ammeter shunt ခုခံ၏တွက်ချက်မှုအသေးစိတ်ရှင်းပြချက်

လွှတ်ပေးရန်အချိန်: 2025-08-11 အယ်ဒီတာ: admin အသံဖမ်းစာဖတ်ခြင်း0ဒုတိယနှုန်း

circuit တိုင်းတာမှုတွင်အမျှင်သည်များသောအားဖြင့်အသုံးပြုသောတိုင်းတာခြင်းကိရိယာများအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ပိုကြီးတဲ့ရေစီးကြောင်းကိုတိုင်းတာနိုင်ဖို့အတွက်မကြာခဏ shunt ကိုအသုံးပြုရန်လိုအပ်သည်ခုခံခြင်း(ထို့အပြင်လူသိများသည်ချက်) အမ်မီတာအကွာအဝေးတိုးချဲ့ရန်။ Shunt Refrivor ကိုရွေးချယ်ခြင်းနှင့်တွက်ချက်ခြင်းသည်တိုင်းတာခြင်း၏တိကျမှုနှင့်လုံခြုံမှုကိုတိုက်ရိုက်သက်ရောက်သည်။ ဤဆောင်းပါးသည်စာဖတ်သူများအားစာဖတ်သူများအားစာဖတ်သူများအားစာဖတ်သူများနှင့် applications များကိုကျွမ်းကျင်ရန်ကူညီပေးရန် Ammeter Shunt ခုခံအားစနစ်ကိုစနစ်တကျမိတ်ဆက်ပေးလိမ့်မည်။

1 ။ Ammeter နှင့် Shunt Redor ၏အခြေခံမူများ

Ammeter ၏အတွင်းပိုင်းခုခံမှုသည်သေးငယ်ပြီးကြီးမားသောရေစီးကြောင်းများကိုတိုက်ရိုက်တိုင်းတာသောအခါမီတာပျက်စီးနိုင်သည်။ Shunt Reverse သည်အဆင်သင့်အနေဖြင့်အပြိုင်အဆိုင်များနှင့်အပြိုင်နှစ်ဖက်စလုံးတွင်လက်ရှိအချိန်တွင်လက်မထပ်ရသေးပါ။ Shunt Refrivers နှင့် Ammeter အကြားခုခံမှုအချိုးဆက်စပ်မှုအချိုးအစားကိုတဆင့်လက်ရှိအကွာအဝေးကိုတိုးချဲ့နိုင်သည်။

2 ။ Shunt Redror ၏အခန်းကဏ်။

Shunt Revaror ၏အဓိကလုပ်ဆောင်ချက်မှာကြီးမားသောရေစီးကြောင်းများကိုလှုပ်ခတ်ခြင်း, Shunt Refrivor ၏အကျိုးသင့်အကြောင်းသင့်ရှိသောဒီဇိုင်းသည်ဗို့အားကျဆင်းခြင်းနှင့်ပါဝါဆုံးရှုံးမှုကိုလျော့နည်းစေပြီး circuit ၏ပုံမှန်လည်ပတ်မှုကိုမထိခိုက်စေနိုင်ပါ။

3 ။ Shunt ခုခံတွက်ချက်မှုတွက်ချက်ဘို့အခြေခံပုံသေနည်း

Ammeter range သည် i_m ဟုဆိုပါစို့။ အတွင်းခံနိုင်ရည်သည် R_M ခုခံမှုမှာ R_M ဖြစ်သည်။ အမြင့်ဆုံးသောလက်ရှိအခြေအနေမှာ _max ဖြစ်ပြီး Shunt Respect သည် R_s ဖြစ်သည်။

i_m × r_m = (i_max i_m) × R_s

ဒါကိုငါတို့ရနိုင်တယ်

R_S = (i_m ×× _m) / (i_max i_m)

ဤဖော်မြူလာသည် shunt Runsors ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခြင်းအတွက်အခြေခံဖြစ်သည်။

4 ။ သင့်လျော်သောအမျှင်အကွာအဝေးကိုရွေးပါ

Shunt ခုခံမှုကိုမတွက်ကူးမီ, အမ်မီတာ၏အကွာအဝေးနှင့်ပြည်တွင်းခုခံနိုင်မှုကိုရှင်းလင်းရန်လိုအပ်သည်။ အကယ်. တိုင်းတာခြင်းအကွာအဝေးသည်သေးငယ်လွန်းပါက, shunt ခုခံမှုသည်သေးငယ်ပြီးစွမ်းအားမြင့်မားလိမ့်မည်။ အကယ်. တိုင်းတာခြင်းအကွာအဝေးသည်ကြီးမားလွန်းပါကတိုင်းတာခြင်းတိကျမှန်ကန်မှုလျော့နည်းသွားလိမ့်မည်။ ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောတိုင်းတာခြင်းအကွာအဝေးကိုရွေးချယ်ခြင်းသည်တိုင်းတာခြင်းတိကျမှုနှင့်လုံခြုံမှုကိုသေချာစေရန်လိုအပ်ချက်ဖြစ်သည်။

5 ။ Shunt Redror ၏ပါဝါတွက်ချက်မှု

Shunt Refrivor သည်လည်ပတ်နေစဉ်အတွင်းကြီးမားသောလက်ရှိအခြေအနေကိုခံနိုင်ရည်ရှိပြီးထုတ်လုပ်သည့်စွမ်းအားမှာ -

p = i_s²× r_s

i_s = I_MAX I_M သည် swunt resistor မှတစ်ဆင့်လက်ရှိဖြစ်သည်။ Shunt Redorm ၏စွမ်းအားကိုလုံခြုံမှုနှင့်တည်ငြိမ်မှုကိုသေချာစေရန်တွက်ချက်ထားသောတန်ဖိုးထက်သာလွန်သောပါဝါဖြင့်ရွေးချယ်ထားရမည်။

6 ။ ပစ္စည်းနှင့် shunt resistor ၏ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံကိုရွေးချယ်ခြင်း

Shunt Refresters သည်ယေဘုယျအားဖြင့်နိမ့်သောအပူချိန်မြင့်မားသော, မြင့်မားသောတည်ငြိမ်မှုကိုအသုံးပြုကြသည်ခုခံသို့မဟုတ်ရေရှည်အသုံးပြုမှုအတွက်တိကျမှန်ကန်မှုနှင့်တည်ငြိမ်မှုကိုသေချာစေရန်ကြေးနီသတ္တုပါးရောင်ပြန်ဟပ်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင် Shunt Revice သည်အပူလွန်ကဲမှုကြောင့်တော်လှန်ရေးပြောင်းလဲမှုများကိုရှောင်ရှားရန်ကောင်းမွန်သောအပူပိုင်းခွဲစိတ်မှုစွမ်းဆောင်ရည်ရှိသင့်သည်။

7 ။ Multi-range AmMeter အတွက် Shunt Resolor ၏ဒီဇိုင်း

ကွဲပြားခြားနားသော shunts များကိုပြောင်းခြင်းဖြင့်အမျိုးမျိုးသောအကွာအဝေးတိုင်းတာမှုများကိုတိုင်းတာသည်။ ဒီဇိုင်းရေးဆွဲသည့်အခါအမြှောက်စာဖတ်ခြင်းသည် switching စဉ်အတွင်းတိကျမှန်ကန်မှုနှင့်လုံခြုံမှုရှိစေရန်အကွာအဝေးတစ်ခုစီနှင့်သက်ဆိုင်သောခုခံတန်ဖိုးကိုတွက်ချက်ရန်လိုအပ်သည်။

8 ။ လက်တွေ့ကျသော applications များတွင်အမှားအယွင်းများနှင့်ပြင်ဆင်မှုများ

ပြန်လည်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု၏အမှန်တကယ်ခုခံတန်ဖိုးသည်ထုတ်လုပ်မှုအမှားများနှင့်အပူချိန်အပြောင်းအလဲများကြောင့်ထုတ်လုပ်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ မြင့်မားသောတိကျစွာလိုအပ်ချက်များကိုချိန်ညှိခြင်းနှင့်ရွေးချယ်ခြင်းအားဖြင့်အမှားအယွင်းများကိုထိထိရောက်ရောက်လျှော့ချနိုင်သည်။

9 ။ shunt resistor ကို installing အတွက်ကြိုတင်ကာကွယ်မှုများ

တပ်ဆင်စဉ်အတွင်း Shunt Redrator နှင့် Ammeter သည်အပြိုင်နှင့်အပြိုင်နှင့်အပြိုင်ချိတ်ဆက်ထားကြောင်းသေချာစေရန်နှင့်တိုင်းတာခြင်းကိုထိရောက်စွာထိခိုက်မှုကိုရှောင်ရှားရန်ကောင်းသောအဆက်အသွယ်ရှိသည်။ တုန်ခါမှုနှင့်စက်ပိုင်းဆိုင်ရာပျက်စီးမှုကိုရှောင်ရှားရန် Shunt Redress သည်အခိုင်အမာပြင်ဆင်သင့်သည်။

အမ်မီတာ၏ shunt ခုခံမှုကိုတွက်ချက်ခြင်းသည်လက်ရှိတိုင်းတာခြင်း၏အဓိကအစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်။ Shunt Refrivers ၏ခုခံမှုနှင့်စွမ်းအင်ကိုကျိုးကြောင်းဆီလျော်တွက်ချက်ခြင်းနှင့်သင့်လျော်သောပစ္စည်းများနှင့်အဆောက်အအုံများကိုရွေးချယ်ခြင်းအားဖြင့် Ammeter Range ကိုထိထိရောက်ရောက်တိုးချဲ့နိုင်ပြီးတိုင်းတာခြင်းကိုတိုင်းတာခြင်းကိုကာကွယ်နိုင်သည်။ Shunt Refresters ၏ဒီဇိုင်းအခြေခံမူများနှင့်လျှောက်လွှာကျွမ်းကျင်မှုစွမ်းရည်များကိုကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်စွာအသုံးပြုခြင်းသည်အီလက်ထရောနစ်တိုင်းတာခြင်းနှင့် circuit debugging အတွက်အလွန်အရေးကြီးသည်။ ဤဆောင်းပါးကိုမိတ်ဆက်ပေးခြင်းသည်စာဖတ်သူများအားအလျားလိုက် shunt ခုခံမှု၏တွက်ချက်မှုနည်းလမ်းကိုစနစ်တကျနားလည်ပြီးကျင့်သုံးနိုင်သည်ဟုမျှော်လင့်ကြောင်းမျှော်လင့်ရသည်။