MJ7516 MJ7517 MJ7528 MJ7537 MJ7539
| ရရှိနိုင်မှု- | |
|---|---|
| အရေအတွက်- | |
(1) အသုံးပြုမှု- photoelectric ထိန်းချုပ်မှု နိယာမအရ၊ ၎င်းသည် ပြင်ပအလင်းရောင် ပြောင်းလဲမှုနှင့်အတူ ထုတ်ကုန်၏ လုပ်ငန်းခွင်အခြေအနေကို အလိုအလျောက် ထိန်းချုပ်ပေးပါသည်။
(2) စွမ်းဆောင်ရည်- A. Epoxy resin; B. လျင်မြန်သောတုံ့ပြန်မှုမြန်နှုန်း;
C. မြင့်မားသော အာရုံခံနိုင်စွမ်း; D. သေးငယ်သောအသံအတိုးအကျယ်;
E. ကောင်းသောယုံကြည်စိတ်ချရမှု; F. ကောင်းသောရောင်စဉ်တန်းလက္ခဏာများ။
(၃) ပင်မပစ္စည်းဖွဲ့စည်းမှု- CdS CdSe၊ epoxy resin၊ ကြွေလွှာ၊ သံဖြူးထားသော ကြေးနီဝါယာကြိုး။
ကင်မရာ၊ အလိုအလျောက်တိုင်းတာခြင်း၊ ဓာတ်ပုံလျှပ်စစ်ထိန်းချုပ်မှု၊ အိမ်တွင်းအလင်းထိန်းချုပ်မှု၊
နှိုးစက်စက်မှုထိန်းချုပ်မှု၊ အလင်းထိန်းချုပ်ခလုတ်၊ အလင်းထိန်းချုပ်ရေးမီးအိမ်၊ အီလက်ထရွန်းနစ်အရုပ်။




photoresistors သို့မဟုတ် photocells ဟုလည်းလူသိများသောအလင်းအာရုံခံကိရိယာများသည်အလင်းကိုသိရှိနိုင်ပြီး၎င်းကိုလျှပ်စစ်အချက်ပြမှုအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲပေးသောမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောကိရိယာများဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည် လမ်းမီးများကို အလိုအလျောက် ထိန်းချုပ်ခြင်းမှ ကင်မရာ ထိတွေ့မှု ဆက်တင်များကို စီမံခန့်ခွဲခြင်းအထိ အမျိုးမျိုးသော အပလီကေးရှင်းများတွင် အရေးပါသော အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ပါသည်။ ဤဆောင်းပါးတွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် အလင်းအာရုံခံကိရိယာများ၏ လုပ်ဆောင်မှုနိယာမ၊ ၎င်းတို့၏ မတူညီသော အမျိုးအစားများနှင့် စက်မှုလုပ်ငန်းခွင်များတွင် အသုံးများသော အသုံးအနှုန်းများကို အသေးစိပ်ဖော်ပြပါမည်။
အလင်းအာရုံခံလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း၏မူလ
အလင်းအာရုံခံကိရိယာများသည် photoconductivity နိယာမအပေါ် အခြေခံ၍ လုပ်ဆောင်ကြပြီး၊ အာရုံခံကိရိယာ၏ ခံနိုင်ရည်သည် အလင်းပမာဏကို တုံ့ပြန်ရာတွင် ပြောင်းလဲပါသည်။ အလင်းသည် အာရုံခံကိရိယာနှင့် တုံ့ပြန်သောအခါ၊ ၎င်းသည် ပစ္စည်းအတွင်းမှ အီလက်ထရွန်များကို လှုံ့ဆော်ပေးကာ ခုခံနိုင်စွမ်းကို ကျဆင်းစေသည်။ ထို့နောက် ခုခံမှုပြောင်းလဲမှုကို ချိတ်ဆက်ထားသော စက်များတွင် တုံ့ပြန်မှုကို အစပျိုးပေးသည့် လျှပ်စစ်အချက်ပြမှုအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲသည်။
အလင်းအာရုံခံကိရိယာ အမျိုးမျိုး
ရရှိနိုင်သောအလင်းအာရုံခံကိရိယာ အမျိုးအစားများစွာရှိပြီး တစ်ခုစီတွင် ထူးခြားသောဝိသေသလက္ခဏာများနှင့် အပလီကေးရှင်းများရှိသည်။ အဓိကအမျိုးအစားများပါဝင်သည်-
Photoresistors- တစ်ပိုင်းလျှပ်ကူးပစ္စည်းဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော ဤအာရုံခံကိရိယာများသည် အလင်း၏ပြင်းထန်မှုအပေါ်အခြေခံ၍ ၎င်းတို့၏ခံနိုင်ရည်အား ချိန်ညှိပေးသည်။ ၎င်းတို့သည် ရိုးရှင်းပြီး ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသောကြောင့် ၎င်းတို့ကို အခြေခံအလင်းရှာဖွေခြင်းလုပ်ငန်းအတွက် သင့်လျော်စေသည်။
Photodiodes- အလင်းနှင့်ထိတွေ့သောအခါတွင် လျှပ်စစ်ထုတ်ပေးသည့် Semiconductor ကိရိယာများသည် photodiodes များသည် photoresistors များထက် ပိုမိုမြန်ဆန်ပြီး အထိခိုက်မခံပါ။ ၎င်းတို့ကို ဆက်သွယ်ရေးစနစ်များကဲ့သို့သော မြန်နှုန်းမြင့် application များတွင် အသုံးများသည်။
Phototransistors- photodiodes နှင့်ဆင်တူသော်လည်း ပိုမိုအားကောင်းသော output signal အတွက် built-in amplifier ဖြင့် phototransistors များကို ပိုမိုကောင်းမွန်သော signal strength လိုအပ်သော light detection circuits များတွင် မကြာခဏအသုံးပြုပါသည်။
အမျိုးမျိုးသောစက်မှုလုပ်ငန်းများတွင်အလင်းအာရုံခံကိရိယာများအသုံးပြုမှု
အလင်းအာရုံခံကိရိယာများ အပါအဝင် လုပ်ငန်းနယ်ပယ်များတွင် ကျယ်ပြန့်သော အပလီကေးရှင်းများကို ရှာဖွေတွေ့ရှိသည်-
အလိုအလျောက်အလင်းရောင်ထိန်းချုပ်မှု- ပြင်ပအလင်းရောင်စနစ်များသည် ပတ်ဝန်းကျင်အလင်းရောင်အဆင့်များပေါ်မူတည်၍ အလင်းအမှောင်ကို အလိုအလျောက်ချိန်ညှိရန်၊ စွမ်းအင်ထိရောက်မှုနှင့် အကောင်းဆုံးအလင်းရောင်အခြေအနေများကိုသေချာစေရန် အလင်းအာရုံခံကိရိယာများကို အသုံးပြုသည်။
ကင်မရာ အလင်းဝင်မှု ထိန်းချုပ်ရေး- ကင်မရာများတွင် ပေါင်းစပ်ထားသော အလင်းအာရုံခံကိရိယာများသည် ရရှိနိုင်သောအလင်းရောင်ပေါ်အခြေခံ၍ သင့်လျော်သော အလင်းဝင်ပေါက်ဆက်တင်များကို ဆုံးဖြတ်ရာတွင် ကူညီပေးပြီး ကောင်းစွာထိတွေ့ပြီး အရည်အသွေးမြင့်သောပုံများကို ရရှိစေပါသည်။
ဆိုလာပြားများ ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ခြင်း- နေရောင်ခြည်၏ လှုပ်ရှားမှုကို အလင်းအာရုံခံကိရိယာများက နေ့စဥ်နေရောင်ခြည် အများဆုံးထိတွေ့နိုင်စေရန် panel ၏ တိမ်းညွှတ်မှုကို ချိန်ညှိခြင်းဖြင့် စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှုကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် နေ၏လှုပ်ရှားမှုကို ခြေရာခံသည်။
နိဂုံးချုပ်အားဖြင့်
အလင်းအာရုံခံကိရိယာများသည် ခေတ်မီနည်းပညာတွင် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော အစိတ်အပိုင်းများဖြစ်ပြီး အလိုအလျောက်ထိန်းချုပ်မှုစနစ်များကို အသုံးပြုနိုင်ကာ စွမ်းအင်ထိရောက်မှုကို မြှင့်တင်ပေးသည်။ အလင်းအဆင့်များကို ထောက်လှမ်းပြီး ၎င်းတို့အား လျှပ်စစ်အချက်ပြမှုများအဖြစ် ပြောင်းလဲခြင်းဖြင့်၊ ဤအာရုံခံကိရိယာများသည် အပလီကေးရှင်းများစွာတွင် စွမ်းဆောင်ရည်ကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်ပေးပါသည်။ လမ်းမီးများကို ထိန်းညှိခြင်း၊ ထူးခြားသည့် ဓာတ်ပုံများ ရိုက်ကူးခြင်း သို့မဟုတ် နေရောင်ခြည်စွမ်းအင် ထုတ်လုပ်မှုကို အမြင့်ဆုံးဖြစ်စေသည်ဖြစ်စေ၊