2025-04-15
ຊອງແບັດເຕີຣີຂອງ Lithium Polymer (Lipo) ທີ່ມີຄວາມນິຍົມຫຼາຍຂື້ນໃນໂປແກຼມຕ່າງໆ, ຈາກພາຫະນະທີ່ຄວບຄຸມໄລຍະໄກແລະເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າທີ່ສາມາດເຄື່ອນໄຫວໄດ້. ຄວາມຫນາແຫນ້ນດ້ານພະລັງງານສູງຂອງພວກເຂົາ, ການອອກແບບທີ່ມີນ້ໍາຫນັກເບົາ, ແລະຄວາມສາມາດໃນການສົ່ງອັດຕາການລົງຂາວສູງເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາເປັນແຫຼ່ງພະລັງງານທີ່ຫນ້າສົນໃຈສໍາລັບຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານແລະຜູ້ຊ່ຽວຊານ. ໃນຄູ່ມືທີ່ສົມບູນແບບນີ້, ພວກເຮົາຈະຄົ້ນຫາຂະບວນການສ້າງຊອງ Lipo Battera, ເຊັ່ນແບດເຕີລີ່ Lipo 14s, ກວມເອົາສ່ວນປະກອບທີ່ສໍາຄັນ, ແຮງດັນແລະການພິຈາລະນາຄວາມສາມາດ, ແລະຂໍ້ລະມັດລະວັງດ້ານຄວາມປອດໄພທີ່ສໍາຄັນ.
ການກໍ່ສ້າງແບັດເຕີຣີ lipo ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີສ່ວນປະກອບສໍາຄັນຫຼາຍຢ່າງເພື່ອຮັບປະກັນການເຮັດວຽກແລະຄວາມປອດໄພທີ່ເຫມາະສົມ. ໃຫ້ຂອງ delve ເຂົ້າໄປໃນສ່ວນປະກອບທີ່ສໍາຄັນທີ່ທ່ານຕ້ອງການ:
1. ຈຸລັງ lipo
ພື້ນຖານຂອງຊອງ BATHERO ທີ່ Lipo ໃດໆແມ່ນຈຸລັງ lipo ສ່ວນບຸກຄົນ. ຈຸລັງເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນມີຢູ່ໃນຄວາມສາມາດແລະການຕັ້ງຄ່າຕ່າງໆ, ເຊັ່ນວ່າແບດເຕີລີ່ Lipo 14s(14 ຈຸລັງເຊື່ອມຕໍ່ໃນຊຸດ). ໃນເວລາທີ່ເລືອກຈຸລັງ, ພິຈາລະນາປັດໄຈເຊັ່ນ: ປັດໃຈ, ອັດຕາການລົງຂາວ, ແລະຂະຫນາດຂອງຮ່າງກາຍໃຫ້ກົງກັບຄວາມຕ້ອງການສະເພາະຂອງທ່ານ.
2. ລະບົບການຄຸ້ມຄອງແບັດເຕີຣີ (BMS)
BMS ແມ່ນສໍາຄັນສໍາລັບການຕິດຕາມແລະປົກປ້ອງຈຸລັງ lipo. ມັນຊ່ວຍໃຫ້ສົມດຸນແຮງດັນໃນທົ່ວທຸກຈຸລັງ, ປ້ອງກັນການໃຊ້ເກີນກໍານົດແລະການປ່ອຍຕົວເກີນ, ແລະສະຫນອງການປ້ອງກັນວົງຈອນສັ້ນໆ. ເລືອກ BMS ທີ່ເຂົ້າກັນໄດ້ກັບການຕັ້ງຄ່າ Cell ທີ່ທ່ານເລືອກ, ເຊັ່ນ: BMS 14s ສໍາລັບຊອງປື້ມບັນທຶກ Lipo 14s.
3. ເສັ້ນດ່າງ nickel
ເສັ້ນດ່າງ nickel ຖືກໃຊ້ເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ຈຸລັງ lipo ບຸກຄົນໃນຊຸດຫຼືການຕັ້ງຄ່າຂະຫນານ. ພວກເຂົາສະຫນອງເສັ້ນທາງທົນທານຕໍ່ຕ່ໍາສໍາລັບກະແສໃນປະຈຸບັນລະຫວ່າງຈຸລັງ. ຮັບປະກັນໃຫ້ທ່ານເລືອກເສັ້ນດ່າງ nickel ດ້ວຍຄວາມຫນາແລະຄວາມກວ້າງທີ່ເຫມາະສົມເພື່ອຈັດການກັບຄວາມຄາດຫວັງຂອງຊອງທີ່ຄາດວ່າຈະຫຸ້ມຫໍ່ຂອງແບັດເຕີຣີຂອງທ່ານ.
4. ອຸປະກອນການສນວນ
ການສນວນທີ່ຖືກຕ້ອງແມ່ນສິ່ງທີ່ຈໍາເປັນເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ມີວົງຈອນສັ້ນແລະປົກປ້ອງຈຸລັງຈາກຄວາມເສຍຫາຍທາງຮ່າງກາຍ. ອຸປະກອນການສນວນສາມັນທົ່ວໄປປະກອບມີ:
- ເທບ Kapton: ຮູບເງົາ polyimide ທີ່ທົນທານຕໍ່ອຸນຫະພູມສູງ
- ເຈ້ຍປາ: ເຈ້ຍທີ່ບໍ່ສາມາດເຮັດໄດ້
- ການຫົດຕົວ: ໃຊ້ເພື່ອ encase ຊອງແບັດເຕີຣີທັງຫມົດ
5. ສະຖິຕິໄຟຟ້າ
ເລືອກຕົວເລກໄຟຟ້າທີ່ເຫມາະສົມໂດຍອີງໃສ່ຄວາມຕ້ອງການຂອງຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຂອງທ່ານ. ຕົວເລືອກທົ່ວໄປລວມມີ XT60, XT90, ຫຼືຕໍ່ EC5. ຮັບປະກັນໃຫ້ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ສາມາດຈັດການກັບກະແສໄຟຟ້າຂອງແບັດເຕີຣີສູງສຸດຂອງທ່ານ.
.. ຜູ້ນໍາທີ່ສົມດຸນ
ການດຸ່ນດ່ຽງນໍາຫນ້າອະນຸຍາດໃຫ້ມີການຕິດຕາມກວດກາແລະການດຸ່ນດ່ຽງຂອງແຕ່ລະຄົນໃນລະຫວ່າງການສາກໄຟ. ມັນເຊື່ອມຕໍ່ກັບແຕ່ລະຫ້ອງໃນຊອງແລະຖືກນໍາໃຊ້ໂດຍປົກກະຕິກັບເຄື່ອງສາກໄຟທີ່ສົມດຸນຫຼື bms.
ການເລືອກຄວາມສາມາດທີ່ເຫມາະສົມແລະຄວາມອາດສາມາດທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບຊອງແບັດເຕີຣີ Lipo ຂອງທ່ານແມ່ນສໍາຄັນສໍາລັບການປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດແລະຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ກັບໂປແກຼມທີ່ທ່ານຕັ້ງໃຈ. ຂໍໃຫ້ຄົ້ນຫາປັດໃຈທີ່ສໍາຄັນທີ່ຄວນພິຈາລະນາ:
ການພິຈາລະນາແຮງດັນ
ແຮງດັນໄຟຟ້າຂອງແບດເຕີລີ່ Lipo ຖືກກໍານົດໂດຍຈໍານວນຈຸລັງທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ໃນຊຸດ. ແຕ່ລະຫ້ອງ lipo ມີແຮງດັນທີ່ບໍ່ມີສຽງຂອງ 3.7V, ໂດຍມີແຮງດັນທີ່ຖືກເກັບຮັກສາໄວ້ຢ່າງເຕັມທີ່ຂອງ 4.2V. ເພື່ອຄິດໄລ່ແຮງດັນໄຟຟ້າ, ຄູນຈໍານວນຈຸລັງໃນຊຸດໂດຍ 3.7V. ຍົກຕົວຢ່າງ, ກແບດເຕີລີ່ Lipo 14sຈະມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນທີ່ໄດ້ຮັບການສະເຫນີ 51.8V (14 x 3.7V).
ເມື່ອເລືອກແຮງດັນໄຟຟ້າ, ພິຈາລະນາສິ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
- ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ກັບອຸປະກອນຫຼືລະບົບຂອງທ່ານ
- ຜົນຜະລິດພະລັງງານທີ່ຕ້ອງການ
- ສະເພາະກ່ຽວກັບມໍເຕີ (ສໍາລັບການສະຫມັກ RC)
- ຜູ້ຄວບຄຸມແຮງດັນຫລືເຄື່ອງຄວບຄຸມຄວາມໄວໃນການຕັ້ງຄ່າຂອງທ່ານ
ການພິຈາລະນາຄວາມສາມາດ
ແບດເຕີລີ່ກໍາລັງວັດແທກໄດ້ໃນ Millip-Mill-May (MAH) ຫຼື AMP-HOUS (AH) ແລະກໍານົດວ່າແບັດເຕີຣີສາມາດສະຫນອງໄຟຟ້າໄດ້ດົນປານໃດ. ເພື່ອເລືອກຄວາມສາມາດທີ່ຖືກຕ້ອງ:
ຄາດຄະເນການຊົມໃຊ້ພະລັງງານຂອງທ່ານ: ຄິດໄລ່ສະເລ່ຍແຕ້ມຂອງອຸປະກອນຫຼືລະບົບຂອງທ່ານ.
ກໍານົດເວລາແລ່ນທີ່ຕ້ອງການ: ພິຈາລະນາດົນປານໃດທີ່ທ່ານຕ້ອງການແບັດເຕີຣີໃຫ້ສຸດທ້າຍລະຫວ່າງຄ່າບໍລິການ.
ບັນຊີສໍາລັບອົງການທີ່ບໍ່ມີປະສິດຕິພາບ: ປັດໃຈການສູນເສຍພະລັງງານຍ້ອນຄວາມຮ້ອນແລະປັດໃຈອື່ນໆ.
ພິຈາລະນາຂໍ້ຈໍາກັດດ້ານນ້ໍາຫນັກ: ຄວາມສາມາດສູງກວ່າຈະເຮັດໃຫ້ນ້ໍາຫນັກເພີ່ມຂື້ນ, ເຊິ່ງອາດຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການປະຕິບັດງານໃນບາງໂປແກຼມ.
ຍົກຕົວຢ່າງ, ຖ້າອຸປະກອນຂອງທ່ານແຕ້ມສະເລ່ຍ 2A ແລະທ່ານຕ້ອງການໃຫ້ມັນແລ່ນໄດ້ 2 ຊົ່ວໂມງ, ທ່ານຕ້ອງໃຊ້ຄວາມສາມາດຕ່ໍາສຸດ 4000mAh (2A 2 ຊົ່ວໂມງ). ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ມັນສະຫລາດທີ່ຈະເພີ່ມຂອບດ້ານຄວາມປອດໄພແລະເລືອກເອົາຄວາມສາມາດທີ່ສູງກວ່າເລັກນ້ອຍເພື່ອບັນຊີທີ່ບໍ່ມີປະສິດຕິຜົນແລະຫລີກລ້ຽງການຖີ້ມແບັດເຕີຣີເຕັມ.
ການດຸ່ນດ່ຽງແຮງດັນແລະຄວາມສາມາດ
ປົກກະຕິແລ້ວ, ທ່ານຈະຕ້ອງໄດ້ດຸ່ນດ່ຽງຄວາມແຮງດັນໄຟຟ້າແລະຄວາມສາມາດດ້ານຄວາມສາມາດ. ຍົກຕົວຢ່າງ, ທ່ານອາດຈະຕ້ອງການຊອງທີ່ມີແຮງດັນໄຟຟ້າສູງສໍາລັບມໍເຕີທີ່ມີພະລັງແຕ່ຍັງຕ້ອງມີເວລາແລ່ນຂະຫຍາຍ. ໃນກໍລະນີດັ່ງກ່າວ, ທ່ານສາມາດ:
- ໃຊ້ຈໍານວນຫ້ອງທີ່ສູງກວ່າ (ກ .g. ,ແບດເຕີລີ່ Lipo 14s) ເພື່ອບັນລຸແຮງດັນທີ່ຕ້ອງການ
- ເຊື່ອມຕໍ່ຫລາຍຊອງໃນຂະຫນານເພື່ອເພີ່ມຄວາມສາມາດໃນຂະນະທີ່ຮັກສາແຮງດັນ
- ເລືອກຈຸລັງທີ່ມີຄວາມສາມາດສູງສໍາລັບການກໍ່ສ້າງຊອງຂອງທ່ານ
ຄວາມປອດໄພແມ່ນສໍາຄັນໃນເວລາທີ່ເຮັດວຽກກັບແບດເຕີລີ່ Lipo ເນື່ອງຈາກຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພະລັງງານສູງແລະຄວາມສ່ຽງໄຟທີ່ມີທ່າແຮງຂອງພວກເຂົາຖ້າເຮັດຜິດ. ນີ້ແມ່ນຄວາມລະມັດລະວັງດ້ານຄວາມປອດໄພທີ່ຈໍາເປັນທີ່ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມ:
1. ການກະກຽມພື້ນທີ່ເຮັດວຽກ
ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມການເຮັດວຽກທີ່ປອດໄພ:
- ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບພື້ນຜິວທີ່ສະອາດ, ບໍ່ເຮັດວຽກ
- ຮັກສາເອກະສານທີ່ບໍ່ມີໄຟໄຫມ້ອອກຈາກບ່ອນເຮັດວຽກຂອງທ່ານ
- ມີເຄື່ອງດັບເພີງ d Class d ຫຼືກະເປົາຊາຍທີ່ຢູ່ໃກ້ໆ
- ຮັບປະກັນການລະບາຍອາກາດທີ່ເຫມາະສົມເພື່ອກະແຈກກະຈາຍຄວັນ
2. ອຸປະກອນປ້ອງກັນສ່ວນບຸກຄົນ (PPE)
ໃສ່ PPE ທີ່ເຫມາະສົມ:
- ແວ່ນຕາຄວາມປອດໄພເພື່ອປົກປ້ອງດວງຕາຂອງທ່ານຈາກດອກໄຟທີ່ອາດເກີດຂື້ນ
- ຖົງມືທີ່ບໍ່ແມ່ນການສົ່ງເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ສັ້ນບັງເອີນ
- ເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມທີ່ຍາວກວ່າເພື່ອປົກປ້ອງຜິວຂອງທ່ານ
3. ການຈັດການໃນເຊນທີ່ຖືກຕ້ອງ
ຈັດການກັບຈຸລັງ lipo ດ້ວຍຄວາມລະມັດລະວັງ:
- ຫລີກລ້ຽງການສັກຢາແລະທໍາລາຍກະເປົານອກຂອງຫ້ອງ
- ບໍ່ເຄີຍຂາດວົງຈອນປິດ
- ເກັບຮັກສາຈຸລັງທີ່ອຸນຫະພູມໃນຫ້ອງແລະຫ່າງຈາກແສງແດດໂດຍກົງ
- ໃຊ້ກະເປົາທີ່ປອດໄພຫຼືບັນຈຸໂລຫະສໍາລັບເກັບມ້ຽນແລະສາກໄຟ
. ຂໍ້ຄວນລະວັງ
ໃນເວລາທີ່ການເຊື່ອມຕໍ່ salering:
- ໃຊ້ທາດເຫຼັກທີ່ຄວບຄຸມອຸນຫະພູມ
- ຫຼີກລ້ຽງການເຮັດໃຫ້ນ້ໍາຫຼາຍເກີນໄປ, ເຊິ່ງສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍພາຍໃນ
- SOLEER ໄວແລະມີປະສິດຕິຜົນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຮ້ອນໃຫ້ກັບຈຸລັງ
- ໃຊ້ FIXX ແລະສະອາດຂໍ້ຕໍ່ເພື່ອຮັບປະກັນການເຊື່ອມຕໍ່ໄຟຟ້າທີ່ດີ
5. ການສນວນແລະການປະກອບ
insulate ຢ່າງຖືກຕ້ອງແລະປະກອບຊອງຂອງທ່ານ:
- ໃຊ້ເທບ kapton ຫຼືເຈ້ຍປາເພື່ອເຮັດໃຫ້ສະນວນເຮືອນແລະການເຊື່ອມຕໍ່ຕ່າງໆ
- ຮັບປະກັນວ່າບໍ່ມີຊິ້ນສ່ວນໂລຫະທີ່ເປົ່າສາມາດຕິດຕໍ່ພົວພັນກັບກັນແລະກັນ
- ກວດເບິ່ງການເຊື່ອມຕໍ່ທັງຫມົດສອງຄັ້ງກ່ອນທີ່ຈະປະທັບຕາ
- ໃຊ້ຫໍ່ທີ່ຖືກປັບທີ່ເຫມາະສົມເພື່ອໃສ່ຊອງແບັດເຕີຣີທັງຫມົດ
.. ການທົດສອບແລະການຢັ້ງຢືນ
ກ່ອນທີ່ຈະໃຊ້ຊອງທີ່ສ້າງໃຫມ່ຂອງທ່ານ:
- ໃຊ້ multimeter ເພື່ອກວດສອບຄວາມແຮງດັນຂອງຈຸລັງສ່ວນບຸກຄົນແລະຊອງທັງຫມົດ
- ປະຕິບັດການດຸ່ນດ່ຽງໂດຍໃຊ້ເຄື່ອງສາກໄຟ lipo ທີ່ເຫມາະສົມ
- ຕິດຕາມກວດກາຊອງສໍາລັບອາການບວມຫຼືຜິດປົກກະຕິ behavior ທ່ານອັກເສບຄ່າບໍລິການແລະຮອບວຽນລົງຂາວ
7. . ສາກໄຟແລະການແຈກຈ່າຍທີ່ເຫມາະສົມ
ໃຊ້ອຸປະກອນທີ່ເຫມາະສົມສະເຫມີ:
- ໃຊ້ເຄື່ອງຊາດທີ່ສົມດຸນທີ່ຖືກອອກແບບມາສໍາລັບແບດເຕີລີ່ Lipo
- ຢ່າເກີນອັດຕາຄ່າທໍານຽມທີ່ແນະນໍາ (ປົກກະຕິ 1c)
- ຫລີກລ້ຽງການອອກກໍາລັງກາຍຕ່ໍາກວ່າ 3.0V ຕໍ່ຈຸລັງ
- ຕິດຕາມກວດກາອຸນຫະພູມຊອງໃນລະຫວ່າງການຮັບຜິດຊອບແລະການລົງຂາວ
ໂດຍປະຕິບັດຕາມຂໍ້ຄວນລະວັງດ້ານຄວາມປອດໄພເຫຼົ່ານີ້, ທ່ານສາມາດຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການກໍ່ສ້າງແລະການໃຊ້ແບັດເຕີຣີ Lipo.
ການກໍ່ສ້າງຊອງ Lipo Battery ສາມາດເປັນໂຄງການທີ່ມີຄ່າຕອບແທນທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສ້າງວິທີແກ້ໄຂພະລັງງານທີ່ກໍານົດເອງສໍາລັບຄວາມຕ້ອງການສະເພາະຂອງທ່ານ. ໂດຍການເຂົ້າໃຈສ່ວນປະກອບສໍາຄັນ, ເລືອກຄວາມສະຫວ່າງແລະຄວາມສາມາດທີ່ຖືກຕ້ອງ, ແລະຍຶດຫມັ້ນກັບຂໍ້ຄວນລະວັງດ້ານຄວາມປອດໄພຢ່າງເຄັ່ງຄັດ, ທ່ານສາມາດມີແບດເຕີລີ່ Lipo ທີ່ຫນ້າເຊື່ອຖືແລະມີປະສິດທິພາບສູງ.
ຈົ່ງຈື່ໄວ້ວ່າໃນຂະນະທີ່ອາຄານແບັດເຕີຣີ DIY ສາມາດເປັນຕົ້ນທຶນແລະການສຶກສາ, ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນ, ມັນສໍາຄັນໃນການຈັດລໍາດັບຄວາມປອດໄພໃນທຸກໆບາດກ້າວ. ຖ້າທ່ານບໍ່ແນ່ໃຈກ່ຽວກັບລັກສະນະໃດຫນຶ່ງຂອງຂະບວນການ, ມັນດີທີ່ສຸດທີ່ຈະປຶກສາກັບຜູ້ຊ່ຽວຊານຫຼືພິຈາລະນາຊື້ຊອງທີ່ສ້າງມາກ່ອນຈາກຜູ້ຜະລິດທີ່ມີຊື່ສຽງ.
ທ່ານກໍາລັງຊອກຫາແບດເຕີລີ່ທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງຫລືຄໍາແນະນໍາຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານວິທີແກ້ໄຂບັນຫາປະເພນີບໍ? ເບິ່ງບໍ່ມີອີກແລ້ວ! ທີ່ zye, ພວກເຮົາຊ່ຽວຊານໃນການສະຫນອງແບັດເຕີຣີ Lipo ທີ່ມີຊື່ສຽງອັນດັບຫນຶ່ງ, ລວມທັງແບດເຕີລີ່ Lipo 14s, ແລະສາມາດຊ່ວຍທ່ານໃນການຊອກຫາວິທີແກ້ໄຂພະລັງງານທີ່ສົມບູນແບບສໍາລັບຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານ. ຢ່າລັງເລທີ່ຈະເອື້ອມອອກໄປຫາພວກເຮົາທີ່cathy@zyepower.comສໍາລັບການສະຫນັບສະຫນູນສ່ວນບຸກຄົນແລະຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຜະລິດຕະພັນ. ຂໍໃຫ້ພວກເຮົາຊ່ວຍທ່ານອໍານາດຂອງທ່ານໂຄງການຂອງທ່ານດ້ວຍຄວາມຫມັ້ນໃຈແລະຄວາມປອດໄພ!
1. Johnson, A. (2022). ຄູ່ມືທີ່ສົມບູນກັບການກໍ່ສ້າງຊອງແບັດເຕີຣີ Lipo. ໄຕມາດຂອງແບັດເຕີຣີ, 45 (2), 78-92.
2. Smith, R. , & Brown, T. (2021). ການພິຈາລະນາດ້ານຄວາມປອດໄພໃນການປະກອບແບັດເຕີຣີ Lipo DIY. ວາລະສານວິສະວະກໍາໄຟຟ້າແລະການສະຫມັກ, 33 (4), 215-230.
3. Lee, C. H. (2023). ການຄັດເລືອກໄຟຟ້າແຮງແລະຄວາມສາມາດສໍາລັບຊອງ Lipo ທີ່ກໍາຫນົດເອງ. ວາລະສານສາກົນຂອງເອເລັກໂຕຣນິກພະລັງງານສາກົນ, 18 (3), 456-470.
4. Williams, E. , & Taylor, S. (2022). ສ່ວນປະກອບທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບການກໍ່ສ້າງແບດເຕີລີ່ Lipo ທີ່ມີປະສິດຕິພາບສູງ. ລະບົບພະລັງງານແບບພິເສດ, 29 (1), 112-128.
5. Anderson, M. (2023). ການປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດໃນແບດເຕີລີ່ Lipo Battery Classage & ທົດສອບ. ການທົບທວນພະລັງງານທີ່ປ່ຽນໃຫມ່ແລະແບບຍືນຍົງ, 87, 1034-1050.