
Mercury Slip Rings ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
ပြဒါးစလစ်ကွင်းများသည် လျှပ်ကူးကြားခံအဖြစ် အရည်ပြဒါးကို အသုံးပြု၍ ဓာတ်အားနှင့် လှည့်နေသော အစိတ်အပိုင်းများအကြား လျှပ်စစ်စွမ်းအင်နှင့် အချက်ပြမှုများကို လွှဲပြောင်းပေးသည်။ ၎င်းတို့၏ အဓိကအသုံးချပရိုဂရမ်များတွင် အာကာသရေဒါစနစ်များ၊ CT စကင်နာများကဲ့သို့သော ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ပုံရိပ်ဖော်ကိရိယာများ၊ စက်မှုစက်ရုပ်များ၊ လေတာဘိုင်များနှင့် လျှပ်စစ်ဆူညံမှုနည်းပြီး အချက်ပြမှုနိမ့်ကျမှုမှာ အရေးကြီးသည့် တိကျသောကိရိယာများ ပါဝင်သည်။
Core Design Principle ၊
သတ္တုလက်စွပ်များကို လှည့်ပတ်နေသည့် ကာဗွန် သို့မဟုတ် သတ္တုစုတ်တံများကို အားကိုးသည့် သမားရိုးကျ စလစ်ကွင်းများနှင့် မတူဘဲ၊ ပြဒါးချော်ကွင်းများသည် စာရေးကိရိယာနှင့် လှည့်နေသော အဆက်အသွယ်နှစ်ခုလုံးတွင် ပေါင်းစပ်ထားသော ပြဒါးအရည်အိုင်ကို အသုံးပြုပါသည်။ ၎င်းသည် သမားရိုးကျ ဒီဇိုင်းများတွင် ဝတ်ဆင်မှု၏ အဓိက အရင်းအမြစ်ကို ဖယ်ရှားပေးသည့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ စုတ်တံအဆက်အသွယ်ကို လုံးလုံးလျားလျား ဖယ်ရှားပေးသည်။
ပြဒါးသည် လည်ပတ်နေစဉ်အတွင်း မျက်နှာပြင်နှစ်ခုလုံးနှင့် အဆက်မပြတ် ထိတွေ့နေပြီး မပြိုကွဲသော လျှပ်စစ်လမ်းကြောင်းကို ဖန်တီးပေးသည်။ ဤသတ္တုအရည်သည် သန်းပေါင်းများစွာသော လှည့်ပတ်မှုထက် မပျက်စီးဘဲ ၎င်း၏လျှပ်ကူးနိုင်စွမ်းကို သဘာဝအတိုင်း ထိန်းသိမ်းပေးသည့် ကိုယ်တိုင်-သက်တမ်းတိုးသည့် ထိတွေ့မျက်နှာပြင်အဖြစ် လုပ်ဆောင်သည်။ ပုံမှန်ထိတွေ့မှုခံနိုင်ရည်သည် တစ်မီလီယမ်ထက်နည်းသည်-အကြမ်းဖျင်းအားဖြင့် စုတ်တံထက် 10 မှ 20 အဆ-အခြေခံအခြားရွေးချယ်စရာများထက်နည်းသည်။
ဤဒီဇိုင်းသည် အခြေခံအားသာချက်သုံးခုကို ပေးဆောင်သည်- -အဆက်အသွယ်ပွိုင့်တွင် ပွတ်တိုက်မှု သုညအနီး၊ အထူးတည်ငြိမ်သော လျှပ်စစ်ချိတ်ဆက်မှုများနှင့် စက်ပစ္စည်း၏ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုသက်တမ်းတစ်လျှောက် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု လိုအပ်ချက်များ လုံးဝနီးပါးမရှိပါ။ ပြဒါးစလစ်ကွင်းအများစုသည် သန်းရာနှင့်ချီသော တော်လှန်ရေးများမှတဆင့် ယုံကြည်စိတ်ချစွာ လည်ပတ်နိုင်ပြီး အချို့စက်မှုယူနစ်များသည် လှည့်ပတ်မှု တစ်ဘီလီယံထက်ကျော်လွန်၍ စွမ်းဆောင်ရည်ကို မှတ်တမ်းတင်ထားသည်။

အာကာသနှင့် ကာကွယ်ရေးတွင် အရေးပါသော အသုံးချပရိုဂရမ်များ
အာကာသယာဉ်စနစ်များသည် အချက်ပြသမာဓိကို အလျှော့မပေးနိုင်သော အပလီကေးရှင်းများတွင် ပြဒါးစလစ်ကွင်းများကို ဖြန့်ကျက်ချထားပါသည်။ ဂြိုလ်တုဆက်သွယ်ရေး ခင်းကျင်းမှုများသည် အချက်ပြမှုများကို ခြေရာခံရန် အင်တင်နာစည်းဝေးပွဲများ လှည့်နေချိန်တွင် စဉ်ဆက်မပြတ် ဒေတာထုတ်လွှင့်မှုကို ထိန်းသိမ်းရန် ၎င်းတို့ကို အသုံးပြုသည်။ အလွန်နည်းသော လျှပ်စစ်ဆူညံသံ-မီလီဗို့ထက် မိုက်ခရိုဗို့ဖြင့် တိုင်းတာသည်-အဝေးမှ ဂြိုလ်တုများမှ အားနည်းသော အချက်ပြမှုများကို ထုတ်လွှင့်သည့် ဆူညံသံတွင် မဆုံးရှုံးကြောင်း သေချာစေသည်။
အလားတူ စစ်ရေဒါစနစ်များသည် ၎င်းတို့၏ လှည့်နေသော အင်တင်နာပလပ်ဖောင်းများအတွက် ပြဒါးချော်ကွင်းများပေါ်တွင်လည်း မူတည်သည်။ အင်တင်နာသည် ၃၆၀ ဒီဂရီ အဆက်မပြတ် ရွေ့လျားနေချိန်တွင် ဤရေဒါများသည် ပစ်မှတ်များစွာကို တစ်ပြိုင်နက် ထောက်လှမ်းပြီး ခြေရာခံရပါမည်။ စလစ်ကွင်းမှ အချက်ပြပုံပျက်မှုမှန်သမျှသည် မှားယွင်းသောပစ်မှတ်များ သို့မဟုတ် လွဲချော်သွားသော ထောက်လှမ်းမှုများသို့ ဘာသာပြန်ပေးမည်ဖြစ်သည်။ တည်ငြိမ်သော၊ နိမ့်သော-ပြဒါးစလစ်ကွင်းများ၏ ခံနိုင်ရည်ချိတ်ဆက်မှုသည် ဤစနစ်များလိုအပ်သော အချက်ပြရှင်းလင်းမှုကို ပေးသည်။
လေယာဉ်ရှိ လေကြောင်းဆိုင်ရာ စက်ပစ္စည်းများတွင် အဆိုပါ အစိတ်အပိုင်းများကို လမ်းကြောင်းပြစနစ်များနှင့် ထိန်းချုပ်မှုယန္တရားများတွင် ပေါင်းစပ်ထားပြီး လည်ပတ်နေသော ဒြပ်စင်များသည် မြင့်မားသောတုန်ခါမှုနှင့် အပူချိန်အမျိုးမျိုးအောက်တွင် လျှပ်စစ်ချိတ်ဆက်မှုများကို ထိန်းသိမ်းထားရမည်ဖြစ်သည်။ အလုံပိတ်ပြဒါးရေကန်သည် ပုံမှန်အားဖြင့် -20 ဒီဂရီမှ +60 ဒီဂရီအထိ အပူချိန်အကွာအဝေးတစ်လျှောက်တွင် လုပ်ဆောင်နိုင်သော်လည်း တိကျသောဒီဇိုင်းများသည် အဆိုပါကန့်သတ်ချက်များကို တိုးချဲ့နိုင်သည်။
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပုံရိပ်နည်းပညာ
CT စကင်နာများသည် ပြဒါးစလစ်ကွင်းများအတွက် အလိုအပ်ဆုံး အပလီကေးရှင်းများထဲမှ တစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုပါသည်။ CT စကင်နာရှိ gantry သည် တစ်စက္ကန့်လျှင် 3 လှည့်နှုန်းအထိ အရှိန်အဟုန်ဖြင့် ဆက်တိုက်လည်ပတ်နေကာ X-ray tube သို့ အနှောင့်အယှက်မဲ့ ပါဝါလွှဲပြောင်းခြင်းနှင့် အမျိုးမျိုးသော detector array များမှ ဒေတာများကို စီမံဆောင်ရွက်သည့်စနစ်သို့ ပြန်ပို့ပေးရန် လိုအပ်သည်။
CT scanner တစ်ခုတည်းသည် နှစ်စဉ် လှည့်ပတ်မှု 50,000 မှ 100,000 အထိ လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ သမားရိုးကျ စုတ်တံစလစ်ကွင်းများသည် ဤတာဝန်လည်ပတ်မှုတွင် မကြာခဏ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု သို့မဟုတ် အစားထိုးမှု လိုအပ်မည်ဖြစ်ပြီး၊ လူနာစောင့်ရှောက်မှုကို တိုက်ရိုက်အကျိုးသက်ရောက်သည့် စကင်နာစက်ရပ်နားချိန်ကို အန္တရာယ်ဖြစ်စေသည်။ မာကျူရီစလစ်ကွင်းများသည် ဤစဉ်ဆက်မပြတ်လုပ်ဆောင်မှုကို အနည်းငယ်မျှသာ ပျက်စီးစေခြင်းဖြင့် ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနိုင်ပြီး၊ မြင့်မားသော-ကြည်လင်ပြတ်သားမှု အဖြေရှာသည့်ပုံများအတွက် လိုအပ်သော အချက်ပြအရည်အသွေးကို ထိန်းသိမ်းထားသည်။
MRI စက်များနှင့် ခွဲစိတ်စက်ရုပ်စနစ်များသည် လည်ပတ်နေသော အဆစ်များကို ပါဝါနှင့် ထိန်းချုပ်မှု အချက်ပြမှုများကို သယ်ဆောင်ရန် လိုအပ်သည့် ပြဒါးချော်ကွင်းများကို အသုံးပြုသည်။ ခွဲစိတ်ခန်းသုံး စက်ရုပ်များတွင်၊ စလစ်ကွင်းများသည် ခွဲစိတ်မှု၏တိကျမှုကို တိုက်ရိုက်သက်ရောက်သည့် တိကျသောထိန်းချုပ်မှုအချက်ပြထုတ်လွှင့်မှုကို ထိန်းသိမ်းထားစဉ် စက်ရုပ်လက်များကို 360 ဒီဂရီ ပီပြင်အောင်လုပ်ဆောင်ပေးသည်။
စက်မှု အလိုအလျောက်စနစ်နှင့် စက်ရုပ်များ
ထုတ်လုပ်မှုပတ်ဝန်းကျင်တွင် စက်ရုပ်ဂဟေလက်များ၊ အလိုအလျောက် တပ်ဆင်သည့်စနစ်များနှင့် အလုပ်စားပွဲများပါရှိသော CNC စက်များတွင် ပြဒါးချော်ကွင်းများကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် အသုံးပြုပါသည်။ ဤအပလီကေးရှင်းများသည် မြင့်မားသော ပါဝါပို့လွှတ်မှုကို မကြာခဏဆိုသလို သတိထားထိန်းချုပ်နိုင်သော အချက်ပြမှုများနှင့် ဒေတာလိုင်းများ ပေါင်းစပ်ထားသည်-တူညီသော လှည့်ပတ်နေသည့် အင်တာဖေ့စ်ကို ဖြတ်သန်းသွားကြသည်။
ပုံမှန်မော်တော်ယာဥ်ဂဟေဆော်သည့်စက်ရုပ်သည် ကုဒ်ဒါတုံ့ပြန်ချက်အတွက် သီးခြားဆားကစ်များနှင့်အတူ ဂဟေဆော်ရန်အတွက် 30 amps လျှပ်စီးလက်စွပ်များကို ကိုင်တွယ်သည့် စလစ်ကွင်းများကို ပေါင်းစပ်နိုင်သည် ။ ဆားကစ်များကြား crosstalk မပါဘဲ အချက်ပြခြားနားမှုကို ထိန်းသိမ်းနိုင်သည့် ပြဒါးချော်လက်စွပ်၏ စွမ်းရည်သည် analog position အာရုံခံကိရိယာများသည် မြင့်မားသော-လက်ရှိ ဓာတ်အားလိုင်းများနှင့် ကပ်လျက်လည်ပတ်သည့်အခါ မရှိမဖြစ်လိုအပ်ကြောင်း သက်သေပြပါသည်။
ထုပ်ပိုးမှု စက်ယန္တရားသည် အခြားသော အရေးပါသော အသုံးချကဏ္ဍကို ကိုယ်စားပြုသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ မြင့်မားသော-ပုလင်းအဆီဖြည့်လိုင်းများသည် နော်ဇယ်များ၊ အာရုံခံကိရိယာများနှင့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြည့်ပစ္စည်းများအတွက် လျှပ်စစ်ချိတ်ဆက်မှုများကို ထိန်းသိမ်းထားရမည့် လှည့်ပတ်မှုညွှန်းကိန်းဇယားများကို အသုံးပြုပါ။ ပြဒါးချော်ကွင်းများ၏ ကျစ်လစ်သောအရွယ်အစားသည်-ညီမျှသောစုတ်တံထက် 50% ပိုသေးငယ်သည်-အခြေခံယူနစ်များ-ဒီဇိုင်နာများအား ဤအစိတ်အပိုင်းများကို အာကာသအတွင်း အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်စေသည်-ကန့်သတ်ထားသော စက်ယန္တရားများ။
ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်စနစ်များ
လေအားတာဘိုင် nacelles သည် rotor မှထုတ်ပေးသောပါဝါကို stationary tower wiring သို့လွှဲပြောင်းပေးသောပြဒါးချော်ကွင်းများ။ 2-megawatt တာဘိုင်တစ်ခုသည် ၎င်း၏စလစ်လက်စွပ်တပ်ဆင်မှုမှတစ်ဆင့် 500-600 amps ကို လမ်းကြောင်းပြောင်းပေးနိုင်ပြီး pitch adjustment နှင့် blade sensors များမှ အချက်အလက်များကို စောင့်ကြည့်ရန်အတွက် control signals များကို သယ်ဆောင်ပေးပါသည်။
လေတာဘိုင်များရှိ ပြင်းထန်သောပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေများ-အပူချိန်လွှဲခြင်း၊ စိုထိုင်းဆ၊ ဓါးဒိုင်းနမစ်များမှ တုန်ခါမှု-ရိုးရာစလစ်ကွင်းများကို လျင်မြန်စွာ ကျဆင်းစေပါသည်။ မာကျူရီယူနစ်များသည် ပါဝါဆုံးရှုံးမှုနည်းပါးစေရန် လိုအပ်သော ခုခံမှုနည်းသော ခုခံမှုကို ထိန်းသိမ်းထားစဉ်တွင် အဆိုပါအခြေအနေများကို ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ ထုတ်လွှင့်မှုထိရောက်မှု 5% တိုးတက်မှုသည်ပင် လေရဟတ်ခြံ၏ အနှစ် 20 လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုသက်တမ်းတစ်လျှောက် သိသာထင်ရှားသော စွမ်းအင်ချွေတာမှုဖြစ်စေသည်။
ပြဒါးစလစ်ကွင်းများ၏ အလုံပိတ်တည်ဆောက်မှုသည် လေထုအမှုန်အမွှားများနှင့် အစိုဓာတ်တို့မှ ညစ်ညမ်းမှုကိုလည်း ခံနိုင်ရည်ရှိပြီး ထိတွေ့နေသော တာဘိုင်နာဆဲလ်များတွင် အဖြစ်များသည့် ပြဿနာနှစ်ခုစလုံးကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။ ၎င်းသည် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုကာလများကို လျှော့ချပေးပြီး ဝန်ဆောင်မှုပေးသည့် အထူးပြုစက်ပစ္စည်းများနှင့် ရာသီဥတုပြတင်းပေါက်များ လိုအပ်သည့် တပ်ဆင်များတွင် အစိတ်အပိုင်းများ၏ သက်တမ်းကို တိုးစေသည်။

Signal Transmission Applications များ
မြင့်မားသော-ကြိမ်နှုန်းအချက်ပြထုတ်လွှင့်မှုသည် အခြားရွေးချယ်စရာများထက် ပြဒါးချော်ကွင်းများမှ အထူးပြုအပလီကေးရှင်းကို ကိုယ်စားပြုသည်။ ရေဒီယိုကြိမ်နှုန်းစနစ်များ၊ ရေဒါတပ်ဆင်မှုများနှင့် မိုက်ခရိုဝေ့ဖ်ဆက်သွယ်ရေးလင့်ခ်များသည် အချက်ပြမှုရောင်ပြန်ဟပ်မှုမပြဘဲ လှည့်နေသောအင်တာဖေ့စ်တစ်လျှောက် တစ်သမတ်တည်း impedance ထိန်းသိမ်းထားသည့် စလစ်ကွင်းများ လိုအပ်သည်။
မာကျူရီ၏ အရည်အခြေအနေသည် အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ အစိုင်အခဲအဆက်အသွယ်များကို ကပ်ဆိုးဖြစ်စေသည့် မျက်နှာပြင်ပုံသဏ္ဍာန်များကို မဖြစ်ထွန်းစေသည့် သဘာဝအတိုင်း ချောမွေ့သော လျှပ်စစ်မျက်နှာပြင်ကို ပံ့ပိုးပေးသည်။ အဏုကြည့်မှန်ပြောင်းများသည် အချက်ပြပုံပျက်စေနိုင်သည့် megahertz မှ gigahertz အကွာအဝေးရှိ အချက်ပြများကို ထုတ်လွှင့်သည့်အခါ ဤလက္ခဏာသည် အရေးကြီးကြောင်း သက်သေပြပါသည်။
ဓာတ်ခွဲခန်းကိရိယာတန်ဆာပလာများနှင့် တိကျသောတိုင်းတာမှုကိရိယာများသည် အာရုံခံကိရိယာများ သို့မဟုတ် နမူနာများကို လှည့်သည့်အခါတွင်လည်း ပြဒါးချော်ကွင်းများကို အားကောင်းစေသည်။ Thermocouple signal transmission၊ strain gauge monitoring နှင့် EMF တိုင်းတာမှုအားလုံးသည် ပြဒါးပံ့ပိုးပေးသော အလွန်နည်းပြီး တည်ငြိမ်သော အဆက်အသွယ်ခံနိုင်ရည်မှ အကျိုးရှိသည်။ ဤအပလီကေးရှင်းများသည် တိုင်းတာမှုအား ပျက်စီးစေမည့် ဗို့အားကျဆင်းမှု သို့မဟုတ် ဆူညံသံများကို မီလီဗို့အကွာအဝေးရှိ အချက်ပြများကို တိုင်းတာလေ့ရှိသည်။
ရေကြောင်းနှင့် ကမ်းလွန် အသုံးချမှုများ
သင်္ဘောဘုတ်စနစ်များသည် ရေဒါရွက်တိုင်များ၊ လမ်းကြောင်းပြကိရိယာများနှင့် လက်နက်ပလပ်ဖောင်းများတွင် မာကျူရီချော်ကွင်းများကို အသုံးပြုသည်။ အဏ္ဏဝါပတ်ဝန်းကျင်သည် ထူးခြားသောစိန်ခေါ်မှုများကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်- ဆားဖြန်းမှု၊ စိုထိုင်းဆ၊ အပူချိန်ပြောင်းလဲမှုများ၊ သင်္ဘောလှုပ်ရှားမှုနှင့် ပင်လယ်ပြင်အခြေအနေများမှ အဆက်မပြတ်တုန်ခါမှု။
အဏ္ဏဝါအပလီကေးရှင်းများတွင် ပြဒါးချော်ကွင်းများသည် ပုံမှန်အားဖြင့် ပိုမိုကောင်းမွန်သော အလုံပိတ်နှင့် သံချေးတက်ခြင်း-သံမဏိ သို့မဟုတ် အထူးပြုထားသော အလူမီနီယံသတ္တုစပ်များဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည့် ခံနိုင်ရည်ရှိသော အိမ်ရာများပါဝင်သည်။ ကာဗွန်စုတ်တံများ သို့မဟုတ် အဖိုးတန်သတ္တုအဆက်အသွယ်များကို လျင်မြန်စွာ ကျဆင်းသွားစေမည့် ကြမ်းတမ်းသောအခြေအနေများတွင်ပင် ပြဒါးအရည်သည် ယိုစိမ့်ခြင်း သို့မဟုတ် ဓာတ်တိုးခြင်းမပြုပါ။
ကမ်းလွန်တူးဖော်သည့်ပလပ်ဖောင်းများသည် မြင့်မားသောစက်ဝန်များအောက်တွင် လှည့်နေစဉ် လျှပ်စစ်ချိတ်ဆက်မှုကို ထိန်းသိမ်းထားရမည့် rotary tables နှင့် စက်ပစ္စည်းများတွင် အဆိုပါချော်ကွင်းများကို ပေါင်းစပ်ထားသည်။ အပူထုတ်လုပ်မှု အနည်းဆုံးဖြင့် မြင့်မားသော လျှပ်စီးကြောင်းများ ပို့လွှတ်နိုင်မှု-အလွန်အမင်း-ထိတွေ့မှု ခံနိုင်ရည်နည်းပါးခြင်း-တိုက်ရိုက်ရလဒ်သည် အပူလွန်ကဲမှုကြောင့် ဘေးကင်းရန် အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သည့် ပတ်ဝန်းကျင်တွင် မရှိမဖြစ် သက်သေပြပါသည်။
အထူးပြုစက်မှုပစ္စည်း
စက်မှုလုပ်ငန်းများရှိ ကေဘယ်ကြိုးများနှင့် ပိုက်ကြိုးများသည် အကွေ့အကောက်များ ပြေလျော့နေချိန်တွင် ပါဝါနှင့် ချိတ်ဆက်မှုများကို ထိန်းသိမ်းရန် မာကျူရီချော်ကွင်းများကို အသုံးပြုသည်။ မိုင်းတွင်းကိရိယာများ၊ ဆိပ်ကမ်းကရိန်းများနှင့် စတီးလ်ကြိတ်စက်များ အားလုံးသည် ထိန်းချုပ်မှုအချက်ပြမှုကို ထိန်းသိမ်းထားစဉ် ရာနှင့်ချီသော အမ်ပီယာများကို ကိုင်တွယ်ရမည့် အဆစ်များကို အသုံးပြုကြသည်။
ထုတ်လုပ်ရေးစစ်ဆေးရေးစနစ်ရှိ လှည့်ပတ်စားပွဲများသည် မြင့်မားသော-ကြည်လင်ပြတ်သားသည့်ကင်မရာအချက်ပြမှုများနှင့် အလင်းရောင်စွမ်းအားကိုသယ်ဆောင်ရန် ပြဒါးစလစ်ကွင်းများကို အသုံးပြုသည်။ အမြင်အာရုံစစ်ဆေးခြင်းစနစ်များသည် ရုပ်ပုံအရည်အသွေးကို ထိန်းသိမ်းရန်အတွက် တိကျသောအချက်ပြထုတ်လွှင့်မှု လိုအပ်ပြီး ယုံကြည်စိတ်ချရသော ချို့ယွင်းချက်ကို ထောက်လှမ်းရန်အတွက် ပြဒါးစလစ်ကွင်းများ၏ လျှပ်စစ်ဆူညံမှု နည်းပါးစေသည်။
တစ်ပိုင်းလျှပ်ကူးပစ္စည်းထုတ်လုပ်သည့်စက်ပစ္စည်းများတွင် wafer စက်ရုပ်များကိုကိုင်တွယ်ခြင်းနှင့် လှည့်ပတ်သည့်အစိတ်အပိုင်းများပါရှိသော စီမံဆောင်ရွက်ပေးသည့်အခန်းများတွင် ပြဒါးစလစ်ကွင်းများပါရှိသည်။ သန့်ရှင်းသောအခန်းပတ်ဝန်းကျင်သည် အမှုန်အမွှားများမဖြစ်စေသော အလုံပိတ်ဒီဇိုင်းများကို တောင်းဆိုသည်-စုတ်တံများဝတ်ဆင်ခြင်းမှ ကာဗွန်ဖုန်မှုန့်များကို ဖယ်ရှားသည့်စနစ်များပေါ်ရှိ စုတ်တံမဲ့ပြဒါးမပါသော ဒီဇိုင်း၏နောက်ထပ်အားသာချက်။
စွမ်းဆောင်ရည် လက္ခဏာများ
ပြဒါးစလစ်ကွင်းများ၏ လျှပ်စစ်သတ်မှတ်ချက်များသည် ၎င်းတို့၏ အသုံးချပရိုဂရမ်များကို တိုက်ရိုက်ဖွင့်ပေးသည်။ တစ်မီလီယမ်အောက် အဆက်အသွယ် ခံနိုင်ရည် ဆိုသည်မှာ 30-amp circuit သည် လည်ပတ်နေသော အင်တာဖေ့စ် တစ်လျှောက်တွင် 30 millivolts အောက် ကျဆင်းသွားသည်ကို ဆိုလိုသည်မှာ စနစ်ဗို့အားနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက အနည်းငယ်မျှသာ ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ပါဝါဆုံးရှုံးမှု အနည်းဆုံးနှင့် အပူထုတ်လုပ်ခြင်းသို့ ဘာသာပြန်သည်။
ပြဒါးစလစ်ကွင်းများရှိ လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာဆူညံသံသည် ပုံမှန်အားဖြင့် 10 မိုက်ခရိုဗို့ထက်အောက် တိုင်းတာသည်၊ ဘရပ်ရှပ်-အခြေခံစနစ်များရှိ မီလီဗို့များစွာနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါသည်။ ထိလွယ်ရှလွယ်သော ကိရိယာတန်ဆာပလာများနှင့် ဒေတာပေးပို့ခြင်းအတွက်၊ ၎င်းသည် အသုံးပြု၍မရသော အချက်ပြမှုများကြား ခြားနားချက်ကို ကိုယ်စားပြုသည်။ မြင့်မားသော-ကြိမ်နှုန်းအချက်ပြမှုများသည် အထူးသဖြင့် အကျိုးရှိစေသည်၊ အကြောင်းမှာ ဘရပ်ရှ်အဆက်အသွယ်အချက်များတွင် ဖြစ်ပေါ်သည့် ဆူညံသံနှင့် အဟန့်အတား ကွဲပြားမှုများသည် အချက်ပြလှိုင်းပုံစံများကို ကွဲလွဲသွားစေနိုင်သည်။
လည်ပတ်မှုအမြန်နှုန်းသည် သုည RPM မှ 40,000 RPM တွင် အထူးပြုဒီဇိုင်းများဖြင့် ချဲ့ထွင်သော်လည်း စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး application အများစုသည် 1,000 RPM အောက်တွင် လုပ်ဆောင်နေသော်လည်း၊ ပြဒါးအရည်သည် ဤအမြန်နှုန်းအကွာအဝေးတစ်ခုလုံးတွင် အဆက်အသွယ်အရည်အသွေးကို ထိန်းသိမ်းပေးသည်-အမြန်နှုန်းသည် စုတ်တံစနစ်များကို သက်ရောက်မှုရှိသော ဝတ်ဆင်မှုပုံစံများပေါ်တွင် မူတည်သည်။
ဘေးကင်းရေး ထည့်သွင်းစဉ်းစားမှုနှင့် ကန့်သတ်ချက်များ
မာကျူရီ၏ အဆိပ်သင့်မှုသည် လျှောက်လွှာရွေးချယ်မှုအပေါ် တင်းကျပ်သော ကန့်သတ်ချက်များ ချမှတ်ထားသည်။ မာကျူရီစလစ်ကွင်းများကို အစားအသောက်ပြုပြင်ရေးကိရိယာများ၊ ဆေးဝါးထုတ်လုပ်ရောင်းချခြင်း သို့မဟုတ် ပြဒါးညစ်ညမ်းမှုအန္တရာယ်များ ဖြစ်ပေါ်စေမည့် မည်သည့်အပလီကေးရှင်းများတွင်မဆို အသုံးမပြုနိုင်ပါ။ တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်အချို့ရှိ စည်းမျဉ်းကန့်သတ်ချက်များသည် ၎င်းတို့၏အသုံးပြုမှုကို ပိုမိုကန့်သတ်ထားသည်။
အပူချိန် sensitivity သည် အခြားကန့်သတ်ချက်များကို ကိုယ်စားပြုသည်။ မာကျူရီသည် -40 ဒီဂရီတွင် ခိုင်မာစေပြီး၊ ဖြည့်စွက်အပူပေးစရာမလိုဘဲ အအေးလွန်ကဲသော အသုံးချပရိုဂရမ်များအတွက် ပြဒါးချော်ကွင်းများကို မသင့်လျော်စေသည်။ အပူချိန်မြင့်မားသော အသုံးချပရိုဂရမ်များသည် ပြဒါးအငွေ့ပျံခြင်းကို ကာကွယ်ရန် အထူးတံဆိပ်ခတ်ထားရန် လိုအပ်ပါသည်။
အလုံပိတ်ဒီဇိုင်းသည် ပုံမှန်လည်ပတ်နေစဉ်အတွင်း ပြဒါးထိတွေ့မှုကို တားဆီးပေးသည်၊ ယူနစ်အများစုတွင် 2-5 မီလီလီတာမျှသာရှိသော ပြဒါးဓာတ်ပါဝင်ပါသည်။ သို့သော်၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ညစ်ညမ်းမှုကို ကာကွယ်ရန်၊-အသက်တာ၏ အဆုံးတွင် စွန့်ပစ်ရန် အထူးပြု ကိုင်တွယ်ခြင်းနှင့် ပြန်လည်အသုံးပြုခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်များ လိုအပ်ပါသည်။ ဤလိုအပ်ချက်များသည် စုစုပေါင်းဘဝလည်ပတ်မှုကုန်ကျစရိတ် ထည့်သွင်းစဉ်းစားမှုများတွင် ပါဝင်သည်။
အမေးများသောမေးခွန်းများ
ရိုးရာစုတ်တံများအစား မာကျူရီကို ဘာကြောင့်သုံးတာလဲ။
မာကျူရီသည် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဝတ်ဆင်မှုကို လုံးဝဖယ်ရှားပေးသည့် အရည်ထိတွေ့မျက်နှာပြင်ကို ထောက်ပံ့ပေးသည်။ ၎င်းသည် အဆက်မပြတ်၊ လျှပ်စစ်ခံနိုင်ရည်နည်းပါးသော လည်ပတ်မှုသန်းပေါင်းများစွာမှ ဘီလီယံပေါင်းများစွာအထိ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုသက်တမ်းကို သက်တမ်းတိုးစေသည်။ ပွတ်တိုက်မှု မရှိခြင်းသည် ပြတ်တောက်နေသော ဘရပ်ရှ်ထိတွေ့မှုမှ ထုတ်ပေးသော လျှပ်စစ်ဆူညံသံကိုလည်း ဖယ်ရှားပေးပါသည်။
ပြဒါးချော်ကွင်းများသည် ဒေတာအချက်ပြမှုများကို ပေးပို့နိုင်ပါသလား။
ဟုတ်တယ်၊ သူတို့က ဒေတာပို့တာမှာ ထူးချွန်တယ်။ တည်ငြိမ်သောလျှပ်စစ်ချိတ်ဆက်မှုနှင့် ဆူညံသံအနည်းငယ်သည် ၎င်းတို့အား အခြေခံ RS-232 အမှတ်စဉ်ဆက်သွယ်ရေးမှ-မြန်နှုန်းမြင့် Ethernet၊ USB နှင့် gigahertz-range RF အချက်ပြမှုများအထိ အရာအားလုံးအတွက် သင့်လျော်စေသည်။ စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး အပလီကေးရှင်းများစွာသည် ပါဝါနှင့် ဒေတာပရိုတိုကောများစွာကို ပြဒါးစလစ်လက်စွပ်တပ်ဆင်မှုတစ်ခုမှတစ်ဆင့် ပေါင်းစပ်ထားသည်။
ပြဒါးချော်လက်စွပ် ပေါက်ကြားပါက ဘာဖြစ်နိုင်မလဲ။
ခေတ်မီဒီဇိုင်းများသည် အရေးကြီးသောအပလီကေးရှင်းများတွင် ယိုစိမ့်မှုသိရှိနိုင်သောစနစ်များဖြင့် နှစ်ထပ်{0}}အလုံပိတ်တည်ဆောက်မှုကို အသုံးပြုသည်။ ပုံမှန်လည်ပတ်နေစဉ်အတွင်း သံလိုက်ဖြင့် အလုံပိတ်အခန်းများသည် ယိုစိမ့်မှုကို ကာကွယ်ပေးသည်။ ပျက်စီးမှုဖြစ်ပေါ်ပါက ချက်ချင်းအစားထိုးခြင်းနှင့် သင့်လျော်သော ပြဒါးပြန်လည်ရယူခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ လိုအပ်ပါသည်။ ဤအန္တရာယ်သည် တစ်ဦးတည်းပိုင်လျှပ်ကူးနိုင်သောအရည်များကိုသုံး၍ ပြဒါးအခမဲ့အစားထိုးများ- ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို တွန်းအားပေးခဲ့သည်။
ပြဒါးစလစ်ကွင်းများသည် မည်မျှကြာကြာခံနိုင်သနည်း။
လည်ပတ်မှုသက်တမ်းသည် ပုံမှန်အားဖြင့် သန်း 500 ထက်ကျော်လွန်ပြီး မှတ်တမ်းတင်ထားသော အမှုတွဲများသည် လှည့်ပတ်မှု တစ်ဘီလီယံကျော်ရှိသည်။ ၀တ်ဆင်ထားသော အစိတ်အပိုင်းများ မရှိခြင်းဆိုသည်မှာ ထိတွေ့ဝတ်ဆင်ခြင်းထက် ဝက်ဝံများ ပျက်စီးခြင်း သို့မဟုတ် တံဆိပ်ယိုယွင်းခြင်း ပါဝင်သည်။ သင့်လျော်သော တပ်ဆင်ခြင်းနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ကို အကာအကွယ်ပေးခြင်းသည် ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်းကို သိသိသာသာ တိုးစေသည်။
ပြဒါးစလစ်ကွင်းများသည် အနိမ့်ဆုံးလျှပ်စစ်ဆူညံသံ၊ အချက်ပြမှုနည်းပါးခြင်းနှင့် လျှပ်စစ်ချိတ်ဆက်မှုလည်ပတ်ခြင်းတွင် သက်တမ်းအကြာဆုံးလုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုသက်တမ်းကို တောင်းဆိုသည့် အနိမ့်ဆုံးလျှပ်စစ်ဆူညံသံကို တောင်းဆိုသည့်လျှောက်လွှာများအတွက် ရည်ညွှန်းစံအဖြစ် ကျန်ရှိနေပါသည်။ စွမ်းဆောင်ရည် လိုအပ်ချက်များသည် အဆိပ်သင့်ခြင်းများကို အကြောင်းပြပြီး ပြဒါး-သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းများ တင်းကျပ်လာကာ အခြားနည်းပညာများ ရင့်ကျက်လာသည်နှင့်အမျှ စွမ်းဆောင်ရည်လိုအပ်ချက်များသည် အရေးကြီးသောစနစ်များတွင် ၎င်းတို့၏အသုံးပြုမှုကို ဆက်လက်အသုံးပြုနေကြပါသည်။
