
DIY Pancake Slip Ring ကို ဖန်တီးနိုင်ပါသလား။
DIY တစ်ခုpancake ချော်လက်စွပ်ပစ္စည်းများကို ဂရုတစိုက် အာရုံစိုက်ခြင်း၊ တိကျစွာ တပ်ဆင်ခြင်းနှင့် စွမ်းဆောင်ရည်အတွက် လက်တွေ့ကျသော မျှော်လင့်ချက်များ လိုအပ်သော်လည်း တည်ဆောက်နိုင်သည်။ ဤပြားချပ်ချပ်ချပ်-စတိုင်လျှပ်စစ်ချိတ်ဆက်ကိရိယာသည် လှည့်ပတ်ခြင်းနှင့် နေရာထိုင်ခင်းအစိတ်အပိုင်းများအကြား ပါဝါနှင့်အချက်ပြမှုများကို လွှဲပြောင်းပေးကာ စက်ရုပ်များ၊ ကင်မရာစနစ်များနှင့် ဒေါင်လိုက်နေရာအကန့်အသတ်ရှိသော လှည့်ပတ်သည့်ပလပ်ဖောင်းများအတွက် တန်ဖိုးရှိစေသည်။
Pancake Slip Ring Architecture ကို နားလည်ခြင်း။
ပန်ကိတ်စလစ်ကွင်းများသည် လျှပ်စစ်လမ်းကြောင်းများကို စီစဉ်ပုံတွင် ရိုးရာ cylindrical ဒီဇိုင်းများနှင့် ကွဲပြားသည်။ လျှပ်ကူးလက်စွပ်များကို ရိုးတံတစ်လျှောက်တွင် မျဉ်းဖြောင့်အတိုင်း စီထားမည့်အစား ပန်ကိတ်ဒီဇိုင်းများသည် ပြားချပ်ချပ်ချပ်ချပ်မျက်နှာပြင်တစ်လျှောက် ၎င်းတို့ကို အာရုံစိုက်ကာ ဖြန့်ကြက်ထားသည်။ ဤဖွဲ့စည်းပုံသည် အချင်းအတွက် အမြင့်ကို လဲလှယ်ပေးသည်-ပန်ကိတ်စလစ်လက်စွပ်သည် 6-12 မီလီမီတာသာ မြင့်နိုင်သော်လည်း အချင်း 100-200 မီလီမီတာအထိ ချဲ့ထွင်နိုင်သည်။
အခြေခံဗိသုကာပညာတွင် ပင်မဖွဲ့စည်းပုံနှစ်ခု ပါဝင်သည်။ stator (stationary portion) သည် စပရိန်-တင်ထားသော စုတ်တံများ သို့မဟုတ် လျှပ်စစ်ချိတ်ဆက်မှုကို ထိန်းသိမ်းသည့် လက်ချောင်းများကို ကိုင်ဆောင်ထားသည်။ ရဟတ် (rotating portion) တွင် အမှီအခိုကင်းသော လျှပ်စစ်ပတ်လမ်းတစ်ခုစီကို ကိုယ်စားပြုသည့် ကော့ပါး သို့မဟုတ် ကြေးဝါကွင်းများပါရှိသည်။ သင့်လျော်သော ချိန်ညှိမှုနှင့် အဆက်အသွယ် ဖိအားဖြင့် တပ်ဆင်သောအခါ၊ အဆိုပါ အစိတ်အပိုင်းများသည် လျှပ်စစ်အချက်ပြမှုများကို ထုတ်လွှင့်နေစဉ် ဆက်တိုက် 360 ဒီဂရီ လှည့်ပတ်မှုကို လုပ်ဆောင်ပေးသည်။
ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ယူနစ်များသည် တိကျစွာ ထုတ်လုပ်ခြင်း{0}}အလွန်အမင်း-ရွှေမာကျောသော ကြေးနီအထူအပါးရှိသော PCB အလွှာများ၊ စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ-ထိန်းချုပ်ထားသော စပရိန်တင်းမာမှုရှိသော ဖိုက်ဘာဘရိတ်များနှင့် မီလီမီတာ ရာနှင့်ချီသော တင်းကျပ်သောခံနိုင်ရည်များကို တိုင်းတာခြင်းအားဖြင့် ၎င်းကို ရရှိနိုင်သည်။ DIY တည်ဆောက်သူများသည် လက်လှမ်းမီနိုင်သော ကိရိယာများနှင့် ပစ္စည်းများဖြင့် ဤတိကျမှုကို ပုံတူကူးရန် စိန်ခေါ်မှုနှင့် ရင်ဆိုင်ရသည်။

DIY ဆောက်လုပ်ရေးအတွက် ပစ္စည်းရွေးချယ်မှု
လျှပ်ကူးလက်စွပ်များသည် မည်သည့်စလစ်လက်စွပ်၏ နှလုံးသားကိုဖြစ်စေပြီး ပစ္စည်းရွေးချယ်မှုသည် စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် အသက်ရှည်မှုကို တိုက်ရိုက်သက်ရောက်မှုရှိသည်။ ကြေးနီစာရွက်စတော့ရှယ်ယာသည် သင့်လျော်သောကုန်ကျစရိတ်ဖြင့် ကောင်းမွန်သောလျှပ်ကူးနိုင်စွမ်းကိုပေးစွမ်းသော်လည်း ကြေးနီစစ်စစ်၏ပျော့ပျောင်းမှုသည် စဉ်ဆက်မပြတ်လည်ပတ်မှုအောက်တွင်ပိုမိုမြန်ဆန်စွာဝတ်ဆင်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ကြေးဝါ-ကြေးနီနှင့် ဇင့်၏အလွိုင်းတစ်ခု-ကောင်းမွန်သော လျှပ်စစ်ဂုဏ်သတ္တိများကို ထိန်းသိမ်းထားစဉ်တွင် ပိုမိုကောင်းမွန်သော ဝတ်ဆင်မှုခံနိုင်ရည်ကို ပေးစွမ်းနိုင်ပြီး DIY အပလီကေးရှင်းများအတွက် လက်တွေ့ကျသော အပေးအယူတစ်ခု ဖြစ်စေသည်။
လျှပ်စစ်ဆူညံမှုအနည်းဆုံးနှင့် အမြင့်ဆုံးကြာရှည်ခံမှု လိုအပ်သည့် လျှောက်လွှာများအတွက်၊ လျှပ်စစ်ဖြင့် ငွေ သို့မဟုတ် ရွှေမျက်နှာပြင်များဖြင့် ကြေးနီစာရွက်ကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားပါ။ စျေးကြီးသော်လည်း ပါးလွှာသောအလွှာသည် ဓာတ်တိုးမှုနှင့် ထိတွေ့မှုကို သိသိသာသာ လျော့နည်းစေသည်။ အီလက်ထရွန်နစ်ပစ္စည်းဟောင်းများမှ သိမ်းဆည်းထားသော ပစ္စည်းများသည် အခြားလမ်းကြောင်းတစ်ခုကို ပေးဆောင်သည်- relay contacts၊ guitar jack အတွင်းပိုင်းနှင့် PCB ကြေးနီများသည် ဂရုတစိုက်ထုတ်ယူပြီး ပြင်ဆင်သည့်အခါ သင့်လျော်သော လျှပ်ကူးနိုင်သောမျက်နှာပြင်များကို ပေးစွမ်းနိုင်ပါသည်။
စုတ်တံအဆက်အသွယ်များသည် ၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုများကိုတင်ပြသည်။ လုပ်ငန်းသုံးစလစ်လက်စွပ်များသည် အဖိုးတန်သတ္တုဖိုက်ဘာဘရိတ်များကို အသုံးပြုသည်-ပုံမှန်အားဖြင့် ရွှေ-နွေဦးအဖြစ် ပြုလုပ်ထားသော ကြေးနီကြိုးများ-ထုပ်ပိုးထားသော အတွဲများဖြစ်သည်။ DIY အခြားရွေးချယ်စရာများတွင် phosphor bronze spring strips များ၊ electronic relays များမှ beryllium ကြေးနီအဆက်အသွယ်များ၊ သို့မဟုတ် အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်အောင် ဖြတ်တောက်ထားသော အရွယ်အစားအလိုက် မော်တာစုတ်တံများ ပါဝင်သည်။ ရွေးချယ်မှုတစ်ခုစီတွင် ထိတွေ့မှုဖိအား၊ ဝတ်ဆင်မှုနှုန်းနှင့် လျှပ်စစ်ဆူညံသံတို့ကြား ဖလှယ်မှုများ ပါဝင်ပါသည်။
စက်ဝန်များကို ပံ့ပိုးပေးနေစဉ် ကွင်းများကြားရှိ insulation သည် short circuit များကို တားဆီးရပါမည်။ FR4 ပရင့်ထုတ်ထားသော ဆားကစ်ဘုတ်ပစ္စည်းသည် ထူးထူးခြားခြား ကောင်းမွန်စွာ လုပ်ဆောင်နိုင်သည်-၎င်းသည် တောင့်တင်းသော၊ စက်အသုံးပြုနိုင်ပြီး လျှပ်စစ်ဖြင့် တည်ငြိမ်သည်။ Acrylic Sheet သည် ဖြတ်တောက်ခြင်းနှင့် တူးဖော်ရလွယ်ကူသော်လည်း မျက်နှာပြင်သန့်ရှင်းမှုကို ဂရုပြုရန်လိုအပ်သည်။ PTFE (Teflon) သည် သာလွန်ကောင်းမွန်သောလျှပ်စစ်လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများနှင့် ပွတ်တိုက်မှုနည်းသော်လည်း ကုန်ကျစရိတ်ပို၍ အထူးပြုဖြတ်တောက်သည့်ကိရိယာများ လိုအပ်ပါသည်။
ဒီဇိုင်းထည့်သွင်းစဉ်းစားမှုနှင့် ကန့်သတ်ချက်များ
ပထမဆုံး အရေးကြီးသော ဆုံးဖြတ်ချက်တွင် လိုအပ်သော ဆားကစ် အရေအတွက် ပါဝင်သည်။ သီးခြားလျှပ်စစ်လမ်းကြောင်းတစ်ခုစီတိုင်းသည် ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်လက်စွပ်နှင့် သက်ဆိုင်သော စုတ်တံအဆက်အသွယ် လိုအပ်ပါသည်။ လှည့်ပတ်နေသောကင်မရာစနစ်အား ပါဝါပေးရန်အတွက် သင့်လျော်သော-ချန်နယ်စလစ်လက်စွပ် လေးခုသည် လျှပ်စစ်ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုကို ကာကွယ်ရန် ဗဟိုချက်ကော့ပါးကွင်းလေးခု လိုအပ်မည်ဖြစ်သည်။
လက်စွပ်အကွာအဝေးသည် ဗို့အားနှင့် လက်ရှိလိုအပ်ချက်များအပေါ် မူတည်သည်။ အနိမ့်-ဗို့အား အချက်ပြဆားကစ်များ (5-12V) သည် ကွင်းများကြား 3mm အကွာကို 2-သည်းခံနိုင်သည်။ မြင့်မားသောဗို့အားအပလီကေးရှင်းများ (24V+) သို့မဟုတ် မြင့်မားသော ပါဝါပို့လွှတ်မှုတောင်းဆိုမှုသည် ပိုကျယ်သော အထီးကျန်ကွာဟချက်-5-10mm အနိမ့်ဆုံး- arcing နှင့်ပြိုကွဲမှုကိုကာကွယ်ရန်။ ပြင်ပအချင်းသည် ပေါင်းထည့်ထားသော ဆားကစ်တစ်ခုစီဖြင့် ကြီးထွားလာပြီး 6-8 ချန်နယ်ထက် ကျော်လွန်၍ ကျစ်လစ်သိပ်သည်းသော ဒီဇိုင်းများကို လျင်မြန်စွာ ပြုလုပ်နိုင်သည်။
စုတ်တံများနှင့် လက်စွပ်များကြားရှိ ဆက်သွယ်မှုဖိအားသည် ချိတ်ဆက်မှုယုံကြည်စိတ်ချရမှုကို ဆုံးဖြတ်ပေးသည်သာမက ဝတ်ဆင်မှုနှုန်းနှင့် လည်ပတ်အားကိုလည်း သက်ရောက်မှုရှိသည်။ မလုံလောက်သော ဖိအားသည် ပြတ်တောက်သော ချိတ်ဆက်မှုများနှင့် အချက်ပြ ဆူညံမှုကို ဖြစ်စေသည်။ အလွန်အကျွံဖိအားများသည် ဝတ်ဆင်မှုကို မြန်စေပြီး ပွတ်တိုက်မှုကို တိုးစေသည်။ ချိန်ခွင်လျှာရရှိရန် ဂရုတစိုက် စပရိန်ရွေးချယ်မှုနှင့် ချိန်ညှိမှု လိုအပ်သည်-ပုံမှန်အားဖြင့် အချက်ပြဆားကစ်များအတွက် ဆက်သွယ်ရန်အမှတ်တစ်ခုလျှင် အင်အား 10-30 ဂရမ်၊ ပါဝါပို့လွှတ်မှုအတွက် ပိုမိုမြင့်မားသည်။
လှည့်နှုန်းကန့်သတ်ချက်များသည် လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများမှ DIY စလစ်ကွင်းများကို ခွဲခြားထားသည်။ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ပန်ကိတ်ဒီဇိုင်းများသည် 300 rpm အထိ စိတ်ချယုံကြည်စွာ လည်ပတ်နိုင်ပြီး အထူးပြုယူနစ်များသည် ပိုမိုမြန်နှုန်းမြင့်လာပါသည်။ DIY ဆောက်လုပ်ရေးများသည် ပုံမှန်အားဖြင့် 100 rpm အောက်တွင် အကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်နိုင်သည် လှည့်ခြင်း သို့မဟုတ် နှေးကွေးသော-အမြန်နှုန်း စက်ရုပ်များကဲ့သို့ အပလီကေးရှင်းများအတွက်၊ ဤကန့်သတ်ချက်သည် လက်ခံနိုင်ဖွယ်ရှိကြောင်း သက်သေပြပါသည်။
အဆင့်-အားဖြင့်-တည်ဆောက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်
stator disc ဖြင့်စတင်ပါ-brush contacts များပါရှိသော စာရေးကိရိယာအပိုင်း။ လိုအပ်သော ဆားကစ်များအားလုံးကို သင့်လျော်သောအကွာအဝေးဖြင့် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေရန်အတွက် FR4 ဘုတ် သို့မဟုတ် acrylic စာရွက်မှ စက်ဝိုင်းအဝိုင်းပြားကို ဖြတ်ပါ။ အလယ်အပေါက်အချင်းသည် သေးငယ်သောအပလီကေးရှင်းများအတွက် ပုံမှန်အားဖြင့် 10-25mm ရှိသော သင်၏ bearing သို့မဟုတ် shaft အရွယ်အစားနှင့် ကိုက်ညီသင့်သည်။ လျှပ်ကူးလက်စွပ်အနေအထားတစ်ခုစီနှင့် ကိုက်ညီသော လျှပ်ကူးလက်စွပ်အကွာအဝေးတွင် စုတ်တံကိုင်ဆောင်သူများအတွက် တပ်ဆင်အပေါက်များကို တူးပါ။
စုတ်တံကို ဖန်တီးရာတွင် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ ထည့်သွင်းစဉ်းစားမှု နှစ်ခုစလုံး လိုအပ်ပါသည်။ ရိုးရှင်းသောဒီဇိုင်းများသည် stator disc ကိုဖြတ်၍ တူးထားသော ကြေးဝါပြွန်ငယ်များကို အသုံးပြု၍ စပရိန်-တင်ထားသော ဘရိတ်များကို လှည့်ပတ်ရန် ထောင့်စေ့အောင် ချိတ်ဆက်နိုင်သည်။ ပိုမိုရှင်းလင်းသောချဉ်းကပ်မှုများတွင် 3D ပုံနှိပ်ကိုင်ဆောင်သူများ သို့မဟုတ် stator ၏အစွန်းတွင် ချိတ်ထားသည့် စက်တပ်ထားသော အလူမီနီယံဘလောက်များပါဝင်ပြီး ဘရပ်ရှအများအပြားကို ချိန်ညှိနိုင်သော တင်းမာမှုဖြင့် နေရာချပေးသည်။
ရဟတ်တပ်ဆင်မှုတွင် ပိုမိုတိကျမှုကို တောင်းဆိုသည်။ stator ထက် အနည်းငယ်ပိုကြီးသော အချင်းနှင့် ကိုက်ညီသော disc တစ်ခုဖြင့် စတင်ပါ။ သံလိုက်အိမ်မြှောင် သို့မဟုတ် CNC ရောက်တာသုံး၍ လက်စွပ်အနေအထားတစ်ခုစီတွင် စုစည်းထားသော စက်ဝိုင်းများကို အမှတ်အသားလုပ်ပါ။ ကြေးနီ သို့မဟုတ် ကြေးဝါစာရွက်ကို အနီးစပ်ဆုံး 5-10 မီလီမီတာ ကျယ်သော အမြှေးပါးများဖြစ်အောင် ဖြတ်ပါ၊ ထို့နောက် ၎င်းတို့ကို သင်အမှတ်အသားပြုထားသော စက်ဝိုင်းများနှင့် ကိုက်ညီသော အကွင်းများဖြစ်အောင် ပြုလုပ်ပါ။ ပြီးပြည့်စုံသော စက်ဝိုင်းပုံလည်ပတ်မှုကိုရရှိရန် စိန်ခေါ်မှုများဖြစ်သော လက်နည်းလမ်းများ-အကောင်းဆုံးရလဒ်များရရှိရန်အတွက် CAD ဖိုင်များမှ လေဆာလက်စွပ်များကို ဖြတ်တောက်ခြင်း သို့မဟုတ် ရေဂျက်ဖြတ်ခြင်းများ ပြုလုပ်ရန် စဉ်းစားပါ။
epoxy ကော် သို့မဟုတ် သေးငယ်သော ကြေးဝါဝက်အူများကို အသုံးပြု၍ ရဟတ်ဒစ်တွင် ကွင်းများကို ချိတ်ပါ။ Epoxy သည် သန့်ရှင်းသော အသွင်အပြင်ကို ပေးစွမ်းသော်လည်း အမြဲတမ်း တပ်ဆင်မှုကို ပံ့ပိုးပေးကာ ဝက်အူများကို ဖြုတ်တပ်နိုင်ပြီး ချိန်ညှိမှုကို ခွင့်ပြုပေးပါသည်။ လက်စွပ်တစ်ခုစီတွင် ဝါယာကြိုးချိတ်ဆက်မှုအချက်တစ်ခု လိုအပ်သည်-နောက်ဆုံးတပ်ဆင်ခြင်းမပြုမီ လက်စွပ်တစ်ခုစီသို့ ခဲဝိုင်ယာတစ်ခုကို ဂဟေဆော်ပါ။ အခြားဆားကစ်များကို ဖြတ်ကျော်ခြင်းမှ ရှောင်ရှားရန် ဤဝါယာကြိုးများကို ဂရုတစိုက် လမ်းကြောင်းဖြတ်ကာ ၎င်းတို့အား ရဟတ်ဗဟို သို့မဟုတ် အစွန်းမှ ထွက်သော ကေဘယ်သို့ ထုပ်ပိုးထားသည်။
ချောမွေ့စွာ လှည့်ပတ်မှုကို ခွင့်ပြုပေးနေစဉ် ချိန်ညှိမှုကို ထိန်းသိမ်းရန် ရိုးတံကို ချပ်စ်နှစ်ခုလုံးနှင့် သင့်လျော်သော ဝက်ဝံများကို တပ်ဆင်ပါ။ Thrust bearings သည် brush pressure ကွဲပြားမှုကို ဖြစ်စေမည့် axial လှုပ်ရှားမှုကို တားဆီးသည်။ ရိုးတံကိုယ်တိုင်က ဆားကစ်တစ်ခုအတွက် လျှပ်စစ်လမ်းကြောင်းတစ်ခုအဖြစ် လုပ်ဆောင်နိုင်ပြီး တစ်ခုနှင့်တစ်ခု လိုအပ်သော ကွင်းအရေအတွက်ကို လျှော့ချနိုင်သည်။
စမ်းသပ်ခြင်းနှင့် ပြဿနာဖြေရှင်းခြင်း ဘုံပြဿနာများ
ကနဦးစမ်းသပ်မှုသည် ဆားကစ်တစ်ခုစီရှိ လျှပ်စစ်အဆက်ပြတ်မှုကို သီးခြားစီစစ်ဆေးသင့်သည်။ တပ်ဆင်မှုကို ကိုယ်တိုင်လှည့်နေစဉ် stator ဝါယာကြိုး terminals များနှင့် သက်ဆိုင်ရာ ရဟတ်ချိတ်ဆက်မှုများအကြား ခံနိုင်ရည်အား တိုင်းတာရန် multimeter ကို အသုံးပြုပါ။ စာဖတ်ခြင်းများသည် တည်ငြိမ်ပြီး နိမ့်နေသင့်သည် (ကြေးနီအဆက်အသွယ်များအတွက် 1 ohm အောက်)။ အတက်အကျ ခံနိုင်ရည်ရှိခြင်းသည် စုတ်တံအဆက်အသွယ် ညံ့ဖျင်းခြင်း၊ ညစ်ညမ်းခြင်း သို့မဟုတ် ညှိခြင်းပြဿနာများကို ညွှန်ပြသည်။
အမှန်တကယ် load များဖြင့် စမ်းသပ်သောအခါ Signal transmission quality သည် ထင်ရှားပါသည်။ အနိမ့်-ဗို့အား LED ကို ဆားကစ်တစ်ခုစီသို့ ချိတ်ဆက်ပြီး စလစ်လက်စွပ်ကို လည်ပတ်မှုနှုန်းဖြင့် လှည့်ပါ။ တည်ငြိမ်သောအလင်းရောင်သည် ကောင်းမွန်သောအဆက်အသွယ်ကိုအတည်ပြုသည်။ Flickering သည် ဘရပ်ရှ် ချိန်ညှိမှု သို့မဟုတ် သန့်ရှင်းရေး လိုအပ်သည့် အဆက်မပြတ် ချိတ်ဆက်မှုများကို ဖော်ပြသည်။ ဒေတာအချက်ပြအက်ပ်များအတွက်၊ လျှပ်စစ်ဆူညံသံကိုတိုင်းတာရန် oscilloscope ကိုချိတ်ဆက်ပါ-လက်ခံနိုင်သော DIY စွမ်းဆောင်ရည်သည် 50 မီလီဗို့အောက် ဗို့အားအတက်အကျများကို ပြသသည်။
စုတ်တံဝတ်ဆင်ခြင်းသည် အဓိက-သက်တမ်းစိန်ခေါ်မှုအဖြစ် ပေါ်လာသည်။ ကာဗွန် သို့မဟုတ် ဂရပ်ဖိုက်စုတ်တံများသည် ကြေးနီကွင်းများပေါ်တွင် အနက်ရောင်အကြွင်းအကျန်များကို ချန်ထားပေးသည်။ သတ္တုစုတ်တံများသည် သေးငယ်သော အမှုန်အမွှားများကို ဖန်တီးပေးပြီး ကပ်လျက်ကွင်းများကို ပေါင်းကူးနိုင်စေပါသည်။ 20-50 နာရီကြာ လည်ပတ်မှုတိုင်းကို ပုံမှန်သန့်ရှင်းရေးလုပ်ခြင်းသည် စွမ်းဆောင်ရည်ကျဆင်းခြင်းကို ကာကွယ်ပေးပါသည်။ ညစ်ညမ်းမှုကို ဖယ်ရှားရန်၊ လက်စွပ် သို့မဟုတ် စုတ်တံများတွင် groove formation ရှိ၊
stator နှင့် rotor assemblies များကြားတွင် လွဲချော်နေသော rotation point များအတွင်း အလွန်အကျွံ ပွတ်တိုက်မှု သို့မဟုတ် binding ဖြစ်ခြင်း။ 0.5 မီလီမီတာ ဘေးဘက်ရှိ အော့ဖ်ဆက်သည်ပင် မညီမညာသော စုတ်တံအဆက်အသွယ်ကို ဖြစ်စေပြီး ဝတ်ဆင်မှု တိုးလာစေသည်။ တပ်ဆင်ထားသော ဟာ့ဒ်ဝဲကို ဖြေလျှော့ပြီး လည်ပတ်မှုချောမွေ့မှုကို စောင့်ကြည့်နေချိန်တွင် အနေအထားကို ဂရုတစိုက် ချိန်ညှိပါ။ bearing မျက်နှာပြင်များကြားတွင် shims ပေါင်းထည့်ခြင်းသည် ပြီးပြည့်စုံသော disassembly မလုပ်ဘဲ သေးငယ်သော alignment ပြဿနာများကို ဖြေရှင်းပေးပါသည်။
ပွတ်တိုက်မှုမှ လျှပ်စစ်ဆူညံသံသည် ပါဝါပို့လွှတ်ခြင်းထက် အရေးကြီးသော အချက်ပြဆားကစ်များကို သက်ရောက်မှုရှိသည်။ အချက်ပြလမ်းကြောင်းများအတွက် ကြိုးတွဲများကို လိမ်ထားသော-ကြိုးတွဲများကို အသုံးပြုသကဲ့သို့ တစ်ဦးချင်းဝိုင်ယာကြိုးများကို အကာအရံပြုလုပ်ခြင်းက ကူညီပေးပါသည်။ အချို့သော DIY တည်ဆောက်သူများသည် ဆားကစ်တစ်ခုလျှင် စုတ်တံများစွာကို အပြိုင်ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် သိသိသာသာ ဆူညံသံကို လျှော့ချနိုင်သည်-လက်စွပ်တစ်ခုလျှင် အဆက်အသွယ်အမှတ် သုံးလေးခု သို့မဟုတ် အချက်ပြမှု အတက်အကျများကို ဖြစ်စေသော ခံနိုင်ရည်မျိုးကွဲများကို ချောမွေ့စေသည်။

လက်တွေ့ဆန်သော စွမ်းဆောင်ရည် မျှော်လင့်ချက်များ
ရေတွင်း-ပြုလုပ်ထားသော DIY ပန်ကိတ်စလစ်လက်စွပ်သည် 1-5 amps ပတ်လမ်းတစ်ခုလျှင် ပါဝါထုတ်လွှင့်ရန်အတွက် LED မီးချောင်းများ၊ မော်တာအသေးများ သို့မဟုတ် အာရုံခံပါဝါအတွက် သင့်လျော်သည်။ Signal circuit များသည် အမျိုးမျိုးသော ပရိုတိုကောများကို ပံ့ပိုးပေးသည်-အင်နာလော့ အာရုံခံကိရိယာများ၊ အနိမ့်-အမြန်နှုန်း အမှတ်စဉ်ဒေတာ (115 kbps အထိ) နှင့် ရိုးရိုးဒစ်ဂျစ်တယ် I/O။ မြန်နှုန်းမြင့် ဒေတာထုတ်လွှင့်ခြင်း (Ethernet၊ USB၊ ဗီဒီယို) သည် အထူးပြု PCB ဖန်တီးမှုနှင့် ထိန်းချုပ်ထားသော impedance ဒီဇိုင်းမပါဘဲ လက်တွေ့မကျပါ။
သက်တမ်းသည် ပစ္စည်းများနှင့် လည်ပတ်မှုအခြေအနေများပေါ်တွင် များစွာမူတည်ပါသည်။ ကြေးနီ-ပေါ်ရှိ-ကြေးနီအဆက်အသွယ်များသည် သိသာထင်ရှားစွာ မဝတ်ဆင်မီ နာရီ 500 တွင် 100-500 ကြာနိုင်သည်။ ရွှေဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော မျက်နှာပြင်များသည် ၎င်းကို နာရီထောင်ပေါင်းများစွာအထိ ရှည်ကြာစေသည်။ သင့်လျော်သော ချောဆီနှင့် ပုံမှန်သန့်ရှင်းရေးဖြင့် နိမ့်သောအမြန်နှုန်းဖြင့် လည်ပတ်ခြင်းသည် အသက်တာရှည်မှုကို အမြင့်ဆုံးဖြစ်စေသည်။ တော်လှန်ရေးပေါင်း သန်း 50 အတွက် အာမခံထားသော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသုံးယူနစ်များနှင့်မတူဘဲ၊ DIY ဗားရှင်းများသည် အချိန်အပိုင်းအခြားအလိုက် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုနှင့် နောက်ဆုံးတွင် စုတ်တံအစားထိုးမှု လိုအပ်ပါသည်။
ကုန်ကျစရိတ်သက်သာခြင်းသည် အသုံးချပရိုဂရမ်များစွာအတွက် DIY ဆောက်လုပ်ရေးကို အကြောင်းပြသည်။ လုပ်ငန်းသုံး ပန်ကိတ်စလစ်ကွင်းများသည် $200-2000 စျေးနှုန်းဖြစ်ပြီး စိတ်ကြိုက်ဒီဇိုင်းများ $5000 ကျော်လွန်ကာ သတ်မှတ်ချက်များပေါ်မူတည်၍ 2000 ကျပ်ဖြစ်သည်။ ဆယ်ယူထားသော စံချိန်စံညွှန်းပစ္စည်းများမှ တည်ဆောက်ထားသော DIY ပတ်လမ်းလေးခုပါသော စလစ်လက်စွပ်သည် အစိတ်အပိုင်းများအပြင် တီထွင်ချိန်အတွင်း ဒေါ်လာ ၃၀ မှ ၁၀၀ အထိ ကုန်ကျနိုင်သည်။ ရှေ့ပြေးပုံစံများ၊ အသေးစားထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းလည်ပတ်ခြင်း သို့မဟုတ် သင်ယူမှုပရောဂျက်များအတွက်၊ ဤရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသည် အပေးအယူရှိသော စွမ်းဆောင်ရည်ရှိသော်လည်း အဓိပ္ပါယ်ရှိသည်။
ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဆိုင်ရာ ဖြေရှင်းချက်များကို ဘယ်အချိန်မှာ ရွေးချယ်မလဲ။
အချို့သော လျှောက်လွှာလိုအပ်ချက်များသည် DIY စွမ်းရည်ထက် ကျော်လွန်ပါသည်။ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကိရိယာများ၊ အာကာသယာဉ်စနစ်များနှင့် အရေးပါသောစက်မှုပစ္စည်းကိရိယာများ လိုအပ်သည် ဘေးကင်းရေး-စလစ်လက်စွပ်ချို့ယွင်းမှုသည် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်း သို့မဟုတ် သိသာထင်ရှားသောပျက်စီးမှုများကို ဖြစ်စေနိုင်သည့် အရေးပါသောအပလီကေးရှင်းများသည် ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အင်ဂျင်နီယာကို အကြောင်းပြပြီး ကျိုးကြောင်းပြသည်။
မြင့်မားသော-ချန်နယ်-အရေအတွက်ဒီဇိုင်းများ (12+ ဆားကစ်များ) သည် အချင်းတိုးလာခြင်း၊ တိကျသောအကွာအဝေးလိုအပ်ချက်များနှင့် ရှုပ်ထွေးသော စုတ်တံနေရာချထားခြင်းတို့ကြောင့် DIY ဆောက်လုပ်ရေးအတွက် လက်တွေ့မဖြစ်နိုင်ပါ။ ရောစပ်ထားသော-ပါဝါ၊ အနိမ့်-ဒေတာမြန်နှုန်းနှင့် မြင့်မားသော-လှိုင်းနှုန်းအချက်ပြမှုများကို ပေါင်းစပ်ထားသော အက်ပ်များသည် ပုံမှန် DIY နည်းလမ်းများထက် ဂရုတစိုက်ထိန်းချုပ်မှုနှင့် အကာအရံများ လိုအပ်ပါသည်။
ပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်ရေးအဆင့်သတ်မှတ်ချက်များ-IP54၊ IP68 သို့မဟုတ် ဖုန်မှုန့်၊ အစိုဓာတ်နှင့် လေထုညစ်ညမ်းမှုတို့ကို အထူးပြုတံဆိပ်ခတ်ခြင်း-ဆေးထိုးရန် လိုအပ်သည်-စက်မှုပစ္စည်းကိရိယာမပါဘဲ ပုံသွင်းထားသော အိမ်ရာများ၊ အလုံပိတ်ဝက်ဝံများနှင့် မျက်နှာပြင် ကုသမှုများကို စိန်ခေါ်ထားသော မျက်နှာပြင် ကုသမှုများ။ အလားတူ၊ လွန်ကဲသော အပူချိန်လုပ်ဆောင်မှု (-40 ဒီဂရီမှ +120 ဒီဂရီ) ) သည် ပစ္စည်းရွေးချယ်မှုနှင့် အပူပိုင်းစီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှုကို လိုအပ်သည်။
DIY Pancake Slip Rings အတွက် လက်တွေ့အသုံးချမှုများ
လှည့်နေသောကင်မရာပလပ်ဖောင်းများသည် စံပြ DIY အပလီကေးရှင်းကိုကိုယ်စားပြုသည်။ ပန်ကာတစ်ခုအတွက်-ဆားကစ်စလစ်ကွင်းသုံးခုသည် ပါဝါနှင့် ထိန်းချုပ်မှုအချက်ပြနှစ်ခုကို ပံ့ပိုးပေးသည်-ကြိုးအကွေ့အကောက်မရှိဘဲ ဆက်တိုက်လှည့်နေသော ကင်မရာခေါင်းစောင်း။ 20-60 rpm ၏လည်ပတ်မှုအမြန်နှုန်းသည် DIY စွမ်းဆောင်နိုင်မှုအတွင်းတွင် ကောင်းစွာကျဆင်းပြီး လက်ရှိလိုအပ်ချက် (2 amps အောက်) သည် ကြေးနီ-ကြေးဝါတည်ဆောက်မှုနှင့် ကိုက်ညီပါသည်။
စက်ရုပ်အပလီကေးရှင်းများသည် ပန်ကိတ်ဒီဇိုင်းများ၏ ကျစ်လစ်သောအမြင့်ကို တန်ဖိုးထားသည်။ စက်ရုပ်လက်မောင်းအဆစ်သည် လည်ပတ်အဆစ်တစ်လျှောက်တွင် မော်တာပါဝါနှင့် ကုဒ်နံပါတ်အချက်ပြမှုများကို လွှဲပြောင်းပေးသည့် စလစ်လက်စွပ်မှ အကျိုးကျေးဇူးများဖြစ်သည်။ DIY pancake slip ring ၏ 6-8mm ပရိုဖိုင်သည် လှုပ်ရှားမှုအကွာအဝေးကို အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေမည့် cylindrical ဒီဇိုင်းများနှင့် ကိုက်ညီပါသည်။
အလှည့်ကျ ဖန်သားပြင်များ၊ ထုတ်ကုန်ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးရန်အတွက် လှည့်ကွက်များနှင့် မော်တော်ယာဥ် DJ စက်ကိရိယာများသည် လှည့်ပတ်သည့်ပလပ်ဖောင်းများတွင် LED မီးချောင်းများ သို့မဟုတ် အသံပစ္စည်းများကို အားဖြည့်ရန်အတွက် စလစ်ကွင်းများကို အသုံးများသည်။ ဤအပလီကေးရှင်းများသည် ကုန်ကျစရိတ်သက်သာစေပြီး စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်မှုမှအကျိုးရရှိနေချိန်တွင် DIY ဆောက်လုပ်ရေး၏လျှပ်စစ်ဆူညံသံဝိသေသလက္ခဏာများကိုသည်းခံသည်။
ဓာတ်ခွဲခန်းနှင့် သုတေသနသုံးပစ္စည်းများသည် စီးပွားရေးအရ မရရှိနိုင်သော စိတ်ကြိုက်ဖြေရှင်းနည်းများကို မကြာခဏ လိုအပ်သည်။ DIY pancake slip ring သည် ရည်ညွှန်းဘောင်များကို လှည့်ခြင်း၊ စဉ်ဆက်မပြတ် လှည့်နေသော အာရုံခံကိရိယာများ သို့မဟုတ် လျှပ်စစ်သံလိုက်အခြေခံသဘောတရားများကို ပညာပေးသရုပ်ပြခြင်းများတွင် စမ်းသပ်မှုများကို လုပ်ဆောင်နိုင်စေပါသည်။ လုပ်ငန်းသုံးထုတ်ကုန်များတွင် လိုအပ်သောသတ်မှတ်ချက်များမရှိသောအခါတွင် ဒီဇိုင်းများကို ပြုပြင်မွမ်းမံပြီး ထပ်ကာထပ်ကာပြုလုပ်နိုင်မှုသည် တန်ဖိုးရှိသည်။
ဘယ်ဒီဇိုင်းအချက်တွေက အောင်မြင်မှုကို ဆုံးဖြတ်တာလဲ။
အချက်များစွာသည် ပြဿနာရှိသော ဒီဇိုင်းများနှင့် လုပ်ဆောင်နိုင်သော DIY စလစ်ကွင်းများကို ခွဲခြားထားသည်။ ring positioning နှင့် brush alignment တွင် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ တိကျမှုသည် စျေးကြီးသောပစ္စည်းများထက် ပိုအရေးကြီးပါသည်။ ဘတ်ဂျက်စုတ်တံများပါသည့် ပြီးပြည့်စုံသော စက်ဝိုင်းပုံ ကြေးနီလက်စွပ်သည် ရွှေကို စွမ်းဆောင်နိုင်သည်-ချထားသော အဆက်အသွယ်များ တန်းမ၀င်ပါ။
အကောင်းမွန်ဆုံး ထိတွေ့မှုစွမ်းအားကို ရှာဖွေရန် Spring pressure adjustment လိုအပ်ပါသည်။ အလင်းလွန်သည် ပြတ်တောက်သော ချိတ်ဆက်မှုများကို ထုတ်ပေးသည်။ လေးလံလွန်းခြင်းသည် ဝတ်ဆင်မှုကို အရှိန်မြှင့်ပေးပြီး လည်ပတ်အားကို တိုးစေသည်။ စတင်တပ်ဆင်ပြီးနောက်-အပ်ချည်ကြိုးများ ချိန်ညှိမှုဝက်အူများ သို့မဟုတ် စပရိန်ကြိုတင်ယန္တရားများသည် ဘရက်ရှ်ကိုင်ဆောင်သူများအဖြစ် ချိန်ညှိနိုင်မှုကို တည်ဆောက်ပါ-အစပိုင်းတပ်ဆင်ပြီးနောက် ချိန်ညှိခြင်းကို ခွင့်ပြုပါသည်။
စုဝေးစဉ်အတွင်း သန့်ရှင်းမှုသည် စတင်မှုပြဿနာများစွာကို ကာကွယ်ပေးသည်။ လက်ချောင်းများမှ ရေနံများ၊ တူးဖော်ခြင်းမှ သတ္တုအလွှာများနှင့် ကော်ကျန်အကြွင်းအကျန်များသည် အဆက်အသွယ် ပြဿနာများကို ဖြစ်စေသည်။ နောက်ဆုံးမတပ်ဆင်မီ မျက်နှာပြင်အားလုံးကို အရက်သေစာဖြင့် သန့်စင်ပါ။ အရေပြားအဆီများ ဓာတ်တိုးခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် ကြေးနီကွင်းများကို လက်အိတ်များဖြင့် ကိုင်တွယ်ပါ။
စာရွက်စာတမ်းများစွာသည် -ဆားကစ်ဒီဇိုင်းများအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါသည်။ ဝိုင်ယာကြိုးတိုင်း၊ ဓာတ်ပုံ တပ်ဆင်မှု အဆင့်များကို အညွှန်းတပ်ပြီး ဘရပ်ရှနေရာများနှင့် စပရိန်တင်းမာမှုများတွင် မှတ်စုများကို ထိန်းသိမ်းပါ။ မူလဖွဲ့စည်းပုံပုံစံကို ရှင်းလင်းစွာဖော်ပြထားခြင်းမရှိဘဲ လအတန်ကြာတွင် ပြတ်ပြတ်သားသားလျှပ်စစ်ပြဿနာများကို ဖြေရှင်းခြင်းမှာ မဖြစ်နိုင်ပေ။
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအချက်များမှ ကာကွယ်ခြင်းသည် လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုသက်တမ်းကို သိသိသာသာ တိုးစေသည်။ ရိုးရှင်းသော acrylic ကာဗာသည် လက်စွပ်များနှင့် စုတ်တံများတွင် ဖုန်မှုန့်များစုပုံခြင်းကို တားဆီးပေးပါသည်။ ပြင်ပ သို့မဟုတ် စိုစွတ်သောပတ်ဝန်းကျင်အတွက်၊ ချိတ်ဆက်မှုများတွင် ဖော်မြူလာအလွှာများနှင့် ထိတွေ့သန့်စင်မှု၏ အချိန်အပိုင်းအခြားအလိုက် အသုံးပြုမှုတို့သည် စွမ်းဆောင်ရည်ကို ထိန်းသိမ်းပေးသည်။ လုပ်ငန်းသုံးစလစ်ကွင်းများသည် IP54-အလုံပိတ်အိမ်ရာများနှင့် အထူးအဆီများ-DIY ဗားရှင်းများမှတစ်ဆင့် IP68 အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီမှုမရှိသော်လည်း အခြေခံပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်မှုမှ အကျိုးကျေးဇူးများ ရရှိပါသည်။
DIY ပန်ကိတ်စလစ်လက်စွပ်ကို တည်ဆောက်နိုင်သည်ဖြစ်စေ အရေးကြီးသောအရည်အချင်းများဖြင့် အတိအကျ ဟုတ်မဟုတ် အဖြေဖြစ်သည်။ အောင်မြင်မှုသည် စွမ်းဆောင်ရည်၊ ဂရုတစိုက် ပစ္စည်းရွေးချယ်မှု၊ တိကျသော စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ တပ်ဆင်မှုနှင့် ပုံမှန်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုဆိုင်ရာ သင့်လျော်သော မျှော်လင့်ချက်များ လိုအပ်သည်။ ၎င်း၏စွမ်းရည်များအတွင်းရှိ အပလီကေးရှင်းများအတွက်-အလယ်အလတ်အမြန်နှုန်းများ၊ ချန်နယ်အရေအတွက်များ နှင့် -အရေးကြီးသောလုပ်ဆောင်ချက်များ-မဟုတ်သော DIY pancake slip ring သည် လက်တွေ့ကျပြီး ကုန်ကျစရိတ်{5}}လျှပ်စစ်စက်ပိုင်းဆိုင်ရာဒီဇိုင်းဆိုင်ရာ တန်ဖိုးကြီးသင်ခန်းစာများကို သင်ကြားပေးသည့် ထိရောက်သောဖြေရှင်းချက်တစ်ခု ပေးပါသည်။
ပစ္စည်းရွေးချယ်မှုများသည် လျှပ်စစ်စွမ်းဆောင်ရည်အပေါ် မည်သို့သက်ရောက်မှုရှိသနည်း။
ထိတွေ့ပစ္စည်းများသည် ခံနိုင်ရည်ရှိမှု၊ ဆူညံမှုနှင့် ဝတ်ဆင်မှုလက္ခဏာများကို တိုက်ရိုက်လွှမ်းမိုးသည်။ ကြေးနီသည် 5.8 × 10⁷ S/m လျှပ်ကူးနိုင်စွမ်းကို ပံ့ပိုးပေးသောကြောင့် ၎င်းသည် နိမ့်-ခုခံမှုလမ်းကြောင်းများအတွက် အထူးကောင်းမွန်သည်။ သို့သော်၊ ကြေးနီသည် လေနှင့်ထိတွေ့သောအခါတွင် လျင်မြန်စွာ ဓာတ်ပြုနိုင်ပြီး၊ အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ ထိတွေ့မှုကို ခံနိုင်ရည်ရှိစေမည့် -လျှပ်ကူးပစ္စည်းမဟုတ်သော အလွှာတစ်ခုအဖြစ် ဖြစ်ပေါ်လာသည်။ ဤသည်မှာ စီးပွားဖြစ် ထုတ်လုပ်သူများ အဘယ်ကြောင့် အဖိုးတန် သတ္တုကို အသုံးပြုသည်ကို ရှင်းပြသည်။
Silver သည် ကြေးနီမပါသော ကြေးနီထက် ဓာတ်တိုးမှုကို ခံနိုင်ရည်ပိုရှိသော (6.3 × 10⁷ S/m) ပိုမြင့်သည်။ ပါးလွှာသောလျှပ်စစ်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော ငွေရောင်အလွှာသည်-5-10 microns-ပင်လျှင် စွမ်းဆောင်ရည်ကို သိသိသာသာ တိုးတက်စေသည်။ ရွှေဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော (4.5 × 10⁷ S/m) သည် လျှပ်ကူးနိုင်မှုနည်းသော်လည်း အကောင်းဆုံးချေးခံနိုင်ရည်ကို ပေးပါသည်။ ကုန်ကျစရိတ်နှင့် စွမ်းဆောင်ရည်အကြား ဖလှယ်မှုသည် သီးခြားအသုံးချပရိုဂရမ်များအတွက် ပစ္စည်းရွေးချယ်မှုကို သတ်မှတ်သည်။
ကြေးဝါတွင် ကြေးနီ 60-70% ဇင့်ပါ၀င်သောကြောင့် လျှပ်ကူးနိုင်မှု နည်းပါးသော်လည်း စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဂုဏ်သတ္တိများ မြင့်မားစေသည်။ DIY အပလီကေးရှင်းအများစုအတွက် လက်ခံနိုင်သော လျှပ်စစ်စွမ်းဆောင်မှုကို ထိန်းသိမ်းထားစဉ် ၎င်း၏ မာကျောမှုသည် ကြေးနီစစ်စစ်နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ဝတ်ဆင်မှုကို လျော့နည်းစေသည်။ သတ္တုစပ်သည် ကြေးနီထက် ပိုမိုကောင်းမွန်သော သံချေးတက်မှုကို ခံနိုင်ရည်ရှိပြီး စိုစွတ်သောပတ်ဝန်းကျင်တွင် ထိန်းသိမ်းမှုလိုအပ်ချက်များကို လျှော့ချပေးသည်။
စုတ်တံများနှင့် လက်စွပ်များကြားတွင် ထိတွေ့မှုဖိအားသည် လျှပ်စီးကြောင်းစီးဆင်းသည့် micro{0}}ဂဟေများကို ဖန်တီးပေးသည်။ ခံနိုင်ရည်နည်းရန် ပိုမိုခက်ခဲသောပစ္စည်းများသည် ပိုမိုမြင့်မားသော ထိတွေ့မှုစွမ်းအား လိုအပ်သည်။ ပိုမိုပျော့ပျောင်းသောပစ္စည်းများသည် ပိုမြန်သော်လည်း ဖိအားနည်းချိန်တွင် ပိုမိုကောင်းမွန်သော ထိတွေ့မှုကို ထိန်းသိမ်းပါ။ ဤအချက်များကို ဟန်ချက်ညီညီ ထိန်းညှိခြင်းသည် စုတ်တံပစ္စည်းရွေးချယ်မှုကို လမ်းညွှန်သည်-ဖော့စဖရကြေးရောင်စမ်းများသည် လျှပ်ကူးနိုင်မှု၊ နွေဦးပိုင်းနှင့် ခံနိုင်ရည်ရှိမှုတို့ကြားတွင် ကောင်းမွန်သော အပေးအယူကို ပေးစွမ်းသည်။
အစားထိုးဆောက်လုပ်ရေးနည်းလမ်းများ ရှိပါသလား။
PCB-အခြေခံ ဒီဇိုင်းများသည် လက်နည်းလမ်းများဖြင့် မရရှိနိုင်သော တိကျမှုကို ပေးပါသည်။ ပုံနှိပ်ဆားကစ်ဘုတ်ကို ထွင်းထုခြင်း သို့မဟုတ် CAD ဖိုင်များမှ ပညာရှင်ပီသစွာ ထုတ်လုပ်ထားသော ကြေးနီကွင်းများကို ဖန်တီးပါ။ ဤနည်းလမ်းသည် အပိုဆားကစ်ဒြပ်စင်များကို ပေါင်းစည်းခွင့်ပြုချိန်တွင် ပြီးပြည့်စုံသော စက်ဝိုင်းပုံနှင့် တသမတ်တည်း အကွာအဝေးကို ရရှိစေသည်။
လက်ရှိစွမ်းဆောင်ရည်ကို တိုးမြှင့်ရန်အတွက် PCB အား ကြေးနီအလွှာများ (2-}ပုံမှန် 1 အောင်စထက် 3 အောင်စ) ဖြင့် ဒီဇိုင်းဆွဲပါ။ တာရှည်ခံရန်အတွက် ထိတွေ့မျက်နှာပြင်များပေါ်တွင် မာကျောသောရွှေဖြင့်ပြုလုပ်ခြင်း (ENIG သို့မဟုတ် electroplated gold) ကို သတ်မှတ်ပါ။ stator အပိုင်းသည် PCB နည်းပညာကို အသုံးပြု၍လည်း လုပ်ဆောင်နိုင်သည်-လည်ပတ်နေသော PCB ကွင်းများကို ဆန့်ကျင်သော စပရိန်တင်ထားသော pins (pogo pins) နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော အဆက်အသွယ် pads များကို ဖန်တီးပါ။
CNC စက်ယန္တရားသည် သင့်လျော်သော စက်ကိရိယာများကို အသုံးပြုခွင့်ရရှိသူများအတွက် ပရော်ဖက်ရှင်နယ်-အရည်အသွေးရလဒ်များကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။ အလူမီနီယံမှ stator နှင့် rotor disc နှစ်ခုလုံးကို ကြိတ်ပြီး ဖိရန် အိတ်ကပ်များ ဖန်တီးပြီး-ကြေးနီကွင်းများနှင့် အံကိုက်။ စက်၏ တိကျသော စုတ်တံကိုင်ဆောင်ထားသည့်နေရာများနှင့် တပ်ဆင်ခြင်းအင်္ဂါရပ်များ။ CNC မှတဆင့် ရရှိနိုင်သော အတိုင်းအတာ တိကျမှုသည် လက်-စုဝေးမှု ချိန်ညှိမှု စိန်ခေါ်မှုများစွာကို ဖယ်ရှားပေးပါသည်။
3D ပုံနှိပ်ခြင်းသည် စိတ်ကြိုက်ဂျီသြမေတြီအတွက် အခြားလမ်းကြောင်းကို ပံ့ပိုးပေးသည်။ ပေါင်းစည်းထားသော ဝါယာကြိုးလိုင်းများနှင့် ချိန်ညှိမှုယန္တရားများဖြင့် ပရင့်ထုတ်ခြင်း ဒီဇိုင်းဆွဲခြင်း-ဖွဲ့စည်းပုံများကို ရိုးရှင်းစေပြီး ကွဲပြားသော ဆက်သွယ်မှုပုံစံများဖြင့် စမ်းသပ်မှုကို ခွင့်ပြုပေးသော စုစည်းမှုများနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိသည်။ 3D ရိုက်နှိပ်ထားသော ပလတ်စတစ်များသည် လျှပ်ကူးနိုင်သော မျက်နှာပြင်များအဖြစ် အသုံးမပြုနိုင်သော်လည်း ၎င်းတို့သည် ရှုပ်ထွေးသော ပံ့ပိုးမှုပုံစံများနှင့် အိမ်ရာများကို ဖန်တီးရာတွင် ထူးချွန်ကြသည်။
ပေါင်းစပ်ချဉ်းကပ်နည်းများသည် နည်းလမ်းများကို ဗျူဟာကျကျ ပေါင်းစပ်ထားသည်။ တိကျမှုအရှိဆုံးအရေးကြီးသည့် ရဟတ်ကွင်းများအတွက် PCB နည်းပညာကိုအသုံးပြုပါ၊ ၎င်းအား လွယ်ကူသောချိန်ညှိမှုကိုခွင့်ပြုသည့် 3D ပုံနှိပ်ဖြီးကိုင်ဆောင်သူများနှင့် တွဲချိတ်ကာ၊ တည်ဆောက်မှုခိုင်မာမှုကိုပေးစွမ်းသည့် စက်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော အလူမီနီယံအချပ်များပေါ်တွင် စုစည်းပါ။ ဤနည်းဗျူဟာသည် ကန့်သတ်ချက်များကို လုပ်ဆောင်နေစဉ် နည်းလမ်းတစ်ခုစီ၏ အားသာချက်များကို အသုံးချသည်။
