ຄຳອະທິບາຍກ່ຽວກັບຄຸນລັກສະນະຂອງເຊັນເຊີຂະໜາດເອເລັກໂຕຣນິກ

ພວກເຮົາທຸກຄົນຮູ້ວ່າອົງປະກອບຫຼັກຂອງເຄື່ອງຊັ່ງອີເລັກໂທຣນິກແມ່ນເຊວໂຫຼດ, ເຊິ່ງເອີ້ນວ່າ "ຫົວໃຈ" ຂອງເອເລັກໂຕຣນິກຂະໜາດອາດເວົ້າໄດ້ວ່າຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ຄວາມອ່ອນໄຫວຂອງເຊັນເຊີກຳນົດປະສິດທິພາບຂອງເຄື່ອງຊັ່ງອີເລັກໂທຣນິກໂດຍກົງ. ດັ່ງນັ້ນພວກເຮົາຈະເລືອກໂຫຼດເຊວໄດ້ແນວໃດ? ສຳລັບຜູ້ໃຊ້ທົ່ວໄປຂອງພວກເຮົາ, ພາລາມິເຕີຫຼາຍຢ່າງຂອງໂຫຼດເຊວ (ເຊັ່ນ: ຄວາມບໍ່ເປັນເສັ້ນ, ຮິສເຕີຣີຊີສ, ການເລືອ, ຂອບເຂດການຊົດເຊີຍອຸນຫະພູມ, ຄວາມຕ້ານທານການສນວນ, ແລະອື່ນໆ) ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາຮູ້ສຶກຕື້ນຕັນໃຈແທ້ໆ. ລອງມາເບິ່ງລັກສະນະຂອງເຊັນເຊີເຄື່ອງຊັ່ງອີເລັກໂທຣນິກ. ກ່ຽວກັບ tພາລາມິເຕີດ້ານວິຊາການຫຼັກ.

 

(1) ການໂຫຼດທີ່ໄດ້ຮັບການຈັດອັນດັບ: ການໂຫຼດແກນສູງສຸດທີ່ເຊັນເຊີສາມາດວັດແທກໄດ້ພາຍໃນຂອບເຂດດັດຊະນີດ້ານວິຊາການທີ່ລະບຸໄວ້. ແຕ່ໃນການນຳໃຊ້ຕົວຈິງ, ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ, ມີພຽງແຕ່ 2/3 ~ 1/3 ຂອງຂອບເຂດທີ່ໄດ້ຮັບການຈັດອັນດັບເທົ່ານັ້ນ.

 

(2) ການໂຫຼດທີ່ຍອມຮັບໄດ້ (ຫຼື ການໂຫຼດເກີນທີ່ປອດໄພ): ການໂຫຼດສູງສຸດຕາມແກນທີ່ອະນຸຍາດໂດຍເຊວໂຫຼດ. ການເຮັດວຽກເກີນແມ່ນອະນຸຍາດໃຫ້ພາຍໃນຂອບເຂດທີ່ແນ່ນອນ. ໂດຍທົ່ວໄປ 120%~150%.

 

(3) ຈຳກັດການໂຫຼດ (ຫຼື ຈຳກັດການໂຫຼດເກີນ): ການໂຫຼດແກນສູງສຸດທີ່ເຊັນເຊີເຄື່ອງຊັ່ງອີເລັກໂທຣນິກສາມາດຮັບໄດ້ໂດຍບໍ່ເຮັດໃຫ້ມັນສູນເສຍຄວາມສາມາດໃນການເຮັດວຽກ. ນີ້ໝາຍຄວາມວ່າເຊັນເຊີຈະເສຍຫາຍເມື່ອວຽກເກີນຄ່ານີ້.

 

(4) ຄວາມອ່ອນໄຫວ: ອັດຕາສ່ວນຂອງການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງຜົນຜະລິດຕໍ່ກັບການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງການໂຫຼດທີ່ໃຊ້. ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວ mV ຂອງຜົນຜະລິດທີ່ກຳນົດໄວ້ຕໍ່ 1V ຂອງອິນພຸດ.

 

(5) ຄວາມບໍ່ເປັນເສັ້ນຊື່: ນີ້ແມ່ນພາລາມິເຕີທີ່ສະແດງເຖິງຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຄວາມສຳພັນທີ່ສອດຄ້ອງກັນລະຫວ່າງສັນຍານແຮງດັນທີ່ອອກມາໂດຍເຊັນເຊີຂະໜາດເອເລັກໂຕຣນິກ ແລະ ການໂຫຼດ.

 

(6) ຄວາມສາມາດໃນການເຮັດຊ້ຳ: ຄວາມສາມາດໃນການເຮັດຊ້ຳຊີ້ບອກວ່າຄ່າຜົນຜະລິດຂອງເຊັນເຊີສາມາດເຮັດຊ້ຳໄດ້ ແລະ ສອດຄ່ອງກັນໄດ້ຫຼືບໍ່ ເມື່ອມີການໂຫຼດດຽວກັນຊ້ຳໆພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂດຽວກັນ. ຄຸນສົມບັດນີ້ມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍກວ່າ ແລະ ສາມາດສະທ້ອນເຖິງຄຸນນະພາບຂອງເຊັນເຊີໄດ້ດີຂຶ້ນ. ຄຳອະທິບາຍກ່ຽວກັບຄວາມຜິດພາດຂອງຄວາມສາມາດໃນການເຮັດຊ້ຳໃນມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດ: ຄວາມຜິດພາດຂອງຄວາມສາມາດໃນການເຮັດຊ້ຳສາມາດວັດແທກໄດ້ດ້ວຍຄວາມບໍ່ເປັນເສັ້ນຊື່ໃນເວລາດຽວກັນກັບຄວາມແຕກຕ່າງສູງສຸດ (mv) ລະຫວ່າງຄ່າສັນຍານຜົນຜະລິດຕົວຈິງທີ່ວັດແທກໄດ້ສາມຄັ້ງໃນຈຸດທົດສອບດຽວກັນ.

 

 

(7) ຄວາມຊັກຊ້າ: ຄວາມໝາຍທີ່ນິຍົມຂອງ hysteresis ແມ່ນ: ເມື່ອການໂຫຼດຖືກນຳໃຊ້ເທື່ອລະຂັ້ນຕອນ ແລະ ຫຼັງຈາກນັ້ນຖືກຍົກອອກຕາມລຳດັບ, ເຊິ່ງສອດຄ່ອງກັບແຕ່ລະການໂຫຼດ, ໂດຍຫຼັກການແລ້ວຄວນມີການອ່ານດຽວກັນ, ແຕ່ໃນຄວາມເປັນຈິງແລ້ວມັນສອດຄ່ອງກັນ, ລະດັບຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງແມ່ນຖືກຄິດໄລ່ໂດຍຄວາມຜິດພາດ hysteresis. ຕົວຊີ້ວັດເພື່ອເປັນຕົວແທນ. ຄວາມຜິດພາດ hysteresis ຖືກຄິດໄລ່ໃນມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້: ຄວາມແຕກຕ່າງສູງສຸດ (mv) ລະຫວ່າງຄ່າສະເລ່ຍຄະນິດສາດຂອງຄ່າສັນຍານຜົນຜະລິດຕົວຈິງຂອງສາມຈັງຫວະ ແລະ ຄ່າສະເລ່ຍຄະນິດສາດຂອງຄ່າສັນຍານຜົນຜະລິດຕົວຈິງຂອງສາມຈັງຫວະຂຶ້ນຢູ່ຈຸດທົດສອບດຽວກັນ.

 

(8) ການເລືອຄານ ແລະ ການຟື້ນຕົວຈາກການເລືອຄານ: ຄວາມຜິດພາດຂອງການເລືອຄານຂອງເຊັນເຊີແມ່ນຕ້ອງໄດ້ກວດສອບຈາກສອງດ້ານຄື: ໜຶ່ງແມ່ນການເລືອຄານ: ການໂຫຼດທີ່ຖືກກຳນົດໄວ້ແມ່ນຖືກນຳໃຊ້ໂດຍບໍ່ມີຜົນກະທົບເປັນເວລາ 5-10 ວິນາທີ, ແລະ 5-10 ວິນາທີຫຼັງຈາກໂຫຼດແລ້ວ. ບັນທຶກຄ່າທີ່ອ່ານໄດ້, ຈາກນັ້ນບັນທຶກຄ່າທີ່ສົ່ງອອກມາ ຕາມລຳດັບໃນຊ່ວງເວລາປົກກະຕິເປັນເວລາ 30 ນາທີ. ອັນທີສອງແມ່ນການຟື້ນຕົວຈາກການເລືອຄານ: ເອົາພາລະທີ່ກຳນົດໄວ້ອອກໄວເທົ່າທີ່ຈະໄວໄດ້ (ພາຍໃນ 5-10 ວິນາທີ), ອ່ານທັນທີພາຍໃນ 5-10 ວິນາທີຫຼັງຈາກຖອດອອກ, ແລະຈາກນັ້ນບັນທຶກຄ່າຜົນຜະລິດໃນຊ່ວງເວລາທີ່ແນ່ນອນພາຍໃນ 30 ນາທີ.

 

(9) ອຸນຫະພູມການນຳໃຊ້ທີ່ອະນຸຍາດ: ລະບຸໂອກາດທີ່ໃຊ້ໄດ້ສຳລັບໂຫຼດເຊວນີ້. ຕົວຢ່າງ, ເຊັນເຊີອຸນຫະພູມປົກກະຕິໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວຈະຖືກໝາຍເປັນ: -20- +70ເຊັນເຊີອຸນຫະພູມສູງຖືກໝາຍວ່າ: -40°C - 250°C.

 

(10) ຂອບເຂດການຊົດເຊີຍອຸນຫະພູມ: ນີ້ຊີ້ບອກວ່າເຊັນເຊີໄດ້ຮັບການຊົດເຊີຍພາຍໃນຂອບເຂດອຸນຫະພູມດັ່ງກ່າວໃນລະຫວ່າງການຜະລິດ. ຕົວຢ່າງ, ເຊັນເຊີອຸນຫະພູມປົກກະຕິໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນໝາຍເປັນ -10°C - +55°C.

 

(11) ຄວາມຕ້ານທານຂອງການສນວນ: ຄ່າຄວາມຕ້ານທານຂອງການສນວນລະຫວ່າງສ່ວນວົງຈອນຂອງເຊັນເຊີ ແລະ ລຳແສງຍືດหยุ่น, ຍິ່ງໃຫຍ່ເທົ່າໃດກໍ່ຍິ່ງດີ, ຂະໜາດຂອງຄວາມຕ້ານທານຂອງການສນວນຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ປະສິດທິພາບຂອງເຊັນເຊີ. ເມື່ອຄວາມຕ້ານທານຂອງການສນວນຕ່ຳກວ່າຄ່າທີ່ແນ່ນອນ, ຂົວຈະບໍ່ເຮັດວຽກຢ່າງຖືກຕ້ອງ.


ເວລາໂພສ: ມິຖຸນາ-10-2022