Category: Uncategorized
-

Wiring ( 1 – 2 ) Current
Current အကြောင်း ပထမ သိခဲ့ကြသော Atom တခု၏ အပြင်ဘက်အကျဆုံး Free Electron အကြောင်း လေ့လာခဲ့ကြပြီးပြီ။ အပြင်ဘက်အကျဆုံး လမ်းကြောင်းမှ Electron ကိုခေါ်ဆိုခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ယင်း Electron များကို ဆင့်ကဲ့ဆင့်ကဲ ရွှေ့လျားနေစေရန် တွန်းအားတခုသက်ရောက်ပေးနိုင်ပါက Electron Flow ခေါ် Electron စီးကြောင်းကြီးတခု ဖြစ်ပေါ်လာနေစေမှာဖြစ်ပါသည်။ ယင်း လျှပ်စီးကြောင်းကို Current ဟုခေါ်ဆိုပါသည်။ Electron များ အပြန်အလှန်စီးဆင်းနေခြင်းကို Alternating Current ( AC ) ဟုခေါ်ဆိုကြပြီး Grape မျဉ်းဖြင့် ဖော်ပြပါက လှိုင်းတွန့် ပုံဖြင့် အပြန်အလှန်စီးဆင်းနေခြင်းကို မြင်ရမှာဖြစ်ပါသည်။ အကယ်၍ Electron စီးဆင်းနေမှု့သည် တဘက်တည်းသို့ တည်ငြိမ်စွာစီးဆင်းနေပါက Direct…
-

Wiring ( 1 – 1 ) Natural of Electricity
Nature Of Electricity လျှပ်စစ်ဓါတ်အကြောင်း မိမိတို့ပါတ်ဝန်းကျင်ရှိ အရာဝတ္ထုမှန်သမျှကို Molecule ( မော်လီကျူး ) များဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်။ ယင်း မော်လီကျူးများအား ထပ်မံ၍ Atom ဖြင့်ထပ်ခွဲထားပြန်ပါသေးတယ်။ ၎င်း Atom ကိုမှာမှ အသေးငယ်ဆုံး အပိုင်းအဖြစ် Proton Neutron နှင့် Electron ဟူ၍ အပိုင်း ၃ ပိုင်းထပ်ခွဲထားပါတယ်။ အများသိပြီးကြတဲ့အတိုင်း Proton ပရိုတွန်သည် အဖိုဓါတ်ဆောင်သည် Neutron သည် အဖိုလည်းမဟုတ် အမလည်းမဟုတ် ကြားနေဖြစ်၍ Electron သည် အမဓါတ်ဆောင်သည် ။ Niels Henrik David…
-

Electronic Basic ( 1 – 8 ) Resistor Series and Parallel
Resistor များကိုအသုံးပြုလိုသည့်အခါ လိုအပ်သောခုခံမှု့ အုမ်းတန်ဖိုးသာမက ယင်း၏ ပါဝါခံနိုင်မှု့ သတ်မှတ်ချက် နှင့် လည်း ကိုက်ညီရန် လိုအပ်ပါသည်။ သို့မှသာ အပူရှိန် တိုးမလာပဲ ကြာရှည်ခံနိုင်မှာဖြစ်ပါသည်။ အကယ်၍ Resistor များသည် ခံနိုင်သော ပါဝါထက်ပိုမိုလာက အပူ ထုတ်လွှတ်မှု့ များလာပြီး အဆုံးတွင် ပျက်စီးသွားနိုင်ပေသည်။ သာမန်အားဖြင့် ကိုယ်ထည် ပိုကြီးသော ရီစစ္စတာများသည် ပါဝါကို ပိုခံနိုင်ကြသည်။ ဥပမာ 1 W ရီစစ္စတာတလုံးသည် 500 V ခံနိုင်ပြီး 1/4 W သည် 250 V ခန့် 1/8 W သည် 150 V အသီးသီးခံနိုင်ကြသည်။ Resistor ကို Serial ဆက်သည့်အခါ Ohm…
-

Electronic Basic ( 1 – 7 ) 5 Band Resistor Color Code
၅ ရောင်အရစ်ပါ Resistor အရောင်ဖတ်နည်းကျတော့ အရောင်တရစ်ပိုပါလာတာလေးပါပဲ။ ၄ ရောင်ကိုဖတ်တတ်ရင် ၅ ရောင်ကမခက်ပါဘူး ပိုမိုတိကျတဲ့ Ohm တန်ဖိုးကို အလိုရှိတဲ့အခါ ၅ ရောင်ကိုအသုံးပြုကြပါသည်။ ပထမအရစ် ဒုတိယအရစ် တတိယအရစ်သည်၊ ယခင်တန်ဖိုးအတိုင်းမပြောင်းလဲချေ ၊ စတုတ္ထအရစ်မှ သာမြှောက်ဖော်ကိန်းဖြစ်လာပေသည်။ ယင်းမြှောက် ဖော်ကိန်းတန်ဖိုးသည် ၊ ယခင်အရောင်များအတိုင်းမပြောင်းလဲပေ။ ပဉ္စမအရောင်၏ လွဲမှားမှု့ တန်ဖိုးသာပြောင်းလဲလာပါသည်။ ၅ ရောင်အရစ် Resistor များအား ပုံထဲတွင် မြင်တွေ့ရစဉ်။ Tolerance လွဲမှားမှု့တန်ဖိုး အရောင်သည် အခြား Resistance တန်ဖိုးများ နှင့် ပူးကပ်နေခြင်းမရှိပဲ ၊ နေရာ နည်းနည်းဝေးနေသည်ကို သတိထားမိနိုင်မှာပါ။ သီးခြားစီ ဝေးကွာနေသော အရောင်သည် လွဲမှားမှု့ တန်ဖိုး အရောင် ဖြစ်သောကြောင့် ယင်းအရောင်းအရစ်အား…
-

Electronic Basic ( 1 – 6 ) Variable Resistor
တခါတရံ အုမ်း တန်ဖိုးကို အသေမဟုတ်ပဲ ပြောင်းလဲလိုသောအခါ Variable Resistor ကိုအသုံးပြုကြပါသည်။ Variable Resistor သည် လှည့်နိုင်သော လက်ကိုင်ဖု ပါဝင်၍ ဘယ်ဘက်အဆုံးထိ ချထားလျှင် 0 Ω ဖြစ်ပြီး ၊ ညာဘက်သို့ အပြည့်လှည့် ထားလျှင် Variable Resistor ပစ္စည်း၏ သတ်မှတ်တန်ဖိုး အတိုင်း ရှိပါမည်။ Variable Resistor များတွင် A B C ဟူ၍ အမျိုးအစား သုံးမျိုးရှိပေသည်။ A Type သည် အသံချဲ့စက် Master Volume ကဲ့သို့ နေရာတွင် Master Volume Control သဘောမျိုး တပ်ဆင်အသုံးချသည်။ B Type သည် ဈေးကွက်ထဲတွင်…
-

Power ( 5 ) AC and DC လျှပ်စစ်အကြောင်း
AC (Alternating Current) နေအိမ်များမှာသုံးနေတဲ့လျှပ်စစ်က AC လျှပ်စစ်ဖြစ်ပါသည်။ ( Alternating Current = အော်တာနေတင်း ကားရန့် ) ဟုခေါ်ဆိုပါသည်။ ဝါယာကြိုးတစ်ဖက်မှာ လျှပ်စစ် အဖို နဲ့ အမ သီးခြားမရှိပါဘူး။ ဝါယာကြိုးတစ်ဖက်မှာ လျှပ်စစ် အဖိုနဲ့ အမ တစ်စက္ကန့်အတွင်း အကြိမ် ၅၀ သို့မဟုတ် ၆၀ နှုန်းဖြင့်ပြောင်းလဲနေခြင်းကို (Frequency = ဖရီကွန်စီ ) ဟုခေါ်ဆို၍ ယူနစ် (Hz)Hertz ဟတ်ချ် ) ဖြင့်ဖေါ်ပြပါတယ်။ လှိုင်းတွန့် ပုံသင်္ကေတ ဖြင့်ဖေါ်ပြပါတယ် AC လျှပ်စစ်ကို ပျန်းမျှအားဖြင့် Volt 230 နှင့် 50/60 Hz သက်မှတ်ထားပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ အိမ်သုံး လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများမှာ…
-

Power ( 4 ) Ampere သို့မဟုတ် လျှပ်စစ်ကြောင်း
ဆားကစ်တခုတွင် အုမ်းတန်ဖိုးကို မပြောင်းလဲပဲ ဗို့အားကိုပြောင်းပေးသော် Ampere ပြောင်းလာပေလိမ့်မည်။ ဥပမာ ဆို ကြပါစို့ ဗို့အားကို 0 V မှာ 12 V အထိ လှည့်ပေးနိုင်သည်ဆိုပါစို့ မီးလုံးသည် 12 V ခံနိုင်သောမီးလုံးဖြစ်မည်ဆိုပါစို့ ၊ ထို့မှသာ အားအပြည့်ဖြင့် လင်းနိုင်ပေမည် မီးလုံးကိုပေးထားသော ဗို့အားကို 12 V မှ 10 V သို့လျော့ချလိုက်သောအခါ ဆားကစ် ပါတ်လမ်းတွင်ဖြတ်စီးနေသော Ampere သည် အနည်းငယ် လျော့သွားသဖြင့် မီးသည် အတန်ငယ်မှိန်သွားပေမည်။ နောက်ဆုံး 0 V အထိလျော့ လိုက် လျှင် မီးလုံးသည် လုံးဝ ပိတ်သွားမည်ဖြစ်ပြီး Ampere လည်းမစီးတော့ချေ။ ထို့ကြောင့် Voltage နှင့်…
-

Electronic Basic ( 2 – 5 ) Capacitor Code တန်ဖိုးဖတ်ခြင်း
ကပယ်စီတာများတွင် AC capacitor နှင့် DC capacitor ဟူ၍အခြေခံအားဖြင့် နှစ်မျိုးသာရှိပေသည်။ ယင်းတို့တွင် Electrolytic Capacitor တမျိုးသာ အဖိုအမ သတ်မှတ်ချက်ရှိပြီး၊ ကျန် အမျိုးအစား အဖိုအမ သတ်မှတ်ချက်မရှိကြပေ။ အီလက်ထရိုလိုက် (Electrolytic) အမျိုးအစား ကပယ်စီတာများကို ဆားကစ်ပါတ်လမ်း ပေါ်တွင် အဖိုအမ မှန်ကန်အောင်တပ်ရန် အထူး ဂုရုပြုရမည် ဖြစ်ပေသည်။ ထို့ပြင် အီလက်ထရိုလစ်စတစ် ကပယ်စီတာ တမျိုးသာ တန်ဖိုးအတိုင်း ကိုယ်ထည်ပေါ်တွင် Capacitance တန်ဖိုးကို ရေးသားထားပြီး အခြား အမျိုးအစား ကပယ်စီတာ များကိုတန်ဖိုး ဖတ်ရန်အတွတ် ကိုယ်ထည်ပေါ်တွင် Code နံပါတ် များဖြင့် ရေးသားထားပေသည်။ ယင်းတို့ကို ဖတ်ရန်မှာ နံပါတ် ၃ လုံးနှင့် နောက်ဆုံး အက္ခရာတလုံးသာပါဝင်ပေသည်။…
-

Power ( 3 ) စွမ်းအင် ၃ မျိုးအကြောင်း
အပူစွမ်းအင် အပူစွမ်းအင် ရရှိလာစေရန်အတွက် လျှပ်စစ်လမ်းကြောင်း အတွင်းတွင် Resistance တမျိုးဖြစ်သည့် နီခရုန်းသတ္တုဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော အပူကွိုင်ဟု အရပ်အတွင်း အလွယ်ခေါ်သည့် ပစ္စည်းဖြင့် လျှပ်စစ်ခုခံမှု့ ပြုလုပ်ပေးလိုက် ခြင်းဖြင့် လျှပ်စစ်စွမ်းအင်ကို အပူစွမ်းအင် အဖြစ်ကူးပြောင်း ပေးလိုက်ခြင်းဖြင့် ထမင်းအိုး ရေနွေးအိုး တို့ကဲ့သို့ လူ့အသုံးအဆောင် လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများကို ဖြစ်ပေါ်လာစေပါသည် ။ . ထမင်းပေါင်းအိုး အပူကွိုင်အား အထက်ပါ ပုံတွင် မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါသည်။ Resistor နှင့်ပါတ်သက်သည့် အကြောင်းအရာများကို လေ့လာရာတွင် Resistance ဖြစ်သည့် လျှပ်စစ် ခုခံမှု့ တန်ဖိုး အကြောင်းအရာများ ကိုလည်း သိစေလိုသောကြောင့် ထမင်းအိုးကွိုင်များ…
-

Power ( 2 ) Ohm’s Law
Ohm’s Law အုမ်း၏ နိယာမ အုမ်း နိယာမ သည် လျှပ်စစ်အားလုံး၏ အခြေခံပင်ဖြစ်ပါသည်။ မည်သည့် လျှပ်စစ်ပစ္စည်းပင် ဖြစ်ပါစေ ယင်း အုမ်းနိယာမက ပါဝင် ပါတ်သက်လျက်ရှိပြီး ကျော်၍ကို မရပါ Electronic ဖြစ်စေ Electrical ဖြစ်စေ ၊ မည်သည့်လျှပ်စစ်ပညာရပ်ဖြစ်စေ၊ မည်သည့် လျှပ်စစ် ပစ္စည်းဖြစ်စေ အခြေခံအကျဆုံးဖြစ်သည့် အုန်းနိယာမဖြင့်သာ တွက်ချက်ပြီး လေ့လာသွားရမှာသာဖြစ်ပါသည် ။ ဂျော့ချ်ဆိုင်မွန်အုန်း (George Simon Ohm) Voltage, Ampere and Ohm တို့ဆက်စပ်မှု့ကို ဖော်ပြသော နိယာမဖြစ်ပါသည်။ သင်္ချာ ညီမျှခြင်းဖြင့် ရေးပြသောအခါ အောက်ပါအတိုင်းမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါသည်။ I = V / R ၁၈၂၈ တွင် ဂျော့ချ်…