ທ່ານຈໍາເປັນຕ້ອງຕິດຕັ້ງ amanganin shunt ທອງແດງດ້ວຍຄວາມລະມັດລະວັງຖ້າທ່ານຕ້ອງການການອ່ານທີ່ຖືກຕ້ອງໃນປະຈຸບັນ. ໃນເວລາທີ່ທ່ານ mount ashunt ສໍາລັບແມັດການນໍາໃຊ້, ຄວາມຜິດພາດຂະຫນາດນ້ອຍສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດບັນຫາໃຫຍ່. ຕົວຢ່າງ, ການຕິດຕໍ່ທີ່ບໍ່ດີຫຼືການວາງEBW Shunt ກັບ Brass Terminalຢູ່ໃນຈຸດຮ້ອນສາມາດປ່ຽນແປງຄວາມຕ້ານທານແລະເຮັດໃຫ້ການວັດແທກຂອງທ່ານຜິດພາດ. ການຕິດຕັ້ງທີ່ຖືກຕ້ອງເຮັດໃຫ້ຄວາມຕ້ານທານສະຫມໍ່າສະເຫມີແລະຢຸດເຊົາການຄວາມຜິດພາດຈາກການ creeping ໃນ.
Key Takeaways
- ຮັບປະກັນການຈັດວາງທີ່ຖືກຕ້ອງຂອງ manganin copper shunt ຢູ່ໃນເສັ້ນທາງວົງຈອນເພື່ອໃຫ້ບັນລຸການອ່ານໃນປະຈຸບັນທີ່ຖືກຕ້ອງ.
- ຮັກສາ shunt ຫ່າງຈາກອົງປະກອບທີ່ມີກະແສສູງເພື່ອປ້ອງກັນການປ່ຽນແປງການຕໍ່ຕ້ານຄວາມຮ້ອນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບແລະການວັດແທກທີ່ບໍ່ຫມັ້ນຄົງ.
- ຮັບປະກັນການເຊື່ອມຕໍ່ terminal ທັງຫມົດຢ່າງແຫນ້ນຫນາເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການເຊື່ອມຕໍ່ວ່າງທີ່ສາມາດນໍາໄປສູ່ການອ່ານທີ່ບໍ່ຫມັ້ນຄົງແລະວົງຈອນລົ້ມເຫຼວ.
- ເລືອກຂະຫນາດທີ່ເຫມາະສົມແລະການຈັດອັນດັບປະຈຸບັນສໍາລັບ shunt ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພແລະການວັດແທກທີ່ຖືກຕ້ອງໃນວົງຈອນຂອງທ່ານ.
- ສະເໝີcalibrate shunt ໄດ້ກ່ອນແລະຫຼັງການຕິດຕັ້ງເພື່ອຮັກສາການອ່ານໃນປັດຈຸບັນທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ແລະຫຼີກເວັ້ນການຄວາມຜິດພາດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ.
ການຈັດວາງບໍ່ຖືກຕ້ອງຂອງ Manganin Copper Shunt
ຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງໃນເສັ້ນທາງວົງຈອນ
ທ່ານຕ້ອງການເອົາ manganin shunt ທອງແດງໃນຈຸດທີ່ຖືກຕ້ອງໃນວົງຈອນຂອງທ່ານ. ຖ້າທ່ານວາງມັນຢູ່ໃນບ່ອນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ການອ່ານໃນປະຈຸບັນຂອງທ່ານຈະບໍ່ຖືກຕ້ອງ. shunt ຕ້ອງນັ່ງໂດຍກົງໃນເສັ້ນທາງທີ່ທ່ານຕ້ອງການວັດແທກປະຈຸບັນ. ຖ້າທ່ານເຊື່ອມຕໍ່ມັນອອກໄປຂ້າງຫຼືຢູ່ໃນສາຂາ, ທ່ານຈະບໍ່ໄດ້ຮັບມູນຄ່າປັດຈຸບັນທີ່ແທ້ຈິງ.
ເຄັດລັບ:ກວດເບິ່ງແຜນວາດວົງຈອນຂອງທ່ານສະເໝີ ກ່ອນທີ່ທ່ານຈະຕິດຕັ້ງ shunt. ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າກະແສໄຫຼຜ່ານ shunt ແລະບໍ່ອ້ອມຮອບມັນ.
ຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງຍັງສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດການຕໍ່ຕ້ານພິເສດ. ຄວາມຕ້ານທານພິເສດນີ້ປ່ຽນແປງການຫຼຸດລົງແຮງດັນໃນທົ່ວ shunt. ແມັດຂອງທ່ານຈະສະແດງຄ່າທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ. ທ່ານສາມາດຫຼີກເວັ້ນຄວາມຜິດພາດນີ້ໂດຍການວາງແຜນຮູບແບບຂອງທ່ານແລະຫມາຍຕໍາແຫນ່ງທີ່ຖືກຕ້ອງກ່ອນທີ່ທ່ານຈະເລີ່ມຕົ້ນ soldering ຫຼືເຊື່ອມຕໍ່ສາຍ.
ຄວາມໃກ້ຊິດກັບອົງປະກອບໃນປະຈຸບັນສູງ
ທ່ານຄວນຮັກສາ manganin ທອງແດງ shunt ຫ່າງຈາກອົງປະກອບທີ່ມີໃນປະຈຸບັນສູງເຊັ່ນ: transistors ພະລັງງານຫຼືຕົວຕ້ານທານຂະຫນາດໃຫຍ່. ພາກສ່ວນເຫຼົ່ານີ້ສາມາດຮ້ອນຫຼາຍໃນລະຫວ່າງການປະຕິບັດງານ. ຖ້າທ່ານວາງ shunt ໃກ້ຊິດເກີນໄປ, ຄວາມຮ້ອນສາມາດປ່ຽນແປງຄວາມຕ້ານທານຂອງມັນ. ການປ່ຽນແປງນີ້ຈະເຮັດໃຫ້ການອ່ານໃນປະຈຸບັນຂອງທ່ານມີຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືຫນ້ອຍລົງ.
- ວາງ shunt ໃນພື້ນທີ່ເຢັນຂອງກະດານ.
- ປ່ອຍໃຫ້ຊ່ອງຫວ່າງພຽງພໍລະຫວ່າງ shunt ແລະອົງປະກອບຮ້ອນອື່ນໆ.
- ໃຊ້ແຜນທີ່ຄວາມຮ້ອນ ຫຼືເຄື່ອງວັດແທກອຸນຫະພູມເພື່ອກວດຫາຈຸດຮ້ອນກ່ອນການຈັດວາງຂັ້ນສຸດທ້າຍ.
ຖ້າທ່ານບໍ່ສົນໃຈຄໍາແນະນໍານີ້, ທ່ານອາດຈະເຫັນການອ່ານທີ່ເລື່ອນລອຍຫຼືບໍ່ຄົງທີ່. ຄວາມຮ້ອນຍັງສາມາດທໍາລາຍ shunt ໃນໄລຍະເວລາ. ການຈັດວາງຢ່າງລະມັດລະວັງຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານໄດ້ຮັບການວັດແທກທີ່ຖືກຕ້ອງແລະຫມັ້ນຄົງຈາກ shunt ທອງແດງ manganin ຂອງທ່ານ.
ການເຊື່ອມຕໍ່ໄຟຟ້າທີ່ບໍ່ດີກັບ Manganin Copper Shunt
ການເຊື່ອມຕໍ່ Terminal ວ່າງ
ເມື່ອທ່ານເຊື່ອມຕໍ່ amanganin shunt ທອງແດງ, ທ່ານຕ້ອງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ terminals ແມ່ນໃກ້ຊິດແລະປອດໄພ. ການເຊື່ອມຕໍ່ວ່າງສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດບັນຫາຫຼາຍໃນວົງຈອນຂອງທ່ານ. ການສັ່ນສະເທືອນຫຼືການເຄື່ອນໄຫວຂະຫນາດນ້ອຍສາມາດພວນຢູ່ປາຍຍອດໃນໄລຍະເວລາ. ອັນນີ້ເຮັດໃຫ້ການອ່ານບໍ່ຄົງທີ່ ແລະເຖິງແມ່ນຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງວົງຈອນ. ທ່ານອາດຈະເຫັນການວັດແທກຂອງທ່ານເຕັ້ນໄປຫາຫຼືເລື່ອນ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ມັນຍາກທີ່ຈະເຊື່ອຜົນໄດ້ຮັບຂອງທ່ານ.
ນີ້ແມ່ນຕາຕະລາງທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມສ່ຽງທີ່ທ່ານປະເຊີນກັບການເຊື່ອມຕໍ່ໄຟຟ້າທີ່ບໍ່ດີ:
ປະເພດຄວາມສ່ຽງ | ລາຍລະອຽດ |
---|---|
ການເຊື່ອມຕໍ່ຜ່ອນຄາຍ | ການສັ່ນສະເທືອນສາມາດຄ່ອຍໆຜ່ອນການເຊື່ອມຕໍ່ໄຟຟ້າ, ນໍາໄປສູ່ການປະຕິບັດທີ່ບໍ່ຫມັ້ນຄົງແລະຄວາມລົ້ມເຫຼວທີ່ເປັນໄປໄດ້. |
ຄວາມເມື່ອຍລ້າອົງປະກອບ | ຄວາມກົດດັນກົນຈັກຊ້ໍາຊ້ອນສາມາດເຮັດໃຫ້ຄວາມເຫນື່ອຍລ້າຂອງວັດສະດຸ, ອົງປະກອບອ່ອນເພຍແລະນໍາໄປສູ່ຄວາມລົ້ມເຫຼວກ່ອນໄວອັນຄວນ. |
ເລື່ອນການຈັດຮຽງ | ການສັ່ນສະເທືອນຄົງທີ່ສາມາດປ່ຽນແປງການຈັດຕໍາແຫນ່ງຂອງອົງປະກອບທີ່ສໍາຄັນ, ລົບກວນການວັດແທກຄວາມແມ່ນຍໍາແລະການດໍາເນີນງານ. |
ການເຊື່ອມຕໍ່ແບບບໍ່ຢຸດຢັ້ງ | ຄວາມກົດດັນກົນຈັກສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດການຂັດຂວາງການເຊື່ອມຕໍ່ສັ້ນໆ, ນໍາໄປສູ່ການອ່ານໃນປະຈຸບັນທີ່ບໍ່ຫມັ້ນຄົງແລະຄຸນນະພາບການເຊື່ອມໂລຫະທີ່ບໍ່ສອດຄ່ອງ. |
ຄວາມເສຍຫາຍຂອງໂຄງສ້າງ | ໃນກໍລະນີທີ່ຮ້າຍແຮງ, ຜົນກະທົບຮ້າຍແຮງຫຼືການສັ່ນສະເທືອນສາມາດທໍາລາຍອົງປະກອບທາງຮ່າງກາຍ, ຢຸດການເຊື່ອມໂລຫະຢ່າງສົມບູນ. |
ທ່ານຄວນກວດເບິ່ງການເຊື່ອມຕໍ່ຂອງທ່ານສະເຫມີຫຼັງຈາກການຕິດຕັ້ງ. ໃຊ້ screwdriver ຫຼື wrench ເພື່ອເຮັດໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ terminals ບໍ່ເຄື່ອນຍ້າຍ. ຖ້າທ່ານບໍ່ສົນໃຈຂັ້ນຕອນນີ້, ທ່ານມີຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະທໍາລາຍ shunt ແລະວົງຈອນຂອງທ່ານ.
ເຕັກນິກການ soldering ທີ່ບໍ່ພຽງພໍ
ການເຊື່ອມໂລຫະທີ່ດີແມ່ນສໍາຄັນສໍາລັບການຕິດຕັ້ງ shunt ທອງແດງ manganin ທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້. ຖ້າທ່ານໃຊ້ solder ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຫຼືໃຊ້ຄວາມຮ້ອນຫຼາຍເກີນໄປ, ທ່ານສາມາດທໍາລາຍ shunt ຫຼືສ້າງຂໍ້ຕໍ່ທີ່ອ່ອນແອ. ທ່ານຈໍາເປັນຕ້ອງເລືອກ solder ທີ່ມີການນໍາໄຟຟ້າສູງ. ນີ້ເຮັດໃຫ້ຄວາມຕ້ານທານຕ່ໍາຢູ່ໃນຮ່ວມກັນ. solder ຍັງຕ້ອງກົງກັບຄຸນສົມບັດທາງເຄມີຂອງ manganin. ນີ້ປ້ອງກັນການກັດກ່ອນແລະເຮັດໃຫ້ວົງຈອນຂອງທ່ານປອດໄພ.
"ທັນທີ," Kraft ເວົ້າວ່າ, "ພວກເຮົາໄດ້ພົບເຫັນວ່າການເຊື່ອມຕໍ່ເປັນບັນຫາໃຫຍ່." Kraft ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນກ່ອນຫນ້ານີ້ໃນການນໍາສະເຫນີວ່າເງື່ອນໄຂແລະການຈັດວາງຂອງການເຊື່ອມຕໍ່ໃນປະຈຸບັນກັບ shunt ສາມາດມີຜົນກະທົບຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ຕົວຢ່າງ, ການວາງຕົວເຊື່ອມຕໍ່ໃນປະຈຸບັນຢູ່ດ້ານດຽວກັນ, ຫຼືຢູ່ດ້ານກົງກັນຂ້າມ, ຂອງແຜ່ນທ້າຍ shunt ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມແຕກຕ່າງປະມານ 100 µΩ/Ω ໃນຄ່າວັດແທກ.
ໃນເວລາທີ່ທ່ານ solder, ໃຊ້ຈຸດ melting ຕ່ໍາເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການ overheating ສາຍ. ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າຂໍ້ຕໍ່ມີຄວາມແຂງແຮງພໍທີ່ຈະຮັບມືກັບການສັ່ນສະເທືອນແລະການສັ່ນສະເທືອນ. ການເຊື່ອມ solder ອ່ອນແອສາມາດທໍາລາຍຫຼືເຮັດໃຫ້ເກີດການເຊື່ອມຕໍ່ intermittent. ກວດເບິ່ງວຽກຂອງເຈົ້າສະເໝີ ແລະເຮັດຄືນຂໍ້ຕໍ່ທີ່ມີລັກສະນະຈືດໆ ຫຼືແຕກ. ການເຊື່ອມໂລຫະຢ່າງລະມັດລະວັງຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານໄດ້ຮັບການອ່ານທີ່ຖືກຕ້ອງແລະຫມັ້ນຄົງຈາກ shunt ທອງແດງ manganin ຂອງທ່ານ.
ຂະໜາດ ແລະ ການໃຫ້ຄະແນນຂອງ Manganin Copper Shunt ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ
ການເລືອກຂະຫນາດທີ່ເຫມາະສົມແລະການຈັດອັນດັບສໍາລັບ shunt ທອງແດງ manganin ຂອງທ່ານແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍ. ຖ້າເຈົ້າເລືອກຜິດ, ວົງຈອນຂອງເຈົ້າອາດບໍ່ປອດໄພ ຫຼືເຮັດໃຫ້ເຈົ້າອ່ານບໍ່ດີ. ປະຊາຊົນຈໍານວນຫຼາຍເຮັດຜິດພາດໂດຍການບໍ່ກວດສອບການຈັດອັນດັບໃນປະຈຸບັນຫຼືບໍ່ສົນໃຈການຫຼຸດລົງຂອງແຮງດັນ. ເຈົ້າສາມາດຫຼີກລ້ຽງບັນຫາເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ໂດຍການຮຽນຮູ້ສິ່ງທີ່ຕ້ອງຊອກຫາ.
ການເລືອກອັນດັບປະຈຸບັນຜິດພາດ
ທ່ານຕ້ອງກົງກັບການຈັດອັນດັບປັດຈຸບັນຂອງ shunt ກັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຂອງທ່ານ. ຖ້າທ່ານໃຊ້ shunt ທີ່ນ້ອຍເກີນໄປ, ມັນສາມາດ overheat. ຄວາມຮ້ອນເກີນສາມາດທໍາລາຍວົງຈອນຂອງທ່ານແລະແມ້ກະທັ້ງເຮັດໃຫ້ເກີດອັນຕະລາຍດ້ານຄວາມປອດໄພ. ຖ້າ shunt ຂະຫນາດໃຫຍ່ເກີນໄປ, ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບການອ່ານທີ່ຖືກຕ້ອງເພາະວ່າການຫຼຸດລົງຂອງແຮງດັນຈະຕໍ່າເກີນໄປສໍາລັບເຄື່ອງວັດແທກຂອງທ່ານທີ່ຈະກວດພົບ.
ນີ້ແມ່ນຕາຕະລາງທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຂະຫນາດທີ່ບໍ່ເຫມາະສົມມີຜົນກະທົບຕໍ່ວົງຈອນຂອງທ່ານ:
ປັດໄຈ | ຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມປອດໄພຂອງວົງຈອນແລະຄວາມຖືກຕ້ອງ |
---|---|
ການຈັດອັນດັບຄວາມແຮງ | shunt undersized ສາມາດ overheat ແລະທໍາລາຍລະບົບ. |
ຄ່າຕ້ານທານ | ຄ່າຄວາມຕ້ານທານຕ່ໍາປ້ອງກັນການຫຼຸດລົງແຮງດັນທີ່ສໍາຄັນໃນການວັດແທກ. |
ການກະຈາຍພະລັງງານ | ຕ້ອງກະຈາຍຄວາມຮ້ອນຢ່າງມີປະສິດທິພາບເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການທໍາລາຍລະບົບ. |
ທ່ານຄວນກວດເບິ່ງກະແສໄຟຟ້າສູງສຸດທີ່ວົງຈອນຂອງທ່ານຈະປະຕິບັດຢູ່ສະເໝີ. ເລືອກ shunt ທີ່ສາມາດຈັດການກັບກະແສນີ້ໂດຍບໍ່ມີການຮ້ອນເກີນໄປ. ໃຊ້ສູດ P = I² × R ເພື່ອເບິ່ງວ່າ shunt ຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມຮ້ອນຫຼາຍປານໃດ. ນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານເລືອກສ່ວນທີ່ປອດໄພແລະເຊື່ອຖືໄດ້.
ເບິ່ງຂໍ້ມູນຈໍາເພາະຂອງການຫຼຸດລົງຂອງແຮງດັນ
ນອກນັ້ນທ່ານຍັງຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ກັບການຫຼຸດລົງແຮງດັນໃນທົ່ວ shunt ໄດ້. ຖ້າແຮງດັນຫຼຸດລົງສູງເກີນໄປ, ວົງຈອນຂອງທ່ານອາດຈະສູນເສຍພະລັງງານຫຼືເຮັດວຽກບໍ່ຖືກຕ້ອງ. ຖ້າມັນຕໍ່າເກີນໄປ, ເຄື່ອງວັດແທກຂອງທ່ານອາດຈະບໍ່ອ່ານປະຈຸບັນຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ສະເຫມີເບິ່ງການຫຼຸດລົງແຮງດັນໃນການອອກແບບຂອງທ່ານ.
ປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນເຫຼົ່ານີ້ເພື່ອເລືອກ manganin copper shunt ທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບຄວາມຕ້ອງການຂອງເຈົ້າ:
- ຄິດໄລ່ການກະຈາຍພະລັງງານໂດຍໃຊ້ P = I² × R.
- ເລືອກວັດສະດຸທີ່ມີຄ່າສໍາປະສິດອຸນຫະພູມຕໍ່າເຊັ່ນ manganin, ສໍາລັບການອ່ານທີ່ຫມັ້ນຄົງ.
- ໃຊ້ການເຊື່ອມຕໍ່ Kelvin ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຜິດພາດຈາກການຕໍ່ຕ້ານການຕິດຕໍ່.
- ເລືອກ shunts ທີ່ມີ inductance ຕ່ໍາສໍາລັບວົງຈອນຄວາມຖີ່ສູງ.
ໂດຍການປະຕິບັດຕາມຄໍາແນະນໍາເຫຼົ່ານີ້, ທ່ານໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າວົງຈອນຂອງທ່ານປອດໄພແລະການວັດແທກຂອງທ່ານຢູ່ຖືກຕ້ອງ.
ການລະເລີຍປັດໄຈສິ່ງແວດລ້ອມສໍາລັບ Manganin Copper Shunt
ການບໍ່ສົນໃຈຜົນກະທົບຂອງອຸນຫະພູມ
ທ່ານຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຢ່າງໃກ້ຊິດກັບອຸນຫະພູມໃນເວລາທີ່ທ່ານຕິດຕັ້ງ shunt ທອງແດງ manganin. ເຖິງແມ່ນວ່າ manganin ມີຄວາມຕ້ານທານອຸນຫະພູມຕ່ໍາ (ປະມານ 15 ppm / ° C), ຄວາມຮ້ອນຫຼືຄວາມເຢັນທີ່ຮຸນແຮງຍັງສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການວັດແທກຂອງທ່ານຖ້າທ່ານບໍ່ໄດ້ວາງແຜນສໍາລັບມັນ. ຄຸນສົມບັດຄົງທີ່ຂອງ Manganin ຫມາຍຄວາມວ່າຄວາມຕ້ານທານຂອງມັນມີການປ່ຽນແປງເລັກນ້ອຍກັບອຸນຫະພູມ. ນີ້ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນທາງເລືອກອັນດັບຫນຶ່ງສໍາລັບການວັດແທກປະຈຸບັນທີ່ຊັດເຈນໃນການຕິດຕາມພະລັງງານແລະລະບົບຍານຍົນ, ບ່ອນທີ່ອຸນຫະພູມສາມາດ swing ຢ່າງກວ້າງຂວາງ.
ເຄັດລັບ:ວາງ shunt ຂອງທ່ານຫ່າງຈາກແຫຼ່ງຄວາມຮ້ອນເຊັ່ນ: transistors ພະລັງງານຫຼື resistors. ໃຊ້ຄຸນສົມບັດການຊົດເຊີຍອຸນຫະພູມຖ້າຫາກວ່າວົງຈອນຂອງທ່ານຈະປະເຊີນກັບການປ່ຽນແປງອຸນຫະພູມຂະຫນາດໃຫຍ່.
ຖ້າທ່ານບໍ່ສົນໃຈຜົນກະທົບຂອງອຸນຫະພູມ, ທ່ານມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການອ່ານທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ. ເມື່ອເວລາຜ່ານໄປ, ເຖິງແມ່ນວ່າການປ່ຽນອຸນຫະພູມຂະຫນາດນ້ອຍກໍ່ສາມາດເພີ່ມຂື້ນແລະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຜິດພາດ. ອຸດສາຫະກໍາຈໍານວນຫຼາຍອີງໃສ່ການຕໍ່ຕ້ານທີ່ຫມັ້ນຄົງຂອງ shunts ທອງແດງ manganin ສໍາລັບຄວາມຖືກຕ້ອງໃນໄລຍະຍາວ. ທ່ານຊ່ວຍໃຫ້ວົງຈອນຂອງທ່ານມີຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືໂດຍການຮັກສາ shunt ໃນ aສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຫມັ້ນຄົງ.
ນີ້ແມ່ນຕາຕະລາງທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າປັດໃຈສິ່ງແວດລ້ອມສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ shunt ຂອງທ່ານແນວໃດ:
ປັດໄຈສິ່ງແວດລ້ອມ | ລາຍລະອຽດ |
---|---|
ສະຖຽນລະພາບອຸນຫະພູມ | manganin shunts ມີຕົວຄູນຂອງອຸນຫະພູມຕ່ໍາຂອງການຕໍ່ຕ້ານ, ຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງໃນທົ່ວລະດັບຄວາມກ້ວາງຂອງອຸນຫະພູມ. |
ຄວາມຕ້ານທານທີ່ຫມັ້ນຄົງໃນໄລຍະເວລາ | ຄວາມຕ້ານທານຍັງຄົງມີຄວາມຫມັ້ນຄົງຕໍ່ການນໍາໃຊ້ທີ່ຍາວນານ, ສໍາຄັນຕໍ່ຄວາມຖືກຕ້ອງໃນໄລຍະຍາວໃນການວັດແທກ. |
ເງື່ອນໄຂການເກັບຮັກສາ | Shunts ຄວນຖືກເກັບໄວ້ໃນສະພາບແວດລ້ອມແຫ້ງເພື່ອປ້ອງກັນການກັດກ່ອນຂອງຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ, ເຊິ່ງສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມແມ່ນຍໍາ. |
ການຫຸ້ມຫໍ່ຕ້ານການອອກຊິເຈນ | ການນໍາໃຊ້ການຫຸ້ມຫໍ່ປະທັບຕາຫຼືສູນຍາກາດປົກປ້ອງ shunts ຈາກອາກາດແລະຄວາມຊຸ່ມຊື່ນໃນລະຫວ່າງການເກັບຮັກສາໃນໄລຍະຍາວ. |
ຫຼີກເວັ້ນການຄວາມກົດດັນທາງດ້ານຮ່າງກາຍ | ການເກັບຮັກສາ shunts ໃນພາຊະນະ padded ປ້ອງກັນຄວາມເສຍຫາຍທາງດ້ານຮ່າງກາຍທີ່ສາມາດນໍາໄປສູ່ການວັດແທກທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ. |
ການສໍາຜັດກັບຄວາມຊຸ່ມຊື່ນຫຼືບັນຍາກາດທີ່ກັດກ່ອນ
ຄວາມຊຸ່ມຊື້ນແລະທາດອາຍຜິດສາມາດທໍາລາຍ shunt ທອງແດງ manganin ຂອງທ່ານ. ຖ້າທ່ານປ່ອຍໃຫ້ນ້ໍາຫຼືສານເຄມີເຂົ້າໄປໃນ shunt, corrosion ສາມາດປະກອບຢູ່ໃນໂລຫະ. ການກັດກ່ອນນີ້ປ່ຽນແປງຄວາມຕ້ານທານແລະເຮັດໃຫ້ການອ່ານໃນປະຈຸບັນຂອງທ່ານຖືກຕ້ອງຫນ້ອຍລົງ. ທ່ານຄວນເກັບຮັກສາແລະນໍາໃຊ້ shunt ຂອງທ່ານຢູ່ບ່ອນແຫ້ງ, ສະອາດ.
- ໃຊ້ການຫຸ້ມຫໍ່ທີ່ຜະນຶກເຂົ້າກັນຫຼືສູນຍາກາດສໍາລັບການເກັບຮັກສາໃນໄລຍະຍາວ.
- ຮັກສາ shunt ຫ່າງຈາກພື້ນທີ່ທີ່ມີຄວາມຊຸ່ມຊື່ນສູງຫຼື fumes ສານເຄມີ.
- ກວດເບິ່ງອາການຂອງການກັດກ່ອນການຕິດຕັ້ງ.
shunts ບາງອັນມາພ້ອມກັບເທກໂນໂລຍີປ້ອງກັນຄວາມຊຸ່ມຊື່ນແລະການເຄືອບຕ້ານການຜຸພັງ. ຄຸນສົມບັດເຫຼົ່ານີ້ຊ່ວຍໃຫ້ shunt ເຮັດວຽກໄດ້ດີເຖິງແມ່ນວ່າຢູ່ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເຄັ່ງຄັດ. ນອກນັ້ນທ່ານຍັງສາມາດຊອກຫາ shunts ທີ່ມີຄວາມສາມາດໃນການຕ້ານການແຊກແຊງ, ເຊິ່ງປ້ອງກັນກໍາມະຈອນເຕັ້ນໄຟຟ້າແລະສຽງລົບກວນຄວາມຖີ່ວິທະຍຸ. ລັກສະນະເຫຼົ່ານີ້ເຮັດໃຫ້ການວັດແທກຂອງທ່ານມີຄວາມຫມັ້ນຄົງ, ເຖິງແມ່ນວ່າສະພາບແວດລ້ອມບໍ່ສົມບູນແບບ.
ໝາຍເຫດ:ການປັບຕົວຂອງສິ່ງແວດລ້ອມຫມາຍຄວາມວ່າ shunt ຂອງທ່ານສາມາດຈັດການກັບອຸນຫະພູມສູງຫຼືຕ່ໍາ, ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ, ແລະແມ້ກະທັ້ງສູງ. ນີ້ເຮັດໃຫ້ວົງຈອນຂອງທ່ານເຮັດວຽກໄດ້ອຍ່າງລຽບງ່າຍໃນຫຼາຍໆບ່ອນ.
ໂດຍການຄວບຄຸມສະພາບແວດລ້ອມອ້ອມຮອບ shunt ທອງແດງ manganin ຂອງທ່ານ, ທ່ານໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າມັນຈະແກ່ຍາວແລະໃຫ້ຜົນໄດ້ຮັບທີ່ຖືກຕ້ອງ.
Calibration ບໍ່ພຽງພໍຂອງ Manganin Copper Shunt
ຂ້າມການປັບທຽບເບື້ອງຕົ້ນ
ທ່ານບໍ່ຄວນຂ້າມໄປການປັບທຽບເບື້ອງຕົ້ນເມື່ອທ່ານຕິດຕັ້ງ manganin copper shunt. Calibration ກໍານົດພື້ນຖານສໍາລັບການວັດແທກຂອງທ່ານ. ມັນກົງກັບແຮງດັນຜົນຜະລິດຂອງ shunt ກັບກະແສທີ່ຮູ້ຈັກ. ຂັ້ນຕອນນີ້ມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍເພາະວ່າມັນຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານໄດ້ຮັບການອ່ານທີ່ຖືກຕ້ອງຕັ້ງແຕ່ເລີ່ມຕົ້ນ. ຖ້າທ່ານຂ້າມການປັບທຽບ, ເຄື່ອງວັດແທກຂອງທ່ານອາດຈະສະແດງກະແສໄຟຟ້າທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ເຖິງແມ່ນວ່າການຕັ້ງຄ່າສ່ວນທີ່ເຫຼືອຂອງທ່ານເບິ່ງຄືວ່າສົມບູນແບບ.
ການປັບທຽບເບື້ອງຕົ້ນຈະກາຍເປັນຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍຂຶ້ນເນື່ອງຈາກວ່າລະດັບໃນປັດຈຸບັນເພີ່ມຂຶ້ນ. ເມື່ອທ່ານວັດແທກກະແສໄຟຟ້າທີ່ສູງຂຶ້ນ, ທ່ານຈໍາເປັນຕ້ອງຫຼຸດລົງຄວາມຕ້ານທານຂອງ shunt. ຄວາມຕ້ານທານຕ່ໍາເຮັດໃຫ້ມັນຍາກທີ່ຈະວັດແທກກະແສຂະຫນາດນ້ອຍຢ່າງຖືກຕ້ອງ. Calibration ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານປັບຕົວສໍາລັບການປ່ຽນແປງເຫຼົ່ານີ້. ທ່ານສາມາດໄວ້ວາງໃຈການອ່ານຂອງທ່ານພຽງແຕ່ຖ້າທ່ານເຮັດສໍາເລັດຂັ້ນຕອນນີ້.
ເຄັດລັບ:ໃຊ້ກະແສອ້າງອີງທີ່ຊັດເຈນຕະຫຼອດເວລາໃນລະຫວ່າງການປັບທຽບ. ນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານກໍານົດຜົນຜະລິດທີ່ຖືກຕ້ອງສໍາລັບການ shunt ຂອງທ່ານ.
ລົ້ມເຫລວໃນການ recalibrate ຫຼັງຈາກການຕິດຕັ້ງ
ນອກນັ້ນທ່ານຍັງຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ recalibrate shunt manganin ທອງແດງຂອງທ່ານຫຼັງຈາກທີ່ທ່ານສໍາເລັດການຕິດຕັ້ງ. ການເຄື່ອນຍ້າຍຫຼື soldering shunt ສາມາດປ່ຽນແປງຄວາມຕ້ານທານຂອງມັນເລັກນ້ອຍ. ເຖິງແມ່ນວ່າການປ່ຽນແປງເລັກນ້ອຍສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການວັດແທກຂອງທ່ານ. ຖ້າທ່ານບໍ່ recalibrate, ທ່ານອາດຈະເຫັນຄວາມຜິດພາດໃນການອ່ານປະຈຸບັນຂອງທ່ານ.
ນີ້ແມ່ນບາງສັນຍານທີ່ເຈົ້າຕ້ອງປັບຕົວຄືນໃໝ່:
- ເຄື່ອງວັດແທກຂອງທ່ານສະແດງໃຫ້ເຫັນຄ່າທີ່ບໍ່ຄາດຄິດ.
- ການອ່ານເລື່ອນໄປຕາມເວລາ.
- ທ່ານສັງເກດເຫັນການປ່ຽນແປງຫຼັງຈາກການເຄື່ອນຍ້າຍຫຼືປັບ shunt.
ທ່ານສາມາດຕັ້ງຕາຕະລາງປົກກະຕິສໍາລັບການ recalibration. ຜູ້ຊ່ຽວຊານຈໍານວນຫຼາຍກວດເບິ່ງ shunts ຂອງເຂົາເຈົ້າທຸກໆສອງສາມເດືອນຫຼືຫຼັງຈາກການປ່ຽນແປງທີ່ສໍາຄັນໃດໆໃນວົງຈອນ. ນິໄສນີ້ເຮັດໃຫ້ການວັດແທກຂອງທ່ານເຊື່ອຖືໄດ້ແລະອຸປະກອນຂອງທ່ານປອດໄພ.
calibration ປົກກະຕິປົກປ້ອງວົງຈອນຂອງທ່ານແລະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຫຼີກເວັ້ນຄວາມຜິດພາດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ.
ການລະເວັ້ນຂໍ້ແນະນຳຜູ້ຜະລິດສຳລັບ Manganin Copper Shunt
ການບໍ່ສົນໃຈຄໍາແນະນໍາການຕິດຕັ້ງ
ທ່ານອາດຈະຮູ້ສຶກວ່າຖືກລໍ້ລວງໃຫ້ຂ້າມຄໍາແນະນໍາການຕິດຕັ້ງທີ່ມາພ້ອມກັບ manganin copper shunt ຂອງທ່ານ. ນີ້ແມ່ນຄວາມຜິດພາດທົ່ວໄປ. ຜູ້ຜະລິດແຕ່ລະຄົນທົດສອບ shunt ຂອງເຂົາເຈົ້າສໍາລັບການປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດ. ພວກເຂົາເຈົ້າຮູ້ວິທີທີ່ເຫມາະສົມທີ່ຈະ mount ແລະເຊື່ອມຕໍ່ມັນ. ຖ້າທ່ານບໍ່ສົນໃຈຂັ້ນຕອນຂອງພວກເຂົາ, ທ່ານມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ຄວາມຖືກຕ້ອງທີ່ບໍ່ດີຫຼືແມ້ກະທັ້ງຄວາມເສຍຫາຍ.
ຜູ້ຜະລິດມັກຈະປະກອບມີຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບ:
- ແຮງບິດທີ່ຖືກຕ້ອງສໍາລັບການເຄັ່ງຄັດຢູ່ປາຍຍອດ
- ທິດທາງທີ່ດີທີ່ສຸດສໍາລັບການ shunt ໄດ້
- ປະເພດທີ່ຖືກຕ້ອງຂອງສາຍທີ່ຈະນໍາໃຊ້
ເຄັດລັບ:ສະເຫມີອ່ານເອກະສານຄໍາແນະນໍາກ່ອນທີ່ທ່ານຈະເລີ່ມຕົ້ນ. ຖ້າທ່ານສູນເສຍມັນ, ໃຫ້ກວດເບິ່ງເວັບໄຊທ໌ຂອງຜູ້ຜະລິດສໍາລັບການສໍາເນົາດິຈິຕອນ.
ບາງຄໍາແນະນໍາເຕືອນທ່ານກ່ຽວກັບສິ່ງຕ່າງໆເຊັ່ນ: screws ແຫນ້ນເກີນໄປຫຼືການນໍາໃຊ້ຮູ mounting ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ. ລາຍລະອຽດເຫຼົ່ານີ້ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຫຼີກເວັ້ນຄວາມກົດດັນໃນ shunt ໄດ້. ການປະຕິບັດຕາມຄໍາແນະນໍາເຮັດໃຫ້ການວັດແທກຂອງທ່ານຄົງທີ່ແລະອຸປະກອນຂອງທ່ານປອດໄພ.
ການນໍາໃຊ້ອຸປະກອນເສີມທີ່ບໍ່ແນະນໍາ
ທ່ານອາດຈະຕ້ອງການໃຊ້ສາຍໄຟ, ຕົວເຊື່ອມຕໍ່, ຫຼືຮາດແວເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ທ່ານມີຢູ່ແລ້ວ. ນີ້ສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດບັນຫາ. ຜູ້ຜະລິດທົດສອບ manganin copper shunt ຂອງເຂົາເຈົ້າດ້ວຍອຸປະກອນເສີມທີ່ແນ່ນອນ. ການນໍາໃຊ້ພາກສ່ວນອື່ນໆສາມາດປ່ຽນແປງການຕໍ່ຕ້ານຫຼືເຮັດໃຫ້ເກີດການເຊື່ອມຕໍ່ວ່າງ.
ນີ້ແມ່ນຕາຕະລາງເພື່ອສະແດງວ່າເປັນຫຍັງທ່ານຄວນໃຊ້ອຸປະກອນເສີມທີ່ແນະນໍາເທົ່ານັ້ນ:
ປະເພດອຸປະກອນເສີມ | ຄວາມສ່ຽງໃນເວລາທີ່ສ່ວນທີ່ບໍ່ແນະນໍາຖືກນໍາໃຊ້ |
---|---|
ສາຍໄຟ | ຄວາມຕ້ານທານສູງຂຶ້ນ, ການອ່ານທີ່ຖືກຕ້ອງຫນ້ອຍລົງ |
ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ | ພໍດີພໍດີ, ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເຊື່ອມຕໍ່ວ່າງ |
ວົງເລັບຕິດ | ຄວາມກົດດັນພິເສດ, ຄວາມເສຍຫາຍທີ່ເປັນໄປໄດ້ກັບ shunt |
ການນໍາໃຊ້ອຸປະກອນເສີມທີ່ເຫມາະສົມຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານໄດ້ຮັບຜົນໄດ້ຮັບທີ່ດີທີ່ສຸດຈາກ shunt ຂອງທ່ານ. ມັນຍັງເຮັດໃຫ້ວົງຈອນຂອງທ່ານປອດໄພ.
ຖ້າທ່ານປະຕິບັດຕາມຄໍາແນະນໍາຂອງຜູ້ຜະລິດ, ທ່ານຫຼີກເວັ້ນຄວາມຜິດພາດທົ່ວໄປຫຼາຍ. ນອກນັ້ນທ່ານຍັງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ manganin copper shunt ຂອງທ່ານເຮັດວຽກຕາມການອອກແບບ.
ທ່ານປັບປຸງຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງວົງຈອນແລະຄວາມປອດໄພໃນເວລາທີ່ທ່ານຕິດຕັ້ງ shunt ທອງແດງ Manganin ດ້ວຍຄວາມລະມັດລະວັງ. ການສຶກສາສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຊິ້ນສ່ວນແລະວັດສະດຸເຮັດໃຫ້ເກີດອຸປະຕິເຫດທາງໄຟຟ້າ 46%, ດັ່ງນັ້ນການຕິດຕັ້ງລະມັດລະວັງ. ໃຊ້ລາຍການກວດນີ້ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຫຼີກເວັ້ນຄວາມຜິດພາດ:
- ກວດເບິ່ງການຈັດວາງແລະການຈັດຕໍາແຫນ່ງໃນວົງຈອນ.
- ຮັບປະກັນການເຊື່ອມຕໍ່ຢູ່ປາຍຍອດທັງໝົດ.
- ເລືອກຂະຫນາດແລະການຈັດອັນດັບທີ່ຖືກຕ້ອງ.
- ປົກປ້ອງ shunt ຈາກຄວາມຮ້ອນ, ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ, ແລະການກັດກ່ອນ.
- Calibrate ກ່ອນແລະຫຼັງການຕິດຕັ້ງ.
- ປະຕິບັດຕາມຄໍາແນະນໍາຜູ້ຜະລິດ.
ທົບທວນຄືນການປະຕິບັດການຕິດຕັ້ງຂອງທ່ານເລື້ອຍໆ. ນີ້ເຮັດໃຫ້ການວັດແທກຂອງທ່ານເຊື່ອຖືໄດ້ແລະອຸປະກອນຂອງທ່ານປອດໄພ.
FAQ
shunt ທອງແດງ manganin ແມ່ນຫຍັງ?
ທ່ານໃຊ້ shunt ທອງແດງ manganin ເພື່ອວັດແທກກະແສໄຟຟ້າ. shunt ສ້າງການຫຼຸດລົງແຮງດັນທີ່ຮູ້ຈັກຂະຫນາດນ້ອຍ. ທ່ານສາມາດອ່ານການຫຼຸດລົງນີ້ດ້ວຍແມັດເພື່ອຊອກຫາກະແສໃນວົງຈອນ.
ເຈົ້າຮູ້ໄດ້ແນວໃດວ່າ shunt ຂອງທ່ານຖືກຕິດຕັ້ງຢ່າງຖືກຕ້ອງ?
ກວດເບິ່ງການຈັດວາງແລະການເຊື່ອມຕໍ່. ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ shunt ນັ່ງຢູ່ໃນເສັ້ນທາງຕົ້ນຕໍໃນປະຈຸບັນ. Tighten terminals ທັງຫມົດ. ໃຊ້ເຄື່ອງວັດແທກເພື່ອກວດສອບການອ່ານທີ່ຫມັ້ນຄົງ. ຖ້າເຈົ້າເຫັນຄ່າທີ່ລອຍ ຫຼືແປກໆ, ໃຫ້ກວດເບິ່ງວຽກຂອງເຈົ້າ.
ທ່ານສາມາດ solder ໂດຍກົງກັບ shunt ທອງແດງ manganin?
ແມ່ນແລ້ວ, ທ່ານສາມາດ solder ກັບ shunt ທອງແດງ manganin. ໃຊ້ solder ທີ່ຖືກຕ້ອງແລະຄວາມຮ້ອນຕ່ໍາ. ຫຼີກເວັ້ນການ overheating shunt ໄດ້. ກວດຫາຮອຍແຕກ ຫຼືຈຸດຈືດໆ.
ຈະເກີດຫຍັງຂຶ້ນຫາກທ່ານຂ້າມການປັບທຽບ?
ການຂ້າມການປັບທຽບເຮັດໃຫ້ການອ່ານປັດຈຸບັນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ. ເຄື່ອງວັດແທກຂອງທ່ານອາດສະແດງຄ່າທີ່ສູງເກີນໄປ ຫຼືຕໍ່າເກີນໄປ. ສະເໝີcalibrate ກ່ອນແລະຫຼັງການຕິດຕັ້ງສໍາລັບຄວາມຖືກຕ້ອງທີ່ດີທີ່ສຸດ.
ເຈົ້າປົກປ້ອງ shunt ຈາກຄວາມຊຸ່ມຊື່ນແນວໃດ?
- ເກັບຮັກສາ shunt ໃນບ່ອນທີ່ແຫ້ງ.
- ໃຊ້ການຫຸ້ມຫໍ່ທີ່ຜະນຶກເຂົ້າກັນ.
- ກວດເບິ່ງການກັດກ່ອນການນໍາໃຊ້.
ຕາຕະລາງສາມາດຊ່ວຍທ່ານຈື່:
ຂັ້ນຕອນ | ຈຸດປະສົງ |
---|---|
ການເກັບຮັກສາແຫ້ງ | ປ້ອງກັນ rust |
ຖົງປິດ | ຂັດຂວາງຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ |
ການກວດກາ | ພົບເຫັນການກັດກ່ອນໄວ |
ເວລາປະກາດ: ກັນຍາ-28-2025