Capacitor - ခေတ်မီအီလက်ထရွန်နစ်ပစ္စည်းများ၏ အခြေခံမဏ္ဍိုင်တစ်ခု

သတင်း

Capacitor - ခေတ်မီအီလက်ထရွန်နစ်ပစ္စည်းများ၏ အခြေခံမဏ္ဍိုင်တစ်ခု

၂၀၂၆-၀၁-၁၉

ရှုပ်ထွေးပွေလီသော လျှပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာလောကတွင် အစိတ်အပိုင်းအနည်းငယ်သည် နေရာအနှံ့ သို့မဟုတ် အရေးပါသည့်အရာများဖြစ်သည်။ capacitor. စမတ်ဖုန်းတစ်လုံးအတွင်းရှိ အဏုကြည့်ပတ်လမ်းကို ကျွန်ုပ်တို့ ဆွေးနွေးနေသည်ဖြစ်စေ၊ capacitor အရေးကြီးသော အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ပါသည်။ တိကျမှု၏ထုတ်လုပ်သူအဖြစ် အကွေ့အကောက်များသောစက် နည်းပညာနဲ့ အစိတ်အပိုင်းပစ္စည်းတွေရဲ့ အရည်အသွေးကို ကိုယ်တွေ့မြင်ဖူးပါတယ်။ capacitor စနစ်တစ်ခုလုံး၏ ယုံကြည်စိတ်ချရမှုကို ညွှန်ပြသည်။ ဂျာမန်မော်တော်ယာဥ်လုပ်ငန်းမှ Marcus ကဲ့သို့ အင်ဂျင်နီယာများက နားလည်သည်။ capacitor ကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုမျှသာမဟုတ်ပါ။ ၎င်းသည် တိကျသော အင်ဂျင်ဖြင့် ထုတ်လုပ်ထားသော စက်ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ စတိုးဆိုင် တိကျသောအချိန်နှင့်အတူ စွမ်းအင်ထုတ်လွှတ်သည်။ ဤဆောင်းပါးသည် ဤမရှိမဖြစ်လိုအပ်သော စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ အမျိုးအစားများနှင့် အရေးပါသောအသုံးချမှုများအကြောင်း အသေးစိပ်ဖော်ပြထားသည်။ အီလက်ထရောနစ်အစိတ်အပိုင်း.

Capacitor ဆိုတာ အတိအကျ ဘာလဲ ၊ ဘယ်လို လုပ်ဆောင်ချက်လဲ ။

၎င်း၏အခြေခံအကျဆုံးအဆင့်မှာ capacitor passive တစ်ခုဖြစ်သည်။ အီလက်ထရောနစ်အစိတ်အပိုင်း ထိုဆိုင်များ လျှပ်စစ်စွမ်းအင်. ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံသည်ကြော့ရှင်းရိုးရှင်းသည်: ပါဝင်သည်။ conductive plates နှစ်ခုကို ခွဲထားသည်။ insulating material ဖြင့် a ဟုခေါ်သည်။ dielectric. ဤအပြားများ သို့မဟုတ် လျှပ်ကူးပစ္စည်းများကို မထိပါနှင့်။ ချိတ်ဆက်တဲ့အခါ ဗို့အားအရင်းအမြစ်၊ လျှပ်စီးကြောင်းမှတဆင့်မစီးဆင်းပါ။ capacitor ရိုးရာသဘောအရ insulation ကြောင့်ဖြစ်သည်။

ထိုအစား၊ capacitor စုဆောင်းငွေ။ ဘယ်တော့လဲ။ ဓာတ်အား အသုံးချပြီး အီလက်ထရွန်များ စုပုံလာသည်။ တစ်ပန်းကန်အဲဒါကိုလုပ်တာ အနုတ်လက်ခဏာတရားစွဲဆိုအခြားပန်းကန်ပြားသည် အီလက်ထရွန်များ ဆုံးရှုံးနေစဉ်၊ အပြုသဘောတရားစွဲဆို. ဒါက ဖန်တီးပေးတယ်။ လျှပ်စစ်လယ်ပြင် ဖြတ်ပြီး dielectric. ဒီစွမ်းရည်ကို ထိန်းထားနိုင်စေတယ်။ capacitor ယာယီဘက်ထရီ၊ စစ်ထုတ်မှု သို့မဟုတ် အချိန်ကိုက်ကိရိယာအဖြစ် လုပ်ဆောင်ရန် အဝန်း. နှင့် တုံ့ပြန်သည်။ ဗို့အားနှင့်လျှပ်စီးကြောင်း လျှပ်စစ်စီးဆင်းမှု တည်ငြိမ်စေရန်၊ မြစ်အောက်ပိုင်း အစိတ်အပိုင်းများကို သန့်ရှင်း၍ တည်ငြိမ်သော ဓာတ်အားရရှိစေရေး။

Capacitor သည် လျှပ်စစ်စက်ကွင်းအတွင်း စွမ်းအင်ကို မည်သို့သိမ်းဆည်းသနည်း။

စွမ်းအင်ကို ဓာတုဗေဒနည်းဖြင့် သိမ်းဆည်းသည့် ဘက်ထရီနှင့် မတူဘဲ၊ a capacitor စွမ်းအင်ကို ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အတွင်း၌ သိမ်းဆည်းသည်။ လျှပ်စစ်လယ်ပြင်. တစ်ချိန်မှာ capacitor အားသွင်းသည်။, တစ်ခု တာဝန်ခံပမာဏ ($Q$) ပန်းကန်ပြားများပေါ်တွင် တည်ဆောက်သည်။ စွမ်းအင်ကို electrostatic field တွင် သိမ်းဆည်းထားပြီး ၎င်းကြားတွင် ဖန်တီးထားသည်။ လျှပ်ကူးပစ္စည်းနှစ်ခု။ အပေြာင်း dielectric ပစ္စည်း ဤနေရာတွင် အရေးကြီးသော အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ပါသည်။ ၎င်းသည် electrostatic လိုင်းများ၏တွန်းအားကိုပံ့ပိုးပေးနေစဉ်လျှပ်စီးကြောင်းစီးဆင်းမှုကိုခုခံသည်။

ဒီယန္တရားတစ်ခုက ခွင့်ပြုတယ်။ capacitor သို့ အားသွင်းပြီး ထုတ်ပစ်ပါ။ အလွန်လျင်မြန်သည်။ ဘက်ထရီတစ်လုံးသည် နာရီပေါင်းများစွာ ကြာနိုင်သည်။ အားပြန်သွင်းပါ။ဒါပေမယ့် a capacitor နိုင် ဥတု ၎င်း၏တစ်ခုလုံး သိမ်းဆည်းထားသောအခကြေးငွေ တစ်စက္ကန့်အတွင်း ကင်မရာဖလက်ရှ်များ သို့မဟုတ် ခုန်နေသောလေဆာများကဲ့သို့သော ရုတ်တရက် ပါဝါပေါက်ကွဲရန် လိုအပ်သော အပလီကေးရှင်းများအတွက် ဤပိုင်ဆိုင်မှုသည် အရေးကြီးပါသည်။ ဟိ စွမ်းအင်သိုလှောင်မှု စွမ်းရည်ကို ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဂျီသြမေတြီအားဖြင့် သတ်မှတ်သည်။ capacitor- အထူးသဖြင့် မျက်နှာပြင်ဧရိယာ လျှပ်ကူး ပန်းကန်ပြားများနှင့် ၎င်းတို့ကြားအကွာအဝေး။

Capacitor Mechanical ၊

Capacitance ဆိုတာ ဘာလဲ ၊ ဘယ်လို တိုင်းတာသလဲ ။

Capacitance အတိုင်းအတာတစ်ခုဖြစ်သည်။ capacitorနိုင်စွမ်းစွမ်းရည် စတိုးဆိုင် တစ်ယူနစ်အတွက် လျှပ်စစ်အားသွင်းခ ဓာတ်အား. ၌ တိုင်းတာသည်။ farads (စ) မိုက်ကယ် ဖာရာဒေး အမည်ရှိ။ သို့သော် Farad တစ်ခုတည်းသည် ကြီးမားသောပမာဏဖြစ်သည်။ capacitance. တစ်ထဲမှာ လက်တွေ့ကျသော capacitorပုံမှန်အားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် microfarads (µF), nanofraads (nF) သို့မဟုတ် picofarads (pF)။

အပေြာင်း capacitance တန်ဖိုး အဓိကအချက်သုံးချက်ဖြင့် ဆုံးဖြတ်သည်- conductive plates များ၏ မျက်နှာပြင်ဧရိယာ၊ ပြားများကြား အကွာအဝေးနှင့် ၏ permittivity ၊ dielectric.
$$C = \frac{\epsilon A}{d}$$
$C$ ဘယ်မှာလဲ။ capacitance$\epsilon$ သည် ခွင့်ပြုချက်၊ $A$ သည် ဧရိယာဖြစ်ပြီး $d$ သည် အကွာအဝေးဖြစ်သည်။ အင်ဂျင်နီယာများက ရွေးချယ်သည်။ capacitor လိုအပ်သောအပေါ်အခြေခံသည်။ capacitance အကွာအဝေး သူတို့ရဲ့ သီးခြား အဝန်း။ တစ်စီး မြင့်မားသော capacitance တန်ဖိုးဆိုသည်မှာ အစိတ်အပိုင်းကို ဆိုလိုသည်။ စတိုးဆိုင် ပေးသောနှုန်းဖြင့် အခကြေးငွေ ပိုပေးသည်။ ဓာတ်အား.

ယနေ့ခေတ်တွင် အသုံးများသော Capacitors အမျိုးအစားများမှာ အဘယ်နည်း။

Capacitors များလာပါသည်။ ပုံသဏ္ဍာန်များစွာနှင့် ပစ္စည်းများ၊ တစ်ခုစီသည် မတူညီသော အလုပ်များအတွက် သင့်လျော်သည်။ ဟိ capacitors အမျိုးအစားများ ယေဘူယျအားဖြင့် ၎င်းတို့ကို အမျိုးအစားခွဲထားသည်။ dielectric ပစ္စည်း

  • Ceramic Capacitors- ၎င်းတို့သည် ကွဲပြားမှုမရှိသည့်အပြင် မြင့်မားသော ကြိမ်နှုန်းတည်ငြိမ်မှုကို ပေးဆောင်သည်။ တွင်တွင်ကျယ်ကျယ် အသုံးပြုကြသည်။ ရိနာ (ရေဒီယိုကြိမ်နှုန်း) နှင့် ယေဘူယျရည်ရွယ်ချက် အသုံးချပရိုဂရမ်များ။ ကြွေထည် capacitors များသောအားဖြင့် သေးငယ်ပြီး ဈေးမကြီးပါ။
  • Electrolytic Capacitors- သူတို့အတွက် နာမည်ကြီးတယ်။ မြင့်မားသော capacitance တန်ဖိုးများဤအရာများသည် polarized ဖြစ်သည် (သူတို့တွင် သီးခြားအပြုသဘောနှင့် အနုတ်လက္ခဏာဆောင်သည်)။ လျှပ်စစ်ဓာတ် capacitors များတွင် အများအားဖြင့် တွေ့ရပါသည်။ ပါဝါထောက်ပံ့မှုများ low-frequency ripple ကို စစ်ထုတ်ရန်။
  • ရုပ်ရှင် Capacitors- ၎င်းတို့သည် ပလပ်စတစ်ရုပ်ရှင်များ (polypropylene သို့မဟုတ် polyester ကဲ့သို့) ကိုအသုံးပြုသည်။ dielectric. ၎င်းတို့သည် ယုံကြည်စိတ်ချရမှုနှင့် Self-inductance နည်းပါးသောကြောင့် လူသိများသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် မကြာခဏ ထောက်ပံ့ပေးသည်။ metallized film capacitors အတွက် အကွေ့အကောက်များသောစက် ဤအစိတ်အပိုင်းများတွင်တိကျမှုလိုအပ်သောထုတ်လုပ်သူများအတွက်။
  • Supercapacitors- ဤရွေ့ကား capacitors နှင့်ဘက်ထရီများအကြားကွာဟချက်ကိုတံတားထိုး, ကြီးမားသောကမ်းလှမ်း သိုလှောင်မှုပမာဏ စွမ်းအင်အရန်စနစ်များအတွက်။

CBB65 Capacitor အကဲခတ်စက်

Dielectric Material သည် အဘယ်ကြောင့် အလွန်အရေးကြီးသနည်း။

အပေြာင်း dielectric ၏နှလုံးဖြစ်သည်။ capacitor. ၎င်းသည် လျှပ်ကူးပစ္စည်းမဟုတ်သော ပစ္စည်းဖြစ်သည်။ insulator ဖြင့်ခွဲခြားထားသည်။ ပန်းကန်များအကြား။ ရွေးချယ်မှု dielectric ဆုံးဖြတ်သည် ဗို့အားအဆင့်သတ်မှတ်ချက်အပူချိန်တည်ငြိမ်မှု၊ နှင့် capacitance.

လျှင် capacitor တစ်လျှောက် ဗို့အား အရမ်းမြင့်လာတယ်၊ dielectric ပန်းကန်ပြားများကြားတွင် လျှပ်စီးကြောင်းကို ချိုးဖျက်နိုင်ပြီး အစိတ်အပိုင်းကို ဖျက်ဆီးနိုင်သည်။ ကြွေထည်နှင့် ပလပ်စတစ်ဖလင်ကဲ့သို့သော ပစ္စည်းများသည် အလွန်ကောင်းမွန်သော insulator များဖြစ်သည်။ ၌ electrolytic capacitors များ, dielectric anode foil တွင် ပေါက်ရောက်သော အောက်ဆိုဒ်အလွန်ပါးလွှာသော အလွှာဖြစ်သည်။ ဒီအလွှာရဲ့ ပါးလွှာမှုက မြင့်နိုင်စေတယ်။ capacitanceဒါပေမယ့် ဗို့အားကိုလည်း ကန့်သတ်ထားပါတယ်။ မြင့်မားသောတိကျသောကုန်ထုတ်လုပ်မှုတွင်, ၏ခိုင်မာမှုကိုသေချာစေရန် dielectric ပစ္စည်း အကွေ့အကောက်များသော လုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း အရေးကြီးဆုံးဖြစ်သည်။ မည်သည့်ချို့ယွင်းချက်မဆို စောစောစီးစီး ကျရှုံးသွားနိုင်သည်။

Capacitors သည် Power Supplies များကို မည်သို့ စစ်ထုတ်ပြီး တည်ငြိမ်စေသနည်း။

ပါဝါထောက်ပံ့မှုများ, capacitor ရေလှောင်ကန်အဖြစ် ဆောင်ရွက်သည်။ တည်ငြိမ်အောင် အပေြာင်း ပံ့ပိုးမှုဗို့အား. AC ကို DC သို့ပြောင်းသောအခါ၊ rectifier မှ output သည် pulsating ဖြစ်သည်။ DC ဗို့အား. ဒါကို ချောမွေ့အောင်လုပ်ဖို့၊ အကြီးကြီး capacitor output နှင့်အပြိုင်ချထားသည်။

ဗို့အားတက်လာသောအခါ၊ capacitor အားသွင်းသည်။, စွမ်းအင်သိုလှောင်။ rectifier မှ ဗို့အားသည် အထွတ်အထိပ်များကြားတွင် ကျဆင်းသွားသောအခါ၊ capacitor ဥတု၎င်း၏ သိုလှောင်ထားသော စွမ်းအင်ကို ပြန်လည်ရရှိစေသည်။ အဝန်းကွက်လပ်များကိုဖြည့်ပါ။ ၎င်းသည် "ripple" ကိုလျှော့ချပြီးတည်ငြိမ်သော DC အထွက်ကိုပေးသည်။ Electrolytic capacitors သူတို့ရဲ့ စွမ်းဆောင်နိုင်မှုကြောင့် ဒီနေရာမှာ အများအားဖြင့် အသုံးပြုကြပါတယ်။ စတိုးဆိုင် ကြီးမားသောစွမ်းအင်။ သူတို့မရှိရင် သိမ်မွေ့တယ်။ အီလက်ထရောနစ်အစိတ်အပိုင်းs သည် ပျက်စီးနေသော ဗို့အားအတက်အကျများကို ခံရလိမ့်မည်။

Circuits များတွင် Coupling နှင့် Decoupling ၏ အခန်းကဏ္ဍက ဘာလဲ ။

လျှပ်စစ်ပတ်လမ်းများcapacitors များသည် ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သော်လည်း အညီအမျှ အရေးကြီးသော အခန်းကဏ္ဍနှစ်ခုကို လုပ်ဆောင်သည်- အဆက်အစပ် နှင့် decoupling ။

  • Coupling Capacitors- အသံချဲ့စက်၏ အဆင့်နှစ်ဆင့်ကို ချိတ်ဆက်ရန် ၎င်းတို့ကို အသုံးပြုသည်။ တစ် capacitor DC လျှပ်စီးကြောင်းကို ပိတ်ဆို့ထားသော်လည်း AC အချက်ပြမှုများ (အသံ သို့မဟုတ် ရေဒီယိုလှိုင်းများကဲ့သို့) ဖြတ်သန်းရန် ခွင့်ပြုသည်။ ၎င်းသည် အဆင့်တစ်ခုစီ၏ DC ဘက်လိုက်ဆက်တင်များကို သီးခြားခွဲထုတ်နေစဉ် အဆင့်တစ်ခုမှ နောက်တစ်ဆင့်သို့ AC အချက်ပြမှုကို ရွှေ့နိုင်စေပါသည်။
  • Decoupling Capacitors- bypass capacitors လို့လည်း ခေါ်တယ်၊ အဲဒါတွေကို ဖယ်ရှားဖို့ သုံးတယ်။ မလိုချင်တဲ့ DC ဓာတ်အားလိုင်းများမှ ဆူညံသံ သို့မဟုတ် ကြိမ်နှုန်းမြင့် ပေါက်ခြင်း။ ပေးစွမ်းကြတယ်။ အနိမ့် impedance ကြိမ်နှုန်းမြင့်ဆူညံသံများအတွက် မြေကြီးဆီသို့သွားရာလမ်း၊ မိုက်ခရိုချစ်ပ်သို့ရောက်ရှိသည့်ပါဝါကို ထိထိရောက်ရောက် သန့်စင်ပေးသည်။ Capacitors များကို ဖယ်ထုတ်ခြင်း။ ဒစ်ဂျစ်တယ် ချစ်ပ်တစ်ခု ခလုတ်များ ခလုတ်များ ဖြတ်သည့်အခါ ချက်ခြင်းလျှပ်စီးကြောင်း ပံ့ပိုးပေးသည့် ဒေသဆိုင်ရာ စွမ်းအင် အရန်များအဖြစ် ဆောင်ရွက်သည်။ ဓာတ်အား dips

Capacitor သို့မဟုတ်ဘက်ထရီအကွေ့အကောက်များသောစက်အတွက် Mandrel Holder

ပါဝါမြင့်သောမော်တာဒရိုက်များတွင် Capacitors ကိုမည်သို့အသုံးပြုကြသနည်း။

လျှပ်စစ်ကားများ (EV) နှင့် စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး အလိုအလျောက်စနစ်၊ capacitors ကစားသည်။ အရေးပါတဲ့ အခန်းကဏ္ဍတစ်ခုပါ။ motor drives များ အင်ဗာတာများ၊ DC လင့်ခ် capacitor ဘက်ထရီ (DC) နှင့် အကြားတွင် တည်ရှိသော ကြီးမားသော အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အင်ဗာတာ (မော်တာအတွက် AC ကိုဖန်တီးပေးသည်)။

ဤ capacitors များကိုကိုင်တွယ်ရပါမည်။ မြင့်မားသောလက်ရှိ မြန်သည်။ အားသွင်းပြီး ထုတ်ပစ်ပါ။ သံသရာ။ ၎င်းတို့သည် DC ဘတ်စ်ဗို့အား တည်ငြိမ်စေပြီး ဘရိတ်အုပ်နေစဉ်အတွင်း မော်တာမှ ပြန်လာသော စွမ်းအင်ကို စုပ်ယူသည်။ ရုပ်ရှင် capacitors ၎င်းတို့သည် မြင့်မားသောဗို့အားများကို ကိုင်တွယ်နိုင်ပြီး တာရှည်လည်ပတ်နိုင်သော သက်တမ်းရှိသောကြောင့် ဤနေရာတွင် နှစ်သက်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် စက်ကိရိယာများကဲ့သို့သော သီးခြားစက်ပစ္စည်းများကို ထုတ်လုပ်ပါသည်။ CBB65 Capacitor အကဲခတ်စက်ဒါတွေအတွက် လိုအပ်တဲ့ ခိုင်မာတဲ့ capacitors တွေကို ထုတ်လုပ်ဖို့၊ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် လျှောက်လွှာ။

ထုတ်လုပ်မှုတိကျမှုသည် Capacitor Reliability ကို မည်သို့အကျိုးသက်ရောက်သနည်း။

တစ်ဦး၏ယုံကြည်စိတ်ချရမှု၊ capacitor ပြုလုပ်ပုံဖြင့် စတင်သည်။ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် capacitors အများစု အထူးသဖြင့် ရုပ်ရှင်နှင့် electrolytic အမျိုးအစားများကို အကွေ့အကောက်အလွှာများဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည်။ လျှပ်ကူးလျှပ်ကူးပစ္စည်း နှင့် dielectric core ပတ်လည်ရှိပစ္စည်း။ ဤနေရာတွင် တိကျသော အင်ဂျင်နီယာသည် အရေးကြီးပါသည်။

အကွေ့အကောက်များလွန်းပါက အလွှာများတုန်ခါနိုင်ပြီး စက်ပိုင်းဆိုင်ရာဖိအားနှင့် capacitance ပျံ့လွင့်မှုကို ဖြစ်စေသည်။ တင်းမာမှု မညီမညာ ဖြစ်နေရင်၊ dielectric တွန့်ခြင်းနှင့်ပျက်နိုင်သည်။ Dongxin တွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ၎င်းကဲ့သို့သော အစိတ်အပိုင်းများကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။ Capacitor သို့မဟုတ်ဘက်ထရီအကွေ့အကောက်များသောစက်အတွက် Mandrel Holder အကွေ့အကောက်လုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း core သည် လုံးဝတည်ငြိမ်နေစေရန် သေချာစေရန်။ တိကျသောအကွေ့အကောက်များကြောင်းသေချာစေပါသည်။ ပန်းကန်ပြားများကို dielectric ဖြင့်ခွဲခြားထားသည်။ တည်ငြိမ်မှုအာမခံချက်၊ အဆက်မပြတ်အကွာအဝေးကိုထိန်းသိမ်းပါ။ capacitance တန်ဖိုး နှင့်ရှည်လျားသောဝန်ဆောင်မှုဘဝ။

LV-HDX စီးရီးအလိုအလျောက်အကွေ့အကောက်များသောစက်

ဘယ်အချက်တွေက ဗို့အားအဆင့်သတ်မှတ်မှုနဲ့ လုံခြုံမှုကို သတ်မှတ်ပေးတာလဲ။

တိုင်း capacitor တစ်ခုရှိသည်။ ဗို့အားအဆင့်သတ်မှတ်ချက်အမြင့်ဆုံးဖြစ်သည့် ဆက်တိုက်ဖြစ်သည်။ ဓာတ်အား အဲဒါကို မအောင်မြင်ဘဲ ဖြတ်ပြီး အသုံးချနိုင်တယ်။ ဒီအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ထက် ကျော်လွန်သွားနိုင်ပါတယ်။ dielectric ထိုးဖေါက်စေပြီး ဝါယာရှော့ဖြစ်စေပါတယ်။

ဘေးကင်းရေးသည်လည်းကောင်း လုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ capacitor အမျိုးအစားများ. ဥပမာ၊ လျှပ်စစ်ဓာတ် capacitors များ ပေါက်ကွဲလျှင် ပေါက်ကွဲနိုင်သည်။ ဓာတ်အား polarity သည် ပြောင်းပြန်ဖြစ်သည် (အပြုသဘောမှအနုတ်သို့ ချိတ်ဆက်နေသည်)။ ရုပ်ရှင် capacitors ယေဘူယျအားဖြင့် "မိမိကိုယ်ကို ကုစားခြင်း" ဟု အဓိပ္ပါယ်ရပြီး သေးငယ်သော ပြိုကွဲမှု ဖြစ်ပေါ်ပါက သတ္တုဖြင့် ပြုလုပ်ခြင်း ဖြစ်သည်။ လျှပ်ကူး ပြတ်ရွေ့တဝိုက်တွင် အငွေ့ပျံပြီး ၎င်းကို သီးခြားခွဲထုတ်ကာ ခွင့်ပြုပေးသည်။ capacitor ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရန်။ ဒီဇိုင်းရေးဆွဲရာတွင် ဤဘေးကင်းရေး အနားသတ်များကို နားလည်ရန် အရေးကြီးပါသည်။ ပါဝါဆားကစ်များ သို့မဟုတ် ပါဝါအချက်ပြုပြင်ခြင်း။ ယူနစ်များ။

အဓိက takeaways

  • စွမ်းအင်သိုလှောင်မှု- A capacitor စွမ်းအင်ကို သိုလှောင်သည်။ လျှပ်စစ်လယ်ပြင် ပန်းကန်ပြားနှစ်ခုကြား dielectric ဖြင့်ခွဲခြားထားသည်။.
  • စွမ်းရည်- Farads တွင် တိုင်းတာပြီး ၎င်းကို သတ်မှတ်သည်။ သိုလှောင်မှုပမာဏ ပတ်သက် ဓာတ်အား.
  • ဘက်စုံသုံး: ထံမှ အိုးလုပ်ငန်းနျင့်ဆိုင်သော မြင့်မားသောကြိမ်နှုန်းအတွက် လျှပ်စစ်ဓာတ် bulk power အတွက်၊ တစ်ခုရှိပါတယ်။ capacitor လိုအပ်တိုင်းအတွက်။
  • ပတ်လမ်းလုပ်ဆောင်ချက်များ- သူတို နှစ်ထပ် ဆူညံသံ၊ စုံတွဲအချက်ပြမှုများ၊ စစ်ထုတ်မှု ပါဝါထောက်ပံ့မှုများနှင့် မှန်ကန်သော ပါဝါအချက်။
  • ထုတ်လုပ်မှုကိစ္စများ- ယုံကြည်စိတ်ချရသောထုတ်လုပ်ရန်အတွက်တိကျသောအကွေ့အကောက်နည်းပညာသည်အရေးကြီးပါသည်။ ရုပ်ရှင် capacitors နှင့်အခြားအမျိုးအစားများ။
  • ဘေးကင်းရေး- အမြဲလေးစားပါတယ်။ ဗို့အားအဆင့်သတ်မှတ်ချက် နှင့် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ ပျက်ကွက်ခြင်းကို ကာကွယ်ရန် အီလက်ထရောနစ်အစိတ်အပိုင်း စနစ်များ။
နေအိမ်
ထုတ်ကုန်များ
အကေြာင်း
တေှ့ဆုံခြင်း

ကျေးဇူးပြုပြီးကျွန်တော်တို့ကိုစာတစ်စောင်ထားခဲ့ပါ

    * နံမယ်

    *အီးမေးလ်

    Phone / WhatsApp / WeChat

    * ငါပြောစရာရှိသည်။