netvox - និមិត្តសញ្ញា

ម៉ូដែល: R718VA
ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាជិត capacitive ឥតខ្សែ
R718VA
សៀវភៅណែនាំអ្នកប្រើប្រាស់

សេចក្តីផ្តើម

R718VA គឺជាឧបករណ៍សម្រាប់រកមើលស្ថានភាពទឹកបង្គន់ កម្រិតទឹកអនាម័យដៃ វត្តមាន ឬអវត្តមាននៃជាលិកា។
ឧបករណ៍នេះត្រូវបានភ្ជាប់ជាមួយឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា capacitive មិនទំនាក់ទំនង ដែលអាចភ្ជាប់ទៅផ្នែកខាងក្រៅនៃធុង ដោយមិនមានទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ជាមួយវត្ថុដែលត្រូវរកឃើញ ដែលអាចរកឃើញកម្រិតទឹកបច្ចុប្បន្ននៃទីតាំងដែលបានម៉ោន ឬវត្តមាន ឬអវត្តមាននៃសាប៊ូរាវ។ ឬជាលិកា; ទិន្នន័យដែលបានរកឃើញត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់ឧបករណ៍ផ្សេងទៀតតាមរយៈបណ្តាញឥតខ្សែ។ វាប្រើម៉ូឌុលទំនាក់ទំនងឥតខ្សែ SX1276 ។
បច្ចេកវិទ្យាឥតខ្សែ LoRa៖
Lora គឺជាបច្ចេកវិទ្យាទំនាក់ទំនងឥតខ្សែដែលឧទ្ទិសដល់ការចម្ងាយឆ្ងាយ និងការប្រើប្រាស់ថាមពលទាប។ បើប្រៀបធៀបជាមួយវិធីសាស្ត្រទំនាក់ទំនងផ្សេងទៀត វិធីសាស្ត្រកែប្រែវិសាលគម LoRa កើនឡើងយ៉ាងខ្លាំង ដើម្បីពង្រីកចម្ងាយទំនាក់ទំនង។ ប្រើយ៉ាងទូលំទូលាយក្នុងការទំនាក់ទំនងឥតខ្សែដែលមានទិន្នន័យទាប និងចម្ងាយឆ្ងាយ។ សម្រាប់អតីតample, ការអានម៉ែត្រដោយស្វ័យប្រវត្តិ, ការបង្កើតឧបករណ៍ស្វ័យប្រវត្តិកម្ម, ប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពឥតខ្សែ, ការត្រួតពិនិត្យឧស្សាហកម្ម។ លក្ខណៈសំខាន់ៗរួមមានទំហំតូចការប្រើប្រាស់ថាមពលទាបចម្ងាយបញ្ជូនសមត្ថភាពប្រឆាំងការជ្រៀតជ្រែកនិងអ្វីៗផ្សេងទៀត។
ឡូរ៉ាវ៉ាន់៖
LoRaWAN ប្រើប្រាស់បច្ចេកវិជ្ជា LoRa ដើម្បីកំណត់ការបញ្ជាក់ស្តង់ដារពីចុងដល់ចុង ដើម្បីធានាបាននូវអន្តរប្រតិបត្តិការរវាងឧបករណ៍ និងច្រកចេញចូលពីក្រុមហ៊ុនផលិតផ្សេងៗគ្នា។

រូបរាង

netvox R718VA Wireless Capacitive Proximity Sensor

លក្ខណៈពិសេសចម្បង

  •  ទទួលយកម៉ូឌុលទំនាក់ទំនងឥតខ្សែ SX1276
  • 2 ថ្ម ER14505 AA SIZE (3.6V / ផ្នែក) ការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលប៉ារ៉ាឡែល
  •  ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា capacitive មិនទំនាក់ទំនង
  •  ឧបករណ៍ការពាររាងកាយកម្រិត IP65/IP67 (ជាជម្រើស) ហើយកម្រិតការពារផ្នែករបស់ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាគឺ IP67
  •  មូលដ្ឋានត្រូវបានភ្ជាប់ជាមួយមេដែកដែលអាចត្រូវបានភ្ជាប់ទៅនឹងវត្ថុធាតុ ferromagnetic
  • ឆបគ្នាជាមួយ L o Ra WAN TM Class A
  •  បច្ចេកវិទ្យារីករាលដាលនៃវិសាលគមហ្វ្រេកង់
  •  ប៉ារ៉ាម៉ែត្រកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធអាចត្រូវបានកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធតាមរយៈវេទិកាកម្មវិធីភាគីទីបី ទិន្នន័យអាចត្រូវបានអាន និងការជូនដំណឹងអាចត្រូវបានផ្ញើតាមរយៈសារ SMS និងអ៊ីមែល (ជាជម្រើស)
  •  អនុវត្តចំពោះវេទិកាភាគីទីបី៖ សកម្មភាព / ThingPark / TTN / MyDevices / Cayenne
  •  ការប្រើប្រាស់ថាមពលទាប និងថាមពលថ្មបានយូរ

ចំណាំ*៖
អាយុកាលថ្មត្រូវបានកំណត់ដោយប្រេកង់រាយការណ៍របស់ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា និងអថេរផ្សេងទៀត។
សូមយោងទៅ http://www.netvox.com.tw/electric/electric_calc.html នៅលើនេះ។ webគេហទំព័រ អ្នកប្រើប្រាស់អាចស្វែងរកប្រភេទផ្សេងៗនៃអាយុកាលថ្មក្នុងការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងៗគ្នា។

ការដាក់ពាក្យ

  •  កម្រិតទឹកនៃធុងបង្គន់
  •  កម្រិតនៃទឹកលាងដៃ
  • វត្តមានឬអវត្តមាននៃជាលិកា

រៀបចំការណែនាំ

បើក/បិទ

បិទថាមពល បញ្ចូលថ្ម។ (អ្នកប្រើប្រាស់អាចត្រូវការទួណឺវីសដើម្បីបើក)
ខ្ញុំបើក ចុចឱ្យជាប់គ្រាប់ចុចមុខងាររយៈពេល 3 វិនាទីរហូតដល់សូចនាករពណ៌បៃតងភ្លឺម្តង។
បិទ (កំណត់ឡើងវិញទៅការកំណត់របស់រោងចក្រ) ចុចឱ្យជាប់គ្រាប់ចុចមុខងាររយៈពេល 5 វិនាទីរហូតដល់សូចនាករពណ៌បៃតងភ្លឺ 20 ដង។
បិទថាមពល ដកថ្មចេញ។
 ចំណាំ៖ 1. ដកនិងបញ្ចូលថ្ម; ឧបករណ៍នេះស្ថិតក្នុងស្ថានភាពបិទតាមលំនាំដើម។ សូមបើកឧបករណ៍ដើម្បីប្រើម្តងទៀត។
2. ចន្លោះពេលបើក/បិទត្រូវបានណែនាំប្រហែល 10 វិនាទី ដើម្បីជៀសវាងការជ្រៀតជ្រែកនៃអាំងឌុចទ័រ capacitor និងសមាសធាតុផ្ទុកថាមពលផ្សេងទៀត។
3. នៅវិនាទីទី 1 ដល់ទី 5 បន្ទាប់ពីបើកថាមពល ឧបករណ៍នឹងស្ថិតនៅក្នុងរបៀបតេស្តវិស្វកម្ម។

ការភ្ជាប់បណ្តាញ

មិនដែលចូលរួមបណ្តាញទេ។ បើកឧបករណ៍ដើម្បីស្វែងរកបណ្តាញដើម្បីចូលរួម។ សូចនាករពណ៌បៃតងនៅតែបើករយៈពេល 5 វិនាទី៖ ជោគជ័យ សូចនាករពណ៌បៃតងនៅតែបិទ៖ បរាជ័យ
បានចូលរួមក្នុងបណ្តាញ
(មិន​ទាន់​បាន​ស្ដារ​ទៅ​ការ​កំណត់​រោងចក្រ)
បើកឧបករណ៍ដើម្បីស្វែងរកបណ្តាញពីមុនដើម្បីចូលរួម។
សូចនាករពណ៌បៃតងនៅតែបើករយៈពេល 5 វិនាទី៖ ជោគជ័យ សូចនាករពណ៌បៃតងនៅតែបិទ៖ បរាជ័យ
បរាជ័យក្នុងការចូលរួមបណ្តាញ
(នៅពេលឧបករណ៍បើក)
ស្នើឱ្យពិនិត្យមើលព័ត៌មានផ្ទៀងផ្ទាត់ឧបករណ៍នៅលើច្រកចេញចូល ឬពិគ្រោះជាមួយក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាវេទិការបស់អ្នក។

គ្រាប់ចុចមុខងារ

ចុចឱ្យជាប់រយៈពេល 5 វិនាទី ស្ដារ​ទៅ​ការ​កំណត់​របស់​រោងចក្រ / បិទ​សូចនាករ​ពណ៌​បៃតង​លោត​ឡើង 20 ដង៖ ជោគជ័យ សូចនាករ​ពណ៌​បៃតង​នៅ​តែ​បិទ៖ បរាជ័យ
ចុចម្តង ឧបករណ៍ស្ថិតនៅក្នុងបណ្តាញ៖ សូចនាករពណ៌បៃតងភ្លឺម្តង ហើយផ្ញើរបាយការណ៍ ឧបករណ៍មិននៅក្នុងបណ្តាញ៖ សូចនាករពណ៌បៃតងនៅតែបិទ

របៀបគេង

ឧបករណ៍បានបើកនិងនៅក្នុងបណ្តាញ រយៈពេលគេង៖ ចន្លោះពេលតិច។
នៅពេលដែលការផ្លាស់ប្តូររបាយការណ៍លើសពីតម្លៃកំណត់ ឬការផ្លាស់ប្តូរស្ថានភាព៖ ផ្ញើរបាយការណ៍ទិន្នន័យយោងទៅតាម Min Interval ។

វ៉ុលទាបtagអ៊ី ការព្រមាន

វ៉ុលទាបtage 3.2V

របាយការណ៍ទិន្នន័យ

ឧបករណ៍នឹងផ្ញើរបាយការណ៍កញ្ចប់កំណែភ្លាមៗ រួមជាមួយនឹងកញ្ចប់ព័ត៌មានភ្ជាប់ រួមទាំងស្ថានភាពកម្រិតរាវ វ៉ុលថ្មtage.
ឧបករណ៍បញ្ជូនទិន្នន័យតាមការកំណត់លំនាំដើមមុនពេលការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធណាមួយត្រូវបានបញ្ចប់។
ការកំណត់លំនាំដើម៖
ពេលវេលាអតិបរមា៖ ១៥ នាទី។
ពេលវេលាអប្បបរមា៖ ១៥ នាទី (រកឃើញវ៉ុលបច្ចុប្បន្នtagតម្លៃ e និងស្ថានភាពកម្រិតរាវតាមការកំណត់លំនាំដើម)
ថ្មវ៉ុលtagការផ្លាស់ប្តូរ៖ 0x01 (0.1V)
ស្ថានភាពរកឃើញ R718VA៖
ចម្ងាយរវាងកម្រិតរាវ និងឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាឈានដល់កម្រិតនឹងរាយការណ៍ ហើយកម្រិតអាចកែតម្រូវភាពប្រែប្រួល ឧបករណ៍នឹងរកឃើញស្ថានភាពជាទៀងទាត់នៅចន្លោះពេល MinTime ។
នៅពេលដែលឧបករណ៍រកឃើញកម្រិតរាវ ស្ថានភាព = 1
នៅពេលដែលឧបករណ៍មិនរកឃើញកម្រិតរាវ ស្ថានភាព = 0
មានលក្ខខណ្ឌពីរដែលឧបករណ៍នឹងរាយការណ៍អំពីស្ថានភាពនៃអង្គធាតុរាវដែលបានរកឃើញ និងវ៉ុលថ្មtage នៅចន្លោះពេល MinTime៖
ក. នៅពេលដែលកម្រិតរាវផ្លាស់ប្តូរពីកន្លែងដែលឧបករណ៍អាចរកឃើញទៅកន្លែងដែលឧបករណ៍មិនអាចរកឃើញ។ (1 → 0 )
ខ. នៅពេលដែលកម្រិតរាវផ្លាស់ប្តូរពីកន្លែងដែលឧបករណ៍មិនអាចរកឃើញទៅកន្លែងដែលឧបករណ៍អាចរកឃើញ។ (0 → 1)
ប្រសិនបើគ្មានលក្ខខណ្ឌខាងលើណាមួយត្រូវបានបំពេញទេ ឧបករណ៍នឹងរាយការណ៍នៅចន្លោះ Maxime ។
សម្រាប់ការវិភាគនៃពាក្យបញ្ជាទិន្នន័យដែលបានរាយការណ៍ដោយឧបករណ៍ សូមមើលឯកសារពាក្យបញ្ជាកម្មវិធី Nevox LoRaWAN និង http://www.netvox.com.cn:8888/page/index.
ចំណាំ៖
ឧបករណ៍បញ្ជូនវដ្តទិន្នន័យអាស្រ័យលើការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធកម្មវិធីពិតប្រាកដយោងទៅតាមការសាកសួររបស់អតិថិជន។
ចន្លោះពេលរវាងរបាយការណ៍ពីរត្រូវតែជាពេលវេលាអប្បបរមា។
Example សម្រាប់ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធរបាយការណ៍៖
បន្ទាយ: 0x07

ការពិពណ៌នា ឧបករណ៍ លេខសម្គាល់ Cind ប្រភេទឧបករណ៍ ទិន្នន័យ NetvoxPayLoadData

កំណត់រចនាសម្ព័ន្ធរបាយការណ៍

R718VA OXO ៣

អុក ២ អេហ្វ

នាទី
(ឯកតា ២ បៃ៖)
ពេលវេលាអតិបរមា
(ឯកតា ២ បៃ៖)
ការផ្លាស់ប្តូរថ្ម
(]ឯកតាបៃ៖ 0.1v)
កក់ទុក
(4 បៃ, ជួសជុល Ox00)

កំណត់រចនាសម្ព័ន្ធរបាយការណ៍

OX81

ស្ថានភាព
(0x00 ជោគជ័យ)

កក់ទុក
(8 បៃ, ជួសជុល Ox00)

ReadConfigReportReq OX02

កក់ទុក
(9 បៃ, ជួសជុល Ox00)

ReadConfigReportRsp

0x82

នាទី
(ឯកតា ២ បៃ៖)

ពេលវេលាអតិបរមា
(ឯកតា ២ បៃ៖)

ការផ្លាស់ប្តូរថ្ម
(ឯកតា Ibyte: 0.1v)

កក់ទុក
(4 បៃ, ជួសជុល Ox00)

  1. កំណត់រចនាសម្ព័ន្ធប៉ារ៉ាម៉ែត្ររបាយការណ៍ឧបករណ៍ MinTime = 1min, MaxTime = 1min, BatteryChange = 0.1v
    តំណភ្ជាប់ខាងក្រោម៖ 019F003C003C0100000000
    ឧបករណ៍ត្រលប់មកវិញ៖
    819F000000000000000000 (ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធបានជោគជ័យ)
    819F010000000000000000 (ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធបានបរាជ័យ)
  2. អានប៉ារ៉ាម៉ែត្រកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធឧបករណ៍
    តំណភ្ជាប់ខាងក្រោម៖ 029F000000000000000000
    ឧបករណ៍ត្រលប់មកវិញ៖
    829F003C003C0100000000 (ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ​កំណត់​រចនាសម្ព័ន្ធ​បច្ចុប្បន្ន)
    Example សម្រាប់តក្កវិជ្ជា MinTime/MaxTime៖
    Exampលេ#១ ដោយផ្អែកលើពេលវេលាតិចបំផុត = ១ ម៉ោង, ពេលវេលាអតិបរមា = ១ ម៉ោង, ការផ្លាស់ប្តូរដែលអាចរាយការណ៍បានដូចជាថ្មវ៉ុលtageChange = 0.1Vnetvox R718VA Wireless Capacitive Proximity Sensor - របាយការណ៍ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធចំណាំ៖ MaxTime=MinTime ។ ទិន្នន័យនឹងត្រូវបានរាយការណ៍តែប៉ុណ្ណោះដោយយោងទៅតាម MaxTime (MinTime) ដោយមិនគិតពី BatteryVoltagតម្លៃ eChange ។

Exampលេ#2 ផ្អែកលើ MinTime = ១៥ នាទី, MaxTime = ១ ម៉ោង, ការផ្លាស់ប្តូរដែលអាចរាយការណ៍បានពោលគឺ BatteryVoltageChange = 0.1Vnetvox R718VA Wireless Capacitive Proximity Sensor - រូបភាព
Exampលេ#3 ផ្អែកលើ MinTime = ១៥ នាទី, MaxTime = ១ ម៉ោង, ការផ្លាស់ប្តូរដែលអាចរាយការណ៍បានពោលគឺ BatteryVoltageChange = 0.1Vnetvox R718VA Wireless Capacitive Proximity Sensor - រូបភាពទី 1

ចំណាំ៖

  1. ឧបករណ៍គ្រាន់តែភ្ញាក់ឡើង ហើយដំណើរការទិន្នន័យ sampយោង​តាម MinTime Interval។ នៅពេលដែលវាគេងវាមិនប្រមូលទិន្នន័យទេ។
  2. ទិន្នន័យដែលប្រមូលបានត្រូវបានប្រៀបធៀបជាមួយនឹងទិន្នន័យចុងក្រោយដែលបានរាយការណ៍។ ប្រសិនបើការប្រែប្រួលទិន្នន័យធំជាងតម្លៃ ReportableChange ឧបករណ៍រាយការណ៍ដោយយោងតាមចន្លោះពេល MinTime ។ ប្រសិនបើបំរែបំរួលទិន្នន័យមិនធំជាងទិន្នន័យចុងក្រោយដែលបានរាយការណ៍ទេ ឧបករណ៍រាយការណ៍ដោយយោងតាមចន្លោះពេល Maxime ។
  3.  យើងមិនណែនាំឱ្យកំណត់តម្លៃ MinTime Interval ទាបពេកទេ។ ប្រសិនបើចន្លោះពេល MinTime ទាបពេក ឧបករណ៍នឹងភ្ញាក់ឡើងញឹកញាប់ ហើយថ្មនឹងត្រូវអស់ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ។
  4. នៅពេលណាដែលឧបករណ៍ផ្ញើរបាយការណ៍ មិនថាជាលទ្ធផលនៃការប្រែប្រួលទិន្នន័យ ប៊ូតុងត្រូវបានរុញ ឬចន្លោះពេលអតិបរមានោះទេ វដ្តមួយផ្សេងទៀតនៃការគណនា MinTime/Maxime ត្រូវបានចាប់ផ្តើម។

 សេណារីយ៉ូកម្មវិធី

នៅពេលដែលករណីប្រើប្រាស់គឺសម្រាប់រកមើលកម្រិតទឹកនៃធុងបង្គន់ សូមដំឡើងឧបករណ៍នៅកម្រិតដែលចង់បាននៃធុងបង្គន់។
បើកឧបករណ៍បន្ទាប់ពីវាត្រូវបានជួសជុលទៅធុងបង្គន់ និងបើកថាមពល។
ឧបករណ៍នឹងរកឃើញស្ថានភាពជាទៀងទាត់នៅចន្លោះពេល MinTime ។
មានលក្ខខណ្ឌពីរដែលឧបករណ៍នឹងរាយការណ៍អំពីស្ថានភាពនៃអង្គធាតុរាវដែលបានរកឃើញ និងវ៉ុលថ្មtage នៅចន្លោះពេល MinTime៖
ក. នៅពេលដែលកម្រិតរាវផ្លាស់ប្តូរពីកន្លែងដែលឧបករណ៍អាចរកឃើញទៅកន្លែងដែលឧបករណ៍មិនអាចរកឃើញ
ខ. នៅពេលដែលកម្រិតរាវផ្លាស់ប្តូរពីកន្លែងដែលឧបករណ៍មិនអាចរកឃើញទៅកន្លែងដែលឧបករណ៍អាចរកឃើញ
ប្រសិនបើគ្មានលក្ខខណ្ឌខាងលើណាមួយត្រូវបានបំពេញទេ ឧបករណ៍នឹងរាយការណ៍នៅចន្លោះ Maxime ។

ការដំឡើង

Wireless Capacitive Proximity Sensor (R718VA) មានមេដែកពីរនៅខាងក្រោយ។
នៅពេលប្រើវា ផ្នែកខាងក្រោយរបស់វាអាចត្រូវបានស្រូបយកវត្ថុធាតុ ferromagnetic ឬចុងទាំងពីរអាចត្រូវបានជួសជុលទៅនឹងជញ្ជាំងដោយវីស (គួរតែត្រូវបានទិញ)
ចំណាំ៖
កុំដំឡើងឧបករណ៍នៅក្នុងប្រអប់ការពារដែក ឬឧបករណ៍អគ្គិសនីផ្សេងទៀតនៅជុំវិញវា ដើម្បីជៀសវាងការប៉ះពាល់ដល់ការបញ្ជូនឥតខ្សែរបស់ឧបករណ៍។netvox R718VA Wireless Capacitive Proximity Sensor - ការដំឡើង

វាស់ viscosity មធ្យមរាវ

8.1.1 viscosity ថាមវន្ត៖
A. តិចជាង 10mPa·s នៅពេលការវាស់វែងធម្មតា។
B. 10mPa < ថាមវន្ត viscosity < 30mPa·s នឹងប៉ះពាល់ដល់ការរាវរក
គ. ធំជាង 30mPa·s ដោយសារបរិមាណអង្គធាតុរាវច្រើនភ្ជាប់ទៅនឹងជញ្ជាំងធុង មិនអាចវាស់វែងបានទេ។
ចំណាំ៖
នៅពេលដែលសីតុណ្ហភាពកើនឡើង viscosity ថយចុះ ភាគច្រើននៃ viscosity ខ្ពស់នៃអង្គធាតុរាវដោយសីតុណ្ហភាពគឺកាន់តែច្បាស់ដូច្នេះនៅពេលវាស់ viscosity នៃអង្គធាតុរាវនៅពេលដែលសីតុណ្ហភាពរាវយកចិត្តទុកដាក់។
8.1.2 ការពន្យល់ថាមវន្ត (ដាច់ខាត) viscosity៖
ថាមវន្ត (ដាច់ខាត) viscosity គឺជាកម្លាំង tangential ក្នុងមួយឯកតាតំបន់ដែលត្រូវការដើម្បីផ្លាស់ទីយន្តហោះផ្តេកមួយទាក់ទងទៅនឹងយន្តហោះមួយផ្សេងទៀត - នៅល្បឿនឯកតា - នៅពេលរក្សាចម្ងាយឯកតាដាច់ពីគ្នានៅក្នុងអង្គធាតុរាវ។
8.1.3 សារធាតុទូទៅ

សារធាតុ viscosity (mPa·s) សីតុណ្ហភាព (°C)
បេនហ្សេន 0.604 25
ទឹក។ 1.0016 20
បារត 1.526 25
ទឹកដោះគោទាំងមូល 2.12 20
ប្រេងអូលីវ 56.2 26

ប្រភពឯកសារយោង៖ https://en.wikipedia.org/wiki/Viscosity

តម្រូវការធុងនិងការណែនាំអំពីការដំឡើង

កុងតឺន័រដែលបានសាកល្បងចែកចេញជា 3 ប្រភេទ៖ សម្ភារៈអ៊ីសូឡង់ ដែក ស្រូបទឹក មិនមែនលោហធាតុ

  1.  អាចបិទការស៊ើបអង្កេត ឬប្រើជំនួយដើម្បីជួសជុលការស៊ើបអង្កេតនៅខាងក្រៅធុង។
  2.  ជៀសវាងសម្ភារៈលោហៈនៅកន្លែងដំឡើងការស៊ើបអង្កេត ដើម្បីកុំឱ្យប៉ះពាល់ដល់ការរាវរក។
  3. កន្លែងដែលប្រដាប់ស្ទង់ត្រូវបានដំឡើងគួរតែជៀសវាងវត្ថុរាវនិងផ្លូវលំហូរនៃអង្គធាតុរាវ។
  4.  មិនគួរមានដីល្បាប់ ឬកំទេចកំទីផ្សេងទៀតនៅខាងក្នុងធុង ដែលឧបករណ៍ស្ទង់កម្រិតទាបប្រឈមមុខដោយផ្ទាល់ ដើម្បីកុំឱ្យប៉ះពាល់ដល់ការរាវរក។

8.2.1 ការប្រើប្រាស់ដំបូង: ធុងសម្ភារៈអ៊ីសូឡង់
ធុងដែលធ្វើពីវត្ថុធាតុដើមដែលមិនមែនជាលោហធាតុជាមួយនឹងផ្ទៃរាបស្មើ កម្រាស់ឯកសណ្ឋាន សម្ភារៈតឹង និងដំណើរការអ៊ីសូឡង់ល្អ; ដូចជា កញ្ចក់ ផ្លាស្ទិច សេរ៉ាមិច ដែលមិនជ្រាបទឹក អាគ្រីលីក កៅស៊ូ និងសម្ភារៈផ្សេងទៀត ឬសមាសធាតុផ្សំរបស់វា។
វិធីសាស្រ្តដំឡើង៖

  1.  ប្រសិនបើជញ្ជាំងនៃកុងតឺន័រដែលឧបករណ៍វាស់ស្ទង់ត្រូវបានតំឡើងគឺជាសម្ភារៈពហុស្រទាប់ នោះស្រទាប់គួរតែមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធដោយគ្មានពពុះ ឬឧស្ម័នអន្តរស្រទាប់។ ផ្ទៃខាងក្នុង និងខាងក្រៅនៃធុងគួរតែរាបស្មើ។
  2.  កម្រាស់ធុង: 0-20mm
  3.  ប្រភេទធុង៖ ធុងស្វ៊ែរ ធុងផ្តេក ធុងបញ្ឈរ។ល។
  4.  កុងតឺន័រនៃសម្ភារៈប្រភេទនេះមានដូចខាងក្រោមរូបភាពទី 1

netvox R718VA Wireless Capacitive Proximity Sensor - ឧបករណ៍ផ្ទុកសម្ភារៈ

រូបភាពទី 1 ឧample នៃវិធីសាស្រ្តដំឡើងឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាជាមួយធុងដែលមិនមែនជាលោហធាតុ

8.2.2 ការប្រើប្រាស់ទីពីរ: ធុងដែក
កុងតឺន័រធ្វើពីលោហធាតុឬវត្ថុធាតុចរន្តផ្សេងទៀត; ដូចជាដែកអ៊ីណុក ទង់ដែង អាលុយមីញ៉ូម យ៉ាន់ស្ព័រ ឬវត្ថុធាតុដែលមានស្រទាប់ដែក electroplated លើផ្ទៃ។ ដោយសារតែឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា capacitive មានភាពរសើបចំពោះវត្ថុដែលមានចរន្តអគ្គិសនីទាំងអស់ ធុងបែបនេះមិនអាចស្អិតជាប់ដោយផ្ទាល់នៅខាងក្រៅធុងបានទេ។ ដូច្នេះសម្រាប់ធុងនៃសម្ភារៈប្រភេទនេះវាត្រូវការដើម្បីខួងរន្ធនៅលើធុងហើយវិធីសាស្រ្តនៃការដំឡើងមានដូចខាងក្រោម។
វិធីសាស្រ្តដំឡើង៖

  1. រៀបចំដោតកៅស៊ូចំនួន 2 និងឧបករណ៍ដែលត្រូវការសម្រាប់ខួងរន្ធ។
  2. បើករន្ធមួយនៅទីតាំងខ្ពស់ និងមួយទៀតនៅទីតាំងទាប អង្កត់ផ្ចិតរន្ធត្រូវនឹងទំហំនៃដោតកៅស៊ូ។
  3. ដាក់ដោតកៅស៊ូចូលទៅក្នុងរន្ធ ហើយពិនិត្យមើលថាតើមានការលេចធ្លាយទឹកឬអត់។ បន្ថែមកាវដើម្បីបិទរន្ធបើចាំបាច់។
  4. កាវបិទឧបករណ៍ចាប់សញ្ញានៅលើដោតកៅស៊ូជាមួយកាវហើយជួសជុលវាដោយជំនួយ។ ត្រូវប្រាកដថាកាវបានរឹងមុនពេលដកការគាំទ្រ។ អតីតample នៃវិធីសាស្រ្តដំឡើងឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាជាមួយធុងលោហៈមានដូចខាងក្រោមក្នុងរូបភាពទី 2 ។

netvox R718VA Wireless Capacitive Proximity Sensor - ការប្រើប្រាស់លើកទីពីរ
រូបភាពទី 2 ឧample នៃវិធីសាស្រ្តដំឡើងឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាជាមួយធុងលោហៈ

8.2.3 ការប្រើប្រាស់ទីបី៖ ធុងស្រូបយកទឹក។
ធុងដែលធ្វើពីសេរ៉ាមិច ក្រឡាក្បឿង ឥដ្ឋ ក្បឿង ស៊ីម៉ងត៍ ក្តារឈើ និងសម្ភារៈផ្សេងទៀតគឺជាអ៊ីសូឡង់ ឬចរន្តខ្សោយ។ ធុងប្រភេទនេះដោយគ្មានទឹក ឬស្ងួត ប្រហែលជាមិនត្រូវបានរកឃើញនៅពេលដែលឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាកម្រិតទឹកចូលទៅជិត ប៉ុន្តែនៅពេលដែលទឹកត្រូវបានបំពេញនៅក្នុងធុងនោះ ជញ្ជាំងនឹងស្រូបទឹក ដែលបណ្តាលឱ្យជញ្ជាំងធុងក្លាយទៅជាចំហាយ។ ក្នុងករណីនេះ ទោះបីជាទឹកចេញពីធុងក៏ដោយ ក៏ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញានឹងនៅតែរកឃើញនៅពេលដែលឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាចូលទៅជិតជញ្ជាំងធុង។ ប្រសិនបើអ្នកចង់ប្រើឧបករណ៍ចាប់សញ្ញានៅលើកុងតឺន័រនៃសម្ភារៈប្រភេទនេះ វិធីសាស្ត្រដំឡើងគួរតែអនុវត្តតាម "វិធីសាស្ត្រដំឡើងធុងដែក"។ សម្រាប់វិធីដំឡើង សូមមើល 8.2.2 និងរូបភាពទី 2 ឬដំឡើងឧបករណ៏ដោយបំពង់ខាងក្រៅ។ សូមមើលរូបភាពទី 3 និងរូបភាពទី 4 សម្រាប់ឧampលេ

netvox R718VA Wireless Capacitive Proximity Sensor - ការប្រើប្រាស់ទីបី

រូបភាពទី 3 ការដំឡើងឧample នៃឧបករណ៏ដែលបានតំឡើងនៅលើព្រី tee សាខា

netvox R718VA Wireless Capacitive Proximity Sensor - ការប្រើប្រាស់ទីបី 1

រូបភាពទី 4 ការដំឡើងឧample នៃឧបករណ៏កាវនៅផ្នែកខាងក្រៅនៃបំពង់បង្ហូរខាងក្រៅnetvox R718VA Wireless Capacitive Proximity Sensor - ការប្រើប្រាស់ទីបី 2

រូបភាពទី 5 ការដំឡើងឧample នៃឧបករណ៏ដែលបានដំឡើងនៅលើច្រកចេញ tee នៃបំពង់ទឹកដែកnetvox R718VA Wireless Capacitive Proximity Sensor - ការប្រើប្រាស់ទីបី 3

រូបភាពទី 6 ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាត្រូវបានភ្ជាប់ដោយផ្ទាល់ទៅនឹងបំពង់កៅស៊ូ

កែតម្រូវភាពរសើប

បើកគម្របខាងក្រោយនៃក្បាលឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា កែតម្រូវចំណុចរសើបដោយប្រើទួណឺវីសតូចមួយ បង្វិលច្រាសទ្រនិចនាឡិកាដើម្បីបង្កើនភាពប្រែប្រួល ហើយបង្វិលតាមទ្រនិចនាឡិកា ដើម្បីបន្ថយភាពរសើប (ភាពប្រែប្រួលពីខ្ពស់ទៅទាបសរុប 12 វដ្ត។)

netvox R718VA Wireless Capacitive Proximity Sensor - ថ្ម Passivation8.4 ព័ត៌មានអំពីការឆ្លងថ្ម

ឧបករណ៍ Netvox ជាច្រើនត្រូវបានបំពាក់ដោយថ្ម 3.6V ER14505 Li-SOCl2 (lithium-thionyl chloride) ដែលផ្តល់នូវ advan ជាច្រើនtages រួមទាំងអត្រាបញ្ចេញដោយខ្លួនឯងទាប និងដង់ស៊ីតេថាមពលខ្ពស់។
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ថ្មលីចូមបឋមដូចជាថ្ម Li-SOCl2 នឹងបង្កើតស្រទាប់ passivation ជាប្រតិកម្មរវាង lithium anode និង thionyl chloride ប្រសិនបើពួកវាស្ថិតនៅក្នុងការផ្ទុកយូរ ឬប្រសិនបើសីតុណ្ហភាពផ្ទុកខ្ពស់ពេក។ ស្រទាប់លីចូមក្លរីតនេះការពារការហូរចេញដោយខ្លួនឯងយ៉ាងឆាប់រហ័សដែលបណ្តាលមកពីប្រតិកម្មជាបន្តបន្ទាប់រវាងលីចូម និង ទីយ៉ូនីលក្លរ ប៉ុន្តែការឆ្លងនៃថ្មក៏អាចនាំឱ្យមានវ៉ុលដែរ។tage ពន្យាពេលនៅពេលដែលថ្មត្រូវបានដាក់ឱ្យដំណើរការ ហើយឧបករណ៍របស់យើងប្រហែលជាមិនដំណើរការត្រឹមត្រូវក្នុងស្ថានភាពនេះទេ។
ជាលទ្ធផល សូមប្រាកដថាត្រូវរកប្រភពថ្មពីអ្នកលក់ដែលអាចទុកចិត្តបាន ហើយថ្មគួរតែត្រូវបានផលិតក្នុងរយៈពេលបីខែចុងក្រោយនេះ។
ប្រសិនបើជួបប្រទះស្ថានភាពនៃថ្មអសកម្ម អ្នកប្រើប្រាស់អាចធ្វើឲ្យថ្មសកម្ម ដើម្បីលុបបំបាត់ការផ្ទុះថ្ម។
*ដើម្បីកំណត់ថាតើថ្មត្រូវការការធ្វើឱ្យសកម្ម
ភ្ជាប់ថ្ម ER14505 ថ្មីទៅនឹងរេស៊ីស្តង់ 68ohm ស្របគ្នា ហើយពិនិត្យមើលវ៉ុលtage នៃសៀគ្វី។
ប្រសិនបើវ៉ុលtage គឺទាបជាង 3.3V វាមានន័យថាថ្មត្រូវការការធ្វើឱ្យសកម្ម។
*របៀបធ្វើឱ្យថ្មសកម្ម

  1. ភ្ជាប់ថ្មទៅនឹងរេស៊ីស្តង់ 68ohm ស្របគ្នា។
  2. រក្សាការតភ្ជាប់រយៈពេល 6-8 នាទី។
  3. វ៉ុលtage នៃសៀគ្វីគួរតែមាន ≧3.3V

ការណែនាំអំពីការថែទាំសំខាន់ៗ

សូមយកចិត្តទុកដាក់លើចំណុចខាងក្រោម ដើម្បីសម្រេចបាននូវការថែទាំផលិតផលល្អបំផុត៖

  •  ទុកឧបករណ៍ឱ្យស្ងួត។ ទឹកភ្លៀង សំណើម ឬវត្ថុរាវណាមួយអាចផ្ទុកសារធាតុរ៉ែ ហើយដូច្នេះវាធ្វើឱ្យខូចសៀគ្វីអេឡិចត្រូនិច។ ប្រសិនបើឧបករណ៍សើម សូមស្ងួតវាទាំងស្រុង។
  •  កុំប្រើ ឬទុកឧបករណ៍ក្នុងបរិយាកាសដែលមានធូលី ឬកខ្វក់។ វាអាចបំផ្លាញផ្នែកដែលអាចដកបាន និងគ្រឿងអេឡិចត្រូនិចរបស់វា។
  •  កុំទុកឧបករណ៍នៅក្រោមលក្ខខណ្ឌកំដៅខ្លាំងពេក។ សីតុណ្ហភាពខ្ពស់អាចកាត់បន្ថយអាយុកាលរបស់ឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិក បំផ្លាញថ្ម និងខូចទ្រង់ទ្រាយ ឬរលាយផ្នែកប្លាស្ទិកមួយចំនួន។
  • កុំទុកឧបករណ៍នៅកន្លែងត្រជាក់ពេក។ បើមិនដូច្នោះទេនៅពេលដែលសីតុណ្ហភាពកើនឡើងដល់សីតុណ្ហភាពធម្មតាសំណើមនឹងបង្កើតនៅខាងក្នុងដែលនឹងបំផ្លាញក្តារ។
  •  កុំបោះ គោះ ឬអ្រងួនឧបករណ៍។ ការគ្រប់គ្រងរដុបនៃឧបករណ៍អាចបំផ្លាញបន្ទះសៀគ្វីខាងក្នុង និងរចនាសម្ព័ន្ធឆ្ងាញ់។
  •  កុំសម្អាតឧបករណ៍ដោយប្រើសារធាតុគីមីខ្លាំង សាប៊ូបោកខោអាវ ឬសារធាតុសាប៊ូខ្លាំង។
  •  កុំលាបឧបករណ៍ជាមួយថ្នាំលាប។ ស្នាមប្រឡាក់អាចរារាំងឧបករណ៍ និងប៉ះពាល់ដល់ប្រតិបត្តិការ។
  •  កុំបោះថ្មទៅក្នុងភ្លើង បើមិនដូច្នោះទេថ្មនឹងផ្ទុះ។ ថ្មដែលខូចក៏អាចផ្ទុះផងដែរ។
    ទាំងអស់ខាងលើអនុវត្តចំពោះឧបករណ៍ ថ្ម និងគ្រឿងបន្ថែមរបស់អ្នក។ ប្រសិនបើឧបករណ៍ណាមួយមិនដំណើរការត្រឹមត្រូវ សូមយកវាទៅកន្លែងផ្តល់សេវាដែលមានការអនុញ្ញាតដែលនៅជិតបំផុតដើម្បីជួសជុល។

ឯកសារ/ធនធាន

netvox R718VA Wireless Capacitive Proximity Sensor [pdf] សៀវភៅណែនាំអ្នកប្រើប្រាស់
R718VA, ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាជិត capacitive ឥតខ្សែ
netvox R718VA Wireless Capacitive Proximity Sensor [pdf] សៀវភៅណែនាំអ្នកប្រើប្រាស់
R718VA, R718VA Wireless Capacitive Proximity Sensor, Wireless Capacitive Proximity Sensor, ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា Capacitive Proximity Sensor, ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាជិត, ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា

ឯកសារយោង

ទុកមតិយោបល់

អាសយដ្ឋានអ៊ីមែលរបស់អ្នកនឹងមិនត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយទេ។ វាលដែលត្រូវការត្រូវបានសម្គាល់ *