USB-C ဟာ အနာဂတ်ရဲ့ ပါဝါကြိုး ဖြစ်သင့်ပါတယ်- အင်ဂျင်နီယာပြဿနာတွေကြောင့် လက်ခံအသုံးပြုမှု နှေးကွေးနေ

ဒီဇိုင်းအသွင်ကူးပြောင်းမှု၏ ရှုပ်ထွေးမှုများသည် USB-C ကို လက်ခံအသုံးပြုမှုကို တားဆီးနိုင်သော်လည်း တစ်ခါသုံး AC အဒက်တာများ ပေါများလာခြင်းသည် အီလက်ထရွန်းနစ်အလဟဿဖြစ်စေသည်။

USB-C ကို ၂၀၁၄ ခုနှစ်မှာ မိတ်ဆက်ခဲ့တုန်းက quantum USB ပြဿနာအတွက် လူတိုင်းလိုအပ်တဲ့ ဖြေရှင်းချက်အဖြစ် ကြေညာခံခဲ့ရပါတယ်။ USB device တစ်ခုကို ပလပ်ထိုးတိုင်း ပလပ်က မှားယွင်းတဲ့ဘက်ကို အပေါ်ကို ရောက်နေပေမယ့် လှည့်ပြီးတာတောင် မှားယွင်းနေဆဲပါ။ USB-C ကို device တွေဆီ ပါဝါပို့လွှတ်ဖို့ လုံလောက်တဲ့ ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိအောင်လည်း ဒီဇိုင်းထုတ်ထားပါတယ်။ (အခု ရပ်ဆိုင်းလိုက်ပြီဖြစ်တဲ့) ၁၂ လက်မ MacBook ဟာ အသုံးပြုသူတွေရဲ့ ပါဝါနဲ့ ချိတ်ဆက်မှု လိုအပ်ချက်အားလုံးကို USB-C port တစ်ခုတည်းနဲ့ ဖြေရှင်းဖို့ ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။

အကောင်းဆုံးရည်ရွယ်ချက်တွေရှိနေပေမယ့် USB-C ကို လက်ခံကျင့်သုံးမှုဟာ ငါးနှစ်အကြာမှာ ဝမ်းနည်းစရာကောင်းလောက်အောင် မညီမျှသေးပါဘူး။ USB-C အတွက် ဒေတာပံ့ပိုးမှုက ရှုပ်ထွေးနေပြီး ကြိုးအမျိုးအစား ရှစ်မျိုးကို စံသတ်မှတ်ထားပါတယ်။ Raspberry Pi 4 ရဲ့ အစောပိုင်းအသုတ်တွေဟာ ပါဝါစွမ်းရည်ကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီး ဒီဇိုင်းထုတ်ထားတဲ့ USB-C ကြိုးတွေနဲ့ တွဲဖက်အသုံးပြုလို့မရတာကြောင့် USB-C ကနေတစ်ဆင့် ပါဝါအတွက် သင့်တော်တဲ့ ပံ့ပိုးမှုကို Raspberry Pi Foundation မှာ မရရှိခဲ့ပါဘူး။

"e-marked cable ပါတဲ့ smart charger က Raspberry Pi 4 ကို audio adapter accessory အဖြစ် မှားယွင်းစွာ ခွဲခြားသတ်မှတ်ပြီး ပါဝါပေးဖို့ ငြင်းဆိုပါလိမ့်မယ်" ဟု Raspberry Pi ၏ ပူးတွဲဖန်တီးသူ Ebon Upton က ပြောကြားခဲ့သည်။

အလားတူပင်၊ USB-C ၏ အစောပိုင်းကာလများသည် စံမမီသော ကြိုးများဖြင့် ညစ်ညမ်းခဲ့ပြီး၊ Amazon တွင် အန္တရာယ်ရှိနိုင်သော စံမမီသော ကြိုးများကို ဖော်ထုတ်ထားသော သုံးသပ်ချက်များအပြီးတွင် USB-C အတွက် စံသတ်မှတ်သူ ဖြစ်လာသည့် Google အင်ဂျင်နီယာ Benson Leung ၏ အကြံဉာဏ်ကို စိတ်အားထက်သန်သူများနှင့် ပညာရှင်များက ရယူခဲ့ကြသည်။

"အဲဒီပြဿနာ၊ USB တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်မှုပြဿနာဟာ Type-C ပြဿနာတစ်ခုတည်း မဟုတ်ပါဘူး။ ပထမဆုံးနေ့ကတည်းက ရှိနေခဲ့တာပါ။ ဈေးပေါပြီး ချို့ယွင်းနေတဲ့ ကြိုးတွေက အမြဲတမ်း သတ်မှတ်ချက်နဲ့ မကိုက်ညီပါဘူး" လို့ Cypress Semiconductor ရဲ့ အကြီးတန်းစျေးကွက်ရှာဖွေရေးဒါရိုက်တာ Mark Fu က ပြောပါတယ်။ "အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ကို ဘယ်တုန်းကမှ မအောင်မြင်ခဲ့တဲ့ စက်ပစ္စည်းတွေ ဒါမှမဟုတ် စက်ပစ္စည်းအများစုမှာ USB လိုဂိုရှိပေမယ့် အပြန်အလှန်အလုပ်လုပ်ခြင်းမရှိတဲ့ ကိစ္စတွေတောင် ရှိခဲ့တယ်၊ ဒါကြောင့် debug session မှာ 'ကျွန်တော် လိုက်နာပါတယ်' လို့ အော်ဟစ်ပြောဆိုနေလိမ့်မယ်။ 'ကျွန်တော်လည်း လိုက်နာပါတယ်။' 'ကျွန်တော်မှာ လိုဂိုရှိတယ်။' 'ကျွန်တော်လည်း လိုက်နာပါတယ်။' ဘာလို့ သူတို့ အလုပ်မလုပ်တာလဲ"

USB-C ကို စက်ပစ္စည်းနှင့် ထုတ်လုပ်သူမပါဘဲ စံအဖြစ် အကောင်အထည်ဖော်သောအခါတွင် အီလက်ထရွန်းနစ်လုပ်ငန်းအတွက် ဦးဆောင်စံနှုန်းဖြစ်သင့်သည်။ အကောင်းဆုံးအခြေအနေများတွင် USB-C သည် မည်သည့်အရာကိုမဆို စွမ်းအင်ပေးနိုင်ပြီး ရှိပြီးသား တစ်ခါသုံး အဒက်တာများ ထုတ်လုပ်မှုကိုလည်း လျှော့ချပေးသင့်သည်။

"ကျွန်တော်မှာ Amazon Echo ရှိတယ်။ ဧည့်ခန်းကနေ အိပ်ခန်းကို ရွှေ့လိုက်တယ်။ တစ်ခုခုကြောင့် ပေ ၂၀ လမ်းလျှောက်ရင်း ပါဝါအဒက်တာ ပျောက်သွားတယ်" လို့ Fu က ပြောပါတယ်။ Amazon မှာ အစားထိုး အဒက်တာတစ်လုံး တွေ့ပြီးတဲ့နောက်မှာ ငြင်းဆိုချက်ရဲ့ အရှည်က စိုးရိမ်စရာကောင်းလောက်အောင် ရှည်လွန်းပါတယ်။ "'ဒီပါဝါအဒက်တာဟာ Echo နဲ့ ဒုတိယမျိုးဆက် Fire TV အတွက်ပါ။ တခြား Amazon စပီကာတွေအတွက် မဟုတ်ပါဘူး။ ပထမမျိုးဆက် Fire TV အတွက် မဟုတ်ပါဘူး။' ဒါတွေက တူညီတဲ့ ထုတ်လုပ်သူက ထုတ်လုပ်တဲ့ ထုတ်ကုန်တွေဖြစ်ပြီး အမျိုးအစားတူ စက်ပစ္စည်းတွေက ပါဝါပမာဏ အတူတူနီးပါး ဒါမှမဟုတ် အလားတူပါပဲ။ ဘာလို့ ပါဝါအဒက်တာ တစ်ခုတည်းကို မသုံးတာလဲ" လို့ Fu က မေးပါတယ်။

ဤဆင်တူသော်လည်း အပြန်အလှန် သဟဇာတမဖြစ်သော ပါဝါအဒက်တာများသည် အီလက်ထရွန်းနစ်စွန့်ပစ်ပစ္စည်းပြဿနာကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ဤစမတ်အိမ်သုံးစက်ပစ္စည်းများ၏ ပုံမှန်သက်တမ်းမှာ ၂ နှစ်မှ ၄ နှစ်အကြားဖြစ်သော်လည်း တစ်ခါသုံးအဒက်တာများဖြင့် ၎င်းတို့မှထုတ်လုပ်သော အီလက်ထရွန်းနစ်စွန့်ပစ်ပစ္စည်းသည် အလျင်အမြန်စုပုံလာနိုင်သည်။

ခရီးသွားဝါသနာရှင်များသည် ပါဝါအဒက်တာများကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော အခက်အခဲများကို ကောင်းစွာနားလည်ကြသည်။ စီးပွားရေးအတွက် ခရီးသွားသည့်အခါ ခရီးတွင် သင်နှင့်အတူ လိုက်ပါသွားမည့် အီလက်ထရွန်းနစ်ပစ္စည်းများစွာ ရှိပါသည်။ အနည်းဆုံး နုတ်ဘုတ်ကွန်ပျူတာနှင့် စမတ်ဖုန်း၊ ကြိုးမဲ့နားကြပ်၊ ကင်မရာ၊ လျှပ်စစ်ဓား သို့မဟုတ် သင့်လိုအပ်ချက်ပေါ် မူတည်၍ အခြားဆက်စပ်ပစ္စည်းများ ပါရှိပါသည်။ ဤကိရိယာများကို အားသွင်းခြင်းသည် သင့်အိတ်ထဲသို့ ဒုတိယကိရိယာတစ်ခု ထပ်ထည့်လိုက်ရုံဖြင့် အလေးချိန်ကို လျင်မြန်စွာ စုပုံသွားစေသည်။

သီအိုရီအရဆိုရင် USB-C ဟာ အီလက်ထရွန်းနစ်ပစ္စည်းအများစုအတွက် ထင်ရှားတဲ့ရွေးချယ်မှုတစ်ခု ဖြစ်သင့်ပါတယ်။ USB Type-C ဟာ 5 amps မှာ 100W, 20V ပေးပို့နိုင်ပြီး အီလက်ထရွန်းနစ်ပစ္စည်းအမျိုးမျိုးကို လွှမ်းခြုံထားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် USB-C မှာ ပါဝါပေးပို့မှုကို အကောင်အထည်ဖော်ဖို့က dumb barrel-and-pin ချိတ်ဆက်မှုတွေကို အသုံးပြုခြင်းလောက် မလွယ်ကူပါဘူး။ "Type-C port မှာ ပါဝါပေးပို့မှုကို လုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့ ငွေလိုအပ်ပါတယ်။ ပါဝါကို မြှင့်တင်ပေးတဲ့အတွက် ဆီလီကွန်အပိုထည့်ရမှာဖြစ်ပြီး ပါဝါကာကွယ်မှု၊ စက်ပစ္စည်းက ပါဝါပိုများလာမယ်၊ low-side switch တစ်ခု၊ ပါဝါဖွင့်/ပိတ်ဖို့ MOSFET၊ ပါဝါကို ထိန်းညှိဖို့ အပိုအစိတ်အပိုင်းတွေ၊ ပါဝါဖွင့်/ပိတ်တဲ့အမြန်နှုန်းတွေ လိုအပ်ပါတယ်" လို့ Fu က ပြောပါတယ်။ "ဒါကြောင့် ပစ္စည်း/ကုန်ကျစရိတ် အပေးအယူတစ်ခုပါပဲ။"

ဘတ်ဂျက်ကန့်သတ်ချက်ရှိသော ဟာ့ဒ်ဝဲဟက်ကာများသည် ၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်အီလက်ထရွန်းနစ်ပစ္စည်းများကို တည်ဆောက်နေသူများအတွက်၊ ထပ်လောင်းရှုပ်ထွေးမှုများသည် အိမ်လုပ်ဒီဇိုင်းများအတွက် USB-C ကို လက်လှမ်းမမီအောင် ပြုလုပ်ရန် မလိုအပ်ပါ။ Cypress ၏ EZ-PD (Power Delivery) ကိရိယာသည် ၎င်းတို့၏ဒီဇိုင်းများကို ပြောင်းလဲလိုသော ဒီဇိုင်နာများအတွက် ရည်ရွယ်ပြီး pin-and-barrel connector ချိတ်ဆက်နိုင်သည့် terminal block သို့ ပါဝါပေးသည့် USB Type-C connector ကို ပံ့ပိုးပေးသည်။

အသေးစိတ်အချက်အလက်များအတွက် TechRepublic တွင် "You can deploy Wi-Fi 6 now, but benefits of 5G could be years away for your organization" နှင့် "Intel သည် ငါးနှစ်တာကာလအတွင်း ပထမဆုံး ပန်ကာမဲ့ NUC ဖြစ်သော Chaco Canyon ကို တရားဝင်ထုတ်ဖော်ပြသ" တို့ကို ကြည့်ရှုပါ။

ကမ္ဘာဂြိုဟ်ကို တော်လှန်ပြောင်းလဲစေသော ကုမ္ပဏီများ၊ လူပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် ထုတ်ကုန်များအကြောင်း ထိပ်တန်းစီးပွားရေးနည်းပညာသတင်းများကို ကျွန်ုပ်တို့ ပေးပို့ပါသည်။ နေ့စဉ် ပေးပို့ပါသည်။

James Sanders သည် TechRepublic အတွက် ဝန်ထမ်းနည်းပညာစာရေးဆရာတစ်ဦးဖြစ်သည်။ သူသည် quantum computing၊ AI/ML နှင့် 5G အပါအဝင် အနာဂတ်နည်းပညာများအပြင် cloud၊ လုံခြုံရေး၊ open source၊ mobility နှင့် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလိုက်ဇေးရှင်း၏ စက်မှုလုပ်ငန်းအပေါ် သက်ရောက်မှုများကို အဓိကထား၍ ඉදිරියටත්තරියටත්තරියට...


ပို့စ်တင်ချိန်: အောက်တိုဘာ ၁၈-၂၀၁၉