មើល៖ 0 អ្នកនិពន្ធ៖ កម្មវិធីនិពន្ធគេហទំព័រ ពេលវេលាបោះពុម្ព៖ 2026-08-15 ប្រភពដើម៖ គេហទំព័រ
សម្រាប់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងម៉ូទ័រពឹងផ្អែកលើ ក Brushless Resolver ការបញ្ជាក់វ៉ុល និងប្រេកង់ត្រឹមត្រូវគឺមិនមែនគ្រាន់តែជាទម្រង់សន្លឹកទិន្នន័យនោះទេ វាគឺជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ការពារការផ្លាស់ប្តូរដំណាក់កាល ការបន្ថយសញ្ញា និងកំហុសក្នុងការឌិកូដ Resolver-to-Digital Converter (RDC)។ ការមិនផ្គូផ្គងការបញ្ចូលការរំភើបចិត្តចម្បងទៅនឹងដែនកំណត់ RDC នៃដ្រាយរបស់អ្នកនាំឱ្យបរាជ័យក្នុងការកំណត់ទីតាំង។ បញ្ហានេះកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅក្នុងបរិយាកាសឧស្សាហកម្មដែលមាន EMI ខ្ពស់ ឬកម្មវិធី RPM ខ្ពស់ ដែលភាពសុចរិតនៃសញ្ញាធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំង។ សញ្ញាមិនស្ថិតស្ថេរបណ្តាលឱ្យមានបញ្ហានៃការបើកបរ ការធ្លាក់ចុះកម្លាំងបង្វិលជុំភ្លាមៗ និងការខ្វិនប្រព័ន្ធ។ មគ្គុទ្ទេសក៍នេះពន្យល់ពីរបៀបវាយតម្លៃប៉ារ៉ាម៉ែត្ររំភើប ប្រៀបធៀបឧបសគ្គប្រេកង់ និងរាយបញ្ជីខ្លីៗនូវលក្ខណៈបច្ចេកទេសដោះស្រាយត្រឹមត្រូវសម្រាប់ស្ថាបត្យកម្មកម្មវិធីរបស់អ្នក។ អ្នកនឹងរៀនពីវិធីសាស្ត្រជាក់លាក់ដើម្បីតម្រឹមតម្រូវការរបុំបឋមជាមួយនឹងការបញ្ចូលឧបករណ៍បំប្លែង។ យើងគូសបញ្ជាក់ក្របខ័ណ្ឌជ្រើសរើសប្រេកង់ ការគណនាសមាមាត្របំប្លែង និងផ្លូវដោះស្រាយបញ្ហាផ្នែករឹង។ គោលដៅរបស់យើងគឺដើម្បីធានាថាការបញ្ជាក់ចុងក្រោយរបស់អ្នកធានានូវការធ្វើសមកាលកម្មជាបន្តបន្ទាប់។
វ៉ុលរំភើបដើរតួជាសញ្ញាយោង AC សម្រាប់របុំ rotor បឋម ដោយកំណត់ដោយផ្ទាល់នូវសញ្ញាទិន្នផលបន្ទាប់បន្សំ (Sine/Cosine) តាមរយៈសមាមាត្របំប្លែង។
ការជ្រើសរើសរវាង 5KHz Resolver និង 10KHz Resolver តម្រូវឱ្យមានតុល្យភាពនៃតម្រូវការ RPM របស់ម៉ូទ័រប្រឆាំងនឹងការបាត់បង់សមត្ថភាពនៃការរត់ខ្សែវែង។
ភាពឆបគ្នាពឹងផ្អែកយ៉ាងខ្លាំងទៅលើការផ្គូផ្គងសមាមាត្រនៃការផ្លាស់ប្តូរ (TR) របស់អ្នកដោះស្រាយ និងការទាមទារការរំភើបចិត្តចំពោះបន្ទះឈីប RDC ជាក់លាក់របស់អ្នក (ឧ. ស្តង់ដារ TI ឬ ADI decoders)។
ការវាយតម្លៃ ឧបករណ៍ដោះស្រាយល្បឿនតែមួយ តម្រូវឱ្យមានការធ្វើសមកាលកម្មយ៉ាងតឹងរ៉ឹងរវាងវដ្តនៃការរំភើប និងការបង្វិលមេកានិច ដើម្បីធានានូវទីតាំងពិតប្រាកដពិតប្រាកដនៅពេលចាប់ផ្តើម។
អ្នកអាចគិតពីសមាសធាតុនេះជាឧបករណ៍បំលែងរ៉ូតារីដែលមានឯកទេស។ វ៉ុលរំភើបផ្តល់នូវប្រភពថាមពលជាមូលដ្ឋាន។ សៀគ្វីដ្រាយជាធម្មតាផ្គត់ផ្គង់ពី 2 ទៅ 7 Vrms ដើម្បីផ្តល់ថាមពលដល់របុំបឋម។ ចរន្តនេះបង្កើតវាលម៉ាញេទិកដែលចាំបាច់ដើម្បីបំផុសវ៉ុលស៊ីនុស និងកូស៊ីនុសបន្ទាប់បន្សំ។ សញ្ញាបឋមដើរតួជារលកបញ្ជូនបន្ត។ នៅពេលដែល rotor វិល, ការភ្ជាប់ម៉ាញេទិកប្រែប្រួល។ បំរែបំរួលនេះកែប្រែស្រោមសំបុត្ររលកក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍។ ភាពខុសគ្នានៃទំហំលទ្ធផលអនុញ្ញាតឱ្យប្រព័ន្ធគណនាមុំមេកានិចពិតប្រាកដ។
សញ្ញារំភើបរបស់អ្នកត្រូវតែតម្រឹមយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះជាមួយនឹងការបញ្ចូលសេចក្តីយោងរបស់ Resolver-to-Digital Converter។ RDC ដើរតួជាខួរក្បាលនៃប្រតិបត្តិការឌិកូដ។ វាប្រៀបធៀបរលកក្រុមហ៊ុនបញ្ជូនចម្បងទៅនឹងសញ្ញាត្រឡប់បន្ទាប់បន្សំ។ ការបើកបរលើសចំណុះនៃឧបករណ៏បឋមបណ្តាលឱ្យមានការច្រឹបវ៉ុលនៅផ្នែកខាងមុខអាណាឡូក RDC ។ ការច្រឹបបំផ្លាញកម្រិតកំពូលនៃរលកស៊ីនុសរបស់អ្នក ធ្វើឱ្យការគណនាមុំមិនអាចទៅរួច។ ផ្ទុយទៅវិញ ការបើកបរក្រោមល្បឿនបន្ថយអត្រាសញ្ញាទៅសំឡេងរំខាន (SNR)។ នៅពេលដែលសញ្ញាធ្លាក់ចុះជិតពេកទៅជាន់សំលេងរំខាន RDC មិនអាចបែងចែកចលនាពិតប្រាកដពីការជ្រៀតជ្រែកអគ្គិសនីបានទេ។
លក្ខណៈពិសេសនៃការរំភើបចិត្តមិនល្អមានហានិភ័យប្រតិបត្តិការខ្លាំង។ វិស្វករផ្នែករឹងជារឿយៗដោះស្រាយបញ្ហាកំហុសក្នុងការឌិកូដមុំដែលតាមដានដោយផ្ទាល់ទៅកម្រិតវ៉ុលមិនល្អ។ នៅក្នុងម៉ូទ័រអូស កំហុសមុំទាំងនេះច្រឡំក្បួនដោះស្រាយ Field Oriented Control (FOC) ។ ដំណាក់កាលលទ្ធផល misalignment បង្កើតកម្លាំងបង្វិលជុំធ្ងន់ធ្ងរ។ កម្លាំងបង្វិលជុំធ្លាក់ចុះ មេកានិកមិនគ្រប់ខែ។ នៅទីបំផុត កំហុសនៃការឌិកូដសញ្ញាបង្កឱ្យមានការបិទដ្រាយដែលមិនបានគ្រោងទុក។ វ៉ុលរំភើបដែលផ្គូផ្គងត្រឹមត្រូវនៅតែជាការធានារ៉ាប់រងថោកបំផុតប្រឆាំងនឹងការបរាជ័យវាលមហន្តរាយទាំងនេះ។
កម្មវិធីឧស្សាហកម្មជាញឹកញាប់ទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីប្រេកង់ក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនទាប។ ក 5KHz Resolver សាកសមនឹងស្វ័យប្រវត្តិកម្មឧស្សាហកម្មស្តង់ដារ និងម៉ូទ័រ servo យ៉ាងល្អឥតខ្ចោះ។ ជាន់រោងចក្រជារឿយៗទាមទារឱ្យមានខ្សែវែងដែលរត់រវាងម៉ូទ័រ និងគណៈរដ្ឋមន្ត្រី។ ខ្សែវែងណែនាំ capacitance ប៉ារ៉ាឡែល។ capacitance នេះដើរតួនាទីដូចជា low-pass filter, attenuating high-frequency signals។ ការប្រើប្រេកង់ទាបការពារការបង្ខូចទ្រង់ទ្រាយ capacitive ។ វាធានាថាស្រោមសំបុត្រសញ្ញាមកដល់ដ្រាយនៅដដែល។
ម៉ូទ័រអេឡិចត្រិច និងម៉ូទ័រទាញរថយន្តអគ្គិសនីដំណើរការក្នុងល្បឿនលឿនបំផុត។ កម្មវិធីទាំងនេះទាមទារ ក 10KHz Resolver ដើម្បីគំរូការផ្លាស់ប្តូរមុំលឿនគ្រប់គ្រាន់។ ទ្រឹស្តីបទ Nyquist គ្រប់គ្រងតម្រូវការនេះ។ ប្រេកង់ក្រុមហ៊ុនបញ្ជូនរបស់អ្នកត្រូវតែខ្លាំងជាងប្រេកង់អគ្គិសនីនៃម៉ូទ័របង្វិល។ ប្រសិនបើប្រេកង់រំភើបគឺទាបពេកទាក់ទងទៅនឹង RPM នោះ RDC ទទួលរងពីការហៅឈ្មោះក្លែងក្លាយ។ ប្រេកង់ខ្ពស់ការពារការហៅក្លែងក្លាយ និងកាត់បន្ថយភាពយឺតយ៉ាវក្នុងការគណនា។
វិស្វករត្រូវតែវាយតម្លៃតម្រូវការល្បឿនប្រឆាំងនឹងឧបសគ្គពីចម្ងាយទៅការបើកបរ។ ប្រេកង់ខ្ពស់ផ្តល់នូវភាពយឺតយ៉ាវទាប។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ពួកគេទទួលរងការបាត់បង់ការបញ្ជូនកាន់តែច្រើនលើខ្សែដែលបានពង្រីក។ តារាងខាងក្រោមបង្ហាញពីការដោះដូរផ្នែកបច្ចេកទេសទាំងនេះ។
| ប៉ារ៉ាម៉ែត្រវាយតម្លៃ | ប្រេកង់ទាប (ឧ. 5KHz) | ប្រេកង់ខ្ពស់ (ឧ. 10KHz) |
|---|---|---|
| អតិបរមា RPM ម៉ូទ័រ | ទាបទៅមធ្យម (< 10,000 RPM) | ខ្ពស់ខ្លាំង (> 15,000 RPM) |
| ភាពធន់នឹងប្រវែងខ្សែ | ល្អឥតខ្ចោះ (គ្រប់គ្រងការរត់រយៈពេលយូរ) | ខ្សោយ (ងាយនឹងបាត់បង់សមត្ថភាព) |
| ភាពយឺតនៃសញ្ញា | មធ្យម | តិចតួចបំផុត។ |
| ការបាត់បង់សម្ភារៈស្នូល | ការបាត់បង់ចរន្ត Eddy ទាប | ការបាត់បង់បច្ចុប្បន្ន Eddy ខ្ពស់ជាង |

Transformation Ratio (TR) ដើរតួជាមេគុណថេរសម្រាប់ឧបករណ៏របស់អ្នក។ វាកំណត់វ៉ុលទិន្នផលបន្ទាប់បន្សំអតិបរមាដោយផ្អែកលើការបញ្ចូលការរំភើបចិត្តបឋមដោយផ្ទាល់។ អ្នកផលិតជាទូទៅរចនាឯកតាជាមួយនឹង TR នៃ 0.5 ឬ 0.286 ។ របុំរបុំខាងក្នុងប្រែជាកំណត់សមាមាត្រនេះ។ អ្នកមិនអាចផ្លាស់ប្តូរវានៅក្នុងកម្មវិធីបានទេ។ ប្រសិនបើអ្នកដឹងពីការបញ្ចូលបឋម អ្នកអាចទស្សន៍ទាយពីទំហំកំពូលទីពីរពិតប្រាកដ។ ការព្យាករណ៍នេះបង្កើតជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការរួមបញ្ចូលផ្នែករឹងដែលមានសុវត្ថិភាព។
អ្នកទិញត្រូវតែគូសផែនទីការគណនា TR ដោយផ្ទាល់ទៅនឹងកម្រិតបញ្ចូលអតិបរមា RDC ជាក់លាក់របស់ពួកគេ។ ការមិនអើពើនឹងជំហាននេះធានាការខូចខាតផ្នែករឹង ឬការបាត់បង់ការតាមដាន។ យើងសូមណែនាំឱ្យធ្វើតាមលំដាប់នៃការវាយតម្លៃដ៏តឹងរឹងមួយ៖
កំណត់សមត្ថភាពទិន្នផល Vrms អតិបរមានៃលំយោលរំភើបនៃដ្រាយរបស់អ្នក។
កំណត់ទីតាំងសមាមាត្រការផ្លាស់ប្តូរនៅលើសន្លឹកទិន្នន័យឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា។
គុណ Vrms ចម្បងដោយ TR ដើម្បីស្វែងរក Vrms អតិបរមាបន្ទាប់បន្សំ។
ប្រៀបធៀបលទ្ធផលនេះធៀបនឹងដែនកំណត់បញ្ចូលអតិបរមានៃតារាងទិន្នន័យ RDC ។
កែសម្រួលកម្មវិធីដ្រាយដើម្បីបន្ថយទំហំរំភើប ប្រសិនបើលទ្ធផលលើសពីដែនកំណត់ RDC ។
ឧទាហរណ៍ ការអនុវត្ត 7 Vrms ទៅឯកតាដែលមាន 0.5 TR ផ្តល់ទិន្នផលអតិបរមា 3.5 Vrms ។ អ្នកត្រូវតែធានាថាកម្មវិធីបម្លែងរបស់អ្នកអាចគ្រប់គ្រង 3.5 Vrms ដោយសុវត្ថិភាព។
វ៉ុលរំភើបខ្ពស់ទាមទារចរន្តបន្ថែមទៀត។ សៀគ្វីលំយោលរបស់ដ្រាយត្រូវតែផ្គត់ផ្គង់ថាមពលបន្តនេះ។ ម៉ូទ័របង្រួមបង្រួម មានថវិកាកម្ដៅយ៉ាងតឹងរ៉ឹង។ នៅពេលអ្នកបង្កើនវ៉ុលចម្បង អ្នកបង្កើនកំដៅដែលបង្កើតនៅខាងក្នុងលំនៅដ្ឋានរបស់ដ្រាយ។ លើសពីនេះ ការរចនានៃខ្យល់ impedance ទាបទាញចរន្តបន្ថែមទៀត។ ក្រុមផ្នែករឹងត្រូវតែក្លែងធ្វើបន្ទុកកម្ដៅនេះ មុនពេលបញ្ចប់ស្ថាបត្យកម្មប្រព័ន្ធ។
ក Single Speed Resolver ប្រើប្រាស់គូបង្គោលតែមួយ។ ការរចនានេះធ្វើផែនទី 360 ដឺក្រេមេកានិចដោយផ្ទាល់ទៅ 360 ដឺក្រេអគ្គិសនី។ វាផ្តល់នូវវដ្តអគ្គិសនីពេញលេញមួយក្នុងមួយបដិវត្តន៍មេកានិច។ ដូច្នេះហើយ វាផ្តល់នូវមតិកែលម្អទីតាំងពិតប្រាកដភ្លាមៗនៅពេលឡើងថាមពល។ ឧបករណ៍បញ្ជាម៉ូទ័រភ្លាមៗដឹងពីមុំ rotor ពិតប្រាកដ។ វាមិនចាំបាច់ធ្វើទម្លាប់ភ្ញាក់និងញ័រទេ។ ភាពជឿជាក់ទាំងស្រុងនេះធ្វើឱ្យវាក្លាយជាស្តង់ដារសម្រាប់សន្លាក់មនុស្សយន្តដ៏សំខាន់ និងម៉ូទ័រទាញ។
ការអនុវត្តទីតាំងដាច់ខាតមានហានិភ័យនៃការផ្លាស់ប្តូរដំណាក់កាលតែមួយគត់។ របុំបឋមមានអាំងឌុចទ័រខាងក្នុង និងធន់។ នៅពេលអ្នកបញ្ចូលសញ្ញារំភើប AC កម្លាំងខាងក្នុងនេះពន្យារលំហូរម៉ាញ៉េទិច។ លទ្ធផលបន្ទាប់បន្សំតាមក្រោយសញ្ញាយោងបឋម។ ការពន្យារពេលនេះបង្កើតការផ្លាស់ប្តូរដំណាក់កាល។ ប្រេកង់រំភើបផ្លាស់ប្តូរដោយផ្ទាល់នូវអន្តរកម្ម impedance នេះ។ ការជ្រើសរើសប្រេកង់ខុស ពង្រីកការផ្លាស់ប្តូរដំណាក់កាល ដោយធ្វើឱ្យមានការភ័ន្តច្រឡំលើការចុះឈ្មោះពេលវេលា RDC ។
ឧបករណ៍ឌិកូដទំនើបគ្រប់គ្រងការផ្លាស់ប្តូរដំណាក់កាលតូចៗបានយ៉ាងល្អ។ បន្ទះសៀគ្វីពី Texas Instruments ឬ Analog Devices ជាញឹកញាប់រួមបញ្ចូលការចុះឈ្មោះសំណងដំណាក់កាលខាងក្នុង។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ វិស្វករផ្នែករឹងមិនអាចពឹងផ្អែកលើកម្មវិធីតែឯងបានទេ។ អ្នកត្រូវតែផ្ទៀងផ្ទាត់ប្រេកង់រំភើបដែលបានបញ្ជាក់កាត់បន្ថយការផ្លាស់ប្តូរដំណាក់កាលឆៅនៅកម្រិតផ្នែករឹង។ ស្តង់ដារឧស្សាហកម្មជាធម្មតាតម្រូវឱ្យមានការអត់ធ្មត់ការអនុលោមភាពក្រោម 10 ដឺក្រេ។ អ្នកកាត់បន្ថយហានិភ័យដោយការផ្គូផ្គងប្រេកង់ក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនយ៉ាងជាក់លាក់ទៅនឹងលក្ខណៈបច្ចេកទេស impedance ដែលបានលៃតម្រូវរបស់អ្នកផលិត។
ភាពខុសប្រក្រតីមេកានិចនៅក្នុងការដំឡើង rotor បំផ្លាញរលករំភើបដ៏ល្អឥតខ្ចោះ។ ប្រសិនបើ rotor ស្ថិតនៅចំកណ្តាលបន្តិច គម្លាតខ្យល់នឹងផ្លាស់ប្តូរថាមវន្តក្នុងអំឡុងពេលបង្វិល។ គម្លាតមិនស្មើគ្នានេះបង្ខូចទ្រង់ទ្រាយលំហូរម៉ាញេទិក។ ស្រោមសំបុត្រវ៉ុលលទ្ធផលនឹងបង្ហាញការវិលជុំវិញ។ ប្រេកង់រំភើបជាក់លាក់ច្រើនតែពង្រីកការញ័រនេះ។ ប៉ារ៉ាម៉ែត្រតេស្តផ្នែករឹងត្រូវតែគិតគូរពីការអស់មេកានិក។ អ្នកគួរតែវាស់ស្រោមសំបុត្របន្ទាប់បន្សំដោយប្រើ oscilloscope ដើម្បីបញ្ជាក់ការប្រមូលផ្តុំឯកសណ្ឋាន។
បន្ទាត់រំភើបបញ្ចេញការជ្រៀតជ្រែកអេឡិចត្រូម៉ាញ៉េទិចខ្លាំង (EMI) ។ ពួកវាផ្ទុកចរន្ត AC ប្រេកង់ខ្ពស់។ ប្រសិនបើអ្នកដំណើរការពួកវាតាមបន្ទាត់ត្រឡប់ដ៏រសើប នោះសញ្ញារំភើបនឹងហូរចេញមក។ អ្នកត្រូវតែការពារការនិយាយឆ្លងគ្នានេះ។ អនុវត្តខ្សែដែលមានការពារជាលក្ខណៈបុគ្គលសម្រាប់ការតភ្ជាប់ទាំងអស់។ ដាក់ប្រឡោះនៅផ្នែកខាងដ្រាយដើម្បីការពារកុំឲ្យរង្វិលដី។ កុំដំណើរការខ្សែរំភើបនៅក្នុងបណ្តុំខ្សែដូចគ្នានឹងខ្សែដំណាក់កាលម៉ូទ័រវ៉ុលខ្ពស់ដែរ។
បញ្ហានៃការរួមបញ្ចូលកើតឡើងជាញឹកញាប់ក្នុងដំណាក់កាលគំរូចុងក្រោយ។ បរិស្ថានផ្នែករឹងដែលបានក្លែងធ្វើដូចជា SPICE ឬឧបករណ៍រចនា TI ស្តង់ដារ សន្មតថាលក្ខខណ្ឌល្អឥតខ្ចោះ។ ពួកគេចាក់រលកស៊ីនុសស្អាត។ Real-world drives ប្រើ Pulse Width Modulation (PWM) ។ ការប្តូរ PWM ចាក់សំលេងរំខានដោយផ្ទាល់ទៅលើបន្ទាត់រំភើប។ សំឡេងរំខានក្នុងពិភពពិតបណ្តាលឱ្យមានភាពមិនប្រក្រតីក្នុងការឌិកូដដែលមិនបានរំពឹងទុក។ ក្រុមផ្នែករឹងត្រូវតែត្រងបន្ទាត់ចម្បងដោយប្រុងប្រយ័ត្ន និងជៀសវាងការជឿទុកចិត្តលើទិន្នន័យក្លែងធ្វើដោយងងឹតងងល់។
RPM អតិបរមានៃម៉ូទ័ររបស់អ្នកកំណត់ជម្រើសប្រេកង់របស់អ្នក។ ចាប់ផ្តើមដោយការគណនាប្រេកង់អគ្គិសនីអតិបរមាដែលម៉ូទ័ររបស់អ្នកនឹងទៅដល់។ ជ្រើសរើសប្រេកង់រំភើបយ៉ាងហោចណាស់ដប់ដងខ្ពស់ជាងប្រេកង់អគ្គិសនី។ វាយតម្លៃដោយប្រុងប្រយ័ត្នប្រសិនបើគំរូ 10KHz គឺចាំបាច់យ៉ាងតឹងរ៉ឹង។ កុំកំណត់ប្រេកង់ខ្លាំងពេក ប្រសិនបើកម្មវិធីស្ថិតនៅក្រោម 5,000 RPM ។
ផ្គូផ្គងសមាមាត្រការរំភើបចិត្ត និងការផ្លាស់ប្តូរ Vrms ដែលត្រូវការទៅនឹងផ្នែករឹងដំណើរការនៃដ្រាយរបស់អ្នក។ សូមអានលក្ខណៈបច្ចេកទេសផ្នែកខាងមុខអាណាឡូកដោយប្រុងប្រយ័ត្ន។ ត្រូវប្រាកដថាឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាដែលអ្នកបានជ្រើសរើសនឹងមិនធ្វើឱ្យការបញ្ចូលបន្ទះឈីបច្រើនពេកទេ។ ពិនិត្យមើលសមត្ថភាពទិន្នផលបច្ចុប្បន្នរបស់ដ្រាយប្រឆាំងនឹង impedance របុំបឋម។
វាយតម្លៃប្លង់រូបវន្តនៃម៉ាស៊ីនរបស់អ្នក។ គណនីសម្រាប់ប្រវែងខ្សែសរុបពីម៉ូទ័រត្រឡប់ទៅគណៈរដ្ឋមន្ត្រី។ ខ្សែវែងទាមទារប្រេកង់ទាប។ កត្តាកំណត់សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ។ កំដៅខ្ពស់បង្កើនភាពធន់នឹងខ្យល់ ដែលផ្លាស់ប្តូរការផ្លាស់ប្តូរដំណាក់កាល។ ត្រូវប្រាកដថាអ្នកមានកន្លែងទំនេរគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការបំបែករបាំងការពារ EMI ត្រឹមត្រូវ។
កុំផ្អែកលើការសម្រេចចិត្តចុងក្រោយតែលើសន្លឹកទិន្នន័យ។ លើកទឹកចិត្តក្រុមមេកានិចរបស់អ្នកឱ្យស្នើសុំគំរូ 3D CAD ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់វិមាត្រម៉ោន។ ឱ្យវិស្វករអគ្គិសនីរបស់អ្នកផ្ទៀងផ្ទាត់ភាពឆបគ្នានៃបន្ទះឈីប RDC ជាមួយក្រុមហ៊ុនផលិត។ តែងតែស្នើសុំអង្គភាពវាយតម្លៃគំរូ។ Bench-សាកល្បងគំរូដើមដោយប្រើប្រវែងខ្សែពិតប្រាកដដែលអ្នកគ្រោងនឹងប្រើក្នុងផលិតកម្ម។
វ៉ុល និងប្រេកង់រំភើបល្អបំផុតត្រូវបានកំណត់យ៉ាងតឹងរ៉ឹងដោយកត្តាចម្បងបី។ អ្នកត្រូវតែមានតុល្យភាពល្បឿនម៉ូទ័រអតិបរមា ប្រវែងខ្សែសរុប និងកម្រិត RDC ដែលបានជ្រើសរើស។ ខណៈពេលដែលឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា rotary ទាំងនេះមានភាពរឹងមាំខ្ពស់ ភាពត្រឹមត្រូវរបស់វានៅតែពឹងផ្អែកទាំងស្រុងទៅលើភាពសុចរិតនៃសញ្ញាបឋម។ ប្រសិនបើការរំភើបចិត្តបរាជ័យ ប្រព័ន្ធកំណត់ទីតាំងទាំងមូលនឹងបរាជ័យ។ ជៀសវាងការបញ្ចូលការបើកបរលើសកំណត់ គណនីសម្រាប់ការបាត់បង់ខ្សែ capacitive និងការពារខ្សែរបស់អ្នកឱ្យបានត្រឹមត្រូវ។ យើងសូមផ្តល់អនុសាសន៍យ៉ាងខ្លាំងឱ្យពិគ្រោះជាមួយវិស្វករកម្មវិធីដើម្បីពិនិត្យមើលស្ថាបត្យកម្មប្រព័ន្ធរបស់អ្នក។ ការពិនិត្យដោយអ្នកជំនាញធានាថាអ្នកជ្រើសរើសឯកតាត្រឹមត្រូវ និងជៀសវាងការរចនាឡើងវិញដែលមានតម្លៃថ្លៃ។
ចម្លើយ៖ ការប្រើប្រេកង់ខ្ពស់ជាងទៅនឹងឧបករណ៏ដែលត្រូវបានលៃតម្រូវសម្រាប់ប្រេកង់ទាប បង្កើនភាពធន់ខាងក្នុង។ ភាពមិនស៊ីគ្នានេះបណ្តាលឱ្យមានការផ្លាស់ប្តូរដំណាក់កាលធ្ងន់ធ្ងររវាងសញ្ញាបឋម និងសញ្ញាបន្ទាប់បន្សំ។ អ្នកក៏នឹងជួបប្រទះការកើនឡើងនៃការបាត់បង់ស្នូល ការបង្កើតកំដៅលើស និងភាពត្រឹមត្រូវនៃទីតាំងធ្លាក់ចុះ។ RDC នឹងតស៊ូក្នុងការឌិកូដសញ្ញានៅខាងក្រោយ ដែលនាំឱ្យមានកំហុសក្នុងការតាមដានជាបន្តបន្ទាប់។
ចម្លើយ៖ ចាប់ផ្តើមដោយការអានការបញ្ជាក់អំពី Drive និង RDC របស់អ្នក។ កំណត់វ៉ុលបញ្ចូលអាណាឡូកអតិបរមា RDC របស់អ្នកអាចទទួលយកបាន។ ពិនិត្យមើលសមាមាត្រផ្លាស់ប្តូររបស់ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា (TR) ។ បែងចែកការបញ្ចូលអតិបរមា RDC ដោយ TR ដើម្បីស្វែងរកវ៉ុលអតិបរិមាដែលអាចអនុញ្ញាតបានរបស់អ្នក។ តែងតែទុករឹមសុវត្ថិភាព 10% ដើម្បីការពារការច្រឹបអាណាឡូក។
ចម្លើយ៖ បាទ។ ខ្សែវែងណែនាំ capacitance ប៉ារ៉ាឡែល និងធន់នឹងស៊េរី។ នេះបណ្តាលឱ្យមានការធ្លាក់ចុះតង់ស្យុងគួរឱ្យកត់សម្គាល់និងការភ្ជាប់ capacitive ។ សញ្ញាដែលមកដល់ខ្យល់បឋមនឹងមានអំព្លីទីតទាប និងដំណាក់កាលផ្លាស់ប្តូរ។ ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះ ប្រើប្រេកង់ក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនទាប ឬអនុវត្តសៀគ្វីជំរុញការរំភើបនៅទិន្នផលដ្រាយ។