ရေဒီယိုကြိမ်နှုန်းစလစ်အဝိုင်းသည် RF အချက်ပြမှုများ၊ မြင့်မားသော-မြန်နှုန်းဒေတာ သို့မဟုတ် အထိခိုက်မခံသော ဆက်သွယ်ရေးလင့်ခ်များကို ဘူတာရုံဖွဲ့စည်းပုံနှင့် စဉ်ဆက်မပြတ်လည်ပတ်နေသည့် အစိတ်အပိုင်းကြားနယ်နိမိတ်တစ်လျှောက် သယ်ဆောင်သည်။ ၎င်းသည် ကိရိယာများ လှည့်နေချိန်တွင် အချက်ပြလမ်းကြောင်းကို နဂိုအတိုင်း ထိန်းသိမ်းထားသောကြောင့် ကေဘယ်များ လိမ်ခြင်း၊ ကွိုင်များ သို့မဟုတ် ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ခြင်း မရှိပါ။ လှည့်ပတ်နေသော အင်တာနာများ၊ gimbals၊ ရေဒါပလပ်ဖောင်းများ၊ စက်ရုပ်အဆစ်များ၊ စမ်းသပ်ကိရိယာများနှင့် စက်မှုစက်ပစ္စည်း အများအပြားတွင် ၎င်းကို သင်တွေ့နိုင်သည်။
သာမာန်နဲ့ ကွာခြားချက်စံလျှပ်စစ်စလစ်ကွင်းလုပ်ရမယ့်အလုပ်ပဲလေ။ ပါဝါ-နှင့်-စလစ်လက်စွပ်ကို ထိန်းချုပ်ရန်အတွက်သာ စွမ်းအင်နှင့် ကြိမ်နှုန်းနိမ့်-အချက်ပြမှုများကို ရွှေ့ရန် လိုအပ်ပါသည်။ အချက်ပြအရည်အသွေးကိုကာကွယ်ရန် RF စလစ်ကွင်းတစ်ခုရှိသည်။ အဲဒါက ဒီဇိုင်းမေးခွန်းတွေကို "ဝါယာကြိုးဘယ်နှစ်ချောင်း?" ကြိမ်နှုန်းအကွာအဝေးဆီသို့၊ impedance၊ ထည့်သွင်းမှုဆုံးရှုံးမှု၊ အကာအကွယ်၊ မြေပြင်၊ ဒေတာနှုန်း၊ ချန်နယ်အရေအတွက်၊ လည်ပတ်နှုန်းနှင့် လည်ပတ်မှုပတ်ဝန်းကျင်။ ဤလမ်းညွှန်တွင် စက်ပစ္စည်းသည် အဘယ်အရာဖြစ်သည်၊ ၎င်းသည် မည်သို့အလုပ်လုပ်ကြောင်း၊ အမှန်တကယ်ရွေးချယ်မှုကို တွန်းအားပေးသည့် သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ပေးသွင်းသူထံမှ ကိုးကားနိုင်သော လိုအပ်ချက်တစ်ခုကို မည်သို့ရေးရမည်ကို ရှင်းပြထားသည်။
Radio Frequency Slip Ring ဆိုတာ ဘာလဲ။
ရေဒီယိုကြိမ်နှုန်းစလစ်မြည်ခြင်းသည် စနစ်က အနှောင့်အယှက်မရှိဘဲ ဆက်လှည့်နေချိန်တွင် RF သို့မဟုတ် မြင့်မားသော-မြန်နှုန်းအချက်ပြမှုများကို ဖြတ်ကျော်နိုင်စေသည့် rotary signal transfer device တစ်ခုဖြစ်သည်။ ပုံသေအခြမ်းသည် ထိန်းချုပ်မှုစနစ်၊ လက်ခံသူ၊ ထုတ်လွှင့်သူ သို့မဟုတ် ကွန်ရက်နှင့် ချိတ်ဆက်နေပါသည်။ rotating side သည်ရွေ့လျားနေသောဖွဲ့စည်းပုံတွင်တပ်ဆင်ထားသည့်အရာများနှင့်ချိတ်ဆက်သည်။
ဝေါဟာရကို စျေးကွက်တွင် လျော့ရဲရဲသုံးကြသည်၊ အချို့သောစနစ်များတွင် "RF slip ring" သည် ထိန်းချုပ်ထားသော- impedance ဂီယာအတွက် တည်ဆောက်ထားသော coaxial RF rotary အဆစ်ကို ဆိုလိုသည်။ အခြားအရာများတွင် ၎င်းသည် ဘရပ်ရှအဆက်အသွယ်မရှိဘဲ ကွာဟချက်တစ်လျှောက်ဒေတာကိုရွှေ့ရန် transceivers သို့မဟုတ် capacitive သို့မဟုတ် inductive coupling ကိုအသုံးပြုသည့် contactless module ကိုဆိုလိုသည်။ ၎င်းတို့သည် မတူညီသော ကန့်သတ်ချက်များရှိသော မတူညီသောနည်းပညာများဖြစ်သည်၊ ထို့ကြောင့် ကိုးကားချက်တစ်ခုသည် ယေဘုယျအညွှန်းထက် အမှန်တကယ်လွှဲပြောင်းသည့်နည်းလမ်းကို အမြဲတမ်းအမည်ပေးသင့်သည်။ မှန်ကန်သောရွေးချယ်မှုသည် အချက်ပြအမျိုးအစား၊ ကြိမ်နှုန်း၊ လှိုင်းနှုန်း၊ ဒေတာပရိုတိုကော၊ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ အပြင်အဆင်နှင့် ပတ်ဝန်းကျင်အပေါ် မူတည်သည်။

RF Signals များသည် အဘယ်ကြောင့် အထူး Rotary Transfer ဖြေရှင်းချက် လိုအပ်သနည်း။
မြင့်မားသောကြိမ်နှုန်းများတွင် အချက်ပြလမ်းကြောင်းသည် ရိုးရှင်းသော ဝါယာကြိုးတစ်ခုကဲ့သို့ ပြုမူနေခြင်းကို ရပ်တန့်ပြီး ထုတ်လွှင့်မှုလိုင်းတစ်ခုကဲ့သို့ စတင်သည်။ ဂျီသြမေတြီ၊ impedance၊ အကာအရံများ၊ ချိတ်ဆက်ကိရိယာ အရည်အသွေး သို့မဟုတ် မြေစိုက်ခြင်းဆိုင်ရာ အသေးစားပြောင်းလဲမှုများသည် ရောင်ပြန်ဟပ်မှု၊ ဆုံးရှုံးမှု၊ ဆူညံမှု သို့မဟုတ် မတည်မငြိမ်ဖြစ်စေနိုင်သည်။ လှည့်နေသော အင်တာဖေ့စ်သည် အားလုံး၏ အခက်ခဲဆုံး ကိန်းရှင်ကို ပေါင်းထည့်သည်- အဆိုပါ ဂုဏ်သတ္တိများသည် တစ်နေ့လျှင် အကြိမ်ပေါင်း ထောင်ပေါင်းများစွာ မကြာခဏ အလှည့်ကျနေချိန်တွင် တည်ငြိမ်နေရပါမည်။
ထို့ကြောင့် ရွေးချယ်မှုဆိုင်ရာ ယုတ္တိဗေဒသည် ယေဘူယျ-ရည်ရွယ်ချက် စလစ်လက်စွပ်နှင့် ကွဲပြားသည်။ အရေးအကြီးဆုံးမေးခွန်းများမှာ ဝိုင်ယာကြိုးအရေအတွက်နှင့် လက်ရှိအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းမဟုတ်သော်လည်း၊
- မည်သည့်ကြိမ်နှုန်းအပိုင်းအခြား၊ သို့မဟုတ် မည်သည့်ဒေတာပရိုတိုကောနှင့် ဒေတာနှုန်းကို ပံ့ပိုးရမည်နည်း။
- စနစ်သည် 50 ohm သို့မဟုတ် 75 ohm ဖြစ်ပါသလား။
- အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့လုံးတွင် မည်သည့်ထည့်သွင်းမှုဆုံးရှုံးမှုကို လက်ခံနိုင်သနည်း။
- မည်သည့် VSWR သို့မဟုတ် ဆုံးရှုံးနစ်နာမှုပစ်မှတ်ကို လိုအပ်သနည်း။
- အဆစ်များ လည်ပတ်နေချိန်တွင် အဆင့်သည် တည်ငြိမ်နေရန် လိုအပ်ပါသလား။
- crosstalk ကို ထိန်းချုပ်ရန်အတွက် အကာအရံများ သို့မဟုတ် ချန်နယ်အထီးကျန်နေရန် လိုအပ်ပါသလား။
- ပါဝါ၊ အီသာနက်၊ လုပ်နိုင်၊ သို့မဟုတ် အာရုံခံလိုင်းများသည် တူညီသောလှည့်နေသော စာအိတ်ကို မျှဝေပေးမည်လား။
ဤအရာများကို စောစီးစွာဖြေဆိုခြင်းသည် အချက်ပြမှုပြိုကွဲခြင်း၊ ကျောင်းထွက်ခြင်းများနှင့် ပရိုဂရမ်တွင် နောက်ကျမှ ပြန်လည်ဒီဇိုင်းထုတ်ခြင်းတို့ကို စျေးအသက်သာဆုံးအာမခံဖြစ်သည်။ ပေးသွင်းသူတစ်ဦးသည် ဝါယာကြိုးအရေအတွက်နှင့် လက်ရှိအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းကိုသာ အတည်ပြုပါက၊ RF စွမ်းဆောင်ရည်အတွက် လိုအပ်ချက်ကို နက်နက်နဲနဲ မသတ်မှတ်ရသေးပါ။
RF Slip Ring အလုပ်လုပ်ပုံ
စက်သည် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ သီးခြားအခြမ်းနှစ်ခုကြားတွင် အချက်ပြမှုများကို လွှဲပြောင်းပေးပါသည်။ ဒီဇိုင်းအပေါ်မူတည်၍ RF လမ်းကြောင်းသည် coaxial rotary ဖွဲ့စည်းပုံ၊ contactless coupling method သို့မဟုတ် RF လွှဲပြောင်းခြင်းကို လျှပ်စစ်ပါဝါနှင့် နိမ့်သော-ကြိမ်နှုန်းဆားကစ်များဖြင့် ပေါင်းစပ်ထားသော ဟိုက်ဘရစ် စည်းဝေးပွဲတစ်ခုမှတဆင့် လည်ပတ်ပါသည်။
အလှည့်ကျစနစ်အများစုသည် အချက်ပြတစ်မျိုးထက်ပို၍ သယ်ဆောင်သောကြောင့် ဟိုက်ဘရစ်အစီအစဉ်သည် သာမာန်ဖြစ်သည်။ RF အပိုင်းသည် ထိလွယ်ရှလွယ်လမ်းကြောင်းကို ကိုင်တွယ်ပေးသည်၊ သမားရိုးကျ စလစ်ကွင်းအပိုင်းသည် DC သို့မဟုတ် AC ပါဝါ၊ ထိန်းချုပ်ဝိုင်ယာကြိုး၊ ကုဒ်ဒါတုံ့ပြန်ချက်၊ CAN သို့မဟုတ်အီသာနက်. ၎င်းတို့ကို ပေါင်းစပ်ခြင်းဖြင့် ကျစ်လစ်သိပ်သည်းသော ပက်ကေ့ခ်ျတစ်ခုအတွင်းရှိ rotary လွှဲပြောင်းမှု လိုအပ်ချက်များစွာကို ဖြေရှင်းပေးပြီး လှည့်ထွက်သွားမည့် ကေဘယ်ကြိုးကို ဖယ်ရှားပေးသည်။ ကုန်သွယ်မှု-ပိတ်ခြင်းသည် ပေါင်းစည်းခြင်းဆိုင်ရာ စည်းကမ်းဖြစ်သည်- အချက်ပြလမ်းကြောင်းများကို ခွဲထုတ်ကာ အကာအရံများ ပြုလုပ်ထားရန် လိုအပ်သောကြောင့် ပါဝါနှင့် ဒစ်ဂျစ်တယ်လိုင်းများသည် RF ချန်နယ်သို့ ဆူညံသံများ မပေါင်းစပ်မိစေရန်။
RF Slip Ring နှင့် Traditional Slip Ring နှင့် RF Rotary Joint
အမျိုးအစားမှားရွေးချယ်ခြင်းသည် အင်ဂျင်နီယာရည်ရွယ်ချက်မရှိသော်လည်း အမည်များသည် ထပ်နေသောကြောင့် အသုံးအများဆုံးနှင့် ဈေးအကြီးဆုံးအမှားများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။
ရိုးရာလျှပ်စစ်စလစ်ကွင်း
ပါဝါ၊ ထိန်းချုပ်အချက်ပြမှုများနှင့် ပုံသေနှင့် လှည့်နေသော အစိတ်အပိုင်းများကြားတွင် ကြိမ်နှုန်းနိမ့်-ဒေတာကို သယ်ဆောင်သည်။ ၎င်းသည် မော်တာများ၊ အပူပေးကိရိယာများ၊ အာရုံခံကိရိယာများ၊ အလင်းရောင်များနှင့် စက်မှုထိန်းချုပ်မှုအများစု ဝိုင်ယာကြိုးများနှင့် သင့်လျော်သည်။ ၎င်းသည် အဆိုပါအချက်ပြမှုအတွက် အထူးပြုလုပ်ထားသော အင်ဂျင်နီယာနှင့် စမ်းသပ်ခြင်းမပြုပါက အရေးကြီးသော RF အတွက် မှန်ကန်သောရွေးချယ်မှုမဟုတ်ပါ။
RF စလစ်ကွင်း
RF၊ မြင့်မားသော-မြန်နှုန်း ဒစ်ဂျစ်တယ် သို့မဟုတ် အထိခိုက်မခံသော ဆက်သွယ်ရေးအချက်ပြမှုများသည် လှည့်နေသော အင်တာဖေ့စ်ကို ဖြတ်ကျော်သည့်အခါတွင် အသုံးပြုသည်။ ၎င်းသည် အထူးပြုအဆက်အသွယ်ဖွဲ့စည်းပုံ၊ coaxial လမ်းကြောင်း သို့မဟုတ် ထိတွေ့မှုမဲ့ဒီဇိုင်းအပေါ် အားကိုးနိုင်ပြီး၊ လည်ပတ်မှုကို စဉ်ဆက်မပြတ်ဖြစ်နေရမည်ဖြစ်ပြီး၊ signal သည် သတ်မှတ်ထားသော စွမ်းဆောင်ရည်ဝင်းဒိုးအတွင်း ရှိနေရမည်ဖြစ်ပါသည်။
RF Rotary Joint
ပုံမှန်အားဖြင့် ရေဒါ၊ အင်တင်နာခြေနင်းများ၊ ဂြိုလ်တုဆက်သွယ်ရေးနှင့် မိုက်ခရိုဝေ့ဖ်စမ်းသပ်မှုစနစ်များတွင် အသုံးများသော RF နှင့် မိုက်ခရိုဝေ့ထုတ်လွှင့်မှုအတွက် တွဲဖက် သို့မဟုတ် လှိုင်းလမ်းညွှန်ကိရိယာ။ ၎င်းကို ကြိမ်နှုန်းအကွာအဝေး၊ ချိတ်ဆက်ကိရိယာအမျိုးအစား၊ ပါဝါကိုင်တွယ်မှု၊ ထည့်သွင်းမှုဆုံးရှုံးမှု၊ VSWR နှင့် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံစံများဖြင့် ရွေးချယ်ထားသည်။ အများအပြားတွင် တစ်ခုတည်ဆောက်သည်။RF rotary အဆစ်Standard slip ring တစ်ခုနှင့် ပေါင်းစပ်ထားသောကြောင့် တူညီသော rotating assembly သည် RF၊ DC power နှင့် control signals များကို အတူတကွ ရွေ့လျားစေသည်။

Fiber Optic Rotary Joint (FORJ)
အလွန်မြင့်မားသောဒေတာနှုန်းများ၊ ရှည်လျားသော-အကွာအဝေးလင့်ခ်များ၊ သို့မဟုတ် ပြင်းထန်သောလျှပ်စစ်သံလိုက်ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုရှိသောပတ်ဝန်းကျင်အတွက် အားကောင်းစေသည့် အင်တာဖေ့စ်တစ်လျှောက်ရှိ အလင်းလှိုင်းများကို လွှဲပြောင်းပေးသည်။ တစ်fiber optic rotary အဆစ်စနစ်သည် ဖိုက်ဘာပေါ်တွင် အလုပ်လုပ်နေပြီး သို့မဟုတ် အလင်းပြန်ပို့ကိရိယာများ၊ လက်ခံကိရိယာများနှင့် ဖိုက်ဘာ-၎င်းလိုအပ်သော လိုက်ဖက်ညီသော ဒီဇိုင်းကို မျှတအောင်ပြုလုပ်နိုင်မှသာ အဓိပ္ပာယ်ရှိမည်ဖြစ်သည်။
| ကိရိယာ | အခြေခံအသုံးပြုမှု | ရိုးရိုးအချက်ပြမှုများ | အဓိကရွေးချယ်မှုသတ်မှတ်ချက်များ |
|---|---|---|---|
| ရိုးရာလျှပ်စစ်စလစ်လက်စွပ် | ပါဝါနှင့် လှည့်ပတ်မှုကို ထိန်းချုပ်ပါ။ | DC/AC ပါဝါ၊ ထိန်းချုပ်မှု၊ အနိမ့်-ကြိမ်နှုန်းဒေတာ | လက်ရှိ၊ ဗို့အား၊ ဆားကစ်အရေအတွက်၊ RPM |
| RF စလစ်ကွင်း | လှည့်ခြင်းတစ်လျှောက်တွင် RF သို့မဟုတ် မြင့်မားသော-မြန်နှုန်းအချက်ပြမှု | RF၊ မြင့်မားသော-မြန်နှုန်း ဒစ်ဂျစ်တယ်၊ ဗီဒီယို၊ ရောစပ်ထားသော ဟိုက်ဘရစ် | ကြိမ်နှုန်း၊ impedance၊ ထည့်သွင်းမှုဆုံးရှုံးမှု၊ အထီးကျန်မှု |
| RF rotary အဆစ် | Coaxial သို့မဟုတ် waveguide RF/microwave လွှဲပြောင်းခြင်း။ | တစ်ခုတည်း သို့မဟုတ် မျိုးစုံ-ချန်နယ် RF၊ မကြာခဏ ပါဝါ | ကြိမ်နှုန်း၊ VSWR၊ ထည့်သွင်းမှုဆုံးရှုံးမှု၊ အဆင့်၊ ပါဝါကိုင်တွယ်မှု |
| Fiber Optic rotary Joint (FORJ) | လှည့်ပတ်မှု ဖြတ်၍ အလင်းပြောင်းခြင်း။ | မြင့်မားသော-အလင်းတန်းဒေတာ၊ EMI-အကဲဆတ်သော လင့်ခ်များ | လှိုင်းအလျား၊ ချန်နယ်အရေအတွက်၊ အလင်းထည့်သွင်းမှု ဆုံးရှုံးမှု |
စစ်ဆေးရန် Key RF Slip Ring Specifications
ကိုးကားချက်ကို မတောင်းဆိုမီ၊ လျှပ်စစ်၊ RF၊ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များကို သင်တတ်နိုင်သလောက် အတိအကျ သတ်မှတ်ပါ။ ရှင်းလင်းထည့်သွင်းမှုများသည် ထုတ်လုပ်သူအား အထပ်ထပ်တည်ဆောက်ခြင်း သို့မဟုတ် -သတ်မှတ်ခြင်းအောက်တွင် မှန်ကန်သောဒီဇိုင်းကို အကြံပြုနိုင်စေပါသည်။
ကြိမ်နှုန်းအပိုင်းအခြား သို့မဟုတ် ဒေတာနှုန်း
RF အတွက်၊ operating band ကိုဖော်ပြပါ။ လက်အောက်ခံ -6 GHz လင့်ခ်နှင့် မိုက်ခရိုဝေ့ဖ် သို့မဟုတ် မီလီမီတာ-လှိုင်းစနစ်သည် အလွန်ကွဲပြားခြားနားသော အတွင်းပိုင်းဒီဇိုင်းများကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်၊ ထို့ကြောင့် "ကြိမ်နှုန်းမြင့်အချက်ပြမှု" ကို ကိုးကားရန် မလုံလောက်ပါ။ ဒစ်ဂျစ်တယ်လင့်ခ်များအတွက်၊ ၎င်းသည် Gigabit Ethernet၊ CAN၊ HD သို့မဟုတ် SDI ဗီဒီယိုစီးကြောင်း သို့မဟုတ် မူပိုင်အချက်ပြမှုဖြစ်စေ ပရိုတိုကောနှင့် လိုအပ်သောနှုန်းထားကို ပေးပါ။
Impedance
RF စနစ်အများစုသည် ဆက်သွယ်ရေးနှင့်ရေဒါအတွက် 50 ohm နှင့် ဗီဒီယိုနှင့်ထုတ်လွှင့်မှုအတွက် 75 ohm သည် ထိန်းချုပ်ထားသော impedance လိုအပ်သည်။ impedance ကို လှည့်နေသော အင်တာဖေ့စ်တစ်လျှောက်တွင် မထိန်းထားပါက၊ signal ၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းသည် အရင်းအမြစ်နှင့် စွမ်းဆောင်ရည်ကျဆင်းမှုဆီသို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိသွားပါသည်။
ထည့်သွင်းမှုဆုံးရှုံးမှု
Insertion loss သည် အဆစ်ကို ဖြတ်သွားသောအခါ signal power ဆုံးရှုံးသွားသည်။ အနိမ့်သည် ပိုကောင်းသည်၊ ၎င်းသည် အားနည်းသော-အချက်ပြမှု၊ အရှည်-လမ်းကြောင်း၊ အင်တင်နာနှင့် တိုင်းတာခြင်းအပလီကေးရှင်းများတွင် အရေးအကြီးဆုံးဖြစ်သည်။ အမှတ်တစ်ခုတည်းတွင်မဟုတ်ဘဲ တီးဝိုင်းအပြည့်ဖြင့် သတ်မှတ်ထားသင့်သည်။
VSWR နှင့် Return Loss
VSWR နှင့် return loss နှစ်ခုလုံးသည် impedance mismatch ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော ရောင်ပြန်ဟပ်မှုကို တွက်ဆသည်။ လက်တွေ့တွင် ၎င်းတို့အား ကြိမ်နှုန်းလှိုင်းဖြတ်၍ တိုင်းတာသည်။vector ကွန်ရက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသူထည့်သွင်းဆုံးရှုံးမှုနှင့်အတူ၊ အလုပ်လုပ်သောရည်ညွှန်းချက်အနေဖြင့်၊ အကြမ်းဖျင်းအားဖြင့် 15 dB သို့မဟုတ် ပိုကောင်းသည် သို့မဟုတ် 1.5:1 သို့မဟုတ် အောက်အနီးရှိ VSWR သည် ကေဘယ်နှင့် အင်တင်နာလမ်းကြောင်းများအတွက် ကောင်းမွန်သော impedance ကိုက်ညီမှု၏လက္ခဏာအဖြစ် သဘောထားလေ့ရှိသည်။ သင့်စနစ်သည် ရောင်ပြန်ဟပ်ရန် အကဲဆတ်ပါက၊ ၎င်းကိုဖွင့်ထားမည့်အစား လိုအပ်သောပစ်မှတ်ကို သတ်မှတ်ချက်တွင်ထည့်ပါ။
အဆင့်တည်ငြိမ်မှု
အဆင့်တည်ငြိမ်မှုသည် အချို့သောစနစ်များတွင် အလွယ်တကူ ဖြတ်ကျော်ရန် လွယ်ကူသည်။ အဆင့်လိုက်-အခင်းအကျင်းနှင့် ခြေရာခံရေဒါတွင်၊ လက်ခံသူသည် ထောင့်နှင့် အလင်းတန်းများကို ဖြေရှင်းရန် အချက်ပြအဆင့်ကို နှိုင်းယှဉ်သည်။ အကယ်၍ rotary အဆစ်သည် အလှည့်အပြောင်းတွင် ကြိုတင်မှန်းမရသော အဆင့်ပြောင်းလဲမှုကို မိတ်ဆက်ပါက၊ ထည့်သွင်းမှုဆုံးရှုံးမှုသည် အလွန်ကောင်းမွန်သော်လည်း အဆိုပါထောင့်အချက်အလက် ကျဆင်းသွားပါသည်။ ထို့ကြောင့် လှည့်ခြင်းအပေါ် အဆင့်ကွဲပြားခြင်းကို ရေဒါအဆစ်များအတွက် မကြာခဏ သတ်မှတ်လေ့ရှိသည်။
ချန်နယ်အရေအတွက်
အချို့သောစနစ်များသည် RF ချန်နယ်တစ်ခုလိုအပ်ပါသည်။ အခြားယူနစ်တစ်ခုတွင် RF လိုင်းများစွာအပြင် ပါဝါ၊ Ethernet၊ CAN၊ ကုဒ်ဒါ သို့မဟုတ် အာရုံခံလိုင်းများ လိုအပ်သည်။ အစောပိုင်းရေတွက်မှုကို သတ်မှတ်ခြင်းမှာ အဖြေသည် RF စလစ်ကွင်းတစ်ခု၊ -ချန်နယ်မျိုးစုံ rotary အဆစ်တစ်ခု သို့မဟုတ် ပေါင်းစပ်တပ်ဆင်ခြင်းဟုတ်မဟုတ် ဆုံးဖြတ်သည်။
ချိတ်ဆက်ကိရိယာ အမျိုးအစား
ချိတ်ဆက်ကိရိယာရွေးချယ်မှုသည် စွမ်းဆောင်ရည်၊ တပ်ဆင်မှုနှင့် ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်မှုအပေါ် သက်ရောက်မှုရှိသည်။ impedance၊ ကြိမ်နှုန်းအဆင့်သတ်မှတ်ချက်၊ အရွယ်အစား၊ လော့ခ်ချသည့်နည်းလမ်းနှင့် ပတ်ဝန်းကျင် တံဆိပ်ခတ်ခြင်းကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီး ချိတ်ဆက်ကိရိယာကို အချက်ပြပစ်မှတ်နှင့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အပြင်အဆင်နှစ်ခုစလုံးနှင့် ကိုက်ညီပါ။
လှည့်နှုန်းနှင့် တာဝန်စက်ဝန်း
နှေးကွေးသောပလပ်ဖောင်းနှင့် မြင့်မားသော-အမြန်နှုန်း တပ်ဆင်မှုတစ်ခုသည် မတူညီသော bearing၊ တံဆိပ်ခတ်ခြင်း၊ ဟန်ချက်ညီခြင်းနှင့် ဘဝဒီဇိုင်းအတွက် တောင်းဆိုသည်။ အမြင့်ဆုံး RPM၊ ပုံမှန်လည်ပတ်မှုအမြန်နှုန်း၊ တာဝန်လည်ပတ်မှုနှင့် မျှော်လင့်ထားသည့် ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်းကို သတ်မှတ်ပါ။
Mounting Space နှင့် Bore
Mechanical envelope သည် မကြာခဏဆိုသလို အားလုံးတွင် အခက်ခဲဆုံး ကန့်သတ်ချက်ဖြစ်သည်။ ရနိုင်သော အပြင်ဘက်အချင်း၊ အမြင့်၊ ရှပ်အရွယ်အစား၊-ဖောက်ထွင်းလိုအပ်ချက်၊ ကေဘယ်အထွက်လမ်းကြောင်း၊ တပ်ဆင်မှုပုံစံနှင့် အနီးနားရှိရွေ့လျားနေသည့် အစိတ်အပိုင်းများကို ပံ့ပိုးပေးပါ။ နည်းပညာအရ ခိုင်မာသော RF ဒီဇိုင်းသည် အဆင်မပြေပါက အသုံးမဝင်ပါ။
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ကာကွယ်ရေး
ပြင်ပ၊ အဏ္ဏဝါ၊ ကာကွယ်ရေး၊ သတ္တုတူးဖော်ရေး သို့မဟုတ် ရေဆေးချခြင်း အသုံးပြုမှုအတွက်၊ အကာအကွယ်သည် ရွေးချယ်ခွင့်မရှိပါ။ ပတ်ဝန်းကျင် တံဆိပ်ခတ်ခြင်းကို သတ်မှတ်ထားသော IP အဆင့်သတ်မှတ်စနစ်ဖြင့် အဆင့်သတ်မှတ်သည်။IEC 60529 စံနှုန်းပထမ ဂဏန်းသည် အစိုင်အခဲနှင့် ဖုန်မှုန့်များ ဖုံးလွှမ်းနေပြီး ဒုတိယ ဂဏန်းသည် ရေကို ဖုံးလွှမ်းထားသည်။ ဖုန်မှုန့်နှင့် ရေထိတွေ့မှု၊ ပစ်မှတ် IP အဆင့်သတ်မှတ်ချက်၊ အပူချိန်အကွာအဝေး၊ တုန်ခါမှု၊ တုန်ခါမှု၊ ဓာတုပစ္စည်းများ၊ ဆားဖြန်းဆေးနှင့် သန့်ရှင်းရေးနည်းလမ်းတို့ကို သတ်မှတ်ပါ။
အပလီကေးရှင်းဖြင့် RF Slip Ring ရွေးချယ်မှု
ကွဲပြားသော စနစ်များသည် တူညီသော သတ်မှတ်ချက်များ အလေးချိန် အလွန်ကွာခြားပါသည်။ အောက်ဖော်ပြပါဇယားသည် ဒီဇိုင်းကို ကျဉ်းမြောင်းသောအခါတွင် အများအားဖြင့် ယေဘုယျစစ်ဆေးရမည့်စာရင်းထက် ပိုမိုအသုံးဝင်သည့် အာရုံစိုက်မှုကို ဦးစွာလုပ်ဆောင်လေ့ရှိသည်ကို ဖော်ပြသည်။
| လျှောက်လွှာ | အဓိကအချက်မှာ စိုးရိမ်စရာ | Specs များကို ဦးစားပေးပါ။ | အများအားဖြင့် ဒီဇိုင်းရွေးချယ်မှု |
|---|---|---|---|
| ရေဒါ/အင်တင်နာ အောက်ခံခုံ | ရောင်ပြန်ဟပ်မှု၊ ဆုံးရှုံးမှု၊ အဆင့် | ကြိမ်နှုန်း၊ VSWR၊ ထည့်သွင်းမှု ဆုံးရှုံးမှု၊ အဆင့်ပြောင်းလဲမှု | RF rotary အဆစ်ပေါင်း လျှပ်စစ်စလစ်ကွင်း |
| Gimbal အာရုံခံတပ် | ကျစ်ကျစ်လစ်လစ်ရောနှောလွှဲပြောင်း | RF/video/Ethernet အပေါင်းပါဝါ၊ အရွယ်အစား၊ အထီးကျန်မှု | Hybrid RF စလစ်ကွင်း |
| ခုံတန်းရှည်/ တိုင်းတာခြင်း။ | အထပ်ထပ် | ထည့်သွင်းမှု ဆုံးရှုံးမှု တည်ငြိမ်မှု၊ ချိတ်ဆက်ကိရိယာ အမျိုးအစား | တိကျသော RF rotary အဆစ် |
| ပြင်ပ / ရေကြောင်းစနစ် | တံဆိပ်ခတ်ခြင်းနှင့်ချေး | IP အဆင့်သတ်မှတ်ချက်၊ ပစ္စည်းများ၊ အပူချိန်၊ တုန်ခါမှု | အလုံပိတ် စိတ်ကြိုက်တပ်ဆင်ခြင်း။ |
အသုံးများသော RF Slip Ring အပလီကေးရှင်းများ
ရေဒါနှင့် အင်တင်နာစနစ်များ
လှည့်နေသော အင်တာနာများသည် ၎င်းတို့ကို စကင်န်ဖတ်ခြင်း သို့မဟုတ် ခြေရာခံနေစဉ် စဉ်ဆက်မပြတ် RF လွှဲပြောင်းမှု လိုအပ်သည်။ RF စလစ်ကွင်းများနှင့် rotary အဆစ်များသည် ကေဘယ်ကြိုးလိမ်ခြင်းကို တားဆီးပြီး လှည့်နေသော အင်တင်နာနှင့် စာရေးကိရိယာ အီလက်ထရွန်နစ်ပစ္စည်းများကြားတွင် ဂီယာကို တည်ငြိမ်အောင်ထားရန်၊လှည့်ခြင်း အင်တင်နာစနစ်များအများအားဖြင့် ကြိမ်နှုန်း၊ VSWR၊ ထည့်သွင်းမှု ဆုံးရှုံးမှုနှင့် အဆင့်တို့ကို ဦးဆောင်ကန့်သတ်ချက်များအဖြစ် ဆက်ဆံသည်။
စောင့်ကြည့်ရေး Gimbals နှင့် Rotating Sensors များ
ကင်မရာ gimbals၊ အပူဓါတ်ပုံရိုက်စက်များ၊ LiDAR ခေါင်းများနှင့် အာရုံခံ ခံတပ်များသည် မကြာခဏ ပါဝါ၊ ထိန်းချုပ်မှု၊ ဗီဒီယို၊ Ethernet နှင့် RF ကို တစ်ကြိမ်တည်းဖြင့် သေးငယ်သော လှည့်ပတ်အဆစ်မှတဆင့် ဖြတ်သန်းရမည်ဖြစ်သည်။ Space သည် ဤနေရာတွင် စည်းနှောင်ကန့်သတ်မှုဖြစ်ပြီး၊ ထို့ကြောင့် အချက်ပြအမျိုးအစားများစွာကို ကျစ်လစ်သိပ်သည်းသော စာအိတ်တစ်ခုထဲသို့ ပေါင်းစပ်ထားသော ပေါင်းစပ်ဒီဇိုင်းသည် သာမာန်ဖြစ်သည်။
စက်ရုပ်နှင့် အလိုအလျောက်စနစ်
စက်ရုပ်အဆစ်များ၊ rotary အညွှန်းကိန်းဇယားများ၊ ကိရိယာတန်ဆာပလာများ၏အဆုံး-၏-လက်ရုံးများနှင့် အလိုအလျောက်စစ်ဆေးခြင်းစနစ်များသည် တည်ငြိမ်သောအချက်ပြလွှဲပြောင်းမှုဖြင့် စဉ်ဆက်မပြတ်လည်ပတ်မှု လိုအပ်ပါသည်။ ဟိုက်ဘရစ် RF စလစ်ကွင်းသည် အချက်ပြ၊ ပါဝါနှင့် ထိန်းချုပ်ပတ်လမ်းများကို ပေါင်းစပ်နိုင်သောကြောင့် အဆစ်သည် ဝိုင်ယာပြတ်တောက်မှုမဖြစ်စေရန်။
ရေကြောင်း၊ ကာကွယ်ရေးနှင့် ပြင်ပကိရိယာများ
ကြမ်းတမ်းသောဆက်တင်များတွင်၊ တံဆိပ်ခတ်ခြင်း၊ သံချေးတက်ခြင်း၊ အကြမ်းခံသောအိမ်ရာပစ္စည်းများနှင့် ကေဘယ်ကြိုးကာကွယ်ခြင်းသည် အချက်ပြအရည်အသွေးကဲ့သို့ အရေးပါပါသည်။ ဆားမြူခိုးများ၊ ရေဆေးချခြင်းနှင့် အပူချိန်အတက်အကျများသည် -အကာအကွယ်ယူနစ်အောက်ရှိ သက်တမ်းကို တိုစေပါသည်။
Test Benches နှင့် Rotating Measurement Platforms
RF စမ်းသပ်မှုစနစ်များ၊ လှည့်ပတ်ပစ္စည်းများနှင့် ထုတ်လုပ်မှုစမ်းသပ်ခုံများ သည် ထပ်ခါတလဲလဲ လည်ပတ်ခြင်းဖြင့် တည်ငြိမ်သော စွမ်းဆောင်ရည်အပေါ် မူတည်ပါသည်။ ဤနေရာတွင် အကြမ်းအရွယ်အစားမဟုတ်ဘဲ ထပ်တလဲလဲနိုင်မှုနှင့် တိုင်းတာခြင်းသမာဓိသည် အများအားဖြင့် ဆုံးဖြတ်ရသည့်အချက်များဖြစ်သည်။

စိတ်ကြိုက် RF စလစ်လက်စွပ်ကို ဘယ်လိုရွေးချယ်မလဲ။
အဆင့် 1- Signal ကို သတ်မှတ်ပါ။
အချက်ပြမှုဖြင့် စတင်ပါ။ လိုအပ်သည်မှာ RF၊ Ethernet၊ CAN၊ ဗီဒီယို၊ အာရုံခံကိရိယာဒေတာ၊ အနိမ့်-ကြိမ်နှုန်းထိန်းချုပ်မှု သို့မဟုတ် ရောနှောခြင်းဟုတ်မဟုတ် ခွဲခြားသတ်မှတ်ပါ။ RF ဖြစ်ပါက၊ ကြိမ်နှုန်းအကွာအဝေး၊ impedance၊ ပါဝါအဆင့်၊ လက်ခံနိုင်သော ဆုံးရှုံးမှုနှင့် ချိတ်ဆက်ကိရိယာ အမျိုးအစားတို့ကို ဖြတ်ပါ။
အဆင့် 2- စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ စာအိတ်ကို သတ်မှတ်ပါ။
ရနိုင်သောနေရာ၊ ပေါက်အရွယ်အစား၊ တပ်ဆင်မှုပုံစံ၊ ကေဘယ်လမ်းကြောင်းသတ်မှတ်ခြင်းနှင့် လည်ပတ်နှုန်းကို အတည်ပြုပါ။ အောက်ပါအရာအားလုံးကို ကန့်သတ်ထားသောကြောင့် ၎င်းကို စောစောပိတ်ပါ။
အဆင့် 3- ပတ်ဝန်းကျင်ကို သတ်မှတ်ပါ။
လည်ပတ်မှုအပူချိန်၊ အစိုဓာတ်၊ ဖုန်မှုန့်၊ တုန်ခါမှု၊ ဓာတုပစ္စည်းများ၊ ရေဆေးချခြင်းနှင့် ပြင်ပထိတွေ့မှုတို့ကို စာရင်းပြုစုပါ။ ၎င်းသည် အိမ်ရာပစ္စည်းများ၊ တံဆိပ်ခတ်ခြင်း၊ တင်းကျပ်မှုသက်သာမှုနှင့် ချိတ်ဆက်ကိရိယာရွေးချယ်မှုကို သတ်မှတ်ပေးသည်။
အဆင့် 4- သင်သည် Hybrid Assembly လိုအပ်သည်ရှိမရှိ ဆုံးဖြတ်ပါ။
စနစ်သည် ပါဝါ၊ မြေပြင်၊ Ethernet၊ CAN၊ ကုဒ်ဒါ သို့မဟုတ် အာရုံခံဆားကစ်များ လိုအပ်ပါက၊ hybrid RF slip ring သည် သီးခြားအစိတ်အပိုင်းများထက် လက်တွေ့ကျမှုရှိ၊ မရှိ မေးမြန်းပါ။ မကြာခဏ ၎င်းသည် အာကာသအတွက်ရော ကေဘယ်လ်စီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်ဖြစ်သည်။
အဆင့် 5- စမ်းသပ်မှုလိုအပ်ချက်များကို ပြန်လည်သုံးသပ်ပါ။
ပရိုဂရမ်၏ အန္တရာယ်အဆင့်သို့ ကိုက်ညီမှုစမ်းသပ်ခြင်း။ အပလီကေးရှင်းပေါ် မူတည်၍ ၎င်းတွင် အဆက်ပြတ်မှုနှင့် လျှပ်ကာစစ်ဆေးမှု၊ ထည့်သွင်းမှုဆုံးရှုံးမှု၊ VSWR နှင့် ပြန်ကျခြင်း၊ ဒေတာထုတ်လွှင့်မှု အတည်ပြုခြင်း၊ အပူချိန်စမ်းသပ်ခြင်းနှင့် ဝန်အောက်တွင် လည်ပတ်ခြင်း စမ်းသပ်ခြင်းတို့ ပါဝင်နိုင်သည်။
အမြဲမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ
မေး- Standard Slip Ring သည် RF အချက်ပြမှုများကို ထုတ်လွှင့်နိုင်ပါသလား။
A- ၎င်းသည် ကြိမ်နှုန်းနိမ့်- သို့မဟုတ် အထိခိုက်မခံသည့် အချက်ပြအချို့ကို ဖြတ်သန်းနိုင်သော်လည်း ၎င်းကို ၎င်းရည်ရွယ်ချက်အတွက် အထူးဒီဇိုင်းထုတ်ပြီး စမ်းသပ်ထားခြင်းမရှိပါက ၎င်းသည် များသောအားဖြင့် RF အတွက် မသင့်လျော်ပါ။ RF အပလီကေးရှင်းများသည် ယေဘူယျအားဖြင့် ထိန်းချုပ်ထားသော impedance၊ အကာအရံများ၊ လည်ပတ်မှုအတွင်း ထည့်သွင်းမှုနည်းသော ဆုံးရှုံးမှုနှင့် တည်ငြိမ်သောစွမ်းဆောင်ရည် လိုအပ်ပါသည်။
မေး- RF Slip Ring ကို မည်မျှ Frequency Range မှ ပံ့ပိုးပေးနိုင်သနည်း။
A: ဒီဇိုင်းပေါ်မှာ လုံးဝမူတည်ပါတယ်။ ဖြေရှင်းချက်များသည် MHz အနည်းငယ်မှ GHz နှင့် မိုက်ခရိုဝေ့ဖ်အကွာအဝေးအထိ တည်ရှိသော်လည်း၊ တီးဝိုင်းတစ်ခုအတွက် ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ထားသော ယူနစ်သည် အခြားတစ်ခုကိုဖြတ်ကျော်လုပ်ဆောင်ရန် မလိုအပ်ပါ။ ထုတ်ကုန်တစ်ခုသည် အရာအားလုံးကို လွှမ်းခြုံသည်ဟု ယူဆမည့်အစား သင့်စနစ်အသုံးပြုသည့် တီးဝိုင်းအစစ်အမှန်ကို အမြဲကိုးကားပါ။
မေး- RF Slip Ring နဲ့ RF Rotary Joint တို့ရဲ့ ကွာခြားချက်ကဘာလဲ။
A- RF rotary အဆစ်သည် အများအားဖြင့် RF ထုတ်လွှင့်မှုအတွက် အထူးပြု coaxial သို့မဟုတ် waveguide device တစ်ခုဖြစ်သည်။ "RF slip ring" သည် ထိတွေ့မှုမဲ့ ဒေတာလွှဲပြောင်းခြင်း သို့မဟုတ် ပေါင်းစပ်ပါဝါ-နှင့်-အချက်ပြခြင်းဆိုင်ရာ ချိတ်ဆက်မှုများ ပါဝင်နိုင်သည့် ပိုမိုကျယ်ပြန့်သော အသုံးအနှုန်းဖြစ်သည်။ စနစ်များစွာတွင် အကောင်းဆုံးအဖြေသည် RF rotary အဆစ်ကို သမားရိုးကျ လျှပ်စစ်စလစ်ကွင်းတစ်ခုနှင့် ပေါင်းစပ်ထားသည်။
မေး- RF Slip Ring သည် Coaxial Rotary Joint နှင့် တူညီပါသလား။
A: အတိအကျတော့ မဟုတ်ဘူး။ coaxial rotary joint သည် ထိန်းချုပ်ထားသော-impedance RF လွှဲပြောင်းမှုကို တည်ဆောက်ရန် သီးခြားနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး ၎င်းသည် coaxial စနစ်များတွင် "RF slip ring" ကို လူအများက ဆိုလိုသည်။ သို့သော် RF စလစ်ကွင်းတစ်ခုသည် contactless coupling ကိုသုံးနိုင်သည် သို့မဟုတ် ဟိုက်ဘရစ်ယူနစ်တစ်ခုအဖြစ် ပေါင်းစည်းနိုင်သည်၊ ထို့ကြောင့် ဝေါဟာရများသည် ထပ်တူမကျဘဲ ထပ်နေပါသည်။
မေး- RF Slip Rings သည် Ethernet သို့မဟုတ် Video Signals များကို ပံ့ပိုးပေးနိုင်ပါသလား။
A: ဟုတ်ပါတယ်။ Hybrid စည်းဝေးပွဲများစွာသည် Ethernet၊ HD သို့မဟုတ် SDI ဗီဒီယိုနှင့် RF တို့ကိုပါဝါနှင့် ထိန်းချုပ်မှုနှင့်အတူ သယ်ဆောင်သည်။ ဒီဇိုင်းသည် လမ်းကြောင်းတစ်ခုစီကို ခွဲခြား၍ ကာကွယ်ရမည်ဖြစ်ပြီး၊ ထို့ကြောင့် -မြန်နှုန်းမြင့် ဒစ်ဂျစ်တယ်နှင့် ဓာတ်အားလိုင်းများသည် RF ချန်နယ်ကို မပြိုပျက်စေပါ။
မေး- ထည့်သွင်းမှုဆုံးရှုံးမှုနှင့် VSWR သည် RF Slip Ring ရွေးချယ်မှုကို မည်သို့အကျိုးသက်ရောက်နိုင်သနည်း။
A- ထည့်သွင်းခြင်းဆုံးရှုံးမှုသည် အဆစ်များမှတစ်ဆင့် သင်ဆုံးရှုံးသည့် အချက်ပြပါဝါမည်မျှကို သတ်မှတ်ပေးသည်၊ ၎င်းသည် အနားသတ်တင်းကျပ်သည့်နေရာတွင် အရေးအကြီးဆုံးဖြစ်သည်။ VSWR နှင့် return loss သည် impedance mismatch မှ ရောင်ပြန်ဟပ်မှုကို ဖော်ပြသည် အဆစ်သည် အချက်ပြခိုင်မာမှုကို ထိန်းသိမ်းထားခြင်း ရှိမရှိကို အတူတကွ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုသည်၊ ထို့ကြောင့် နှစ်ခုစလုံးသည် ပစ်မှတ်တန်ဖိုးများ သတ်မှတ်ချက်တွင် ပါဝင်ပါသည်။
မေး- Fiber Optic Rotary Joint အစား ဘယ်အချိန်မှာ သုံးသင့်လဲ။
A- အလွန်မြင့်မားသောဒေတာနှုန်းများ၊ တာဝေး-အကွာအဝေးအလင်းချိတ်များ သို့မဟုတ် လျှပ်စစ်သံလိုက်သံလိုက်ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုအား ပြင်းထန်သောခုခံနိုင်စွမ်းလိုအပ်သည့်အခါ FORJ ကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားပါ။ အဖမ်းအဆီးမှာ စနစ်သည် optical transmission နှင့် ၎င်းလိုအပ်သော optical converter hardware တို့ကို ပံ့ပိုးပေးရန် လိုအပ်ပါသည်။
မေး- စိတ်ကြိုက် RF Slip Ring Quote အတွက် ဘယ်လိုအချက်အလက်တွေ လိုအပ်လဲ။
A- အချက်ပြအမျိုးအစား၊ ကြိမ်နှုန်းအကွာအဝေး သို့မဟုတ် ဒေတာနှုန်း၊ impedance၊ လက်ခံနိုင်သောဆုံးရှုံးမှု၊ VSWR သို့မဟုတ် ပြန်ကျခြင်းပစ်မှတ်၊ ချန်နယ်အရေအတွက်၊ ချိတ်ဆက်ကိရိယာအမျိုးအစား၊ ပါဝါဆားကစ်များ၊ လည်ပတ်နှုန်း၊ ရနိုင်သောနေရာ၊ အရွယ်အစား၊ IP အဆင့်သတ်မှတ်ချက်၊ အပူချိန်အကွာအဝေးနှင့် လည်ပတ်မှုပတ်ဝန်းကျင်တို့ကို ပေးဆောင်ပါ။ စာရွက်ပိုပြည့်စုံလေ၊ ကိုးကားချက်က ပိုမှန်လေလေဖြစ်သည်။
နိဂုံး
ရေဒီယိုကြိမ်နှုန်းစလစ်မြည်ခြင်းသည် လှည့်ပတ်သည့်ချိတ်ဆက်ကိရိယာတစ်ခုမျှသာမဟုတ်ပါ။ ၎င်းသည် အချက်ပြ-သမာဓိရှိ ရွေ့လျားနေသော စက်ပိုင်းဆိုင်ရာစနစ်အတွင်း နေထိုင်သည့် အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး ဒီဇိုင်းသည် အရာသုံးခုကို တစ်ပြိုင်နက် ကျေနပ်စေရမည်- RF စွမ်းဆောင်ရည်ပစ်မှတ်၊ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ စာအိတ်နှင့် လည်ပတ်မှုပတ်ဝန်းကျင်။
ရိုးရှင်းသောပါဝါနှင့်-ကြိမ်နှုန်းနိမ့်သော ဆားကစ်များအတွက်၊ ရိုးရာလျှပ်စစ်စလစ်လက်စွပ်သည် မကြာခဏလုံလောက်သည်။ ထိလွယ်ရှလွယ် RF၊ မိုက်ခရိုဝေ့ဖ်၊ မြင့်မားသော-မြန်နှုန်းဒေတာ သို့မဟုတ် ပေါင်းစပ်ပါဝါ-နှင့်-အချက်ပြစနစ်များအတွက်၊ RF စလစ်ကွင်း သို့မဟုတ် RF ရိုတာရီအဆစ်သည် ကြိမ်နှုန်း၊ တုန်ခါမှု၊ ဆုံးရှုံးမှု၊ အဆင့်၊ အကာအရံများ၊ လည်ပတ်မှုအမြန်နှုန်းနှင့် အကာအကွယ်တို့ကို ပိုမိုနီးကပ်စွာ အာရုံစိုက်ထိုက်ပါသည်။ သင့်အရင်းအမြစ်မရောက်မီ သင်၏အချက်ပြမှု၊ နေရာလွတ်၊ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် စမ်းသပ်မှုလိုအပ်ချက်များကို သတ်မှတ်ပါ၊ သတ်မှတ်ချက်သည် နောက်ကျနေချိန်တွင် အင်ဂျင်နီယာအဖွဲ့များကို ယုံကြည်စိတ်ချရသော ဖြေရှင်းချက်တစ်ခုဆီသို့ ညွှန်ပြသည့် အလုပ်အများစုကို ဇယားမှလုပ်ဆောင်ပေးမည်ဖြစ်သည်။
