လစ်သီယမ်-အိုင်းယွန်းဘက်ထရီတွေက ဘာကြောင့် အေးတဲ့အပူချိန်ကို “ကြောက်” တာလဲ။

မိုဘိုင်းစက်ပစ္စည်းများနှင့် အခြားနယ်ပယ်များတွင် လီသီယမ်အိုင်းယွန်းဘက်ထရီများ အလျင်အမြန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာသည်နှင့်အမျှ ၎င်း၏ အပူချိန်နိမ့်သောစွမ်းဆောင်ရည်သည် အထူးအပူချိန်နိမ့်သောရာသီဥတု သို့မဟုတ် အလွန်အမင်းပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် မလုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်းမှာ ပိုမိုသိသာထင်ရှားလာပါသည်။ အပူချိန်နိမ့်သောအခြေအနေများတွင် လီသီယမ်အိုင်းယွန်းဘက်ထရီ၏ ထိရောက်သောအားထုတ်လွှတ်နိုင်စွမ်းနှင့် ထိရောက်သောအားထုတ်လွှတ်စွမ်းအင်သည် သိသိသာသာကျဆင်းသွားမည်ဖြစ်သည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၊ -10°C အောက်တွင် အားပြန်သွင်းရန်ခက်ခဲပြီး လီသီယမ်အိုင်းယွန်းဘက်ထရီအသုံးပြုမှုကို ပြင်းထန်စွာကန့်သတ်ထားသည်။

ဘက်ထရီဟာ အပူချိန်နိမ့်တာကို အကြောက်ဆုံးဖြစ်ပြီး အပူချိန်နိမ့်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ဘက်ထရီစွမ်းရည်ဟာ ပုံမှန်အပူချိန်ထက် နိမ့်ကျပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အခုအခါမှာ ဘက်ထရီကို ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းစရာမလိုတော့ဘဲ အထူးသဖြင့် ဆောင်းရာသီမှာ လျှပ်စစ်ကားတွေနဲ့ တခြားလီသီယမ်အသိဉာဏ်ရှိတဲ့ ပစ္စည်းတွေရဲ့ ဘက်ထရီသက်တမ်းဟာ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် လျော့ကျသွားမှာဖြစ်ပြီး အပူချိန်နိမ့်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာ လီသီယမ်ဘက်ထရီရဲ့ သက်တမ်းဟာ သိသိသာသာ တိုတောင်းသွားပါလိမ့်မယ်။

၁၆၇၇၇၃၉၆၁၈၂၉၄

အပူချိန်နိမ့်ခြင်း၏ ဘက်ထရီများအပေါ် အကျိုးသက်ရောက်မှု

၁။ အပူချိန်ကျဆင်းသွားသောအခါ၊ အီလက်ထရုတ်၏ ဓာတ်ပြုမှုနှုန်းလည်း ကျဆင်းသွားသည်။ ဘက်ထရီဗို့အားသည် တည်ငြိမ်နေပြီး လျှပ်စီးကြောင်း လျော့ကျသွားသည်ဟု ယူဆပါက ဘက်ထရီ၏ ပါဝါထွက်ရှိမှုလည်း လျော့ကျသွားမည်ဖြစ်သည်။

၂။ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအချက်များအားလုံးတွင်၊ အပူချိန်သည် ဘက်ထရီ၏ အားသွင်း-အားထုတ်မှုစွမ်းဆောင်ရည်အပေါ် အကြီးမားဆုံးလွှမ်းမိုးမှုရှိသည်။ လျှပ်ကူးပစ္စည်း သို့မဟုတ် အီလက်ထရိုလိုက်မျက်နှာပြင်ရှိ လျှပ်စစ်ဓာတုဗေဒတုံ့ပြန်မှုသည် ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန်နှင့် ဆက်စပ်နေပြီး လျှပ်ကူးပစ္စည်း သို့မဟုတ် အီလက်ထရိုလိုက်မျက်နှာပြင်ကို ဘက်ထရီ၏နှလုံးသားအဖြစ် သတ်မှတ်သည်။

၃။ အပူချိန်မြင့်တက်လာသည်နှင့်အမျှ လီသီယမ်ပိုလီမာဘက်ထရီ၏ အထွက်စွမ်းအား မြင့်တက်လာလိမ့်မည်။

၄။ အပူချိန်သည် အီလက်ထရိုလိုက်၏ ဂီယာအမြန်နှုန်းကိုလည်း သက်ရောက်မှုရှိပြီး အပူချိန်မြင့်တက်လာကာ ဂီယာအပူချိန်ကျဆင်းကာ ဂီယာနှေးကွေးသွားကာ ဘက်ထရီအားသွင်းခြင်းနှင့် အားကုန်ခြင်းစွမ်းဆောင်ရည်ကိုလည်း ထိခိုက်မည်ဖြစ်သည်။ သို့သော် ၄၅ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ထက် အပူချိန်မြင့်မားလွန်းပါက ဘက်ထရီရှိ ဓာတုဗေဒဟန်ချက်ညီမှုကို ပျက်ပြားစေပြီး ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ ဖြစ်စေနိုင်သည်။

၁၆၇၇၇၃၉၆၃၂၆၆၆

၎င်းသည် အပူချိန်နိမ့်ခြင်း၏ ဘက်ထရီအပေါ် သက်ရောက်မှုမှာ အထူးကြီးမားသောကြောင့် အစွမ်းထက်သော ဘက်ထရီထုတ်လုပ်သူများစွာသည် အပူချိန်နိမ့်ဘက်ထရီများကို တီထွင်ထုတ်လုပ်နေကြသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင် လီသီယမ်ဘက်ထရီ downstream connector လုပ်ငန်းများသည် အပူချိန်နိမ့်ဒဏ်ခံနိုင်သော ဘက်ထရီ terminal များကိုလည်း တီထွင်ထုတ်လုပ်နေကြသည်။

ပြည်နယ်အဆင့်မြင့်နည်းပညာလုပ်ငန်းတစ်ခုအနေဖြင့် Amass အပူချိန်နိမ့်ခံနိုင်ရည်ရှိသော ဘက်ထရီချိတ်ဆက်ကိရိယာ LC စီးရီးကို စွမ်းအင်သိုလှောင်သည့်ပစ္စည်းများ၊ ဥယျာဉ်ခြံကိရိယာများ နှင်းထွန်ခြင်း၊ လျှပ်စစ်ယာဉ်များနှင့် အခြားမိုဘိုင်းအသိဉာဏ်ရှိသောပစ္စည်းများတွင် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုကြသည်။ အပူချိန်နိမ့်ခြင်းသည် ဘက်ထရီချိတ်ဆက်ကိရိယာ၏ ပလတ်စတစ်အခွံကို ကြွပ်ဆတ်စေပြီး ကြွပ်ဆတ်မှုအပူချိန်နိမ့်လေ၊ ပလတ်စတစ်အခွံ၏ အပူချိန်နိမ့်ခံနိုင်ရည်စွမ်းဆောင်ရည် ပိုကောင်းလေဖြစ်သည်။ Amass LC စီးရီး အပူချိန်နိမ့်ခံနိုင်ရည်ရှိသော ဘက်ထရီချိတ်ဆက်ကိရိယာသည် အင်ဂျင်နီယာပလတ်စတစ် PBT ကို အသုံးပြုထားပြီး -၄၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ် အပူချိန်နိမ့်တွင် အသုံးပြုနိုင်သည်။ ဤအပူချိန်တွင် ဘက်ထရီချိတ်ဆက်ကိရိယာ၏ ပလတ်စတစ်အခွံသည် ကြွပ်ဆတ်မှုနှင့် ကျိုးပဲ့ခြင်းမရှိစေရန် သေချာစေပြီး ဘက်ထရီချိတ်ဆက်ကိရိယာ၏ လျှပ်စီးကြောင်းသယ်ဆောင်မှုစွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းမွန်ကြောင်း သေချာစေသည်။

၁၆၇၇၇၃၉၆၄၇၁၉၇

LC စီးရီးသည် ကြေးနီလျှပ်ကူးပစ္စည်းကို အသုံးပြုထားပြီး အပူချိန်နိမ့်သော်လည်း မြင့်မားသော ပလတ်စတစ်ဖြစ်မှုကို ကာကွယ်ပေးနိုင်သည်။ အပူချိန်ကျဆင်းလာသည်နှင့်အမျှ band ၏ resistivity လျော့ကျသွားပြီး ဘက်ထရီ connector များ၏ resistance နိမ့်ခြင်းနှင့် current မြင့်မားစွာ သယ်ဆောင်ခြင်း၏ ထူးခြားသော အားသာချက်များကို ထိရောက်စွာ သေချာစေသည်။

LC စီးရီးသည် ကြေးနီမှတစ်ဆင့် လျှပ်စစ်စီးကူးမှုကို တိုးတက်စေရုံသာမက ထိတွေ့မှုဖွဲ့စည်းပုံကိုလည်း တိုးတက်ကောင်းမွန်စေသည်။ crown spring inner contact၊ triple contact၊ ငလျင်ဒဏ်ကာကွယ်ပေးခြင်းနှင့် ထည့်သွင်းစဉ် ရုတ်တရက်ကျိုးခြင်းကာကွယ်ပေးခြင်းတို့ကြောင့် လီသီယမ်ဘက်ထရီချိတ်ဆက်ကိရိယာ၏ ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်းကို သိသိသာသာတိုးတက်စေသည်။

 

 

ဘက်ထရီ ချိတ်ဆက်ကိရိယာများအကြောင်း အသေးစိတ်အတွက် https://www.china-amass.net/ တွင်ကြည့်ပါ။


ပို့စ်တင်ချိန်: ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၂ ရက်