• သတင်း

Manganin Copper Shunt တပ်ဆင်ရာတွင် ရှောင်ရှားရန် ထိပ်တန်းအမှားများ

တပ်ဆင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။manganin ကြေးနီ shuntတိကျမှန်ကန်သော လက်ရှိဖတ်ရှုမှုကို လိုချင်ပါက ဂရုပြုပါ။ တောင်ပေါ်တက်တဲ့အခါ၊မီတာအတွက် shuntသေးငယ်တဲ့အမှားတွေက ကြီးမားတဲ့ပြဿနာတွေကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့် အဆက်အသွယ် ညံ့ဖျင်းခြင်း သို့မဟုတ် အားမရခြင်း။Brass Terminal ဖြင့် EBW Shuntပူသောနေရာ၌ ခံနိုင်ရည်အား ပြောင်းလဲစေပြီး သင်၏ တိုင်းတာမှုများကို မှားယွင်းစေနိုင်သည်။ မှန်ကန်သော တပ်ဆင်ခြင်းသည် ခံနိုင်ရည်အား တည်ငြိမ်စေပြီး အမှားအယွင်းများ ဝင်လာခြင်းမှ ရပ်တန့်စေသည်။ မှန်ကန်သော အဆင့်များကို လိုက်နာခြင်းဖြင့် သင့် circuit ကို ကာကွယ်ပြီး ယုံကြည်စိတ်ချရသော ရလဒ်များ ရရှိနိုင်သည်။

သော့ထုတ်ယူမှုများ

  • တိကျသောလက်ရှိဖတ်ရှုမှုများကိုရရှိရန် circuit လမ်းကြောင်းတွင် manganin ကြေးနီ shunt ၏မှန်ကန်သောနေရာချထားမှုကိုသေချာပါစေ။
  • အပူနှင့်ဆက်စပ်သော ခံနိုင်ရည်ပြောင်းလဲမှုများနှင့် မတည်မငြိမ်တိုင်းတာမှုများကို တားဆီးရန် လက်ရှိမြင့်မားသောအစိတ်အပိုင်းများနှင့် ဝေးဝေးတွင်ထားပါ။
  • မတည်မငြိမ်ဖတ်ရှုမှုများနှင့် ဆားကစ်ချို့ယွင်းမှုများဖြစ်စေနိုင်သည့် လျော့ရဲသောချိတ်ဆက်မှုများကို ရှောင်ရှားရန် terminal ချိတ်ဆက်မှုအားလုံးကို တင်းတင်းကြပ်ကြပ် လုံခြုံအောင်ထားပါ။
  • မှန်ကန်သောအရွယ်အစားကိုရွေးချယ်ပါ။သင့်ပတ်လမ်းရှိ ဘေးကင်းမှုနှင့် တိကျသောတိုင်းတာမှုများကို သေချာစေရန် shunt အတွက် လက်ရှိအဆင့်သတ်မှတ်ချက်နှင့်။
  • အမြဲတမ်းshunt ကို ချိန်ညှိပါ။ယုံကြည်စိတ်ချရသော လက်ရှိဖတ်ရှုမှုများကို ထိန်းသိမ်းရန်နှင့် ငွေကုန်ကြေးကျများသော အမှားများကို ရှောင်ရှားရန် ထည့်သွင်းခြင်းမပြုမီနှင့် အပြီးတွင်။

Manganin Copper Shunt ၏ မှားယွင်းသောနေရာ

Circuit Path တွင် မှားယွင်းမှု

သင်လုပ်ဖို့ ... လိုပါတယ်manganin copper shunt ကိုထည့်ပါ။သင့်ပတ်လမ်းရှိ မှန်ကန်သောနေရာတွင်။ မှားယွင်းသောနေရာတွင် ထည့်ထားလျှင် သင်၏လက်ရှိဖတ်ရှုမှုများသည် တိကျမည်မဟုတ်ပါ။ shunt သည် သင်လက်ရှိတိုင်းတာလိုသည့်လမ်းကြောင်းတွင် တိုက်ရိုက်ထိုင်ရပါမည်။ အကယ်၍ သင်သည် ၎င်းကို ဘေးဘက် သို့မဟုတ် အကိုင်းအခက်တစ်ခုတွင် ချိတ်ဆက်ပါက၊ သင်သည် စစ်မှန်သော လက်ရှိတန်ဖိုးကို ရရှိမည်မဟုတ်ပါ။

အကြံပြုချက်-shunt ကိုမတပ်ဆင်မီ သင်၏ circuit diagram ကို နှစ်ခါစစ်ဆေးပါ။ လျှပ်စီးကြောင်းသည် shunt မှတဆင့် စီးဆင်းနေပြီး ၎င်းနှင့် အနီးတစ်ဝိုက်တွင် မရှိစေပါ။

မှားယွင်းခြင်းသည် ခံနိုင်ရည်အား ပိုဖြစ်စေနိုင်သည်။ ဤအပိုခုခံမှုသည် shunt တစ်လျှောက် ဗို့အားကျဆင်းမှုကို ပြောင်းလဲစေသည်။ သင့်မီတာသည် မှားသောတန်ဖိုးကို ပြလိမ့်မည်။ ဝိုင်ယာများကို ဂဟေဆက်ခြင်း သို့မဟုတ် မချိတ်ဆက်မီ သင်၏ အပြင်အဆင်ကို စီစဉ်ပြီး မှန်ကန်သော အနေအထားကို အမှတ်အသားပြုခြင်းဖြင့် ဤအမှားကို ရှောင်ရှားနိုင်သည်။

High-Current အစိတ်အပိုင်းများနှင့် နီးစပ်မှု

ပါဝါထရန်စစ္စတာများ သို့မဟုတ် ကြီးမားသော ခုခံရေးကိရိယာများကဲ့သို့ လက်ရှိ မြင့်မားသော အစိတ်အပိုင်းများမှ မန်ဂနင်ကြေးနီကို ဖယ်ထားသင့်သည်။ ဤအစိတ်အပိုင်းများသည် လည်ပတ်နေစဉ်အတွင်း အလွန်ပူနိုင်သည်။ shunt ကို အလွန်နီးကပ်စွာထားလျှင် အပူသည် ၎င်း၏ခံနိုင်ရည်ကို ပြောင်းလဲနိုင်သည်။ ဤပြောင်းလဲမှုသည် သင်၏လက်ရှိဖတ်ရှုမှုများကို ယုံကြည်စိတ်ချရမှုနည်းစေမည်ဖြစ်သည်။

  • shunt ကို board ၏အေးမြသောနေရာတွင်ထားပါ။
  • shunt နှင့် အခြား hot components များကြား အလုံအလောက်ချန်ထားပါ။
  • နောက်ဆုံးနေရာချထားခြင်းမပြုမီ အပူအအေးမြေပုံ သို့မဟုတ် အပူချိန်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုကို အသုံးပြုပါ။

ဤအကြံဉာဏ်ကို သင်လျစ်လျူရှုပါက၊ လွင့်မျောနေသော သို့မဟုတ် မတည်မငြိမ်ဖြစ်နေသော ဖတ်ရှုမှုများကို သင်တွေ့နိုင်သည်။ အပူသည် အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ ပါးစပ်ကို ပျက်စီးစေနိုင်သည်။ ဂရုတစိုက်နေရာချထားခြင်းသည် သင်၏ manganin copper shunt မှ တိကျပြီး တည်ငြိမ်သော တိုင်းတာမှုကို ရရှိရန် ကူညီပေးပါသည်။

Manganin Copper Shunt နှင့် လျှပ်စစ်ချိတ်ဆက်မှု ညံ့ဖျင်းခြင်း။

Terminal Connections များ လျော့ရဲခြင်း

ချိတ်ဆက်တဲ့အခါmanganin ကြေးနီ shuntterminals များ တင်းကျပ်ပြီး လုံခြုံကြောင်း သေချာစေရမည်။ လျော့ရဲသောချိတ်ဆက်မှုများသည် သင့်ပတ်လမ်းတွင် ပြဿနာများစွာဖြစ်စေနိုင်သည်။ တုန်ခါမှု သို့မဟုတ် သေးငယ်သော လှုပ်ရှားမှုများသည် terminal များကို အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ ဖြေလျော့နိုင်သည်။ ၎င်းသည် မတည်ငြိမ်သော ဖတ်ရှုမှုများနှင့် ပတ်လမ်းချို့ယွင်းမှုတို့ကို ဖြစ်စေသည်။ သင့်ရလဒ်များကို ယုံကြည်ရန် ခက်ခဲစေသည့် သင်၏ တိုင်းတာမှုများ ခုန်တက်ခြင်း သို့မဟုတ် ပျံ့လွင့်နေခြင်းကို သင်တွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။

ဤသည်မှာ လျှပ်စစ်ချိတ်ဆက်မှု ညံ့ဖျင်းခြင်းကြောင့် သင်ကြုံတွေ့ရနိုင်သည့် အန္တရာယ်များကို ပြသသော ဇယားဖြစ်သည်။

အန္တရာယ်အမျိုးအစား ဖော်ပြချက်
ချိတ်ဆက်မှုလျော့ရဲခြင်း။ တုန်ခါမှုသည် လျှပ်စစ်ချိတ်ဆက်မှုများကို ဖြည်းဖြည်းချင်း ဖြေလျှော့နိုင်ပြီး စွမ်းဆောင်ရည် မတည်မငြိမ်ဖြစ်မှုနှင့် ပျက်ကွက်မှုများ ဖြစ်နိုင်သည်။
အစိတ်အပိုင်း ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ခြင်း။ ထပ်ခါတလဲလဲ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဖိစီးမှုသည် ပစ္စည်းအား ပင်ပန်းနွမ်းနယ်စေကာ အစိတ်အပိုင်းများကို အားနည်းစေကာ အရွယ်မတိုင်မီ ပျက်ကွက်မှုကို ဖြစ်စေသည်။
Alignment အပြောင်းအလဲများ အဆက်မပြတ်တုန်ခါမှုသည် အရေးကြီးသောအစိတ်အပိုင်းများ၏ နေရာချထားမှုကို ပြောင်းလဲစေပြီး တိကျသောတိုင်းတာမှုများနှင့် လုပ်ဆောင်ချက်များကို အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေနိုင်သည်။
အဆက်မပြတ်ဆက်သွယ်မှုများ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဖိစီးမှုသည် ချိတ်ဆက်မှုများတွင် ခေတ္တပြတ်တောက်မှုများ ဖြစ်စေနိုင်ပြီး မတည်မငြိမ်သော လက်ရှိဖတ်ရှုမှုများနှင့် လိုက်ဖက်ညီသော ဂဟေဆက်အရည်အသွေးကို ဖြစ်စေသည်။
ဖွဲ့စည်းပုံ ပျက်စီးခြင်း။ ပြင်းထန်သောအခြေအနေများတွင်၊ ပြင်းထန်သောသက်ရောက်မှုများ သို့မဟုတ် တုန်ခါမှုများသည် အစိတ်အပိုင်းများကို ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပျက်စီးစေပြီး ဂဟေဆော်ခြင်းလုပ်ငန်းကို လုံးဝရပ်တန့်စေနိုင်သည်။

တပ်ဆင်ပြီးနောက် သင်၏ချိတ်ဆက်မှုများကို အမြဲစစ်ဆေးသင့်သည်။ Terminals များမရွေ့ကြောင်းသေချာစေရန်ဝက်အူလှည့် သို့မဟုတ် ဖဲ့ကိုသုံးပါ။ ဤအဆင့်ကို လျစ်လျူရှုပါက၊ သင်၏ shunt နှင့် သင်၏ circuit ကို ပျက်စီးစေမည့် အန္တရာယ်ရှိသည်။

ဂဟေနည်းပညာများ မလုံလောက်ပါ။

ဂဟေဆက်ခြင်းသည် အဓိကဖြစ်သည်။ယုံကြည်စိတ်ချရသော manganin ကြေးနီ shunt တပ်ဆင်မှုအတွက်။ အကယ်၍ သင်သည် ဂဟေကို မှားယွင်းစွာ အသုံးပြုပါက သို့မဟုတ် အပူလွန်ကဲစွာ အသုံးပြုပါက၊ အဆစ်ကို ပျက်စီးစေနိုင်သည် သို့မဟုတ် အားနည်းသော အဆစ်ကို ဖန်တီးနိုင်သည်။ မြင့်မားသောလျှပ်စစ်စီးကူးနိုင်သောဂဟေကိုသင်ရွေးချယ်ရန်လိုအပ်သည်။ ဒါက အဆစ်ရဲ့ ခံနိုင်ရည်ကို နည်းစေပါတယ်။ ဂဟေသည် မန်ဂနင်၏ ဓာတုဂုဏ်သတ္တိများနှင့်လည်း ကိုက်ညီရမည်။ ၎င်းသည် သံချေးတက်ခြင်းကို တားဆီးပေးပြီး သင့်ပတ်လမ်းကို လုံခြုံစေပါသည်။

“ချက်ချင်းပဲ၊ ချိတ်ဆက်မှုတွေက ပြဿနာကြီးမှန်း ငါတို့သိလိုက်ရတယ်” ဟု Kraft က ဆိုသည်။ Kraft သည် shunt သို့လက်ရှိချိတ်ဆက်မှုများ၏အခြေအနေနှင့်နေရာချထားမှုသည်သိသိသာသာအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိနိုင်သည်ဟူသောတင်ပြချက်များတွင် Kraft သည်ယခင်ကပြသခဲ့သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ လက်ရှိချိတ်ဆက်ကိရိယာများကို တစ်ဖက်တွင် သို့မဟုတ် ဆန့်ကျင်ဘက်အခြမ်းတွင် ထားခြင်းဖြင့် shunt end plates များ၏ တိုင်းတာသည့်တန်ဖိုးများတွင် 100 µΩ/Ω ခန့်ကွာခြားမှုကို ဖြစ်စေသည်။

သင်ဂဟေဆက်သောအခါ၊ ဝိုင်ယာအပူလွန်ကဲခြင်းမှရှောင်ရှားရန်အရည်ပျော်မှတ်နိမ့်ကိုအသုံးပြုပါ။ တုန်ခါမှုနှင့် တုန်ခါမှုများကို ကိုင်တွယ်ရန် အဆစ်သည် ခိုင်ခံ့ကြောင်း သေချာပါစေ။ အားနည်းသော ဂဟေအဆစ်သည် ပြတ်တောက်ခြင်း သို့မဟုတ် အဆက်မပြတ် ဆက်သွယ်မှုများကို ဖြစ်စေနိုင်သည်။ သင့်လုပ်ငန်းကို အမြဲစစ်ဆေးပြီး မွဲခြောက်နေသည့် သို့မဟုတ် ကွဲအက်နေသည့် အဆစ်များကို ပြန်လုပ်ပါ။ ဂဟေဂဟေဖြင့် ဂဟေဆက်ခြင်းသည် မင်းရဲ့ manganin ကြေးနီ shunt မှ တိကျပြီး တည်ငြိမ်သော ဖတ်ရှုမှုကို ရရှိစေပါသည်။

Manganin Copper Shunt ၏ မသင့်လျော်သော အရွယ်အစားနှင့် အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း။

မှန်ကန်သောအရွယ်အစားကိုရွေးချယ်ခြင်း။သင်၏ manganin ကြေးနီ shunt အတွက် အဆင့်သတ်မှတ်ချက်သည် အလွန်အရေးကြီးပါသည်။ မှားယွင်းစွာရွေးချယ်မိပါက၊ သင့်ပတ်လမ်းသည် မလုံခြုံနိုင်သလို သင့်အား ဆိုးရွားသောစာဖတ်မှုများကို ပေးစွမ်းနိုင်သည်။ လူအတော်များများသည် လက်ရှိအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကို မစစ်ဆေးခြင်း သို့မဟုတ် ဗို့အားကျဆင်းမှုကို လျစ်လျူရှုခြင်းဖြင့် အမှားများလုပ်ကြသည်။ ရှာဖွေရမည့်အရာကို လေ့လာခြင်းဖြင့် ဤပြဿနာများကို သင်ရှောင်ရှားနိုင်သည်။

မှားယွင်းနေသော လက်ရှိအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကို ရွေးချယ်ခြင်း။

သင်သည်သင်၏လျှောက်လွှာနှင့် shunt ၏လက်ရှိအဆင့်သတ်မှတ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီရပါမည်။ အလွန်သေးငယ်သော shunt ကိုသုံးပါက အပူလွန်ကဲနိုင်သည်။ အပူလွန်ကဲခြင်းသည် သင့်ပတ်လမ်းကို ပျက်စီးစေပြီး ဘေးကင်းလုံခြုံမှုကိုပင် ဖြစ်စေသည်။ shunt ကြီးလွန်းပါက၊ ဗို့အားကျဆင်းမှုသည် သင့်မီတာကို သိရှိနိုင်စေရန်အတွက် နိမ့်လွန်းသောကြောင့် တိကျမှန်ကန်သော ဖတ်ရှုမှုကို သင်ရရှိနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။

ဤတွင် မသင့်လျော်သောအရွယ်အစားသည် သင့်ပတ်လမ်းအပေါ် မည်ကဲ့သို့အကျိုးသက်ရောက်ကြောင်းပြသသည့်ဇယားဖြစ်သည်-

အချက် Circuit Safety နှင့် Accuracy အပေါ် သက်ရောက်မှု
စွမ်းဆောင်ရည် အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များ သေးငယ်သော shunt သည် အပူလွန်ကဲပြီး စနစ်ကို ပျက်စီးစေနိုင်သည်။
ခုခံမှုတန်ဖိုး ခံနိုင်ရည်နည်းပါးသောတန်ဖိုးများသည် တိုင်းတာမှုများတွင် သိသာထင်ရှားသော ဗို့အားကျဆင်းမှုကို ကာကွယ်ပေးသည်။
ပါဝါ Dissipation စနစ်ကို မထိခိုက်စေရန် အပူကို ထိရောက်စွာ ချေဖျက်ပေးရပါမည်။

သင့်ပတ်လမ်းတွင် သယ်ဆောင်မည့် အမြင့်ဆုံးလျှပ်စီးကြောင်းကို အမြဲစစ်ဆေးသင့်သည်။ ဤလျှပ်စီးကြောင်းကို အရမ်းပူစရာမလိုဘဲ ကိုင်တွယ်နိုင်သော shunt တစ်ခုကို ရွေးပါ။ shunt မည်မျှအပူပေးမည်ကိုကြည့်ရန် ဖော်မြူလာ P = I² × R ကိုသုံးပါ။ ၎င်းသည် သင့်အား ဘေးကင်းပြီး ယုံကြည်စိတ်ချရသောအပိုင်းကို ရွေးချယ်ရန် ကူညီပေးသည်။

Voltage Drop Specifications ကို အပေါ်စီးမှကြည့်ခြင်း။

shunt တစ်လျှောက် ဗို့အားကျဆင်းမှုကိုလည်း အာရုံစိုက်ရန် လိုအပ်သည်။ ဗို့အားကျဆင်းမှု အလွန်များပါက၊ သင့်ပတ်လမ်းသည် ပါဝါဆုံးရှုံးနိုင်သည် သို့မဟုတ် မှန်ကန်စွာ အလုပ်မလုပ်ပါ။ အလွန်နိမ့်ပါက၊ သင့်မီတာသည် လက်ရှိကို မှန်ကန်စွာ မဖတ်နိုင်ပါ။ သင့်ဒီဇိုင်းတွင် ဗို့အားကျဆင်းမှုကို အမြဲကြည့်ပါ။

သင့်လိုအပ်ချက်အတွက် မှန်ကန်သော manganin ကြေးနီ shunt ကို ရွေးချယ်ရန် ဤအဆင့်များကို လိုက်နာပါ ။

  1. P = I² × R ကို အသုံးပြု၍ ပါဝါ dissipation ကို တွက်ချက်ပါ။
  2. တည်ငြိမ်သောစာဖတ်ခြင်းအတွက် manganin ကဲ့သို့သော အပူချိန်နိမ့်သောကိန်းဂဏန်းများကို ရွေးချယ်ပါ။
  3. အဆက်အသွယ်ခုခံမှုမှ အမှားအယွင်းများကို လျှော့ချရန် Kelvin ချိတ်ဆက်မှုများကို အသုံးပြုပါ။
  4. ကြိမ်နှုန်းမြင့်သော ဆားကစ်များအတွက် အနိမ့် inductance ပါသော shunt များကို ရွေးပါ။

ဤအကြံပြုချက်များကို လိုက်နာခြင်းဖြင့် သင့်ပတ်လမ်းသည် ဘေးကင်းလုံခြုံပြီး သင်၏တိုင်းတာမှုများ မှန်ကန်ကြောင်း သေချာစေပါသည်။

Manganin Copper Shunt အတွက် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအချက်များ လျစ်လျူရှုခြင်း။

အပူချိန်သက်ရောက်မှုများကို လျစ်လျူရှုခြင်း။

manganin copper shunt ကို တပ်ဆင်တဲ့အခါ အပူချိန်ကို သေချာဂရုစိုက်ဖို့ လိုပါတယ်။ မန်းဂနင်တွင် ခုခံနိုင်စွမ်းနိမ့်သော အပူချိန်ဖော်ကိန်း (15 ppm/°C ခန့်) ရှိသော်လည်း၊ လွန်ကဲသော အပူ သို့မဟုတ် အအေးသည် ၎င်းအတွက် မစီစဉ်ပါက သင်၏ တိုင်းတာမှုများကို သက်ရောက်မှုရှိဆဲဖြစ်သည်။ Manganin ၏ တည်ငြိမ်သော ဂုဏ်သတ္တိများ သည် အပူချိန် ဖြင့် ၎င်း၏ ခံနိုင်ရည် ပြောင်းလဲမှု အနည်းငယ်သာ ရှိသည်။ ၎င်းသည် အပူချိန်များ ကျယ်ပြန့်စွာ ရွေ့လျားနိုင်သည့် စွမ်းအင်စောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့် မော်တော်ယာဥ်စနစ်များတွင် တိကျသော လက်ရှိတိုင်းတာမှုများအတွက် ထိပ်တန်းရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။

အကြံပြုချက်-ပါဝါထရန်စစ္စတာများ သို့မဟုတ် ခုခံရေးကိရိယာများကဲ့သို့သော အပူအရင်းအမြစ်များမှ သင့် shunt ကို ထားပါ။ သင့်ပတ်လမ်းသည် ကြီးမားသော အပူချိန်ပြောင်းလဲမှုများနှင့် ရင်ဆိုင်ရပါက အပူချိန်လျော်ကြေးပေးသည့်အင်္ဂါရပ်များကို အသုံးပြုပါ။

အပူချိန်သက်ရောက်မှုများကို လျစ်လျူရှုပါက မမှန်ကန်သော ဖတ်ရှုမှုများရရှိရန် အန္တရာယ်ရှိသည်။ အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ၊ သေးငယ်သော အပူချိန်ပြောင်းလဲမှုများပင် ပေါင်းထည့်နိုင်ပြီး အမှားအယွင်းများကို ဖြစ်စေနိုင်သည်။ စက်ရုံများစွာသည် ရေရှည်တိကျမှုအတွက် manganin copper shunts ၏တည်ငြိမ်သောခံနိုင်ရည်အပေါ် အားကိုးကြသည်။ shunt ကို a တွင်ထားခြင်းဖြင့် သင့် circuit ကို ယုံကြည်စိတ်ချစွာရှိနေစေရန် ကူညီပေးပါသည်။တည်ငြိမ်သောပတ်ဝန်းကျင်.

ဤသည်မှာ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အကြောင်းရင်းများသည် သင့်ဘ၀ကို မည်သို့အကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည်ကို ပြသသော ဇယားတစ်ခုဖြစ်သည်။

ပတ်ဝန်းကျင်အချက် ဖော်ပြချက်
အပူချိန်တည်ငြိမ်မှု Manganin shunt များသည် အပူချိန်နိမ့်ကျသော ကိန်းဂဏန်းကို ခံနိုင်ရည်ရှိ၍ အပူချိန်ကျယ်ပြန့်သော အတိုင်းအတာတစ်လျှောက် တိကျမှုကို သေချာစေသည်။
အချိန်နှင့်အမျှ တည်ငြိမ်သော ခုခံမှု ကြာရှည်စွာအသုံးပြုခြင်းထက် ခံနိုင်ရည်သည် တည်ငြိမ်နေမည်ဖြစ်ပြီး၊ တိုင်းတာခြင်းများတွင် ရေရှည်တိကျမှုအတွက် အရေးကြီးပါသည်။
သိုလှောင်မှုအခြေအနေများ အစိုဓာတ်ကြောင့် သံချေးတက်ခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် ခြောက်သွေ့သော ပတ်ဝန်းကျင်တွင် သိမ်းဆည်းထားသင့်ပြီး တိကျမှုကို ထိခိုက်စေနိုင်ပါသည်။
ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်ပစ္စည်းများ အလုံပိတ် သို့မဟုတ် ဖုန်စုပ်ထုပ်ပိုးထားသော ထုပ်ပိုးမှုကို အသုံးပြုခြင်းသည် ရေရှည်သိုလှောင်မှုအတွင်း လေနှင့် စိုထိုင်းဆမှ ကင်းဝေးစေပါသည်။
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဖိစီးမှုကို ရှောင်ပါ။ အကွက်များကို အဖုံးအကာများဖြင့် သိမ်းဆည်းခြင်းသည် မမှန်ကန်သော တိုင်းတာမှုများဆီသို့ ဦးတည်သွားနိုင်သည့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပျက်စီးမှုကို တားဆီးပေးသည်။

အစိုဓာတ် သို့မဟုတ် အဆိပ်သင့်သော လေထုနှင့် ထိတွေ့မှု

အစိုဓာတ်နှင့် အဆိပ်သင့်ဓာတ်ငွေ့များသည် သင်၏ မန်းဂနင် ကြေးနီ shunt ကို ပျက်စီးစေနိုင်သည်။ ရေ သို့မဟုတ် ဓာတုပစ္စည်းများသည် အစွန်းအထင်းသို့ ရောက်အောင် ထားပါက သတ္တုပေါ်တွင် သံချေးတက်နိုင်သည်။ ဤချေးမှုသည် ခံနိုင်ရည်အား ပြောင်းလဲစေပြီး သင်၏ လက်ရှိဖတ်ရှုမှုများကို တိကျမှုနည်းစေသည်။ သင့် shunt ကို ခြောက်သွေ့သန့်ရှင်းသောနေရာတွင် အမြဲသိမ်းဆည်းပြီး အသုံးပြုသင့်သည်။

  • ရေရှည်သိုလှောင်ရန်အတွက် အလုံပိတ် သို့မဟုတ် ဖုန်စုပ်ထုပ်ပိုးထားသော ထုပ်ပိုးမှုကို အသုံးပြုပါ။
  • စိုထိုင်းဆ သို့မဟုတ် ဓာတုအငွေ့များ မြင့်မားသောနေရာများနှင့် ဝေးဝေးတွင် ထားပါ။
  • တပ်ဆင်ခြင်းမပြုမီ သံချေးတက်ခြင်း လက္ခဏာများကို စစ်ဆေးပါ။

အချို့သော shunt များသည် အစိုဓာတ်ခံနည်းပညာများနှင့် ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်ပစ္စည်း များပါရှိသည်။ ဤအင်္ဂါရပ်များသည် ခက်ခဲသောပတ်ဝန်းကျင်များတွင်ပင် shunt ကို ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်ရန် ကူညီပေးသည်။ လျှပ်စစ်သံလိုက် ပဲမျိုးစုံနှင့် ရေဒီယိုကြိမ်နှုန်း ဆူညံသံများကို ကာကွယ်ပေးသည့် စွက်ဖက်မှု ဆန့်ကျင်နိုင်စွမ်း ရှိသည့် shunt များကိုလည်း တွေ့နိုင်သည်။ ပတ်ဝန်းကျင်သည် ပြီးပြည့်စုံမှုမရှိသည့်တိုင် သင့်တိုင်းတာမှုများကို တည်ငြိမ်စေပါသည်။

မှတ်ချက် -ပတ်ဝန်းကျင် လိုက်လျောညီထွေရှိမှု ဆိုသည်မှာ သင့် shunt သည် မြင့်မားသော သို့မဟုတ် နိမ့်သော အပူချိန်၊ စိုထိုင်းဆနှင့် မြင့်မားသော အမြင့်များကိုပင် ကိုင်တွယ်နိုင်သည်။ ၎င်းသည် သင့်ပတ်လမ်းကို မတူညီသောနေရာများစွာတွင် ချောမွေ့စွာလည်ပတ်စေသည်။

မင်းရဲ့ manganin copper shunt ဝန်းကျင်ပတ်ဝန်းကျင်ကို ထိန်းချုပ်ခြင်းဖြင့်၊ ၎င်းသည် ကြာရှည်ခံပြီး တိကျသောရလဒ်များကို ပေးကြောင်း သေချာစေပါသည်။

Manganin Copper Shunt ၏ လုံလောက်သော ချိန်ညှိမှု မလုံလောက်ခြင်း။

ကနဦး ချိန်ညှိခြင်းကို ကျော်သွားခြင်း။

ဘယ်တော့မှ မကျော်သင့်ပါဘူး။ကနဦး ချိန်ညှိခြင်း။manganin copper shunt ကို တပ်ဆင်တဲ့အခါ။ Calibration သည် သင့်တိုင်းတာမှုများအတွက် အခြေခံအချက်များကို သတ်မှတ်ပေးသည်။ ၎င်းသည် shunt ၏ output voltage ကို သိထားသော current နှင့် ကိုက်ညီသည်။ ဤအဆင့်သည် သင့်အား အစမှစ၍ တိကျမှန်ကန်သော ဖတ်ရှုမှုများကို ရရှိစေရန် ကူညီပေးသောကြောင့် ဤအဆင့်သည် အလွန်အရေးကြီးပါသည်။ အကယ်၍ သင်သည် ချိန်ညှိခြင်းအား ကျော်သွားပါက၊ သင်၏ တပ်ဆင်မှု၏ ကျန်ရှိနေသော ပုံသည် ပြီးပြည့်စုံနေသော်လည်း သင့်မီတာသည် မှားယွင်းသော လက်ရှိကို ပြသနိုင်သည်။

လက်ရှိအဆင့်များ တိုးလာသည်နှင့်အမျှ ကနဦး ချိန်ညှိခြင်းသည် ပို၍ပင် အရေးကြီးပါသည်။ မြင့်မားသောရေစီးကြောင်းများကိုတိုင်းတာသောအခါ၊ shunt ၏ခုခံမှုကိုလျှော့ချရန်လိုအပ်သည်။ ခံနိုင်ရည်နည်းပါးသော သေးငယ်သော ရေစီးကြောင်းများကို တိကျစွာတိုင်းတာရန် ပိုမိုခက်ခဲစေသည်။ ချိန်ညှိခြင်းသည် သင့်အား ဤပြောင်းလဲမှုများအတွက် ချိန်ညှိရန် ကူညီပေးသည်။ ဤအဆင့်ကို ပြီးမြောက်မှသာ သင်၏စာဖတ်ခြင်းကို ယုံကြည်နိုင်ပါသည်။

အကြံပြုချက်-ချိန်ညှိနေစဉ်အတွင်း တိကျသောရည်ညွှန်းလက်ရှိကို အမြဲသုံးပါ။ ၎င်းသည် သင့် shunt အတွက် မှန်ကန်သော output ကို သတ်မှတ်ရန် ကူညီပေးသည်။

ထည့်သွင်းပြီးနောက် ပြန်လည်ချိန်ညှိရန် ပျက်ကွက်ခြင်း။

တပ်ဆင်မှုအပြီးတွင် သင်သည် သင်၏ manganin ကြေးနီ shunt ကို ပြန်လည်ချိန်ညှိရန် လိုအပ်ပါသည်။ shunt ကိုရွှေ့ခြင်း သို့မဟုတ် ဂဟေဆော်ခြင်းသည် ၎င်း၏ခံနိုင်ရည်ကို အနည်းငယ်ပြောင်းလဲနိုင်သည်။ သေးငယ်သော အပြောင်းအလဲများပင်လျှင် သင်၏တိုင်းတာမှုများကို ထိခိုက်စေနိုင်သည်။ ပြန်လည်ချိန်ညှိခြင်းမပြုပါက၊ သင်၏လက်ရှိဖတ်ရှုမှုများတွင် အမှားအယွင်းများတွေ့နိုင်သည်။

ဤသည်မှာ သင်ပြန်လည်ချိန်ညှိရန်လိုအပ်သည့် လက္ခဏာအချို့ဖြစ်သည်။

  • သင့်မီတာသည် မမျှော်လင့်ထားသောတန်ဖိုးများကို ပြသသည်။
  • စာဖတ်ခြင်းသည် အချိန်နှင့်အမျှ ရွေ့လျားနေပါသည်။
  • ရွေ့လျားခြင်း သို့မဟုတ် shunt ကိုချိန်ညှိပြီးနောက် အပြောင်းအလဲများကို သင်သတိထားမိသည်။

ပြန်လည်ချိန်ညှိခြင်းအတွက် ပုံမှန်အချိန်ဇယားကို သင်သတ်မှတ်နိုင်သည်။ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များစွာသည် လအနည်းငယ်ကြာတိုင်း သို့မဟုတ် ပတ်လမ်းအတွင်း ကြီးမားသောပြောင်းလဲမှုတစ်ခုခုပြီးနောက် ၎င်းတို့၏ shunt များကို စစ်ဆေးကြသည်။ ဤအလေ့အကျင့်သည် သင်၏တိုင်းတာမှုများကို ယုံကြည်စိတ်ချစေပြီး သင့်စက်ပစ္စည်းများကို လုံခြုံစေပါသည်။

ပုံမှန် ချိန်ညှိခြင်းသည် သင့်ပတ်လမ်းကို ကာကွယ်ပေးပြီး ငွေကုန်ကြေးကျများသော အမှားများကို ရှောင်ရှားရန် ကူညီပေးသည်။

Manganin Copper Shunt အတွက် ထုတ်လုပ်သူ လမ်းညွှန်ချက်များကို လျစ်လျူရှုခြင်း။

တပ်ဆင်ခြင်း ညွှန်ကြားချက်များကို လျစ်လျူရှုခြင်း။

မင်းရဲ့ manganin copper shunt နဲ့ပါလာတဲ့ တပ်ဆင်မှုညွှန်ကြားချက်တွေကို ကျော်သွားဖို့ သွေးဆောင်ခံရနိုင်ပါတယ်။ ဒါက ဖြစ်ရိုးဖြစ်စဉ်တစ်ခုပါ။ ထုတ်လုပ်သူတိုင်းသည် အကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်အတွက် ၎င်းတို့၏ shunt ကို စမ်းသပ်သည်။ ၎င်းတို့သည် တပ်ဆင်ရန်နှင့် ချိတ်ဆက်ရန် မှန်ကန်သောနည်းလမ်းကို သိရှိသည်။ ၎င်းတို့၏ ခြေလှမ်းများကို သင် လျစ်လျူရှုပါက၊ တိကျမှု ညံ့ဖျင်းခြင်း သို့မဟုတ် ပျက်စီးခြင်းပင် ဖြစ်နိုင်သည်။

ထုတ်လုပ်သူများ မကြာခဏ အကြံပြုချက်များ ပါဝင်သည်-

  • တင်းကျပ်သော terminals အတွက်မှန်ကန်သော torque
  • shunt အတွက် အကောင်းဆုံး ဦးတည်ချက်
  • အသုံးပြုရန် မှန်ကန်သော ဝါယာကြိုး အမျိုးအစား

အကြံပြုချက်-သင်မစတင်မီ ညွှန်ကြားချက်စာရွက်ကို အမြဲဖတ်ပါ။ သင်ပျောက်သွားပါက၊ ဒစ်ဂျစ်တယ်ကော်ပီအတွက် ထုတ်လုပ်သူ၏ဝဘ်ဆိုဒ်ကို စစ်ဆေးပါ။

အချို့သော ညွှန်ကြားချက်များသည် ဝက်အူများ တင်းကျပ်လွန်းခြင်း သို့မဟုတ် မှားယွင်းသော တပ်ဆင်ခြင်းအပေါက်များကို အသုံးပြုခြင်းကဲ့သို့သော အရာများအကြောင်း သင့်အား သတိပေးသည်။ ဤအသေးစိတ်အချက်များသည် ရှောင်ရန်အပေါ် ဖိစီးမှုကို ရှောင်ရှားရန် ကူညီပေးသည်။ လမ်းညွှန်ချက်ကိုလိုက်နာခြင်းဖြင့် သင်၏တိုင်းတာမှုများကို တည်ငြိမ်စေပြီး သင့်စက်ပစ္စည်းများကို ဘေးကင်းစေသည်။

အကြံပြုမဟုတ်သော ဆက်စပ်ပစ္စည်းများကို အသုံးပြုခြင်း။

ဝိုင်ယာကြိုးများ၊ ချိတ်ဆက်ကိရိယာများ သို့မဟုတ် သင့်တွင်ရှိပြီးသား ဟာ့ဒ်ဝဲများကို တပ်ဆင်အသုံးပြုလိုပေမည်။ ဒါက ပြဿနာတွေကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ထုတ်လုပ်သူများသည် ၎င်းတို့၏ manganin ကြေးနီ shunt ကို အချို့သောဆက်စပ်ပစ္စည်းများဖြင့် စမ်းသပ်သည်။ အခြားအစိတ်အပိုင်းများကို အသုံးပြုခြင်းသည် ခုခံအားကို ပြောင်းလဲစေနိုင်သည် သို့မဟုတ် ချိတ်ဆက်မှုများ လျော့ရဲစေနိုင်သည်။

ဤသည်မှာ သင် အကြံပြုထားသော ဆက်စပ်ပစ္စည်းများကိုသာ အသုံးပြုသင့်သည့် အကြောင်းရင်းကို ပြသရန် ဇယားဖြစ်သည်-

အသုံးအဆောင်အမျိုးအစား အကြံပြုထားသည့် မဟုတ်သော အစိတ်အပိုင်းများကို အသုံးပြုသည့်အခါ အန္တရာယ်
ဝါယာကြိုးများ ခံနိုင်ရည်ပိုမြင့်သည်၊ တိကျသောစာဖတ်မှုနည်းသည်။
ချိတ်ဆက်မှုများ ကြံ့ခိုင်မှု ညံ့ဖျင်းခြင်း၊ ချိတ်ဆက်မှု လျော့ရဲခြင်း အန္တရာယ်
Mounting Brackets အပိုဖိအားများ၊ shunt မှပျက်စီးမှုဖြစ်နိုင်သည်။

သင့်လျော်သော ဆက်စပ်ပစ္စည်းများကို အသုံးပြုခြင်းသည် သင်၏ shunt မှ အကောင်းဆုံးရလဒ်များကို ရရှိစေပါသည်။ ၎င်းသည် သင့်ပတ်လမ်းကိုလည်း လုံခြုံစေပါသည်။

ထုတ်လုပ်သူ၏ အကြံပြုချက်ကို လိုက်နာပါက၊ အမှားများစွာကို ရှောင်ရှားနိုင်သည်။ သင်၏ manganin ကြေးနီ shunt ကို ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည့်အတိုင်း အလုပ်လုပ်ကြောင်းလည်း သေချာပါစေ။


Manganin copper shunt ကို ဂရုတစိုက်တပ်ဆင်သောအခါ circuit တိကျမှုနှင့် ဘေးကင်းမှုကို မြှင့်တင်ပေးပါသည်။ လေ့လာမှုများအရ အစိတ်အပိုင်းများနှင့် ပစ္စည်းများသည် လျှပ်စစ်မတော်တဆမှု၏ 46% ကို ဖြစ်စေသောကြောင့် သတိထားတပ်ဆင်ရန် အရေးကြီးပါသည်။ အမှားများကိုရှောင်ရန် ဤစစ်ဆေးစာရင်းကို အသုံးပြုပါ-

  • ပတ်လမ်းအတွင်း နေရာချထားမှုနှင့် ချိန်ညှိမှုကို စစ်ဆေးပါ။
  • Terminal ချိတ်ဆက်မှုအားလုံးကို လုံခြုံအောင်ထားပါ။
  • မှန်ကန်သော အရွယ်အစားနှင့် အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကို ရွေးချယ်ပါ။
  • အပူ၊ အစိုဓာတ်နှင့် သံချေးတက်ခြင်းမှ ကာကွယ်ပါ။
  • ထည့်သွင်းခြင်းမပြုမီနှင့် ပြီးနောက် ချိန်ညှိပါ။
  • လိုက်နာပါ။ထုတ်လုပ်သူညွှန်ကြားချက်.

သင်၏ တပ်ဆင်ခြင်းဆိုင်ရာ အလေ့အကျင့်များကို မကြာခဏ ပြန်လည်သုံးသပ်ပါ။ ၎င်းသည် သင့်တိုင်းတာမှုများကို ယုံကြည်စိတ်ချရပြီး သင့်စက်ပစ္စည်းများကို လုံခြုံစေပါသည်။

အမြဲမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ

Manganin ကြေးနီ shunt ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ။

Manganin ကြေးနီ shunt ကို သုံးပါတယ်။လျှပ်စစ်စီးကြောင်းတိုင်းတာ. shunt သည် သေးငယ်ပြီး လူသိများသော ဗို့အားကျဆင်းမှုကို ဖန်တီးပေးသည်။ ဆားကစ်အတွင်းလျှပ်စီးကြောင်းရှာဖွေရန် ဤစက်ကို မီတာဖြင့်ဖတ်နိုင်သည်။

သင်၏ shunt ကိုမှန်ကန်စွာတပ်ဆင်ခြင်းရှိမရှိသင်မည်သို့သိနိုင်သနည်း။

နေရာချထားမှုနှင့် ချိတ်ဆက်မှုများကို စစ်ဆေးပါ။ shunt သည် အဓိက လက်ရှိလမ်းကြောင်းတွင် ရှိနေကြောင်း သေချာပါစေ။ Terminal အားလုံးကို တင်းကျပ်ပါ။ တည်ငြိမ်သောစာဖတ်ခြင်းကိုစစ်ဆေးရန် မီတာကိုသုံးပါ။ လွင့်မျောနေသော သို့မဟုတ် ထူးဆန်းသောတန်ဖိုးများကို သင်တွေ့ပါက သင့်အလုပ်အား စစ်ဆေးပါ။

manganin copper shunt ကို တိုက်ရိုက် ဂဟေဆက်နိုင်ပါသလား။

ဟုတ်တယ်၊ မင်းဂဟေနင်ကြေးနီကို ဂဟေဆက်နိုင်တယ်။ မှန်ကန်သောဂဟေနှင့်အနိမ့်အပူကိုသုံးပါ။ shunt ကို အပူလွန်ကဲခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်ပါ။ အက်ကြောင်းများ သို့မဟုတ် မှိုင်းအစက်အပြောက်များအတွက် အဆစ်ကို အမြဲစစ်ဆေးပါ။

ချိန်ညှိခြင်းကို ကျော်သွားပါက ဘာဖြစ်မလဲ။

ချိန်ညှိမှုကို ကျော်သွားခြင်းသည် လက်ရှိဖတ်ရှုမှု မှားယွင်းစေသည်။ သင့်မီတာသည် အလွန်မြင့်သော သို့မဟုတ် နိမ့်လွန်းသော တန်ဖိုးများကို ပြသနိုင်သည်။ အမြဲတမ်းမတပ်ဆင်မီနှင့် တပ်ဆင်ပြီးနောက် ချိန်ညှိပါ။အကောင်းဆုံးတိကျမှုအတွက်။

အစိုဓာတ်ကို ဘယ်လိုကာကွယ်မလဲ။

  • အရွက်များကို ခြောက်သွေ့သောနေရာတွင် သိမ်းဆည်းပါ။
  • အလုံပိတ်ထုပ်ပိုးခြင်းကို အသုံးပြုပါ။
  • အသုံးမပြုမီ သံချေးတက်ခြင်းရှိမရှိ စစ်ဆေးပါ။

ဇယားတစ်ခုသည် သင့်အား မှတ်မိစေရန် ကူညီပေးနိုင်သည်-

အဆင့် ရည်ရွယ်ချက်
ခြောက်သွေ့သော သိုလှောင်မှု သံချေးတက်ခြင်းကို ကာကွယ်ပေးသည်။
အလုံပိတ်အိတ် အစိုဓာတ်ကို တားဆီးပေးသည်။
စစ်ဆေးရေး စောစီးစွာ သံချေးတက်ခြင်းကို တွေ့ရှိသည်။

တင်ချိန်- စက်တင်ဘာ ၂၈-၂၀၂၅