အီလက်ထရောနစ် circuit ဒီဇိုင်းတွင်,ခုခံခြင်းလွှဲပြောင်းသည်ဘုံနှင့်အရေးကြီးသောနည်းပညာဆိုင်ရာနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် Refrighty resentive element များကို circuit ကာကွယ်ခြင်း, signition solutioning, တိုင်းတာခြင်းနှင့်အခြားနယ်ပယ်များတွင်ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုသောလက်ရှိသို့မဟုတ်ဗို့အားဖြန့်ဖြူးခြင်းနှင့်ညှိနှိုင်းမှုကိုဖြန့်ဖြူးခြင်းနှင့်ညှိနှိုင်းမှုကိုသဘောပေါက်သည်။ ဤဆောင်းပါးသည်စာဖတ်သူများသည်၎င်း၏လုပ်ငန်းခွင်မူဝါဒ, ဒီဇိုင်းနည်းလမ်းနှင့်လျှောက်လွှာကျွမ်းကျင်မှုများကိုအပြည့်အဝနားလည်စေရန် Resistor Shunt Circuit onram ကိုအသေးစိတ်လေ့လာလိမ့်မည်။
1 ။ ခံနိုင်ရည် shunt ၏အခြေခံအယူအဆResistor Shunting သည်မတူညီသောအကိုင်းအခက်များအကြားရှိဗို့အားဖြန့်ဖြူးရန်အတွက်အပြိုင်သို့မဟုတ်စီးရီးများတွင် Resollels သို့မဟုတ်စီးရီးများတွင်ပါဝင်မှုများစွာကိုအသုံးပြုသည်။ ၎င်း၏အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာ circuit ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုစီတွင်ခုခံတန်ဖိုးကိုပြောင်းလဲခြင်းအားဖြင့် circuit ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုစီတွင်ထိန်းချုပ်ရန်, အစိတ်အပိုင်းများကိုခုခံတွန်းလှန်ခြင်း, Shunt တိုက်နယ်များသည်ပုံမှန်အားဖြင့် Ohm ၏ဥပဒေနှင့် Kirchhoff ၏လက်ရှိဥပဒေနှင့်သက်ဆိုင်သည်။
2 ။ Resistor Shunt circuit ၏အခြေခံအစိတ်အပိုင်းများပုံမှန်အားဖြင့်ပုံမှန်အားဖြင့်ခံနိုင်ရည်ရှိသော shunt circuit တွင်အဓိကအားဖြင့်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထောက်ပံ့ရေး, SAVERS သို့မဟုတ်အပြိုင်ကွဲပြားခြားနားသော shunt လမ်းကြောင်းများ၌ဆက်ရှိနေသည်။ Power Supply သည်တည်ငြိမ်သောဗို့အားသို့မဟုတ်လက်ရှိကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။ Resistor သည်လက်ရှိခံနိုင်ရည်အပေါ် အခြေခံ. လက်ရှိဖြန့်ဖြူးမှုအချိုးကိုဆုံးဖြတ်သည်။
3 ။ စီးရီးနှင့်အပြိုင်နိုင်ရန်အကြားခြားနားချက်စီးရီးကိုနိုင်သည့်လည်ပတ်မှုစုစုပေါင်း၏စုစုပေါင်းခုခံသည် resistors များ၏ပေါင်းလဒ်ဖြစ်ပြီးလက်ရှိသည်အတူတူပင်ဖြစ်သော်လည်းဗို့အားဖြန့်ဝေသည်။ Parallel resforms ၏စုစုပေါင်းခုခံသည်မည်သည့် respressor ရှိသူထက်သေးငယ်သည်, voltage သည်အတူတူပင်ဖြစ်သည်။ Shunt circuits များသည် currents ကိုခွဲထုတ်ရန်အပြိုင်ရောင်ပြန်ဟပ်များကိုအသုံးပြုလေ့ရှိသည်,
4 ။ ခုခံ -Sunt ၏တွက်ချက်မှုနည်းလမ်းစိတ်ခံစားမှု shunts တွက်ချက်သောအခါ circuit ချိတ်ဆက်ထားပုံကို ဦး စွာဆုံးဖြတ်ပါ။ Parallel ကို Parallels အတွက် formula 1 / rtotal = 1 / R1 + 1/1 / R2 + ကိုသုံးပါ။ စုစုပေါင်းခုခံတန်ဖိုးကိုရရှိပြီးနောက် Ohm ဥပဒေအရလက်ရှိဖြန့်ဝေမှုကိုတွက်ချက်ပါ။ စီးရီးနိုင်ရန်အတွက်၎င်းတို့ကိုစုစုပေါင်းခုခံရရန်တိုက်ရိုက်ထည့်ပါ။ တိကျသောတွက်ချက်မှုများသည် shunt circuit တစ်ခုကိုဒီဇိုင်းဆွဲရန်သော့ချက်ဖြစ်သည်။
5 ။ Resistor Shunt circuit dragram ၏ကျွမ်းကျင်မှုပုံဆွဲခြင်းShunt circuit diagram ကိုဆွဲချသောအခါ circuit ယုတ္တိဗေဒရှင်းရှင်းလင်းလင်းသေချာစေရန်တော်လှန်ရေးတန်ဖိုးနှင့်ဆက်သွယ်မှုနည်းလမ်းကိုရှင်းလင်းစွာမှတ်သားသင့်သည်။ RefupenSings ကို ဖြတ်. မရှုပ်ထွေးစေရန်ရှောင်ရှားနိုင်သည့်စစ်ဆေးမှုများကိုစီစဉ်ပါ။ နားလည်မှုနှင့်ဆက်သွယ်ရေးကိုအထောက်အကူပြုရန်စံသင်္ကေတများနှင့်စံဂရပ်ဖစ်များကိုသုံးပါ။ ထို့အပြင်, ရေးဆွဲခြင်း၏ကျွမ်းကျင်မှုကိုမြှင့်တင်ရန်လက်ရှိ ဦး တည်ချက်နှင့်ဗို့အား polarity ကိုသတိပြုပါ။
6 ။ application shunt circuit ၏ application scariosRevolor Shunts များကိုလက်ရှိရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်း, signal voltage ဌာန, ဥပမာအားဖြင့်, ကြီးမားသောလက်ရှိအခြေအနေကိုတိုင်းတာသောအခါ, တိုင်းတာရန်ကိရိယာများအတွက်အဆင်ပြေသော shunt resistor မှတဆင့်ဗို့အားအချက်ပြကိုထုတ်လုပ်သည်။ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးရေးဒီဇိုင်းတွင် Shunt Reformors များသည် circuit ကိုအလွန်အမင်းပျက်စီးမှုမှကာကွယ်နိုင်ပြီးစနစ်၏တည်ငြိမ်သောလည်ပတ်မှုကိုသေချာစေသည်။
7 ။ Revoror Shunt ၏ဒီဇိုင်းအချက်များShunt circuit တစ်ခုကိုဒီဇိုင်းရေးဆွဲရာတွင်ဓာတ်အားပေးစက်ရုံ၏စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ရေးစွမ်းဆောင်ရည်ကိုအပူလွန်ကဲမှုကြောင့်မီးလောင်ခြင်းကိုရှောင်ရှားရန်စဉ်းစားသင့်သည်။ Circuit parameters တွေကိုသေချာအောင်လုပ်ဖို့သင့်တော်တဲ့ Resistor တန်ဖိုးများကိုရွေးချယ်ပါ။ တိုက်နယ်၏တည်ငြိမ်မှုနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရမှုကိုတိုးတက်စေရန် Revenaction ၏တိကျမှန်ကန်မှုနှင့်အပူချိန်ကိုဂရုပြုပါ။ ထို့အပြင် intackerally အားဖြင့် 0 င်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်းနှင့်ကပ်ပါးထံမှ parameter သည်သက်ရောက်မှုများကိုလျှော့ချရန် circuit board ကို layout လုပ်ပါ။
8 ။ မကြာခဏမေးခွန်းများနှင့်ဖြေရှင်းချက်များမကြာခဏမေးတယ်ခံနိုင်ရည်ရှိသည့်ပတ် 0 န်းကျင်ရှိဘုံပြ problems နာများတွင် Resistor အပူ, တိုင်းတာခြင်းအမှားများနှင့်အချက်ပြမှုများကို 0 င်ရောက်ခြင်းတို့ဖြစ်သည်။ အပူပြ problems နာများအတွက် power power resistors များကိုသုံးနိုင်သည်သို့မဟုတ်အပူဖြိုဖျက်ခြင်းအစီအမံများကိုသင်အသုံးပြုနိုင်သည်။ တိုင်းတာခြင်းအမှားများသည်ခုခံတိကျမှန်ကန်မှုကိုတိုးတက်စေရန်နှင့်သင့်လျော်သောတိုင်းတာနိုင်သောကိရိယာများကိုအသုံးပြုခြင်းလိုအပ်သည်။ signal 0 င်ရောက်စွက်ဖက်မှုကိုအကောင်အထည်ဖော်ခြင်းနှင့်စစ်ထုတ်ခြင်းဒီဇိုင်းဖြင့်ဖြေရှင်းနိုင်သည်။
အီလက်ထရောနစ်ဒီဇိုင်းတွင်အခြေခံနည်းပညာတစ်ခုအနေဖြင့်၎င်းတွင်ခံနိုင်ရည်ရှိသည့် shunt circuit တွင်အရေးကြီးသောသီအိုရီတန်ဖိုးနှင့်လက်တွေ့ကျသောလျှောက်လွှာအရေးပါမှုရှိသည်။ ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောဒီဇိုင်းနှင့်တွက်ချက်မှုအားဖြင့် circuit ၏လုံခြုံစိတ်ချရသောလုပ်ဆောင်မှုနှင့်တည်ငြိမ်သောစွမ်းဆောင်ရည်ကိုသေချာစေရန်လက်ရှိနှင့်ဗို့အားထိရောက်သောထိန်းချုပ်မှုကိုအောင်မြင်နိုင်သည်။ Reverse Shunt Runt Runnit ကားချပ်များ၏ပုံဆွဲခြင်းနှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းနည်းလမ်းများကျွမ်းကျင်မှုသည်အီလက်ထရောနစ်အင်ဂျင်နီယာများအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောကျွမ်းကျင်မှုဖြစ်သည်။ ဤဆောင်းပါးတွင်အသေးစိတ်ရှင်းပြချက်သည်သင်၏ circuit ဒီဇိုင်းအတွက်အသုံးဝင်သောရည်ညွှန်းချက်ပေးနိုင်လိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်မျှော်လင့်ပါသည်။