အခမဲ့ကုန်ပစ္စည်းစျေးကွက်တွက်ချက်မှုရယူပါ

ကျွန်ုပ်တို့၏ ကိုယ်စားလှယ်သည် သင့်ထံသို့ မကြာမီ ဆက်သွယ်ပါမည်။
အီးမေးလ်
နာမည်
ကုမ္ပဏီအမည်
မက်ဆေ့ချ်
0/1000

PLC အော့ပတ်တစ်ဖိုင်ဘာဘာရယ်များက အချက်ပြဆုံးရှုံးမှုနှင့် အနှောင့်အယှက်များကို မည်သို့လျှော့ချပေးနိုင်မည်နည်း။

2025-11-28 18:16:00
PLC အော့ပတ်တစ်ဖိုင်ဘာဘာရယ်များက အချက်ပြဆုံးရှုံးမှုနှင့် အနှောင့်အယှက်များကို မည်သို့လျှော့ချပေးနိုင်မည်နည်း။

ခေတ်မီဆက်သွယ်ရေးစနစ်များသည် ဒေတာဆုံးရှုံးမှုအနည်းငယ်ဖြင့် စွမ်းဆောင်ရည်ကို အများဆုံးဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ပေးသည့် ထိရောက်သော အချက်ပြလွှဲပြောင်းမှုနည်းပညာများအပေါ် အများအားဖြင့် မှီခိုနေပါသည်။ ဖိုင်ဘာအော့ပတစ်ကွန်ရက်များတွင် အရေးပါဆုံးသော အစိတ်အပိုင်းများအနက် တစ်ခုမှာ PLC အော့ပတစ်ဖိုင်ဘာဘာရယ်များဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့သည် ယုံကြည်စိတ်ချရသော ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းများ ဖန်တီးရာတွင် အဓိကအဆောက်အအုံအဖြစ် အသုံးဝင်ပါသည်။ ဤတိကျသော အင်ဂျင်နီယာဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည့် ကိရိယာများသည် အကွာအဝေးများပြားစွာကျော်လွန်၍ အချက်ပြမှု၏ မပျက်မစင်းဖြစ်မှုကို ထိန်းသိမ်းရာတွင် ရောင်းပြားမှုနည်းပညာဟောင်းများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက သာလွန်သော စွမ်းဆောင်ရည်ကို ပေးစွမ်းနိုင်ခဲ့ပါသည်။ လုပ်ငန်းများနှင့် ဝန်ဆောင်မှုပေးသူများသည် ၎င်းတို့၏ တိုးချဲ့လာသော ကွန်ရက်လိုအပ်ချက်များအတွက် တည်ငြိမ်ပြီး ဆုံးရှုံးမှုနည်းသော ချိတ်ဆက်မှုများကို ပေးစွမ်းနိုင်မည့် ဖြေရှင်းနည်းများကို ရှာဖွေနေသည့်အတွက် အရည်အသွေးမြင့် အော့ပတစ်ကိရိယာများ၏ လိုအပ်ချက်မှာ ဆက်လက်တိုးတက်လျက်ရှိပါသည်။

PLC နည်းပညာ၏ အခြေခံများကို နားလည်ခြင်း

ပလန်နာလိုက်တ်ဝေ့ဗ် ဆားကစ် ဗိသုကာပညာ

Planar Lightwave Circuit နည်းပညာဟာ အော်ပတီးကွန်မတီ ထုတ်လုပ်မှုမှာ သိသာတဲ့ တိုးတက်မှုတစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုပြီး အလွန်တိကျတဲ့ waveguide တည်ဆောက်မှု ဖန်တီးဖို့ silica-on-silicon ပလက်ဖောင်းတွေကို အသုံးပြုပါတယ်။ ဒီထုတ်လုပ်မှုနည်းက ချုံ့ထားတဲ့၊ ယုံကြည်မှုရှိပြီး ချန်နယ်များစွာမှာ ထူးခြားတဲ့ တစ်သမတ်တည်းဖြစ်မှုရှိတဲ့ opttical device တွေကို ထုတ်လုပ်ဖို့ အခွင့်ပေးတယ်။ ပလာနာအတတ်ပညာသည် သီးခြားအာရုံခံပစ္စည်းများနှင့်ယှဉ်လျှင် ထုတ်လုပ်မှုကုန်ကျစရိတ်ကို လျှော့ချရင်း တစ်သမတ်တည်း စွမ်းဆောင်ရည်လက္ခဏာများရရှိစေသော အစုလိုက်ထုတ်လုပ်မှုနည်းပညာများကို ခွင့်ပြုသည်။

အမြင်ပိုင်းဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်ချက်များစွာကို ချီပ်တစ်ခုတည်းထဲ ပေါင်းစပ်ပေးခြင်းက တည်ငြိမ်မှု၊ စိတ်ချရမှုနှင့် နေရာထိရောက်မှုတို့တွင် သိသာတဲ့ အကျိုးကျေးဇူးများကို ပေးပါတယ်။ ဒီနည်းပညာကို အသုံးပြုပြီး ထုတ်လုပ်တဲ့ PLC အမြင်အာရုံ အမျှင်အိုးတွေဟာ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ တည်ငြိမ်မှုကို မြင့်မားစွာ ပြသပြီး အပူချိန်အကွာအဝေးကြီးနဲ့ စိုထိုင်းတဲ့ အခြေအနေတွေမှာ ၎င်းတို့ရဲ့ အမြင်အာရုံ ဂုဏ်သတ္တိတွေကို ထိန်းသိမ်းထားတယ်။ ဒီသဘာဝ တည်ငြိမ်မှုကြောင့် အစဉ်အလာ အစိတ်အပိုင်းတွေ ပျက်စီးနိုင်တဲ့ စိန်ခေါ်မှုရှိတဲ့ အပြင်ပတ်ဝန်းကျင်တွေမှာ သုံးဖို့ အကောင်းဆုံးပါ။

အချက်ပြမှု စီမံခန့်ခွဲမှု ယန္တရားများ

PLC ကိရိယာတွေရဲ့ အခြေခံ လုပ်ဆောင်မှုက အနည်းဆုံး ဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့ ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားတဲ့ လမ်းကြောင်းတွေမှ အလင်းကို လမ်းညွှန်ပေးတဲ့ ဂရုတစိုက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားတဲ့ အလင်းပျက်ခြင်း အညွှန်းကိန်း ပရိုဖိုင်တွေကို အားကိုးပါတယ်။ ဒီလှိုင်းလမ်းညွှန် တည်ဆောက်မှုတွေဟာ အထူးလှိုင်းအလျားအကွာအဝေးတွေအတွက် အလင်း ပျံ့နှံ့မှု လက္ခဏာတွေကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ပြုလုပ်တဲ့ အဆင့်မြင့် မော်ဒယ်လ်ထုတ်လုပ်ရေး ဆော့ဝဲကို သုံးပြီး ဒီဇိုင်းထုတ်ထားပါတယ်။ တိကျတဲ့ ထုတ်လုပ်မှု လုပ်ငန်းစဉ်က ထုတ်ကုန်ပေါက်အားလုံးမှာ ထူးခြားတဲ့ တစ်သမတ်ဖြစ်မှုကို ထိန်းသိမ်းရင်း ထည့်သွင်းမှု ဆုံးရှုံးမှုတွေဟာ အမြဲတမ်း နိမ့်ကျစေပါတယ်။

အဆင့်မြင့် ထုတ်လုပ်မှု နည်းစနစ်များဖြင့် စွမ်းအင်ခွဲခြားခြင်း၊ လှိုင်းအလျား လမ်းညွှန်ခြင်းနှင့် အချက်ပြမှု အခြေအနေပေးခြင်း အပါအဝင် လုပ်ဆောင်ချက်များစွာကို တစ်ပြိုင်နက် လုပ်ဆောင်နိုင်သော ရှုပ်ထွေးသော opttical circuits များကို ဖန်တီးနိုင်သည်။ ဒီလုပ်ဆောင်ချက်တွေကို တစ်ခုတည်းသော ကိရိယာတစ်ခုအတွင်းမှာ ပေါင်းစပ်ခြင်းအားဖြင့် အမြင်ကွန်ရက် အခြေခံအဆောက်အအုံတစ်ခုလုံးမှာ စနစ်တစ်ခုလုံးဆိုင်ရာ ရှုပ်ထွေးမှုနှင့် ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့ ပျက်ကွက်မှုမှတ်တွေကို လျှော့ချခြင်းအားဖြင့် သီးခြား အစိတ်အပိုင်းများစွာအတွက် လိုအပ်ချက်ကို ဖယ်ရှားပေးပါတယ်။

High Quality Mini PLC Optical Fiber Optic Splitter Bare Steel SC UPC APC G657A1 for Communication Cables

အချက်ပြမှု ဆုံးရှုံးမှု လျှော့ချရေး ယန္တရားများ

Low Insertion Loss လက္ခဏာများ

PLC အမြင်အာရုံအမျှင်အိုးတွေရဲ့ အဓိကအကျိုးကျေးဇူးတစ်ခုက ၎င်းတို့ရဲ့ ထူးခြားစွာနိမ့်တဲ့ ထည့်သွင်းမှု ဆုံးရှုံးမှု ဂုဏ်သတ္တိမှာ တည်ရှိပြီး ပုံမှန်ပုံစံအတွက် ပုံမှန် 0.8 မှ 1.2 dB အထိပါ။ ဒီမြင့်မားတဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်ဟာ တိကျတဲ့ waveguide ဂျီသြမေတြီနဲ့ အလင်းပြန်မှုနဲ့ ဖြာထွက်မှု ဆုံးရှုံးမှုတွေကို အနည်းဆုံးထိ လျှော့ချပေးတဲ့ အကောင်းမွန်ဆုံး ချိတ်ဆက်တဲ့ ကြားခံစနစ်တွေကြောင့်ပါ။ ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်သည် စက်မှုအစုလိုက်အပြုံလိုက်တွင် တစ်သမတ်တည်းသော opttical စွမ်းဆောင်ရည်ကို အာမခံပေးသည့် sub-micron tolerance များရရှိရန် အဆင့်မြင့် photolithography နည်းပညာများကို အသုံးပြုသည်။

PLC နည်းပညာဖြင့် ရရှိသော တစ်သမတ်တည်းသော ခွဲထွက်မှု အချိုးများသည် အစဉ်အလာ fusion biconic conical splitter များနှင့် ယှဉ်လျှင် အချက်ပြမှု ပျက်စီးမှု လျော့နည်းစေရန် သိသိသာသာကူညီပေးသည်။ output port တစ်ခုစီဟာ input signal power ရဲ့ တူညီတဲ့ အပိုင်းကို ရရှိပြီး အခြားသော ခွဲခြားရေးနည်းလမ်းတွေနဲ့ ဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့ အပြောင်းအလဲတွေကို ဖယ်ရှားပေးပါတယ်။ ဒီညီညွတ်မှုဟာ အချက်ပြမှု ဘတ်ဂျက် တွက်ချက်မှုတွေမှာ ထောင်နဲ့ချီတဲ့ ချိတ်ဆက်မှုတွေမှာ အစိတ်အပိုင်း အပြောင်းအလဲတွေကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားဖို့လိုတဲ့ အကြီးစားချဲ့ထွင်မှုတွေမှာ အထူးအရေးကြီးလာပါတယ်။

လှိုင်းအလျားအမှီအခိုကင်းသော စွမ်းဆောင်မှု

ခေတ်သစ် ဆက်သွယ်ရေးစနစ်များမှာ လှိုင်းအလျားအကန့်အသတ်များစွာကို တစ်ပြိုင်နက်တွင် လုပ်ဆောင်လျက် ရှိရာ၊ လုပ်ဆောင်မှု အတိုင်းအတာတစ်ခုလုံးတွင် တစ်သမတ်တည်း စွမ်းဆောင်ရည်လက္ခဏာများ ထိန်းသိမ်းထားနိုင်သော opttical components များ လိုအပ်သည်။ PLC အမျှင်များ အိုပတစ်တစ် ဘားရယ်များ ဒီလိုအပ်ချက်ကို ကျွမ်းကျင်စွာ ဖြည့်ဆည်းပေးခြင်းဖြင့် အမျှင်ရောင်ခြည် ဆက်သွယ်ရေးမှာ အများသုံးတဲ့ 1260-1650 nm လှိုင်းအလျားအကွာအဝေးမှာ မျက်နှာပြင်အလျားတူ ရောင်စဉ်တုံ့ပြန်မှုကို ပြသပေးပါတယ်။

လှိုင်းအလျား လွတ်လပ်မှုသည် မတူညီသော ကြိမ်နှုန်းများတွင် လွှင့်လွှတ်သော အချက်ပြမှုများကို တစ်သမတ်တည်း ပြုပြင်မှု ခံယူစေပြီး အဝေးကြီးတွင် အချက်ပြမှု အရည်အသွေးကို ကျဆင်းစေနိုင်သော ကွဲပြားမှုနှင့် ဆက်စပ်သော ပြဿနာများကို ကာကွယ်ပေးသည်။ ဒီလက္ခဏာဟာ ကျစ်လစ်တဲ့ လှိုင်းအလျားပိုင်း multiplexing applications တွေအတွက် အရေးပါတယ်လို့ သက်သေပြတယ်။ အဲဒီမှာ ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ ရောင်စဉ်ပြတင်းပေါက်တွေအတွင်းမှာ ချန်နယ်များစွာ တစ်ပြိုင်နက် လုပ်ဆောင်တယ်။

ပါတီးမှုကို နည်းပါးစေရန် စီးရီး

အကြားအသံကို ပိတ်ပစ်ရန် နည်းစနစ်များ

အမြင်ပိုင်း crosstalk သည် အမျှင်အမြင်စနစ်များတွင် သိသာသောစိန်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်၊ အနီးကပ်လမ်းကြောင်းများအကြား မလိုအပ်သော အချက်ပြမှု ပေါင်းစပ်မှုသည် စနစ်တစ်ခုလုံး၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို ကျဆင်းစေနိုင်သည်။ PLC အမြင်ရောင်ခြည်အိုးများတွင် ကြမ်းတမ်းသော ဒီဇိုင်းအချက်အလက်များပါဝင်ပြီး ကြမ်းတမ်းသော waveguide ကွာဟချက်နှင့် အကောင်းမွန်သော cladding တည်ဆောက်မှုများမှတစ်ဆင့် crossstalk ကို လျှော့ချပေးသည်။ ပလာနာ ထုတ်လုပ်မှု လုပ်ငန်းစဉ်သည် လမ်းကြောင်းအကြား သီးခြားဖြစ်မှုအပေါ် တိကျသော ထိန်းချုပ်မှုကို ဖြစ်စေပြီး ပုံမှန်အားဖြင့် -55 dB crosstalk suppression ထက်ပိုကောင်းအောင် ရရှိစေသည်။

ဒီဇိုင်းအဆင့်တွင် ကွေးခွေမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသော ချိတ်ဆက်မှုနှင့် mode conversion အကျိုးသက်ရောက်မှုတို့ကဲ့သို့သော crosstalk ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည့် အရင်းမြစ်များကို ကြိုတင်ခန့်မှန်း၍ အနည်းဆုံးဖြစ်အောင် လျှော့ချနိုင်ရန် အဆင့်မြင့် modeling နည်းလမ်းများကို အသုံးပြုသည်။ ရလာသော ကိရိယာများသည် ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေများနှင့် အသက်ကြီးမှု လုပ်ငန်းစဉ်များအတွင်း တည်ငြိမ်စွာ ထိန်းသိမ်းနိုင်သော ပြောင်းလဲမှုမရှိသည့် ချိတ်ဆက်မှု သီးခြားလုပ်ဆောင်နိုင်မှု ဂုဏ်သတ္တိများကို ပြသသည်။

ပတ်ဝန်းကျင်၏ တည်ငြိမ်မှု ဂုဏ်သတ္တိများ

အပူချိန် ပြောင်းလဲမှု၊ စိုထိုင်းဆ ပြောင်းလဲမှုနှင့် ယာဥ်ကြောင့်ဖြစ်သော ဖိအားများကဲ့သို့သော ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အချက်များသည် အော့ပတ်တစ်စနစ်များတွင် အချက်ပြ ပုံမှန်မဟုတ်ဖြစ်မှုများနှင့် ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုများကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ PLC အော့ပတ်တစ်ဖိုင်ဘာ barrel များကို အပူချိန်တိုးချဲ့မှု အကျိုးသက်ရောက်မှုကို အနည်းဆုံးဖြစ်အောင် လျှော့ချပေးသည့် ပစ္စည်းများရွေးချယ်မှုနှင့် ခိုင်မာသော ထုတ်ပိုးမှုဒီဇိုင်းများဖြင့် ဒီစိန်ခေါ်မှုများကို ခံနိုင်ရည်ရှိအောင် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။ Silica-on-silicon တည်ဆောက်မှုသည် အပူချိန်အလိုက် တည်ငြိမ်မှုကို အမှန်တကယ်ပေးပြီး ပုံမှန်အားဖြင့် အပူချိန် ဂုဏ်သတ္တိများသည် 0.01 dB/°C အောက်တွင် ရှိသည်။

ပတ်ဝန်းကျင်အကာအကွယ်မြှင့်တင်ရန်လိုအပ်သည့် အသုံးချမှုများအတွက် စိုထိုင်းဆနှင့် ညစ်ညမ်းမှုများ မဝင်ရောက်စေရန် အထူးပြုဖုံးအုပ်မှုများနှင့် ပိတ်ဆို့မှုနည်းလမ်းများကို အသုံးပြု၍ ဟားမက်တစ် ပက်ကေ့ခ်ဂျ်များကို ရရှိနိုင်ပါသည်။ ဤကာကွယ်မှုအစီအမံများသည် အပြင်ဘက်တပ်ဆင်မှုများနှင့် စက်မှုဇုန်များကဲ့သို့သော ခက်ခဲသည့် အသုံးပြုမှုပတ်ဝန်းကျင်များတွင် ရေရှည်တည်ငြိမ်စွာ အလုပ်လုပ်နိုင်မှုကို သေချာစေပါသည်။

အသုံးချမှု၏ အကျိုးကျေးဇူးများနှင့် စွမ်းဆောင်ရည် အားသာချက်များ

ကွန်ရက် ချဲ့ထွင်နိုင်မှု မြှင့်တင်မှုများ

PLC အလင်းအမျှင် ဘားရဲလ်များ၏ မော်ဒျူလာ သဘောသည် အဓိက အခြေခံအဆောက်အအုံ ပြုပြင်မှုများ မလိုအပ်ဘဲ စွမ်းဆောင်ရည် လိုအပ်ချက်များ ပြောင်းလဲလာသည်နှင့်အမျှ ကွန်ရက် တည်ဆောက်ပုံများကို လိုက်လျောညီထွေရှိစေပါသည်။ 1x2 မှ 1x64 အထိ စံဖြစ်သော ဖြတ်တောက်မှု အချိုးများသည် အသုံးပြုမှု အခြေအနေအမျိုးမျိုးအတွက် ရွေးချယ်စရာများကို ပေးဆောင်ပြီး၊ အထူးလိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးရန် စိတ်ကြိုက် စီမံခန့်ခွဲမှုများကိုလည်း ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။ ဤကဲ့သို့ ချဲ့ထွင်နိုင်မှုသည် လိုအပ်ချက်များ တိုးလာသည်နှင့်အမျှ တဖြည်းဖြည်း စွမ်းဆောင်ရည် တိုးချဲ့နိုင်စေပြီး ရေရှည်ကွန်ရက် အဆင့်မြှင့်တင်မှု ကုန်ကျစရိတ်များကို လျှော့ချပေးပါသည်။

PLC ကိရိယာများ၏ အနုပါဝ်ဖောင်းချားမှုသည် စင်ထရယ်ရုံးများနှင့် ဝေးလံသောတာမီနယ်များကဲ့သို့သော နေရာကျဉ်းများတွင် အမှတ်အသားများကို တပ်ဆင်ရာတွင် အထူးအကျိုးပြုပါသည်။ စံပြစက်တပ်ဆင်မှုများအတွင်း စပလစ်တာများစွာကို တပ်ဆင်နိုင်ပြီး ပိုက်ဆက်များ၏ အမှတ်အသားကို မြှင့်တင်ကာ ပြင်ဆင်မှုနှင့် ပြုပြင်မှုများအတွက် လွယ်ကူစွာ ဝင်ရောက်နိုင်မှုကို ထိန်းသိမ်းပေးပါသည်။

လုပ်ငန်းအကုန်အကျိုးအမြဲတော်အရှေ့

PLC အလင်းမျှင်ဘားရဲလ်များ၏ ယုံကြည်စိတ်ချရမှုအားသာချက်များသည် ပိုမိုနည်းပါးသော ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုလိုအပ်ချက်များနှင့် ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်းကို ရှည်လျားစေခြင်းဖြင့် လည်ပတ်မှုစရိတ်များကို တိုက်ရိုက်လျှော့ချပေးပါသည်။ ပေါင်းစပ်ချုပ်ဆိုထားသော အစားထိုးနည်းလမ်းများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ဌာနဆိုင်ရာ ပျက်စီးမှုနှုန်းများသည် သိသိသာသာ နည်းပါးပြီး အရေးပေါ်ပြုပြင်မှုများနှင့် သက်ဆိုင်သော ဝန်ဆောင်မှုပြတ်တောက်မှုများကို လျှော့ချပေးပါသည်။ တည်ငြိမ်သော စွမ်းဆောင်ရည်လက္ခဏာများသည် ကွန်ရက်အစီအစဉ်ချမှတ်ခြင်းနှင့် ပြဿနာရှာဖွေဖြေရှင်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များကိုလည်း ရိုးရှင်းစေပါသည်။

PLC ကိရိယာများကို အထူးပေါင်းစပ်မှုကိရိယာများ သို့မဟုတ် နည်းပညာရှင်များ၏ အကျယ်တဝင့်လေ့ကျင့်မှုမလိုဘဲ စံပြုချိတ်ဆက်မှုအင်တာဖေ့စ်များကို အသုံးပြု၍ စိုက်ထူနိုင်သောကြောင့် စီးပွားရေးအရ ကုန်ကျစရိတ်ကျဆင်းမှုကို ဖြစ်စေပါသည်။ ဒီဇိုင်းအသစ်သည် ကွန်ရက်တည်ဆောက်မှုနှင့် ချဲ့ထွင်မှုစီမံကိန်းများတွင် လုပ်သားကုန်ကျစရိတ်ကို လျှော့ချပေးရုံသာမက စီမံကိန်းများကို ပိုမိုမြန်ဆန်စွာ အကောင်အထည်ဖော်နိုင်စေပါသည်။

နည်းပညာဆိုင်ရာ အသေးစိတ်အချက်အလက်များနှင့် စံနှုန်းများနှင့်ကိုက်ညီမှု

စက်မှုလုပ်ငန်း စံနှုန်းများနှင့် ကိုက်ညီမှု

PLC အလင်းအမျှင် ဘားရယ်များကို ITU-T G.671, IEC 61753 နှင့် Telcordia GR-1209 စံသတ်မှတ်ချက်များကဲ့သို့ အပြင်းအထန် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစံနှုန်းများနှင့် ကိုက်ညီစေရန် ထုတ်လုပ်ထားပါသည်။ ဤစံနှုန်းများသည် ထည့်သွင်းမှုဆုံးရှုံးမှု၊ ပြန်လည်ထွက်ခွာမှုဆုံးရှုံးမှုနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာတည်ငြိမ်မှုကဲ့သို့ အရေးကြီး စွမ်းဆောင်ရည်များအတွက် အနည်းဆုံးစံချိန်စံညွှန်းများကို အာမခံပေးရုံသာမက မူရွေးကိရိယာများနှင့် အလုပ်လုပ်နိုင်မှုကိုပါ သေချာစေပါသည်။ စံနှုန်းနှင့်ကိုက်ညီမှုစမ်းသပ်မှုများတွင် အရွယ်ရောက်မြန်ခြင်းအခြေအနေများအောက်တွင် ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲမှုကို အတည်ပြုသည့် စမ်းသပ်မှုများ ပါဝင်ပါသည်။

အရည်အသွေးအာမခံမှုအစီအစဉ်များတွင် ထုတ်လုပ်မှုစက်ဝန်းအတွင်း အဓိကထုတ်လုပ်မှုပါရာမီတာများကို စောင့်ကြည့်ရန် စံပြုထားသော လုပ်ငန်းစဉ်ထိန်းချုပ်မှုနည်းလမ်းများ ပါဝင်ပါသည်။ နောက်ဆုံးသုံးစွဲသူများထံသို့ အရည်အသွေးတစ်သမတ်တည်းရှိစေရန် ပစ္စည်းပို့ဆောင်မှုမပြုမီ စံသတ်မှတ်ထားသော စွမ်းဆောင်ရည်ဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိမရှိ စစ်ဆေးရန် ကိရိယာတစ်ခုချင်းစီကို အလင်းဖြင့်စမ်းသပ်မှုများ ပြုလုပ်ပါသည်။

ကွန်နက်တာ အင်တာဖေ့စ် ရွေးချယ်စရာများ

ကွန်ရက် အဆောက်အအုံများနှင့် ပစ္စည်းကိရိယာ လိုအပ်ချက်များကို ကိုက်ညီစေရန် ကွန်နက်တာ အင်တာဖေ့စ် ရွေးချယ်စရာများ အမျိုးမျိုးရရှိနိုင်ပါသည်။ SC၊ LC၊ FC နှင့် ST ကွန်နက်တာအမျိုးအစားများကို စံသတ်မှတ်ချက်အဖြစ် ထည့်သွင်းပေးထားပြီး အသုံးပြုမှုလိုအပ်ချက်အလိုက် UPC နှင့် APC အမျိုးအစားများဖြင့် အဆင်ပြေစေရန် ရရှိနိုင်ပါသည်။ ကွန်နက်တာ ရွေးချယ်မှုသည် ပြန်လည်ဆုံးရှုံးမှု ဂုဏ်သတ္တိများနှင့် ချိတ်ဆက်မှု ထပ်တလဲလဲဖြစ်မှုတို့ကဲ့သို့သော စနစ်၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို သက်ရောက်မှုရှိပါသည်။

အထူးပြုအသုံးပြုမှုများအတွက် စိန်ခေါ်မှုများရှိသော ပတ်ဝန်းကျင်အတွက် ကွန်နက်တာများနှင့် စစ်ဘက်အဆင့် အင်တာဖေ့စ်များ အပါအဝင် စိတ်ကြိုက် ကွန်နက်တာ ပုံစံများကို သတ်မှတ်နိုင်ပါသည်။ ကွန်နက်တာရွေးချယ်မှုများတွင် ပေးထားသော လွတ်လပ်ခွင့်သည် ရှိပြီးသား ကွန်ရက်အခြေခံအဆောက်အအုံများနှင့် အဆင်ပြေစွာ ပေါင်းစပ်နိုင်စေပြီး နည်းပညာ အပြောင်းအလဲများအတွက် နာမည်တိုးများကိုလည်း ပေးဆောင်ပါသည်။

မေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ

PLC အော့ပတစ် ဖိုင်ဘာ ဘားရယ်များအတွက် ထည့်သွင်းမှုဆုံးရှုံးမှု တန်ဖိုးများမှာ မည်သည့်အရာများ ဖြစ်ပါသလဲ

PLC အော့ပတစ် ဖိုင်ဘာ ဘားရယ်များသည် စံပြ ခွဲခြားမှု ပုံစံများအတွက် 0.8 မှ 1.2 dB အထိ ထည့်သွင်းမှုဆုံးရှုံးမှုတန်ဖိုးများကို ပြသလေ့ရှိပြီး၊ ပိုမိုမြင့်မားသော ခွဲခြားနှုန်းများတွင် အချိုးကျ တိုးမြင့်လာသော ဆုံးရှုံးမှုများကို ပြသပါသည်။ ဤတန်ဖိုးများသည် ရိုးရာ ဖျော်ရည် ဆပ်ခြင်းနည်းလမ်းများကို ကျော်လွန်၍ တည်ငြိမ်စွာ အလုပ်လုပ်ပြီး အလုပ်လုပ်သည့် အလင်းရောင် အလှည့်အပြောင်း အကွာအဝေးတစ်ခုလုံးတွင် တည်ငြိမ်စွာ ရှိပါသည်။ ဆုံးရှုံးမှုနည်းပါးမှု ဂုဏ်သတ္တိများသည် ဖိုင်ဘာအော့ပတစ် ကွန်ရက်များတွင် ပိုမိုရှည်လျားသော အကွာအဝေး လွှဲပြောင်းမှုနှင့် ပိုမိုကောင်းမွန်သော အချက်အလက် အရည်အသွေးကို တိုက်ရိုက် ပံ့ပိုးပေးပါသည်။

ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေများသည် PLC အော့ပတစ်ကြိုးဘားရယ်၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို မည်သို့သက်ရောက်မှုရှိပါသနည်း

PLC အော့ပတစ်ဖိုင်ဘာ ဘာရယ်များသည် 0.01 dB/°C အောက်ခန့် အပူချိန် ဂုဏ်သတ္တိနှင့် ဟီရိမက်တစ် ထုပ်ပိုးမှု ရွေးချယ်မှုများဖြင့် စိုထိုင်းဆကို ခံနိုင်ရည်ရှိမှုတို့ကို ပြသသည့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ တည်ငြိမ်မှုကို ပြသသည်။ ဆီလီကွန်ပေါ်ရှိ ဆီလီကာ တည်ဆောက်ပုံသည် -40°C မှ +85°C အထိ အလုပ်လုပ် အပူချိန် အကွာအဝေးတစ်လျှောက် မူလအစိုင်း တည်ငြိမ်မှုကို ပေးဆောင်ပြီး အထူးပြု အထပ်များသည် ရေစိုစွဲမှုနှင့် ညစ်ညမ်းမှုများမှ ကာကွယ်ပေးသည်။ ဤဂုဏ်သတ္တိများသည် စိန်ခေါ်မှုများပြားသော တပ်ဆင်မှု ပတ်ဝန်းကျင်များတွင် တူညီသော စွမ်းဆောင်ရည်ကို သေချာစေသည်။

PLC အော့ပတစ်ဖိုင်ဘာ ဘာရယ်များအတွက် ရရှိနိုင်သော ခွဲခြားမှု အချိုးများ မည်သည့်အချိုးများ ဖြစ်ပါသလဲ

PLC အော့ပတ်စ်ဖိုင်ဘာ ဘာရယ်များကို 1x2 မှ 1x64 အထိ ခွဲခြားနှုန်းများဖြင့် ရရှိနိုင်ပြီး အသုံးပြုမှုလိုအပ်ချက်ပေါ်မူတည်၍ ဟန်ချက်ညီ သို့မဟုတ် မညီသော ကွဲပြားမှုများကို ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။ မဟုတ်ကွဲပြားသော စွမ်းအင်ဖြန့်ဝေမှုများနှင့် အလင်းရောင်အလှိုင်းအလိုက် လမ်းကြောင်းသတ်မှတ်မှုဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်ချက်များကဲ့သို့ အထူးလိုအပ်ချက်များအတွက် အထူးခွဲခြားနှုန်းများကို ထုတ်လုပ်ပေးနိုင်ပါသည်။ ခွဲခြားမှုရွေးချယ်စရာများစွာရှိခြင်းကြောင့် စွမ်းဆောင်ရည်လိုအပ်ချက်များ ပြောင်းလဲလာသည့်အခါတိုင်း ကိုက်ညီအောင် ပြင်ဆင်နိုင်သော ပြောင်းလဲနိုင်မှုရှိသည့် ကွန်ရက်ဒီဇိုင်းများကို ဖန်တီးနိုင်ပါသည်။

PLC အော့ပတ်စ်ဖိုင်ဘာ ဘာရယ်များနှင့် ဖျော်ဖြော်ပေါင်းစပ်နည်းလမ်းများကို ဘယ်လိုနှိုင်းယှဉ်ရမလဲ

PLC အော့ပတ်စ်ဖိုင်ဘာ ဘာရယ်များသည် ဖျော်စပ်ချိတ်ဆက်မှုနည်းလမ်းများထက် အများအားဖြင့် ပိုမိုနည်းပါးပြီး တည်ငြိမ်သော ထည့်သွင်းဆုံ့ရှုံးမှု၊ ပိုမိုကောင်းမွန်သော ယုံကြည်စိတ်ချရမှုနှင့် တပ်ဆင်မှုရှုပ်ထွေးမှု လျော့နည်းစေခြင်းတို့ကို ပေးစွမ်းနိုင်ပါသည်။ PLC နည်းပညာဖြင့် ထုတ်လုပ်မှုတွင် ရရှိနိုင်သော တိကျမှုများသည် အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ တည်ငြိမ်စွာ ထိန်းသိမ်းနိုင်သော စွမ်းဆောင်ရည်များကို ဖန်တီးပေးပြီး ဖျော်စပ်ချိတ်ဆက်မှုများမှာ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အချက်များနှင့် နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှုအဆင့်များကြောင့် ကွဲပြားမှုများ ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်။ ထပ်မံ၍ PLC ကိရိယာများသည် ကွန်ရက်ပြုပြင်မွမ်းမံမှုများနှင့် ချဲ့ထွင်မှုများကို ရိုးရှင်းစေရန် မော်ဒျူးလာ တပ်ဆင်အသုံးပြုနိုင်မှုကို ပေးစွမ်းပါသည်။

အကြောင်းအရာများ