ဆားကစ်စမ်းသပ်ခြင်းအတွက်၊ ခံနိုင်ရည်တန်ဖိုးကို အစကတည်းက ပုံသေမပြတတ်ပါ။ အင်ဂျင်နီယာတစ်ဦးသည် စမ်းသပ်မှုတစ်ခုအတွက် 10 Ω၊ နောက်တစ်ခုအတွက် 25 Ω နှင့် မတူညီသောအခြေအနေတစ်ခုအောက်တွင် ဆားကစ်အား စစ်ဆေးရန်အတွက် ပိုမိုမြင့်မားသောတန်ဖိုးတစ်ခု လိုအပ်နိုင်သည်။ Decade Resistance Box တစ်ခုသည် ရွေးချယ်နိုင်သော ခုခံမှုအဆင့်များမှတစ်ဆင့် ဤအပြောင်းအလဲများကို ပြုလုပ်ပေးသည်၊ ထို့ကြောင့် စမ်းသပ်မှုစနစ်အား အကြိမ်တိုင်း ပြန်လည်တည်ဆောက်ရန် မလိုအပ်ပါ။
ဤစက်ပစ္စည်းအမျိုးအစားကို လျှပ်စစ်ဓာတ်ခွဲခန်းများ၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဌာနများ၊ ချိန်ညှိခြင်းလုပ်ငန်းနှင့် စမ်းသပ်ခုံတန်းများတွင် အဓိကအားဖြင့် တွေ့ရှိရသည်။ ၎င်း၏အဓိကအားသာချက်မှာ ရိုးရှင်းသည်- ယူနစ်တစ်ခုသည် ထပ်ခါတလဲလဲ တိုင်းတာမှုအတွက် သိထားသော ခံနိုင်ရည်တန်ဖိုးများစွာကို ပေးစွမ်းနိုင်သည်။
သမားရိုးကျ resistor သည် ပုံသေတန်ဖိုးရှိသည်။ အခြားတန်ဖိုးတစ်ခု လိုအပ်ပါက၊ အစိတ်အပိုင်းကို အစားထိုးရမည် သို့မဟုတ် အခြား resistor ချိတ်ဆက်ရပါမည်။
ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုဖွဲ့စည်းပုံသည် ကွဲပြားစွာအလုပ်လုပ်သည်။ လိုအပ်သောတန်ဖိုးကိုရရှိရန် တစ်ဦးချင်း ခုခံမှုအပိုင်းများကို အဝင် သို့မဟုတ် ထွက်သည်။ စမ်းသပ်ပတ်လမ်းမှ တူရိယာကို မဖယ်ရှားဘဲ ဆက်တင်ကို ပြောင်းလဲနိုင်သည်။
အခြေအနေအမျိုးမျိုးတွင် ဆားကစ်တစ်ခုအား စစ်ဆေးရန်လိုအပ်သည့်အခါ ၎င်းသည် အထူးအသုံးဝင်သည်။ စမ်းသပ်မှုတစ်ခုစီအတွက် သီးခြား resistor ကို ပြင်ဆင်မည့်အစား အော်ပရေတာသည် ဆက်တင်ကို တိုက်ရိုက်ပြောင်းလဲနိုင်သည်။
ရှေ့ပြေးပုံစံ တီထွင်နေစဉ်အတွင်း၊ အင်ဂျင်နီယာများသည် ဆားကစ်ကို မစမ်းသပ်မချင်း နောက်ဆုံးခုခံမှုတန်ဖိုးကို မသိနိုင်ပါ။ ချိန်ညှိနိုင်သော ခံနိုင်ရည်သည် နောက်ဆုံးအစိတ်အပိုင်းကို မရွေးချယ်မီ မတူညီသောတန်ဖိုးများကို နှိုင်းယှဉ်ရန် ခွင့်ပြုသည်။
တူရိယာတစ်ခုသည် မျှော်လင့်ထားသည့် စာဖတ်ခြင်းကို ပေးသည်ရှိ၊ တိကျမှု၊ တည်ငြိမ်မှုနှင့် သတ်မှတ်ထားသော ခံနိုင်ရည်အကွာအဝေးသည် ဤနေရာတွင် အရေးကြီးလာသည်။
ဆားကစ်တစ်ခုသည် မျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်း ပြုမူခြင်းမရှိသောအခါ၊ ထိန်းချုပ်ထားသော တိုးမြင့်လာသော ခုခံအားပြောင်းလဲခြင်းသည် လက်ရှိ၊ ဗို့အား သို့မဟုတ် ထိန်းချုပ်အချက်ပြမှုများ တုံ့ပြန်ပုံကို ဖော်ပြနိုင်သည်။ ယင်းက အမှားအယွင်းများကို စုံစမ်းခြင်းများကို ပိုမိုစနစ်တကျ ဖြစ်စေနိုင်သည်။
ထုတ်လုပ်မှုနှင့် အင်ဂျင်နီယာစမ်းသပ်ခုံများသည် တစ်ခါတစ်ရံတွင် ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသော ခုခံမှုအခြေအနေများစွာ လိုအပ်ပါသည်။ တူညီသောစမ်းသပ်မှုကို မတူညီသောစက်ပစ္စည်းများတွင် ထပ်ခါတလဲလဲပြုလုပ်သောအခါ ရွေးချယ်နိုင်သောယူနစ်တစ်ခုသည် စနစ်ထည့်သွင်းမှုအပြောင်းအလဲများကို လျှော့ချနိုင်သည်။
ခုခံမှုအကွာအဝေးသည် အစမှတ်သာဖြစ်သည်။ စမ်းသပ်မှု၏ လျှပ်စစ်အခြေအနေများသည် သီးခြားဖွဲ့စည်းပုံတစ်ခု သင့်လျော်မှုရှိမရှိ ဆုံးဖြတ်ပေးသည်။
| သတ်မှတ်ချက် | ဘာကြောင့် အရေးကြီးတာလဲ။ |
|---|---|
| ခုခံမှုအတိုင်းအတာ | ရွေးချယ်နိုင်သော အနိမ့်ဆုံးနှင့် အမြင့်ဆုံးတန်ဖိုးများကို သတ်မှတ်သည်။ |
| အဆင့်တန်ဖိုး | ခံနိုင်ရည်အား မည်ကဲ့သို့ ချိန်ညှိနိုင်သည်ကို ဆုံးဖြတ်သည်။ |
| တိကျမှု | ရွေးချယ်ထားသော တန်ဖိုးနှင့် အမှန်တကယ် ခုခံမှု မည်မျှ နီးကပ်စွာ ဆက်စပ်သည်ကို ပြသသည်။ |
| အများဆုံးလက်ရှိ | ရွေးချယ်ထားသော ခုခံအားကို လုံခြုံစွာ ဖြတ်သန်းနိုင်သည့် လျှပ်စီးကြောင်းကို ကန့်သတ်ထားသည်။ |
| ပါဝါအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း။ | လည်ပတ်နေစဉ်အတွင်း စွန့်ထုတ်နိုင်သော အပူပမာဏကို သတ်မှတ်သည်။ |
| Temperature Coefficient | အပူချိန်နှင့် ခုခံမှု မည်မျှ ပြောင်းလဲသည်ကို ဖော်ပြသည်။ |
ဤသတ်မှတ်ချက်နှစ်ခုသည် တစ်ခါတစ်ရံတွင် ရှုပ်ထွေးသည်။
အကွာအဝေးသည် ခုခံအား မည်မျှအထိ ချိန်ညှိနိုင်သည်ကို ပြောပြသည်။ Resolution သည် ချိန်ညှိမှုတစ်ခုစီတွင် မည်မျှသေးငယ်သည်ကို ပြောပြသည်။ အလွန်ကြီးမားသော အကွာအဝေးကို လွှမ်းခြုံထားသော ယူနစ်တစ်ခုသည် လိုအပ်သော စမ်းသပ်မှုတစ်ခုတွင် ခုခံမှုတန်ဖိုး၏ သေးငယ်သောပြောင်းလဲမှုများအပေါ် မူတည်နေပါက မသင့်လျော်ပါ။
ဥပမာအားဖြင့်၊ စမ်းသပ်မှုတွင် 100 Ω အနီးရှိ တန်ဖိုးများကို အနည်းအများ နှိုင်းယှဉ်ရန် လိုအပ်ပါက၊ ထိုအမှတ်ဝန်းကျင်ရှိ ရရှိနိုင်သော အဆင့်များသည် အလွန်မြင့်မားသော အမြင့်ဆုံးခံနိုင်ရည်ရှိခြင်းထက် ပိုအရေးကြီးပါသည်။
လျှပ်စီးကြောင်းဖြတ်သန်းသောအခါ ခံနိုင်ရည်သည် အပူကိုထုတ်ပေးသည်။ ၎င်းသည် လက်ရှိအဆင့်သတ်မှတ်ချက်သည် အရေးကြီးသောထည့်သွင်းစဉ်းစားမှုဖြစ်စေသည်၊ အထူးသဖြင့် စက်ကိရိယာအား လက်ရှိတိုင်းတာမှုပတ်လမ်းထက် ပါဝါဆားကစ်တစ်ခုသို့ ချိတ်ဆက်သည့်အခါတွင် အရေးကြီးပါသည်။
စာမေးပွဲ၏ကြာချိန်သည်လည်း အရေးကြီးပါသည်။ တိုတောင်းသော တိုင်းတာမှုကို ခံနိုင်ရည်ရှိသော တန်ဖိုးသည် စဉ်ဆက်မပြတ် တင်ပေးရန်အတွက် ရည်ရွယ်ခြင်းမဟုတ်ပါ။ စမ်းသပ်မှုတစ်ခုစီသည် အတော်လေးတိုနေသော်လည်း ထပ်ခါတလဲလဲ စမ်းသပ်မှုများသည် ထပ်လောင်းအပူကို ထုတ်ပေးနိုင်သည်။
ထို့ကြောင့်၊ လိုအပ်သော ခံနိုင်ရည်၊ လက်ရှိ၊ ဗို့အား၊ စမ်းသပ်မှု ကြာချိန်နှင့် ထပ်တလဲလဲနှုန်းကို သတ်မှတ်ချက်တစ်ခုကို အတည်ပြုသောအခါ အတူတကွ ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သည်။
ချိန်ညှိနိုင်သော စမ်းသပ်ကိရိယာသည် ခုခံမှုအပလီကေးရှင်းတိုင်းအတွက် အစားထိုးမဟုတ်ပါ။
ပါဝါကျုံ့ခြင်း သို့မဟုတ် ဘရိတ်အုပ်ခြင်းအတွက် အသုံးပြုသော ပုံသေခံနိုင်ရည်အတွက်၊ aWirewound Resistorပိုသင့်လျော်သောရွေးချယ်မှုဖြစ်လေ့ရှိသည်။ ဒီဇိုင်းသည် အိမ်ရာသို့ တိုက်ရိုက်အပူလွှဲပြောင်းမှုဖြင့် ကျစ်လစ်သိပ်သည်းသော သတ္တုကို ၀တ်ဆင်ထားသော ဆောက်လုပ်မှုတစ်ခု လိုအပ်ပါသည်။Aluminum Clad Resistorယူဆနိုင်ပါသည်။
စွမ်းအားမြင့် စမ်းသပ်ခြင်းမှာ အခြားကိစ္စတစ်ခုဖြစ်သည်။ တစ်Resistor Cabinet ကို တင်ပါ။ပိုကြီးသော စွမ်းအင်နှင့် အပူဝန်များပတ်ပတ်လည်တွင် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားပြီး အရံအတားတစ်ခုတွင် ခံနိုင်ရည်အများအပြားရှိသော ဒြပ်စင်များကို ပေါင်းစပ်နိုင်သည်။
ကွာခြားချက်မှာ အဓိကအားဖြင့် လုပ်ဆောင်နေသည့် အလုပ်ဖြစ်သည်။ တစ်ခုသည် စမ်းသပ်မှုတန်ဖိုးများကို ပြောင်းလဲရန်အတွက် ရည်ရွယ်ပါသည်။ အခြားအရာများသည် သတ်မှတ်ထားသော လျှပ်စစ်ဝန်ကို ကိုင်တွယ်ရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။
အချို့သော စမ်းသပ်မှုစနစ်များသည် ယေဘုယျရည်ရွယ်ချက်အကွာအဝေးထက် ခုခံမှုအစီအစဥ်တစ်ခု လိုအပ်သည်။ ခြေလှမ်းအရေအတွက်၊ ခံနိုင်ရည်တန်ဖိုးများ၊ လက်ရှိစွမ်းဆောင်ရည်၊ terminal အစီအစဉ်၊ အကာအရံအတိုင်းအတာများနှင့် ထိန်းချုပ်မှုနည်းလမ်းအားလုံးသည် နောက်ဆုံးဖွဲ့စည်းမှုအပေါ် သက်ရောက်မှုရှိနိုင်ပါသည်။
Dufew လျှပ်စစ် သည် OEM ပရောဂျက်များနှင့် အပလီကေးရှင်းဆိုင်ရာ စမ်းသပ်ကိရိယာများအတွက် အဆိုပါလိုအပ်ချက်များကို ပြန်လည်သုံးသပ်နိုင်သည်။ စမ်းသပ်ပတ်လမ်း၊ လိုအပ်သော ခံနိုင်ရည်တန်ဖိုးများ၊ လည်ပတ်နေသော လက်ရှိ၊ ဗို့အားနှင့် စမ်းသပ်စက်ဝန်းကို ပံ့ပိုးပေးခြင်းသည် အင်ဂျင်နီယာအဖွဲ့အား ဖွဲ့စည်းမှုပုံစံကို ဆုံးဖြတ်ရန်အတွက် ပိုမိုရှင်းလင်းသော အခြေခံကို ပေးသည်။
Dufew လျှပ်စစ်တရုတ်နိုင်ငံရှိ ပါဝါအီလက်ထရွန်နစ်ပစ္စည်း ထုတ်လုပ်သူသည် စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ အသုံးချမှုများအတွက် ခံနိုင်ရည်ရှိသော ထုတ်ကုန်များနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများကို ထုတ်လုပ်ပါသည်။ ၎င်း၏ထုတ်ကုန်အကွာအဝေးတွင် ဘရိတ်ယူနစ်များ၊ ဓာတ်ပေါင်းဖိုများနှင့် စစ်ထုတ်မှုများလည်း ပါဝင်သည်။
ကုမ္ပဏီသည် စက်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူများ၊ ဖြန့်ဖြူးသူများ၊ စနစ်ပေါင်းစည်းသူများ၊ စက်မှုဖောက်သည်များနှင့် အလုပ်လုပ်ပါသည်။ သက်ဆိုင်ရာ ထုတ်ကုန်များနှင့် အရည်အသွေး လိုအပ်ချက်များအတွက် ISO နှင့် CE လက်မှတ်များကို ရရှိနိုင်ပါသည်။
စမ်းသပ်ပတ်လမ်းတစ်ခုတွင် မတူညီသော ခံနိုင်ရည်တန်ဖိုးများကို တစ်ဦးချင်း resistors မပြောင်းလဲဘဲ လိုအပ်သည့်အခါ ၎င်းကို အသုံးပြုသည်။ ပုံမှန်အလုပ်တွင် ဆားကစ်တည်ဆောက်မှု၊ ချိန်ညှိမှု၊ ပြဿနာဖြေရှင်းခြင်းနှင့် ဓာတ်ခွဲခန်းစမ်းသပ်ခြင်းများ ပါဝင်သည်။
နံပါတ်။ အကွာအဝေးသည် တိုင်းတာမှုများအတွက် လိုအပ်သောတန်ဖိုးများကို ဖုံးအုပ်ထားသင့်ပြီး ချိန်ညှိမှုအဆင့်များသည် တိုင်းတာမှုများလုပ်ဆောင်ရန်အတွက် လုံလောက်ပါသည်။
၎င်း၏လက်ရှိနှင့် ပါဝါအဆင့်သတ်မှတ်ချက်များက ၎င်းကိုခွင့်ပြုသည့်အခါမှသာ။ ခုခံမှုတန်ဖိုးတစ်ခုတည်းက ယူနစ်သည် သီးခြားလျှပ်စစ်ဝန်ကို ကိုင်တွယ်နိုင်မှု ရှိ၊ မရှိ ဆုံးဖြတ်ပေးမည်မဟုတ်ပေ။
အသုံးဝင်ဆုံးအချက်အလက်များတွင် ခုခံမှုအတိုင်းအတာ၊ အဆင့်တန်ဖိုး၊ လိုအပ်သောတိကျမှု၊ ဗို့အား၊ လက်ရှိ၊ စမ်းသပ်ကာလ၊ တာဝန်စက်ဝန်း၊ အတိုင်းအတာ၊ ချိတ်ဆက်မှုနည်းလမ်းနှင့် အရေအတွက်တို့ ပါဝင်သည်။ circuit diagram သို့မဟုတ် test လုပ်ထုံးလုပ်နည်း၏ ဖော်ပြချက်သည် အထောက်အကူဖြစ်နိုင်သည်။
ရွေးချယ်နိုင်သော ခံနိုင်ရည်တူရိယာကို စမ်းသပ်ခြင်းနှင့် ချိန်ညှိခြင်းအတွက် အဓိကရည်ရွယ်ပါသည်။ ခုခံမှုတန်ဖိုးကို သတ်မှတ်ပြီးဖြစ်၍ အစိတ်အပိုင်းအား စဉ်ဆက်မပြတ် သို့မဟုတ် သတ်မှတ်ထားသောဝန်အောက်တွင် လည်ပတ်ရန် လိုအပ်သောအခါတွင် ပုံသေပါဝါခုခံမှုအား ပုံမှန်ရွေးချယ်သည်။