊັນເຊີຄວາມດັນສູນຍາກາດທີ່ອ້າງອີງເຖິງສູນຍາກາດຢ່າງແທ້ຈິງ - ບໍ່ແມ່ນອຸປະກອນຄວາມກົດດັນຄວາມແຕກຕ່າງມາດຕະຖານ. ຄວາມກົດດັນທາງລົບຢ່າງແທ້ຈິງແມ່ນບໍ່ຄືກັນກັບສູນຍາກາດຢ່າງແທ້ຈິງ; ການປະຕິບັດດ້ານວິສະວະກໍາບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງບັນລຸ 0 Pa ກ່ອນທີ່ຈະມີຄຸນສົມບັດເປັນສູນຍາກາດ. ແລະໃນຂອບເຂດການວັດແທກນີ້, ຄວາມຫນາຂອງ diaphragm ຄວາມຮູ້ສຶກຂອງ MEMS, ຄວາມແມ່ນຍໍາຂອງການຜະນຶກຂອງຮູກະສານອ້າງອີງ, ແລະການຄວບຄຸມສິ່ງລົບກວນຂອງລະບົບຕ່ອງໂສ້ການປັບສັນຍານແມ່ນຕົວແປທີ່ສໍາຄັນທີ່ກໍານົດວ່າການວັດແທກສຸດທ້າຍແມ່ນມີຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖື.
ເຂົ້າໃຈແນວຄິດຢ່າງກົງໄປກົງມາກ່ອນທີ່ທ່ານຈະເລືອກອຸປະກອນ — ນັ້ນແມ່ນເສັ້ນທາງທີ່ຊ່ວຍປະຫຍັດເວລາ ແລະເງິນຢ່າງແທ້ຈິງ. ຖ້າຄວາມຕ້ອງການໃນໂລກທີ່ແທ້ຈິງຂອງທ່ານກ່ຽວຂ້ອງກັບການສູບນ້ໍາຢູ່ຕາມໂກນ, ການທົດສອບຄວາມສົມບູນຂອງປະທັບຕາ, ຫຼືການຄວບຄຸມຂະບວນການທີ່ມີຄວາມແມ່ນຍໍາ, ອຸປະກອນການຮັບຮູ້ຄວາມກົດດັນຕ່ໍາທີ່ມີຄວາມຖືກຕ້ອງສູງແມ່ນມີຄວາມສາມາດຢ່າງເຕັມທີ່ເພື່ອຕອບສະຫນອງຄວາມທ້າທາຍ. ທ່ານພຽງແຕ່ຕ້ອງການທີ່ຈະຮູ້ວ່າສິ່ງທີ່ທ່ານກໍາລັງຊອກຫາ, ແລະຍ້ອນຫຍັງ.
ການແນະນໍາຂ້າງເທິງພຽງແຕ່ scratches ດ້ານຂອງຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຂອງເຕັກໂນໂລຊີເຊັນເຊີຄວາມກົດດັນ. ພວກເຮົາຈະສືບຕໍ່ຄົ້ນຫາປະເພດຕ່າງໆຂອງອົງປະກອບເຊັນເຊີທີ່ໃຊ້ໃນຜະລິດຕະພັນຕ່າງໆ, ວິທີການເຮັດວຽກ, ແລະຂໍ້ດີແລະຂໍ້ເສຍຂອງມັນ. ຖ້າທ່ານຕ້ອງການລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ໄດ້ສົນທະນາຢູ່ທີ່ນີ້, ທ່ານສາມາດກວດເບິ່ງເນື້ອຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນພາຍຫຼັງໃນຄູ່ມືນີ້. ຖ້າຫາກວ່າທ່ານກໍາລັງກົດດັນສໍາລັບການໃຊ້ເວລາ, ທ່ານຍັງສາມາດຄລິກທີ່ນີ້ເພື່ອດາວໂຫລດລາຍລະອຽດຂອງຄູ່ມືນີ້ ຂໍ້ມູນ PDF ຜະລິດຕະພັນ PDOR Air.
ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບເຕັກໂນໂລຊີເຊັນເຊີອື່ນໆ, ກະລຸນາ ເຂົ້າເບິ່ງຫນ້າສັນຍາລັກຂອງພວກເຮົາ.




