
ສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ຈໍສະແດງຜົນ "IoT-ພ້ອມ"
ໜ້າຈໍທີ່ເຮັດວຽກໄດ້ດີໃນໂຕະເຮັດວຽກບໍ່ໄດ້ອັດຕະໂນມັດໃນສະໜາມ. ຈໍສະແດງຜົນ IoT ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວຈະຕ້ອງຕອບສະໜອງສາມເງື່ອນໄຂທີ່ໜ້າຈໍຜູ້ບໍລິໂພກບໍ່ຄ່ອຍຈະຕ້ອງຈັດການກັບ:
- ການແຕ້ມພະລັງງານຕໍ່າ, ມັກຈະຕໍ່າພໍທີ່ຈະແລ່ນຢູ່ໃນຫຼຽນ-ເຊລ ຫຼືແບັດເຕີລີຂະໜາດນ້ອຍເປັນເວລາໜຶ່ງຫາຫຼາຍປີໂດຍບໍ່ມີບໍລິການ.
- ການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ມີນ້ໍາຫນັກເບົາ, ຊຶ່ງຫມາຍຄວາມວ່າມັນສາມາດໄດ້ຮັບການອັບເດດຜ່ານເຄືອຂ່າຍຈໍາກັດເຊັ່ນ BLE ຫຼືວິທະຍຸຍ່ອຍ -GHz, ບໍ່ພຽງແຕ່ Wi-Fi.
- ຄວາມທົນທານຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ, ລວມທັງຄວາມຕ້ານທານກັບການປ່ຽນແປງຂອງອຸນຫະພູມ, ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ, ແລະໃນຫຼາຍໆກໍລະນີການສໍາຜັດກັບນ້ໍາຫຼືຝຸ່ນ.
ຖ້າຈໍສະແດງຜົນບໍ່ສາມາດຕອບສະໜອງໄດ້ທັງສາມຢ່າງສຳລັບການນຳໃຊ້ສະເພາະຂອງເຈົ້າ, ມັນບໍ່ເໝາະສົມກັບການໃຊ້ IoT ແທ້ໆ - ມັນເປັນໜ້າຈໍທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັນ.
ເທກໂນໂລຍີການສະແດງທີ່ເຈົ້າເລືອກແທ້ໆລະຫວ່າງ
E-ຫມຶກ (ເຈ້ຍອີເລັກໂທຣນິກ) ຖືຮູບພາບໂດຍການວາງຕໍາແຫນ່ງຂອງອະນຸພາກທີ່ຖືກສາກໄຟຄືນໃຫມ່ແທນທີ່ຈະແລ່ນກະແສໄຟຟ້າຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ເມື່ອຮູບພາບຖືກຕັ້ງ, ມັນເກືອບບໍ່ມີພະລັງງານເພື່ອສືບຕໍ່ສະແດງມັນ - ພະລັງງານແມ່ນໃຊ້ພຽງແຕ່ໃນຊ່ວງເວລາທີ່ຮູບພາບມີການປ່ຽນແປງ. ນັ້ນແມ່ນເຫດຜົນທີ່ວ່າມັນຄອບງຳ-ແອັບພລິເຄຊັນຄວາມຖີ່ຕ່ຳເຊັ່ນ: ປ້າຍລາຄາ ແລະປ້າຍສະຖານະ ແລະເປັນຫຍັງການປຽບທຽບລະຫວ່າງ e-ຫມຶກ ແລະ OLEDປົກກະຕິແລ້ວລົງມາເພື່ອອັບເດດຄວາມຖີ່ຫຼາຍກວ່າຄຸນນະພາບຮູບພາບຢ່າງດຽວ.
LCD ໜ່ວຍຄວາມຈຳຢູ່ລະຫວ່າງ e-ຫມຶກ ແລະ LCD ມາດຕະຖານ. ແຕ່ລະ pixel ຖືສະຖານະຂອງຕົນເອງຢູ່ໃນຫນ່ວຍຄວາມຈໍາຂະຫນາດນ້ອຍ, ດັ່ງນັ້ນຫນ້າຈໍບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງມີການແຕ້ມໃຫມ່ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ແຕ່ມັນຍັງສາມາດໂຫຼດຫນ້າຈໍຄືນໄດ້ໄວພໍສໍາລັບການຍ້າຍຂໍ້ມູນ. ນີ້ແມ່ນທາງເລືອກປົກກະຕິສໍາລັບການ wearable ແລະຕິດຕາມກວດກາຕໍ່ເນື່ອງທີ່ຕ້ອງການການປ່ຽນແປງຂໍ້ມູນໂດຍບໍ່ມີການຫມົດຫມໍ້ໄຟຂະຫນາດນ້ອຍ - ແລະມັນອະທິບາຍວ່າເປັນຫຍັງຄວາມແຕກຕ່າງອັດຕາການໂຫຼດຫນ້າຈໍຄືນລະຫວ່າງປະເພດການສະແດງສໍາຄັນຫຼາຍກ່ວາພວກເຂົາປາກົດຄັ້ງທໍາອິດ.
ຈໍສະແດງຜົນ ແລະ TFT LCDs ມາດຕະຖານມີສີສັນເຕັມຮູບແບບ ແລະ ໂຫຼດຫນ້າຈໍຄືນໄວ, ຊຶ່ງເປັນເຫດຜົນທີ່ວ່າພວກມັນເປັນແບບທົ່ວໄປໃນປ້າຍໂຄສະນາ ແລະແຖບແຖບ-ການສະແດງຮູບແບບ. TFT ມາດຕະຖານລ້າງອອກໃນແສງແດດໂດຍກົງ; ການອອກແບບ transflective ໃຊ້ແສງແວດລ້ອມລ້ອມຮອບເພື່ອເພີ່ມຄວາມຄົມຊັດກາງແຈ້ງແທນທີ່ຈະຕໍ່ສູ້ກັບມັນ, ເຊິ່ງເປັນເຫດຜົນທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງຂອງກາງແຈ້ງສ່ວນໃຫຍ່-ຈັດອັນດັບແຖບ-ໜ້າຈໍ LCD ຮູບຊົງໃຊ້ໃນຮ້ານຂາຍເຄື່ອງຍ່ອຍ ແລະໜ້າຮ້ານ.
OLED ຜະລິດສີດໍາເລິກແລະສີ vivid ເນື່ອງຈາກວ່າແຕ່ລະ pixels ປ່ອຍແສງສະຫວ່າງຂອງຕົນເອງ. ມັນເບິ່ງດີເລີດພາຍໃນເຮືອນ, ຊຶ່ງເປັນເຫດຜົນທີ່ວ່າມັນສະແດງໃຫ້ເຫັນຢູ່ໃນປ້າຍທີ່ນິຍົມແລະກໍລະນີສະແດງໂປ່ງໃສສໍາລັບງານວາງສະແດງຂາຍຍ່ອຍ. ການຊື້ຂາຍ-ປິດແມ່ນການດຶງພະລັງງານຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະແນວໂນ້ມທີ່ຈະເກີດການເຜົາໄໝ້-ໃນເວລາທີ່ເນື້ອຫາຄົງທີ່ດຽວກັນຢູ່ໃນໜ້າຈໍເປັນເວລາດົນ, ບໍ່ຕິດຂັດ - ຄວາມກັງວົນແທ້ໆສໍາລັບ dashboards, ຫນ້ອຍລົງສໍາລັບເນື້ອຫາທີ່ປ່ຽນແປງເປັນປະຈໍາ.
ຈໍ LCDs ແບ່ງເປັນສ່ວນແມ່ນແບບງ່າຍດາຍ, ຄົງທີ່-ສະແດງຮູບແບບທີ່ເຫັນຢູ່ໃນເຄື່ອງວັດແທກພື້ນຖານ ແລະໂມງ. ພວກມັນບໍ່ສາມາດສະແດງກາຟິກຕາມໃຈມັກໄດ້, ແຕ່ພວກເຂົາຕ້ອງການເກືອບບໍ່ມີພະລັງງານປະມວນຜົນ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາເປັນທາງເລືອກມາດຕະຖານສໍາລັບຕົວຊີ້ບອກສະຖານະທີ່ງ່າຍດາຍແທນທີ່ຈະເປັນຂໍ້ມູນ-ຫນ້າຈໍທີ່ອຸດົມສົມບູນ.
ການຈັບຄູ່ຈໍສະແດງຜົນກັບການຕິດຕັ້ງຂອງທ່ານ
ການເລືອກເຕັກໂນໂລຢີມັກຈະໄວຂຶ້ນເມື່ອທ່ານເລີ່ມຕົ້ນຈາກສະຖານະການແທນທີ່ຈະເປັນເອກະສານ spec.
ສໍາລັບລາຄາຂາຍຍ່ອຍແລະຂໍ້ມູນຊັ້ນວາງທີ່ປັບປຸງສອງສາມເທື່ອຕໍ່ມື້ໃນທົ່ວຫລາຍພັນຫນ່ວຍ,ປ້າຍຊັ້ນວາງເອເລັກໂຕຣນິກສ້າງຂຶ້ນຈາກ e-ຫມຶກແມ່ນຄ່າເລີ່ມຕົ້ນທີ່ໃຊ້ໄດ້ຂອງແບດເຕີຣີ - ແລະລາຄາຫົວໜ່ວຍແມ່ນຂຶ້ນກັບມັນ.
ສຳລັບແຜງໜ້າປັດຂອງໂຮງງານ ຫຼື ກະດານສະຖານະສາງທີ່ສະແດງຮູບແບບດຽວກັນເປັນເວລາຫຼາຍຊົ່ວໂມງ, ຫຼີກເວັ້ນແຜງ OLED ທີ່ມີການປ່ອຍອາຍພິດ; LCD transflective ຫຼື segmented tolerates static content and harsh ambient lights ດີກວ່າ.
ສໍາລັບກາງແຈ້ງ ຫຼືສູງ-ບ່ອນສັນຈອນສາທາລະນະ, ກການໂຕ້ຕອບຕົນເອງ-ສະຖານີບໍລິການຕ້ອງການແສງແດດ-ແຜງທີ່ສາມາດອ່ານໄດ້, ໜາແໜ້ນ ແທນທີ່ຈະເປັນໜ້າຈໍແທັບເລັດລະດັບຜູ້ບໍລິໂພກ-.
ສຳລັບໜ້າຕ່າງໜ້າຮ້ານ ແລະປ້າຍຊັ້ນນຳໃນອາຄານບ່ອນທີ່ຜົນກະທົບທາງສາຍຕາສຳຄັນກວ່າການເປັນເອກະລາດຂອງແບັດເຕີຣີ, ກຈໍ LED ໂປ່ງໃສຫຼືແຜງ OLED ແມ່ນພໍດີພໍສົມຄວນ, ເພາະວ່າໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ເປັນເຄື່ອງຕົ້ນຕໍ-ໃຊ້ພະລັງງານ.

ຫ້າປັດໃຈທີ່ຕັດສິນໃຈເລືອກຂອງເຈົ້າຢ່າງແທ້ຈິງ
ເມື່ອທ່ານຮູ້ປະມານວ່າປະເພດໃດທີ່ເຫມາະສົມ, ດໍາເນີນການຕັດສິນໃຈຜ່ານດ່ານເຫຼົ່ານີ້ກ່ອນທີ່ຈະລັອກມັນຢູ່ໃນ:
- ແຫຼ່ງພະລັງງານ.ຖ້າອຸປະກອນມີສາຍໄຟຍາກ, OLED ຫຼືເຕັມ{0}}ຈໍ LCD ສາມາດໃຊ້ໄດ້ທັງສອງຢ່າງ. ຖ້າມັນແລ່ນດ້ວຍແບັດເຕີລີ, ຂໍ້ຈໍາກັດນັ້ນຈະລົບລ້າງທາງເລືອກທີ່ເປັນການປ່ອຍອາຍພິດສ່ວນໃຫຍ່ໃນທັນທີ.
- ອັບເດດຄວາມຖີ່.ມືຂອງການອັບເດດຕໍ່ມື້ຊີ້ໄປຫາ e-ຫມຶກ. ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ໄວ-ການປ່ຽນຈຸດຂໍ້ມູນໄປທີ່ Memory LCD.
- ການເປີດຮັບແສງ.ແສງແດດໂດຍກົງເຮັດໃຫ້ເຕັກໂນໂລຢີສະທ້ອນແສງ; ໜ້າຈໍທີ່ປັບໃຫ້ເໝາະສົມສຳລັບແສງພາຍໃນເຮືອນຈະລ້າງອອກນອກເຮືອນໂດຍບໍ່ຄໍານຶງເຖິງການຕັ້ງຄ່າຄວາມສະຫວ່າງ.
- ການເຊື່ອມຕໍ່.ການນຳໃຊ້ພາຍໃນເຮືອນທີ່ໜາແໜ້ນໃຊ້ໄດ້ດີຜ່ານ Wi-Fi ຫຼື BLE. ການນຳໃຊ້ຂະໜາດໃຫຍ່ ຫຼືກາງແຈ້ງມັກຈະອີງໃສ່ວິທະຍຸຍ່ອຍ -GHz ຫຼືຕ່ຳ-ວິທະຍຸພະລັງງານແທນ, ແລະການຊື້ຂາຍ-ການຫຼຸດລາຄາລະຫວ່າງຕົວເລືອກເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນສົມຄວນທີ່ຈະເຂົ້າໃຈກ່ອນທີ່ຈະເຮັດ - ເບິ່ງສິ່ງນີ້ການປຽບທຽບ Bluetooth, Wi-Fi, ແລະຍ່ອຍ-GHz protocolsສໍາລັບ ESL{0}}ການນໍາໃຊ້ແບບ.
- ການຈັດອັນດັບສິ່ງແວດລ້ອມ.ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວສະພາບແວດລ້ອມກາງແຈ້ງ ຫຼືການລ້າງອອກຈະຕ້ອງມີການປົກປ້ອງ IP65 ຫຼື IP67 ຢ່າງໜ້ອຍ, ອີງຕາມຂໍ້ມູນຢ່າງເປັນທາງການມາດຕະຖານການປ້ອງກັນຂາເຂົ້າ IEC 60529. ການຂ້າມການກວດສອບນີ້ແມ່ນຫນຶ່ງໃນສາເຫດທົ່ວໄປຫຼາຍຂອງການລົ້ມເຫລວໃນພາກສະຫນາມໃນຕອນຕົ້ນ.
ສິ່ງນີ້ມີຄ່າຫຼາຍແທ້ໆໃນໄລຍະເວລາ
ການປຽບທຽບຈໍສະແດງຜົນຢ່າງດຽວກ່ຽວກັບລາຄາຕໍ່ຫນ່ວຍແມ່ນເຮັດໃຫ້ເຂົ້າໃຈຜິດສໍາລັບການນໍາໃຊ້ໃດໆທີ່ເກີນຈໍານວນຫນ່ວຍງານ. ວິທີທີ່ມີປະໂຫຍດກວ່າທີ່ຈະຄິດກ່ຽວກັບມັນແມ່ນຢູ່ໃນສາມຖັງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ: ຮາດແວຂອງມັນເອງ, ໂຄງສ້າງພື້ນຖານທີ່ຈໍາເປັນໃນການເຊື່ອມຕໍ່ມັນ, ແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງການຮັກສາມັນເຮັດວຽກ - ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນການປ່ຽນຫມໍ້ໄຟແລະການໄປຢ້ຽມຢາມເວັບໄຊທ໌.
ວິທີທີ່ຫຍາບຄາຍໃນການຈັດວາງນີ້: ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທັງໝົດຕະຫຼອດຊີວິດຂອງການນຳໃຊ້ແມ່ນເທົ່າກັບຄ່າຮາດແວ ແລະ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງດ້ານໜ້າ, ບວກກັບຈຳນວນຂອງການຢ້ຽມຢາມການບຳລຸງຮັກສາທີ່ຄາດໄວ້ຈະຄູນດ້ວຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນແຕ່ລະຄັ້ງເພື່ອປະຕິບັດ. ຈໍສະແດງຜົນທີ່ຕ້ອງການປ່ຽນແບດເຕີລີ່ເລື້ອຍໆສາມາດເບິ່ງໄດ້ລາຄາຖືກກວ່າໃນການຊື້ແຕ່ມີລາຄາຖືກກວ່າເມື່ອການໄປຢ້ຽມຢາມນັກວິຊາການແມ່ນປັດໃຈໃນການນໍາໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ{1}}ປີ. ນີ້ແມ່ນເຫດຜົນດຽວກັນທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງເຄື່ອງມືເຊັ່ນ:ເຄື່ອງຄິດເລກ ESL ROI, ແລະມັນໃຊ້ໄດ້ໂດຍກົງກັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການດໍາເນີນງານ kiosk ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງດັ່ງທີ່ມັນເຮັດກັບປ້າຍຊັ້ນວາງ. ຖ້າ e-ຫມຶກແມ່ນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງການປຽບທຽບ, ມັນຄຸ້ມຄ່າທີ່ຈະກວດສອບປະຈຸບັນe-ລາຄາສະແດງຫມຶກແທນທີ່ຈະອີງໃສ່ຕົວເລກເກົ່າ, ເພາະວ່າຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສ່ວນປະກອບປ່ຽນຈາກປີເປັນປີ.
ຄວາມຜິດພາດທົ່ວໄປຄວນຫຼີກລ່ຽງ
- ການເລືອກການອຸທອນທາງສາຍຕາຢ່າງດຽວ.ໜ້າຈໍສີ-ຄວາມລະອຽດສູງເຮັດໃຫ້ປະທັບໃຈໃນຕົວຢ່າງ ແຕ່ສາມາດທຳລາຍອາຍຸແບັດເຕີຣີໄດ້ຢ່າງງຽບໆ.
- ລັອກຢູ່ໃນການຈັດອັນດັບສິ່ງແວດລ້ອມຊ້າເກີນໄປ.ການຈັດອັນດັບ IP ແລະລະດັບອຸນຫະພູມຕ້ອງໄດ້ຮັບການຕັດສິນໃຈໃນລະຫວ່າງການອອກແບບ, ບໍ່ໄດ້ຖືກຄົ້ນພົບຫຼັງຈາກຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງພາກສະຫນາມ.
- ສົມມຸດວ່າເຄືອຂ່າຍພະລັງງານຕໍ່າ-ສາມາດມີຮູບພາບເຕັມໄດ້.ໂປໂຕຄອນວິທະຍຸທີ່ຖືກຈຳກັດໂດຍປົກກະຕິຈະອະນຸຍາດໃຫ້ມີການໂຫຼດຂະໜາດນ້ອຍຕໍ່ຂໍ້ຄວາມເທົ່ານັ້ນ, ສະນັ້ນ ການອອກແບບທີ່ສົມມຸດວ່າມີການອັບເດດຮູບພາບເຕັມເລື້ອຍໆ-ກ່ຽວກັບພວກມັນແມ່ນເປັນການກວດກາທົ່ວໄປ ແລະລາຄາແພງ.
- ບໍ່ສົນໃຈຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງຫນ່ວຍຄວາມຈໍາແລະການປຸງແຕ່ງ.ຈໍສະແດງຜົນທີ່ສັບສົນກວ່າປົກກະຕິຕ້ອງການຄວາມຊົງຈໍາຫຼາຍແລະໂປເຊດເຊີທີ່ມີຄວາມສາມາດໃນການຂັບລົດມັນ, ເຊິ່ງເພີ່ມຄ່າໃຊ້ຈ່າຍແລະພະລັງງານຫຼາຍກວ່າຫນ້າຈໍຂອງມັນເອງ.
- ການປິ່ນປົວຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງການສະແດງຜົນແບບສຸ່ມ.ບັນຫາຊ່ອງຂໍ້ມູນຫຼາຍຢ່າງປະຕິບັດຕາມຮູບແບບທີ່ຄາດເດົາໄດ້ - ການເຊື່ອມຕໍ່ຫຼຸດລົງ, ແບັດເຕີຣີໝົດ, ຫຼືເຟີມແວບໍ່ກົງກັນ - ແລະກວດສອບສາເຫດທົ່ວໄປຂອງປ້າຍກຳກັບບໍ່ອັບເດດກ່ອນທີ່ຈະນໍາໃຊ້ສາມາດຊ່ວຍປະຢັດຫຼາຍຂອງການແກ້ໄຂບັນຫາໃນພາຍຫຼັງ.
ຄໍາຖາມທີ່ຈະຖາມຜູ້ຂາຍຈໍສະແດງຜົນຂອງທ່ານ
ກ່ອນທີ່ຈະໃຫ້ຄໍາຫມັ້ນສັນຍາກັບຜູ້ສະຫນອງ, ມັນຊ່ວຍຖາມໂດຍກົງ:
- ອາຍຸແບັດເຕີຣີທີ່ຄາດໄວ້ພາຍໃຕ້ຄວາມຖີ່ຂອງການອັບເດດສະເພາະຂອງພວກເຮົາ, ບໍ່ແມ່ນສະພາບຫ້ອງທົດລອງທົ່ວໄປ?
- ລະດັບ IP ແລະລະດັບອຸນຫະພູມປະຕິບັດການໃດທີ່ຫນ່ວຍງານໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນຢ່າງແທ້ຈິງສໍາລັບ, ແລະເອກະສານມີຢູ່ບໍ?
- ໂປຣໂຕຄໍການເຊື່ອມຕໍ່ໃດທີ່ຮອງຮັບ, ແລະອັນໃດເປັນຂີດຈຳກັດການໂຫຼດຕົວຈິງຕໍ່ການອັບເດດ?
- ເວລານໍາແລະການປັບແຕ່ງເບິ່ງຄືແນວໃດສໍາລັບປະລິມານຂອງພວກເຮົາ?
ມັນຍັງມີມູນຄ່າການທົບທວນຄືນວິທີການແຕກຕ່າງກັນຜູ້ຜະລິດປ້າຍຊັ້ນວາງເອເລັກໂຕຣນິກປຽບທຽບໃນຈຸດເຫຼົ່ານີ້ກ່ອນທີ່ຈະແຄບລົງບັນຊີລາຍຊື່ສັ້ນ, ແລະຍ່າງຜ່ານໂຄງສ້າງຂະບວນການຄັດເລືອກ ESL ຂາຍຍ່ອຍຖ້າລາຄາສະແດງສະເພາະແມ່ນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງໂຄງການ.
ກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງກ່ອນທີ່ທ່ານຈະຂະຫນາດ
ສະເປັກຂອງຫ້ອງທົດລອງ ແລະເງື່ອນໄຂຂອງສະໜາມບໍ່ກົງກັນສະເໝີໄປ. ກ່ອນທີ່ຈະເປີດຕົວຫຼາຍຮ້ອຍ ຫຼືຫຼາຍພັນໜ່ວຍ, ມັນຄຸ້ມຄ່າທີ່ຈະແລ່ນນັກບິນຂະໜາດນ້ອຍ - ໂດຍປົກກະຕິ 20 ຫາ 50 ໜ່ວຍ - ໃນສະພາບແວດລ້ອມການໃຊ້ງານຕົວຈິງຢ່າງໜ້ອຍສອງສາມອາທິດ. ເນັ້ນໃສ່ສາມຢ່າງໃນລະຫວ່າງການທົດລອງ: ບໍ່ວ່າການລະບາຍແບດເຕີລີ່ກົງກັບການຄາດຄະເນທີ່ຄາດໄວ້ພາຍໃຕ້ຄວາມຖີ່ຂອງການປັບປຸງທີ່ແທ້ຈິງ, ບໍ່ວ່າຈະເປັນຫນ້າຈໍທີ່ສາມາດອ່ານໄດ້ໃນທົ່ວສະພາບແສງສະຫວ່າງທີ່ມັນຈະປະເຊີນກັບຕົວຈິງ, ແລະວ່າການເຊື່ອມຕໍ່ຈະຢູ່ແຄມຂອງການຄຸ້ມຄອງ, ບໍ່ພຽງແຕ່ຢູ່ໃກ້ກັບປະຕູ. ບັນຫາທີ່ປາກົດຢູ່ໃນນັກບິນແມ່ນລາຄາຖືກທີ່ຈະແກ້ໄຂ; ບັນຫາດຽວກັນທີ່ຄົ້ນພົບຫຼັງຈາກການເປີດຕົວຢ່າງເຕັມທີ່ແມ່ນບໍ່.
FAQ
ຖາມ: ຈໍສະແດງຜົນ IoT ແມ່ນຫຍັງ?
A: ມັນເປັນຫນ້າຈໍທີ່ສ້າງຂຶ້ນເພື່ອປະຕິບັດງານທີ່ມີພະລັງງານຈໍາກັດ, ການເຊື່ອມຕໍ່ແບບບໍ່ຢຸດຢັ້ງ, ແລະມັກຈະເປັນສະພາບແວດລ້ອມທາງດ້ານຮ່າງກາຍທີ່ຕ້ອງການ, ກົງກັນຂ້າມກັບຫນ້າຈໍມາດຕະຖານທີ່ສົມມຸດການສາກໄຟປົກກະຕິແລະສະພາບພາຍໃນທີ່ຫມັ້ນຄົງ.
ຖາມ: ຫມຶກ e-ແມ່ນດີກວ່າ LCD ສໍາລັບອາຍຸຫມໍ້ໄຟບໍ?
A: ສໍາລັບ-ການອັບເດດຄວາມຖີ່ຕ່ໍາ, ແມ່ນແລ້ວ - e-ຫມຶກຈະໃຊ້ພະລັງງານສ່ວນໃຫຍ່ເມື່ອຮູບພາບມີການປ່ຽນແປງ. ສໍາລັບແອັບພລິເຄຊັນທີ່ຕ້ອງການການປ່ຽນແປງຂໍ້ມູນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ຫຼືໄວ-, ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວ Memory LCD ຈະໃຫ້ຄວາມສົມດຸນຂອງຄວາມໄວ ແລະປະສິດທິພາບພະລັງງານທີ່ດີກວ່າ.
ຖາມ: ການປະເມີນ IP ແມ່ນຫຍັງທີ່ຈໍສະແດງຜົນກາງແຈ້ງຕ້ອງການ?
A: ມັນຂຶ້ນກັບສະພາບແວດລ້ອມ, ແຕ່ການນໍາໄປໃຊ້ນອກຫຼືລ້າງອອກໂດຍທົ່ວໄປຕ້ອງການຢ່າງຫນ້ອຍ IP65 ຫຼື IP67, ອີງຕາມມາດຕະຖານ IEC 60529 ທີ່ອ້າງອີງຂ້າງເທິງ.
ຖາມ: ເຄືອຂ່າຍພະລັງງານຕ່ໍາ-ສາມາດອັບເດດຮູບພາບທີ່ສະແດງໂດຍກົງໄດ້ບໍ?
A: ບໍ່ແມ່ນໃນວິທີທີ່ Wi-Fi ສາມາດເຮັດໄດ້. ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ ໂປໂຕຄອນວິທະຍຸທີ່ຖືກຈຳກັດຈຳກັດຈຳນວນຂໍ້ມູນທີ່ສາມາດສົ່ງຕໍ່ຂໍ້ຄວາມໄດ້, ສະນັ້ນ ການສະແດງຜົນໃນເຄືອຂ່າຍເຫຼົ່ານີ້ປົກກະຕິແລ້ວແມ່ນອີງໃສ່ການອັບເດດບາງສ່ວນເລັກນ້ອຍ ແທນທີ່ຈະສົ່ງຮູບພາບເຕັມແຕ່ລະເທື່ອ.
ຖາມ: ນັກບິນຄວນແລ່ນໄດ້ດົນປານໃດກ່ອນທີ່ຈະເປີດຕົວເຕັມຮູບແບບ?
A: ສອງສາມອາທິດໂດຍປົກກະຕິແມ່ນພຽງພໍກັບບັນຫາຫມໍ້ໄຟ, ການອ່ານໄດ້, ແລະການເຊື່ອມຕໍ່, ໂດຍໃຫ້ຫນ່ວຍງານນັກບິນຖືກຈັດໃສ່ໃນເງື່ອນໄຂທີ່ກົງກັບສະພາບແວດລ້ອມຂອງການປະຕິບັດສຸດທ້າຍ.
ຄວາມຄິດສຸດທ້າຍ
ບໍ່ມີການສະແດງຜົນທີ່ຖືກຕ້ອງອັນດຽວ - ມີພຽງແຕ່ການຈັບຄູ່ທີ່ໃກ້ຄຽງທີ່ສຸດລະຫວ່າງຈຸດແຂງຂອງເທັກໂນໂລຢີ ແລະງົບປະມານພະລັງງານ, ສະພາບແວດລ້ອມ ແລະຄວາມຖີ່ຂອງການອັບເດດຂອງທ່ານ. ເລີ່ມຕົ້ນຈາກສະຖານະການການນໍາໃຊ້, ການກວດສອບຫ້າປັດໃຈການຕັດສິນໃຈ, ແລະການກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງກັບນັກບິນຂະຫນາດນ້ອຍກ່ອນທີ່ຈະປັບຂະຫນາດຈະຈັບບັນຫາສ່ວນໃຫຍ່ທີ່ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນຫນ້າເດືອນເຂົ້າໄປໃນການເປີດຕົວ. ຖ້າທ່ານກໍາລັງເຮັດວຽກໂດຍຜ່ານການປະຕິບັດການສະເພາະໃດຫນຶ່ງແລະຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອແຄບລົງການສະແດງຜົນທີ່ເຫມາະສົມແລະການປະສົມປະສານການເຊື່ອມຕໍ່, ທ່ານສາມາດຕິດຕໍ່ກັບທີມງານຂອງພວກເຮົາຫຼືສົ່ງການສອບຖາມໂຄງການກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານ.