ເປັນຫຍັງພວກເຮົາຄວນຮູ້ກ່ຽວກັບເຊວໂຫຼດ?
ເຊວໂຫຼດແມ່ນຫົວໃຈຂອງລະບົບຊັ່ງນໍ້າໜັກທຸກລະບົບ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຂໍ້ມູນນໍ້າໜັກທີ່ທັນສະໄໝເປັນໄປໄດ້. ມີຫຼາຍປະເພດ, ຂະໜາດ, ຄວາມຈຸ ແລະ ຮູບຮ່າງຂອງເຊວໂຫຼດຫຼາຍເທົ່າກັບຫຼາຍແອັບພລິເຄຊັນທີ່ພວກມັນຖືກນຳໃຊ້, ສະນັ້ນມັນອາດຈະເປັນເລື່ອງທີ່ໜ້າຕື່ນເຕັ້ນເມື່ອທ່ານຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບເຊວໂຫຼດເປັນຄັ້ງທຳອິດ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການເຂົ້າໃຈເຊວໂຫຼດແມ່ນບາດກ້າວທຳອິດທີ່ສຳຄັນໃນການເຂົ້າໃຈຄວາມສາມາດຂອງທຸກປະເພດ ແລະ ຮູບແບບຂອງຊັ່ງນໍ້າໜັກ. ກ່ອນອື່ນໝົດ, ຮຽນຮູ້ວິທີການເຮັດວຽກຂອງເຊວໂຫຼດດ້ວຍພາບລວມສັ້ນໆຂອງພວກເຮົາ, ຈາກນັ້ນຮຽນຮູ້ຂໍ້ເທັດຈິງສັ້ນໆ 10 ຢ່າງກ່ຽວກັບເຊວໂຫຼດ - ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍເທັກໂນໂລຢີເຊວໂຫຼດ ແລະ ໄປສູ່ແອັບພລິເຄຊັນທີ່ແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍຢ່າງທີ່ທ່ານສາມາດໃຊ້ພວກມັນໄດ້!
10 ສິ່ງເລັກໆນ້ອຍໆທີ່ຄວນຮູ້
1. ແກນກາງຂອງທຸກໆຂະໜາດ.
ເຊວໂຫຼດແມ່ນອົງປະກອບທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດຂອງລະບົບຊັ່ງ. ຖ້າບໍ່ມີເຊວໂຫຼດ, ຊັ່ງຈະບໍ່ສາມາດວັດແທກການປ່ຽນແປງຂອງແຮງທີ່ເກີດຈາກການໂຫຼດ ຫຼື ນ້ຳໜັກໄດ້. ເຊວໂຫຼດແມ່ນຫົວໃຈຂອງທຸກໆຊັ່ງ.
2. ຕົ້ນກຳເນີດທີ່ຍືນຍົງ.
ເທັກໂນໂລຢີໂຫຼດເຊວມີມາຕັ້ງແຕ່ປີ 1843, ເມື່ອນັກຟີຊິກສາດຊາວອັງກິດ Charles Wheatstone ໄດ້ສ້າງວົງຈອນຂົວເພື່ອວັດແທກຄວາມຕ້ານທານ. ລາວໄດ້ຕັ້ງຊື່ເທັກໂນໂລຢີໃໝ່ນີ້ວ່າ Wheatstone bridge, ເຊິ່ງຍັງຄົງຖືກນຳໃຊ້ເປັນພື້ນຖານສຳລັບເຄື່ອງວັດແທກຄວາມເຄັ່ງຕຶງຂອງເຊວໂຫຼດໃນປະຈຸບັນ.
3. ໃຊ້ຕົວຕ້ານທານ.
ເຄື່ອງວັດແທກຄວາມເຄັ່ງຕຶງໃຊ້ທິດສະດີຄວາມຕ້ານທານ. ເຄື່ອງວັດແທກຄວາມເຄັ່ງຕຶງປະກອບດ້ວຍລວດບາງໆທີ່ຖືກທໍໄປມາໃນຕາຂ່າຍຊິກແຊກເພື່ອເພີ່ມຄວາມຍາວທີ່ມີປະສິດທິພາບຂອງລວດເມື່ອໃຊ້ແຮງ. ລວດນີ້ມີຄວາມຕ້ານທານທີ່ແນ່ນອນ. ເມື່ອໃຊ້ແຮງ, ລວດຈະຍືດ ຫຼື ບີບອັດ, ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງເພີ່ມ ຫຼື ຫຼຸດລົງຄວາມຕ້ານທານຂອງມັນ - ພວກເຮົາວັດແທກຄວາມຕ້ານທານເພື່ອກຳນົດນ້ຳໜັກ.
4. ວັດແທກການຫຼາກຫຼາຍ.
ເຊວໂຫຼດສາມາດວັດແທກໄດ້ຫຼາຍກວ່າພຽງແຕ່ແຮງທີ່ຕັ້ງຂອງຂາຕັ້ງ ຫຼື ແຮງທີ່ອອກແຮງຢູ່ປາຍດ້ານໜຶ່ງຂອງເຊວໂຫຼດ. ໃນຄວາມເປັນຈິງ, ເຊວໂຫຼດສາມາດວັດແທກຄວາມຕ້ານທານໃນການບີບອັດແນວຕັ້ງ, ຄວາມຕຶງ ແລະ ແມ່ນແຕ່ຄວາມຕຶງທີ່ຖືກໂຈະ.
5. ສາມປະເພດຫຼັກ.
ເຊວໂຫຼດແບ່ງອອກເປັນສາມປະເພດຫຼັກຄື: ປ້ອງກັນສິ່ງແວດລ້ອມ (EP), ປະທັບຕາເຊື່ອມ (WS) ແລະ ປະທັບຕາ Hermetic (HS). ການຮູ້ວ່າທ່ານຕ້ອງການເຊວໂຫຼດປະເພດໃດຈະຊ່ວຍຈັບຄູ່ກັບເຊວໂຫຼດໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ, ຮັບປະກັນຜົນໄດ້ຮັບທີ່ດີທີ່ສຸດ.
6. ຄວາມສຳຄັນຂອງການງໍ.
ການໂຄ້ງງໍແມ່ນໄລຍະຫ່າງທີ່ເຊວໂຫຼດງໍຈາກຕຳແໜ່ງຢຸດເດີມຂອງມັນ. ການໂຄ້ງງໍເກີດຈາກແຮງ (ນ້ຳໜັກ) ທີ່ໃຊ້ກັບເຊວໂຫຼດ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ເຄື່ອງວັດແທກຄວາມເຄັ່ງຕຶງເຮັດວຽກຂອງມັນໄດ້.
7. ການເຊື່ອມຕໍ່ສາຍໄຟເຊັນເຊີໂຫຼດ.
ການປະສົມສີສຳລັບການກະຕຸ້ນການເຊື່ອມຕໍ່ສາຍໄຟໂຫຼດເຊວ, ສັນຍານ, ການປ້ອງກັນ ແລະ ການຮັບຮູ້ສາມາດກວ້າງຂວາງຫຼາຍ, ໂດຍຜູ້ຜະລິດແຕ່ລະຄົນໄດ້ພັດທະນາການປະສົມສີສາຍໄຟຂອງຕົນເອງ.
8. ວິທີແກ້ໄຂຂະໜາດທີ່ກຳນົດເອງ.
ທ່ານສາມາດປະສົມປະສານເຊວໂຫຼດເຂົ້າໃນໂຄງສ້າງທີ່ມີຢູ່ແລ້ວເຊັ່ນ: ຖັງເກັບນ້ຳໜັກ, ຖັງ, ໄຊໂລ ແລະ ເຮືອອື່ນໆເພື່ອສ້າງວິທີແກ້ໄຂການຊັ່ງນ້ຳໜັກແບບກຳນົດເອງ. ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນວິທີແກ້ໄຂທີ່ດີເລີດສຳລັບການນຳໃຊ້ທີ່ຕ້ອງການການຄຸ້ມຄອງສາງ, ການຕວງປະລິມານຕາມສູດ, ການຂົນວັດສະດຸອອກ ຫຼື ຜູ້ທີ່ມັກປະສົມປະສານການຊັ່ງນ້ຳໜັກເຂົ້າໃນຂະບວນການທີ່ໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນແລ້ວ.
9. ເຊວໂຫຼດ ແລະ ຄວາມແມ່ນຍຳ.
ລະບົບຊັ່ງທີ່ມີຄວາມແມ່ນຍຳສູງໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວຖືວ່າມີຄວາມຜິດພາດຂອງລະບົບ ±0.25% ຫຼືໜ້ອຍກວ່າ; ລະບົບທີ່ມີຄວາມແມ່ນຍຳໜ້ອຍກວ່າຈະມີຄວາມຜິດພາດຂອງລະບົບ ±.50% ຫຼືຫຼາຍກວ່ານັ້ນ. ເນື່ອງຈາກຕົວຊີ້ວັດນ້ຳໜັກສ່ວນໃຫຍ່ມັກຈະມີຄວາມຜິດພາດ ±0.01%, ແຫຼ່ງທີ່ມາຫຼັກຂອງຄວາມຜິດພາດຂອງຊັ່ງຈະເປັນເຊວໂຫຼດ ແລະ ສິ່ງທີ່ສຳຄັນກວ່ານັ້ນແມ່ນການຈັດລຽງກົນຈັກຂອງຕົວຊັ່ງເອງ.
10. ຂວາເຊວໂຫຼດສຳລັບທ່ານ.
ວິທີທີ່ມີປະສິດທິພາບທີ່ສຸດໃນການສ້າງລະບົບເຄື່ອງຊັ່ງທີ່ມີຄວາມແມ່ນຍໍາສູງແມ່ນການເລືອກໂຫຼດເຊວທີ່ເໝາະສົມກັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຂອງທ່ານ. ມັນບໍ່ແມ່ນເລື່ອງງ່າຍສະເໝີໄປທີ່ຈະຮູ້ວ່າໂຫຼດເຊວໃດດີທີ່ສຸດສໍາລັບແຕ່ລະຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ເປັນເອກະລັກ. ດັ່ງນັ້ນ, ທ່ານຄວນເປັນວິສະວະກອນແລະຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານໂຫຼດເຊວຢູ່ສະເໝີ.
ເວລາໂພສ: ວັນທີ 14 ທັນວາ 2023