ရုပ်စက်နှင့် ဓာတ်ရှူး၊ ပီတရိုကေမိကယ် ဖော်မော်စီးနှင့် ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ဓာတ်ရှူးထုတ်လုပ်ခြင်း စသည့် အန္တရာယ်များသော လုပ်ငန်းများတွင် ထိန်းချုပ်မှုစနစ်၏ ယုံကုံစိတ်ချမှုသည် စက်ကူးပါမော်စီးများ၏ လုံခြုံရေး၊ ထုတ်လုပ်မှု အဆက်မပေါက်မှုနှင့် စက်ရုံ၏ နေ့စဉ်လုပ်ငန်းများကို တိုက်ရိုက်အကျော်သိမ်းပါသည်။ အရေးကြီးသော ထိန်းချုပ်မှုမော်ဒျူးတွင် ပျက်စီးမှုဖြစ်ပါက စက်ရုံအလုပ်လုပ်မှု ရပ်ဆို့ခြင်း၊ အချက်ပေးမှု အချိန်ကြာမှုများ သို့မဟုတ် ပိုမိုအန္တရာယ်များသော လုံခြုံရေးပြဿနာများ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် စက်မှု အလိုအလျောက်စနစ်များကို ဒီဇိုင်းရေးဆွဲရာတွင် အမှားအမှင်ကို စေ့စပ်နိုင်သော စနစ်များနှင့် အများဆုံးအသုံးပြုနိုင်သော စနစ်များကို အထူးဂရုစိတ်ထားရန် လိုအပ်ပါသည်။
၎င်း T9110 ထိန်းချုပ်မှု ယုံကြည်မှုရှိမှု ဦးစားပေးမှုရှိသည့် အသုံးများအတွက် ပုံစံထုတ်ထားသည်။ ၎င်းရဲ့ အခန်းကဏ္ဍက ထိန်းချုပ်မှု ယုတ္တိကို အကောင်အထည်ဖော်တာထက် ပိုပါတယ်။ Triple Modular Redundancy (TMR) ၊ fault detection၊ fault isolation၊ redundant communications နှင့် bumpless transfer တို့ဖြင့် T9110 သည် တစ်နေရာတည်း ပျက်ကွက်မှုသည် ကျန်သောစနစ်အပေါ် သက်ရောက်မှုကို အကန့်အသတ်ပေးသည်။
၁။ TMR ဗိသုကာ: အမှားသည်းခံခြင်း၏ အခြေခံ
TMR က Triple Modular Redundancy ကို အတိုကောက်ပြုပါတယ်။ ၎င်းဟာ ထိန်းချုပ်ရေး အလုပ်တွေကို လုပ်ဆောင်ရန်နဲ့ ၎င်းတို့ရဲ့ ရလဒ်တွေကို နှိုင်းယှဉ်ဖို့ သီးခြား စီမံကိန်းသုံးလမ်းကြောင်းကို သုံးပါတယ်။
အစဉ်အလာ single-channel စနစ်မှာ ပရိုဆက်ဆာ ပျက်စီးမှုက ထိန်းချုပ်မှု လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးကို သက်ရောက်နိုင်ပါတယ်။ TMR ဗိသုကာတွင်၊ သုံးချန်နယ်တစ်ခုက ပုံမှန်မဟုတ်သော ရလဒ်တစ်ခု ထုတ်ပေးပါက၊ စနစ်သည် နှစ်ခုလုံးညီမျှသော ရလဒ်များကို အားကိုးရန် 2oo3 (နှစ်ခုမှသုံးခု) အများစု မဲပေးမှု ယန္တရားကို အသုံးပြုနိုင်သည်။
အဓိက အကျိုးကျေးဇူးက ရိုးရှင်းပါတယ် လမ်းကြောင်းတစ်ခုတည်း ပျက်စီးသွားရင် စနစ်တစ်ခုလုံး ပျက်စီးသွားမှာ မဟုတ်ပါဘူး
ဒါဟာ ၂၄ နာရီ ၇ ရက် ဆက်တိုက် လည်ပတ်မှု လိုအပ်တဲ့ ရေနံချက်စက်ရုံတွေ၊ ဓာတ်ငွေ့ ထုတ်လုပ်ရေး စက်ရုံတွေ၊ ဓာတ်အားပေးစက်ရုံတွေနဲ့ ဓာတုပစ္စည်း ထုတ်လုပ်ရေး စက်ရုံတွေအတွက် အထူးအရေးကြီးပါတယ်။
၂။ အချိန်နှင့်တပြေးညီ အမှားရှာဖွေခြင်း: ရှားပါးမှု အစောပိုင်း ရှာဖွေခြင်း
မြင့်မားတဲ့ ယုံကြည်မှုရှိတဲ့ စနစ်တွေဟာ ကိရိယာတွေ လုံးဝ ပျက်စီးသွားတဲ့အထိ စောင့်လို့မရဘဲ အရေးယူဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဒီအစား အမှားတွေကို အမြန်ဆုံး ရှာဖွေသင့်ပါတယ်။
High-availability architecture ကို အသုံးပြုပြီး T9110 ရောဂါစစ်ဆေးခြင်းဖြင့် Processor status၊ ဆက်သွယ်ရေး status၊ အတွင်းဒေတာနှင့် ဆက်စပ် Hardware များကို ဆက်တိုက် စောင့်ကြည့်ပေးသည်။ Processing channel တစ်ခုက အခြား channel တွေနဲ့ မညီတဲ့ ရလဒ်တွေ ထုတ်တဲ့အခါ စနစ်က ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ ဒေတာတွေကို တိုက်ရိုက် သုံးတာအစား ယှဉ်ကြည့်တယ်။
၎င်းရဲ့ အခြေခံ ယုတ္တိကို အောက်ပါအတိုင်း အနှစ်ချုပ်နိုင်ပါတယ်
ဒေတာရယူခြင်း → ရေနံနှင့် ဓာတ်ငွေ့၊ ရေနံဓာတုပစ္စည်းများ၊ စွမ်းအင်နှင့် ဓာတုပစ္စည်းများကဲ့သို့သော အန္တရာယ်မြင့်မားသော စက်မှုပတ်ဝန်းကျင်များတွင် ထိန်းချုပ်ရေးစနစ်များ၏ ယုံကြည်မှုသည် စက်ပစ္စည်းများ၏ ဘေးကင်းလုံခြုံမှု၊ ထုတ်လုပ်မှုဆက်လက်မှုနှင့် စက်ရုံများ၏ လည်ပတ်မှု ထိရောက်မှုကို တိုက် အရေးပါတဲ့ ထိန်းချုပ်ရေး မော်ဂျူးတစ်ခု ပျက်ကွက်ရင် အချိန်ရပ်၊ အချက်ပြမှု ဖြတ်တောက်တာ (သို့) ပိုတောင် ဆိုးဝါးတဲ့ ဘေးကင်းလုံခြုံရေး အန္တရာယ်တွေ ဖြစ်နိုင်တယ်။ ထို့ကြောင့် အမှားယွင်းမှု ခံနိုင်ရည်နှင့် အမြင့်ဆုံးရရှိနိုင်မှုသည် စက်မှု အလိုအလျောက်စနစ်များအတွက် အရေးပါသော ဒီဇိုင်းရည်မှန်းချက်များ ဖြစ်လာခဲ့သည်။
T9110 ကို မြင့်မားတဲ့ စိတ်ချရတဲ့ ထိန်းချုပ်မှု အသုံးများအတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားပါတယ်။ ၎င်း၏တန်ဖိုးသည် ယုတ္တိတန်သော လုပ်ဆောင်ချက်များကို လုပ်ဆောင်ခြင်းသာမက TMR သုံးထပ်မော်ဂျူး ပြန်လည်သုံးစွဲမှု၊ အမှားရှာဖွေခြင်း၊ အမှားအယွင်း သီးခြားပြုလုပ်ခြင်း၊ ပြန်လည်သုံးစွဲမှု ဆက်သွယ်ရေးနှင့် bumpless switching များမှတစ်ဆင့် တစ်စုတည်းသော အချက်တစ်ခုတည်း ပျက်ကွက်ခြင်း၏ သက်ရောက်မှုကို တစ်စုတည်းသော လုပ်ငန်းစဉ် → ရလဒ် နှိုင်းယှဉ်ခြင်း → အံမဝင်မှု ရှာဖွေခြင်း → အမှား သီးခြားသတ်မှတ်ခြင်း → ပုံမှန်လုပ်ဆောင်မှု
ဤချဉ်းကပ်မှုဖြင့် အမှားအမှန်စစ်ဆေးရေးအချိန်ကို တိုအောင်လုပ်နိုင်ပြီး အမှားသော စိတ်ကြောင်းများကြောင့် ဗားလ်ဗ်များ၊ ပန်ပ်များ၊ ကွန်ပရက်ဆာများ သို့မဟုတ် အခြားအရေးကြီးသော စက်ကိုယ်ထည်များကို ထပ်မံအကျိုးသက်ရောက်စေနိုင်သည့် အန္တရာယ်ကို လျော့နည်းစေနိုင်သည်။
၃။ အမှားအမှန်ခွဲခြားခြင်း – ဒေသခံပြဿနာများ ပ распространять မြန်မြန်ပျံ့နှံ့ခြင်းကို ကာကွယ်ခြင်း
အမှားအမှန်ကို စစ်ထုတ်ခြင်းသည် ဖြေရှင်းနည်း၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုသာဖြစ်သည်။ စနစ်သည် အမှားအမှန်ခွဲခြားခြင်းကိုလည်း ပေးစေရန် လိုအပ်သည်။
အကယ်၍ ပုံမှန်မဟုတ်သော ခုန်လှုပ်မှုလှုပ်ရှားမှုသည် မှားယွင်းသော အချက်အလက်များကို ဆက်လက်ပေးပေးနေပါက ဒေသခံပြဿနာတစ်ခုသည် စနစ်၏ အခြားကောင်းမွန်သော အစိတ်အပိုင်းများကို သက်ရောက်စေနိုင်သည်။ T9110 ၏ အပိုလုပ်ဆောင်မှုအဆောက်အအုပ်သည် ပုံမှန်မဟုတ်သော ခုန်လှုပ်မှုလှုပ်ရှားမှုများကို စစ်ထုတ်နိုင်ပြီး ၎င်းတို့၏ နောက်ဆုံးထိန်းချုပ်မှုရလဒ်ပေါ်သို့ သက်ရောက်မှုကို ကန့်သတ်ပေးနိုင်သည်။
ဤသည်မှာ စက်ကိုယ်ထည်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုတွင် အမှားအမှန်ဖြစ်ပါကလည်း ကောင်းမွန်သော ခုန်လှုပ်မှုလှုပ်ရှားမှုများသည် အရေးကြီးသော ထိန်းချုပ်မှုလုပ်ဆောင်ချက်များကို ဆက်လက်ပေးနိုင်ကြောင်း ဆိုလေးသည်။
အကျိုးကျေးဇူးများသည် အလွန်အရေးကြီးသည်။ ပထမအနေဖြင့် စနစ်အသုံးပြုနိုင်မှုသည် မြင့်တက်လာသည်။ အကြောင်းမှာ မော်ဂျူールတစ်ခု ပျက်စီးသွားပါက စနစ်တစ်ခုလုံးကို အလိုအလျောက် ပိတ်ထားရန် မလိုအပ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဒုတိယအနေဖြင့် ထိန်းသိမ်းမှုသည် ပိုမိုထိရောက်စေသည်။ အကြောင်းမှာ အင်ဂျင်နီယာများသည် ရှာဖွေရေးအချက်အလက်များကို အသုံးပြု၍ ထိခိုက်သော အစိတ်အပိုင်းကို ပိုမိုမြန်မြန်ရှာဖွေနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
အဆက်မပါသော လုပ်ငန်းစဉ်များအတွက် ဤသည်သည် စီမံခန့်ခွဲမှုမှုန်းမှုများကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော အချိန်မှန်မှန်မဟုတ်သော အလုပ်မလုပ်နိုင်မှုများ၏ အန္တရာယ်ကို အများအားဖြင့် လျော့နည်းစေနိုင်သည်။
၄။ အပိုအသုံးပြုသော ဆက်သွယ်ရေးစနစ် - ပရိုဆက်ဆာထက်ပိုမိုသော ယုံကုံစေရာနေရာ
စက်မှုထိန်းချုပ်မှုစနစ်များတွင် ပေါ်ပေါ်လွင်လွင် ဖြစ်ပေါ်လာသော အမှားအမှင်များသည် CPU တွင်သာမက ဆက်သွယ်ရေးချိတ်ဆက်မှုများ၊ I/O မော်ဒျူးများ၊ အင်တာဖေးများနှင့် ကွန်ရက်ပစ္စည်းများတွင်လည်း ဖြစ်ပေါ်နိုင်သည်။
ထို့ကြောင့် အမြင့်ဆုံးအသုံးပြုနိုင်မှုရှိသော ဒီဇိုင်းတစ်ခုသည် ပရိုဆက်ဆာအပိုအသုံးပြုမှုသာမက ဆက်သွယ်ရေးနှင့် ဒေတာလွှဲပေးပေးမှုလမ်းကြောင်းများ၏ ယုံကုံစေရာနေရာကိုလည်း ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်။
အပိုအသုံးပြုသော ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းများဖြင့် ချိတ်ဆက်မှုတစ်ခု ပျက်ပါသည်ဖြင့် အရေးကြီးသော ထိန်းချုပ်မှုဒေတာများ လုံးဝပိတ်ဆို့သွားမှုကို လျော့နည်းစေနိုင်သည်။
အပြည့်အဝ အမှားအမှင်မှုကို ကာကွယ်နိုင်သော အဆောက်အဦးတစ်ခုတွင် ပုံမှန်အားဖြင့် အောက်ပါတို့ ပါဝင်သည်။
ပရိုဆက်ဆာအပိုအသုံးပြုမှု + ဆက်သွယ်ရေးအပိုအသုံးပြုမှု + I/O ယုံကုံစေရာနေရာ + စနစ်ရှာဖွေရေးစမ်းသပ်မှုများ + အမှားအမှင်ကို ခွဲခြားဖော်ထုတ်မှု
ဤစနစ်အဆင့် ချဉ်းကပ်မှုသည် အမြင့်ဆုံးအသုံးပြုနိုင်မှုရှိသော ထိန်းချုပ်မှုစနစ်များနှင့် ပုံမှန်စက်မှုထိန်းချုပ်မှုစနစ်များကြားတွင် အဓိကကွာခြားချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။
၅။ အချိန်မှန်မှန်မဟုတ်သော အပေါ်ယံပြောင်းလဲမှုများမရှိခြင်း - ထိန်းချုပ်မှုအဆက်မပါမှုကို ထိန်းသိမ်းခြင်း
အခြေခံအားဖြင့် အမှားအမှန်ကို သည်းခံနိုင်သည့် နည်းပညာ၏ အဓိကရည်မှန်းချက်များထဲမှ တစ်ခုမှာ အမှားအမှန်ဖြစ်ပွားသည့်အခါတွင်ပါ ထိန်းချုပ်မှုကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းရန်ဖြစ်သည်။
ရိုးရာစနစ်တွင် အဓိက ထိန်းချုပ်မှုကို ပေးသည့် ကွန်ထိုလာ ပျက်စီးသွားပါက အကူအညီပေးသည့် ကွန်ထိုလာကို ပြန်လည်စတေးခြင်း၊ ဆက်သွယ်မှုကို ပြန်လည်တည်ဆောက်ခြင်း သို့မဟုတ် ဒေတာများကို ပြန်လည်ညှိနှိုင်းခြင်းတို့ လုပ်ရန် လိုအပ်သည်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်သည် သတိထားမိသည့် အချိန်ကြာမှုကို ဖော်ပေးနိုင်သည်။
အလွန်အသုံးများသည့် အဆင့်မှီ အဆောက်အအုပ်သည် Bumpless Transfer နှင့် နီးစပ်သည့် အပြောင်းအလဲကို ရရှိရန် ရည်ရွယ်သည်။
တစ်ခုသော အလုပ်လုပ်သည့် လမ်းကြောင်းသည် ပုံမှန်မဟုတ်သည့် အခြေအနေသို့ ရောက်သွားပါက ကျန်သည့် ကောင်းမွန်သည့် လမ်းကြောင်းများသည် ထိန်းချုပ်မှုလုပ်ဆောင်မှုများကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နိုင်ပြီး စက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်ပေါ်တွင် သက်ရောက်မှုကို အနည်းဆုံးအထိ လျော့နည်းစေသည်။
သို့သော် အချိန်မှီမှု သုံးမှု သုံးမှု မရှိသည့် အပြောင်းအလဲသည် အလွန်မြန်သည့် အပြောင်းအလဲသာမက ပရိုဆက်ဆာများ၏ ညှိနှိုင်းမှု၊ ထိန်းချုပ်မှု ယုတ္တိများ၏ တူညီမှု၊ ညှိနှိုင်းထားသည့် အထည်ဝင်ဒေတာများ၊ သင့်လျော်သည့် အထွက်စီမံမှု၊ ယုံကုံစိတ်ချရသည့် ဆက်သွယ်ရေးနှင့် အမှားအမှန်ကို အမြန်ဖော်ထုတ်နိုင်မှုတို့ပေါ်တွင်လည်း မှီခိုနေသည်။
ထို့ကြောင့် အမှန်တကယ်သော တန်ဖိုးသည် T9110 အလုပ်လုပ်သည့် လမ်းကြောင်းများ အများကြီးရှိခြင်းသာမက စနစ်၏ စုစုပေါင်း အသုံးပြုနိုင်မှုကို မြင့်တင်ရန် အပြည့်အဝ အပေါ်ယံမှုနှင့် ညှိနှိုင်းမှု နည်းလမ်းကို အသုံးပြုခြင်းဖြစ်သည်။
၆။ ယုံကုံလက်မှုမှ အသက်တာ တန်ဖိုးသို့
စက်မှုလုပ်ငန်းမှုဆောင်ရွက်သူများအတွက် T9110 ကဲ့သို့သော ယုံကုံလက်မှုမြင့်မားသော မော်ဒျူးကို အသုံးပြုခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ စနစ်၏ အသက်တာကာလတစ်လျှောက် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု အန္တရာယ်ကို လျော့နည်းစေရန်ဖြစ်သည်။
ပထမအဆင့်အနေဖြင့် ၎င်းသည် မီးမောင်းမထိန်းနိုင်သော အချိန်မှန်မဟုတ်သော အလုပ်မလုပ်နိုင်မှုကို လျော့နည်းစေသည်။ ဒေသခံ ဟာ့ဒ်ဝဲ အမှားအမှင်တစ်ခုသည် စနစ်တစ်ခုလုံးကို ချက်ချင်း ရပ်တန်းစေရန် မလိုအပ်ပါ။
ဒုတိယအဆင့်အနေဖြင့် ၎င်းသည် ပုံမှန်မှုမှု ခန့်မှန်းခြင်းကို တိုးတက်စေသည်။ အဆက်မပါသော စမ်းသပ်မှုများဖြင့် အင်ဂျင်နီယာများသည် ပြဿနာများကို စောစော ဖမ်းမိနိုင်ပြီး အချိန်မှန်မဟုတ်သော ပြုပြင်မှုမှ အစီအစဉ်ချထားသော ပုံမှန်မှုမှုသို့ ပြောင်းလဲနိုင်သည်။
တတိယအဆင့်အနေဖြင့် TMR အကောင်အယောင်သည် တစ်ခုတည်းသော စီမံခန့်ခွဲမှု လမ်းကြောင်းပေါ်တွင် မှီခိုမှုကို လျော့နည်းစေခြင်းဖြင့် တစ်ခုတည်းသော အမှားအမှင် အမှုအရာများကို လျော့နည်းစေသည်။
နောက်ဆုံးအနေဖြင့် ၎င်းသည် စနစ်၏ ရှည်လျားသော ကာလအတွင်း အသုံးပေးနိုင်မှုကို တိုးတက်စေနိုင်သည်။ စက်မှုထိန်းချုပ်မှု စနစ်များသည် ဆယ်နှစ် သို့မဟုတ် ထိုထက်ပိုမိုကြာမှုအထိ လုပ်ဆောင်နိုင်ပြီး ထိုကာလအတွင်း အစိတ်အပိုင်းများ အေးစေခြင်း၊ ဆက်သွယ်ရေး ပြဿနာများ၊ ပါဝါ ပြဿနာများနှင့် ပတ်ဝန်းကျင် အခြေအနေများသည် ဟာ့ဒ်ဝဲ အမှားအမှင်များကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။
ထို့ကြောင့် ရောဂါစစ်ဆေးမှု၊ အမှားအယွင်း ခွဲခြားခြင်းနှင့် ထိန်းသိမ်းနိုင်မှုကို ထောက်ပံ့သော ထပ်လောင်း ဗိသုကာသည် ရေရှည်တန်ဖိုးကို သိသာစွာ ပေးသည်။
အဆုံးသတ်
၎င်း T9110 မမျှော်လင့်တဲ့ ထိန်းချုပ်ရေးကိရိယာ ပျက်စီးမှုကြောင့် တကယ့် ပြဿနာတွေ ဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့ စနစ်တွေမှာ အဓိက သုံးပါတယ်။ ဒီအက်ပ်တွေမှာ backup တစ်ခုပဲ အမြဲတမ်း လုံလောက်တာမဟုတ်ဘူး။ စနစ်ဟာ အမှားကို အမြန် ရှာဖွေပြီး ပြဿနာကို ဖြေရှင်းနေစဉ်မှာ လုပ်ငန်းစဉ်ကို ဆက်လက် လုပ်ဆောင်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
ဒါကတော့ TMR ဒီဇိုင်းဟာ အသုံးဝင်လာတာပါ။ လမ်းကြောင်းတစ်ခုမှာ ချို့ယွင်းမှုတစ်ခု ဖြစ်ပေါ်လာရင် အခြားလမ်းကြောင်းတွေဟာ ထိန်းချုပ်ရေးစနစ်တစ်ခုလုံးကို ရပ်တန့်စေတာအစား ဆက်လက် အလုပ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။ အလားတူ စိတ်ကူးက ဆက်သွယ်ရေးနဲ့ ရောဂါရှာဖွေရေးအတွက်လည်း သက်ရောက်ပါတယ်။ ပြဿနာတစ်ခုဟာ ကျန်တဲ့ စနစ်ကို သက်ရောက်မှုမပြုခင် ရှာဖွေပြီး ထိန်းချုပ်သင့်ပါတယ်။
စက်ရုံတစ်ခုအတွက် မရပ်မနား လည်ပတ်နေတာက လုပ်ငန်းစဉ်ကို အွန်လိုင်းမှာ ထိန်းသိမ်းဖို့ အရေးပါတာပါ။ မော်ဂျူးတစ်ခု ပျက်ကွက်ရင် လုပ်စရာရှိသေးပေမဲ့ ချက်ချင်း ထုတ်လုပ်မှုကို ရပ်ဖို့ မလိုလောက်ပါဘူး။ [စာမျက်နှာ ၂၇ ပါ ရုပ်ပုံ]
T9110 နဲ့ အလုပ်လုပ်တဲ့အခါ မော်ဂျူးရဲ့ သီးခြားအချက်အလက်တွေကို ကျော်ပြီး ကြည့်ဖို့လည်း အဓိပ္ပါယ်ရှိပါတယ်။ စနစ်ရဲ့ အသွင်ပြင်၊ လိုက်ဖက်မှု၊ ဆက်သွယ်ရေး အခြေအနေ၊ ရောဂါရှာဖွေရေးနဲ့ ရှိပြီးသား Hardware အခြေအနေတွေဟာ စနစ်ရဲ့ လုပ်ဆောင်ပုံကို သက်ရောက်နိုင်ပါတယ်။
အဲဒါဟာ အဲဒီလို အမှားတွေကို ခံနိုင်ရည်ရှိကြတဲ့ ပုံစံတွေကို သုံးရန် လက်တွေ့ သုံးလို့ ရနိုင်တဲ့ အကြောင်းရင်းပါ။ Hardware တွေ ပျက်စီးနိုင်တယ်။ အရေးကြီးဆုံးက တစ်ခုတည်းသော ကျရှုံးမှုတစ်ခုဟာ ကျန်တာအားလုံးကို မရပ်တန့်စေဖို့ သေချာအောင်လုပ်ခြင်းပါ။
ကျွန်ုပ်တို့ဟာလည်း စက်မှုစက်မှုဆိုင်ရာ ထုတ်ကုန်များ၏ ကျယ်ပြန့်သော အမျိုးအစားကို ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ အရည်အသွေးနှင့် ဝန်ဆောင်မှုဖြင့် ထောက်ပံ့ပေးပါတယ်။ T9110 မေးခွန်းများ သို့မဟုတ် အခြားထုတ်ကုန်လိုအပ်ချက်များအတွက် အချိန်မရွေး ဆက်သွယ်ပါ။
ရောင်းချမှုမန်နေဂျာ။ ဂျင် ပေ
ဝီခေတ် - ZXH18020776782
ဖုန်း/WhatsApp။ +86 18020776782
အကြောင်းအရာများ
- ၁။ TMR ဗိသုကာ: အမှားသည်းခံခြင်း၏ အခြေခံ
- ၂။ အချိန်နှင့်တပြေးညီ အမှားရှာဖွေခြင်း: ရှားပါးမှု အစောပိုင်း ရှာဖွေခြင်း
- ၃။ အမှားအမှန်ခွဲခြားခြင်း – ဒေသခံပြဿနာများ ပ распространять မြန်မြန်ပျံ့နှံ့ခြင်းကို ကာကွယ်ခြင်း
- ၄။ အပိုအသုံးပြုသော ဆက်သွယ်ရေးစနစ် - ပရိုဆက်ဆာထက်ပိုမိုသော ယုံကုံစေရာနေရာ
- ၅။ အချိန်မှန်မှန်မဟုတ်သော အပေါ်ယံပြောင်းလဲမှုများမရှိခြင်း - ထိန်းချုပ်မှုအဆက်မပါမှုကို ထိန်းသိမ်းခြင်း
- ၆။ ယုံကုံလက်မှုမှ အသက်တာ တန်ဖိုးသို့
- အဆုံးသတ်