လောကထဲမှာကိရိယာတန်ဆာပလာများနှင့် ထိန်းချုပ်မှုစနစ်များ, OCT (Optical Coupler Transistor)/pulse output သည် သတင်းအချက်အလက် ထုတ်လွှင့်ရာတွင် အရေးကြီးသော ယန္တရားတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် စက်မှုလုပ်ငန်း အလိုအလျောက်လုပ်ဆောင်ခြင်းမှသည် စွမ်းအင်တိုင်းတာခြင်းအထိ အသုံးချမှုအမျိုးမျိုးတွင် သိသာထင်ရှားသော အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်သည်။
၁။ အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်နှင့် အခြေခံသဘောတရား
OCT အထွက်
- OCT output ရဲ့ အဓိကအချက်ကတော့ optical coupler ဒါမှမဟုတ် opto-isolator လို့ လူသိများပါတယ်။ ၎င်းမှာ အနီအောက်ရောင်ခြည် အလင်းထုတ်လွှတ်တဲ့ diode (LED) နဲ့ phototransistor တို့ ပါဝင်ပါတယ်။ optical coupler ရဲ့ input ဘက်ကို လျှပ်စစ်အချက်ပြမှုတစ်ခု သက်ရောက်တဲ့အခါ LED က အနီအောက်ရောင်ခြည် အလင်းကို ထုတ်လွှတ်ပါတယ်။ ဒီအလင်းက output ဘက်မှာရှိတဲ့ phototransistor ကို ထိမှန်ပါတယ်။ phototransistor ရဲ့ conductivity ဟာ အလင်းရဲ့ ပြင်းထန်မှုပေါ်မူတည်ပြီး ပြောင်းလဲသွားပါတယ်။ OCT output ရဲ့ ဆက်စပ်မှုမှာ phototransistor ကနေ ထွက်လာတဲ့ လျှပ်စစ် output ကို အချက်အလက်တွေ ပေးပို့ဖို့ အသုံးပြုပါတယ်။ ဒီ output ဟာ LED မီးလင်းလား မလင်းလားပေါ်မူတည်ပြီး မြင့်မားတဲ့ digital signal ပုံစံနဲ့ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ optical coupler ကို အသုံးပြုခြင်းအားဖြင့် input နဲ့ output circuits တွေကြားမှာ လျှပ်စစ် သီးခြားခွဲထားပေးပါတယ်။ ဒီ သီးခြားခွဲထားမှုဟာ input ဘက်ခြမ်းမှာ ဗို့အားကွာခြားမှု မြင့်မားခြင်း ဒါမှမဟုတ် လျှပ်စစ်ဆူညံသံတွေ ရှိနိုင်တဲ့ application တွေမှာ အလွန်အရေးကြီးပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ high-voltage လျှပ်စစ်အချက်ပြမှုတွေကို စောင့်ကြည့်နေတဲ့ power distribution system တစ်ခုမှာ OCT output ဟာ status ဒါမှမဟုတ်...တိုင်းတာမှုများဤမြင့်မားသောဗို့အားဆားကစ်များကို လျှပ်စစ်ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှု သို့မဟုတ် ရှော့ပတ်လမ်းများ၏အန္တရာယ်မရှိဘဲ ဗို့အားနည်းထိန်းချုပ်မှု သို့မဟုတ် စောင့်ကြည့်ရေးစနစ်သို့ ပြောင်းလဲခြင်း။
ပဲ့တင်ထွက်ရှိမှု
- ပဲ့တင်သံထွက်ရှိမှုဆိုသည်မှာ သီးခြားလျှပ်စစ်ပဲ့တင်သံစီးရီးများ ထုတ်လုပ်ခြင်းကို ရည်ညွှန်းသည်။ ပဲ့တင်သံဆိုသည်မှာ လျှပ်စစ်အချက်ပြမှုအဆင့်တွင် တိုတောင်းသောကာလပြောင်းလဲမှုဖြစ်ပြီး၊ ပုံမှန်အားဖြင့် အနိမ့်အခြေအနေမှ မြင့်မားသောအခြေအနေသို့ ရွေ့လျားပြီးနောက် အနိမ့်အခြေအနေသို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့၏ကြိမ်နှုန်း (ယူနစ်အချိန်တစ်ခုလျှင် ပဲ့တင်သံအရေအတွက်)၊ အနံ (ပဲ့တင်သံ၏ မြင့်မားသောအခြေအနေအပိုင်း၏ကြာချိန်) နှင့် amplitude ကဲ့သို့သော ဤပဲ့တင်သံများ၏ ဝိသေသလက္ခဏာများသည် အချက်အလက်များကို သယ်ဆောင်သည်။ စီးဆင်းမှုမီတာများနှင့် စွမ်းအင်မီတာများကဲ့သို့သော တိုင်းတာရေးကိရိယာများစွာတွင် တိုင်းတာနေသောပမာဏကို သက်ဆိုင်ရာပဲ့တင်သံအချက်ပြမှုအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ရေစီးဆင်းမှုမီတာတွင်၊ မီတာမှတစ်ဆင့် ဖြတ်သန်းသွားသော ရေပမာဏတစ်ခုစီသည် တစ်ခုတည်းသော လျှပ်စစ်ပဲ့တင်သံကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ သတ်မှတ်ထားသောကာလအတွင်း ဤပဲ့တင်သံအရေအတွက်ကို ရေတွက်ခြင်းဖြင့် ရေစီးဆင်းမှု၏ စုစုပေါင်းပမာဏကို ဆုံးဖြတ်နိုင်သည်။ ပဲ့တင်သံများ၏ကြိမ်နှုန်းသည် စီးဆင်းမှုနှုန်းနှင့် တိုက်ရိုက်အချိုးကျပြီး စီးဆင်းမှုနှုန်းမြင့်မားလေ ပဲ့တင်သံကြိမ်နှုန်းမြင့်မားလေဖြစ်သည်။
၂။ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုမူများ
OCT - အခြေခံ pulse ထုတ်လုပ်ခြင်း
- စနစ်အချို့တွင် OCT ကို pulse output ထုတ်လုပ်ရန်အသုံးပြုသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ လျှပ်စစ်အားဖြင့် သီးခြားခွဲထားသော subsystem နှစ်ခုကြားရှိ digital communication link တစ်ခုတွင်၊ ပေးပို့သည့်ဘက်ရှိ microcontroller သည် digital signal အများအပြားကို ပေးပို့နိုင်သည်။ ဤ signal များကို optical coupler ရှိ LED ကို မောင်းနှင်ရန်အသုံးပြုသည်။ microcontroller သည် signal ကို မြင့်မားသောအခြေအနေနှင့် အနိမ့်ဆုံးအခြေအနေများအကြား ပြောင်းလဲပေးသည်နှင့်အမျှ LED သည် လိုက်လျောညီထွေစွာ ဖွင့်ပိတ်သွားသည်။ ထို့နောက် output ဘက်ရှိ phototransistor သည် သက်ဆိုင်ရာ pulse အများအပြားကို ထုတ်လုပ်ပေးသည်။ OCT မှ ပံ့ပိုးပေးသော electrical isolation သည် ပေးပို့သည့်ဘက်ရှိ circuit ပေါ်ရှိ မည်သည့်လျှပ်စစ်ဆူညံသံ သို့မဟုတ် voltage transient များသည် လက်ခံသည့်ဘက်ရှိ circuit ကို မထိခိုက်ကြောင်း သေချာစေသည်။ ၎င်းသည် လျှပ်စစ်သံလိုက်ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုများစွာရှိသော ပတ်ဝန်းကျင်များတွင် အထူးသဖြင့် အသုံးဝင်သည်၊ ဥပမာ မော်တာကြီးများနှင့် အခြားလျှပ်စစ်ပစ္စည်းများ လည်ပတ်နေသည့် စက်မှုစက်ရုံများကဲ့သို့ ဖြစ်သည်။
အာရုံခံကိရိယာများမှ pulse ထုတ်လုပ်ခြင်း
- အာရုံခံကိရိယာအခြေပြု အပလီကေးရှင်းများတွင်၊ pulse output ထုတ်လုပ်သည့် လုပ်ငန်းစဉ်သည် အာရုံခံမိသော ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပမာဏနှင့် ဆက်စပ်နေသည်။ shaft ၏ လည်ပတ်မှုအမြန်နှုန်းကို တိုင်းတာရန် အသုံးပြုသည့် magnetic pickup sensor ကို ဥပမာအဖြစ် ယူပါ။ အာရုံခံကိရိယာကို magnetic element များ (shaft နှင့် တွဲထားသော gear ပေါ်ရှိ သွားများကဲ့သို့) ဖြတ်သန်းသွားခြင်းကို ထောက်လှမ်းရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။ magnetic element တစ်ခုသည် sensor မှ ဖြတ်သန်းသွားတိုင်း sensor ၏ output တွင် ပြောင်းလဲမှုတစ်ခု ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ထို့နောက် ဤပြောင်းလဲမှုကို conditioned လုပ်ပြီး pulse အဖြစ် ပုံသွင်းသည်။ ဤ pulse များ၏ frequency သည် shaft ၏ လည်ပတ်မှုအမြန်နှုန်းနှင့် တိုက်ရိုက်ဆက်စပ်နေသည်။ shaft သည် ပိုမြန်စွာလည်ပတ်ပါက၊ တစ်ယူနစ်လျှင် magnetic element များ ပိုမိုဖြတ်သန်းသွားသောကြောင့် pulse frequency ပိုမိုမြင့်မားသည်။ ထို့နောက် ဤ pulse output ကို လည်ပတ်မှုအမြန်နှုန်းကို တွက်ချက်ခြင်းနှင့် monitor တွင်ပြသခြင်းကဲ့သို့သော နောက်ထပ်လုပ်ဆောင်မှုများအတွက် microcontroller သို့မဟုတ် အခြား control device သို့ ပေးပို့နိုင်သည်။
၃။ အသုံးချမှုများ
စက်မှုလုပ်ငန်း အလိုအလျောက်စနစ်
- စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး အလိုအလျောက်စနစ်များတွင် OCT/pulse output ကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် အသုံးပြုကြသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ conveyor-belt စနစ်တွင်၊ pulse output ပါရှိသော proximity sensor များကို belt ပေါ်ရှိ အရာဝတ္ထုများ၏ ရှိနေခြင်းနှင့် ရွေ့လျားမှုကို ထောက်လှမ်းရန် အသုံးပြုနိုင်သည်။ အရာဝတ္ထုတစ်ခုသည် sensor တစ်ခုကို ဖြတ်သန်းသွားတိုင်း pulse တစ်ခု ထုတ်ပေးသည်။ သယ်ယူပို့ဆောင်နေသော ပစ္စည်းအရေအတွက်ကို ခြေရာခံရန် programmable logic controller (PLC) ဖြင့် ဤ pulse များကို ရေတွက်နိုင်သည်။ OCT output ကို ဤ sensor များသည် PLC နှင့် ဆက်သွယ်ရန် လိုအပ်သည့်အခါတွင် အသုံးပြုပြီး လျှပ်စစ်အထီးကျန်မှုကို ထိန်းသိမ်းထားကာ၊ စက်မှုလုပ်ငန်းပတ်ဝန်းကျင်တွင် ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော လျှပ်စစ်ဆူညံသံ သို့မဟုတ် ဗို့အားမြင့်တက်မှုများမှ အာရုံခံနိုင်သော PLC ဆားကစ်များကို ကာကွယ်ပေးသည်။
စွမ်းအင်တိုင်းတာခြင်း
- လျှပ်စစ်နှင့် ဓာတ်ငွေ့မီတာများတွင် pulse output သည် အဖြစ်များသော အင်္ဂါရပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ လျှပ်စစ်မီတာအတွက် စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုကို အသုံးပြုသော ဝပ်-နာရီအရေအတွက်ဖြင့် တိုင်းတာသည်။ မီတာ၏ အတွင်းပိုင်းဆားကစ်သည် တိုင်းတာထားသော လျှပ်စစ်စွမ်းအင်ကို pulse စီးရီးများအဖြစ် ပြောင်းလဲပေးသည်။ စွမ်းအင်ပိုမိုသုံးစွဲလေ pulse များ ပိုမိုထုတ်လုပ်လေဖြစ်သည်။ ဤ pulse များကို အဝေးထိန်းစောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့် ငွေတောင်းခံလွှာပေးပို့ခြင်း ရည်ရွယ်ချက်များအတွက် data logger သို့မဟုတ် smart grid စနစ်သို့ ပေးပို့နိုင်သည်။ pulse output ကိုအသုံးပြုခြင်းသည် ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကို ရိုးရှင်းစေပြီး အခြားအရာများနှင့် အလွယ်တကူပေါင်းစပ်နိုင်စေပါသည်။စွမ်းအင်စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်များ.
ကိရိယာတန်ဆာပလာနှင့် တိုင်းတာခြင်း
- အော်စီလိုစကုပ်များနှင့် ကြိမ်နှုန်းကောင်တာများကဲ့သို့သော တိုင်းတာသည့်တူရိယာအမျိုးမျိုးတွင် OCT/pulse output ကို ချိန်ညှိခြင်းနှင့် အချက်ပြမှုလွှဲပြောင်းခြင်းအတွက် အသုံးပြုနိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ချိန်ညှိရင်းမြစ်သည် သိရှိထားသော ကြိမ်နှုန်းများနှင့် amplitude များဖြင့် တိကျသော pulse အချက်ပြမှုများကို ထုတ်ပေးနိုင်နိုင်သည်။ တိကျသော တိုင်းတာမှုစွမ်းဆောင်ရည်ကို သေချာစေရန်အတွက် ဤ pulse များကို OCT-based interface မှတစ်ဆင့် ချိန်ညှိနေသောတူရိယာသို့ ပေးပို့နိုင်သည်။ ကြိမ်နှုန်းကောင်တာတွင်၊ အာရုံခံကိရိယာ သို့မဟုတ် ဆက်သွယ်ရေးလင့်ခ်မှ pulse train ဖြစ်နိုင်သည့် input signal ကို ရေတွက်ပြီး အချက်ပြမှု၏ ကြိမ်နှုန်းကို ဆုံးဖြတ်ရန် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသည်။
အကျဉ်းချုပ်မှာ,OCT/pulse အထွက်သည် မတူညီသောစနစ်များစွာတွင် သတင်းအချက်အလက်များ ထုတ်လွှင့်ရာတွင် အခြေခံကျပြီး စွယ်စုံသုံးနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်း၏ လျှပ်စစ်အထီးကျန်မှု (OCT ၏ကိစ္စတွင်) ကို ပေးစွမ်းနိုင်ပြီး discrete pulses များမှတစ်ဆင့် အချက်အလက်များကို ပေးပို့နိုင်စွမ်းသည် ခေတ်မီတူရိယာများ၊ ထိန်းချုပ်မှုများနှင့် ဆက်သွယ်ရေးအသုံးချမှုများတွင် အဖိုးမဖြတ်နိုင်သောကိရိယာတစ်ခုဖြစ်စေသည်။
ပို့စ်တင်ချိန်: ၂၀၂၅ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၁၇ ရက်