IP68 PC ပစ္စည်း အပြင်ဘက် ဒေါင်လိုက် အကာ AC အဒက်တာ
နည်းပညာဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက်များ
| မက်စ်ဝပ်စ် | ကိုးကားချက်ဒေတာ | အတိုင်းအတာ | |
| ဓာတ်အား | လက်ရှိ | ||
| ၆ ဝပ် | ၃-၂၄ ဗို့ ဒီစီ | ၁၀-၁၀၀၀mA | ၆၅*၃၅*၂၅ |
| ၆ ဝပ် | ၃-၂၄ ဗို့ ဒီစီ | ၁၀-၁၀၀၀mA | ၁၀၆*၄၇*၃၃ |
| ၉ ဝပ် | ၃-၄၀ ဗို့ ဒီစီ | ၁၀-၁၅၀၀ အမ်အေ | ၁၀၆*၄၇*၃၃ |
| ၉ ဝပ် | ၃-၄၀ ဗို့ ဒီစီ | ၁၀-၁၅၀၀ အမ်အေ | |
| ၁၀ ဝပ် | ၃-၃၆ ဗို့ ဒီစီ | ၁၀-၁၂၀၀ အမ်အေ | ၇၄*၄၁*၃၂ |
| ၁၀ ဝပ် | ၃-၃၆ ဗို့ ဒီစီ | ၁၀-၁၂၀၀ အမ်အေ | ၁၀၆*၄၇*၃၃ |
| ၁၂ ဝပ် | ၃-၆၀ ဗို့ ဒီစီ | ၁၀-၂၀၀၀mA | ၁၀၆*၄၇*၃၃ |
| ၁၅ ဝပ် | ၃-၅၆ ဗို့ ဒီစီ | ၁၀-၁၄၀၀ အမ်အေ | ၇၄*၄၁*၃၂ |
| ၁၅ ဝပ် | ၃-၅၆ ဗို့ ဒီစီ | ၁၀-၁၄၀၀ အမ်အေ | ၁၀၆*၄၇*၃၃ |
| ၁၈ ဝပ် | ၃-၆၀ ဗို့ ဒီစီ | ၁၀-၃၀၀၀mA | ၁၀၆*၄၇*၃၃ |
| ၂၄ ဝပ် | ၁၂-၆၀ ဗို့ ဒီစီ | ၁၀-၂၀၀၀mA | ၁၀၆*၄၇*၃၃ |
| ၃၆ ဝပ် | ၅-၃၆ ဗို့ ဒီစီ | ၁၀-၃၀၀၀mA | ၁၄၀-၅၂*၃၆ |
| ၃၆ ဝပ် | ၁၆-၉၂ ဗို့ ဒီစီ | ၁၀-၁၅၀၀ အမ်အေ | ၁၇၆**၄၉*၄၀ |
| ၃၆ ဝပ် | ၅-၄၈ ဗို့ ဒီစီ | ၁၀-၆၀၀၀mA | ၁၀၆*၄၇*၃၃ |
| ၆၀ ဝပ် | ၅-၄၈ ဗို့ ဒီစီ | ၁၀-၅၀၀၀mA | ၁၆၃w၅၀w၃၆ |
| ၆၀ ဝပ် | ၁၄-၉၂ ဗို့ ဒီစီ | ၁၀-၃၀၀၀mA | ၁၉၄*၅၄*၄၂ |
| ၇၂ ဝပ် | ၅-၄၈ ဗို့ ဒီစီ | ၁၀-၈၀၀၀mA | ၁၉၄*၅၄*၄၂ |
| မှတ်ချက်- အမေရိကန်ဈေးကွက်အတွက် Class 2 လိုအပ်ချက်အဖြစ် အများဆုံး 30VDC | |||
ပါဝါအဒက်တာများ၏ အားသာချက်များနှင့် အမျိုးအစားခွဲခြားခြင်း
ပါဝါအဒက်တာ၏အားသာချက်များ
ပါဝါအဒက်တာသည် ပါဝါတစ်ပိုင်းလျှပ်ကူးပစ္စည်းအစိတ်အပိုင်းများဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသော static frequency conversion power supply တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် thyristor မှတစ်ဆင့် ပါဝါကြိမ်နှုန်း (50Hz) ကို အလယ်အလတ်ကြိမ်နှုန်း (400Hz ~ 200kHz) အဖြစ်ပြောင်းလဲပေးသော static frequency conversion နည်းပညာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင် frequency conversion အမျိုးအစားနှစ်မျိုးရှိသည်- AC - DC - AC frequency conversion နှင့် AC - AC frequency conversion။ ရိုးရာဓာတ်အားပေးစက်အစုံနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက ၎င်းတွင် ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ထိန်းချုပ်မှုမုဒ်၊ အထွက်စွမ်းအားကြီးမားခြင်း၊ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားခြင်း၊ လည်ပတ်မှုကြိမ်နှုန်းအဆင်ပြေစွာပြောင်းလဲခြင်း၊ ဆူညံသံနည်းပါးခြင်း၊ ပမာဏသေးငယ်ခြင်း၊ အလေးချိန်ပေါ့ပါးခြင်း၊ တပ်ဆင်ရလွယ်ကူခြင်း၊ လည်ပတ်မှုနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုလွယ်ကူခြင်းစသည့် အားသာချက်များရှိပြီး ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းများ၊ သတ္တုဗေဒ၊ အမျိုးသားကာကွယ်ရေး၊ ရထားလမ်း၊ ရေနံနှင့် အခြားစက်မှုလုပ်ငန်းများတွင် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ ပါဝါအဒက်တာတွင် မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်နှင့် frequency conversion ရှိသည်။ ခေတ်မီပါဝါအဒက်တာများ၏ အဓိကနည်းပညာများနှင့် အားသာချက်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။
(1) ပါဝါအဒက်တာအတွက် ခေတ်မီ activation နည်းလမ်းကို အသုံးပြုထားပြီး self-excited sweep frequency အမျိုးအစား zero pressure soft start နည်းလမ်းဖြင့် လှည့်ပတ်အသုံးပြုထားပြီး၊ လွှတ်တင်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးတွင်၊ ကြိမ်နှုန်းချိန်ညှိစနစ်နှင့် လျှပ်စီးကြောင်း၊ ဗို့အားချိန်ညှိချိန် closed-loop စနစ်တို့ဖြင့် ဝန်ပြောင်းလဲမှုကို ခြေရာခံကာ soft start ကို ရရှိစေပါသည်။ ဤနည်းလမ်းသည် thyristor ကို အနည်းငယ်သာ သက်ရောက်မှုရှိပြီး thyristor ၏ ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်းကို တိုးချဲ့ရန် အကျိုးရှိပါသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၊ အထူးသဖြင့် သံမဏိမီးဖိုပြည့်ပြီး အေးနေချိန်တွင် ပေါ့ပါးသောနှင့် လေးလံသော ဝန်နှစ်မျိုးလုံးအောက်တွင် စတင်ရန် လွယ်ကူခြင်း၏ အားသာချက်ရှိသည်။
(၂) ခေတ်မီပါဝါအဒက်တာ၏ စဉ်ဆက်မပြတ်ပါဝါထိန်းချုပ်မှုပတ်လမ်း၊ အင်ဗာတာ Ф ထောင့် အလိုအလျောက်ထိန်းချုပ်မှုပတ်လမ်းပါရှိသော မိုက်ခရိုပရိုဆက်ဆာဖြင့် ထိန်းချုပ်မှုပတ်လမ်း၊ လည်ပတ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်တွင်၊ ဗို့အား၊ လျှပ်စီးကြောင်းနှင့် ကြိမ်နှုန်းပြောင်းလဲမှုကို အချိန်မရွေး အလိုအလျောက်စောင့်ကြည့်ပြီး ဝန်ပြောင်းလဲမှုကို ဆုံးဖြတ်ပေးသည်၊ ဝန် impedance ကိုက်ညီမှုကို အလိုအလျောက်ချိန်ညှိသည်၊ စဉ်ဆက်မပြတ်ပါဝါထွက်ရှိမှု၊ ထို့ကြောင့် ပါဝါချွေတာမှု၊ ပါဝါအချက်မြှင့်တင်ရန် ရည်ရွယ်ချက်၊ စွမ်းအင်ချွေတာမှုသည် ထင်ရှားပြီး ပါဝါဂရစ်ညစ်ညမ်းမှု နည်းပါးသည်။
(၃) ခေတ်မီထိန်းချုပ်မှုပတ်လမ်းသည် ပါဝါအဒက်တာ၏ CPLD ဆော့ဖ်ဝဲဒီဇိုင်းကို အသုံးပြုထားပြီး ကွန်ပျူတာမှ ၎င်း၏ပရိုဂရမ်ထည့်သွင်းမှုမှတစ်ဆင့် တိကျမှုမြင့်မားခြင်း၊ အနှောင့်အယှက်ကင်းခြင်း၊ မြန်ဆန်သောတုံ့ပြန်မှု၊ အဆင်ပြေသော debugging၊ မြစ်ပိတ်ခြင်း၊ ဖိအားဖြတ်တောက်ခြင်း၊ လျှပ်စီးကြောင်းလွန်ကဲခြင်း၊ ဗို့အားလွန်ကဲခြင်း၊ ဗို့အားနိမ့်ခြင်း၊ တူညီသောကာကွယ်မှုလုပ်ဆောင်ချက်မရှိခြင်းစသည့် pulse ကိုပြီးမြောက်စေရန် ပြီးမြောက်စေပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ဆားကစ်တစ်ခုစီ၏ အစိတ်အပိုင်းများသည် လုံခြုံရေးအတိုင်းအတာအတွင်း အမြဲတမ်းအလုပ်လုပ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ပါဝါအဒက်တာ၏ ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်းကို များစွာတိုးချဲ့ပေးပါသည်။
(၄) ခေတ်မီပါဝါအဒက်တာသည် A၊ B၊ C အဆင့်အစီအစဥ်ကို ခွဲခြားရန်မလိုဘဲ သုံးဆင့်ဝင်လာသောလိုင်း၏ အဆင့်အစီအစဥ်ကို အလိုအလျောက်ဆုံးဖြတ်နိုင်သောကြောင့် debugging သည် အလွန်အဆင်ပြေပါသည်။
(၅) ခေတ်မီပါဝါအဒက်တာ၏ ဆားကစ်ဘုတ်ကို wave peak automatic welding ဖြင့် ပြုလုပ်ထားပြီး virtual welding ဖြစ်စဉ်မရှိ၊ ထိန်းညှိစနစ်အမျိုးမျိုးသည် ထိတွေ့မှုမရှိသော အီလက်ထရွန်းနစ်ချိန်ညှိမှုကို အသုံးပြုသောကြောင့် ချို့ယွင်းချက်မရှိ၊ ပျက်ကွက်မှုနှုန်း အလွန်နည်းပါးပြီး လည်ပတ်မှု အလွန်အဆင်ပြေပါသည်။
ပါဝါအဒက်တာများ၏ အမျိုးအစားခွဲခြားခြင်း
ပါဝါအဒက်တာကို အသုံးပြုတဲ့ filter အမျိုးမျိုးပေါ်မူတည်ပြီး current အမျိုးအစားနဲ့ voltage အမျိုးအစားခွဲခြားနိုင်ပါတယ်။ current အမျိုးအစားကို dc flat wave reactor ဖြင့် filter လုပ်ထားပြီး ဖြောင့်တန်းတဲ့ DC current ကို ရရှိနိုင်ပါတယ်။ load current က rectangular wave ဖြစ်ပြီး load voltage က sine wave ခန့်ရှိပါတယ်။ voltage အမျိုးအစားက capacitor filtering ကို အသုံးပြုထားပြီး ဖြောင့်တန်းတဲ့ DC voltage ကို ရရှိနိုင်ပါတယ်။ load ရဲ့ နှစ်ဖက်စလုံးမှာရှိတဲ့ voltage က rectangular wave ဖြစ်ပြီး load power supply က sine wave ခန့်ရှိပါတယ်။
ဝန်ပဲ့တင်ထပ်မှုမုဒ်အရ ပါဝါအဒက်တာကို parallel resonance၊ series resonance နှင့် series parallel resonance အဖြစ် ခွဲခြားနိုင်သည်။ လျှပ်စီးကြောင်းအမျိုးအစားကို parallel နှင့် series parallel resonant inverter ဆားကစ်တွင် မကြာခဏအသုံးပြုလေ့ရှိပြီး ဗို့အားအမျိုးအစားကို series resonant inverter ဆားကစ်တွင် အများဆုံးအသုံးပြုသည်။















