
Miniature Slip Rings ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲ။
သေးငယ်သော စလစ်ကွင်းများသည် စဉ်ဆက်မပြတ် သတ္တုမှတဆင့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားနှင့် အချက်ပြမှုများကို လွှဲပြောင်းပေးပါသည်။ ကျစ်လစ်သိပ်သည်းသော အိမ်ရာအတွင်းတွင်၊ ကိရိယာသည် လှည့်ပတ်နေသည့်လျှပ်ကူးကြိုးကွင်းများကို ဖိထားပြီး စက်ပစ္စည်းဝင်သွားသည့်အခါ လျှပ်စစ်ချိတ်ဆက်မှုကို ထိန်းသိမ်းထားသည်။
အဓိက ယန္တရား
အလုပ်လုပ်သည့်မူအရ လိမ်လည်လွယ်သော ဆက်သွယ်မှုစနစ်တစ်ခုအပေါ် ဗဟိုပြုသည်။ သေးငယ်သော စလစ်လက်စွပ်တွင် အဓိက အစိတ်အပိုင်း နှစ်ခု ပါဝင်သည်- လှည့်ပတ်ထားသော ရိုးတံတွင် တွဲလျက် ရှိသော လျှပ်ကူးနိုင်သော သတ္တုကွင်းများ၊ နှင့် ဤကွင်းများကို ဖိထားသည့် စာရေးကိရိယာများ။ ရှပ်များ လှည့်လာသည်နှင့်အမျှ စုတ်တံများသည် ကွင်းမျက်နှာပြင်များနှင့် အဆက်မပြတ် ထိတွေ့နေကာ မပြိုကွဲသော လျှပ်စစ်လမ်းကြောင်းကို ဖန်တီးပေးသည်။
စံချိန်တင်ကစားသမားတစ်ယောက်လို တွေးကြည့်သော်လည်း လျှပ်စစ်အတွက်ပါ။ လက်စွပ်များသည် စံချိန်တင်အပေါက်များကဲ့သို့ဖြစ်ပြီး၊ စုတ်တံများသည် အပ်နှင့်တူသည်-မည်မျှလည်ပတ်မှုဖြစ်ပေါ်နေပါစေ၊ အမြဲထိတွေ့၊ အမြဲလုပ်ဆောင်နေပါသည်။
လက်စွပ်များကို ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင် ပုံမှန်အားဖြင့် ကြေးဝါ၊ ကြေးနီ သို့မဟုတ် ရွှေနှင့် ငွေကဲ့သို့ အဖိုးတန်သတ္တုများဖြင့် ပြုလုပ်ထားပြီး ၎င်းတို့၏ လွန်ကဲသော လျှပ်စစ်စီးကူးနိုင်မှုအတွက် ရွေးချယ်ထားသည်။ ဤပစ္စည်းများသည် လျှပ်ကာဗဟိုရှပ်ပေါ်တွင် တပ်ဆင်ထားသော ဗဟိုချက်စက်ဝိုင်းများဖြစ်သည်။ လက်စွပ်တစ်ခုစီသည် သီးခြားလျှပ်စစ်ပတ်လမ်းတစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုပြီး အချက်ပြအများအပြား သို့မဟုတ် ပါဝါလိုင်းများကို တစ်ပြိုင်နက်ဖြတ်သွားနိုင်သည်။
စုတ်တံများ-များသောအားဖြင့် ငွေရောင်-ဂရပ်ဖိုက်ပေါင်းစပ် သို့မဟုတ် အဖိုးတန်သတ္တုစစ်စစ်-ကို စပရိန်ယန္တရားများဖြင့် အနေအထားတွင် ထိန်းထားသည်။ ဤစပရိန်ဖိအားကို ဂရုတစိုက် ချိန်ညှိထားသည်။ ဖိအားများလွန်းခြင်းသည် အလွန်အကျွံပွတ်တိုက်မှုနှင့် ဝတ်ဆင်မှုကို ဖန်တီးပေးသည်။ အလွန်နည်းသော ထိတွေ့မှု နှင့် လျှပ်စစ် ဆူညံသံများကို ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။ သေးငယ်သော ယူနစ်အများစုသည် ထိတွေ့မှုတစ်ခုလျှင် ပွတ်တံဖိအားကို 15-30 ဂရမ်ကြားတွင် ထိန်းသိမ်းထားသည်။
အရွယ်အစားနှင့် စကေး
"အသေးစား" သတ်မှတ်ချက်သည် ပုံမှန်အားဖြင့် 12.5 မီလီမီတာအောက် အချင်းရှိသော စလစ်ကွင်းများနှင့် အကျုံးဝင်သော်လည်း အချို့သောထုတ်လုပ်သူများသည် ၎င်းကို 16 မီလီမီတာအထိ ချဲ့ထွင်ထားသည်။ အသေးငယ်ဆုံးသော စီးပွားဖြစ်ရရှိနိုင်သော ယူနစ်များသည် အချင်း 6.5 မီလီမီတာသာ တိုင်းတာသည်-ခဲတံခဲဖျက်၏ အရွယ်အစား-ဖြစ်သော်လည်း လွတ်လပ်သော လျှပ်စစ်ဆားကစ် 2-12 ခုကို ကိုင်တွယ်နိုင်သည်။
ဤကျစ်လျစ်သောအရွယ်အစားသည် အကန့်အသတ်ရှိသော စွမ်းဆောင်ရည်ကို မဆိုလိုပါ။ ပုံမှန် 12mm သေးငယ်သော စလစ်လက်စွပ်သည် ဆားကစ်တစ်ခုလျှင် 240V နှင့် 2A အထိ 300 RPM အထိ အရှိန်ဖြင့် လှည့်ပတ်နိုင်သည်။ အထူးပြု မြင့်မားသော-စွမ်းဆောင်ရည်မော်ဒယ်များသည် 50A အထိ ပံ့ပိုးပေးသည့် လျှပ်စီးကြောင်းအချို့နှင့် ဗို့အား 440V အထိ ပိုမိုလိုအပ်သော သတ်မှတ်ချက်များကို ကိုင်တွယ်ဆောင်ရွက်ပါသည်။
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတည်ဆောက်မှုသည် ဆန်းပြားသော အင်ဂျင်နီယာကို ထင်ဟပ်စေသည်။ သေးငယ်သော ဆေးတောင့်အတွင်းတွင်၊ အဝိုင်းများကို ကပ်လျက်ဆားကစ်များကြား 0.015 လက်မအထိ အကွာအဝေးအထိ တင်းကျပ်စွာ စီထားသည်။ တိကျသေချာသောထုတ်လုပ်မှုသည် လက်စွပ်တစ်ခုစီသည် လည်ပတ်ဝင်ရိုးနှင့် ပြီးပြည့်စုံသောဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုကို ထိန်းသိမ်းထားကြောင်း သေချာစေသည်-ဘယက်များသည် တုန်လှုပ်သွားခြင်း သို့မဟုတ် ရှုပ်ထွေးမှုဖြစ်စေသည်၊ လျှပ်စစ်ဆူညံသံများဖန်တီးပေးပြီး အရှိန်မြှင့်ပေးသည်။

ဆက်သွယ်မှုနောက်ကွယ်တွင် ရုပ်ဝတ္ထုသိပ္ပံ
ထိတွေ့ပစ္စည်းများ၏ရွေးချယ်မှုသည် စွမ်းဆောင်ရည်လက္ခဏာများကို တိုက်ရိုက်ဆုံးဖြတ်သည်။ ငွေရောင်-ကြေးဝါကွင်းများရှိ ဂရပ်ဖိုက်စုတ်တံများသည် စံပုံစံဖွဲ့စည်းမှုကို ကိုယ်စားပြုသည်၊ လက်ခံနိုင်သော လျှပ်စစ်ဆူညံသံအဆင့်များနှင့် ကုန်ကျစရိတ်ကို ချိန်ညှိပေးသည်။ ဤပေါင်းစပ်မှုသည် ပုံမှန်အားဖြင့် 50 milliohms အောက်တွင် အဆက်အသွယ် ခံနိုင်ရည်ကို ထုတ်ပေးပြီး အလယ်အလတ် လက်ရှိဝန်များကို ကိုင်တွယ်နိုင်သည်။
ပိုမိုမြင့်မားသောအချက်ပြမှုခိုင်မာမှုကိုတောင်းဆိုသောအပလီကေးရှင်းများအတွက်၊ ထုတ်လုပ်သူများသည် ရွှေ--ရွှေအဆက်အသွယ်များပေါ်တွင် ရွှေကိုအသုံးပြုသည်။ ရွှေ၏ ဓာတ်တိုးမှုကို ခံနိုင်ရည် ဆိုသည်မှာ လှုပ်ရှားမှုမရှိသော ကာလများတွင်ပင် အချိန်နှင့်အမျှ တသမတ်တည်း ထိတွေ့မှု ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ အဆိုပါ ပရီမီယံ အဆက်အသွယ်များသည် အချက်ပြမှု ကျဆင်းခြင်းကို သည်းမခံနိုင်သည့် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ပုံရိပ်ဖော်ကိရိယာများနှင့် အာကာသ အသုံးချပရိုဂရမ်များတွင် မရှိမဖြစ် လိုအပ်ပါသည်။
ပေါင်းစပ်စုတ်တံများတွင် ဂရပ်ဖိုက် အစိတ်အပိုင်းသည် ရည်ရွယ်ချက်များစွာကို ဆောင်ရွက်ပေးသည်။ ၎င်းသည် ကိုယ်တိုင်-ချောဆီ၊ ပွတ်တိုက်မှုနှင့် ဝတ်ဆင်မှုကို လျှော့ချပေးသည်။ ၎င်းသည် လျှပ်စစ်ထိတွေ့မှုကို အမှန်တကယ်တိုးတက်ကောင်းမွန်စေသည့် ကွင်းမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် ပါးလွှာသောလျှပ်ကူးဖလင်ကို ဖန်တီးပေးသည်။ စဉ်ဆက်မပြတ် လည်ပတ်မှုဖြင့် ထိန်းသိမ်းထားသော ဤရုပ်ရှင်သည် ခေတ္တအနားယူပြီးနောက်-အချိန်အတွင်း ချော်ကွင်းများ အဘယ်ကြောင့် နည်းပါးသောဆူညံသံကို ပြသလေ့ရှိသည်ကို ရှင်းပြသည်။
ကြေးနီ-ဂရပ်ဖိုက်ပေါင်းစပ်မှုများသည် ငွေရောင်ထက် မြင့်မားသော လက်ရှိစွမ်းရည်ကို ပေးစွမ်းနိုင်သည်-ဂရပ်ဖိုက်အခြားရွေးချယ်စရာများ၊ ၎င်းတို့သည် အရေးကြီးသောအချက်ပြအက်ပ်လီကေးရှင်းများထက် ပါဝါပို့လွှတ်ရန်အတွက် သင့်လျော်စေသည်။ အရောင်းအ၀ယ်ပိတ်သည်-လျှပ်စစ်ဆူညံသံနှင့် အဆက်အသွယ်ခံနိုင်ရည် အနည်းငယ်ပိုမြင့်သည်။
လျှပ်စစ်စွမ်းဆောင်မှု လက္ခဏာများ
အဆက်အသွယ် ခုခံမှု သည် အလွန်အရေးကြီးသော သတ်မှတ်ချက်များထဲမှ တစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုသည်။ သေးငယ်သော စလစ်ကွင်းများတွင်၊ ၎င်းသည် ပုံမှန်အားဖြင့် ပစ္စည်းများနှင့် ဒီဇိုင်းပေါ်မူတည်၍ 1-50 milliohms မှ ကွာပါသည်။ စုတ်တံ-ring interface မှတဆင့် လျှပ်စီးကြောင်းစီးဆင်းနေသဖြင့် ဤခံနိုင်ရည်သည် အနည်းငယ်ဗို့အားကို ကျဆင်းစေသည်။ 2A တွင်၊ 20-milliohm အဆက်အသွယ်ခုခံမှုတစ်ခုသည် ပါဝါအသုံးချပလီကေးရှင်းများအတွက် 40-millivolt drop-negible ကိုထုတ်ပေးသော်လည်း အဆင့်နိမ့်အချက်ပြထုတ်လွှင့်မှုအတွက် သိသာထင်ရှားသောအလားအလာရှိသည်။
လက်စွပ်လည်ပတ်နေချိန်တွင် လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ ဆူညံသံသည် အဆက်အသွယ်ခံနိုင်ရည်အတက်အကျအဖြစ် ထင်ရှားသည်။ မိုက်ခရိုဗို့ သို့မဟုတ် မီလီဗို့စ်ဖြင့် တိုင်းတာသော ဤပြောင်းလဲမှုများသည် ဒေတာအချက်ပြမှုများကို အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေနိုင်သည်။ မြင့်မားသော-အရည်အသွေးမြင့် သေးငယ်သော စလစ်ကွင်းများသည် ပုံမှန်လည်ပတ်နှုန်းတွင် 10 milliohms ကွဲလွဲမှုအောက် ဆူညံသံအဆင့်ကို ရရှိသည်။ ရွှေအဆက်အသွယ်များနှင့် တိကျသောထုတ်လုပ်မှုသည် ဆူညံသံအဆင့် 1 မီလီယမ်အောက်ရှိ ပရီမီယံယူနစ်များဖြင့် ၎င်းကို ပိုမိုလျှော့ချပေးသည်။
ကပ်လျက်ဆားကစ်များကြားရှိ လျှပ်ကာခံနိုင်ရည်သည် လွန်ကဲစွာမြင့်မားရပါမည်-ပုံမှန်အားဖြင့် 500V DC တွင် 1000 megohms ထက်ကျော်လွန်ပါသည်။ ၎င်းသည် အချက်ပြမှုများကြား အပြန်အလှန်စကားပြောခြင်းကို တားဆီးပြီး ဘေးကင်းမှုကို သေချာစေသည်။ အကွင်းများကို ပိုင်းခြားထားသည့် လျှပ်ကာပစ္စည်းများသည် -30 ဒီဂရီမှ +80 ဒီဂရီအထိ ၎င်းတို့၏ ဂုဏ်သတ္တိများကို ထိန်းသိမ်းပေးသည့် ပိုလီမာများ သို့မဟုတ် ကြွေထည်များဖြစ်သည်။
လှည့်နေစဉ်အတွင်း ဒိုင်းနမစ်အမူအရာ
လှည့်ခြင်းစတင်သည်နှင့်အမျှ၊ ဘရပ်ရှ-လက်စွပ်ကြားခံသည် ရှုပ်ထွေးသော စက်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှုများကို ခံစားရသည်။ ကနဦး တည်ငြိမ်သော ပွတ်တိုက်မှုသည် အရွေ့ဆိုင်ရာ ပွတ်တိုက်မှုကို ဖြစ်စေသည်။ စုတ်တံသည် အဏုကြည့်မှန်ပြောင်းတုန်ခါမှုများကို စတင်လုပ်ဆောင်သည်-ပုံမှန်အားဖြင့် လက်စွပ်ပေါ်ရှိ မျက်နှာပြင်မစုံလင်မှုများနှင့် ဆက်စပ်သော ကြိမ်နှုန်းများဖြင့် လည်ပတ်မှုအရှိန်ဖြင့် မြှောက်ပေးသည်။
ဤတုန်ခါမှုသည် လျှပ်စစ်အဆက်အသွယ်ကို ထိခိုက်စေသည်။ နိမ့်သောအမြန်နှုန်း (50 RPM အောက်) တွင် ဘရပ်ရှ်သည် ခန့်မှန်းနိုင်သော ခံနိုင်ရည်ရှိသဖြင့် အတော်လေး တည်ငြိမ်သော အဆက်အသွယ်ကို ထိန်းသိမ်းသည်။ အမြန်နှုန်း 200-300 RPM-သေးငယ်သော စလစ်ကွင်းများအတွက် ပုံမှန်လည်ပတ်မှုအကွာအဝေး-ဘွတ်ရှ်သည် မိုက်ခရိုစက္ကန့်အတွင်း တိုင်းတာသည့် မိုက်ခရိုခွဲထွက်မှုများကို ကြုံတွေ့ရနိုင်သည်။ ခေတ်မီဒီဇိုင်းများသည် သတ်မှတ်ထားသောအခိုက်အတန့်တွင် အနည်းဆုံး ဘရိတ်တစ်ခုမှ အဆက်အသွယ်ကို ထိန်းသိမ်းထားကြောင်း သေချာစေရန် လက်စွပ်တစ်ကွင်းလျှင် ဘရိတ်အဆက်အသွယ်များစွာကို အသုံးပြုသည်။
လည်ပတ်နှုန်းကန့်သတ်ချက်သည် မထင်သလိုမဟုတ်ပေ။ မြင့်မားသောအမြန်နှုန်းတွင်၊ centrifugal အင်အားစုများသည် ဖြီးဖိအားဖြန့်ဖြူးမှုကို စတင်သက်ရောက်သည်၊ အထူးသဖြင့် centrifugal အရှိန်သည် စပရိန်ဖိအားနှင့် သိသိသာသာ ဆက်စပ်နေသည့် သေးငယ်သောအချင်းကွင်းများတွင် စတင်သည်။ စုတ်တံ ခုန်နှုန်းတိုးလာကာ လျှပ်စစ်ဆူညံသံများ ထုတ်ပေးကာ အရှိန်ပြင်းစွာ ဝတ်ဆင်လာပါသည်။ ပွတ်တိုက်မှုမှ အပူထုတ်လွှတ်မှုသည် 300 RPM အထက်တွင် ဂရုတစိုက် အပူစီမံခန့်ခွဲမှု လိုအပ်သော အလျင်စတုရန်းနှင့်အတူ တိုးလာသည်။

အသုံးများသော Applications များ
သေးငယ်သော စလစ်ကွင်းများသည် နေရာလွတ်တွင် ထူးချွန်သည်-အဆက်မပြတ်လည်ပတ်ရန် လိုအပ်သော ကန့်သတ်ထားသော အပလီကေးရှင်းများ။ လုံခြုံရေးကင်မရာများသည် ၎င်းတို့ကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုသည်-ပန်ကာ-စောင်း-ချုံ့ချဲ့ကင်မရာသည် ပါဝါနှင့် ဗီဒီယိုအချက်ပြမှုများကို ထိန်းသိမ်းထားစဉ်တွင် အကန့်အသတ်မရှိ လှည့်ရန်လိုအပ်ပါသည်။ ပုံမှန် CCTV အပလီကေးရှင်းတစ်ခုတွင် 6-8 ဆားကစ်များကို အသုံးပြုသည်- ပါဝါအတွက် နှစ်ခု၊ ဗီဒီယိုအချက်ပြမှုများအတွက် နှစ်ခုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုအချက်ပြမှုများအတွက် ကျန်တစ်ခု။
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းများသည် အခြားသော အဓိကအသုံးချဧရိယာကို ကိုယ်စားပြုသည်။ လူနာ၏ဦးခေါင်းတစ်ဝိုက်တွင် လွတ်လွတ်လပ်လပ်လှည့်နိုင်သော သွားဘက်ဆိုင်ရာစစ်ဆေးရေးမီးများသည် ကေဘယ်ကြိုးအဆက်အစပ်မရှိဘဲ ပါဝါပေးရန်အတွက် အသေးစားစလစ်ကွင်းများကို အသုံးပြုပါသည်။ CT စကင်နာများ-ပုံမှန်အားဖြင့် gantry အတွက် ပိုကြီးသော စလစ်ကွင်းများကို အသုံးပြုသော်လည်း-စနစ်ခွဲများအတွက် အသေးစားဗားရှင်းများကို အသုံးပြုနိုင်သည်။
ဒရုန်းများနှင့် စက်ရုပ်စနစ်များသည် gimbals များတွင် သေးငယ်သော စလစ်ကွင်းများနှင့် လှည့်နေသော အာရုံခံကိရိယာများကို ပေါင်းစပ်ထားသည်။ 3-ဝင်ရိုး gimbal stabilization စနစ်သည် လည်ပတ်ဝင်ရိုးတစ်ခုစီအတွက် သီးခြားသေးငယ်သော စလစ်ကွင်းသုံးခုကို အသုံးပြုနိုင်သည်။ ဤအပလီကေးရှင်းများသည် အလွန်နည်းသော ရုန်းအား-မကြာခဏ 5 ဂရမ်ထက်နည်းသည်-စင်တီမီတာ- ဆာဗိုမော်တာထိန်းချုပ်မှုကို အနှောင့်အယှက်မဖြစ်စေရန် တောင်းဆိုပါသည်။
စင်မြင့်အလင်းရောင်၊ အထူးသဖြင့် ရွေ့လျားနေသော ဦးခေါင်းမီးခြစ်များသည် ပါဝါနှင့် LED အခင်းအကျင်းများနှင့် မော်တာများကို ထိန်းချုပ်ရန်အတွက် အသေးစားစလစ်ကွင်းများပေါ်တွင် အားကိုးပြီး တပ်ဆင်မှုအား အိုးများနှင့် တိမ်းစောင်းနေချိန်တွင် ဖြစ်သည်။ ဤအပလီကေးရှင်းများသည် ပုံမှန်အားဖြင့် 12-24 ဆားကစ်များ ရောနှောထားသော အချက်ပြအမျိုးအစားများကို ကိုင်တွယ်ရန် လိုအပ်သည်- မြင့်မားသော-ဗို့အားနိမ့် DMX ထိန်းချုပ်မှု အချက်ပြမှုများနှင့်အတူ လက်ရှိပါဝါလိုင်းများ။
စည်းဝေးပွဲနှင့် ပေါင်းစည်းရေး
သေးငယ်သော စလစ်ကွင်းများ တပ်ဆင်ခြင်းသည် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ချိန်ညှိမှုကို အာရုံစိုက်ရန် လိုအပ်သည်။ လှည့်သည့်ရိုးတံသည် စလစ်ကွင်း၏လှည့်ခြင်းဝင်ရိုးပေါ်တွင် တိကျစွာဗဟိုပြုရပါမည်။ ၀.၁ မီလီမီတာအထိ သေးငယ်သော eccentricity သည် အလွန်အကျွံ စုတ်တံနှင့် လျှပ်စစ်ဆူညံမှုကို ဖြစ်စေနိုင်သည်။ သေးငယ်သောယူနစ်အများစုတွင် ချိန်ညှိမှုကိုထိန်းသိမ်းရန် ပေါင်းစည်းထားသောဘောလုံးဝက်ဝံများပါဝင်သော်လည်း စလစ်ကွင်းကိုယ်တိုင်က သိသာထင်ရှားသောအလျားလိုက် သို့မဟုတ် axial ဝန်များကိုမထမ်းသင့်ပါ။
Mounting configuration များသည် အဓိကပုံစံနှစ်မျိုးဖြင့် လာပါသည်။ Flange-mount ဗားရှင်းများတွင် ရဟတ်သည် တစ်ဖက်မှ တစ်ဖက်သို့ ဆန့်လျက် ပူးတွဲပါရှိရန်အတွက် အကြို-တူးထားသော အပေါက်များပါရှိသော ငုတ်လျှိုးအိမ်တစ်လုံး ရှိသည်။ -ဖောက်ထွင်းဒီဇိုင်းများမှတစ်ဆင့် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာအစိတ်အပိုင်းများ သို့မဟုတ် အခြားဒြပ်စင်များကို အလယ်ဗဟိုသို့ ဖြတ်သန်းနိုင်စေမည့် အခေါင်းပေါက် ဒီဇိုင်းများပါ၀င်သည်-စလစ်လက်စွပ်ကို ရှိပြီးသားရိုးရိုးပေါ်တွင် တပ်ဆင်ရသည့်အခါ အသုံးဝင်သည်။
ကြေးနန်းစီမံခန့်ခွဲမှုက ထင်ထားတာထက် ပိုအရေးကြီးတယ်။ ချည်နှောင်ခြင်း သို့မဟုတ် ဖိစီးမှုမှ ကာကွယ်ရန် ရဟတ်နှင့် stator နှစ်ခုလုံးမှ ဝိုင်ယာကြိုးများကို ဖြတ်သန်းရပါမည်။ အရောင်-ကုဒ်ပါဝါယာကြိုးများသည် သက်ဆိုင်ရာဆားကစ်များကို ညွှန်ပြသော ရဟတ်နှင့် stator နှစ်ဖက်တွင် တူညီသောအရောင်များနှင့်အတူ ချိတ်ဆက်မှုကို ရိုးရှင်းစေသည်။ သေးငယ်သောစလစ်ကွင်းများစွာသည် 26-28 AWG ဝိုင်ယာကြိုးကိုအသုံးပြုသည်၊ တင်းကျပ်သောကွေးညွှတ်မှုအတွက်လုံလောက်သောပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိသော်လည်း အဆင့်သတ်မှတ်ထားသောရေစီးကြောင်းများကိုကိုင်တွယ်ရန်လုံလောက်သောကြီးမားသည်။
ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုနှင့် သက်တမ်း
သေးငယ်သော စလစ်ကွင်းများ၏ အဓိကအားသာချက်များထဲမှတစ်ခုမှာ ၎င်းတို့၏ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု-သက်တမ်းတိုးသည့်ကာလအတွင်း အခမဲ့လုပ်ဆောင်မှုဖြစ်သည်။ ပစ္စည်းများ၊ မြန်နှုန်းနှင့် လက်ရှိ loading ပေါ်မူတည်၍ ပုံမှန် ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်းသည် တော်လှန်ရေး 10 သန်းမှ 100 သန်းအထိ ရှိသည်။ 100 RPM ဆက်တိုက်လည်ပတ်မှုတွင်၊ 10 သန်းတော်လှန်ရေးများသည် အကြမ်းဖျင်းအားဖြင့် ရက်ပေါင်း 190 လည်ပတ်မှုအဖြစ် ဘာသာပြန်ဆိုသည်-စီစဉ်ထားသည့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုပြတင်းပေါက်များမတိုင်မီ အပလီကေးရှင်းအများစုအတွက် လုံလောက်ပါသည်။
သေးငယ်သောစလစ်ကွင်းအများစု၏ ဆေးတောင့်ပုံစံဒီဇိုင်းသည် သန့်ရှင်းရေး သို့မဟုတ် ဘရပ်ရှ်အစားထိုးရန်အတွက် ၎င်းတို့ကို ဖြုတ်တပ်၍မရပါ။ ၎င်းတို့ကို စွမ်းဆောင်ရည်ကျဆင်းသွားသောအခါ လုံးလုံးအစားထိုး၍ စားသုံးနိုင်သော အစိတ်အပိုင်းများအဖြစ် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။ ဤနည်းလမ်းသည် ကုန်ပစ္စည်းစာရင်းကို ရိုးရှင်းစေပြီး တပ်ဆင်လုပ်သားကို လျှော့ချပေးသည်၊ သို့သော် အရေးကြီးသောအသုံးအဆောင်များအတွက် အပိုယူနစ်များကို လက်ထဲတွင်ထားရှိရန် လိုအပ်ပါသည်။
ပတ်ဝန်ကျင်ကာကွယ်မှုပုံစံသည် ကွဲပြားသည်။ စံချိန်မီ သေးငယ်သော စလစ်ကွင်းများကို သန့်ရှင်းသောပတ်ဝန်းကျင်တွင် အိမ်တွင်းအသုံးပြုရန်အတွက် အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည်။ ၎င်းတို့သည် ဖုန်မှုန့်များဝင်ရောက်မှုဒဏ်ကို ခံနိုင်ရည်ရှိပြီး ဘရပ်ရှ်ထိတွေ့မှုကို အနှောင့်အယှက်ပေးပြီး ဝတ်ဆင်မှုကို အရှိန်မြှင့်ပေးနိုင်သည်။ ပိုမိုကောင်းမွန်သော တံဆိပ်ခတ်ခြင်းနှင့်အတူ ဗားရှင်းများသည် IP54 သို့မဟုတ် IP65 အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များရရှိပြီး ဖုန်နှင့်အစိုဓာတ်ကိုကာကွယ်ပေးသည့်-ပြင်ပစက်ကိရိယာများ သို့မဟုတ် စက်မှုပတ်ဝန်းကျင်အတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါသည်။
Signal Integrity ထည့်သွင်းစဉ်းစားမှုများ
ဒေတာပို့လွှတ်ခြင်းဆိုင်ရာ အက်ပ်လီကေးရှင်းများအတွက်၊ အချက်ပြခိုင်မာမှုမှာ အရေးကြီးဆုံးဖြစ်လာသည်။ သေးငယ်သောစလစ်ကွင်းများသည် အချက်ပြအမျိုးအစားအမျိုးမျိုးကို အောင်မြင်စွာထုတ်လွှင့်နိုင်သော်လည်း တစ်ခုစီတွင် သီးခြားလိုအပ်ချက်များရှိသည်။ ရွှေအဆက်အသွယ်ရှိသော ပရီမီယံယူနစ်များကို မြင့်မားသော-အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုမှုအပလီကေးရှင်းများအတွက် ဦးစားပေးသော်လည်း စလစ်လက်စွပ်အဆက်အသွယ်များ၏ သေးငယ်သောဗို့အားပြောင်းလဲမှုများကို အန်နာလော့ဗီဒီယိုအချက်ပြမှုများက သည်းခံသည်။
Ethernet အချက်ပြမှုများသည် ပိုမိုကြီးမားသောစိန်ခေါ်မှုများကို ဖြစ်စေသည်။ မြန်ဆန်သော အီသာနက် (100Mbps) နှင့် Gigabit Ethernet တို့သည် အချက်ပြမှုအား ထိန်းသိမ်းရန်နှင့် ရောင်ပြန်ဟပ်မှုများကို လျှော့ချရန် လိုအပ်သည်။ Ethernet အတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော အထူးပြုသေးငယ်သော စလစ်ကွင်းများသည် စံယူနစ်များထက် များစွာပို၍ကုန်ကျသော်လည်း၊ ၎င်းတို့သည် စံယူနစ်များထက် များစွာပို၍ကုန်ကျသော်လည်း၊
USB နှင့် အခြား -မြန်နှုန်းမြင့် အမှတ်စဉ် ပရိုတိုကောများကို စလစ်ကွင်းများမှတစ်ဆင့် ပို့နိုင်သော်လည်း ဘရပ်ရှ၏ အဆက်အသွယ်နှင့် ခံနိုင်ရည်ရှိမှု-ring interface သည် အများဆုံးဒေတာနှုန်းများကို ကန့်သတ်ထားသည်။ USB 2.0 (480 Mbps) ကို အရည်အသွေးမီ သေးငယ်သော စလစ်ကွင်းများဖြင့် ရနိုင်သော်လည်း USB 3.0 အမြန်နှုန်းများသည် ပုံမှန်အားဖြင့် ပိုကြီးပြီး အထူးပြုဒီဇိုင်းများ လိုအပ်ပါသည်။
အနိမ့်ဆုံး-အဆင့် အာရုံခံအချက်ပြမှုများ-သာမိုကော့ပလာဗို့အားများ၊ တင်းမာမှု တိုင်းတာမှုအထွက်များ သို့မဟုတ် မီလီဗို့ဖြင့်တိုင်းတာထားသော pH ပရိုဘာအချက်ပြမှုများ-ရွှေအဆက်အသွယ်များဖြင့် အနိမ့်ဆုံးဆူညံစလစ်ကွင်းများကို တောင်းဆိုသည်။ ထိတွေ့ဆူညံသံ၏ မိုက်ခရိုဗို့များပင်လျှင် ဤအထိခိုက်မခံသော တိုင်းတာမှုများကို ပျက်စီးစေနိုင်သည်။
အပူစီမံခန့်ခွဲမှု
သေးငယ်သော စလစ်ကွင်းများတွင် အပူထုတ်လုပ်ခြင်းမှာ အရင်းအမြစ်နှစ်ခုမှ လာသည်- အဆက်အသွယ်ခုခံမှုမှတစ်ဆင့် လက်ရှိစီးဆင်းမှုမှ ခုခံနိုင်သော အပူနှင့် စက်ချော်မှုမှ ပွတ်တိုက်မှုအပူပေးခြင်း။ နှစ်ခုစလုံးသည် လက်ရှိနှင့် အမြန်နှုန်းနှင့် အချိုးကျသည်။
20-milliohm အဆက်အသွယ်မှတဆင့် 2A ကိုသယ်ဆောင်သော သေးငယ်သောစလစ်လက်စွပ်သည် ဆားကစ်တစ်ခုလျှင် ခံနိုင်ရည်အား 80 milliwatts ကိုထုတ်ပေးသည်။ ဆားကစ် 6 ခုဖြင့်၊ စုစုပေါင်း 480 မီလီဝပ်ဖြစ်သည်။ သေးငယ်သည်ဟုထင်ရသော်လည်း 12mm အချင်းအထုပ်တွင် စုစည်းထားသော ဤအရာသည် ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန်ထက် အတွင်းပိုင်းအပူချိန်ကို သိသိသာသာမြှင့်တင်ပေးနိုင်သည်။
ကျစ်လျစ်သောအရွယ်အစားသည် အချို့သောနည်းလမ်းများဖြင့် အပူစီမံခန့်ခွဲမှုကို အထောက်အကူဖြစ်စေသည်။ မြင့်မားသော မျက်နှာပြင်-ဧရိယာ-မှ-ထုထည်အချိုးသည် သဘာဝအတိုင်း စုပ်ယူမှုမှတစ်ဆင့် အပူကို အတော်လေးထိရောက်စွာ စုပ်ယူနိုင်စေပါသည်။ သေးငယ်သောစလစ်ကွင်းအများစုသည် ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန် 60 ဒီဂရီအထိ သက်တောင့်သက်သာ လည်ပတ်နိုင်ပြီး အတွင်းအပူချိန် 80-90 ဒီဂရီအထိ ဝန်အပြည့်ဖြင့် လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။
အပူကန့်သတ်ချက် ကျော်လွန်ခြင်းသည် ဝတ်ဆင်မှုကို အရှိန်မြှင့်စေသည်။ မြင့်မားသောအပူချိန်များသည် စုတ်တံပစ္စည်းများကို ပျော့ပျောင်းစေပြီး ဆားကစ်များကြားရှိ insulation ကို ကျဆင်းစေနိုင်သည်။ စဉ်ဆက်မပြတ် မြင့်မားရန်လိုအပ်သော အပလီကေးရှင်းများ-လက်ရှိလုပ်ဆောင်မှုသည် စလစ်ကွင်းအိမ်တွင် တွဲထားသော လေအေးပေးစက် သို့မဟုတ် အပူစုပ်ခြင်း လိုအပ်နိုင်သည်။
အဆင့်မြင့်မျိုးကွဲများ
Hybrid သေးငယ်သော စလစ်ကွင်းများသည် နျူမက်စ် သို့မဟုတ် ဟိုက်ဒရောလစ် လမ်းကြောင်းများဖြင့် လျှပ်စစ်သွယ်တန်းခြင်းကို ပေါင်းစပ်ထားသည်။ ဤအထူးပြုယူနစ်များ-ပုံမှန်အားဖြင့် 30-40mm အချင်းရှိ လျှပ်စစ်စစ်ဗားရှင်းများထက် ကြီးသည်- 1-4 အရည် သို့မဟုတ် ဓာတ်ငွေ့လမ်းကြောင်းများနှင့်အတူ လျှပ်စစ်ဆားကစ် 12 ခုအထိ ပို့လွှတ်နိုင်သည်။ အပလီကေးရှင်းများတွင် လျှပ်စစ်ပါဝါအပြင် အကာအရံဓာတ်ငွေ့များ လိုအပ်သည့် အလိုအလျောက် ဂဟေဆော်သည့်စနစ်များ ပါဝင်ပါသည်။
Fiber optic slip rings သည် လျှပ်စစ်မဟုတ်ဘဲ optical signals များကို ပို့လွှတ်သည့် အခြားသော ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ကို ကိုယ်စားပြုသည်။ ပုံမှန်အားဖြင့် 12.5 မီလီမီတာထက် ပိုကြီးသော်လည်း၊ အလွန်မြင့်မားသော bandwidth သို့မဟုတ် electromagnetic စွက်ဖက်မှုကို ခံနိုင်ရည်ရှိရန် တောင်းဆိုသည့် အက်ပ်များအတွက် အသေးစား ဖိုက်ဘာအော့ပတစ် ရိုတာရီအဆစ်အချို့ရှိသည်။ ၎င်းတို့သည် လည်ပတ်နေသော မျက်နှာပြင်တစ်လျှောက် optical coupling ကို ထိန်းသိမ်းရန် တိကျသော-ချိန်ညှိထားသော မှန်ဘီလူးများ သို့မဟုတ် အလင်းတန်းများ ချဲ့ထွင်ခြင်းနည်းပညာများကို အသုံးပြုပါသည်။
ကြိုးမဲ့စလစ်ကွင်းများ-နည်းပညာအရ စလစ်ကွင်းများလုံးဝမပါပါ-ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိတွေ့မှုမရှိဘဲ ပါဝါနှင့်ဒေတာကို ပို့လွှတ်ရန်အတွက် inductive သို့မဟုတ် capacitive coupling ကိုအသုံးပြုပါ။ ၎င်းတို့သည် ဝတ်ဆင်မှုနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုများကို ဖယ်ရှားနေစဉ်၊ ၎င်းတို့၏ ပါဝါစွမ်းရည်သည် အဆက်အသွယ်-အခြေခံဒီဇိုင်းများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက အကန့်အသတ်ရှိနေပါသည်။ သေးငယ်သော inductive slip ring တစ်ခုသည် 10-50 watts လွှဲပြောင်းနိုင်ပြီး၊ contact-based equivalent သည် 100-500 watts ရှိသည်။
Failure Modes နှင့် ပြဿနာဖြေရှင်းခြင်း
တဖြည်းဖြည်း စွမ်းဆောင်ရည် ကျဆင်းခြင်းသည် ပုံမှန်ဖြစ်ပြီး မျှော်လင့်ထားသည်။ စုတ်တံနှင့် လက်စွပ် မျက်နှာပြင်များ ဟောင်းနွမ်းနေသဖြင့် ထိတွေ့မှု ခံနိုင်ရည်သည် တဖြည်းဖြည်း တိုးလာသည်။ မျက်နှာပြင် ချို့ယွင်းချက်များ ဖြစ်ပေါ်လာသည်နှင့်အမျှ လျှပ်စစ်ဆူညံသံများ မြင့်တက်လာသည်။ ဤပြောင်းလဲမှုများသည် သန်းပေါင်းများစွာသော တော်လှန်မှုများတွင် ဖြစ်ပေါ်ပြီး မကြာမီ ပျက်ကွက်ခြင်းကို ညွှန်ပြခြင်းမဟုတ်ပါ-အိုမင်းခြင်းမျှသာ။
ရုတ်တရက် စွမ်းဆောင်ရည်ပြောင်းလဲမှုများသည် သီးခြားပြဿနာများကို ညွှန်ပြသည်။ အဆက်မပြတ် ချိတ်ဆက်မှု သို့မဟုတ် ထိတွေ့မှု ခံနိုင်ရည်ရှိမှု ထိပ်များသည် ညစ်ညမ်းမှုကို ညွှန်ပြနေလေ့ရှိသည်-ဖြီးနှင့် လက်စွပ်ကြားတွင် ပိတ်မိနေသော ဖုန်မှုန့်များ သို့မဟုတ် အမှိုက်များ။ အလုံပိတ်ပတ်ဝန်းကျင်တွင်၊ ၎င်းသည် ဝတ်ဆင်ထားသော အပျက်အစီးများ စုပုံခြင်းကြောင့် ဖြစ်နိုင်သည်။ အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော အမြန်နှုန်း သို့မဟုတ် လက်ရှိသတ်မှတ်ချက်များပြင်ပတွင် လုပ်ဆောင်မှုသည် ဤညစ်ညမ်းမှုကို အရှိန်မြှင့်စေသည်။
ပြီးပြည့်စုံသော ပတ်လမ်းချို့ယွင်းမှုသည် ပုံမှန်အားဖြင့် စုတ်တံများ ဝတ်ဆင်ခြင်း-မှတဆင့် ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ စုတ်တံပစ္စည်းသည် စျေးကြီးသော လက်စွပ်မျက်နှာပြင်ကို ကာကွယ်ပေးသည့် လက်စွပ်နှင့် ယှဉ်လျှင် ပိုဦးစားပေးဝတ်ဆင်ရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။ စုတ်တံသည် ၎င်း၏အနိမ့်ဆုံးအမြင့်အထိ ဝတ်ဆင်သောအခါ၊ စပရိန်ဖိအားများ လျော့နည်းလာပြီး ထိတွေ့မှုအား စိတ်ချရမည်မဟုတ်ပေ။ ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်း အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များအပေါ် အခြေခံ၍ ဤချို့ယွင်းမှုမုဒ်ကို ခန့်မှန်းနိုင်သည်။
လည်ပတ်နေစဉ်အတွင်း အလွန်အကျွံ ဆူညံသံ သို့မဟုတ် တုန်ခါမှုသည် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပြဿနာများကို ညွှန်ပြနိုင်သည်- bearing wear, shaft misalignment, or mounting problems. ဤစက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပြဿနာများသည် လျှပ်စစ်အဆက်အသွယ် ယိုယွင်းမှုကို အရှိန်မြှင့်ပေးပြီး ဆောလျင်စွာ ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းသင့်သည်။
Specification ရွေးချယ်မှု
သင့်လျော်သောသေးငယ်သောစလစ်လက်စွပ်ကို ရွေးချယ်ခြင်းသည် ဆားကစ်လိုအပ်ချက်များဖြင့် စတင်သည်။ အချက်ပြမှုတစ်ခုစီသည် ပုံမှန်အားဖြင့် ဝါယာနှစ်ခု (အချက်ပြမှုနှင့် မြေပြင်/ပြန်ခြင်း) လိုအပ်ကြောင်း မှတ်သားထားရန် လိုအပ်သော သီးခြားလျှပ်စစ်လမ်းကြောင်းများ အရေအတွက်ကို ရေတွက်ပါ။ +5V ပါဝါ၊ မြေပြင်နှင့် အာရုံခံအချက်ပြမှုသုံးခု လိုအပ်သည့် စက်ပစ္စည်းတစ်ခုတွင် အနည်းဆုံး ဆားကစ် 5 ခု လိုအပ်သည်။
ဆားကစ်တစ်ခုစီအတွက် လက်ရှိလိုအပ်ချက်များသည် slip ring ၏ အဆင့်သတ်မှတ်ချက်အတွင်း အကျုံးဝင်မည်ဖြစ်ပြီး၊ စဉ်ဆက်မပြတ်နှင့် ပြတ်တောင်းပြတ်သားအသုံးပြုရန်အတွက် သင့်လျော်သော derating ပါရှိရပါမည်။ 2A စဉ်ဆက်မပြတ် အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော စလစ်လက်စွပ်သည် 3-4A ကို ခဏတာကြာရှည်စွာ ကိုင်တွယ်နိုင်သော်လည်း အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ထက် ဆက်တိုက်လုပ်ဆောင်မှုသည် ဝတ်ဆင်မှုကို အရှိန်မြန်စေပြီး အပူလွန်ကဲမှုကို ဖြစ်စေသည်။
ဗို့အားအဆင့်သတ်မှတ်ချက်များသည် ပုံမှန်လည်ပတ်မှုဗို့အားသာမကဘဲ ဖြတ်သန်းမှု သို့မဟုတ် လှိုင်းစီးသည့်အခြေအနေများကိုပါ လိုက်လျောညီထွေရှိရပါမည်။ 24V DC စနစ်သည် လုံလောက်သောအနားသတ်အတွက် အနည်းဆုံး 50V အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော စလစ်လက်စွပ်တစ်ခု လိုအပ်ပြီး 40V ဖြတ်တောက်မှုများကို တွေ့ကြုံရနိုင်သည်။
အပလီကေးရှင်းရှိ လှည့်နှုန်းသည် စလစ်ကွင်း၏ အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ထက် မကျော်လွန်ရပါ။ မြန်နှုန်းအဆင့်သတ်မှတ်ချက်များ ရံဖန်ရံခါ ကျော်လွန်နေခြင်းသည် ချက်ချင်းချို့ယွင်းမှုကို မဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သော်လည်း ၎င်းသည် ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်းကို သိသိသာသာ လျှော့ချပေးပြီး လျှပ်စစ်ဆူညံမှုကို တိုးစေသည်။ ပြောင်းလဲနိုင်သော အမြန်နှုန်းရှိသော အပလီကေးရှင်းများသည် ပျမ်းမျှမဟုတ်ဘဲ အမြင့်ဆုံးဆက်တိုက်အမြန်နှုန်းပေါ်တွင် အခြေခံ၍ သတ်မှတ်သင့်သည်။
ကုန်ကျစရိတ် -စွမ်းဆောင်ရည်ကုန်သွယ်မှု-လျှော့စျေး
ကြေးနီ-ဂရပ်ဖိုက် သို့မဟုတ် ငွေရောင်-ကြေးဝါကွင်းရှိ ဂရပ်ဖိုက်ဘရပ်ရှ်များပါရှိသော ပုံမှန်စလစ်လက်စွပ်အသေးများသည် ပါဝါသွယ်တန်းခြင်းနှင့် အလယ်အလတ်အချက်ပြအသုံးချမှုများအတွက် အလွန်သက်သာသောရွေးချယ်မှုအား ကိုယ်စားပြုပါသည်။ 6-circuit၊ 12mm ယူနစ်များအတွက် စျေးနှုန်းများသည် သတ်မှတ်ချက်များနှင့် အရေအတွက်ပေါ်မူတည်၍ ပုံမှန်အားဖြင့် $15-40 မှ ကွာဝေးသည်။
ရွှေအဆက်အသွယ်စလစ်ကွင်းများသည် စံဗားရှင်းများထက် 2-4 ဆပိုမိုကုန်ကျသော်လည်း သာလွန်သောအချက်ပြခိုင်မာမှုနှင့် ယုံကြည်စိတ်ချရမှု၊ အထူးသဖြင့် ဓာတ်တိုးမှုအားသက်ရောက်သည့် စံအဆက်အသွယ်များကို ထိခိုက်စေသည့် ကြာရှည်စွာရပ်နားထားသောအပလီကေးရှင်းများတွင်ဖြစ်သည်။ ဤပရီမီယံသည် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ၊ အာကာသယာဉ် သို့မဟုတ် တိကျသောကိရိယာတန်ဆာပလာအက်ပ်များတွင် မျှတသည်။
စိတ်ကြိုက်ဖွဲ့စည်းပုံများ-မဟုတ်သော-ပုံမှန်ဝိုင်ယာကြိုးအရှည်များ၊ အထူးချိတ်ဆက်ကိရိယာများ၊ ပေါင်းစပ်တပ်ဆင်ခြင်းအင်္ဂါရပ်များ သို့မဟုတ် ပေါင်းစပ်ဒီဇိုင်းများ-ကုန်ကျစရိတ်များ သိသိသာသာတိုးလာပါသည်။ သို့ရာတွင်၊ ပိုမိုလွယ်ကူသောပေါင်းစပ်မှုမှလုပ်အားငွေစုခြင်းသည် ပရီမီယံကို အကြောင်းပြုပြီး အထူးသဖြင့် ထုတ်လုပ်မှုအသုံးချမှုများတွင် မကြာခဏဖြစ်သည်။
စစ်မှန်သောကုန်ကျစရိတ်တွက်ချက်မှုတွင် အစားထိုးအကြိမ်ရေ ပါဝင်သည်။ တစ်နှစ်လျှင် လဲလှယ်ရန် လိုအပ်သော $20 စလစ်လက်စွပ်တစ်ကွင်းသည် ကာလတစ်လျှောက်လုံးတွင် ပရီမီယံယူနစ် $60ထက် ငါးနှစ်ထက်ပို၍ ကုန်ကျပါသည်။ အရေးကြီးသောအပလီကေးရှင်းများအတွက်၊ အစားထိုးမှုအတွက် စက်ရပ်ချိန်ကုန်ကျစရိတ်သည် ကနဦးအစိတ်အပိုင်းစျေးနှုန်းကွာခြားချက်ထက် များစွာကျော်လွန်ပါသည်။
ဒီဇိုင်းပေါင်းစပ်ခြင်း အကောင်းဆုံးအလေ့အကျင့်များ
စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ အင်ဂျင်နီယာများသည် သေးငယ်သော စလစ်ကွင်းများကို ပေါင်းစပ်ခြင်းဖြင့် ဝါယာကြိုးချိတ်ဆက်မှုအားလုံးအတွက် ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုကို သက်သာစေသင့်သည်။ ကောင်းမွန်သော 26-28 AWG ဝိုင်ယာကြိုးများသည် တုန်ခါမှု သို့မဟုတ် ထပ်ခါတလဲလဲ ဆွဲငင်ခြင်းကြောင့် ချိတ်ဆက်သည့်နေရာများတွင် ကွဲသွားနိုင်သည်။ စလစ်ကွင်းကိုယ်ထည်မှ 50-100mm အကွာတွင်ရှိသော ကြိုးများ သို့မဟုတ် ကုပ်ကြိုးများသည် ယုံကြည်စိတ်ချရမှုကို သိသိသာသာ တိုးတက်စေသည်။
လျှပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာများသည် circuit design တွင် contact resistance ကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားရပါမည်။ တိကျသော analog အချက်ပြမှုများအတွက်၊ စလစ်လက်စွပ်အဆက်အသွယ်တစ်လျှောက် ဗို့အားကျဆင်းမှုသည် အချက်ပြလမ်းကြောင်း၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်လာသည်။ ကွဲပြားသော အချက်ပြခြင်းနည်းပညာများသည် ဘုံ-မုဒ်ကွဲလွဲမှုများကို ပယ်ဖျက်ရန် ကူညီပေးသည်။ ပါဝါဆားကစ်များအတွက်၊ slip ring ရှိ ထပ်ဆောင်းခုခံမှု-28 AWG ဝါယာအတွက် သင့်လျော်သောအရွယ်အစား ဝါယာကြိုးသည် ချိတ်ဆက်မှုအား အပြည့်အ၀ ကိုင်တွယ်ရမည်ဟု ဆိုလိုသည်။
EMI ထည့်သွင်းစဉ်းစားချက်များသည် အရေးကြီးသောအသုံးချပရိုဂရမ်များတွင် အရေးကြီးပါသည်။ စုတ်တံ-လက်စွပ်အဆက်အသွယ်သည် အထူးသဖြင့် မြင့်မားသောလည်ပတ်နှုန်းဖြင့် RF ဆူညံသံကို ထုတ်ပေးနိုင်သည်။ စလစ်ကွင်းကို အကာအရံနှင့် အကာအရံရှိသော ကေဘယ်ကြိုးများကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် ထိလွယ်ရှလွယ် အချက်ပြမှုများကို ကူညီပေးသည်။ စလစ်ကွင်းအတွင်း ပါဝါနှင့် အချက်ပြဆားကစ်များကို ပိုင်းခြားခြင်း-မြင့်မားသော-လက်ရှိနှင့် အနိမ့်-အဆင့်အချက်ပြဆားကစ်များကြားရှိ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကွာအဝေးကို အသုံးပြုခြင်း- crosstalk ကို လျှော့ချပေးသည်။
အမေးများသောမေးခွန်းများ
အသေးစားစလစ်ကွင်းများနှင့် စံစလစ်ကွင်းများကြား ကွာခြားချက်မှာ အဘယ်နည်း။
သေးငယ်သော စလစ်ကွင်းများကို ၎င်းတို့၏ အပြင်ဘက်အချင်း 12.5 မီလီမီတာအောက်နှင့် ကန့်သတ်ထားသော အသုံးချပရိုဂရမ်များအတွက် အထူးပြုတည်ဆောက်မှုဖြင့် သတ်မှတ်သည်။ ပုံမှန် စလစ်ကွင်းများသည် ပုံမှန်အားဖြင့် 20mm အချင်းထက် ကျော်လွန်ပြီး ပိုမိုမြင့်မားသော လက်ရှိစွမ်းဆောင်ရည်၊ ဆားကစ်များ ပိုမိုရရှိကာ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု ပိုမိုလွယ်ကူစေသည်။ အခြေခံလုပ်ဆောင်မှုနိယာမသည် တူညီနေပါသည်-စကေးနှင့် ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ခြင်းဆိုင်ရာ ဦးစားပေးမှုများသာ ကွဲပြားပါသည်။
သေးငယ်သော စလစ်ကွင်းများသည် မြင့်မားသော-မြန်နှုန်းဒေတာအချက်ပြမှုများကို ထုတ်လွှင့်နိုင်ပါသလား။
ဟုတ်တယ်၊ ဒါပေမယ့် ကန့်သတ်ချက်တွေနဲ့။ ပုံမှန်စလစ်ကွင်းငယ်များသည် analog ဗီဒီယို၊ RS-232၊ RS-485 နှင့် CAN ဘတ်စ်ကားအချက်ပြမှုများကို အောင်မြင်စွာ ပို့လွှတ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ Fast Ethernet သည် အထူးပြု impedance-လိုက်ဖက်သော ဒီဇိုင်းများ လိုအပ်သည်။ USB 2.0 သည် အရည်အသွေးယူနစ်များနှင့် အလုပ်လုပ်သည်၊ ပိုမိုမြန်ဆန်သော ပရိုတိုကောများ (USB 3.0၊ HDMI၊ DisplayPort) သည် အချက်ပြလိုင်းတစ်ခုစီတွင် အဆက်အသွယ်များစွာပါသော ပိုကြီးပြီး ဆန်းပြားသော စလစ်လက်စွပ်ဒီဇိုင်းများ လိုအပ်ပါသည်။
သေးငယ်သော စလစ်ကွင်းများ မည်မျှကြာကြာခံနိုင်မည်နည်း။
ပစ္စည်းများ၊ မြန်နှုန်းနှင့် လက်ရှိပေါ် မူတည်၍ တော်လှန်ရေးသက်တမ်းသည် 10 သန်းမှ 100 သန်းအထိ ရှိသည်။ အလင်းတင်ခြင်းနှင့်အတူ ရွှေအဆက်အသွယ်ယူနစ်များသည် တော်လှန်ရေးပေါင်း 1 ဘီလီယံကျော်နိုင်သည်။ 100 RPM ဆက်တိုက်လည်ပတ်မှုမှာ သန်း 50 သည် တော်လှန်ရေးရက်ပေါင်း 950 နှင့်ညီမျှသည်။ မလှုပ်မရှားကာလများနှင့်အတူ ဆက်တိုက်အသုံးပြုခြင်းသည် ပုံမှန်အားဖြင့် ပြက္ခဒိန်သက်တမ်းကို ဆက်တိုက်လည်ပတ်တွက်ချက်မှုများထက် သိသိသာသာ တိုးစေသည်။
အသေးစားစလစ်ကွင်းများသည် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရန် လိုအပ်ပါသလား။
Capsule-စတိုင်သေးငယ်သော စလစ်လက်စွပ်များသည် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုမလိုအပ်ဘဲ အလုံပိတ်ယူနစ်များဖြစ်သည်-ဝတ်ဆင်သည့်အခါ အစားထိုးစားသုံးနိုင်သော အစိတ်အပိုင်းများအဖြစ် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားပါသည်။ သန့်ရှင်းရေး သို့မဟုတ် စုတ်တံအစားထိုးရန်အတွက် ၎င်းတို့ကို ဖွင့်၍မရပါ။ သင့်လျော်သောလည်ပတ်မှုအခြေအနေများ (သန့်ရှင်းသောပတ်ဝန်းကျင်၊ သင့်လျော်သောအမြန်နှုန်းနှင့် လက်ရှိ၊ မှန်ကန်သော ချိန်ညှိမှု) သည် ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်းကို တိုးမြှင့်ပေးသော်လည်း စွမ်းဆောင်ရည်ကျဆင်းသွားသည့်အခါ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုတစ်ခုတည်းသာ ပါဝင်ပါသည်။
