A ရေဒီယိုကြိမ်နှုန်း ချော်သံမြည်ခြင်း။RF နည်းပညာနှင့်ဆက်စပ်နေသော rotary transmission device အတွက် စျေးကွက်အသုံးအနှုန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ပေးသွင်းသူအပေါ်မူတည်၍ ဒစ်ဂျစ်တယ်ဒေတာများကို လှည့်ပတ်နေသောကွက်လပ်တစ်ခုအတွင်း ရွှေ့ရန် လျှပ်စစ်သံလိုက်ချိတ်ဆက်မှုအသုံးပြုသည့် ထိတွေ့မှုမဲ့လင့်ခ်တစ်ခု သို့မဟုတ် မူရင်းရေဒီယို-လှိုင်းနှုန်း သို့မဟုတ် လှိုင်းလမ်းညွှန်လမ်းကြောင်းမှတစ်ဆင့် RF rotary အဆစ်ကို သယ်ဆောင်သည့် အဆက်အသွယ်မဲ့လင့်ခ်ကို ဖော်ပြနိုင်သည်။

ဤထူးခြားချက်သည် ရွေးချယ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်ကို ဆုံးဖြတ်သည်။ လှည့်ပတ်နေသော ကင်မရာသည် Gigabit Ethernet၊ မိုက်ခရိုဝေ့ဖ် အချက်ပြမှုကို သယ်ဆောင်သည့် ရေဒါအင်တင်နာနှင့် ပါဝါအပြင် CAN ဒေတာ လိုအပ်သည့် စက်သည် တူညီသော rotary interface မလိုအပ်ပါ။ ထို့ကြောင့် ပထမတာဝန်မှာ ထုတ်ကုန်များ သို့မဟုတ် ခေါင်းစီးဒေတာနှုန်းများကို မနှိုင်းယှဉ်မီ လှည့်ပတ်နယ်နိမိတ်ကို ဖြတ်ကျော်ရမည့် အချက်ပြမှုကို ဖော်ထုတ်ရန်ဖြစ်သည်။
"ရေဒီယို ကြိမ်နှုန်း ချော်သံ" ဟူသည် အဘယ်နည်း။
သမားရိုးကျ စလစ်ကွင်းတစ်ခုသည် လျှပ်စီးလျှပ်စစ် အဆက်အသွယ်များမှတဆင့် လျှပ်စီးကြောင်းများနှင့် လှည့်နေသော အဆောက်အဦများအကြား လျှပ်စစ်စွမ်းအင် သို့မဟုတ် အချက်ပြမှုများကို လွှဲပြောင်းပေးသည်။
"ရေဒီယိုကြိမ်နှုန်းစလစ်ကွင်း" ဟူသော စကားစုသည် တိကျမှုနည်းသည်။ ထုတ်ကုန်စာပေတွင်၊ ၎င်းသည် နည်းပညာနှစ်ခုထဲမှ တစ်ခုကို ညွှန်ပြလေ့ရှိသည်-
- ထိတွေ့မှုမဲ့ RF-ဒေတာချိတ်ဆက်မှု ချိတ်ဆက်မှု-အီလက်ထရွန်းနစ်အခြေအနေ သို့မဟုတ် ဒစ်ဂျစ်တယ်အချက်အလက်ကို ကုဒ်နံပါတ်တပ်ပါ၊ ၎င်းကို လျှပ်စစ်သံလိုက်ချိတ်ဆက်မှုမှတစ်ဆင့် သေးငယ်သော လှည့်ပတ်ကွက်လပ်တစ်ခုသို့ ရွှေ့ကာ ဆန့်ကျင်ဘက်တွင် ပြန်လည်ရယူပါ။
- RF rotary အဆစ်-ထိန်းချုပ်ထားသော RF လမ်းကြောင်းသည် မူရင်းရေဒီယို-ကြိမ်နှုန်း သို့မဟုတ် မိုက်ခရိုဝေ့ဖ်လှိုင်းပုံစံကို coaxial သို့မဟုတ် waveguide geometry မှတဆင့် သယ်ဆောင်သည်။
အမြန်ခြားနားချက်-Ethernet၊ CAN၊ အမှတ်စဉ်ဒေတာ သို့မဟုတ် စီမံဆောင်ရွက်ထားသော ဗီဒီယိုအတွက်၊ ဒေတာစလစ်ကွင်း၊ ထိတွေ့မှုမဲ့ဒေတာမျက်နှာပြင် သို့မဟုတ် optical rotary လင့်ခ်ကို အကဲဖြတ်ပါ။ မူရင်း RF သို့မဟုတ် မိုက်ခရိုဝေ့ဖ်လှိုင်းပုံစံအတွက်၊ တစ်ခုနှင့် စတင်ပါ။RF rotary အဆစ်.

ဤနည်းပညာများကို အစုအဝေးတစ်ခုတွင် ပေါင်းစပ်နိုင်သော်လည်း ၎င်းတို့သည် လဲလှယ်၍မရပါ။ ကုန်ပစ္စည်းအမည်ပေးခြင်းသည် ကွဲပြားသောကြောင့် ပေးသွင်းသူသည် "RF slip ring" ဟူသော စကားစုတစ်ခုတည်းကို အားကိုးမည့်အစား အချက်ပြအမျိုးအစား၊ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ထုတ်လွှင့်မှုနည်းလမ်းနှင့် လက်ခံမှုစံနှုန်းများကို ခွဲခြားသတ်မှတ်သင့်သည်။
RF နှစ်ခု-ဆက်စပ်သော Rotary Interfaces အလုပ်လုပ်ပုံ
Contactless RF Data Link သည် မည်သို့အလုပ်လုပ်သနည်း။
အတွင်းပိုင်းဗိသုကာသည် ထုတ်လုပ်သူအလိုက် ကွဲပြားသော်လည်း ဒေတာလမ်းကြောင်းကို အဆင့်လေးဆင့်ဖြင့် နားလည်နိုင်သည်-
- ထည့်သွင်းသတ်မှတ်ခြင်း-ငုတ်တုတ် သို့မဟုတ် လှည့်နေသည့်ဘက်သည် Ethernet၊ CAN၊ အမှတ်စဉ်ဒေတာ၊ ဗီဒီယို သို့မဟုတ် မူပိုင်ဒစ်ဂျစ်တယ်အင်တာဖေ့စ်ကို လက်ခံရရှိသည်။
- အချက်ပြမှု အေးစက်ခြင်း-အီလက်ထရွန်းနစ်ပစ္စည်းများသည် ကြားခံ၊ ကုဒ်လုပ်ခြင်း၊ ညီမျှခြင်း၊ ပြောင်းခြင်း၊ သို့မဟုတ် လှည့်ပတ်နေသော နယ်နိမိတ်တစ်လျှောက် ထုတ်လွှင့်မှုအတွက် ဒေတာကို ပြင်ဆင်နိုင်သည်။
- အဆက်အသွယ်မဲ့ အချိတ်အဆက်-ထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့် လက်ခံသည့်ဒြပ်စင်များသည် ဒေတာလမ်းကြောင်းရှိ လျှောလျှောလျှပ်စစ်ဆက်သွယ်မှုမရှိဘဲ သေးငယ်သောအကွာအဝေးတစ်ခုအတွင်း တပ်ဆင်ထားသော အချက်ပြမှုကို ဖလှယ်သည်။
- ပြန်လည်ရယူခြင်းနှင့် အထွက်-လက်ခံသူသည် ဒေတာကို ပြန်လည်တည်ဆောက်ပြီး ဦးတည်ရာကိရိယာသို့ တင်ပြသည်။
လင့်ခ်သည် ပရိုတိုကောအတွက် လိုအပ်သည့် အပြုအမူကို ထိန်းသိမ်းထားရန် လိုအပ်နေသေးသည်။ ချိတ်ဆက်မှုတစ်ခုသည် မော်တာဆူညံသံ၊ လည်ပတ်မှုအမြန်နှုန်း၊ ကေဘယ်အရှည်၊ အပူချိန် သို့မဟုတ် အလိုအလျောက်လင့်ခ်ပြန်လည်ရယူခြင်းကို မိတ်ဆက်ပြီးနောက် ခေတ္တကြာသော စမ်းသပ်မှုတစ်ခု အောင်မြင်ပြီး ပျက်သွားနိုင်သည်။
Ethernet အပလီကေးရှင်းများအတွက် "Ethernet compatible" သည် ပြီးပြည့်စုံသော လိုအပ်ချက်မဟုတ်ပါ။ ဟိIEEE 802.3 အလုပ်အဖွဲ့ကွဲပြားခြားနားသော ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အလွှာများနှင့် လည်ပတ်မှုအမြန်နှုန်းများဖြင့် Ethernet စံသတ်မှတ်ချက် မိသားစုကို ဖော်ဆောင်သည်။ အမှန်တကယ် PHY၊ ဒေတာနှုန်း၊ နှစ်ထပ်မုဒ်၊ ချန်နယ်အရေအတွက်၊ ကေဘယ်လ်၊ ချိတ်ဆက်ကိရိယာ၊ PoE လိုအပ်ချက်နှင့် မည်သည့်-အချိန်စက်မှုပရိုတိုကောကိုမဆို သတ်မှတ်ပါ။ တစ်Gigabit Ethernet လစ်ကွင်းရည်ရွယ်ထားသည့် ကွန်ရက်စက်ပစ္စည်းများနှင့် ကိုယ်စားလှယ်ကေဘယ်ကြိုးအရှည်များဖြင့် စမ်းသပ်သင့်သည်။

RF Rotary Joint ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲ
RF rotary အဆစ်သည် တစ်ဖက်လှည့်နေချိန်တွင် ထိန်းချုပ်ထားသော လျှပ်စစ်သံလိုက်ထုတ်လွှင့်မှုလမ်းကြောင်းကို ထိန်းသိမ်းသည်။ Coaxial ဒီဇိုင်းများသည် အတွင်းနှင့် အပြင် conductors အကြား အချက်ပြမှုကို လမ်းညွှန်ပေးသည်။ Waveguide ဒီဇိုင်းများသည် သတ္တုပုံသဏ္ဍာန်လမ်းကြောင်းမှတဆင့် စွမ်းအင်ကို လမ်းညွှန်ပေးသည်။ ဆက်သွယ်ခြင်းနှင့် -ဆက်သွယ်ခြင်းမဟုတ်သော ဗားရှင်းများကို မတူညီသော ကြိမ်နှုန်း၊ လှိုင်းနှုန်း၊ ပါဝါနှင့် ဝန်ဆောင်မှု-ဘဝလိုအပ်ချက်များအတွက် ရနိုင်ပါသည်။
အဓိက RF ကန့်သတ်ချက်များ ပါဝင်သည်-
- ကြိမ်နှုန်းအပိုင်းအခြား-ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ရန် ရည်ရွယ်ထားသည့် တီးဝိုင်း။
- ထည့်သွင်းမှု ဆုံးရှုံးမှု-အဆစ်မှတဆင့် signal power ဆုံးရှုံးသွားသည်။
- ပြန်ကျခြင်း သို့မဟုတ် VSWR-လမ်းကြောင်းသည် impedance မည်မျှ ကောင်းမွန်သည်-ကိုက်ညီပြီး စွမ်းအင်မည်မျှ ရောင်ပြန်ဟပ်သည်။
- သီးသန့်ထားခြင်း၊ ခွဲထားခြင်း:RF လိုင်းများအကြားခွဲခြားမှု။
- အလှည့်ကျ ပြောင်းလဲခြင်း-အဆစ်အလှည့်အတိုင်း ဆုံးရှုံးမှု၊ အဆင့်၊ လွှဲခွင် သို့မဟုတ် ကိုက်ညီမှု အပြောင်းအလဲ။
- ပါဝါကိုင်တွယ်ခြင်း-သတ်မှတ်ထားသော အပူနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေများအောက်တွင် RF ပါဝါကို သယ်ဆောင်သည်။

ဒစ်ဂျစ်တယ် RF-ပေါင်းစပ်ထားသော ဒေတာအင်တာဖေ့စ်တစ်ခုသည် စနစ်က မူလ RF လှိုင်းပုံစံကို လိုက်ဖက်ညီသော ဒစ်ဂျစ်တယ်စီးကြောင်းအဖြစ်သို့ အရင်မပြောင်းလဲပါက ဤစက်ပစ္စည်းကို အစားထိုး၍မရပါ။
RF၊ ဒစ်ဂျစ်တယ်ဒေတာ၊ ပါဝါနှင့် အရည်များသည် စည်းဝေးပွဲတစ်ခုအား မျှဝေနိုင်ပါသလား။
ဟုတ်သည်၊ သို့သော် ကြားခံတစ်ခုစီသည် သီးခြားဂီယာလမ်းကြောင်းကို အသုံးပြုသည်။ rotary စနစ်သည် AC သို့မဟုတ် DC ပါဝါအတွက် လျှပ်စစ်အဆက်အသွယ်များ၊ အနိမ့်-အဆင့်အချက်ပြမှုများအတွက် သီးခြားချန်နယ်တစ်ခု၊ RF rotary အဆစ်၊ ဒေတာလင့်ခ်၊ အလင်းချန်နယ်များနှင့် လေ၊ အအေးခံရည် သို့မဟုတ် ဟိုက်ဒရောလစ်အရည်အတွက် လမ်းကြောင်းများကို ပေါင်းစပ်နိုင်သည်။
စပ်စလစ်ကွင်းသီးခြား rotating assemblies အရေအတွက်ကို လျှော့ချနိုင်သည်။ ၎င်းတို့သည် ဒီဇိုင်းဆိုင်ရာ အပြန်အလှန်သက်ရောက်မှုများကို တိုးမြှင့်ပေးသည်- ပါဝါ-လက်ရှိ အပူပေးခြင်း၊ စုတ်တံဆူညံသံ၊ မြေစိုက်ခြင်း၊ ချိတ်ပိတ်ခြင်း၊ ကေဘယ်အပေါက်များ၊ ချိတ်ဆက်အသုံးပြုခွင့်နှင့် RF သို့မဟုတ် ဒေတာ-ချန်နယ်နေရာချထားမှုကို အတူတကွ ပြန်လည်သုံးသပ်ရပါမည်။
RF Slip Ring နှင့် အခြားသော Rotary ဂီယာနည်းပညာများ
| နည်းပညာ | လွှဲပြောင်းပေးသောအရာ | ရိုးရိုး Fit | စစ်ဆေးရန် အဓိက အန္တရာယ်များ |
|---|---|---|---|
| ရိုးရာလျှပ်စစ်စလစ်လက်စွပ် | ပါဝါ၊ analog အချက်ပြမှုများနှင့် ပံ့ပိုးထားသော ဒစ်ဂျစ်တယ်ဒေတာ | ဆက်သွယ်မှုဒီဇိုင်းသည် ဘဝသံသရာနှင့် အချက်ပြလိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီသည့် လိုက်လျောညီထွေရှိသော ပါဝါနှင့် အချက်ပြပေါင်းစပ်မှုများ | ဝတ်ဆင်မှု၊ လျှပ်စစ်ဆူညံသံ၊ crosstalk၊ impedance ပြတ်တောက်မှုနှင့် ထိန်းသိမ်းမှု |
| အဆက်အသွယ်မဲ့ RF ဒေတာလင့်ခ် | တပ်ထားသော ဒစ်ဂျစ်တယ်ဒေတာ | အဆက်မပြတ်လည်ပတ်ခြင်း၊ မြင့်မားသောတာဝန်လည်ပတ်မှု၊ ကင်မရာ သို့မဟုတ် အာရုံခံကိရိယာဒေတာနှင့် ဒေတာလမ်းကြောင်းတွင် လျော့နည်းသွားခြင်း။ | ပရိုတိုကော ပွင့်လင်းမြင်သာမှု၊ တုံ့ပြန်ချိန်၊ ပက်ကတ်ဆုံးရှုံးမှု၊ EMC၊ စတင်ခြင်းနှင့် ပြန်လည်ရယူခြင်း။ |
| RF rotary အဆစ် | မူရင်း RF သို့မဟုတ် မိုက်ခရိုဝေ့ဖ် လှိုင်းပုံစံ | ရေဒါ၊ အင်တင်နာများ၊ ဂြိုလ်တုဆက်သွယ်ရေး၊ RF စမ်းသပ်မှုနှင့် မိုက်ခရိုဝေ့ဖ်စနစ်များ | ကြိမ်နှုန်း၊ ထည့်သွင်းမှု ဆုံးရှုံးမှု၊ VSWR၊ အထီးကျန်မှု၊ ပါဝါနှင့် လည်ပတ်မှု အတက်အကျ |
| Fiber optic rotary အဆစ် | အလင်းအချက်အလက် | လျှပ်စစ်အထီးကျန်ခြင်း၊ မြင့်မားသောအစုလိုက်စွမ်းရည်၊ အလင်းပြအခြေခံအဆောက်အအုံ သို့မဟုတ် အလင်းပြလမ်းကြောင်းရှိ ပြင်းထန်သော EMI ခွဲခြားခြင်း | အလင်းပြန်မှု ဆုံးရှုံးမှု၊ လှိုင်းအလျား၊ ချန်နယ်အရေအတွက်၊ အီလက်ထရွန်းနစ် ကူးပြောင်းမှု၊ ချိတ်ဆက်ကိရိယာ သန့်ရှင်းမှုနှင့် ဖိုက်ဘာ ကိုင်တွယ်မှု |

A fiber optic စလစ်ကွင်းလျှပ်စစ်အထီးကျန်ခြင်း သို့မဟုတ် အလင်းပြန်ခြင်းဆိုင်ရာ အခြေခံအဆောက်အအုံ ဒီဇိုင်းကို လွှမ်းမိုးထားသည့်အခါ ပိုကောင်းနိုင်သည်။ လိုအပ်သော အမြန်နှုန်း၊ တာဝန်စက်ဝန်း၊ ဆူညံသံအနားသတ်နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုကြားကာလသည် သက်သေပြထားသော ဆက်သွယ်မှုပုံစံတစ်ခုအတွင်းတွင် ရှိနေသောအခါ ရိုးရာလျှပ်စစ်ဒေတာစလစ်ကွင်းသည် ရိုးရှင်းပြီး ပိုမိုစျေးသက်သာပါသည်။
Protocol နှင့် Signal Compatibility ကို တစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပါ။
| အချက်ပြမှု သို့မဟုတ် ပရိုတိုကော | ဘာကို သတ်မှတ်ရမည်နည်း။ | နည်းပညာစတင်နိုင်ဖွယ်ရှိသည်။ | အရေးကြီးသောအတည်ပြုချက် |
|---|---|---|---|
| 100BASE{{1}TX သို့မဟုတ် 1000BASE{{3}T Ethernet | PHY၊ အမြန်နှုန်း၊ နှစ်ထပ်၊ ကေဘယ်အမျိုးအစား၊ ချိတ်ဆက်ကိရိယာ၊ PoE၊ ကေဘယ်အရှည်နှင့် စက်ပစ္စည်းနှင့် လိုက်ဖက်ညီမှု | လျှပ်စစ်အီသာနက်စလစ်လက်စွပ်၊ အဆက်အသွယ်မဲ့ဒေတာလင့်ခ် သို့မဟုတ် အလင်းချိတ်ဆက်မှု | ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှု၊ ပက်ကေ့ချ်ဆုံးရှုံးမှု၊ လင့်ခ်စတင်ခြင်း၊ ပြန်လည်ရယူခြင်း၊ အပူချိန်နှင့် လည်ပတ်ခြင်း။ |
| EtherCAT၊ PROFINET သို့မဟုတ် အခြား စစ်မှန်သော-အချိန်စက်မှု အီသာနက် | လည်ပတ်ချိန်၊ ထပ်တူပြုခြင်း၊ ထိပ်တန်းနည်းပညာ၊ ဖြန့်ဝေထားသော နာရီများ၊ ပြန်လည်ရယူခြင်း အပြုအမူနှင့် ထိန်းချုပ်ကိရိယာ လိုအပ်ချက်များ | အတိအကျ ပရိုတိုကောနှင့် စက်ပစ္စည်းများအတွက်သာ အတည်ပြုထားသော ဖြေရှင်းချက်တစ်ခုသာ | အခြေခံ Ethernet ချိတ်ဆက်မှုသာမက လည်ပတ်ခြင်းနှင့် လျှပ်စစ်ဝန်အောက်တွင် အချိန်ကိုက်ခြင်း။ |
| FD လုပ်နိုင်သလား | ဘစ်နှုန်း၊ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွှာ၊ ရပ်စဲမှု၊ ထိပ်ပိုင်းဗေဒ၊ ချန်နယ်အရေအတွက်နှင့် ကေဘယ်လက္ခဏာများ | လျှပ်စစ်အချက်ပြ လစ်ကွင်း သို့မဟုတ် အတည်ပြုထားသော ဒစ်ဂျစ်တယ်ဒေတာလင့်ခ် | အမှားဘောင်များ၊ ဘတ်စ်ကားတင်ခြင်း၊ ပိတ်ခြင်း၊ ဆူညံခြင်းနှင့် ပြန်လည်ရယူခြင်း |
| တစ်ဦးတည်းပိုင် မြင့်မားသော-မြန်နှုန်း ဒစ်ဂျစ်တယ်ဒေတာ | လျှပ်စစ်အဆင့်များ၊ ကုဒ်နံပါတ်၊ impedance၊ အချိန်၊ ဒေတာဦးတည်ချက်နှင့် စမ်းသပ်ကိရိယာများ | စိတ်ကြိုက်လျှပ်စစ်၊ ထိတွေ့မှုမဲ့ သို့မဟုတ် အလင်းပြန်သည့်ဖြေရှင်းချက် | မျက်လုံးအရည်အသွေး၊ ဘစ်အမှား၊ တုံ့ပြန်ချိန်နှင့် အမှန်တကယ်အဆုံးသတ်-စက်ပစ္စည်း၏လုပ်ဆောင်ချက် |
| မူရင်း RF သို့မဟုတ် မိုက်ခရိုဝေ့ဖ် လှိုင်းပုံစံ | လှိုင်းနှုန်းစဉ်၊ ဘန်းဝဒ်၊ ပါဝါ၊ ချိတ်ဆက်ကိရိယာများ၊ ထည့်သွင်းမှုဆုံးရှုံးမှု၊ VSWR၊ အထီးကျန်မှုနှင့် အဆင့်လိုအပ်ချက်များ | RF rotary အဆစ် | VNA သို့မဟုတ် RF စနစ်အား အပြည့်အဝလည်ပတ်ခြင်းနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ကိုဖြတ်၍ စမ်းသပ်ခြင်း။ |
Ethernet ချန်နယ်တည်ဆောက်မှုနှင့် ရွေးချယ်မှုဆိုင်ရာ ပိုမိုလေးနက်သော ပြန်လည်သုံးသပ်မှုအတွက်၊ ဆိုက်ကို ကြည့်ပါ။အီသာနက်စလစ် လက်စွပ်လမ်းညွှန်. တိုက်ရိုက်မြင့်မားသော-ကြိမ်နှုန်းအချက်ပြလမ်းကြောင်းများအတွက်၊ ဆောင်းပါးကို ဖော်ပြပါ။မြင့်မားသော-ကြိမ်နှုန်းစလစ်လက်စွပ်ဒီဇိုင်း ထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်း။လိုက်နာခြင်းသည် ပိုမိုသက်ဆိုင်သည်-။
အမြန်ရွေးချယ်ရေး ဆုံးဖြတ်ချက်သစ်ပင်

- မူရင်း RF သို့မဟုတ် မိုက်ခရိုဝေ့ဖ်လှိုင်းပုံစံသည် လှည့်နေသော အင်တာဖေ့စ်ကို ဖြတ်နေပါသလား။
- RF rotary အဆစ်ဖြင့် စတင်ပါ။ ကြိမ်နှုန်း၊ လှိုင်းနှုန်း၊ ပါဝါ၊ ထည့်သွင်းမှုဆုံးရှုံးမှု၊ ပြန်ကျခြင်း သို့မဟုတ် VSWR၊ အထီးကျန်မှုနှင့် လှည့်ပတ်မှုကွဲပြားမှုကို သတ်မှတ်ပါ။
- အချက်ပြသည် ဒစ်ဂျစ်တယ် အီသာနက်၊ နံပါတ်စဉ်၊ ဗီဒီယို သို့မဟုတ် အာရုံခံကိရိယာဒေတာ ဖြစ်နိုင်ပါသလား။
- ပရိုတိုကော အပြုအမူ၊ အထီးကျန်မှု၊ တာဝန်လည်ပတ်မှု၊ နှင့် ပတ်ဝန်းကျင်တို့အရ လျှပ်စစ်ဒေတာစလစ်ကွင်း၊ အဆက်အသွယ်မဲ့ဒေတာလင့်ခ်နှင့် ဖိုက်ဘာအော့ပတစ် ရိုတာရီအဆစ်ကို နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ပါ။
- စနစ်မှာလည်း ပါဝါလိုအပ်ပါသလား။
- ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းမှု သို့မဟုတ် သီးခြားပါဝါ-လွှဲပြောင်းကိရိယာကို စီစဉ်ပါ။ ထိတွေ့မှုမဲ့ဒေတာချန်နယ်သည် အသုံးဝင်သော စက်ပါဝါကို အလိုအလျောက် လွှဲပြောင်းပေးမည်မဟုတ်ပါ။
- ရှပ်၊ ကေဘယ်ကြိုး သို့မဟုတ် အရည်လိုင်းသည် အလယ်ဗဟိုကို ဖြတ်သန်းရပါမည်လား။
- ဖေဖေ့ကို အရင်သတ်မှတ်ပြီး သင့်တော်သလို သုံးသပ်ပါ။-အပေါက်စလစ်ကွင်းများမှတဆင့်ပတ်ဝန်းကျင်စက်တည်ဆောက်ပုံ မအေးခင်။
- အတိုင်းအတာများ၊ ချန်နယ်ရောနှောမှု၊ ချိတ်ဆက်မှုများ သို့မဟုတ် ပတ်ဝန်းကျင်သည် စံကန့်သတ်ချက်များနှင့် ပြင်ပရှိပါသလား။
- သတ်မှတ်ချက်တစ်ခုအတွက် အပြည့်အစုံပြင်ဆင်ပါ။စိတ်ကြိုက်စလစ်လက်စွပ်ကက်တလောက်ထုတ်ကုန်တစ်ခုကို အက်ပ်လီကေးရှင်းထဲသို့ အတင်းအကျပ်ခိုင်းစေမည့်အစား။
ရွေးချယ်ခြင်းမပြုမီ သတ်မှတ်ရန် အင်ဂျင်နီယာ လိုအပ်ချက် ခုနစ်ခု

1. မည်သည့်အတိအကျအချက်ပြမှုနှင့် ပရိုတိုကောကို လွှဲပြောင်းရမည်နည်း။
"Ethernet" "CAN" "video" သို့မဟုတ် "high-မြန်နှုန်းအချက်ပြ" ကဲ့သို့သော ယေဘုယျဖော်ပြချက်များကို ပြီးပြည့်စုံသော အင်တာဖေ့စ်အဓိပ္ပါယ်ဖြင့် အစားထိုးပါ-
- ပရိုတိုကော၊ ဗားရှင်းနှင့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွှာ၊
- nominal data rate နှင့် data direction;
- လွတ်လပ်သောချန်နယ်အရေအတွက်
- နှစ်ထပ်မုဒ်၊ topology နှင့် ရပ်စဲခြင်း;
- ကေဘယ်အမျိုးအစား၊ အကာအရံ၊ impedance နှင့် ချိတ်ဆက်ကိရိယာ၊
- PoE သို့မဟုတ် အခြားသော ပါဝါ-ဒေတာလိုအပ်ချက်များကို ကျော်{1}}၊
- အစစ်အမှန်-အချိန်စက်ဝန်း၊ ထပ်တူပြုခြင်းနှင့် ပြန်လည်ရယူခြင်းဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များ၊
- စမ်းသပ်ရန်အတွက် ကိုယ်စားလှယ် ထိန်းချုပ်ကိရိယာများ၊ ခလုတ်များ၊ ကင်မရာများ သို့မဟုတ် အာရုံခံကိရိယာများ။
2. Pass ကို မည်သည့် Performance က သတ်မှတ်သနည်း။
ဒေတာ-နှုန်းထားတံဆိပ်သည် လက်ခံမှုစံနှုန်းတစ်ခုမဟုတ်ပါ။ စနစ်လိုအပ်ချက်မှ မက်ထရစ်များကို ရွေးပါ-
- packet-ဆုံးရှုံးမှု သို့မဟုတ် အနည်းငယ်-အမှားကန့်သတ်ချက်၊
- အများဆုံးကြာချိန်နှင့်တုန်လှုပ်;
- ချိတ်ဆက်မှု စတင်ခြင်းနှင့် အလိုအလျောက် ပြန်လည်ရယူချိန်၊
- မျက်လုံး-ကားချပ် သို့မဟုတ် အချက်ပြ-အရည်အသွေး အနားသတ်၊
- RF ထည့်သွင်းမှု ဆုံးရှုံးမှု၊ VSWR၊ အထီးကျန်မှုနှင့် လည်ပတ်မှု တည်ငြိမ်မှု၊
- အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ပါဝါစွမ်းအင်ဖြင့် အမြင့်ဆုံးအမြန်နှုန်းဖြင့် လည်ပတ်ခြင်း၊
- လိုအပ်သော အပူချိန်နှင့် ပတ်ဝန်းကျင်အကွာအဝေးတစ်လျှောက် စွမ်းဆောင်ရည်။
အခြားအပလီကေးရှင်းမှကူးယူထားသော universal pass/fail နံပါတ်ကို အသုံးမပြုပါနှင့်။ ကင်မရာစီးကြောင်း၊ တစ်ပြိုင်တည်းလုပ်ဆောင်သော ရွေ့လျားမှုကွန်ရက်နှင့် မိုက်ခရိုဝေ့ဖ်လက်ခံသည့်လမ်းကြောင်းတွင် မတူညီသော ပျက်ကွက်မှုအကျိုးဆက်များရှိသည်။
3. အလှည့်ကျနှင့် ဝန်ဆောင်မှုပရိုဖိုင်ကဘာလဲ။
အနိမ့်ဆုံးနှင့် အမြင့်ဆုံးအမြန်နှုန်း၊ ဦးတည်ချက်ပြောင်းလဲမှု၊ အရှိန်နှုန်း၊ ဆက်တိုက် သို့မဟုတ် အဆက်မပြတ် တာဝန်၊ လည်ပတ်ချိန်၊ စတင်မှု-ရပ်နားသည့် အကြိမ်ရေနှင့် လိုအပ်သော ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်း။ တစ်နာရီလျှင် ဆယ်ကြိမ် အညွှန်းပေးသော စက်သည် စဉ်ဆက်မပြတ် လှည့်နေသော စကင်နာမှ မတူညီသော အပူနှင့် ဝတ်ဆင်မှု ပရိုဖိုင်ကို တင်ပြသည်။
ထိတွေ့မှုမဲ့ဒေတာသည် အဆိုပါ သီးခြားဒေတာလမ်းကြောင်းမှ လျှောကျနေသော ဟောင်းနွမ်းမှုကို ဖယ်ရှားပေးသည်။ ဝက်ဝံများ၊ တံဆိပ်တုံးများ၊ ပါဝါစုတ်တံများ၊ ချိတ်ဆက်ကိရိယာများနှင့် အခြားအစိတ်အပိုင်းများသည် အကန့်အသတ်ရှိသော အသက်တာများရှိနေသေးသည်၊ ထို့ကြောင့် အစိတ်အပိုင်းများ-အဆင့်နှင့် ပြီးပြည့်စုံသည်-ဘဝသံသရာဆိုင်ရာ ယူဆချက်များကို သီးခြားစီစုစည်းပါ။
4. မည်သည့်စက်ပိုင်းဆိုင်ရာစာအိတ်ကို ရရှိနိုင်သနည်း။
ပေါက်၊ အများဆုံး အပြင်ဘက် အချင်း၊ axial အရှည်၊ တပ်ဆင်သည့် မျက်နှာများ၊ ရဟတ်နှင့် stator အထိန်းအချုပ်၊ ခွင့်ပြုထားသော torque၊ ချိန်ညှိမှု၊ ပြေးထွက်မှု၊ ကေဘယ်အထွက်၊ အချင်းဝက်၊ ချိတ်ဆက်ကိရိယာ ဝင်ရောက်ခွင့်နှင့် အလေးချိန် ကန့်သတ်ချက်များကို ပေးပါ။
ရှပ်ကိုရှင်းပေးသည့် ပေါက်သည် ပါဝါဆားကစ်များ၊ အကာအရံများ၊ ဝက်ဝံများ သို့မဟုတ် ရွေ့လျားနေသော တံဆိပ်များအတွက် အချင်းများနေရာ မလုံလောက်ပါ။ ပတ်ဝန်းကျင်ရိုးတံနှင့် အကာအရံများကို အပြီးသတ်မလုပ်ဆောင်မီ rotary interface ကို ပြန်လည်သုံးသပ်ပါ။
5. မည်သည့်စွမ်းအားနှင့် ထပ်လောင်းမီဒီယာသည် ဝင်ရိုးကိုဖြတ်ရမည်နည်း။
ကြားခံတစ်ခုစီနှင့် ၎င်း၏ လည်ပတ်မှုအခြေအနေများကို စာရင်းပြုစုပါ-
- AC သို့မဟုတ် DC ဗို့အားနှင့် ဆားကစ်တစ်ခုအတွက် လက်ရှိ၊
- အကာအကွယ်မြေနှင့် မြေစိုက်အစီအစဉ်၊
- analog၊ ကုဒ်ဒါ၊ CAN၊ အမှတ်စဉ်၊ Ethernet သို့မဟုတ် ဗီဒီယိုချန်နယ်များ။
- fiber optic လိုင်းများ;
- လေ၊ ဖုန်စုပ်စက်၊ အအေးခံရည်၊ ဟိုက်ဒရောလစ်အရည် သို့မဟုတ် အခြားမီဒီယာ။
မြင့်မားသော-လက်ရှိ ဆားကစ်များနှင့် switching load များသည် အပူနှင့် ဆူညံမှုကို မိတ်ဆက်ပေးနိုင်သည်။ ၎င်းတို့၏နေရာချထားမှု၊ အကာအကွယ်ရပ်စဲခြင်း၊ မြေစိုက်ခြင်းနှင့် မြင့်မားသော-မြန်နှုန်းချန်နယ်များမှ ခွဲထွက်ခြင်းကို တူညီသောဒီဇိုင်းဖြင့် ပြန်လည်သုံးသပ်သင့်သည်။
6. ပေးပို့ထားသောစည်းဝေးပွဲသည် အဘယ်ပတ်ဝန်းကျင်တွင် ရှင်သန်ရမည်နည်း။
အပူချိန်၊ စိုထိုင်းဆ၊ ငွေ့ရည်ဖွဲ့မှု၊ ဖုန်မှုန့်၊ ရေ၊ ဓာတုဗေဒပစ္စည်းများ၊ ချေးချွတ်မှု၊ ဆားထိတွေ့မှု၊ အမြင့်၊ တုန်ခါမှု၊ တုန်ခါမှုနှင့် အန္တရာယ်ရှိသော-ဧရိယာလိုအပ်ချက်များကို သတ်မှတ်ပါ။
အဆင့်သတ်မှတ်ချက်သည် ကေဘယ်ဂလင်းများ၊ မိတ်လိုက်ချိတ်ဆက်မှုများ၊ တပ်ဆင်ခြင်းအင်တာဖေ့စ်များနှင့် ရွေ့လျားတံဆိပ်များအပါအဝင် ပေးပို့ထားသော စည်းဝေးပွဲအတွက် သက်ဆိုင်ကြောင်း အတည်ပြုပါ။ ဆိုက်၏လမ်းညွှန်ချက်slip ring IP အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များRFQ ၏ ဤအပိုင်းကို ပြင်ဆင်ရာတွင် ကူညီနိုင်သည်။
7. EMC၊ Grounding နှင့် Cabling ကို မည်သို့ထိန်းချုပ်မည်နည်း။
မော်တာဒရိုက်များ၊ ပါဝါထောက်ပံ့မှုများ၊ ပို့လွှတ်ကိရိယာများ၊ ဘရပ်ရှ်အဆက်အသွယ်များ၊ အကာအကွယ်များ ပြတ်တောက်မှုနှင့် ကေဘယ်ကြိုးရှည်များသည် မြန်နှုန်းမြင့်ဒေတာကို အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေနိုင်သည်။ ရှေ့ပြေးပုံစံစမ်းသပ်ခြင်းမပြုမီ အကာအရံအဆက်ပြတ်မှု၊ ကိုယ်ထည်ချိတ်ဆက်မှု၊ ကေဘယ်ခွဲထုတ်မှု၊ ဂျီသြမေတြီအတွဲ၊ မြေပြင်အချက်များနှင့် လိုအပ်သော ကိုယ်ခံစွမ်းအား သို့မဟုတ် ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လွှတ်မှုစံနှုန်းများကို သတ်မှတ်ပါ။
အရင်းအမြစ်ကိရိယာမှ ဦးတည်ရာကိရိယာသို့ ချန်နယ်အပြည့်အစုံကို ပြန်လည်သုံးသပ်ပါ။ ဆိုက်၏ဆောင်းပါးတွင်စလစ်လက်စွပ်အချက်ပြမှုများအတွက် အကာအရံဖြေရှင်းချက်အပိုဒီဇိုင်းထည့်သွင်းစဉ်းစားပေးသည်။
Contactless RF ဒေတာလင့်ခ်ကို အသုံးမပြုသည့်အခါ
ထိတွေ့မှုမဲ့ဒေတာလင့်ခ်သည် မြင့်မားသော-တာဝန်-သံသရာစနစ်များတွင် အသုံးဝင်သော်လည်း ၎င်းသည် အလိုအလျောက်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုမဟုတ်ပါ။ အောက်ပါအခြေအနေများတွင် ၎င်းကို ပြန်လည်စဉ်းစားပါ။
- အပလီကေးရှင်းသည် မူရင်း RF လှိုင်းပုံစံကို သယ်ဆောင်သည်-ယေဘူယျဒစ်ဂျစ်တယ်ဒေတာလင့်ခ်ထက် RF rotary အဆစ်ကို အသုံးပြုပါ။
- သက်သေပြထားသော လျှပ်စစ်စလစ်လက်စွပ်သည် ပရိုတိုကော၊ မြန်နှုန်း၊ အသက်နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုပစ်မှတ်တို့နှင့် ကိုက်ညီပြီးဖြစ်သည်-ပိုမိုရှုပ်ထွေးသော ထိတွေ့မှုမဲ့ဗိသုကာလက်ရာသည် တကယ့်ပြဿနာကို မဖြေရှင်းဘဲ ကုန်ကျစရိတ်နှင့် အတည်ပြုခြင်းလုပ်ငန်းကို ပေါင်းထည့်နိုင်သည်။
- လျှပ်စစ်အထီးကျန်မှုသည် အဓိကလိုအပ်ချက်ဖြစ်သည်-fiber optic rotary joint သည် ပိုမိုရှင်းလင်းသော စနစ်နယ်နိမိတ်ကို ပေးစွမ်းနိုင်သည်။
- စက်ပစ္စည်းများ သို့မဟုတ် အစစ်အမှန်-အချိန်ပရိုတိုကောသည် ပြောင်းလဲခြင်း၊ ကြားခံလုပ်ဆောင်ခြင်း သို့မဟုတ် မသေချာမရေရာသော ပြန်လည်ရယူခြင်းအပြုအမူကို သည်းမခံနိုင်ပါ-ရွေးချယ်ခြင်းမပြုမီ ပရိုတိုကော-တိကျသော စမ်းသပ်မှု အထောက်အထား လိုအပ်သည်။
- ပရောဂျက်သည် စိတ်ကြိုက် အီလက်ထရွန်နစ်ပစ္စည်း၊ ရှေ့ပြေးပုံစံ စမ်းသပ်ခြင်း သို့မဟုတ် ဘဝသံသရာ အရည်အချင်းကို ပံ့ပိုးမပေးနိုင်ပါ။မှတ်တမ်းပြုစုထားသော ကိုက်ညီမှုရှိသော ရင့်ကျက်သော စံအင်တာဖေ့စ်ကို ရွေးချယ်ပါ။
လုပ်ဆောင်ခဲ့သည့် RFQ ဥပမာ- Gigabit Ethernet စစ်ဆေးရေးကင်မရာကို လှည့်ခြင်း။
အောက်ဖော်ပြပါသည် တောင်းဆိုထားသော ဝယ်ယူသူပရောဂျက် သို့မဟုတ် တိုင်းတာထားသော ထုတ်ကုန်ရလဒ်မဟုတ်ဘဲ သရုပ်ဖော်သတ်မှတ်ချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။
| RFQ အကြောင်းအရာ | သရုပ်ဖော်လိုအပ်ချက် | ဘာကြောင့် အရေးကြီးတာလဲ။ |
|---|---|---|
| လျှောက်လွှာ | စဉ်ဆက်မပြတ် လှည့်နေသောစက်-အမြင်စစ်ဆေးရေးပလက်ဖောင်း | တာဝန်သံသရာနှင့် ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော ဒေတာအပြုအမူကို သတ်မှတ်သည်။ |
| ဒေ | 1000BASE-T ကင်မရာချန်နယ်တစ်ခု၊ full duplex၊ အကာအရံရှိသော ကြေးနီကြိုး | ဒစ်ဂျစ်တယ် အီသာနက်ကို အကြမ်း RF လိုအပ်ချက်နှင့် ခွဲခြားသည်။ |
| ပါဝါ | 24 VDC ကင်မရာနှင့် အလင်းရောင်ဆားကစ်များ၊ အမှန်တကယ်ဝန်ပရိုဖိုင်မှ အတည်ပြုရန် လက်ရှိ | ပါဝါ-ဆက်သွယ်ရန် အပြင်အဆင်၊ အပူပေးခြင်းနှင့် ဆူညံသံများကို ဆုံးဖြတ်သည်။ |
| စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ | လိုအပ်သော bore နှင့်အတူဗဟိုရိုးတံ; CAD စာအိတ်မှ ပေးဆောင်ရမည့် အများဆုံး OD၊ အလျား၊ တပ်ဆင်ခြင်းနှင့် ကေဘယ်အထွက်များ | ဒေတာဖြေရှင်းချက်သည် စက်ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် ကွဲလွဲခြင်းမှ တားဆီးသည်။ |
| ပတ်ဝန်းကျင် | အိမ်တွင်းစက်ရုံ၊ အနီးနားရှိ ဆာဗိုဒရိုက်များ၊ သတ်မှတ်ထားသော အပူချိန်အကွာအဝေး၊ တုန်ခါမှုနှင့် ညစ်ညမ်းမှုအဆင့် | EMC နှင့် enclosure လိုအပ်ချက်များကို သတ်မှတ်သည်။ |
| လက်ခံသည်။ | အနိမ့်ဆုံးနှင့် အမြင့်ဆုံးမြန်နှုန်းတွင် တည်ငြိမ်သောလင့်ခ်၊ ကိုယ်စားလှယ်ကွန်ရက်လမ်းကြောင်း၊ အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ပါဝါစွမ်းအင်ပေးထားသော၊ စတင်-စက်ဝန်းများရပ်တန့်ခြင်း၊ အပူချိန်ကန့်သတ်ချက်နှင့် ပါဝါစက်ဘီးစီးပြီးနောက် အလိုအလျောက်ပြန်လည်ရယူခြင်း | "Gigabit compatible" ကို စမ်းသပ်နိုင်သော လိုအပ်ချက်အဖြစ် ပြောင်းလဲသည်။ |
ကင်မရာသည် ဒစ်ဂျစ်တယ် အီသာနက်ကို ထုတ်ပေးသည်၊ ထို့ကြောင့် မိုက်ခရိုဝေ့ဖ် RF ရိုတာရီအဆစ်သည် စတင်ဖြေရှင်းချက်မဟုတ်ပါ။ ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ဗိသုကာများတွင် လျှပ်စစ် Gigabit Ethernet စလစ်ကွင်းတစ်ခု၊ သီးခြားပါဝါအဆက်အသွယ်များပါရှိသော အဆက်အသွယ်မဲ့ဒေတာလင့်ခ်နှင့် Ethernet ပြောင်းလဲခြင်းနှင့်အတူ ဖိုက်ဘာအော့ပတစ် ရိုတာရီအဆစ်တို့ ပါဝင်သည်။
လျှပ်စစ် Ethernet ဒီဇိုင်းသည် ဖော်ပြထားသော လှည့်ခြင်း၊ ဆူညံသံ၊ အပူချိန်နှင့် ပြန်လည်ရယူခြင်း စမ်းသပ်မှုများကို ကျော်ဖြတ်ပါက၊ ၎င်းသည် အရိုးရှင်းဆုံး ဖြေရှင်းချက်ဖြစ်နိုင်သည်။ လျှပ်စစ်အထီးကျန်ခြင်း သို့မဟုတ် ဆာဗို-ဒရိုက်မှ အနှောင့်အယှက်များ လွှမ်းမိုးနေပါက၊ အလင်းပြန်လမ်းကြောင်းတစ်ခုသည် အပိုပြောင်းလဲခြင်း ဟာ့ဒ်ဝဲကို မျှတစေနိုင်သည်။ ဆုံးဖြတ်ချက်သည် ကျယ်ပြန့်သောတံဆိပ် "RF စလစ်လက်စွပ်" မှမဟုတ်ဘဲ လက်ခံစမ်းသပ်မှုမှ ထွက်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည်။
ဤ Rotary နည်းပညာများကို မည်သည့်နေရာတွင် အသုံးပြုသနည်း။
CT နှင့် Rotating Medical Imaging
CT gantries သည် အဆက်မပြတ်လှည့်နေချိန်တွင် detector ဒေတာကို လွှဲပြောင်းပေးသည်။ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာစနစ်များသည် ထိန်းချုပ်ထားသော ဘဝသံသရာ၊ ယုံကြည်စိတ်ချရမှု၊ ပေါင်းစည်းမှုနှင့် တရားဝင်မှုတို့လည်း လိုအပ်ပါသည်။ ဆိုဒ်၏ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကိရိယာများအတွက် စလစ်ကွင်းများသက်ဆိုင်သောလျှောက်လွှာအကြောင်းအရာကို ပံ့ပိုးပေးသည်။
စက်ရုပ်များ၊ ROVများ၊ UAV များနှင့် စက်ရူပါရုံများ
စက်ရုပ်အဆစ်များ၊ လှည့်ပတ်စစ်ဆေးရေးခေါင်းများ၊ အဝေးထိန်းယာဉ်များနှင့် gimbals များသည် ကင်မရာဒေတာ၊ ထိန်းချုပ်မှုများ၊ ပါဝါ၊ ကုဒ်နံပါတ်များနှင့် အရည်ချန်နယ်များကို ပေါင်းစပ်နိုင်သည်။ အဓိကမေးခွန်းမှာ ဆက်သွယ်ခြင်းဒေတာချန်နယ်တစ်ခုသည် လိုအပ်သော တာဝန်စက်ဝန်းတစ်လျှောက် ပရိုတိုကောကို ထိန်းသိမ်းနိုင်သလား သို့မဟုတ် ထိတွေ့မှုမဲ့ သို့မဟုတ် အလင်းပြန်သည့်လမ်းကြောင်းသည် တရားမျှတမှုရှိမရှိဖြစ်သည်။ သက်ဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ပုံစံများကို ဆိုက်၏ တွင် ပြထားသည်။စက်ရုပ်များ၊ ROV နှင့် UAV များအတွက် အချက်ပြစလစ်ကွင်းများ.
ရေဒါနှင့် အင်တင်နာစနစ်များ
Antenna စနစ်များသည် သီးခြား rotary လုပ်ဆောင်ချက်များ လိုအပ်ပါသည်။ ထိန်းချုပ်မှုဒေတာ၊ ပါဝါနှင့် ကုဒ်ဒါအချက်ပြမှုများသည် လျှပ်စစ်စလစ်-လက်စွပ်ဆားကစ်များကို အသုံးပြုနိုင်ပြီး မူလ RF ပို့လွှတ်ခြင်း သို့မဟုတ် လက်ခံခြင်းလမ်းကြောင်းသည် RF ရိုတာရီအဆစ်ကို အသုံးပြုထားသည်။ ဆိုက်ရဲ့အင်တာနာများအတွက် ပါဝါစလစ်ကွင်းများဤရောစပ်ထားသော ဗိသုကာလက်ရာ၏ လျှပ်စစ်ဘက်ခြမ်းကို သရုပ်ဖော်ပါ။
Proposed Slip Ring သို့မဟုတ် RF Rotary Joint ကို မည်ကဲ့သို့ အတည်ပြုနိုင်မည်နည်း။
ဒေတာစာရွက်တစ်ခုသည် အဆိုပြုထားသော အစိတ်အပိုင်းကို သတ်မှတ်သည်။ နောက်ဆုံးစက်တွင် လည်ပတ်မှုကို သက်သေမပြပါ။ အမှန်တကယ် စက်ပစ္စည်းများ၊ ကေဘယ်ကြိုးများ၊ လည်ပတ်မှုမုဒ်များနှင့် ချို့ယွင်းမှု စံနှုန်းများ ပတ်လည်တွင် စမ်းသပ်မှုကို တည်ဆောက်ပါ။
၁။ စာရေးကိရိယာအခြေခံကို မှတ်တမ်းတင်ပါ။
အစစ်အမှန် ထိန်းချုပ်ကိရိယာ၊ ခလုတ်၊ ကင်မရာ၊ အာရုံခံကိရိယာ၊ RF ရင်းမြစ်၊ လက်ခံသူ၊ ကေဘယ်ကြိုးများနှင့် ချိတ်ဆက်ကိရိယာများကို ချိတ်ဆက်ပါ။ လည်ပတ်ခြင်းမရှိဘဲ အခြေခံလမ်းကြောင်း၊ အချိန်၊ အချက်ပြအရည်အသွေး သို့မဟုတ် RF စွမ်းဆောင်ရည်ကို မှတ်တမ်းတင်ပါ။
2. အနိမ့်ဆုံး၊ အမည်ခံနှင့် အမြင့်ဆုံးအမြန်နှုန်းကို စမ်းသပ်ပါ။
အရှိန်အဟုန်၊ ပြောင်းပြန်လှန်မှုများ၊ ရပ်တန့်ခြင်းနှင့် အလိုအပ်ဆုံး တာဝန်စက်ဝန်းကို ထည့်သွင်းပါ။ RF rotary အဆစ်များအတွက်၊ မှတ်တမ်းဆုံးရှုံးမှု၊ ကိုက်ညီမှု၊ အထီးကျန်မှု၊ နှင့် အဆင့် သို့မဟုတ် လွှဲခွင်ကွဲလွဲမှု သက်ဆိုင်သည့်နေရာတွင် အပြည့်အဝလည်ပတ်ခြင်း။
3. အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ပါဝါနှင့် ဆူညံသံအရင်းအမြစ်များကို အားဖြည့်ပါ။
ဒေတာ သို့မဟုတ် RF စွမ်းဆောင်ရည်ကို မှတ်တမ်းတင်နေချိန်တွင် ပါဝါဆားကစ်များ၊ မော်တာဒရိုက်များ၊ အပူပေးကိရိယာများ၊ ထုတ်လွှင့်သည့်အရာများနှင့် ကူးပြောင်းခြင်းများကို လုပ်ဆောင်ပါ။ ဤအဆင့်သည် အချိတ်အဆက်မရှိသော စမ်းသပ်မှုတစ်ခုအတွင်း ဝှက်ထားဆဲဖြစ်သော အချိတ်အဆက်၊ မြေပြင်နှင့် အပူပြဿနာများကို ဖော်ပြနိုင်သည်။
4. သတ်မှတ်ထားသော ပတ်ဝန်းကျင်ကို စမ်းသပ်ပါ။
အပူနှင့်အအေး လုပ်ဆောင်ချက်၊ ငွေ့ရည်ဖွဲ့မှုအန္တရာယ်၊ တုန်ခါမှု၊ ရှော့ခ်ဖြစ်မှု၊ အဝင်အထွက် အကာအကွယ်၊ ချေးထိတွေ့မှု သို့မဟုတ် တပ်ဆင်မှု လိုအပ်ချက်များအရ သန့်ရှင်းရေးကို စစ်ဆေးပါ။
5. ပြန်လည်ရယူရေးနှင့် ကြာမြင့်ချိန်-ကြာချိန် လုပ်ဆောင်ချက်ကို စစ်ဆေးပါ။
ပါဝါစက်ဘီးစီးခြင်း၊ လင့်ခ်ပြတ်တောက်ခြင်း၊ အလိုအလျောက် ပြန်လည်ရယူခြင်း၊ ထပ်ခါတလဲလဲ စတင်ခြင်းနှင့် တိုးချဲ့လှည့်ခြင်းများ ပါဝင်သည်။ ယာယီအလုပ်လုပ်ချိတ်ဆက်မှုအား အရည်အချင်းပြည့်မီသော ဒီဇိုင်းတစ်ခုအတွက် မမှားစေရန် စမ်းသပ်ခြင်းမပြုမီ pass/fail စံနှုန်းများကို မှတ်တမ်းတင်ထားပါ။
ဆိုက်၏လမ်းညွှန်စလစ်လက်စွပ်ကို ဘယ်လိုစမ်းသပ်မလဲ။အသုံးဝင်သော စတင်စစ်ဆေးမှုစာရင်းကို ပေးဆောင်သည်။ နောက်ဆုံးအတည်ပြုချက်အစီအစဥ်သည် အမှန်တကယ် စက်နှင့် ပရိုတိုကောနှင့် ဆန့်ကျင်၍ အတည်ပြုဆဲဖြစ်သင့်သည်။
ရွေးချယ်မှုအမှားများ
- အချက်ပြမှုကို မသတ်မှတ်ဘဲ "RF slip ring" ကို အသုံးပြုခြင်း-မူရင်း RF လှိုင်းပုံစံနှင့် ဒစ်ဂျစ်တယ်ဒေတာကို ဦးစွာခွဲခြားသတ်မှတ်ပါ။
- Gbps တစ်ခုတည်းဖြင့် ရွေးချယ်ခြင်း-ဒေတာနှုန်းသည် တုံ့ပြန်နေချိန်၊ တုန်လှုပ်ခြင်း၊ ပက်ကက်ပျောက်ဆုံးခြင်း၊ စတင်ခြင်း၊ ပြန်လည်ရယူခြင်း၊ ကေဘယ်နှင့် လိုက်ဖက်ညီမှု သို့မဟုတ် အမှန်တကယ် -အချိန်အပြုအမူကို မသတ်မှတ်ပါ။
- ပြီးပြည့်စုံသောလိုအပ်ချက်အဖြစ် "Ethernet" ကိုရေးသားခြင်းPHY၊ speed၊ duplex၊ PoE၊ cabling၊ connectors၊ topology နှင့် industrial protocol ကို သတ်မှတ်ပါ။
- ပါဝါ-ချန်နယ်ဆူညံသံကို လျစ်လျူရှုခြင်း-မြင့်မားသော-လက်ရှိ ဆားကစ်များ၊ ကူးပြောင်းမှုများ၊ အပူပေးခြင်းနှင့် မြေစိုက်ခြင်းတို့သည် တပ်ဆင်ထားသော ဒေတာစွမ်းဆောင်ရည်ကို ပြောင်းလဲနိုင်သည်။
- ထိတွေ့မှုမဲ့ဟု ယူဆခြင်းသည် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု-အခမဲ့ဖြစ်သည်-bearings၊ seals၊ connectors နှင့် power contacts များသည် lifecycle items များ ကျန်ရှိနေပါသည်။
- ငုတ်တုတ်စမ်းသပ်မှုအပေါ် အားကိုးခြင်းလည်ပတ်မှု၊ အပူချိန်၊ တုန်ခါမှု၊ ကေဘယ်လှုပ်ရှားမှု၊ အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ဝန်နှင့် ပြန်လည်ရယူခြင်းအပြုအမူတို့ကို လက်ခံစမ်းသပ်မှုတွင် ပါဝင်ပါသည်။
- အိမ်ရာ IP အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကို ပြီးပြည့်စုံသော စနစ်အဆင့်သတ်မှတ်မှုအဖြစ် သတ်မှတ်ခြင်း-တပ်ဆင်ထားသည့် ချိတ်ဆက်ကိရိယာများ၊ ကေဘယ်လ်သွင်းမှုများ၊ တပ်ဆင်သည့် အင်တာဖေ့စ်များနှင့် တံဆိပ်များသည် တောင်းဆိုထားသော အကာအကွယ်ကို ထိန်းသိမ်းထားရမည်ဖြစ်သည်။
RF Slip Ring RFQ စစ်ဆေးမှုစာရင်း
| အမျိုးအစား | ပံ့ပိုးရန်သတင်းအချက်အလက် |
|---|---|
| အချက်ပြ | ပရိုတိုကော၊ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွှာ၊ ကြိမ်နှုန်းလှိုင်း၊ ချန်နယ်အရေအတွက်၊ ဦးတည်ချက်၊ ရပ်စဲခြင်းနှင့် အဆုံးကိရိယာများ |
| စွမ်းဆောင်ရည် | ဒေတာနှုန်း၊ ကြာချိန်၊ တုန်လှုပ်ခြင်း၊ ပက်ကတ် သို့မဟုတ် ဘစ်များ-အမှားအယွင်းသတ်မှတ်ချက်များ၊ ထည့်သွင်းမှုဆုံးရှုံးမှု၊ VSWR၊ အထီးကျန်ခြင်းနှင့် လည်ပတ်မှုဆိုင်ရာ ကွဲလွဲမှုများကို အသုံးချနိုင်သည် |
| အလှည့် | အနိမ့်ဆုံးနှင့် အမြင့်ဆုံးမြန်နှုန်း၊ တာဝန်လည်ပတ်မှု၊ ပြောင်းပြန်လှန်မှုများ၊ အရှိန်မြှင့်မှု၊ လည်ပတ်မှုနာရီနှင့် မျှော်မှန်းထားသော ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်း |
| စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ | ပိုက်ပေါက်၊ ပြင်ပအချင်း၊ အလျား၊ တပ်ဆင်မှု၊ ရုန်းအား၊ ချိန်ညှိမှု၊ အပြေးအလွှား၊ ကေဘယ်အထွက်များနှင့် ချိတ်ဆက်ကိရိယာ ဝင်ရောက်မှု |
| ပါဝါ | ဗို့အား၊ လျှပ်စီးကြောင်း၊ ဆားကစ်အရေအတွက်၊ အကာအကွယ်မြေကြီး၊ ဝန်အမျိုးအစား၊ နှိုက်နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ် အပြုအမူ |
| အခြားမီဒီယာ | အင်နာလော့၊ ကုဒ်နံပါတ်၊ ဖိုက်ဘာ၊ လေ၊ ဖုန်စုပ်စက်၊ အအေးခံရည် သို့မဟုတ် ဟိုက်ဒရောလစ် ချန်နယ်များ |
| ပတ်ဝန်းကျင် | အပူချိန်၊ စိုထိုင်းဆ၊ ငွေ့ရည်ဖွဲ့မှု၊ IP လိုအပ်ချက်၊ ဓာတုပစ္စည်းများ၊ သံချေးတက်မှု၊ တုန်ခါမှု၊ တုန်ခါမှု၊ နှင့် လက်မှတ်များ |
| EMC | အကာအရံများ၊ မြေစိုက်ခြင်း၊ အနီးနားရှိ ဆူညံသံရင်းမြစ်များ၊ ကေဘယ်ကြိုး ခွဲခြားခြင်းနှင့် လိုအပ်သော စံနှုန်းများ |
| မျက်နှာပြင်များ | ချိတ်ဆက်ကိရိယာ၊ ကေဘယ်အမျိုးအစား၊ impedance၊ ကေဘယ်အရှည်၊ strain သက်သာမှု၊ နှင့် မိတ်လိုက်ကိရိယာများ |
| အတည်ပြုချက် | အမှန်တကယ် စက်ပစ္စည်းများ၊ အသွားအလာ သို့မဟုတ် RF စမ်းသပ်မှုနည်းလမ်း၊ လည်ပတ်မှုမုဒ်များ၊ ကြာချိန်၊ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ဖြတ်သန်း/မအောင်မြင်သော သတ်မှတ်ချက်များ |
အမြဲမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ
မေး- ရေဒီယိုကြိမ်နှုန်း Slip Ring သည် Ethernet ထုတ်လွှင့်နိုင်ပါသလား။
A- RF စလစ်ကွင်းများအဖြစ် ဖော်ပြထားသော ထုတ်ကုန်အချို့သည် ဒစ်ဂျစ်တယ် Ethernet ဒေတာကို လွှဲပြောင်းပေးသည်၊ သို့သော် တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်မှုသည် တိကျသော PHY၊ အမြန်နှုန်း၊ ချန်နယ်အရေအတွက်၊ ကြိုးတပ်ခြင်း၊ ချိတ်ဆက်ကိရိယာ၊ PoE လိုအပ်ချက်၊ အချိန်နှင့် စက်မှုပရိုတိုကောပေါ်တွင် မူတည်ပါသည်။ ရည်ရွယ်ထားသော စက်ပစ္စည်းများနှင့် ကိုယ်စားလှယ်ကြိုးအရှည်များကို စမ်းသပ်ပါ။
မေး- RF Slip Ring သည် RF Rotary Joint နှင့် တူညီပါသလား။
A: မလိုအပ်ပါဘူး။ ထိတွေ့မှုမရှိသော RF ဒေတာကြားခံသည် လျှပ်စစ်သံလိုက်ချိတ်ဆက်မှုမှတစ်ဆင့် သတ်မှတ်ထားသော ဒစ်ဂျစ်တယ်ဒေတာကို လွှဲပြောင်းပေးသည်။ RF rotary အဆစ်သည် မူရင်း RF သို့မဟုတ် မိုက်ခရိုဝေ့ဖ်လှိုင်းပုံစံကို coaxial သို့မဟုတ် waveguide လမ်းကြောင်းမှတဆင့် သယ်ဆောင်သည်။ အချက်ပြခြင်းနှင့် အတွင်းပိုင်းလွှဲပြောင်းခြင်းနည်းလမ်းကို အတည်ပြုပါ။
မေး- စည်းဝေးပွဲတစ်ခုသည် RF၊ ဒေတာ၊ ပါဝါနှင့် အရည်များကို လွှဲပြောင်းပေးနိုင်ပါသလား။
A: ဟုတ်ပါတယ်။ ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းမှုတစ်ခုသည် RF၊ ဒစ်ဂျစ်တယ်ဒေတာ၊ အနိမ့်ဆုံး-အဆင့်အချက်ပြမှုများ၊ လျှပ်စစ်စွမ်းအားနှင့် အရည်မီဒီယာအတွက် သီးခြားထုတ်လွှင့်မှုလမ်းကြောင်းများကို ပေါင်းစပ်နိုင်သည်။ လမ်းကြောင်းတစ်ခုစီသည် ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်သတ်မှတ်ချက်များ၊ အပြင်အဆင်ကို ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းနှင့် အတည်ပြုခြင်း လိုအပ်နေသေးသည်။
မေး- Contactless Data Transmission သည် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုကို ဖယ်ရှားပေးပါသလား။
A- ၎င်းသည် ထိတွေ့မှုမဲ့ဒေတာလမ်းကြောင်းမှလျှပ်စီးလျှပ်စစ်ပစ္စည်းများကို ဖယ်ရှားပေးသည်။ ၎င်းသည် bearing wear, seal aging, connector problems, power- contact wear, contamination, or other lifecycle limits ကို မဖယ်ရှားပါ။
မေး- Fiber Optic Rotary Joint ကို ဘယ်အချိန်မှာ ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်လဲ။
A- လျှပ်စစ်အထီးကျန်မှု၊ EMI ခွဲခြားမှု၊ အလင်းပြအခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အကွာအဝေး သို့မဟုတ် ဒေတာစုစည်းမှုစွမ်းရည်သည် အလင်းပြန်ခြင်းနှင့် ဖိုက်ဘာကိုင်တွယ်ခြင်း၏ ကုန်ကျစရိတ်နှင့် ရှုပ်ထွေးမှုတို့ထက် ကျော်လွန်သောအခါ ဖိုက်ဘာအော့ပတစ် ရိုတာရီအဆစ်ကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားပါ။
မေး- ကုန်ကျစရိတ်နဲ့ ပို့ဆောင်ချိန်ကို ဘယ်အရာက တိုးစေသလဲ။
A- စိတ်ကြိုက် bore နှင့် စာအိတ်အရွယ်အစားများ၊ ပုံမှန်မဟုတ်သောချိတ်ဆက်ကိရိယာများ၊ မြင့်မားသောချန်နယ်အရေအတွက်၊ မြင့်မားသောလက်ရှိ၊ အထူးကြိမ်နှုန်းလှိုင်းများ၊ တံဆိပ်ခတ်ရန်တောင်းဆိုမှု၊ အပူချိန်လွန်ကဲမှု၊ အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်နှင့် အက်ပ်လီကေးရှင်းများ-တိကျသောစမ်းသပ်ခြင်းများသည် များသောအားဖြင့် အင်ဂျင်နီယာအလုပ်နှင့် ပို့ဆောင်ချိန်ကို တိုးမြင့်စေသည်။ ကိုးကားချက်များကို မနှိုင်းယှဉ်မီ လိုအပ်ချက်များကို တည်ငြိမ်အောင်လုပ်ပါ။
နောက်ဆုံးရွေးချယ်မှုလမ်းညွှန်
အချက်ပြမှုဖြင့် စတင်ပါ။ မူရင်း RF သို့မဟုတ် မိုက်ခရိုဝေ့ဖ် လှိုင်းပုံစံသည် လှည့်နေသော အင်တာဖေ့စ်ကို ဖြတ်ကျော်သည့်အခါ RF rotary အဆစ်ကို အသုံးပြုပါ။ Ethernet၊ CAN၊ အမှတ်စဉ်ဒေတာ၊ ဗီဒီယို သို့မဟုတ် အာရုံခံကိရိယာဒေတာအတွက်၊ အတိအကျပရိုတိုကော၊ တာဝန်စက်ဝန်း၊ စက်စာအိတ်၊ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် EMC အခြေအနေများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက လျှပ်စစ်၊ ထိတွေ့မှုမဲ့၊ နှင့် optical ရွေးချယ်မှုများကို နှိုင်းယှဉ်ပါ။
ထို့နောက် လည်ပတ်မှု၊ အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ပါဝါ၊ ကိုယ်စားလှယ်ဆူညံသံနှင့် သတ်မှတ်ထားသည့် ပတ်ဝန်းကျင်အောက်တွင် အဆိုပြုထားသော စည်းဝေးပွဲကို အရည်အချင်းပြည့်မီအောင် ပြုလုပ်ပါ။ ပြီးပြည့်စုံသော လိုအပ်ချက်စာရွက်နှင့် သဘောတူလက်ခံမှုအစီအစဥ်သည် နည်းပညာဆိုင်ရာအန္တရာယ်ကို လျှော့ချပြီး ပေးသွင်းသူအဆိုပြုချက်များကို နှိုင်းယှဉ်ရန် ပိုမိုလွယ်ကူစေသည်။ အပလီကေးရှင်းတစ်ခုအတွက်-တိကျသောသုံးသပ်ချက်၊အင်ဂျင်နီယာအဖွဲ့ကို ဆက်သွယ်ပါ။အချက်ပြမှု၊ လည်ပတ်မှု၊ စက်မှု၊ ပါဝါ၊ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် စမ်းသပ်မှုလိုအပ်ချက်များနှင့်အတူ။
