သင့်ရဲ့နိုင်ငံသို့မဟုတ်ဒေသကိုရွေးချယ်ပါ။

EnglishFrançaispolskiSlovenija한국의DeutschSvenskaSlovenskáMagyarországItaliaहिंदीрусскийTiếng ViệtSuomiespañolKongeriketPortuguêsภาษาไทยБългарски езикromânescČeštinaGaeilgeעִבְרִיתالعربيةPilipinoDanskMelayuIndonesiaHrvatskaفارسیNederland繁体中文Türk diliΕλλάδαRepublika e ShqipërisëአማርኛAzərbaycanEesti VabariikEuskeraБеларусьíslenskaBosnaAfrikaansIsiXhosaisiZuluCambodiaსაქართველოҚазақшаAyitiHausaКыргыз тилиGalegoCatalàCorsaKurdîLatviešuພາສາລາວlietuviųLëtzebuergeschmalaɡasʲМакедонскиMaoriМонголулсবাংলা ভাষারမြန်မာनेपालीپښتوChicheŵaCрпскиSesothoසිංහලKiswahiliТоҷикӣاردوУкраїна

varistor နည်းပညာနှင့်၎င်း၏လျှောက်လွှာနိယာမများ

အီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းများ၏အကာအကွယ်ပေးရေးနယ်ပယ်တွင် Varistor သည်အဓိကအစိတ်အပိုင်းဖြစ်ပြီးကျယ်ပြန့်စွာ overvoltage protection နှင့် voltage စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများတွင်ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုသည်။Varistors များသည်ကျွန်ုပ်၏နောက်ဆက်တွဲကွဲပြားခြားနားသော application များဖြစ်သောဗို့အားအသုံးပြုခြင်း, G အတွက် J Voltage Controls အတွက် Glvolate protection အတွက် ar overvoltage ကာကွယ်မှုအတွက်,နှင့် Z သည်ဆူညံသံဖျက်သိမ်းခြင်းကိုကိုယ်စားပြုသည်။ကွဲပြားခြားနားသောထုတ်လုပ်သူများတွင်ကိုယ်ပိုင်အမည်ရှိစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများရှိနိုင်သော်လည်းအခြေခံမူများနှင့်လျှောက်လွှာဒေသများမှာလည်းအလားတူဖြစ်သည်။
1. varistor ၏အလုပ်လုပ်နိယာမ
Varistor သည် Varistor ဟုလည်းလူသိများသောဗို့အားမှီခိုသော Reverse (VDR) ဖြစ်သည်။ရိုးရာရရှိမှုနှင့်မတူဘဲ varistors များကိုစဉ်ဆက်မပြတ်ခံနိုင်ရည်ရှိသောတန်ဖိုးကိုကြိုတင်ခံနိုင်ရည်ရှိသောတန်ဖိုးများကိုပေးရန်အသုံးပြုသည်မဟုတ်,၎င်း၏ဝိသေသလက်ခဏာမှာကောင်းမွန်သောအပြုသဘောဆောင်သည့်အပြုသဘောနှင့်အပျက်သဘောထမ်းဘိုးများမရှိသေးပါ။လက်တွေ့ကျသော application များအရ varists များသည်များသောအားဖြင့်ပေါင်းစပ်ထားသော circuits (ICs) သို့မဟုတ် circuits သို့မဟုတ် circuits များနှင့်ချိတ်ဆက်ထားလေ့ရှိသည်။

2. varistor ၏ application ဝိသေသလက္ခဏာများ
varistor မှ voltage သည်၎င်း၏ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသောတံခါးခုံကိုကျော်လွန်သောအခါ၎င်း၏ခုခံမှုသည်လျင်မြန်စွာကျဆင်းသွားပြီးနောက်ခံတိုက်နယ်ကိုကာကွယ်ရန်ပိုမိုကြီးမားသောလက်ရှိစီးဆင်းမှုကိုပြုလုပ်ပေးသည်။ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့်ဗို့အားသည် operating voltage ထက်နိမ့်ကျသည့်အခါ varistor ၏ခုခံမှုသည်အလွန်မြင့်မားပြီးပွင့်လင်းသောတိုက်နယ်တစ်ခုနှင့်ညီမျှသောကြောင့်၎င်းသည်နောက်ကျောတိုက်နယ်၏ပုံမှန်လည်ပတ်မှုနှင့်ညီမျှခြင်းကိုအကျိုးသက်ရောက်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ဤဝိသေသလက်ခဏာသည် voltage အတက်အကျနှင့်မြင့်တက်အခြေအနေများအောက်တွင် varistors များကိုအလွန်ထိရောက်စေသည်။
3. varistor အတွက်ကန့်သတ်ချက်များနှင့်ကြိုတင်ကာကွယ်မှုများ
Varistors များသည်စွမ်းအင်ကြီးမားသောမြင့်မားသောမြင့်တက်မှုကိုစုပ်ယူနိုင်သော်လည်း၎င်းတို့သည်ကြီးမားသောစဉ်ဆက်မပြတ်စီးဆင်းမှုကိုမခံနိုင်ပါ။ဆိုလိုသည်မှာဤသည်ကို Varistor ကိုကန့်သတ်ချက်သည် overvoltage protection circuit များကိုဒီဇိုင်းဆွဲသောအခါထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်ဟုဆိုလိုသည်။ယေဘုယျအားဖြင့်၎င်းတို့သည် Milliamp အဆင့်ဆင့်ထက်ကျော်လွန်သောရေရှည်တည်တံ့သောရေရှည်တည်တံ့ရန်မသင့်တော်ပါ။ထို့ကြောင့် varistor ကိုကျင့်သုံးသောအခါ၎င်း၏လုပ်ငန်းခွင်ပတ် 0 န်းကျင်နှင့်ကြုံတွေ့ရနိုင်သည့်လက်ရှိအဆင့်များကိုအပြည့်အဝနားလည်ရန်နှင့်စဉ်းစားရန်လိုအပ်သည်။
အမြင့်ဆုံးရန်, varistor, ထိရောက်သော overvoltage ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအဖြစ်, အီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းများ၏လုံခြုံမှုနှင့်တည်ငြိမ်မှုအတွက်အရေးပါသောအခန်းကဏ် plays မှပါဝင်သည်။သူတို့၏ nonlinear ဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်မြန်ဆန်သောတုန့်ပြန်မှုစွမ်းရည်များသည်၎င်းတို့အားအကာအကွယ်တိုက်ဖျက်ရေးလုပ်ငန်း၏အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်စေသည်။သို့သော်ဒီဇိုင်နာများသည်အီလက်ထရွန်နစ်စနစ်တစ်ခုလုံး၏လုံခြုံမှုနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရမှုကိုသေချာစေရန်၎င်းတို့၏တင်းကျပ်သောလက်ရှိခံနိုင်ရည်ရှိသည့်စွမ်းရည်အကန့်အသတ်ဖြင့်သာစဉ်းစားရန်လိုသည်။အီလက်ထရွန်နစ်နည်းပညာ၏စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်အတူ Varistor ၏စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်လျှောက်လွှာနယ်ပယ်များအတွက်လိုအပ်ချက်များသည်ဤနည်းပညာ၏စဉ်ဆက်မပြတ်တိုးတက်မှုကိုလှုံ့ဆော်ပေးလိမ့်မည်။