နှစ်ဝါယာကြိုး Ultrasonic အဆင့်မီတာများ နှစ်ဝါယာကြိုး ultrasonic အဆင့်မီတာများသည် ပါဝါထောက်ပံ့မှု (DC24V) နှင့် signal output (DC4 – 20mA) တို့သည် တူညီသောဆားကစ်ကို မျှဝေသည့် ဒီဇိုင်းကို လက်ခံကျင့်သုံးသည်။ ဤဖွဲ့စည်းပုံသည် စက်ပစ္စည်းကို ဝါယာကြိုးနှစ်ချောင်းဖြင့်သာ လည်ပတ်နိုင်စေပြီး စံထုတ်လွှင့်မှုပုံစံတစ်ခုဖြစ်စေသည်။ ဤဒီဇိုင်း၏ အဓိကအားသာချက်မှာ ၎င်း၏ရိုးရှင်းမှုနှင့် ကုန်ကျစရိတ်-ထိရောက်မှုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ကြိုးရှုပ်ထွေးမှုနှင့် တပ်ဆင်မှုကုန်ကျစရိတ်များကို လျှော့ချပေးပြီး အာရုံခံကိရိယာများစွာ ဖြန့်ကျက်ရန် လိုအပ်သည့် ကြီးမားသော စက်မှုလုပ်ငန်းစောင့်ကြည့်ရေးစနစ်များတွင် အထူးအကျိုးရှိသည်။ သို့သော် ဤမျှဝေထားသောဆားကစ်ဒီဇိုင်းတွင် ကန့်သတ်ချက်တစ်ခုရှိသည်။ ပါဝါ-အချက်ပြမျှဝေသည့်ယန္တရားကြောင့် ultrasonic wave ထုတ်လွှတ်မှုအတွက် ရရှိနိုင်သော ပါဝါသည် အတော်လေး အကန့်အသတ်ရှိသည်။ ရလဒ်အနေဖြင့် နှစ်ဝါယာကြိုး ultrasonic အဆင့်မီတာများ၏ ပို့လွှတ်စွမ်းအားသည် ၎င်းတို့၏ counterparts များနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက အနည်းငယ် အားနည်းသည်။ ၎င်းသည် ကြီးမားသော တိုင်ကီများ သို့မဟုတ် ultrasonic wave သည် အရည်မျက်နှာပြင်သို့ရောက်ရှိပြီး ပြန်လာသော အခြေအနေများကဲ့သို့သော အချို့သောအသုံးချမှုများတွင် တိုင်းတာမှုအကွာအဝေးနှင့် စွမ်းဆောင်ရည်ကို ထိခိုက်စေနိုင်သည်။
သုံးကြိုး Ultrasonic အဆင့်မီတာများ အမှန်တကယ်တွင်၊ သုံးကြိုး ultrasonic အဆင့်မီတာများသည် ၎င်းတို့၏ လျှပ်စစ်ချိတ်ဆက်မှုများအရ အခြေခံအားဖြင့် လေးကြိုးစက်ပစ္စည်းများဖြစ်သည်။ ပါဝါထောက်ပံ့မှု (DC24V) နှင့် အချက်ပြအထွက် (DC4 – 20mA) ဆားကစ်များသည် သီးခြားစီဖြစ်ပြီး ဝါယာကြိုးနှစ်ခုကို အသုံးပြုကြသည်။ သို့သော် ဤဆားကစ်နှစ်ခု၏ အနုတ်လက္ခဏာတာမီနယ်များကို ဘုံမြေပြင်နှင့် ချိတ်ဆက်သောအခါ၊ ဝါယာကြိုးသုံးခုကိုသာ အသုံးပြုထားသကဲ့သို့ ပေါ်လာလေ့ရှိသည်။ သုံးကြိုး ultrasonic အဆင့်မီတာများတွင် ပါဝါနှင့် အချက်ပြဆားကစ်များကို ခွဲထုတ်ခြင်းသည် သိသာထင်ရှားသော အားသာချက်များကို ယူဆောင်လာပါသည်။ ပါဝါထောက်ပံ့မှုဆားကစ်သည် သီးခြားဖြစ်သောကြောင့်၊ ၎င်းသည် ultrasonic transducer သို့ ပါဝါပိုမိုပေးစွမ်းနိုင်သည်။ ၎င်းသည် နှစ်ကြိုးမော်ဒယ်များနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ပို့လွှတ်စွမ်းအား ပိုမိုမြင့်မားစေသည်။ ပို့လွှတ်စွမ်းအား မြင့်တက်လာခြင်းကြောင့် သုံးကြိုး ultrasonic အဆင့်မီတာများသည် တိုင်းတာမှုအကွာအဝေး ပိုရှည်လာခြင်း၊ မတူညီသော မီဒီယာများ (ဥပမာ viscosity မြင့်မားသော သို့မဟုတ် အမြှုပ်များသော မျက်နှာပြင်များပါသော အရည်များကဲ့သို့) မှတစ်ဆင့် ပိုမိုထိုးဖောက်နိုင်စွမ်းနှင့် ဆူညံသော သို့မဟုတ် ရှုပ်ထွေးသောပတ်ဝန်းကျင်များတွင် စွမ်းဆောင်ရည် တိုးတက်ကောင်းမွန်လာစေသည်။ ၎င်းသည် ပိုကြီးသောကွန်တိန်နာများ သို့မဟုတ် အရည်အဆင့် အလွန်အတက်အကျရှိသော အခြေအနေများတွင် ပိုမိုတည်ငြိမ်ပြီး တိကျသော တိုင်းတာမှုများကိုလည်း သေချာစေနိုင်သည်။
ပို့စ်တင်ချိန်: ၂၀၂၅ ခုနှစ်၊ မေလ ၁၂ ရက်