ສໍາລັບການທົດສອບວົງຈອນ, ມູນຄ່າຄວາມຕ້ານທານມັກຈະບໍ່ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂໃນຕອນເລີ່ມຕົ້ນ. ວິສະວະກອນອາດຈະຕ້ອງການ 10 Ωສໍາລັບການທົດສອບຫນຶ່ງ, 25 Ωສໍາລັບອີກອັນຫນຶ່ງ, ແລະມູນຄ່າທີ່ສູງກວ່າເພື່ອກວດສອບວົງຈອນພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. A decade Resistance Box ເຮັດໃຫ້ການປ່ຽນແປງເຫຼົ່ານີ້ຜ່ານຂັ້ນຕອນການຕໍ່ຕ້ານທີ່ເລືອກໄດ້, ດັ່ງນັ້ນການຕິດຕັ້ງການທົດສອບບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງຖືກສ້າງໃຫມ່ໃນແຕ່ລະຄັ້ງ.
ອຸປະກອນປະເພດນີ້ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນພົບເຫັນຢູ່ໃນຫ້ອງທົດລອງໄຟຟ້າ, ພະແນກພັດທະນາ, ວຽກງານການປັບທຽບ, ແລະຫ້ອງທົດລອງ. ປະໂຫຍດຕົ້ນຕໍຂອງມັນແມ່ນງ່າຍດາຍ: ຫນ່ວຍຫນຶ່ງສາມາດສະຫນອງຄ່າຄວາມຕ້ານທານທີ່ຮູ້ຈັກຫຼາຍສໍາລັບການວັດແທກຊ້ໍາຊ້ອນ.
ຕົວຕ້ານທານແບບດັ້ງເດີມມີຄ່າຄົງທີ່. ຖ້າຕ້ອງການຄ່າອື່ນ, ອົງປະກອບຕ້ອງຖືກປ່ຽນແທນຫຼືຕົວຕ້ານທານອື່ນຕ້ອງເຊື່ອມຕໍ່.
ການຕັ້ງຄ່າທົດສະວັດເຮັດວຽກແຕກຕ່າງກັນ. ພາກສ່ວນຄວາມຕ້ານທານສ່ວນບຸກຄົນຖືກປ່ຽນໃນຫຼືອອກເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຄ່າທີ່ຕ້ອງການ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ການຕັ້ງຄ່າສາມາດປ່ຽນແປງໄດ້ໂດຍບໍ່ຕ້ອງຖອດເຄື່ອງມືອອກຈາກວົງຈອນການທົດສອບ.
ນີ້ແມ່ນເປັນປະໂຫຍດໂດຍສະເພາະໃນເວລາທີ່ວົງຈອນຕ້ອງໄດ້ຮັບການກວດກາໃນທົ່ວຂອບເຂດຂອງເງື່ອນໄຂ. ແທນທີ່ຈະກະກຽມຕົວຕ້ານທານແຍກຕ່າງຫາກສໍາລັບທຸກໆຈຸດທົດສອບ, ຜູ້ປະຕິບັດງານສາມາດປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າໂດຍກົງ.
ໃນລະຫວ່າງການພັດທະນາຕົ້ນແບບ, ວິສະວະກອນອາດຈະບໍ່ຮູ້ຄ່າຄວາມຕ້ານທານສຸດທ້າຍຈົນກ່ວາວົງຈອນໄດ້ຮັບການທົດສອບ. ຄວາມຕ້ານທານທີ່ສາມາດປັບໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ປຽບທຽບຄ່າທີ່ແຕກຕ່າງກັນກ່ອນທີ່ອົງປະກອບສຸດທ້າຍຈະຖືກເລືອກ.
ຄ່າຄວາມຕ້ານທານທີ່ຮູ້ຈັກສາມາດຖືກນໍາເຂົ້າໄປໃນວົງຈອນການວັດແທກເພື່ອກວດເບິ່ງວ່າເຄື່ອງມືໃຫ້ການອ່ານທີ່ຄາດໄວ້. ຄວາມຖືກຕ້ອງ, ຄວາມຫມັ້ນຄົງ, ແລະລະດັບຄວາມຕ້ານທານທີ່ກໍານົດໄດ້ກາຍເປັນຄວາມສໍາຄັນຢູ່ທີ່ນີ້.
ເມື່ອວົງຈອນບໍ່ປະຕິບັດຕົວຕາມທີ່ຄາດໄວ້, ການປ່ຽນແປງຄວາມຕ້ານທານເພີ່ມຂຶ້ນໃນການຄວບຄຸມສາມາດເປີດເຜີຍໃຫ້ເຫັນວ່າສັນຍານຂອງປະຈຸບັນ, ແຮງດັນ, ຫຼືການຄວບຄຸມຕອບສະຫນອງແນວໃດ. ນີ້ສາມາດເຮັດໃຫ້ການສືບສວນຄວາມຜິດເປັນລະບົບຫຼາຍຂຶ້ນ.
ການທົດລອງການຜະລິດແລະວິສະວະກໍາບາງຄັ້ງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີເງື່ອນໄຂການຕໍ່ຕ້ານທີ່ກໍານົດໄວ້ລ່ວງຫນ້າຫຼາຍ. ໜ່ວຍທີ່ເລືອກໄດ້ສາມາດຫຼຸດການປ່ຽນແປງການຕັ້ງຄ່າໄດ້ ເມື່ອການທົດສອບແບບດຽວກັນຊ້ຳກັບອຸປະກອນຕ່າງໆ.
ລະດັບຄວາມຕ້ານທານແມ່ນພຽງແຕ່ຈຸດເລີ່ມຕົ້ນ. ເງື່ອນໄຂໄຟຟ້າຂອງການທົດສອບກໍານົດວ່າການຕັ້ງຄ່າສະເພາະໃດຫນຶ່ງແມ່ນເຫມາະສົມ.
| ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະ | ເປັນຫຍັງມັນຈຶ່ງສຳຄັນ |
|---|---|
| ຊ່ວງຄວາມຕ້ານທານ | ກຳນົດຄ່າຕໍ່າສຸດ ແລະສູງສຸດທີ່ສາມາດເລືອກໄດ້. |
| ຄ່າຂັ້ນຕອນ | ກໍານົດວິທີການປັບຄວາມຕ້ານທານໄດ້ລະອຽດ. |
| ຄວາມຖືກຕ້ອງ | ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຄວາມຕ້ານທານຕົວຈິງໃກ້ຊິດກັບຄ່າທີ່ເລືອກ. |
| ປະຈຸບັນສູງສຸດ | ຈໍາກັດກະແສໄຟຟ້າທີ່ສາມາດຜ່ານຄວາມຕ້ານທານທີ່ເລືອກໄດ້ຢ່າງປອດໄພ. |
| ການປະເມີນພະລັງງານ | ກໍານົດປະລິມານຂອງຄວາມຮ້ອນທີ່ສາມາດ dissipated ໃນລະຫວ່າງການປະຕິບັດງານ. |
| ຄ່າສໍາປະສິດອຸນຫະພູມ | ຊີ້ບອກວ່າຄວາມຕ້ານທານປ່ຽນແປງກັບອຸນຫະພູມຫຼາຍປານໃດ. |
ທັງສອງສະເພາະນີ້ບາງຄັ້ງກໍ່ສັບສົນ.
ໄລຍະບອກທ່ານວ່າຄວາມຕ້ານທານສາມາດປັບໄດ້ໄກປານໃດ. ຄວາມລະອຽດບອກເຈົ້າວ່າແຕ່ລະອັນສາມາດປັບໄດ້ຂະໜາດນ້ອຍເທົ່າໃດ. ຫນ່ວຍບໍລິການທີ່ກວມເອົາຂອບເຂດຂະຫນາດໃຫຍ່ຫຼາຍອາດຈະຍັງບໍ່ເຫມາະສົມຖ້າຫາກວ່າການທົດສອບທີ່ກໍານົດໄວ້ແມ່ນຂຶ້ນກັບການປ່ຽນແປງຂະຫນາດນ້ອຍປະມານຄ່າຄວາມຕ້ານທານສະເພາະໃດຫນຶ່ງ.
ຕົວຢ່າງ, ຖ້າການທົດສອບຕ້ອງການຄ່າທີ່ໃກ້ຄຽງກັບ 100 Ωເພື່ອປຽບທຽບເທື່ອລະຫນ້ອຍ, ຂັ້ນຕອນທີ່ມີຢູ່ປະມານຈຸດນັ້ນມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍກ່ວາພຽງແຕ່ມີຄວາມຕ້ານທານສູງສຸດທີ່ສູງຫຼາຍ.
ຄວາມຕ້ານທານສ້າງຄວາມຮ້ອນເມື່ອປະຈຸບັນຜ່ານມັນ. ນີ້ເຮັດໃຫ້ການຈັດອັນດັບໃນປະຈຸບັນເປັນການພິຈາລະນາທີ່ສໍາຄັນ, ໂດຍສະເພາະໃນເວລາທີ່ອຸປະກອນໄດ້ຖືກເຊື່ອມຕໍ່ກັບວົງຈອນພະລັງງານແທນທີ່ຈະເປັນວົງຈອນການວັດແທກຕ່ໍາ.
ໄລຍະເວລາຂອງການທົດສອບຍັງສໍາຄັນ. ຄ່າຄວາມຕ້ານທານທີ່ສາມາດທົນກັບການວັດແທກສັ້ນອາດຈະບໍ່ມີຈຸດປະສົງສໍາລັບການໂຫຼດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ການທົດສອບຊ້ໍາຊ້ອນສາມາດຜະລິດຄວາມຮ້ອນເພີ່ມເຕີມເຖິງແມ່ນວ່າໃນເວລາທີ່ການທົດສອບແຕ່ລະຄົນແມ່ນຂ້ອນຂ້າງສັ້ນ.
ດ້ວຍເຫດຜົນນີ້, ຄວາມຕ້ານທານທີ່ຕ້ອງການ, ກະແສໄຟຟ້າ, ແຮງດັນ, ໄລຍະເວລາການທົດສອບ, ແລະອັດຕາການຄ້າງຫ້ອງຄວນໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາຮ່ວມກັນເມື່ອຢືນຢັນຂໍ້ມູນສະເພາະ.
ເຄື່ອງມືການທົດສອບທີ່ສາມາດປັບໄດ້ບໍ່ແມ່ນການທົດແທນສໍາລັບທຸກໆຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຕ້ານທານ.
ສໍາລັບຄວາມຕ້ານທານຄົງທີ່ທີ່ໃຊ້ສໍາລັບການກະຈາຍພະລັງງານຫຼືເບກ, ກWirewound Resistorມັກຈະເປັນທາງເລືອກທີ່ເຫມາະສົມກວ່າ. ບ່ອນທີ່ການອອກແບບຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການກໍ່ສ້າງທີ່ຫຸ້ມດ້ວຍໂລຫະທີ່ຫນາແຫນ້ນທີ່ມີການຖ່າຍທອດຄວາມຮ້ອນໂດຍກົງກັບທີ່ຢູ່ອາໄສ, ເປັນAluminum Clad Resistorອາດຈະພິຈາລະນາ.
ການທົດສອບພະລັງງານສູງແມ່ນກໍລະນີອື່ນ. ກLoad Resistor Cabinetໄດ້ຖືກອອກແບບອ້ອມຮອບການໂຫຼດພະລັງງານ ແລະຄວາມຮ້ອນທີ່ໃຫຍ່ກວ່າ ແລະສາມາດລວມເອົາອົງປະກອບຄວາມຕ້ານທານຫຼາຍອັນຢູ່ໃນກ່ອງດຽວ.
ຄວາມແຕກຕ່າງສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຢູ່ໃນວຽກທີ່ຖືກປະຕິບັດ. ຫນຶ່ງແມ່ນມີຈຸດປະສົງສໍາລັບການປ່ຽນຄ່າການທົດສອບ; ອື່ນໆແມ່ນອອກແບບມາເພື່ອຈັດການກັບການໂຫຼດໄຟຟ້າທີ່ກໍານົດໄວ້.
ບາງລະບົບການທົດສອບຕ້ອງການລໍາດັບຄວາມຕ້ານທານໂດຍສະເພາະແທນທີ່ຈະເປັນຂອບເຂດຈຸດປະສົງທົ່ວໄປ. ຈໍານວນຂອງຂັ້ນຕອນ, ຄ່າຄວາມຕ້ານທານ, ຄວາມອາດສາມາດໃນປະຈຸບັນ, ການຈັດວາງຢູ່ປາຍຍອດ, ຂະຫນາດ enclosure, ແລະວິທີການຄວບຄຸມທັງຫມົດສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການຕັ້ງຄ່າສຸດທ້າຍ.
Dufew ໄຟຟ້າ ສາມາດທົບທວນຄວາມຕ້ອງການເຫຼົ່ານີ້ສໍາລັບໂຄງການ OEM ແລະອຸປະກອນການທົດສອບສະເພາະຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ. ການສະຫນອງວົງຈອນການທົດສອບ, ຄ່າຄວາມຕ້ານທານທີ່ຕ້ອງການ, ປະຈຸບັນປະຕິບັດງານ, ແຮງດັນ, ແລະຮອບວຽນການທົດສອບເຮັດໃຫ້ທີມງານວິສະວະກໍາມີພື້ນຖານທີ່ຊັດເຈນກວ່າສໍາລັບການກໍານົດການຕັ້ງຄ່າ.
Dufew ໄຟຟ້າເປັນຜູ້ຜະລິດເອເລັກໂຕຣນິກພະລັງງານໃນປະເທດຈີນທີ່ຜະລິດຜະລິດຕະພັນຕ້ານທານແລະອົງປະກອບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກໄຟຟ້າອຸດສາຫະກໍາ. ລະດັບຜະລິດຕະພັນຂອງມັນຍັງກວມເອົາຫົວຫນ່ວຍເບກ, ເຕົາປະຕິກອນ, ແລະການກັ່ນຕອງ.
ບໍລິສັດເຮັດວຽກກັບຜູ້ຜະລິດອຸປະກອນ, ຜູ້ຈັດຈໍາຫນ່າຍ, ຜູ້ລວມລະບົບ, ແລະລູກຄ້າອຸດສາຫະກໍາ. ການຢັ້ງຢືນ ISO ແລະ CE ແມ່ນມີສໍາລັບຜະລິດຕະພັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແລະຄວາມຕ້ອງການດ້ານຄຸນນະພາບ.
ມັນຖືກນໍາໃຊ້ໃນເວລາທີ່ວົງຈອນການທົດສອບຕ້ອງການຄ່າຄວາມຕ້ານທານທີ່ຮູ້ຈັກທີ່ແຕກຕ່າງກັນໂດຍບໍ່ມີການປ່ຽນແປງຕົວຕ້ານທານແຕ່ລະຄົນ. ວຽກງານທົ່ວໄປປະກອບມີການພັດທະນາວົງຈອນ, ການປັບທຽບ, ການແກ້ໄຂບັນຫາ, ແລະການທົດສອບຫ້ອງທົດລອງ.
ບໍ່. ໄລຍະຄວນກວມເອົາຄ່າທີ່ຕ້ອງການໂດຍການທົດສອບ, ໃນຂະນະທີ່ຂັ້ນຕອນການປັບຕົວຄວນຈະດີພໍສໍາລັບການວັດແທກທີ່ກໍາລັງປະຕິບັດ.
ພຽງແຕ່ໃນເວລາທີ່ການຈັດອັນດັບປະຈຸບັນແລະພະລັງງານຂອງມັນອະນຸຍາດໃຫ້ມັນ. ຄ່າຄວາມຕ້ານທານຢ່າງດຽວບໍ່ໄດ້ກໍານົດວ່າຫນ່ວຍງານສາມາດຮັບມືກັບການໂຫຼດໄຟຟ້າໂດຍສະເພາະ.
ຂໍ້ມູນທີ່ເປັນປະໂຫຍດທີ່ສຸດປະກອບມີລະດັບຄວາມຕ້ານທານ, ມູນຄ່າຂັ້ນຕອນ, ຄວາມຖືກຕ້ອງທີ່ຕ້ອງການ, ແຮງດັນ, ປະຈຸບັນ, ໄລຍະເວລາການທົດສອບ, ວົງຈອນຫນ້າທີ່, ຂະຫນາດ, ວິທີການເຊື່ອມຕໍ່, ແລະປະລິມານ. ແຜນວາດວົງຈອນ ຫຼື ລາຍລະອຽດຂອງຂັ້ນຕອນການທົດສອບຍັງສາມາດເປັນປະໂຫຍດ.
ເຄື່ອງມືຕ້ານທານທີ່ເລືອກໄດ້ມີຈຸດປະສົງຕົ້ນຕໍສໍາລັບການທົດສອບແລະການປັບຕົວ. ຕົວຕ້ານທານພະລັງງານຄົງທີ່ຈະຖືກເລືອກຕາມປົກກະຕິເມື່ອຄ່າຄວາມຕ້ານທານໄດ້ຖືກກໍານົດແລ້ວແລະອົງປະກອບຕ້ອງດໍາເນີນການຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຫຼືພາຍໃຕ້ການໂຫຼດທີ່ກໍານົດໄວ້.