လွ်ပ္စစ္စီးဆင္းပံုကို အေသးစိတ္လိုပါေသးတယ္။
DC Source ေတြက မ်ားေသာအားျဖင့္ ဓာတ္ခဲက ရတာေပါ့ဗ်ာ။ DC Generator ေတြကေနရတာေတြ Rectifier Circuit ေတြကရတာေတြအျပင္ ေရွာက္သီးကေနလည္း ရပါေသးတယ္။
လွ်ပ္စစ္စီးဆင္းပံုကို အေသးစိတ္လိုပါေသးတယ္။
DC Source ေတြက မ်ားေသာအားျဖင့္ ဓာတ္ခဲက ရတာေပါ့ဗ်ာ။ DC Generator ေတြကေနရတာေတြ Rectifier Circuit ေတြကရတာေတြအျပင္ ေရွာက္သီးကေနလည္း ရပါေသးတယ္။
Electronic Term အရ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာရမယ္ဆိုရင္ (-) Terminal အႏႈတ္စြန္း ဆိုတာ အဲဒီဘက္မွာ အီလက္ထရြန္ပိုေအာင္ ဓာတုေဗဒနည္းအရ လုပ္ထားတာပါ။ (+) Terminal အေပါင္းစြန္းဆိုတာ အီလက္ထရြန္လိုေအာင္လုပ္တာပါ။
လိုေနတဲ့ အေပါင္းစြန္းဟာ သူနဲ႔ကပ္ရပ္ အက္တမ္ကေန အီလက္ထရြန္ကို ဆြဲျဖည့္ပါတယ္။ အဆြဲခံရတဲ့ အက္တမ္က တစ္ခါသူနဲ႔ ဆက္လွ်က္ အက္တမ္ဆီကဆြဲျပန္ပါတယ္။ ေနာက္ဆံုးမွာေတာ့ ၾကိဳးတစ္ေလွ်ာက္ဆြဲရာကေန အႏႈတ္စြန္းနားကပ္သြားပါတယ္။
ဒီလိုနည္းနဲ႔ အီလက္ထရြန္ေတြဟာ အႏႈတ္စြန္းကေန အေပါင္းဆီကို အက္တမ္ေတြကို ျဖတ္လို႔ စီးဆင္းပါေတာ့တယ္။ အမ်ားထင္သလို အႏႈတ္ဘက္ အီလက္ထရြန္က အေပါင္းဆီကို မေရာက္ပါဘူး။ ကပ္ရပ္ေလးေတြဆီ ခုန္ခုန္ကူးရင္း ပတ္လမ္းသဖြယ္ျဖစ္သြားတာပါ။
ဒီလိုအဆြဲခံႏိုင္ဖို႔ အီလက္ထရြန္စီးရာလမ္းဟာ အီလက္ထရြန္ လြယ္လြယ္ေရြ႕ႏိုင္တဲ့ Metal ေတြျဖစ္ရပါမယ္။ Metal ေတြရဲ႕အက္တမ္ဟာ Outermost Shell မွာ electron နည္းျပီး ေရြ႕လ်ားလြယ္တဲ့ Transient State မွာ ရွိေနလို႔ပါ။
ဒါ့ေၾကာင့္ အီလက္ထရြန္ဟာ အႏႈတ္ကေနအေပါင္းကို စီးတယ္ ဆိုရပါမယ္။ ဒီသဘာ၀ကို မစိတ္ျဖာခင္က Current ဟာ (+) မွ (-) ကို စီးတယ္ သတ္မွတ္ျပီးသားဆိုေတာ့ အီလက္ထရြန္စီးဆင္းမႈနဲ႔ Current စီးဆင္းမႈဟာ ဆန္႔က်င္ဘက္ က်ေနပါေတာ့တယ္။ ေအာက္မွာပံုေလးနဲ႔ နမူနာျပထားပါတယ္။
EC,EP အေျခခံ waveform မ်ား(၆)
ကိုပခန္း, Friday, 1 May 2009
Labels:
အေျခခံ waveform မ်ား
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Comments :
Post a Comment