စာရေးသူ - ဆိုဒ်အယ်ဒီတာကိုအချိန် ပေး. 2025-01-06 မူလအစ: ဆိုဘ်ဆိုက်
ဘက်ထရီများ၏ကျန်းမာရေးနှင့် 0 န်ဆောင်မှုသက်တမ်းကိုအကဲဖြတ်ခြင်းအတွက်ဘက်ထရီအတွင်းခံနိုင်ရည်သည်အရေးပါသောညွှန်ပြချက်ဖြစ်သည်။ အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှအတွင်းခံနိုင်ရည်ကိုတဖြည်းဖြည်းတိုးလာသည်။ ၎င်းသည်နှေးကွေးသောရိက်ခာနှုန်းမြင့်မားခြင်း, စွမ်းအင်ဆုံးရှုံးမှုနှင့်လည်ပတ်မှုအပူချိန်မြင့်တက်နိုင်သည်။ အထူးသဖြင့်အတွင်းခံခံမှု၏ 25% သည်ပုံမှန်တန်ဖိုး၏ 25% ထက်ကျော်လွန်သောအခါဘက်ထရီစွမ်းရည်သိသိသာသာကျဆင်းခြင်းသည်စနစ်တည်ငြိမ်မှုကိုလျော့နည်းစေသည်။ ထို့ကြောင့်အချိန်နှင့်တပြေးညီဘက်ထရီအတွင်းပိုင်းခုခံမှုကိုဆက်လက်တည်တံ့ခိုင်မြဲသောစောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းသည်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။
1 ။ တိုက်ရိုက်လက်ရှိ (DC) ထုတ်လွှတ်နည်း
ဤနည်းလမ်းသည်ဘက်ထရီကိုမြင့်မားသောလက်ရှိနှင့်အတူဆေးရုံသို့ဆင်းခြင်းနှင့်ဗို့အားကျဆင်းခြင်းအပေါ် အခြေခံ. အတွင်းခံမှုကိုတွက်ချက်ခြင်းပါဝင်သည်။ ၎င်းသည်မြင့်မားသောတိုင်းတာခြင်းတိကျမှန်ကန်မှုကိုပေးသည့်အခါ၎င်းသည်ဘက်ထရီအတွင်း polarization တုံ့ပြန်မှုများဖြစ်ပေါ်စေပြီးအိုမင်းခြင်းကိုအရှိန်မြှင့်သည်။ ရလဒ်အနေဖြင့်ဤနည်းလမ်းကိုအဓိကအားဖြင့်သုတေသနနှင့်လေယာဉ်မှူးထုတ်လုပ်မှုအဆင့်များတွင်အဓိက အသုံးပြု. ရေရှည်စောင့်ကြည့်ရန်အတွက်မသင့်တော်ပါ။
2 ။ လက်ရှိ (ac) impedance နည်းလမ်းပြောင်း
တိကျသောအကြိမ်ရေနှင့်အင်းစိန်ဥပဒေနှင့်စွမ်းရည်မြှင့်တင်ရေးအခြေခံမူများကိုသက်ဆိုင်ရာအကြိမ်ရေနှင့်မြှင့်တင်ခြင်းကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်ဤနည်းလမ်းသည်အတွင်းခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ DC rients method နှင့်မတူဘဲ AC impedance နည်းလမ်းသည်ဘက်ထရီသက်တမ်းကိုထိခိုက်စေပြီးကြိမ်နှုန်းနည်းသောရလဒ်များကိုကမ်းလှမ်းသည်။ 1KHz ၏ကြိမ်နှုန်းဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောတိုင်းတာမှုများသည်ပုံမှန်အားဖြင့်အတည်ငြိမ်ဆုံးဖြစ်သည်။ ဤနည်းလမ်းကိုစက်မှုလုပ်ငန်းများတွင်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုပြီး 1% မှ 2% အကြားအမှားအယွင်းများဖြင့်မြင့်မားသောတိကျမှန်ကန်မှုကိုရရှိစေသည်။
DFUN သည်ရိုးရာ ac impedance method ကိုဆန်းသစ်တီထွင်မှုကိုတီထွင်ခဲ့သည်။ 2 ခုထက်မပိုသောလက်ရှိအခြေအနေကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့်တိကျစွာတိုင်းတာခြင်းဗို့အားအတက်အကျကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်,
အဓိကအားသာချက်များ:
မြင့်မားသောတိကျမှု - တိုင်းတာခြင်းတိကျမှန်ကန်မှုသည် 1% နှင့်နီးသည်။ တတိယပါတီအမှတ်တံဆိပ်များနှင့် Hioki နှင့် Fluke တို့ကဲ့သို့ဖြစ်သည်။
ပြည်တွင်းရေးခုခံ | 2v ဘက်ထရီ: 0.1 ~ 50 mω | ထပ်ခါတလဲလဲ - ± (1.0% + 25 μω) | resolution: 0.001 mω |
12V ဘက်ထရီ: 0.1 ~ 100 mω |
ဘက်ထရီကျန်းမာရေးအပေါ်သက်ရောက်မှုမရှိပါ။ လက်ရှိနှင့်အနည်းဆုံးဥထွက်မှုလွှဲပြောင်းမှုနည်းပါးသောဤနည်းလမ်းသည်ဘက်ထရီကိုမထိခိုက်စေပါ။
အချိန်နှင့်တပြေးညီစောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်း - အချိန်နှင့်အမျှဘက်ထရီအခြေအနေကိုရယူနိုင်ရန်အတွက်ပြည်တွင်းခုခံမှုတိုးပွားလာခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောစွမ်းဆောင်ရည်ပျက်စီးခြင်းကိုထိရောက်စွာကာကွယ်နိုင်သည်။
စွယ်စုံလျှောက်လွှာ - ဤနည်းပညာသည်ခဲ - အက်ဆစ်ဘက်ထရီများနှင့်သက်ဆိုင်သည်သာမကအခြားဘက်ထရီအမျိုးအစားများတွင်အတွင်းခံနိုင်ရည်ကိုစောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းအတွက်ထိရောက်မှုရှိသည်။
သင်၏ဘက်ထရီများသည်အကောင်းဆုံးအခြေအနေတွင်ရှိနေပြီးသင်၏စွမ်းအင်စနစ်များ၏တည်ငြိမ်မှုနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရမှုကိုတိုးမြှင့်ခြင်း။
DFUN TECH - ဘက်ထရီလည်ပတ်မှုနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှု၏အသိဉာဏ်ပညာကို ဦး ဆောင်ခြင်း
ဖြန့်ဝေ vs. ဗဟိုဘက်ထရီစောင့်ကြည့်လေ့လာရေးစနစ်များ: pross, cons နှင့်စံပြအသုံးပြုမှုကိစ္စများ
တက်ဘေးအပလီကေးရှင်းများအတွက်ဘက်ထရီစောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းစနစ်များကိုပိုမိုကောင်းမွန်အောင်လုပ်နည်း
ခဲအက်စစ်ဘက်ထရီများ၏ဘဝကိုတိုးချဲ့ရန်ဘက်ထရီစောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်း၏အခန်းကဏ်