ကြည့်ရှုမှုများ- 0 စာရေးသူ- Site Editor ထုတ်ဝေချိန်- 2026-08-10 မူရင်း- ဆိုက်
Intermittent automation ကျရှုံးမှုသည် အင်ဂျင်နီယာများကို အဆုံးမရှိ စိတ်မပျက်စေပါ။ မရှင်းပြနိုင်သော PLC ကို ပြန်လည်သတ်မှတ်ခြင်းသည် အရေးကြီးသော ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းအသွားအလာများကို အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသည်။ ပြင်းထန်သော ယုတ္တိဗေဒအစပျိုးမှုများနှင့် ပျံ့လွင့်နေသော အာရုံခံကိရိယာများဖတ်ခြင်းသည် အဖိုးတန်သောထုတ်လုပ်မှုအချိန်ကို ဖြုန်းတီးစေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် 24VDC ထိန်းချုပ်မှုပုံးများတွင် ဤသရဲချို့ယွင်းမှုများ၏ နောက်ကွယ်မှ အခြေခံအကြောင်းရင်းကို မကြာခဏ လျစ်လျူရှုလေ့ရှိသည်။ လျှို့ဝှက်တရားခံက အများအားဖြင့် ပါဝါထောက်ပံ့မှုအထွက် လှိုင်းဂယက် ။ ညစ်ပတ်သော DC ပါဝါသည် ပြီးပြည့်စုံစွာ ပြင်ဆင်ထားသော အလိုအလျောက်စနစ်ကွန်ရက်များကို သိမ်မွေ့စွာ မတည်မငြိမ်ဖြစ်စေသည်။ ၎င်းသည် အရေးကြီးသော အစိတ်အပိုင်းများကို ၎င်းတို့၏ သတ်မှတ်ထားသော လျှပ်စစ်ဘောင်များအပြင်ဘက်တွင် လည်ပတ်စေရန် တွန်းအားပေးသည်။
ဤဆောင်းပါးတွင် လျှပ်စစ်ဆူညံသံသည် ထိန်းချုပ်မှုစနစ် တည်ငြိမ်မှုကို မည်ကဲ့သို့ ကျဆင်းစေသည်ကို ဓမ္မဓိဋ္ဌာန်ကျကျ အကဲဖြတ်ပါသည်။ ဤယုတ္တိဗေဒဆိုင်ရာ အနှောင့်အယှက်များနောက်ကွယ်ရှိ တိကျသော ယန္တရားများကို သင်လေ့လာနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ မှန်ကန်သော ပါဝါဗိသုကာကို မည်ကဲ့သို့ မှန်ကန်စွာ သတ်မှတ်ရမည်ကိုလည်း လေ့လာပါမည်။ ဤနေရာတွင် အသိဖြင့် ဆုံးဖြတ်ချက်များချခြင်းသည် သင့်စက်ရုံများရှိ ငွေကုန်ကြေးကျများပြီး မမျှော်လင့်ထားသော စက်ရပ်ချိန်ကို တားဆီးပေးပါသည်။
အလွန်အကျွံ ပါဝါထောက်ပံ့မှု ထုတ်ပေးသည့် လှိုင်းဂယက်သည် PLC ယုတ္တိစံနှုန်းများကို ချိုးဖောက်နိုင်ပြီး ကြည်လင်ပြတ်သားမှုမြင့်မားသော analog အာရုံခံကိရိယာများ၏ တိကျမှုကို ကျဆင်းစေသည်။
ပုံမှန်စက်မှုလုပ်ငန်းအလေ့အကျင့်သည် တုန်ခါမှုများနှင့် ဆူညံသံများသည် ဝန်အပြည့်အောက်တွင် အမည်ခံအထွက်ဗို့အား 1% အောက်တွင် ရှိနေသည် (ဥပမာ၊ 24V စနစ်အတွက် <120mVp-p)။
စက်မှုပါဝါထောက်ပံ့မှုအား အကဲဖြတ်ခြင်းသည် ဒိုင်းနမစ်ဝန်နှင့် အပူဖိစီးမှုအောက်တွင် လှိုင်းစီးပုံလုပ်ဆောင်ပုံကို နားလည်ရန် ဒေတာစာရွက် 'ပုံမှန်' တန်ဖိုးများကို ကျော်လွန်ကြည့်ရှုရန် လိုအပ်သည်။
အရည်အသွေးမြင့် DIN Rail Power Supply သို့ အဆင့်မြှင့်ခြင်းဖြင့် ပရီမီယံနိမ့် ESR capacitors များသည် Cabinet ဟောင်းနွမ်းခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော ရေရှည် ripple ပျက်စီးမှုကို လျော့ပါးသက်သာစေသည်။
အဏုကြည့်လျှပ်စစ် ကွဲလွဲချက်များသည် မက်ခရိုစကုတ်လုပ်ငန်း ဆုံးရှုံးမှုအဖြစ် အလွယ်တကူ ဘာသာပြန်ပါသည်။ အတိုချုံး ဗို့အားအတက်အကျသည် မီလီစက္ကန့်အနည်းငယ်သာ ကြာနိုင်သည်။ သို့သော် ၎င်းသည် ထုပ်ပိုးမှုလိုင်းတစ်ခုလုံးကို ရပ်တန့်သွားစေနိုင်သည်။ အစီအစဉ်မရှိသော စက်ရပ်ချိန်သည် တစ်မိနစ်လျှင် ဒေါ်လာ ထောင်ပေါင်းများစွာ ကုန်ကျသည်။ ပျက်စီးနေသော သုတ်အရည်အသွေးသည် စျေးကြီးသော ပစ္စည်းများကို စွန့်ပစ်စေသည်။ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့များသည် မမြင်နိုင်သော လျှပ်စစ်သရဲတစ္ဆေများကို လိုက်ရှာရင်း ရောဂါရှာဖွေရေးလုပ်အားနာရီများ လျင်မြန်စွာ စုပုံလာသည်။
အမှားအယွင်းများ ဖြစ်ပေါ်လာသည့်အခါ နည်းပညာရှင်များသည် PLC Firmware ကို မှားယွင်းစွာ အပြစ်တင်လေ့ရှိသည်။ ၎င်းတို့သည် အလွန်ကောင်းမွန်သော analog အာရုံခံကိရိယာများကို အစားထိုးနိုင်သည်။ ၎င်းတို့သည် ဆက်သွယ်ရေးစက်များကို ပြုပြင်ရန်မျှော်လင့်ထားသော ကွန်ရက်ကြိုးများကို ပြန်လည်ကြိုးပေးကြသည်။ လက္ခဏာများကို ကုသပေးသောကြောင့် ဤဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှု မအောင်မြင်ပါ။ အမှန်တကယ်ပျက်ကွက်သည့်အချက်မှာ ညစ်ပတ်သော DC ဓာတ်အားဖြစ်သည်။ Firmware အပ်ဒိတ်သည် မတည်ငြိမ်သော ပါဝါပေးပို့မှုစနစ်ကို ပြုပြင်ပေးနိုင်သည်မဟုတ်ပါ။ ရင်းမြစ်ဗို့အား သူ့အလိုလို အတက်အကျ များနေပါက ပြန်လည်ဝိုင်ယာခြင်းသည် ဘာမှမဖြစ်ပါ။
တည်ငြိမ်သော ပါဝါဗိသုကာတစ်ခုအတွက် တင်းကျပ်သော အောင်မြင်မှုစံနှုန်းများကို ချမှတ်ရပါမည်။ စစ်မှန်သောတည်ငြိမ်မှုကိုဆိုလိုသည်မှာ ဗို့အားသည် တင်းကျပ်သောသည်းခံမှုကြိုးတန်းများအတွင်း၌ တင်းကြပ်စွာရှိနေခြင်းဖြစ်သည်။ အထိခိုက်မခံသော မိုက်ခရိုပရိုဆက်ဆာများသည် ပြားချပ်ပြီး ဆက်တိုက် DC ပါဝါ လိုအပ်သည်။ Analog-to-digital converters (ADC) သည် မှန်ကန်စွာ လုပ်ဆောင်နိုင်ရန် သန့်ရှင်းသော ဆူညံသံကြမ်းကို တောင်းဆိုသည်။ လေးလံသောဝန်ခြေလှမ်းများမသက်ဆိုင်ဘဲ အောင်မြင်သောဒီဇိုင်းတစ်ခုသည် ဤကန့်သတ်ချက်များကို ထိန်းသိမ်းထားသည်။ ကြီးမားသော မော်တာ စတင်သောအခါ၊ DC ဘတ်စ်ကားသည် တုန်ခါခြင်း သို့မဟုတ် အသံမမြည်ရပါ။ ဤအခြေခံအုတ်မြစ်ကို လုံခြုံအောင်ပြုလုပ်ခြင်းသည် ရှင်းပြမထားသော အစိုးရအဖွဲ့ဝင်များ၏ ချို့ယွင်းချက်အများစုကို ဖယ်ရှားပေးပါသည်။
24VDC PLC များပေါ်ရှိ ဒစ်ဂျစ်တယ် သွင်းအားစုများသည် ယုတ္တိဗေဒဆိုင်ရာ အခြေအနေများကို ဖတ်ရန် သီးခြားဗို့အား ကန့်သတ်ချက်များကို အားကိုးသည်။ ဤအဆင့်သတ်မှတ်ချက်များကို $V_{IL}$ (Voltage Input Low) နှင့် $V_{IH}$ (Voltage Input High) ဟုခေါ်သည်။ ပုံမှန် PLC သည် 5V အောက် ဗို့အားကို ယုတ္တိ '0' အဖြစ် အသိအမှတ်ပြုနိုင်သည်။ ၎င်းသည် 15V အထက်ရှိ မည်သည့်ဗို့အားကို ယုတ္တိ '1' အဖြစ် အသိအမှတ်ပြုနိုင်ပါသည်။ 5V နှင့် 15V ကြားဧရိယာသည် သတ်မှတ်မထားသော ဒေသဖြစ်သည်။ မြင့်မားသောဗို့အားလှိုင်းလှိုင်းများသည် ဤသတ်မှတ်မထားသောဇုန်ထဲသို့ တရားဝင်အချက်ပြမှုကို တွန်းပို့နိုင်သည်။ တည်ငြိမ်သော 24V အချက်ပြမှုတစ်ခုသည် ပြင်းထန်သော အနုတ်လက္ခဏာ လှိုင်းထခြင်းကို ကြုံတွေ့ရပါက PLC သည် '0' ကို ခေတ္တဖတ်ရှုနိုင်သည်။ ဒါက မှားယွင်းတဲ့ လှုံ့ဆော်မှုကို ဖြစ်စေတယ်။ ဘေးကင်းရေး relay သည် ခရီးထွက်နိုင်သည်။ sequencer သည် အရေးကြီးသော အဆင့်ကို ကျော်သွားနိုင်သည်။
ခေတ်မီ PLC များသည် အတွင်းပိုင်း စစ်ထုတ်ခြင်း ကွန်ရက်များကို လုပ်ဆောင်သည်။ ဤဆားကစ်များသည် အသေးစားလျှပ်စစ်ဆိုင်ရာကွဲလွဲချက်များကို ဖယ်ရှားရာတွင် ကူညီပေးသည်။ သို့သော် ၎င်းတို့ကို လုံးလုံးအားကိုး၍မရပါ။ စဉ်ဆက်မပြတ် ကြိမ်နှုန်းမြင့်သော transient များသည် အခြေခံထည့်သွင်းသည့် စစ်ထုတ်မှုများကို အလွယ်တကူ ကျော်လွှားနိုင်သည်။ ပြင်းထန်သော ကြိမ်နှုန်းနိမ့် လှိုင်းဂယက်သည် အတွင်းပိုင်း တွယ်ဆက်ထားသော ကာပတ်စီတာများကို ဝန်ပိုစေပါသည်။ ဆူညံသံသည် front-end isolation ကိုဖြတ်သွားသည်နှင့်၊ ၎င်းသည် ပင်မလော့ဂျစ်ပရိုဆက်ဆာကို ပျက်စီးစေသည်။ အရင်းအမြစ်တွင် သင့်လျော်သော ပါဝါအေးစက်ခြင်းသည် သင့်အတွက် အကောင်းဆုံး ကာကွယ်ရေးဖြစ်သည်။
Analog circuit များသည် အလွန်အကျွံ လှိုင်းထခြင်းမှ ပို၍ပင် ခံစားရပါသည်။ Standard 0-10V သို့မဟုတ် 4-20mA ကွင်းများသည် အကြွင်းမဲ့ ဗို့အားတည်ငြိမ်မှု လိုအပ်သည်။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအားကို 4-20mA အချက်ပြမှုအဖြစ် ဘာသာပြန်သည့် ဖိအားအာရုံခံကိရိယာသည် အရင်းဗို့အား လုံးဝပြားသွားသည်ဟု ယူဆသည်။ Ripple သည် ဤဘာသာပြန်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်တွင် တိုက်ရိုက်ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုကို ထိုးသွင်းသည်။ အာရုံခံကိရိယာသည် အတက်အကျရှိသော အချက်ပြမှုကို ထုတ်လွှင့်သည်။ ထိန်းချုပ်သူသည် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအဖြစ်မှန်ကို လွဲမှားစွာ အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုသည်။
ဆူညံသံကြမ်းပြင်များသည် ADC ကြည်လင်ပြတ်သားမှုကို တိုက်ရိုက်ဖော်ပြသည်။ ခေတ်မီအလိုအလျောက်စနစ်သည် တိကျမှုမြင့်မားသောလုပ်ဆောင်စရာများအတွက် 16-bit သို့မဟုတ် 24-bit ADCs ကို အသုံးပြုသည်။ 10V ရည်ညွှန်းချက်တွင် လုပ်ဆောင်နေသည့် 16-bit ADC တွင် အကြမ်းဖျင်းအားဖြင့် 0.15mV ၏ Least Significant Bit (LSB) ရှိသည်။ အကယ်၍ သင်၏ ပါဝါရင်းမြစ်သည် 50mV ၏ ripple ကို ထိုးသွင်းပါက၊ ၎င်းသည် ဆူညံသံတွင် အနိမ့်ဆုံးအပိုင်းများကို ထိထိရောက်ရောက် မြှုပ်နှံထားသည်။ ၎င်းသည် လက်မခံနိုင်သော အရေအတွက် အမှားများကို မိတ်ဆက်ပေးသည်။ သင်သည် 16-bit တိကျမှုအတွက် ပေးချေသော်လည်း 8-bit စွမ်းဆောင်ရည်ကိုသာ ရရှိသည်။
ADC Resolution |
ရည်ညွှန်းဗို့အား |
LSB တန်ဖိုး |
50mV Ripple ၏သက်ရောက်မှု |
ထိရောက်သော Resolution ပျောက်ဆုံးသွားသည်။ |
|---|---|---|---|---|
၁၀-ဘစ် |
10V |
9.76 mV |
~5 LSBs မျိုချသည်။ |
ပျော့ညံ့ခြင်း။ |
12-ဘစ် |
10V |
2.44 mV |
~20 LSBs မျိုချသည်။ |
သိသိသာသာ ကျဆင်းခြင်း။ |
၁၆-ဘစ် |
10V |
0.15 mV |
~ 330 LSBs မျိုချသည်။ |
ပြင်းထန်သော ကိန်းဂဏန်းအမှား |
စက်မှု စံချိန်စံညွှန်းများသည် လက်ခံနိုင်သော ဆူညံသံအဆင့်များအတွက် ရှင်းလင်းသော အခြေခံအချက်များကို ပေးပါသည်။ ပုံမှန်အလေ့အကျင့်သည် လှိုင်းထခြင်းနှင့် ဆူညံသံသည် အမည်ခံအထွက်ဗို့အား၏ 1% အောက်တွင် ရှိနေသည်။ ခိုင်မာသော 24V စက်မှုလုပ်ငန်းစနစ်အတွက်၊ ၎င်းသည် 240mVp-p အောက်တွင် ဆူညံမှုကို ထိန်းထားသည်ဟု ဆိုလိုသည်။ သို့သော် အရည်အသွေးမြင့် ယူနစ်များသည် အလွန်နိမ့်ကျသော ရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်သည်။ ပရီမီယံ စက်မှုစွမ်းအင်ထောက်ပံ့မှုသည် ပုံမှန်အားဖြင့် လှိုင်းအား 120mVp-p ထက်နည်းအောင် ကန့်သတ်ထားသည်။ တူရိယာကွန်ရက်များနှင့် ဓာတ်ခွဲခန်းအဆင့် အာရုံခံကိရိယာများသည် ပိုမိုတင်းကျပ်သော သည်းခံနိုင်မှုပင် လိုအပ်ပါသည်။ ဒေတာခိုင်မာမှုကို ထိန်းသိမ်းရန် ၎င်းတို့သည် sub-50mVp-p စွမ်းဆောင်ရည်ကို တောင်းဆိုလေ့ရှိသည်။
အင်ဂျင်နီယာများသည် အချက်အလက်စာရွက်များကို ဝေဖန်ပိုင်းခြား၍ ဖတ်ရပါမည်။ ကြိမ်နှုန်းနိမ့် လှိုင်းဂယက်နှင့် ကြိမ်နှုန်းမြင့် ဆူညံသံတို့ကို ပိုင်းခြားရပါမည်။ ကြိမ်နှုန်းနည်းသောလှိုင်းများသည် များသောအားဖြင့် input AC mains မှအစပြုပါသည်။ ၎င်းသည် လိုင်းကြိမ်နှုန်း (ဥပမာ၊ 100Hz သို့မဟုတ် 120Hz) တွင် နှစ်ဆပေါ်လာသည်။ ကြိမ်နှုန်းမြင့် ဆူညံသံများသည် ပြတ်သားသော ကူးပြောင်းခြင်းဆိုင်ရာ အရာများ ပါဝင်သည်။ အဆိုပါ spikes များသည် 50kHz နှင့် 500kHz အကြားတွင် မကြာခဏဆိုသလို regulator ၏ switching frequency တွင် ဖြစ်ပေါ်ပါသည်။
ဒေတာစာရွက်တွင်ဖော်ပြထားသော စမ်းသပ်မှုအခြေအနေများကို အမြဲဆန်းစစ်ပါ။ 'ပုံမှန်' သတ်မှတ်ချက်တစ်ခုသည် ကြမ်းတမ်းသောပတ်ဝန်းကျင်တွင် အလွန်နည်းပါးသည်ဟု ဆိုလိုသည်။ ဤအရေးကြီးသောမေးခွန်းများကို သင့်ကိုယ်သင်မေးပါ-
လှိုင်းစီးခြင်းကို တင်းကျပ်သော 20MHz လှိုင်းနှုန်းဖြင့် တိုင်းတာပါသလား။
ထုတ်လုပ်သူသည် full load သို့မဟုတ် partial load အောက်တွင် ယူနစ်ကို စမ်းသပ်ခဲ့ပါသလား။
စမ်းသပ်မှုကို အပျော့စား 25 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်တွင် ပြုလုပ်ခဲ့သည် သို့မဟုတ် လက်တွေ့ကျသော ကက်ဘိနက် လည်ပတ်မှုအပူချိန်တွင် ပြုလုပ်ခဲ့ပါသလား။
linear နှင့် switching regulators များကြား အခြေခံကျသော ဖလှယ်မှုကိုလည်း အကဲဖြတ်ရပါမည်။ Linear regulators များသည် အလွန်နိမ့်သော ripple ကိုပေးသည်။ ၎င်းတို့သည် လုံးဝနီးပါး switching noise ကို ထုတ်လုပ်သည်။ ကံမကောင်းစွာဖြင့်၊ ၎င်းတို့သည် အလွန်အမင်း အပူထုတ်ပေးပြီး ထိရောက်မှု ကင်းမဲ့သည်။ Switching regulators များသည် မြင့်မားသော စွမ်းဆောင်ရည်ဖြင့် လုပ်ဆောင်သည်။ သူတို့သည် လေးလံသောဝန်များအောက်တွင် အေးမြနေပါသည်။ သို့သော် ၎င်းတို့သည် ကူးပြောင်းခြင်းဆူညံမှုကို မွေးရာပါ ထုတ်ပေးသည်။ ၎င်းတို့သည် အထွက်ဗို့အားကို သန့်ရှင်းရန် သာလွန်ကောင်းမွန်သော အတွင်းပိုင်း စစ်ထုတ်ခြင်း အစိတ်အပိုင်းများ လိုအပ်ပါသည်။
Regulator အမျိုးအစား |
ရိုးရိုးထိရောက်မှု |
Ripple & Noise Output |
အပူအထွက် (အပူ) |
အကောင်းဆုံးလျှောက်လွှာ |
|---|---|---|---|---|
တစ်ပြေးညီ |
30% - 50% |
အလွန်နိမ့်သော (<10mV) |
အရမ်းမြင့်တယ်။ |
ဓာတ်ခွဲခန်းတူရိယာများ၊ အသံဂီယာများ |
ပြောင်းခြင်း (SMPS) |
85% - 95% |
အလယ်အလတ် (50mV - 200mV) |
နိမ့်သည်။ |
စက်ရုံအလိုအလျောက်စနစ်၊ PLC များ |
Cabinet space သည် ခေတ်မီ အလိုအလျောက်စနစ်အတွက် ပရီမီယံအရင်းအမြစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ပုံမှန်ပါပဲ။ DIN Rail Power Supply သည် ကန့်သတ်ထားသော၊ လေဝင်လေထွက်မရှိသော နေရာများတွင် လုပ်ဆောင်သည်။ စက်ပစ္စည်းများစွာသည် တညီတညွတ်တည်း ထုပ်ပိုးထားသည်။ ၎င်းသည် မြင့်မားသော အပူသိပ်သည်းဆကို ဖန်တီးပေးသည်။ အပူသည် ပါဝါအီလက်ထရွန်းနစ်ပစ္စည်းများ၏ အဓိကရန်သူဖြစ်သည်။ မြင့်မားသောအပူသိပ်သည်းဆသည် အတွင်းပိုင်းလျှပ်စစ်ဓာတ်အားလျှပ်စစ်ဓာတ်အားလျှပ်စစ်ဓာတ်အားလျှပ်စစ်ဓာတ်အားလျှပ်စစ်ဓာတ်အားလျှပ်စစ်ဓာတ်အားလျှပ်စစ်ဓာတ်အားလျှပ်စစ်ဓာတ်အားလျှပ်စစ်ဓာတ်အားလျှပ်စစ်ဓာတ်အားလျှပ်စစ်ဓာတ်အားလျှပ်စစ်ဓာတ်အားလျှပ်စစ်ဓာတ်အားလျှပ်စစ်ဓာတ်အားလျှပ်စစ်ဓာတ်အားလျှပ်စစ်ဓာတ်အားလျှပ်စစ်ဓာတ်အားလျှပ်စစ်ဓာတ်အားလျှပ်စစ်ဓာတ်အားလျှပ်စစ်ဓာတ်အားလျှပ်စစ်ဓာတ်အားလျှပ်စစ်ဓာတ်အားလျှပ်စစ်ဓာတ်အားလျှပ်စစ်ဓာတ်အားလျှပ်စစ်ဓာတ်အားလျှပ်စစ်ဓာတ်အားလျှပ်စစ်ဓာတ်အားလျှပ်စစ်ဓာတ်အားလျှပ်စစ်ဓာတ်အားလျှပ်စစ်ဓာတ်အားလျှပ်စစ်ဓာတ်အားလျှပ်စစ်ဓာတ်အားလျှပ်စစ်ဓာတ်အား)အားပိုမိုမြန်ဆန်စွာကျဆင်းစေသည်။ အရည် electrolyte သည် အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ အငွေ့ပျံလာသည်နှင့်အမျှ Equivalent Series Resistance (ESR) တိုးလာသည်။ ESR မြင့်မားခြင်းသည် အထွက်နှုန်း မြင့်တက်ခြင်းကို တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေသည်။ သင့်စနစ်သည် ပထမနေ့တွင် ကောင်းမွန်စွာလည်ပတ်နိုင်သော်လည်း နှစ်နှစ်အကြာတွင် နားမလည်နိုင်စွာ ပျက်ကွက်သွားပါသည်။
ရလဒ်များအတွက် ပါဝါယူနစ်များကို အကဲဖြတ်ရပါမည်။ ဤလမ်းညွှန်ချက်များကို လိုက်နာပါ-
Capacitor အရည်အသွေး- မြင့်မားသောအပူချိန် (105°C အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော)၊ ESR နိမ့်သော ကာပတ်စီတာများကို အတိအလင်းဖော်ပြသည့် မော်ဒယ်များကို ရှာဖွေပါ။ ဤအစိတ်အပိုင်းများသည် အပူဓာတ်ပြိုကွဲမှုကို ခံနိုင်ရည်ရှိပြီး နှစ်ပေါင်းများစွာ ဆက်တိုက်အသုံးပြုနေသည့် ဗို့အားပြားချပ်ချပ်ပရိုဖိုင်များကို ထိန်းသိမ်းထားသည်။
Dynamic Load Response- ထောက်ပံ့မှုသည် ရုတ်တရက် လက်ရှိ မြင့်တက်နေချိန်၌ပင် ၎င်း၏ ripple သတ်မှတ်ချက်များကို ထိန်းသိမ်းထားရပါမည်။ contactors နှင့် solenoid များကဲ့သို့ Inductive load များသည် DC bus တစ်ခုတည်းတွင် မကြာခဏမီးလောင်ပါသည်။ ပါဝါယူနစ်သည် ပြင်းထန်သောဗို့အားကျဆင်းခြင်း သို့မဟုတ် အသံမြည်ခြင်းမပြဘဲ ချက်ချင်းပြန်လည်ကောင်းမွန်ရမည်။
ပေါင်းစပ်ထားသော EMI/RFI စစ်ထုတ်ခြင်း- ကျယ်ပြန့်သော သင်္ဘောပေါ်တွင် စစ်ထုတ်ခြင်းကို ရှာပါ။ ၎င်းက ကြိမ်နှုန်းမြင့်သော ကူးပြောင်းခြင်း ဆူညံသံသည် AC ဂရစ်အတွင်းသို့ နောက်ပြန်မဝင်ကြောင်း သေချာစေသည်။ ၎င်းသည် နူးညံ့သိမ်မွေ့သော PLC လော့ဂျစ်ဘုတ်သို့ ရှေ့သို့တိုးလာခြင်းမှ ဆူညံသံများကိုလည်း ရပ်တန့်စေပါသည်။
အမြင့်ဆုံး ဝပ်အားရှိသော ယူနစ်ကို ရိုးရိုးမဝယ်ပါနှင့်။ switching power supply ကို လွန်ကဲခြင်းသည် တစ်ခါတစ်ရံတွင် ဝန်အားထိန်းညှိမှု ပိုညံ့စေသည်။ ယူနစ်များစွာသည် 80% load ထက် 10% load တွင် ထိရောက်မှုနည်းပါသည်။ ဝန်စည်းမျဥ်းရာခိုင်နှုန်းကို ဂရုတစိုက်အာရုံစိုက်ပါ။ အမြင့်ဆုံးအဆင့်သတ်မှတ်ထားသော လည်ပတ်မှုအပူချိန်အောက်တွင် လှိုင်းအတက်အကျ သတ်မှတ်ချက်များကို စစ်ဆေးပါ။ နောက်ဆုံးတွင်၊ ရေရှည်ယုံကြည်စိတ်ချရမှုကိုအာမခံရန် MTBF (Mean Time Between Failures) စာရွက်စာတမ်းကို စစ်ဆေးပါ။
ဆူညံသံကို မှားယွင်းစွာ တိုင်းတာခြင်းသည် အင်ဂျင်နီယာများကို မှားယွင်းသော ရောဂါရှာဖွေရေးလမ်းကြောင်းသို့ ဦးတည်စေသည်။ ပုံမှန် oscilloscope probes များသည် ကြီးမားသော တိုင်းတာမှုဆိုင်ရာ ချို့ယွင်းချက်များကို မကြာခဏ ဖြစ်စေသည်။ ၎င်းတို့သည် ပုံမှန်အားဖြင့် မိကျောင်းကလစ်ဖြင့် ရှည်လျားသော မြေခဲကို အသုံးပြုကြသည်။ ဤကြိုးရှည်သည် အင်တင်နာအဖြစ် လုပ်ဆောင်သည်။ ၎င်းသည် ကက်ဘိနက်အတွင်းရှိ ပြောင်းလဲနိုင်သော ကြိမ်နှုန်းဒရိုက်များနှင့် ထပ်ဆင့်လှိုင်းများမှ ပတ်ဝန်းကျင်လျှပ်စစ်သံလိုက်ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှု (EMI) ကို တက်ကြွစွာ ကောက်ယူသည်။ မျက်နှာပြင်သည် အတုအယောင် ဖောင်းကားနေသော လှိုင်းဖတ်များကို ပြသသည်။
ဤထောင်ချောက်ကို ရှောင်ရှားရန် 'tip-and-barrel' သို့မဟုတ် မြေပြင်ပေါက်နည်းလမ်းကို အသုံးပြုပါ။ စံမြေကွက်ညှပ်ကို လုံးဝဖြုတ်ပါ။ တိုတောင်းသော မြေပြင်စပရိန်ကို စူးစမ်းမှုစည်သို့ တိုက်ရိုက်ချိတ်ပါ။ ဤ စည်းဝေးပွဲကို အထွက် ဂိတ်များ နှင့် တိုက်ရိုက် နှိပ်ပါ။ ၎င်းသည် အင်တင်နာအကျိုးသက်ရောက်မှုကို ဖယ်ရှားပေးသည်။ သင်သည် စစ်မှန်သော၊ မပြည့်မီသော လှိုင်းဗို့အားကို ဖမ်းယူမည်ဖြစ်သည်။
အကောင်းဆုံး ပါဝါထောက်ပံ့မှုပင်လျှင် သင့်လျော်သော အသုံးချမှု အကောင်းဆုံး အလေ့အကျင့်များ လိုအပ်ပါသည်။ ကက်ဘိနက်စည်းဝေးပွဲအတွင်း ဤအရေးကြီးသောအဆင့်များကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားပါ။
သင်၏လမ်းကြောင်းကို ခွဲခြားပါ။ အရေးကြီးသော analog အချက်ပြဝိုင်ယာကြိုးများကို လက်ရှိမြင့်မားသော DC ဓာတ်အားလိုင်းများ သို့မဟုတ် AC ပင်မများနှင့်အပြိုင် မည်သည့်အခါမျှ မလုပ်ဆောင်ပါနှင့်။
အလွန်အကဲဆတ်သော ကိရိယာတန်ဆာပလာများအနီးတွင် ကွက်တိကွက်ကြားဖြစ်စေသော decoupling capacitors ကို အသုံးပြုပါ။
အရေးပါသော တိုင်းတာခြင်း node များကို သီးခြားခွဲထုတ်ရန် သီးခြား DC-DC converters များကို အသုံးပြုပါ။ ၎င်းသည် မျှဝေထားသော 24V ဘတ်စ်ကားမှ ဆူညံသံများကို သင်၏တိကျသောတူရိယာများကို ဖြတ်ကျော်ညစ်ညမ်းစေခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးသည်။
ပြင်းထန်သော မွေးစားခြင်းအန္တရာယ်များကို သတိထားပါ။ အခြေခံဝါယာကြိုးချို့ယွင်းချက်များကို မဖြေရှင်းဘဲ ပါဝါယူနစ်ကို အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းသည် သင့်ဆူညံသံပြဿနာများကို ဖြေရှင်းပေးမည်မဟုတ်ပါ။ မြေပြင်ကွင်းပတ်များသည် အလိုအလျောက်စနစ်တည်ငြိမ်မှုအတွက် ကြီးမားသော ခြိမ်းခြောက်မှုကို ကိုယ်စားပြုသည်။ အကယ်၍ သင့်အစိုးရအဖွဲ့သည် ကွဲလွဲနေသော မြေပြင်အလားအလာများစွာကို ကြုံတွေ့ရပါက၊ ထောက်ပံ့ရေးအရည်အသွေးကို မခွဲခြားဘဲ ဆူညံသံများ ပျံ့နှံ့သွားမည်ဖြစ်သည်။ တစ်ခုတည်းသော ကြယ်ပွင့်မြေပြင် တည်ဆောက်မှုအား သင် လုံခြုံစေရမည်။ သို့မှသာ ပရီမီယံ စစ်ထုတ်ထားသော ပါဝါထောက်ပံ့မှုသည် သင်၏ PLC နှင့် အာရုံခံကိရိယာများကို အမှန်တကယ် ကာကွယ်ပေးနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
Power supply output ripple သည် လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်သော လျှပ်စစ်ဖြစ်စဉ်မဟုတ်ပါ။ ၎င်းသည် တိကျစွာတိုင်းတာနိုင်သော၊ အလွန်ဖြေရှင်းနိုင်သော ကိန်းရှင်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် သင့်အလိုအလျောက်စက်ကိရိယာများ၏ ကြီးမားသောယုံကြည်စိတ်ချရမှုကို ကြီးကြီးမားမားသတ်မှတ်ပေးသည်။ ဤဆူညံသံကို ထိန်းချုပ်ခြင်းသည် ကျပန်းယုတ္တိပြန်လည်သတ်မှတ်ခြင်းကို တားဆီးသည်။ ၎င်းသည် သင်၏ analog control loops များ၏ တိကျသောတိကျမှုကို ထိန်းသိမ်းပေးသည်။ ၎င်းကို လျစ်လျူရှုခြင်းသည် စိတ်ပျက်စရာ၊ ဆက်တိုက်ထုတ်လုပ်မှုကို ရပ်တန့်စေသည်ဟု အာမခံပါသည်။
သင့်စက်ဗိသုကာကို လုံခြုံစေရန် ယနေ့ တက်ကြွသောခြေလှမ်းများကို လုပ်ဆောင်ပါ။ ပထမဦးစွာ သင်၏ လက်ရှိ ပါဝါထောက်ပံ့မှုဒေတာစာရွက်များကို စစ်ဆေးပါ။ သင်၏တပ်ဆင်ထားသော PLC များနှင့် အာရုံခံကိရိယာများ၏ တင်းကျပ်သောဗို့အားခံနိုင်ရည်များနှင့် ၎င်းတို့၏ဖော်ပြထားသော လှိုင်းထခြင်းကန့်သတ်ချက်များကို နှိုင်းယှဉ်ပါ။ ဒုတိယ၊ အမှန်တကယ် အစိုးရအဖွဲ့ အခြေအနေများကို စစ်ဆေးရန် ထိပ်ပိုင်းနှင့် စည်နည်းလမ်းကို အသုံးပြု၍ သင့်လျော်သော တိုင်းတာခြင်းနည်းပညာများကို ပြဌာန်းပေးပါသည်။ နောက်ဆုံးတွင်၊ မစ်ရှင်အရေးပါသော node အားလုံးအတွက် စက်မှုအဆင့် DIN ရထားယူနစ်များကို အကြီးစားစစ်ထုတ်ပြီး အဆင့်မြှင့်တင်ရန် စဉ်းစားပါ။ သန့်ရှင်းသောဓာတ်အားကို ကြိုတင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းသည် နောက်ပိုင်းတွင် ကြီးမားသောရောဂါရှာဖွေရေးကုန်ကျစရိတ်များကို တားဆီးပေးသည်။
A: ဟုတ်ပါတယ်။ အတွင်း capacitors သက်တမ်းကုန်ဆုံးပြီး ခြောက်သွားသည်နှင့်အမျှ (အထူးသဖြင့် ပူသောပတ်ဝန်းကျင်တွင်) ၎င်းတို့၏ Equivalent Series Resistance (ESR) သည် တိုးလာကာ ယူနစ်၏သက်တမ်းကုန်ဆုံးခါနီးတွင် ripple voltage မြင့်တက်လာသည်။
A: မထောက်ခံပါ။ လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများတွင် အကြမ်းခံသော EMI စစ်ထုတ်ခြင်းနှင့် စက်မှုပတ်ဝန်းကျင်အတွက် လိုအပ်သော တင်းကျပ်သောလှိုင်းထိန်းချုပ်မှု ကင်းမဲ့ကာ စက်ရုံလျှပ်စစ်လှိုင်းများအတွင်း PLC ယုတ္တိအမှားများကို အန္တရာယ်ဖြစ်စေပါသည်။
A- Ripple သည် switching frequency သို့မဟုတ် AC line frequency နှင့် သက်ဆိုင်သည့် အချိန်အပိုင်းအခြားအလိုက် ပြောင်းလဲမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ Transient noise တွင် အများအားဖြင့် inductive load switching ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော ကျပန်း၊ ကြိမ်နှုန်းမြင့် spikes များ ပါဝင်သည်။ နှစ်ခုလုံးသည် မတူညီသော စစ်ထုတ်ခြင်းနည်းလမ်းများ လိုအပ်ပါသည်။