Showing posts with label အီလက္ထေရာနစ္ အေၿခခံ. Show all posts
Showing posts with label အီလက္ထေရာနစ္ အေၿခခံ. Show all posts

Wednesday, January 1, 2014

Diode ( ဒိုင္အုပ္ )

Diode (ဒိုင္အုပ္) ဆိုသည္မွာ လ်ပ္စီးေၾကာင္းမ်ားကို ဦးတည္ရာတစ္ဖက္တည္းကိုသာ သီးသန္႔ စီးဆင္းခြင့္ၿပဳေသာအီလက္ထေရာနစ္ ပစၥည္းတစ္မ်ိဳးၿဖစ္ပါတယ္။ အဆိုပါ ဂုဏ္သတၱိေၾကာင့္ ဒိုင္အုပ္မ်ားကို လ်ပ္စီးၿပဳၿပင္ ေၿပာင္းလဲေသာ ေနရာမ်ားမွာ အသံုးမ်ားပါတယ္။
ဒိုင္အုပ္ရဲ႕ ငုတ္တစ္ဖက္ တစ္ခ်က္ဆီကို Anode နဲ႔ Cathode လို႔ သတ္မွတ္ထားပါတယ္။
သာမန္ဒိုင္အုပ္ေတြမွာ ဒိုင္အုပ္ရဲ႕ ငုတ္တစ္ဖက္မွာရွိတဲ႔ အေရာင္လိုင္းေလးကို ၾကည့္ပီး Anode နဲ႔ Cathode ကို အလြယ္တကူပဲခြဲၿခားနုိင္ပါတယ္။


Diode ရဲ႕ သာမန္အလုပ္လုပ္ပံုမွာ
Anode မွ Cathode သို႔ အေပါင္းဗို႔ကိုသာ သီးသန္႔ စီးဆင္းေစပါတယ္။
Cathode မွ Anode သို႔ အနုတ္ဗို႔ကိုသာ သီးသန္႔ စီးဆင္းေစပါတယ္။


                                             (အေပါင္းဗို႔သာ စီးဆင္းခြင့္ၿပဳပံု)


                                              (အနုတ္ဗို႔ကိုသာ စီးဆင့္ခြင့္ၿပဳပံု)

Zener Diode ေတြကို ဗို႔အားတည္ၿငိမ္ေစရန္ အီလက္ထေရာနစ္ပါတ္လမ္းမ်ားမွာ အသံုးၿပဳၾကပါတယ္။
Diode ရဲ႕ သတ္မွတ္ထားတဲ႔ ဗို႔အားကို ၿဖတ္သန္းစီးဆင္းေစၿပီး သတ္မွတ္ဗို႔အားထက္ ေက်ာ္လြန္လာပါက Break Down ( ၿပိဳပ်က္) အေၿခေနကို ေရာက္သြားေစပါတယ္။ Zener Diode ရဲ႕ သတ္မွတ္ဗို႔အားကို ဒိုင္အုပ္ရဲ႕ ကိုယ္ထည္ေပၚမွာ ေရးသားေဖာ္ၿပေပးထားပါတယ္။

SMD ဒိုင္အုပ္ေတြနဲ႔ အၿခား ဖြဲ႔စည္းပံုမတူတဲ႔ဒိုင္အုပ္မ်ားကိုေတာ့ Multimeter(မ်ိဳးစံုတိုင္းနိုင္ေသာ မီတာ) ၿဖင့္သာတိုင္းတာၿပီး ခြဲၿခားနုိင္ပါမယ္။
အီလက္ထေရာနစ္ပါတ္လမ္းမ်ားမွာ တြင္က်ယ္စြာ အသံုုးၿပဳၾကတဲ႔ ဒိုင္အုပ္ေတြကေတာ့
Rectifier Diode
Zener Diode
Switching Diode တို႔ ၿဖစ္ပါတယ္။
Diode တစ္လံုးရဲ႕ အမ်ိဳးအစား၊ အလုပ္လုပ္နုိင္မူ၊ဗို႔အားခံနုိင္မူတို႔ကို ဒိုင္အုပ္အခ်က္အလက္ဇယားမွာ ၿပည့္စံုစြာ ၾကည့္ရူေလ့လာနိုင္ပါတယ္။
 
အားလံုးအဆင္ေျပၾကပါေစ...........
(ေတာင္သာ) ေအာင္ေလး

အေျခခံ Battery Phone charger ေလးပါ ညဏ္ရွိသလိုအသံုးျပဳႏိူင္ပါတယ္..


IC 1 = 7805=5v, 7812=4.5v ,7808 =8v (Power transistor or IC)
R1 = 5 Ohm, 2 Watt,(Resistor)Current limitter အတြက္ပါ
C1, C2 = 10uF/ 25V,(condenser)
D1 = 1N4007, 1N4001(အမွားခံအတြက္)
Battery, any 12 volt 
ေအာက္ကေတာ့ Circuit Diagram ပံုေလးပါ.

                                 Credit to All...
အားလံုးအဆင္ေျပၾကပါေစ.........
(ေတာင္သာ) ေအာင္ေလး

Monday, December 23, 2013

Resistor ( ရီစစၥတာ ) - အပိုင္း (၄)

ရီစစၥတာမ်ားကို တန္းဆက္ ဆက္သြယ္ၿခင္း ( Series )

ရီစစၥတာမ်ားကို ခုခံမူတန္ဖိုး တူညီသည္ၿဖစ္ေစ မတူညီသည္ၿဖစ္ေစ အေရအတြက္ အကန္႔
အသတ္မရွိ ဆက္သြယ္နိုင္ပါတယ္။ ဆက္သြယ္ေသာ ရီစစၥတာမ်ားရဲ႕ ခုခံမူတန္ဖိုးမ်ား အားလံုးကို ေပါင္း
ေပးရပါမယ္။ အပူဒဏ္ ခံနုိင္မူ႔ Watt ကိုေတာ့ ဆက္သြယ္ထားေသာရီစစၥတာမ်ားထဲမွ Watt တန္ဖိုး အနည္းဆံုး ရီစစၥတာရဲ႕ Watt ကို ယူရပါမယ္။
R1 = 10 Ohm , R2 = 10 Ohm , R3 = 10 Ohm
စုစုေပါင္း တန္ဖိုး = 10 + 10 + 10
                     = 30 Ohm

ဒီေလာက္ဆို တန္းဆက္ ဆက္သြယ္ထားေသာ ရီစစၥတာေတြရဲ႕ တန္ဖိုးကို သိနိုင္မယ္ထင္ပါတယ္ဗ်ာ....

 ရီစစၥတာမ်ားကို ၿပိဳင္ဆက္ ဆက္သြယ္ၿခင္း ( Parallel )


ရီစစၥတာမ်ားကို တန္းဆက္ ဆက္သြယ္နိုင္သကဲ႔သို႔ ၿပိဳင္ဆက္လည္း ဆက္သြယ္နိုင္ပါတယ္ဗ်ာ။
ခုခံမူတန္ဖိုးတူညီေသာ ရီစစၥတာမ်ား ၿပိဳင္ဆက္ ဆက္သြယ္ၿခင္း နဲ႔
ခုခံမူ႔တန္ဖိုးမတူညီေသာ ရီစစၥတာမ်ား ၿပိဳင္ဆက္ ဆက္သြယ္ၿခင္း လို႔ နွစ္မ်ိဳး ရွိပါတယ္။

ခုခံမူတန္ဖိုး တူညီေသာ ရီစစၥတာမ်ားကို ၿပိဳင္ဆက္ဆက္သြယ္ပါက စုစုေပါင္း တန္ဖိုးကို သိလိုတယ္ဆိုရင္
ဆက္သြယ္ထားေသာ ရီစစၥတာတစ္လံုးရဲ႕ ခုခံမူတန္ဖိုးကို ဆက္သြယ္ေသာ ရီစစၥတာအေရအတြက္နဲ႔ စားေပးရပါမယ္။Watt ကိုေတာ့ ရီစစၥတာအားလံုးရဲ႕ Watt ပမာဏကို ေပါင္းေပးရပါတယ္။
R1 = 30 Ohm(1 W), R2 = 30 Ohm(1 W), R3 = 30 Ohm (1 W)
စုစုေပါင္းတန္ဖိုး = 30/3 ( 1+1+1 W)
                    = 10 Ohm 3 Watt

ခုခံမူ႔တန္ဖိုး မတူညီေသာ ရီစစၥတာမ်ားကို ၿပိဳင္ဆက္ဆက္သြယ္ပါက စုစုေပါင္းတန္ဖိုးကို သိလိုတယ္ဆိုရင္
ဘံုဆခြဲကိန္းနည္းၿဖင့္ အေၿဖထုတ္ပါတယ္။

R1 = 1 Ohm, R2 = 2 Ohm, R3 = 3 Ohm
စုစုေပါင္းတန္ဖိုး = 1/1 + 1/2 + 1/3
                    = 6/6 + 3/6 + 2/6
                    = 11/6
                    = 1.83 Ohm ( သီအိုရီအရ ၿဖစ္ၿပီး လက္ေတြ႔တြင္ ခုခံမူ႔အနည္းဆံုး ရီစစၥတာမွ လ်ပ္စီးကို ဦးစြာ စီးဆင္းေစပါတယ္။)

ကဲ...အခုဆိုရီစစၥတာေတြကိုတန္းဆက္ဆက္သြယ္ၿခင္းနဲ႔ၿပိဳင္ဆက္ဆက္သြယ္ၿခင္းကို ေကာင္းစြာသိသြားၿပီလို႔ ထင္ၿမင္မိပါတယ္ဗ်ာ....။

Resistor ( ရီစစၥတာ) - အပိုင္း ( ၃ )

ရီစစၥတာမ်ားကို ေသးငယ္ေသာ
အရြယ္အစားၿဖင့္ ပံုနွိပ္ေသာ နည္းပညာကို အသံုးၿပဳလာၾကပါတယ္။ ၄င္း ရီစစၥတာမ်ားရဲ႕
ခုခံမူ တန္ဖိုးကိုလဲ အေရာင္မ်ားၿဖင့္ မဟုတ္ေတာ့ပဲ ဂဏန္းမ်ား၊ အကၡရာမ်ားၿဖင့္ ေၿပာင္းလဲ
ေရးသားလာၾကပါတယ္။ အေရာင္လိုင္း ရီစစၥတာမ်ားကဲ့သို႔ပင္ ဂဏန္းမ်ားကို သံုးလံုးၿဖင့္
လည္းေကာင္း။ ဂဏန္း ေလးလံုးၿဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ေရးသားေဖာ္ၿပထားပါတယ္။

ဂဏန္း သံုးလံုးၿဖင့္ ေဖာ္ၿပေသာ ရီစစၥတာ တန္ဖိုးတြက္နည္း


ပထမဆံုး(ေရွ႕ဆံုး) ဂဏန္းကို ခုခံမူတန္ဖိုး ပထမ ဂဏန္းအၿဖစ္ ယူပါ။
ဒုတိယဂဏန္းကို ခုခံမူတန္ဖိုး ဒုတိယ ဂဏန္းအၿဖစ္ ယူပါ။
တတိယဂဏန္းကို သုည(၀) အေရအတြက္ ယူပါ။

ဥပမာ။ ။ ( 101 ) လို႔ ေရးထားတယ္ဆိုရင္
ပထမ ဂဏန္း = 1
ဒုတိယ ဂဏန္း = 0 ( ပထမ ဂဏန္းရဲ႕ ေနာက္မွာဆိုေတာ့ 10 ေပါ့ဗ်ာ )
တတိယ ဂဏန္း = 1 ( သုည အေရတြက္ဆိုေတာ့ သုညတစ္လံုး ထပ္ထည့္လိုက္ေတာ့ 100 ေပါ့ )
ဒါဆို (101) လို႔ ေရးထားတဲ႔ ရီစစၥတာရဲ႕ ခုခံမူ တန္ဖိုးက 100 Ohm လို႔ အေၿဖထြက္တာေပါ့ဗ်ာ။
အေရာင္လိုင္းေတြနဲ႔ထက္ေတာင္ ပိုလြယ္ေသးတယ္။

ဂဏန္း ေလးလံုးၿဖင့္ ေဖာ္ၿပထားေသာ ရီစစၥတာ တန္ဖိုးတြက္နည္း


ပထမဆံုး(ေရွ႕ဆံုး)ဂဏန္းကို ခုခံမူတန္ဖိုး ပထမ ဂဏန္းအၿဖစ္ ယူပါ။
ဒုတိယဂဏန္းကို ခုခံမူတန္ဖိုး ဒုတိယဂဏန္းအၿဖစ္ ယူပါ။
တတိယဂဏန္းကို ခုခံမူတန္ဖိုး တတိယဂဏန္းအၿဖစ္ ယူပါ။
စတုထၱဂဏန္းကို သုည(၀) အေရအတြက္ ယူပါ။

ဥပမာ။ ။ ( 1001 ) လို႔ ေရးထားတယ္ဆိုရင္
ပထမ ဂဏန္း = 1
ဒုတိယ ဂဏန္း = 0 ( ပထမဂဏန္းရဲ႕ ေနာက္မွာဆုိေတာ့ 10 )
တတိယ ဂဏန္း = 0 ( ဒုတိယ ဂဏန္းရဲ႕ ေနာက္မွာဆိုေတာ့ 100 )
စတုထၱ ဂဏန္း = 1 ( သုည အေရအတြက္ဆိုေတာ့ သုညတစ္လံုး ထပ္ထည့္လိုက္ေတာ့ 1000 ေပါ့။)
ဒါဆို ( 1001 ) လို႔ ေရးထားတဲ႔ ရီစစၥတာရဲ႕ ခုခံမူတန္ဖိုးက 1000 Ohm လို႔ အေၿဖထြက္ပါတယ္။
    1000 Ohm ဆိုေတာ့ 1 K Ohm ေပါ့။
(ခုခံမူတန္ဖိုးမ်ား 1000 မွ 1000 ေက်ာ္လ်င္ ကီလိုအုမ္း ဖြဲ႔ရပါမယ္။)

ဒီေလာက္ဆိုရင္ ဂဏန္းေတြနဲ႔ ေဖာ္ၿပထားတဲ႔ ရီစစၥတာမ်ားကို ခုခံမူတန္ဖိုး တြက္နိုင္လိမ့္မယ္ ထင္ပါတယ္။


Resistor ( ရီစစၥတာ) - အပုိင္း ၂

အေရာင္လိုင္း ငါးလိုင္းေဖာ္ၿပထားေသာ ရီစစၥတာမ်ား

အေရာင္လိုင္း ငါးလိုင္းနဲ႔ ေဖာ္ၿပထားတဲ႔ ရီစစၥတာေတြရဲ႕ တန္ဖိုးကို တြက္ဖို႔ ေအာက္ပါအတိုင္း အေရာင္လိုင္းေတြကို သတ္မွတ္လိုက္ပါ။

တြက္နည္းကေတာ့ အေရာင္လိုင္း ေလးလိုင္း ရီစစၥတာ တြက္နည္းနဲ႔ အနည္းငယ္သာ ကြာၿခားပါတယ္။
ပထမလိုင္းရွိ အေရာင္ရဲ႕ တန္ဖိုး = တန္ဖိုးအတိုင္း ပထမ ဂဏန္းအၿဖစ္ယူပါ။
ဒုတိယလိုင္းရွိ အေရာင္ရဲ႕ တန္ဖိုး = တန္ဖိုးအတိုင္း ဒုတိယ ဂဏန္းအၿဖစ္ယူပါ။
တတိယလိုင္းရွိ အေရာင္ရဲ႕ တန္ဖိုး = တန္ဖိုးအတိုင္း တတိယ ဂဏန္းအၿဖစ္ယူပါ။
စတုထၱလိုင္းရွိ အေရာင္ရဲ႕ တန္ဖိုး = တန္ဖိုးအတိုင္း သုည(၀) အေရာအတြက္ ယူပါ။
ပဥၥမလိုင္းရွိ အေရာင္က ၄င္းရီစစၥတာရဲ႕ အမွားရာခိုင္နွဳန္း ၿဖစ္ပါတယ္။

(ညိဳ) (နက္) (နက္) (ညိဳ) (ေရႊ) ဆိုတဲ႔ အေရာင္လုိင္း ငါးလိုင္းနဲ႔ ရီစစၥတာကို တြက္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္
ပထမ အေရာင္ (ညိဳ) = ၁
ဒုတိယ အေရာင္ (နက္) = ၀ <ဒုတိယဂဏန္း ဆိုေတာ့ ၁၀ >
တတိယအေရာင္ (နက္) = ၀ <တတိယဂဏန္း ဆိုေတာ့ ၁၀၀ >
စတုထၱအေရာင္ (ညိဳ) = ၁ <သုညအေရအတြက္ ၿဖည့္ဆိုေတာ့ ၁၀၀၀ >
အေရာင္လိုင္း ေလးလိုင္းကို တြက္လို႔ ရလာတဲ႔အေၿဖက ၄င္းရီစစၥတာရဲ႕ ခုခံမူတန္ဖိုးပါ။ ပဥၥမအေရာင္လိုင္းက အမွားရာခိုင္နွဳန္းပါ။

(ညိဳ) (နက္)(နက္)(ညိဳ) = 1000 Ohm ပါ။ လြယ္တယ္မို႔လားဗ်။

ရီစစၥတာမ်ားရဲ႕ ခုခံမူတန္ဖိုးမ်ားကို ေအာက္ပါအတိုင္း ေၿပာင္းလဲ သတ္မွတ္ၾကပါတယ္။
ခုခံမူတန္ဖိုး ၁၀၀၀ မွ ၁၀၀၀ ေက်ာ္လွ်င္ ကီလိုအုမ္း (K) ေၿပာင္းရပါတယ္။
ခုခံမူတန္ဖိုးကို ၁၀၀၀ ၿဖင့္ စားလွ်င္ ကီလိုအုမ္းရပါတယ္။
ဥပမာ။ ။ 1000 Ohm = 1 K Ohm ေပါ့ဗ်ာ။

ခုခံမူတန္ဖိုး ၁၀၀၀ ၀၀၀ မွ ၁၀၀၀ ၀၀၀ ေက်ာ္လွ်င္ မဂၢါအုမ္း (M) ေၿပာင္းရပါတယ္။
ခုခံမူတန္ဖိုးကို ၁၀၀၀ ၀၀၀ ၿဖင့္ စားလွ်င္ မဂၢါအုမ္းရပါတယ္။
ဥပမာ။ ။ 1000 000 Ohm = 1 M Ohm ေပါ့။

အလားတူပဲ ခုခံမူတန္ဖိုး ကီလိုအုမ္း (K) တစ္ေထာင္မွ တစ္ေထာင္ေက်ာ္လွ်င္ မဂၢါအုမ္း(M) ေၿပာင္းရပါတယ္။
ဥပမာ။ ။ 1000 K Ohm= 1 M Ohm ေပါ့ဗ်ာ။

ဒီေလာက္ဆိုရင္ အေရာင္လိုင္းမ်ားနဲ႔ ေဖာ္ၿပထားတဲ႔ ရီစစၥတာမ်ားကို ေအာင္ၿမင္စြာ တြက္ခ်က္ပီး တန္ဖိုးေတြကို သိရွိနုိင္ၾကပါတယ္ခင္ဗ်ာ.....။

Resistor ( ရီစစၥတာ )

Resistor ဆိုသည္မွာ AC \ DC လ်ပ္စီးေၾကာင္းမ်ားနဲ႔ Signal လို႔ ေခၚတဲ႔ အခ်က္ၿပလိွဳင္းမ်ားကို မူလစြမ္းအင္မွ ေလ်ာ့နည္းသြားေအာင္ ေလ်ာ့ခ် ခုခံေပးေသာ ပစၥည္းၿဖစ္ပါတယ္။ ေလ်ာ့ခ်ခုခံနုိင္မူ တန္ဖိုးကို Ohm ၿဖင့္ သတ္မွတ္ပီး အပူဒဏ္ခံနိုင္မူကို Watt ၿဖင့္ သတ္မွတ္ပါတယ္။

Resistor တစ္လံုးရဲ႕ ခုခံနိုင္မူကို Resistor ရဲ႕ ကိုယ္ထည္ေပၚမွာ အေရာင္လိုင္းမ်ားၿဖင့္လည္းေကာင္း၊
Code ဂဏန္းမ်ားၿဖင့္လည္းေကာင္း ေဖာ္ၿပထားပါတယ္။ အဆိုပါ အေရာင္လိုင္းမ်ား၊ Code ဂဏန္းမ်ား
ရဲ႕ တန္ဖိုးမ်ားကို သိထားမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အဆိုပါ Resistor ရဲ႕ ခုခံမူတန္ဖိုးကို သိနိုင္မွာ ၿဖစ္ပါတယ္။

အေရာင္လိုင္းမ်ားၿဖင့္ ေဖာ္ၿပထားေသာ ရီစစၥတာမ်ား

ရီစစၥတာမ်ားရဲ႕ တန္ဖိုးကို ကိုယ္ထည္ေပၚမွာ အေရာင္လိုင္း ၄ လိုင္း၊ ၅ လို္င္းၿဖင့္ ေဖာ္ၿပထားတတ္ပါတယ္။
ေဖာ္ၿပထားတဲ႔ အေရာင္ေတြရဲ႕ တန္ဖိုးသတ္မွတ္ခ်က္ေတြက ေအာက္ပါအတိုင္း ၿဖစ္ပါတယ္။
အနက္ေရာင္    = ၀
အညိဳေရာင္     = ၁
အနီေရာင္       = ၂
လိေမၼာ္ေရာင္   = ၃
အ၀ါေရာင္      = ၄
အစိမ္းေရာင္    = ၅
အၿပာေရာင္     = ၆
ခရမ္းေရာင္     = ၇
မီးခိုးေရာင္      = ၈
အၿဖဴေရာင္     = ၉
ေရႊေရာင္       = ဒသမ တစ္ေနရာ ၿဖတ္ရန္ ( အမွား ၅ % )
ေငြေရာင္       = ဒသမ နွစ္ေနရာ ၿဖတ္ရန္(အမွား၁၀%)
ဟု အေရာင္တစ္ေရာင္ခ်င္းစီမွာ တန္ဖိုးသတ္မွတ္ခ်က္ တစ္ခု သတ္မွတ္ထားပါတယ္။

ရီစစၥတာရဲ႕ ကိုယ္ထည္ေပၚမွာ ေဖာ္ၿပထားတဲ႔ အေရာင္လိုင္းေတြရဲ႕ တန္ဖိုးသတ္မွတ္ခ်က္ေတြကို သိရွိပီးပီဆိုေတာ့ ရီစစၥတာတစ္လံုးရဲ႕ ခုခံမူတန္ဖိုးကို တြက္ၾကည့္ၾကရေအာင္ဗ်ာ။ အေရာင္လိုင္း ေလးလိုင္းနဲ႔ ေဖာ္ၿပထားတဲ႔ ရီစစၥတာကို အရင္တြက္ၿပပါ့မယ္။
ပထမဆံုး ရီစစၥတာရဲ႕ အေရာင္လိုင္းေတြကို ေအာက္မွာၿပထားတဲ႔အတိုင္း သတ္မွတ္လိုက္ပါ.......
အဲဒီလို သတ္မွတ္ပီးသြားပီဆိုရင္ ေအာက္က တြက္နည္းေလးအတိုင္း အစားထိုးတြက္ၾကည့္ရေအာင္........
ပထမလိုင္းရွိ အေရာင္ရဲ႕ တန္ဖိုး = တန္ဖိုးအတိုင္း ပထမ ဂဏန္းအၿဖစ္ယူပါ။
ဒုတိယလိုင္းရွိ အေရာင္ရဲ႕ တန္ဖိုး = တန္ဖိုးအတိုင္း ဒုတိယ ဂဏန္းအၿဖစ္ယူပါ။
တတိယလိုင္းရွိ အေရာင္ရဲ႕ တန္ဖိုး = တန္ဖိုးအတိုင္း သုည(၀) အေရအတြက္ၿဖည့္ပါ။
စတုထၱလိုင္းရွိ အေရာင္က ၄င္းရီစစၥတာရဲ႕ အမွားရာခိုင္နွဳန္း ၿဖစ္ပါတယ္။

အခုပံုမွာၿပထားတဲ့ ရီစစၥတာကို တြက္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္....(ညိဳ) (နက္) (ညိဳ) ေပါ့ဗ်ာ...
ပထမလိုင္းအေရာင္ (အညိဳေရာင္) = ၁
ပထမ ဂဏန္းအၿဖစ္ ယူပါဆိုေတာ့ (၁) ေပါ့ဗ်ာ...စပီေနာ္..
ဒုတိယလိုင္း အေရာင္ ( အနက္ေရာင္) = ၀
ဒုတိယ ဂဏန္းအၿဖစ္ယူပါဆိုေတာ့ ပထမဂဏန္းရဲ႕ ေနာက္ေပါ့ဗ်ာ..( ၁၀ ) ေပါ့
တတိယလိုင္း အေရာင္ ( အညိဳေရာင္ ) = ၁
တန္ဖိုးအတိုင္း သုည အေရာအတြက္ၿဖည့္ပါဆိုေတာ့.. တန္ဖိုးက (၁) ဆိုေတာ့ သုညတစ္လံုးေပါ့။
(၁၀) ကို သုည တစ္လံုး ထပ္ၿဖည့္လိုက္ေတာ့ ( ၁၀၀ ) ေပါ့ဗ်ာ..။

အေရာင္လိုင္းသံုးလိုင္းကို တြက္လိုက္လို႔ ရလာတဲ႔ အေၿဖက ၄င္းရီစစၥတာရဲ႕ ခုခံမူ တန္ဖိုးပါ။ခုခံမူတန္ဖိုးကို
Ohm နဲ႔ သတ္မွတ္တယ္ဆိုေတာ့ အေပၚမွာ တြက္ၿပလိုက္တဲ႔ ရီစစၥတာရဲရ ခုခံမူ တန္ဖိုးက 100 Ohm
လို႔ အေၿဖထြက္ပါတယ္ဗ်ာ။

ညိဳ နက္ ညိဳ = 100 Ohm ေပါ့။
စတုထၱလိုင္းက အမွားရာခိုင္နွဳန္းပါ။ အေပၚမွာက ေရႊေရာင္ဆိုေတာ့ အမွား ၅% ေပါ့။

ညိဳ နက္ ညိဳ ေရႊ = 100 Ohm 5% လို႔ အေၿဖထြက္လာပါတယ္။ လြယ္တယ္မို႔လားဗ် ။

Analog meter ျဖင့္ Resistor တိုင္းနည္း

1.Ohm တိုင္းရာတြင္ လို႕သာညႊန္းထားတာပါ ျပည့္စံုေအာင္ေရးဖို႕ရာ မလြယ္ပါဘူး ပထမဆံုးအေနနဲ႕ Resistor အၾကာင္းေလးအရင္ တတ္ႏိူင္သေလာက္ရွင္းျပပါမယ္
၁.Resistor ဆိုသည္မွာ AC \ DC လ်ပ္စီးေၾကာင္းမ်ားနဲ႔ Signal လို႔ ေခၚတဲ႔ အခ်က္ၿပလိွဳင္းမ်ားကို မူလစြမ္းအင္မွ ေလ်ာ့နည္းသြားေအာင္ ေလ်ာ့ခ် ခုခံေပးေသာ ပစၥည္းၿဖစ္ပါတယ္။ ေလ်ာ့ခ်ခုခံနုိင္မူ တန္ဖိုးကို Ohm ၿဖင့္ သတ္မွတ္ပီး အပူဒဏ္ခံနိုင္မူကို Watt ၿဖင့္ သတ္မွတ္ပါတယ္။ Resistor ဆိုသည္မွာ ခုခံမႈ႕။ခုခံမႈဆိုသည္မွာ ၀င္လာေသာလွ်ပ္စီးကို ohm တန္ဖိုးအနည္းအမ်ားလိုက္ ခုခံ ထားႏိုင္ေသာ ပစၥည္းတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ohm တန္ဖိုးနည္းလ်င္ ခုခံမႈနည္း၍ ohm တန္ဖိုးမ်ားလ်င္ ခုခံမႈမ်ားပါတယ္။
Resistor AC ႏွင္႔ DCကေတာ့ျဖတ္သန္းႏိူင္ေသာ္လည္း္ Volt ကို ေလွ်ာ႔ေပးႏိုင္ေသာ အစြမ္းမရွိပါ Ampere ကိုသာ ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏိူင္ပါတယ္ ..  (အေပါင္း အႏုတ္ မရွိပါ)

Resistor တစ္လံုးရဲ႕ ခုခံနိုင္မူကို Resistor ရဲ႕ ကိုယ္ထည္ေပၚမွာ အေရာင္လိုင္းမ်ားၿဖင့္လည္းေကာင္း၊
Code ဂဏန္းမ်ားၿဖင့္လည္းေကာင္း ေဖာ္ၿပထားပါတယ္ မျပရင္လည္း ဆားကစ္မွာ တနည္းနည္းနဲ႕ျပေလ့ရွိပါတယ္ အဆိုပါ အေရာင္လိုင္းမ်ား၊ Code ဂဏန္းမ်ား
ရဲ႕ တန္ဖိုးမ်ားကို သိထားမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အဆိုပါ Resistor ရဲ႕ ခုခံမူတန္ဖိုးကို သိနိုင္မွာ ၿဖစ္ပါတယ္။


အေရာင္လိုင္းမ်ားၿဖင့္ ေဖာ္ၿပထားေသာ ရီစစၥတာမ်ား



ရီစစၥတာမ်ားရဲ႕ တန္ဖိုးကို ကိုယ္ထည္ေပၚမွာ အေရာင္လိုင္း ၄ လိုင္း၊ ၅ လို္င္းၿဖင့္ ေဖာ္ၿပထားတတ္ပါတယ္။
ေဖာ္ၿပထားတဲ႔ အေရာင္ေတြရဲ႕ တန္ဖိုးသတ္မွတ္ခ်က္ေတြက ေအာက္ပါအတိုင္း ၿဖစ္ပါတယ္။

အနက္ေရာင္    = ၀
အညိဳေရာင္     = ၁
အနီေရာင္       = ၂
လိေမၼာ္ေရာင္   = ၃
အ၀ါေရာင္      = ၄
အစိမ္းေရာင္    = ၅
အၿပာေရာင္     = ၆
ခရမ္းေရာင္     = ၇
မီးခိုးေရာင္      = ၈
အၿဖဴေရာင္     = ၉
ေရႊေရာင္       = ဒသမ တစ္ေနရာ ၿဖတ္ရန္ ( အမွား ၅ % )
ေငြေရာင္       = ဒသမ နွစ္ေနရာ ၿဖတ္ရန္(အမွား၁၀%)
ဟု အေရာင္တစ္ေရာင္ခ်င္းစီမွာ တန္ဖိုးသတ္မွတ္ခ်က္ တစ္ခု သတ္မွတ္ထားပါတယ္။(အတို=နက္.ညိဳ.နီ.ေမာ္.၀ါ.စိမ္း.ျပာ.ရမ္း.ခိုး.ျဖဴ)

ရီစစၥတာရဲ႕ ကိုယ္ထည္ေပၚမွာ ေဖာ္ၿပထားတဲ႔ အေရာင္လိုင္းေတြရဲ႕ တန္ဖိုးသတ္မွတ္ခ်က္ေတြကို သိရွိပီးပီဆိုေတာ့ ရီစစၥတာတစ္လံုးရဲ႕ ခုခံမူတန္ဖိုးကို တြက္ၾကည့္ၾကရေအာင္ဗ်ာ။ အေရာင္လိုင္း ေလးလိုင္းနဲ႔ ေဖာ္ၿပထားတဲ႔ ရီစစၥတာကို အရင္တြက္ၿပပါ့မယ္။
ပထမဆံုး ရီစစၥတာရဲ႕ အေရာင္လိုင္းေတြကို ေအာက္မွာၿပထားတဲ႔အတိုင္း သတ္မွတ္လိုက္ပါ.......


အဲဒီလို သတ္မွတ္ပီးသြားပီဆိုရင္ ေအာက္က တြက္နည္းေလးအတိုင္း အစားထိုးတြက္ၾကည့္ရေအာင္........
ပထမလိုင္းရွိ အေရာင္ရဲ႕ တန္ဖိုး = တန္ဖိုးအတိုင္း ပထမ ဂဏန္းအၿဖစ္ယူပါ။
ဒုတိယလိုင္းရွိ အေရာင္ရဲ႕ တန္ဖိုး = တန္ဖိုးအတိုင္း ဒုတိယ ဂဏန္းအၿဖစ္ယူပါ။
တတိယလိုင္းရွိ အေရာင္ရဲ႕ တန္ဖိုး = တန္ဖိုးအတိုင္း သုည(၀) အေရအတြက္ၿဖည့္ပါ။
စတုထၱလိုင္းရွိ အေရာင္က ၄င္းရီစစၥတာရဲ႕ အမွားရာခိုင္နွဳန္း ၿဖစ္ပါတယ္။

အခုပံုမွာၿပထားတဲ့ ရီစစၥတာကို တြက္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္....(ညိဳ) (နက္) (ညိဳ) ေပါ့ဗ်ာ...
ပထမလိုင္းအေရာင္ (အညိဳေရာင္) = ၁
ပထမ ဂဏန္းအၿဖစ္ ယူပါဆိုေတာ့ (၁) ေပါ့ဗ်ာ...စပီေနာ္..
ဒုတိယလိုင္း အေရာင္ ( အနက္ေရာင္) = ၀
ဒုတိယ ဂဏန္းအၿဖစ္ယူပါဆိုေတာ့ ပထမဂဏန္းရဲ႕ ေနာက္ေပါ့ဗ်ာ..( ၁၀ ) ေပါ့
တတိယလိုင္း အေရာင္ ( အညိဳေရာင္ ) = ၁
တန္ဖိုးအတိုင္း သုည အေရာအတြက္ၿဖည့္ပါဆိုေတာ့.. တန္ဖိုးက (၁) ဆိုေတာ့ သုညတစ္လံုးေပါ့။
(၁၀) ကို သုည တစ္လံုး ထပ္ၿဖည့္လိုက္ေတာ့ ( ၁၀၀ ) ေပါ့ဗ်ာ..။

အေရာင္လိုင္းသံုးလိုင္းကို တြက္လိုက္လို႔ ရလာတဲ႔ အေၿဖက ၄င္းရီစစၥတာရဲ႕ ခုခံမူ တန္ဖိုးပါ။ခုခံမူတန္ဖိုးကို
Ohm နဲ႔ သတ္မွတ္တယ္ဆိုေတာ့ အေပၚမွာ တြက္ၿပလိုက္တဲ႔ ရီစစၥတာရဲရ ခုခံမူ တန္ဖိုးက 100 Ohm
လို႔ အေၿဖထြက္ပါတယ္ဗ်ာ။

ညိဳ နက္ ညိဳ = 100 Ohm ေပါ့။
စတုထၱလိုင္းက အမွားရာခိုင္နွဳန္းပါ။ အေပၚမွာက ေရႊေရာင္ဆိုေတာ့ အမွား ၅% ေပါ့။

ညိဳ နက္ ညိဳ ေရႊ = 100 Ohm 5% လို႔ အေၿဖထြက္လာပါတယ္။ လြယ္တယ္မို႔လားဗ် ။ 
2.ယခုေနာက္ပိုင္း ေခတ္မီအီလက္ထေရာနစ္ ပစၥည္းမ်ားတြင္ ရီစစၥတာမ်ားကို ေသးငယ္ေသာ
အရြယ္အစားၿဖင့္ ပံုနွိပ္ေသာ နည္းပညာကို အသံုးၿပဳလာၾကပါတယ္။ ၄င္း ရီစစၥတာမ်ားရဲ႕
ခုခံမူ တန္ဖိုးကိုလဲ အေရာင္မ်ားၿဖင့္ မဟုတ္ေတာ့ပဲ ဂဏန္းမ်ား၊ အကၡရာမ်ားၿဖင့္ ေၿပာင္းလဲ
ေရးသားလာၾကပါတယ္။ အေရာင္လိုင္း ရီစစၥတာမ်ားကဲ့သို႔ပင္ ဂဏန္းမ်ားကို သံုးလံုးၿဖင့္
လည္းေကာင္း။ ဂဏန္း ေလးလံုးၿဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ေရးသားေဖာ္ၿပထားပါတယ္။







ဂဏန္း သံုးလံုးၿဖင့္ ေဖာ္ၿပေသာ ရီစစၥတာ တန္ဖိုးတြက္နည္း
ပထမဆံုး(ေရွ႕ဆံုး) ဂဏန္းကို ခုခံမူတန္ဖိုး ပထမ ဂဏန္းအၿဖစ္ ယူပါ။
ဒုတိယဂဏန္းကို ခုခံမူတန္ဖိုး ဒုတိယ ဂဏန္းအၿဖစ္ ယူပါ။
တတိယဂဏန္းကို သုည(၀) အေရအတြက္ ယူပါ။

ဥပမာ။ ။ ( 101 ) လို႔ ေရးထားတယ္ဆိုရင္
ပထမ ဂဏန္း = 1
ဒုတိယ ဂဏန္း = 0 ( ပထမ ဂဏန္းရဲ႕ ေနာက္မွာဆိုေတာ့ 10 ေပါ့ဗ်ာ )
တတိယ ဂဏန္း = 1 ( သုည အေရတြက္ဆိုေတာ့ သုညတစ္လံုး ထပ္ထည့္လိုက္ေတာ့ 100 ေပါ့ )
ဒါဆို (101) လို႔ ေရးထားတဲ႔ ရီစစၥတာရဲ႕ ခုခံမူ တန္ဖိုးက 100 Ohm လို႔ အေၿဖထြက္တာေပါ့ဗ်ာ။
အေရာင္လိုင္းေတြနဲ႔ထက္ေတာင္ ပိုလြယ္ေသးတယ္။

ဂဏန္း ေလးလံုးၿဖင့္ ေဖာ္ၿပထားေသာ ရီစစၥတာ တန္ဖိုးတြက္နည္း

ပထမဆံုး(ေရွ႕ဆံုး)ဂဏန္းကို ခုခံမူတန္ဖိုး ပထမ ဂဏန္းအၿဖစ္ ယူပါ။
ဒုတိယဂဏန္းကို ခုခံမူတန္ဖိုး ဒုတိယဂဏန္းအၿဖစ္ ယူပါ။
တတိယဂဏန္းကို ခုခံမူတန္ဖိုး တတိယဂဏန္းအၿဖစ္ ယူပါ။
စတုထၱဂဏန္းကို သုည(၀) အေရအတြက္ ယူပါ။

ဥပမာ။ ။ ( 1001 ) လို႔ ေရးထားတယ္ဆိုရင္
ပထမ ဂဏန္း = 1
ဒုတိယ ဂဏန္း = 0 ( ပထမဂဏန္းရဲ႕ ေနာက္မွာဆုိေတာ့ 10 )
တတိယ ဂဏန္း = 0 ( ဒုတိယ ဂဏန္းရဲ႕ ေနာက္မွာဆိုေတာ့ 100 )
စတုထၱ ဂဏန္း = 1 ( သုည အေရအတြက္ဆိုေတာ့ သုညတစ္လံုး ထပ္ထည့္လိုက္ေတာ့ 1000 ေပါ့။)
ဒါဆို ( 1001 ) လို႔ ေရးထားတဲ႔ ရီစစၥတာရဲ႕ ခုခံမူတန္ဖိုးက 1000 Ohm လို႔ အေၿဖထြက္ပါတယ္။
    1000 Ohm ဆိုေတာ့ 1 K Ohm ေပါ့။
(ခုခံမူတန္ဖိုးမ်ား 1000 မွ 1000 ေက်ာ္လ်င္ ကီလိုအုမ္း ဖြဲ႔ရပါမယ္။)

ဒီေလာက္ဆိုရင္ ဂဏန္းေတြနဲ႔ ေဖာ္ၿပထားတဲ႔ ရီစစၥတာမ်ားကို ခုခံမူတန္ဖိုး
တြက္နိုင္လိမ့္မယ္ထင္ပါတယ္ နံပါတ္မပါတဲ့ power resistor ေလးေတြကိုေတာ့ circuit symbol  မွာဘဲ ၾကည့္ၿပီးသိႏိူင္မွာပါ။


 4.resistor ေတြကို တိုင္းတဲ့အခါ မွာ circuits ထဲမွာတိုင္းရင္ အမွန္ျပဖို႕ရာမလြယ္ပါဘူး (အသံုးျပဳတဲ့အေပၚမူတည္ၿပီး တခ်ိဳ႕ေနရာမွာေတာ့ မွန္းေခ်ေတာ့ရတတ္ပါတယ္)ျဖဳတ္တိုင္း မွသာ ေသခ်ာ တာပါ  ခုေနာက္ပိုင္း resistor ေတြက ပိုေတာင္လြယ္လာပါတယ္(ဂဏန္းနဲ႕ျပတာကိုး) အခုအသံုးအမ်ားဆံုး(phone) Resistor တိုင္းနည္းသိသေလာက္ကေလးတင္ျပေပးပါ့မယ္ဗ်ာ

122 နံပါတ္ပါတဲ့ ဖုန္း ထဲမွာပါတဲ့ resistorေလးကိုတိုင္းၾကည္႕ရေအာင္  
ပထမဆံုး(ေရွ႕ဆံုး) ဂဏန္းကို ခုခံမ႔ူတန္ဖိုး ပထမ ဂဏန္းအၿဖစ္ ယူပါ။
ဒုတိယဂဏန္းကို ခုခံမူတန္ဖိုး ဒုတိယ ဂဏန္းအၿဖစ္ ယူပါ။
တတိယဂဏန္းကို သုည(၀) အေရအတြက္ ယူပါ။
ပထမ ဂဏန္း = 1
ဒုတိယ ဂဏန္း = 2 ( ပထမဂဏန္းရဲ႕ ေနာက္မွာဆုိေတာ့ 2)
တတိယ ဂဏန္း = 2( ဒုတိယ ဂဏန္းရဲ႕ ေနာက္မွာဆိုေတာ့ သုညႏွစ္လံုး 00 )
ဒီေတာ့ 1200 (1200 ohm)ေပါ့
1200 ohm ဆိုေတာ့ selector ကို (×1 )ထားမလား (×10) ထားမလား (×100)ထားမလား(×1k)ထားမလား(×10K) ထားမလား
(×1)ဆိုတာ 1. ohm တိုင္းလွ်င္ၾကည့္ရန္ မွာ 1 နဲ႕ ေျမာက္ တာပါ / (×10)ဆိုတာ 1. ohm တိုင္းရန္ၾကည့္လွ်င္မွာ 10 နဲ႕ ေျမာက္တာပါ ….
1,2,3,5,10,20,30,50,100,200(ohm တိုင္းရန္ မွ်ားေနရာမွာ)
ဒီေတာ့ (1) နဲ႕ထားတိုင္းမယ္ဆိုရင္အဆံုး 200(ရွိတာက 1200ohm ဆိုေတာ့) ဘဲ ျပထားတာဆိုေတာ့ မျပႏိူင္ဘူးေပါ ပရင္လည္း 10 ေရွာ့ ျပေနမွာေပါ့ (တိုင္းလို႕မရဘူးေပါ့)
100)နဲ႕ တိုင္းထားတိုင္းမယ္ဆိုရင္
200 မွာ 2000(2k) ျပေတာ့ တိုင္းလို႕ရၿပီေပါ့  1200 ohm (1.2k)ရွိတဲ့ resistor ကိုတိုင္းခ်င္ရင္ (×100)နဲ႕ ထားတိုင္း ရင္ 10 နဲ႕ 20 ၾကားမွာ ျပရမွာေပါ့ တိတိက်က်နီးပါးဆိုရင္ 10 နဲ႕ 20 ၾကားမွာ ေသခ်ာ တြက္ၾကည့္လိုက္ပါဗ်ာ
5.ေနာက္တခုတိုင္းၾကည့္ပါ့မယ္ 2.2 K (2200 ohm)ရွိတဲ့ resistor ေလးပါ.
 meter ရဲ႕ အပၚဆံုးတန္းမွာ 20 ေက်ာ္(20 နဲ႕ 30 ၾကား)မွာ ျပရမွာပါ selector ကို ×100 မွာ ထားတိုင္းရမွာပါ selector က ×100 မွာထားေတာ့ အပၚဆံုးတန္းကို 100 နဲ႕ ေျမွာက္ထားတာေပါ့
ဒီေတာ့ 1 ဆို 100 ohm , 2ဆို 200ohm , 20 ဆိုေတာ့ 2000 ohm (သို႕) 2k ေပါ့
တိုင္းၾကည့္လိုက္ရင္ 2200 ohm & 2.2k  

အားလံုးအဆင္ေျပၾကပါေစ အမွားပါရင္ခြင့္လြတ္ပါ ...pdf file ျဖင့္ သိမ္းထားလိုသူမ်ား ေအာက္မွာ ေဒါင္းလုပ္ဆြဲယူနုိင္ပါတယ္။


                                                   PDF ယူရန္

Credit to All.. &
မင္းညိဳ (စိုင္ၿပင္ၾကီး)http//www.ourelectronicnote.blogsopt.com
အေသးစိတ္ၾကည့္ ၾကည့္ခ်င္ရင္  ဒီထဲကိုသြားေလ့လာလိုက္ပါခင္ဗ်ာ http//www.ourelectronicnote.blogsopt.com

အေျခခံ Battery Phone charger ေလးပါ ညဏ္ရွိသလိုအသံုးျပဳႏိူင္ပါတယ္...


IC 1 = 7805=5v, 7812=4.5v ,7808 =8v (Power transistor or IC)
R1 = 5 Ohm, 2 Watt,(Resistor)Current limitter အတြက္ပါ
C1, C2 = 10uF/ 25V,(condenser)
D1 = 1N4007, 1N4001(အမွားခံအတြက္)
Battery, any 12 volt 
ေအာက္ကေတာ့ Circuit Diagram ပံုေလးပါ.

                                 Credit to All...

Analog meter ျဖင့္ Condenser တိုင္းနည္း




(ေသခ်ာခ်င္ရင္ေတာ့ျဖဳတ္တိုင္းမွသာေသခ်ာတာပါ) 10 k မွာထားတိုင္းရမွာပါ
2.Condenser mic တိုင္းရာတြင္ အေပါင္း အႏႈတ္ သတိထားရပါမည္ တကယ္ေကာင္းမေကာင္းဆိုတာ meter ျဖင့္ တိတိက်က် မသိႏိူင္ပါ (ခန္မွန္းေခ်ဘဲရပါတယ္)တိုင္းၿပီးေကာင္းေနေသာ္လည္း အသံတိုးခ်င္း အသံတိမ္ေနခ်င္း စသျဖင့္ ျဖစ္ႏိူင္ပါတယ္ လဲလိုက္တာအေကာင္းဆံုးပါ
4.phone ထဲမွပါတဲ့ condenser ေတြကေတာ့ အမ်ားအားျဖင့္ uf တန္ဖိုးနည္းပါတယ္ ဒီေတာ့တိုင္းေတာ့မယ္ဆိုရင္ circuits ထဲမွာတိုင္းမယ္ဆိုရင္ မေသခ်ာပါဘူး ျဖဳတ္တိုင္းတာေတာင္ Analog meter နဲ႔ ဆိုေတာင္ ခန္႕မွန္းႏိူင္ယံုပါ Digital meter နဲ႕တိုင္းမွ ေသခ်ာ uf တန္ဖိုးကိုတိတိက်က် သိႏိူင္မွာပါ 


5.ပထမဆံုးအေနနဲ႕ျဖဳတ္ထားတဲ့ condenser ကို meter နဲ႕ (အေပါင္းအႏႈတ္လက္တံ ႏွစ္ေခ်ာင္းနဲ ထိထားလိုက္ပါ (charge လုပ္လိုက္ရတာပါ ) ေအာက္ကပံုေလးအတိုင္းေပါ့
တခါတို႕လိုက္ရင္ ရပါၿပီ
 အဲဒီလို တစ္ခါတို႕ၿပီးရင္ ေျပာင္းျပန္ ျပန္တိုင္းၾကည့္လိုက္ပါ 
တိုင္းလိုက္ရင္ မွ်ားလက္တံေလးဟာ အပၚမွာျပထားတဲ့ ေနရာအတြင္းေလာက္မွာျပသြားၿပီး ျပန္က်သြားရမွာပါ။ Disc condenser & miler(အေပါင္း အႏႈတ္မရွိပါ) ေတြတိုင္းရင္ေတာ့ ႏွစ္ဘက္လံုးဘာမွျပမွာမဟုတ္ပါဘူး ဘာလို႕လဲဆိုေတာ့ meter နဲ႕မျပႏိူင္ေလာက္ေအာင္ တန္ဖိုးနည္းလြန္းလို႕ပါ ဒီေတာ့ ေရွာ့ျဖစ္ရင္ ေတာ့ မေကာင္းဘူးေပါ့
 ေအာက္ကပံုေလးကိုၾကည့္ရံုနဲ႕လည္းသိႏိူင္ပါတယ္...







 ဒါေလးကေတာ့ mic condenser ေလးေတြပါ..

 ေအာက္ကပံုေလးကေတာ့ C 8818 ထဲကပါတဲ့ condenser & capacitor ေလးေတြပါ
pdf file ျဖင့္လိုခ်င္ ရင္ ဒီမွာ နွိပ္ပါ။
Credit to All....

Transistor ( ထရန္စစၥတာ )

ထရန္စစၥတာ တစ္လံုးကို အီလက္ထေရာနစ္ ပါတ္လမ္းမ်ားမွာ ခလုပ္တစ္ခုသဖြယ္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အခ်က္ၿပလိွဳင္းမ်ားကို ပိုမိုၾကီးထြားလာေအာင္ ခ်ဲ႕ထြင္ရာတြင္လည္းေကာင္း အမ်ိဳးမ်ိဳး အသံုးၿပဳၾကပါတယ္။

ခလုပ္တစ္ခုသဖြယ္ အလုပ္လုပ္ပံု

>>ထရန္စစၥတာတစ္လံုးကို ဗို႔အားေပးသြင္းမထားေသာ သာမန္အေၿခေနမွာ Collector ငုတ္နဲ႔ Emitter ငုတ္တို႔ဟာ အဆက္အသြယ္ မရွိေသာ အေၿခအေနမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။
>>၄င္း ထရန္စစၥတာရဲ႕ Base ငုတ္ကို 0.6 ဗို႔အထက္ (သို႔မဟုတ္) သတ္မွတ္ထားေသာ ဗို႔အားတစ္ခုကုိ ေပးသြင္းလုိက္ပါကCollector ငုတ္နဲ႔ Emitter ငုတ္တို႔ဟာ အဆက္အသြယ္ရွိသြားပါတယ္။
                                        ပံု (၁)   ထရန္စစၥတာရဲ႕ ဆားကစ္ သေကၤတပံုပါ။


 >> ထရန္စစၥတာရဲ႕ Base ငုတ္ကို ဗို႔အားေပးသြင္းထားၿခင္း မရွိေသးခ်ိန္မွာ အထက္ပါပံုအတိုင္း Emitter ငုတ္နဲ႔ Collector ငုတ္ဟာ အဆက္အသြယ္မရွိတဲ႔အတြက္ လ်ပ္စစ္စီးဆင္းနုိင္ၿခင္း မရွိပါလို႔ ေယ်ဘူယ် မွတ္သားနိုင္ပါတယ္။


>> ထရန္စစၥတာရဲ႕ Base ငုတ္ကို 0.6 ဗို႔ထက္ ေက်ာ္ၿပီး ( သို႔မဟုတ္) သတ္မွတ္ထားေသာ ဗို႔အားကို ေပးသြင္းလိုက္ပါက Collector ငုတ္နဲ႔ Emitter ငုတ္တို႔ဟာ ပံုမွာ ၿပထားတဲ႔အတိုင္း အဆက္အသြယ္ ေကာင္းမြန္စြာၿဖင့္ လ်ပ္စီးကို စီးဆင္းနိုင္ပါတယ္။

PNP အမ်ိဳးစားတြင္ ၿဖစ္ေစ၊ NPN အမ်ိဳးစားတြင္ၿဖစ္ေစ ခလုပ္အၿဖစ္ အလုပ္လုပ္ပံုမွာ အထက္ပါအတိုင္း အတူတူပဲ ၿဖစ္ပါတယ္။

>> PNP Transistor ေတြဟာ Negative (အနုတ္) ဗို႔ၿဖင့္သာ အဓိက အလုပ္လုပ္တာေၾကာင့္ Base ရဲ႕ ေပးသြင္းဗို႔ဟာ Negative ( အနုတ္) ဗို႔ ၿဖစ္ပါတယ္။

>> NPN Transistor ေတြဟာ Positive (အေပါင္း) ဗို႔ၿဖင့္သာ အဓိက အလုပ္လုပ္တာေၾကာင့္ Base ရဲ႕ ေပးသြင္းဗို႔ဟာ Positive ( အေပါင္း) ဗို႔ ၿဖစ္ပါတယ္။

Sunday, December 22, 2013

အီလက္ထေရာနစ္ အေၿခခံ

အီလက္ထေရာနစ္ပစၥည္းေတြမွာသံုးထားတဲ့ အျခခံပစၥည္း ၅ မ်ိဳးရဲ႕ အေျခခံ ပါ...
 1.Resistor
 ရီစစၥတာဆိုတာ ခုခံတားဆီးတဲ့ လွ်ပ္တားပစၥည္းငယ္တစ္မ်ိဳးပါ လွ်ပ္စစ္ပတ္လမ္းတစ္ခုမွာ ဗို႕အားစီးဆင္းရာ လမ္းေၾကာင္းနဲ႕ အခ်က္ျပလိုင္း(siginal) စီးဆင္းရာ လမ္းေၾကာင္းေတြမွာ circuit ဖန္တီးသူမွ လိုအပ္သလိုေလွ်ာ့ခ်ႏိူင္ဖို႕ အတြက္ အသံုးျပဳထားတာပါ အီလက္ထေရာနစ္ curcit ေတြမွာ အသံုးအမ်ားဆံုးပစၥည္းတခုပါ
 2.Condenser & Capacitor
 ကြန္ဒင္ဆာဆိုတာ လွ်ပ္စီးေၾကာင္း ပမာဏကို သိုေလွာင္ထိန္းသိမ္း ၿပီး တျဖည္းျဖည္း ျပန္လည္ထုတ္ေပးတဲ့ လွ်ပ္ေလွာင္(သို႕)လွ်ပ္သို ပစစၥည္းငယ္တစ္မ်ိဳးပါ အီလက္ထေရာနစ္ပစၥည္းမ်ားမွာ ဗို႕အားေပးပိုင္းေတြမွာ လွ်ပ္စီးကိုသိုေလွာင္သိမ္းဆည္းေပးျခင္းနဲ႕လိုအပ္သလို ျပန္လည္ထုတ္ေပးျခင္းေတြကို အထူးသျဖင့္ေဆာင္ရြက္ေပးၿပီး အခ်က္ျပလွိဳင္းေတြကို circuit အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုမွ အျခားအစိတ္အပိုင္း တစ္ခုသို႕ ခ်ိတ္ဆက္ ပို႕ေဆာင္ေပးတဲ့ အလုပ္ကိုလုပ္ေဆာင္ရာမွာလည္းအသံုးျပဳပါတယ္
 3.Diode
 ဒိုင္အုပ္ဆိုတာ တစ္ပိုင္းလွ်ပ္ကူးပစစၥည္းတစ္မ်ိဳးပါ လွ်ပ္စီးအသြင္ ေျပာင္းျခင္းကိုလုပ္ေဆာင္ေပးတဲ့ အီလက္ထေရာနစ္ပစၥည္း တစ္မ်ိဳးပါ ဘဲ ဒိုင္အုပ္ကို အီလက္ထေရာနစ္ circuit ေတြမွာAC ဗို႕အားကို DC ဗို႕အား အသြင္ေျပာင္းျခင္း တစ္ဖက္ဆီးအျဖစ္အသံုးျပဳျခင္းအမွားခံေနရာေတြမွာ အသံုးျပဳျခင္းေတြနဲ႕ RF Frequency မွ AF Frequency ေျပာင္းတဲ့ေနရာေတြမွာလည္းအသံုးျပဳပါတယ္
 4.Transistor 
ထရန္စစၥတာ ဆိုတာ လွ်ပ္စီး အခ်က္ျပလွိဳင္းေတြကိုခ်ဲ႕ထြင္ေပးတဲ့ အီလက္ထေရာနစ္ပစစၥည္းတစ္မ်ိဳးပါ circuit ေတြမွာ လွ်ပ္စီးေၾကာင္း (siginal) အခ်က္ျပလိႈင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေတြကို လိုသလို ခ်ဲ႕ထြင္ရာမွာ အသံုးျပဳက်ပါတယ္ 5.IC &Integrated circuit အိုင္စီဆိုတာ သူ႕အတြင္းမွာ ထရန္စစၥတာ အပါအ၀င္ အျခားအီလက္ထေရာနစ္ပစစၥည္းေပါင္း မ်ားစြာ နဲ႕ေပါင္းစပ္ဖြဲ႕စည္းထားတဲ့ပစၥည္းပါ