ເຈົ້າຢູ່ນີ້: ຫນ້າທໍາອິດ 5 [ສໍາເນົາ] » ຂ່າວ » ຄວາມຮູ້ » ວິທີເຊື່ອມຕໍ່ແຂບແຂບໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ?

ວິທີການເຊື່ອມຕໍ່ແຂບແຂບຢ່າງຖືກຕ້ອງ?

Views: 0     Author: Site Editor ເວລາເຜີຍແຜ່: 2026-07-27 ຕົ້ນກໍາເນີດ: ເວັບໄຊ

ສອບຖາມ

ປຸ່ມການແບ່ງປັນ facebook
ປຸ່ມການແບ່ງປັນ twitter
ປຸ່ມ​ແບ່ງ​ປັນ​ເສັ້ນ​
ປຸ່ມການແບ່ງປັນ wechat
linkedin ປຸ່ມການແບ່ງປັນ
ປຸ່ມການແບ່ງປັນ pinterest
ປຸ່ມການແບ່ງປັນ whatsapp
ແບ່ງປັນປຸ່ມແບ່ງປັນນີ້

ການ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ທີ່​ເຊື່ອ​ຖື​ໄດ້​ກໍາ​ນົດ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​, ຄວາມ​ຍາວ​ນານ​, ແລະ​ຜົນ​ສໍາ​ເລັດ​ທີ່​ເປັນ​ປະ​ໂຫຍດ​ຂອງ​ໂຄງ​ການ​ປະ​ກອບ​ໃດ​ຫນຶ່ງ​. ແຂບແຂ້ທີ່ຖືກປິດໄວ້ບໍ່ດີມັກຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ສັນຍານການເສື່ອມໂຊມ, ວົງຈອນສັ້ນອັນຕະລາຍ, ຫຼືການເກີດໄພພິບັດໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ປ່ຽນແປງໄດ້. ເຊັ່ນດຽວກັນ, ການຄັດເລືອກໂຄງສ້າງຮ່ວມກັນທີ່ບໍ່ພຽງພໍເຮັດໃຫ້ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງກົນໄກທັນທີທັນໃດໃນການກໍ່ສ້າງແບບໂມດູນ. ທ່ານຕ້ອງການຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຮາດແວທີ່ຊັດເຈນເພື່ອປ້ອງກັນຜົນໄດ້ຮັບເຫຼົ່ານີ້. ຄູ່ມືນີ້ທໍາລາຍຂັ້ນຕອນດ້ານວິຊາການທີ່ຊັດເຈນສໍາລັບການຢຸດແລະການເຊື່ອມຕໍ່ clips ແຂ້. ພວກເຮົາໃຫ້ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບການ crimping, soldering, ແລະ screw-terminal ການປັບຕົວໃນຂະນະທີ່ນໍາທາງມາດຕະຖານຄວາມປອດໄພຂອງແຮງດັນສູງ. ທ່ານຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ວິທີການປະເມີນການປ່ຽນແປງຂອງຮາດແວທີ່ສໍາຄັນທີ່ຕ້ອງການໃນເວລາທີ່ການເຄື່ອນຍ້າຍຈາກ clips ການທົດສອບຊົ່ວຄາວໄປຫາ fasteners ກົນຈັກຖາວອນ. ການເລືອກວິທີການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ຖືກຕ້ອງຈະກໍາຈັດການຕໍ່ຕ້ານຈຸລະພາກ, ຮັບປະກັນການປະຕິບັດຕາມລະຫັດຄວາມປອດໄພຂອງໄຟຟ້າ, ແລະຮັບປະກັນຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງໂຄງສ້າງໃນທົ່ວການປະຕິບັດທາງດ້ານຮ່າງກາຍທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.

  • ຄຸນນະພາບການຢຸດເຊົາແມ່ນບໍ່ສາມາດຕໍ່ລອງໄດ້: ການບັນລຸການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ມີຄວາມຕ້ານທານຕ່ໍາຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຈັບຄູ່ກັບ AWG (ເຄື່ອງວັດສາຍອາເມລິກາ) ທີ່ແນ່ນອນກັບເຄື່ອງມື crimping ທີ່ຖືກຕ້ອງ, ນໍາໃຊ້ຮ່ວມກັນ wet solder ທີ່ເຫມາະສົມ, ຫຼືການນໍາໃຊ້ການຢຸດເຊົາ screw-bolt ທີ່ປອດໄພ; ການບິດສາຍໄຟວ່າງເປັນຈຸດຂອງຄວາມລົ້ມເຫຼວ.
  • Insulation and Application Matching: ການເລືອກລະຫວ່າງເກີບ insulated ມາດຕະຖານ, uninsulated micro-clip, ແລະ insulation-piercing 'Bed of Nails' clips ແມ່ນຂຶ້ນກັບຂໍ້ຈໍາກັດທາງພື້ນທີ່ແລະແຮງດັນ.
  • ການເຊື່ອມຕໍ່ກັນຂອງຮາດແວ: ການທົດສອບແບບມືອາຊີບແມ່ນຂຶ້ນກັບອະແດບເຕີທີ່ບໍ່ມີຮອຍຕໍ່ (ເຊັ່ນ: ເຕົ້າສຽບກ້ວຍສໍາລັບ Digital Multimeters) ເພື່ອລວມເອົາຄລິບແຂ້ເຂົ້າໄປໃນການຕັ້ງຄ່າການວິນິດໄສມາດຕະຖານ.
  • ຄວາມປອດໄພ & ມາດຕະຖານ: ການນຳໃຊ້ຄລິບທີ່ໜັກໜ່ວງທີ່ບໍ່ເໝາະສົມເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການລະເບີດທີ່ແຕກຕ່າງຈາກແກັດແບັດເຕີລີ, ແລະປ່ອຍໃຫ້ຄາງກະໄຕໂລຫະເປົ່າສຳຜັດໃນລະຫວ່າງການທົດສອບສົດເຮັດໃຫ້ສັ້ນລົງທັນທີ. ການປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານ IEC 1010 ຫຼຸດຜ່ອນອັນຕະລາຍເຫຼົ່ານີ້.
  • ການຍຶດຕິດຊົ່ວຄາວທຽບກັບແບບຖາວອນ: ໃນຂະນະທີ່ແຂບແຂບຄອບຄຸມການຕິດຕັ້ງໄຟຟ້າຊົ່ວຄາວ ແລະການສ້າງຕົວແບບທີ່ມັກເຮັດຕາມໃຈມັກ, ການປ່ຽນໄປສູ່ການສ້າງແບບໂມດູລາແບບຖາວອນຕ້ອງໃຊ້ຮາດແວໂຄງສ້າງສະເພາະ-ເຊັ່ນ: ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ໂຊຟາ-ເພື່ອຄວາມໝັ້ນຄົງທາງກົນຈັກໃນໄລຍະຍາວ.

ການວິພາກວິຈານຂອງການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້: ການປະເມີນການປ່ຽນແປງຂອງ Alligator Clip

ການ​ເລືອກ​ປະ​ເພດ clip ທີ່​ຜິດ​ພາດ​ໂດຍ​ກົງ​ນໍາ​ໄປ​ສູ່​ຄວາມ​ສົມ​ບູນ​ຂອງ​ສາຍ​ຫຼຸດ​ຜ່ອນ​ການ​. ທາງເລືອກທີ່ບໍ່ດີເຮັດໃຫ້ການສັ້ນໂດຍບັງເອີນ, ຫຼຸດລົງສັນຍານອະນາລັອກທີ່ມີແຮງດັນຕໍ່າ, ຫຼືສະຫນອງແຮງຍຶດບໍ່ພຽງພໍໃນລະຫວ່າງການທົດສອບສິ່ງແວດລ້ອມ. ຄລິບແຂ້ມາດຕະຖານແມ່ນອີງໃສ່ຮ່າງກາຍໂລຫະທີ່ເປັນຕົວນໍາທີ່ດໍາເນີນການໂດຍ hinge ພາກຮຽນ spring torsion, ຢຸດຢູ່ໃນຄາງກະໄຕເປັນ serrated ອອກແບບມາເພື່ອຈັບດ້ານ conductive. ການປະເມີນອົງປະກອບຂອງວັດສະດຸ, ການວັດແທກພາກຮຽນ spring, ແລະຂະຫນາດທາງກວ້າງຂອງພື້ນທີ່ຮັບປະກັນສະພາບແວດລ້ອມການທົດສອບທີ່ປອດໄພ.

Insulated vs. Uninsulated Clips (ຄວາມປອດໄພ & Spatial Trade-offs)

ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງໂຄງສ້າງລະຫວ່າງ clips uninsulated ແລະ insulated ກໍານົດຄໍາຮ້ອງສະຫມັກປະຕິບັດຂອງເຂົາເຈົ້າຢູ່ໃນ workbench. ຄລິບທີ່ບໍ່ມີ insulated ເປີດເຜີຍໂຄງສ້າງໂລຫະທັງຫມົດຂອງພວກເຂົາ. ພວກເຂົາອະນຸຍາດໃຫ້ນັກວິຊາການເຂົ້າເຖິງອົງປະກອບທີ່ມີຄວາມຫນາແຫນ້ນສູງ, ແຄບຢູ່ໃນແຜ່ນວົງຈອນພິມທີ່ແອອັດ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ພວກເຂົາແນະນໍາຄວາມສ່ຽງຕໍ່ວົງຈອນສັ້ນທີ່ຮ້າຍແຮງ. ຖ້າຄລິບທີ່ບໍ່ມີ insulated ສອງດ້ານບວກແລະທາງລົບສໍາຜັດໂດຍບັງເອີນຜ່ານທາງລົດໄຟທີ່ມີຊີວິດ, ທ່ານມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເສຍຫາຍຂອງອຸປະກອນໄພພິບັດແລະການບາດເຈັບຂອງຜູ້ປະຕິບັດງານ.

ຄລິບທີ່ມີ insulated ແກ້ໄຂບັນຫານີ້ໂດຍຜ່ານໂພລີເມີປ້ອງກັນ 'boot' ຫຼື 'shroud,' ໂດຍປົກກະຕິແມ່ນຜະລິດຈາກ PVC ທີ່ຍືດຫຍຸ່ນຫຼືຊິລິໂຄນທີ່ມີອຸນຫະພູມສູງ. insulation ນີ້ປ້ອງກັນການຕິດຕໍ່ຈາກໂລຫະໂດຍບັງເອີນລະຫວ່າງ clips ທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງ. boot ເຮັດໃຫ້ການຈັດການທີ່ປອດໄພໂດຍຜູ້ປະກອບການທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ໃນວົງຈອນສົດ. ເມື່ອທົດສອບສິ່ງທີ່ຢູ່ເຫນືອມາດຕະຖານການສະຫນອງພະລັງງານ 24V bench, shrouds insulated ກາຍເປັນຄວາມຕ້ອງການຄວາມປອດໄພບັງຄັບເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ dielectric breaks ແລະການກະພິບ arc.

ການ​ທົດ​ສອບ​ພິ​ເສດ​: 'Bed of Nails' ແລະ​ສູນ Spring Clips​

ຄລິບ 'Bed of Nails', ເຊິ່ງເອີ້ນກັນວ່າ ເຈາະສນວນ ຫຼື ຄລິບປັອບເປີ, ໃຊ້ຄາງກະໄຕທີ່ເປັນກຸ່ມທີ່ມີເຂັມແຫຼມ 28 ຫາ 35 ເຂັມ. pins ເຫຼົ່ານີ້ເຈາະໃສ່ເສື້ອຢືດສາຍເພື່ອເຂົ້າຫາຕົວນໍາທອງແດງພາຍໃນໂດຍບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງມີການຖອດສາຍ. ການອອກແບບນີ້ໃຫ້ຜົນຕອບແທນອັນໃຫຍ່ຫຼວງຂອງການລົງທຶນສໍາລັບນັກວິຊາການໂທລະຄົມທີ່ປະຕິບັດການທົດສອບສາຍທີ່ບໍ່ມີການບຸກລຸກ. ມັນຮັກສາຄວາມສົມບູນຂອງສາຍເຄເບີນທັງໝົດ ແລະ ປ້ອງກັນຄວາມຊຸ່ມຂອງສິ່ງແວດລ້ອມຈາກການເສື່ອມສະພາບຂອງສາຍໄຟທີ່ຖອດອອກໃນກ່ອງເຊື່ອມຕໍ່ກາງແຈ້ງເມື່ອເວລາຜ່ານໄປ.

ຄວາມເມື່ອຍລ້າຂອງກົນຈັກມັກຈະທໍາລາຍຄລິບທົດສອບມາດຕະຖານ. ທໍ່ນ້ໍາບິດມາດຕະຖານຈະສູນເສຍຄວາມກົດດັນຫຼັງຈາກຮອບວຽນການບີບອັດຫລາຍພັນຄັ້ງ, ນໍາໄປສູ່ການເລື່ອນ. ກົງກັນຂ້າມອັນນີ້ດ້ວຍ 'Center Squeeze' ຫຼືການອອກແບບພາກຮຽນ spring ກາງ. ຄລິບພິເສດເຫຼົ່ານີ້ໃຊ້ພາກຮຽນ spring ບີບອັດຕາມແກນດຽວທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນຖັງກາງ. ພວກມັນຊ່ວຍເພີ່ມຄວາມທົນທານ ແລະ ຈັບແໜ້ນກວ່າ, ຕ້ານການເລື່ອນ ເໝາະສຳລັບສະພາບແວດລ້ອມຫ້ອງທົດລອງທີ່ໃຊ້ວຽກໜັກທີ່ນັກວິຊາການຕິດ ແລະຖອດເຄື່ອງສຳຫຼວດຫຼາຍຮ້ອຍເທື່ອຕໍ່ມື້.

ອະແດັບເຕີ ແລະການເຊື່ອມຕໍ່ກັນ: ເຕົ້າຮັບກ້ວຍ ແລະການເຊື່ອມໂຍງ DMM

ອະແດັບເຕີແບັກແລັບປ່ຽນຄລິບແຂ້ແບບງ່າຍດາຍໄປສູ່ເຄື່ອງມືວິນິດໄສທີ່ຫຼາກຫຼາຍ. ການລວມເອົາປລັກກ້ວຍ 2 ມມ ຫຼື 4 ມມ ຢູ່ປາຍຫາງຂອງຄລິບເຮັດໃຫ້ສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ກັນໄດ້ທັນທີ. modularity ນີ້ຫມາຍຄວາມວ່າ clips ແຂ້ສາມາດເຮັດວຽກເປັນ probes ໄວຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ສໍາລັບມາດຕະຖານ Digital Multimeters (DMMs), oscilloscopes, ແລະເຄື່ອງວິເຄາະລົດຍົນ. ທ່ານ​ສາ​ມາດ​ປ່ຽນ​ຄໍາ​ແນະ​ນໍາ probe ໃນ​ວິ​ນາ​ທີ​ໂດຍ​ບໍ່​ຈໍາ​ເປັນ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ຕັດ​ຫຼື​ຢຸດ​ສາຍ​ສາຍ​, ເຮັດ​ໃຫ້​ການ​ເລັ່ງ​ການ​ເຮັດ​ວຽກ​ວິ​ນິດ​ໄສ​ແລະ​ຫຼຸດ​ຜ່ອນ​ການ​ຢຸດ​ເຊົາ​ການ​ໃນ bench ການ​ສ້ອມ​ແປງ​.

ການກໍານົດຂະຫນາດແລະການປະເມີນແຮງດັນ

ຂະໜາດຂອງຄລິບຕ້ອງກົງກັບຂະໜາດຂອງແອັບພລິເຄຊັນຢ່າງເຂັ້ມງວດ. ການນຳໃຊ້ຂ້າມເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງຮາດແວໃນທັນທີ. ການນຳໃຊ້ຄລິບລົດຍົນໜັກໃສ່ເຄື່ອງອີເລັກໂທຣນິກຂອງຫ້ອງທົດລອງທີ່ລະອຽດອ່ອນຈະທຳລາຍອົງປະກອບທີ່ຕິດຢູ່ໜ້າດິນ. ໃນທາງກັບກັນ, ການຍຶດເອົາຄລິບຈຸນລະພາກໃສ່ຫົວແບັດເຕີລີທີ່ມີຄວາມແຮງສູງເຮັດໃຫ້ໂລຫະສະແຕມບາງໆລະລາຍທັນທີພາຍໃຕ້ການໂຫຼດອັນມະຫາສານ.

Clip Category Compatible Wire Gauge (AWG) Typical Current Rating (Amps) ແອັບພລິເຄຊັນຫຼັກ
Micro-Clips 28 AWG ກັບ 22 AWG 1A ຫາ 3A ການທົດສອບເຫດຜົນ PCB, breadboards, pins IC
ຄລິບຫ້ອງທົດລອງມາດຕະຖານ 22 AWG ກັບ 16 AWG 5A ຫາ 15A Bench ການສະຫນອງພະລັງງານ, multimeters, ຫ້ອງທົດລອງການສຶກສາ
ໂທລະຄົມໜັກ 18 AWG ກັບ 12 AWG 20A ຫາ 30A ການທົດສອບສາຍ, ແຜງຄວບຄຸມອຸດສາຫະກໍາ, ມໍເຕີ Relay
ຄລິບ Jumper ລົດຍົນ 10 AWG ກັບ 2 AWG 100A ຫາ 500A+ ການເລີ່ມຕົ້ນຂອງແບດເຕີຣີອາຊິດອາຊິດ, ການທົດສອບການໂຫຼດຂອງຕົວປ່ຽນ

ຂັ້ນ​ຕອນ​ທີ​: ວິ​ທີ​ການ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ສາຍ​ຢ່າງ​ຖືກ​ຕ້ອງ​ກັບ​ຄລິບ Alligator​

ການປະເມີນວິທີການຕັດສາຍປະກອບດ້ວຍການປະເມີນສາມວິທີແກ້ໄຂຕົ້ນຕໍ. Crimping ສະຫນອງຄວາມໄວການປະກອບແລະຄວາມເຂັ້ມແຂງກົນຈັກທີ່ດີເລີດ. Soldering maximizes ການນໍາໄຟຟ້າແລະປ້ອງກັນການຜຸພັງ. Screw-bolt fastening ສະຫນອງ modular ທີ່ບໍ່ມີຕົວຕົນສໍາລັບນັກວິຊາການພາກສະຫນາມ. ການເລືອກວິທີການທີ່ຖືກຕ້ອງແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມທົນທານທີ່ຕ້ອງການ, ການເປີດເຜີຍຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ, ແລະເຄື່ອງມືທີ່ມີຢູ່ໃນກອງປະຊຸມຂອງທ່ານ.

ວິທີທີ່ 1: Crimp ມືອາຊີບ (ການຍຶດກົນຈັກ)

Crimping ບັງຄັບໃຫ້ແຖບໂລຫະຂັດແຫນ້ນຮອບສາຍ, ສ້າງການເຊື່ອມໂລຫະທີ່ທຽບເທົ່າເຢັນເມື່ອປະຕິບັດຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ມັນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຈັດການລໍາດັບສະເພາະເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການທໍາລາຍສາຍທອງແດງ.

  1. ກະກຽມເກີບໃສ່ເກີບ: ເລື່ອນໃສ່ເກີບໂພລີເມີທີ່ມີ insulating ໃສ່ສາຍກ່ອນທີ່ຈະຕັດຫຼືເຊື່ອມຕໍ່ໃດໆ. ລືມຂັ້ນຕອນນີ້ບັງຄັບໃຫ້ທ່ານຕັດສິ້ນສໍາເລັດຮູບເພື່ອຕິດຕັ້ງ shroud.
  2. ຖອດ insulation: ລອກເອົາຄວາມຍາວທີ່ແນ່ນອນຂອງ insulation ທີ່ຕ້ອງການ. ປ່ອຍທອງແດງເປົ່າພຽງພໍເພື່ອຕື່ມໃສ່ແຖບ crimp ຕໍ່ສາຍຕົ້ນຕໍ. ການປ່ອຍໃຫ້ສາຍເປົ່າຫຼາຍເກີນໄປສ້າງອັນຕະລາຍຕໍ່ວົງຈອນສັ້ນທີ່ເຊື່ອງໄວ້ຢູ່ໃຕ້ເກີບ.
  3. ນັ່ງອົງປະກອບ: ວາງສາຍທອງແດງເປົ່າເຂົ້າໄປໃນແຖບດ້ານຫນ້າຕົ້ນຕໍ. ຢັບຢັ້ງເສື້ອຢືດສາຍ insulated intact ຢ່າງເຂັ້ມງວດພາຍໃນແຖບບັນເທົາຄວາມເມື່ອຍລ້າຫລັງຮອງ.
  4. ປະຕິບັດການ crimp ໄດ້: ໃຊ້ເຄື່ອງມື crimp ratcheting calibrated ທີ່ຕິດຕັ້ງດ້ວຍຕົວຕາຍທີ່ຖືກຕ້ອງ. ບີບອັດແຖບຢ່າງແຮງຈົນກ່ວາ ratchet ອອກ. ຫຼີກເວັ້ນການນໍາໃຊ້ pliers ຮາບພຽງມາດຕະຖານ, ຍ້ອນວ່າເຂົາເຈົ້ານໍາໃຊ້ຄວາມກົດດັນທີ່ບໍ່ສະເຫມີກັນ, ບໍ່ curl ແຖບຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ແລະເຮັດໃຫ້ການຈັບກົນຈັກອ່ອນລົງ.
  5. ປະຕິບັດການທົດສອບດຶງ: ດຶງສາຍຢ່າງແຫນ້ນຫນາດ້ວຍແຮງ 5 ຫາ 10 ປອນເພື່ອກວດສອບຄວາມຫມັ້ນຄົງກົນຈັກຂອງແຖບບັນເທົາຄວາມເມື່ອຍລ້າ.

ວິທີທີ່ 2: Soldering ສໍາລັບການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ມີຄວາມຊື່ສັດສູງ

Soldering ລົບລ້າງ micro-resistance ທັງຫມົດ. ມັນຜູກມັດສາຍທອງແດງກັບ clip ໂລຫະໃນລະດັບໂມເລກຸນ, ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນວິທີການທີ່ຕ້ອງການສໍາລັບການທົດສອບສັນຍານອະນາລັອກທີ່ມີຄວາມອ່ອນໄຫວສູງແລະການສືບສວນ oscilloscope ຄວາມຖີ່ສູງ.

  1. ກະທູ້ໃສ່ເກີບ: ຍູ້ຜ້າຄຸມໃສ່ເສື້ອຢືດສາຍໃຫ້ໄກຈາກຈຸດປິດເພື່ອປ້ອງກັນຄວາມເສຍຫາຍຈາກຄວາມຮ້ອນ.
  2. ການຍຶດກົນຈັກ: ຖອດສາຍ, ຂັດທອງແດງເປົ່າຜ່ານຕາສາຍເຊື່ອມຕໍ່ຂອງຄລິບ, ແລະບິດດ້ວຍກົນຈັກໃຫ້ແຫນ້ນ. ທ່ານ​ຕ້ອງ​ສ້າງ​ຖານ​ທີ່​ໝັ້ນ​ຄົງ​ທາງ​ດ້ານ​ຮ່າງ​ກາຍ​ທີ່​ເຂັ້ມ​ແຂງ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ນໍາ​ໃຊ້​ຄວາມ​ຮ້ອນ​ຄວາມ​ຮ້ອນ.
  3. ນຳໃຊ້ flux ແລະ solder: ໃຫ້ຄວາມຮ້ອນຂອງຂໍ້ຕໍ່ທາງກາຍະພາບໂດຍກົງດ້ວຍທາດເຫຼັກ soldering ທີ່ຕັ້ງໄວ້ປະມານ 350 ° C. ນຳໃຊ້ rosin flux ເຂົ້າໄປໃນທອງແດງ, ຫຼັງຈາກນັ້ນໃຫ້ທໍ່ 63/37 rosin-core solder ເຂົ້າໄປໃນຮ່ວມກັນ. ຮັບປະກັນວ່າແຜ່ນ solder wicks ຢ່າງເຕັມສ່ວນເຂົ້າໄປໃນເສັ້ນລວດເພື່ອສ້າງເປັນ fillet ກ້ຽງ, ເຫຼື້ອມ.
  4. ເຮັດຄວາມເຢັນ ແລະ ປະທັບຕາ: ປ່ອຍໃຫ້ຂໍ້ຕໍ່ເຢັນຕາມທໍາມະຊາດ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງລົມໃສ່ມັນ, ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດການຕົກຄ້າງ ແລະ ຮອຍຕໍ່ແຕກ. ເລື່ອນເກີບຢາງໃສ່ເທິງການເຊື່ອມຕໍ່. ສໍາລັບສະພາບແວດລ້ອມທາງທະເລ ຫຼືກາງແຈ້ງທີ່ຮຸນແຮງ, ໃຫ້ເພີ່ມທໍ່ລະບາຍຄວາມຮ້ອນທີ່ມີກາວສອງຝາໃສ່ເທິງແຜ່ນເຊື່ອມກ່ອນທີ່ຈະດຶງເກີບຂຶ້ນ.

ວິທີທີ່ 3: Screw ແລະ Bolt Terminations

ຄລິບທີ່ເຮັດວຽກໜັກ ແລະພິເສດສະເພາະບາງອັນມີຈຸດສຽບສະກູທີ່ສ້າງຂຶ້ນໂດຍກົງໃສ່ຕົວເຄື່ອງ. ເຫຼົ່ານີ້ສະຫນອງ modularity ສູງ, ໃຫ້ນັກວິຊາການແລກປ່ຽນສາຍໄດ້ເລື້ອຍໆໂດຍບໍ່ມີການຕັດຫຼື soldering ອີກເທື່ອຫນຶ່ງ.

ເພື່ອໃຊ້ວິທີນີ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ຖອດສາຍແລະບິດສາຍທອງແດງເປົ່າໃຫ້ແຫນ້ນ. ສ້າງຮູບຮ່າງຂອງ hook ແຫນ້ນດ້ວຍທອງແດງເປົ່າ. ຫໍ່​ເຂັມ​ໂມງ​ນີ້​ຕາມ​ເຂັມ​ໂມງ​ອ້ອມ​ຫົວ​ສະ​ກູ​ທີ່​ມີ​ກະ​ທູ້. ການຫໍ່ຕາມເຂັມໂມງເຮັດໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າການຮັດສະກູຈະດຶງສາຍໃຫ້ແໜ້ນກວ່າເຂົ້າໄປໃນຕົວບລັອກ ແທນທີ່ຈະຍູ້ມັນອອກ. ສໍາລັບວິທີການທີ່ສະອາດ, ເຂັ້ມແຂງກວ່າ, ປັກສຽບແຫວນທອງແດງຂະຫນາດນ້ອຍຫຼື ferrule ໃສ່ສາຍຂອງທ່ານກ່ອນ. ວາງປາຍແຫວນໃສ່ສະກູແລະແຮງບິດລົງຢ່າງປອດໄພ. ເຕັກນິກນີ້ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ສາຍທອງແດງບາງໆຂອງແຕ່ລະຄົນບໍ່ແຕກຫຼືແຕກອອກພາຍໃຕ້ຫົວສະກູໃນໄລຍະເວລາ.

ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງການຢຸດເຊົາທົ່ວໄປເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການ

ການຂາດການບີບອັດການບັນເທົາຄວາມເມື່ອຍລ້າຍັງຄົງເປັນຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງການຢຸດເຊົາທີ່ພົບເລື້ອຍທີ່ສຸດ. ຖ້າແຖບດ້ານຫລັງຂອງຮອງບໍ່ຈັບກະດາດສນວນນອກຂອງສາຍໄຟຢ່າງແຮງ, ຄວາມກົດດັນທາງດ້ານຮ່າງກາຍທັງຫມົດຈະໂອນໂດຍກົງໄປຫາສາຍທອງແດງເປົ່າ. ຄວາມເຫນື່ອຍລ້າຂອງກົນຈັກຈະເຮັດໃຫ້ທອງແດງແຂງຂຶ້ນ ແລະ ດຶງສາຍໄຟຫຼັງຈາກການນຳໃຊ້ຫຼາຍສິບເທື່ອ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຜູ້ປະຕິບັດການຕ້ອງຮັບປະກັນບໍ່ໃຫ້ມີສາຍລວດທີ່ແຕກຫັກ stray boot insulating ຈາກພາຍໃນອອກ. ເຊືອກທອງແດງທີ່ແຂງກະດ້າງທີ່ໄຫລຜ່ານຢາງພາລາສ້າງອັນຕະລາຍຊ໊ອກທີ່ເຊື່ອງໄວ້ແລະຕາຍ.

ອະນຸສັນຍາຄວາມປອດໄພ ແລະ ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໃນການທົດສອບວົງຈອນສົດ

ຄວາມປອດໄພຂອງຜູ້ປະຕິບັດການແລະການປົກປ້ອງອຸປະກອນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີໂປໂຕຄອນທີ່ເຄັ່ງຄັດໃນລະຫວ່າງຄໍາຮ້ອງສະຫມັກໄຟຟ້າສົດ. ລັກສະນະຂອງແຂບແຂ້ທີ່ບັນຈຸໃນພາກຮຽນ spring ເຮັດໃຫ້ມັນມີຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະເລື່ອນໄດ້ຖ້າຖືກຕໍາໂດຍບັງເອີນ. ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ຂໍ້​ຈໍາ​ກັດ​ທາງ​ກວ້າງ​ຂວາງ​ແລະ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຢ່າງ​ເຂັ້ມ​ງວດ​ໃນ​ການ​ຈັດ​ອັນ​ດັບ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ມາດ​ຕະ​ຖານ​ປ້ອງ​ກັນ​ອຸ​ປະ​ຕິ​ເຫດ bench ຮ້າຍ​ແຮງ​.

ປ້ອງກັນການຕິດຕໍ່ຂ້າມທາງ ແລະວົງຈອນສັ້ນ

ການທົດສອບສົດຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຈັດການທາງກວ້າງຂອງພື້ນຢ່າງເຂັ້ມງວດ ແລະການຮັບຮູ້ການເຈາະເລິກ. ທ່ານຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າຄາງກະໄຕໂລຫະເປົ່າຂອງຄລິບທີ່ຖືກຄິດຄ່າທໍານຽມໃນທາງບວກແລະທາງລົບບໍ່ເຄີຍຂ້າມຜ່ານ. ການເລື່ອນຢ່າງກະທັນຫັນຢູ່ເທິງລົດໄຟແຮງດັນສູງເຮັດໃຫ້ສັ້ນລົງທັນທີ, ຟັນຟິວ multitester ລາຄາແພງ ຫຼືທຳລາຍວົງຈອນລວມທີ່ລະອຽດອ່ອນ (ICs). ເສັ້ນທາງການທົດສອບຂອງທ່ານນໍາພາຢ່າງສະອາດໃນທົ່ວ bench. ໃຊ້ clips ກັບພາກຮຽນ spring ຄວາມດັນສູງເພື່ອຮັບປະກັນວ່າພວກເຂົາເຈົ້າຍັງຄົງສະຫມໍ່າສະເຫມີບ່ອນທີ່ທ່ານວາງໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ, ຕ້ານການດຶງສາຍໂດຍບັງເອີນ.

ຫຼຸດຜ່ອນການລະເບີດຂອງແບັດທີ່ເກີດຈາກດອກໄຟ

ການເລີ່ມຕົ້ນການກະໂດດຂອງຍານຍົນແມ່ນສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສະເພາະເຈາະຈົງສູງ, ອັນຕະລາຍເຖິງຕາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການປ່ອຍທາດເຄມີ. ແບດເຕີຣີ້ລົດອາຊິດຕະກົ່ວປ່ອຍອາຍແກັສໄຮໂດຣເຈນແລະອົກຊີເຈນທີ່ຕິດໄຟໄດ້ໃນລະຫວ່າງການໄຫຼເລິກແລະຮອບການສາກໄຟໄວ. ການ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ຢູ່​ປາຍ​ຍອດ​ທີ່​ບໍ່​ຖືກ​ຕ້ອງ​ສ້າງ​ປະ​ກາຍ​ໄຟ​ຟ້າ​ໃນ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ​ທີ່​ເຮັດ​ໃຫ້​ໄຟ​ປະ​ສົມ​ອາຍ​ແກ​ັ​ສ​ນີ້​ທັນ​ທີ​. ເພື່ອນຳໃຊ້ສາຍແຂວນແຂ້ທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ໜັກໄດ້ຢ່າງປອດໄພ, ໃຫ້ເຮັດຕາມລຳດັບການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ເຄັ່ງຄັດ.

ທໍາອິດ, ເຊື່ອມຕໍ່ clip ບວກ (ສີແດງ) ກັບ terminal ຫມໍ້ໄຟຕາຍ. ອັນທີສອງ, ເຊື່ອມຕໍ່ clip ບວກກົງກັນຂ້າມກັບຫມໍ້ໄຟຂອງຜູ້ໃຫ້ທຶນ. ອັນທີສາມ, ເຊື່ອມຕໍ່ clip ລົບ (ສີດໍາ) ກັບ terminal ຫມໍ້ໄຟຜູ້ໃຫ້ທຶນ. ສຸດທ້າຍ, ຍຶດຄລິບລົບສຸດທ້າຍໃສ່ກັບພື້ນດິນຂອງເຄື່ອງຈັກໂລຫະໜັກທີ່ບໍ່ໄດ້ທາສີ, ຢູ່ເທິງລົດທີ່ຕາຍແລ້ວ, ໃຫ້ຢູ່ໄກຈາກທໍ່ຫມໍ້ໄຟເທົ່າທີ່ເປັນໄປໄດ້. ນີ້ຮັບປະກັນວ່າປະກາຍປິດວົງຈອນສຸດທ້າຍເກີດຂຶ້ນໄກຈາກແຫຼ່ງ hydrogen ທີ່ລະເຫີຍ.

ມາດຕະຖານ IEC 1010 ແລະຄວາມສົມບູນຂອງ Boot

ສະພາບແວດລ້ອມການທົດສອບແຮງດັນສູງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານຄວາມປອດໄພ IEC 61010 ຢ່າງເຂັ້ມງວດ. ຂໍ້ແນະນໍາເຫຼົ່ານີ້ກໍານົດຄຸນນະພາບຂອງ insulation ຕໍາ່ສຸດທີ່, ການເກັບກູ້, ແລະ creepage ທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບການຈັດການທີ່ປອດໄພຂອງອຸປະກອນການທົດສອບປະເພດ II, III, ແລະ IV. ຜູ້ປະຕິບັດງານຕ້ອງກວດກາເບິ່ງແຜ່ນໂພລີເມີຫຼືຢາງພາລາເປັນປະຈຳເພື່ອຫານ້ຳຕາຈຸນລະພາກ, ຮອຍການເຜົາໄໝ້ຂອງຄາບອນ, ຫຼືການແຂງຂອງສານເຄມີ. ເຄື່ອງບູດທີ່ຖືກລະເມີດບໍ່ສາມາດປົກປ້ອງຜູ້ໃຊ້ຈາກການກະພິບຂອງອາກແຮງດັນສູງໄດ້. ຖ້າທ່ານຄົ້ນພົບ insulation ທີ່ຖືກທໍາລາຍໃນລະຫວ່າງການກວດກາສາຍຕາ, ບັງຄັບໃຫ້ປ່ຽນເຄື່ອງມືໃນທັນທີ. ທ່ານບໍ່ສາມາດສ້ອມແປງຄລິບທົດສອບແຮງດັນສູງດ້ວຍເທບໄຟຟ້າພື້ນຖານໄດ້.

ນອກເຫນືອຈາກການທົດສອບໄຟຟ້າ: ຄລິບຊົ່ວຄາວທຽບກັບຕົວເຊື່ອມຕໍ່ໂຊຟາຖາວອນ

ການສ້າງແບບຕົ້ນແບບ ແລະໂຄງການຜະລິດ DIY ມັກຈະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຂະຫຍາຍຂະໜາດຈາກການທົດສອບຊົ່ວຄາວໄປຫາອຸປະກອນກົນຈັກແບບຖາວອນ. ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທັງຫມົດຂອງການເປັນເຈົ້າຂອງ (TCO) ແລະຟີຊິກປະຕິບັດຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານເລືອກຮາດແວ fastening ທີ່ເຫມາະສົມຍ້ອນວ່າໂຄງການຂອງທ່ານປ່ຽນຈາກການທົດສອບ bench ໄປສູ່ການປະກອບການຄ້າຂັ້ນສຸດທ້າຍ.

Clamping ຊົ່ວຄາວສໍາລັບການສ້າງຕົວແບບແລະ Hacks ຊີວິດປະຈໍາວັນ

ແຂບທີ່ໃສ່ໃນພາກຮຽນ spring ຂອງແຂບແຂບເຫັນການນໍາໄປໃຊ້ຂ້າມອຸດສາຫະກໍາເລື້ອຍໆຢູ່ນອກຫ້ອງທົດລອງໄຟຟ້າແບບດັ້ງເດີມ. Hobbyists ໃຊ້ພວກມັນເປັນ 'ມືຊ່ວຍ' ເພື່ອຖືຊິ້ນສ່ວນຕົວແບບທີ່ລະອຽດອ່ອນໃນລະຫວ່າງການຖູແຂ້ວ. ຊ່າງຫັດຖະກໍາແມ່ນອີງໃສ່ພວກມັນເປັນ clasps ເຄື່ອງປະດັບຊົ່ວຄາວຫຼືໃຊ້ພວກມັນເພື່ອ clamp ຊັ້ນຜ້າຫນາແຫນ້ນແຫນ້ນໃນລະຫວ່າງການຫຍິບທີ່ສັບສົນ. ໃນກໍລະນີສຸກເສີນໃນພາກສະໜາມ, ຄລິບທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ໜັກແມ່ນເຮັດໜ້າທີ່ປິດຖົງສານເຄມີ. ຄວາມເຄັ່ງຕຶງຊົ່ວຄາວ, ທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງພວກເຂົາເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາເປັນຜູ້ຊ່ວຍກົນຈັກທີ່ມີຄວາມຫລາກຫລາຍສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ມີນ້ໍາຫນັກຕໍ່າ.

ການຫັນປ່ຽນໄປສູ່ຮາດແວໂຄງສ້າງ: ບົດບາດຂອງຕົວເຊື່ອມຕໍ່ໂຊຟາ

ຟີຊິກຂອງຄວາມກົດດັນທີ່ບັນຈຸພາກຮຽນ spring ຊົ່ວຄາວແມ່ນກົງກັນຂ້າມກັບຮາດແວຖາວອນ interlocking. ແຂບແຂບແມ່ນອີງໃສ່ພາກຮຽນ spring torsion. ພວກມັນຖືລາຍການທີ່ມີນ້ຳໜັກເບົາ ຫຼືສ້າງສາຍຕິດຕໍ່ທາງໄຟຟ້າໄດ້ໄວ, ແຕ່ພວກມັນຂາດຄວາມສາມາດຮັບນ້ຳໜັກທັງໝົດ. ເມື່ອການສ້າງແບບໂມດູລາແບບຕົ້ນແບບ-ເຊັ່ນ: ເຟີນິເຈີອັດສະລິຍະ, ການຕິດຕັ້ງແບບໂມດູລາທີ່ຊັບຊ້ອນ, ຫຼືຄອນໂຊນສື່ປະສົມປະສານ-ສາຍໄຟຈະຖືກທົດສອບຊົ່ວຄາວຜ່ານຄລິບແຂ້. ເມື່ອການທົດສອບສະຫຼຸບ, ໂຄງສ້າງທາງກາຍະພາບຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີກົນໄກການລັອກທີ່ແຂງ, ທົນທານ.

ເພື່ອປ້ອງກັນການລອຍຕົວຂອງໂຄງສ້າງແລະຮັບປະກັນຄວາມສາມາດໃນການຮັບນ້ໍາຫນັກອັນໃຫຍ່ຫຼວງ, ທ່ານຕ້ອງໃຊ້ fasteners ຖາວອນ. ການຮັບປະກັນທ່ອນຕົວເຄື່ອງຫນັກຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີແຜ່ນໂລຫະປະສົມພິເສດ. ຕົວຢ່າງ, ຜູ້ອອກແບບມັກຈະໃຊ້ວຽກຫນັກ sofa Connectors ເພື່ອລັອກອົງປະກອບບ່ອນນັ່ງ modular ຫຼືກອບໄມ້ຫນັກຮ່ວມກັນຢ່າງປອດໄພ. ວົງເລັບໂມດູລາແບບງັບ, ເຂັມ ແລະ ຈານ ຫຼື ແຂ້ ເຫຼົ່ານີ້ໃຫ້ຄວາມໝັ້ນຄົງທາງກົນຈັກທີ່ຕົວຍຶດຊົ່ວຄາວບໍ່ສາມາດຈັບຄູ່ກັນໄດ້. ພວກມັນໃຊ້ແຮງໂນ້ມຖ່ວງ, ຄວາມສຽດສີຂອງເຫລໍກມຸມ, ແລະການຕິດຕັ້ງສະກູທີ່ຊັດເຈນເພື່ອກໍາຈັດການເຄື່ອນທີ່ແລະຮັບມືກັບຫຼາຍຮ້ອຍປອນຂອງແຮງຕັດ.

ການ​ຕິດ​ຕັ້ງ​ຕົວ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ຖາ​ວອນ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ມີ​ການ​ຫມາຍ centerlines ຊັດ​ເຈນ​ຢູ່​ໃນ​ດ້ານ​ການ​ຫາ​ຄູ່​ທັງ​ສອງ​. ທ່ານວາງຕົວຍຶດເຂັມຂອງຜູ້ຊາຍຢູ່ໃນໂມດູນຫນຶ່ງແລະຕົວຍຶດແຂ້ວແມ່ຢູ່ໃນໂມດູນທີ່ຢູ່ຕິດກັນ. ຫຼັງ​ຈາກ​ການ​ເຈາະ​ຮູ​ທົດ​ລອງ​, ທ່ານ​ໄດ້​ຮັບ​ປະ​ກັນ​ວົງ​ເລັບ​ໂດຍ​ໃຊ້​ສະ​ກູ​ໄມ້​ທີ່​ໃຊ້​ເວ​ລາ​ຫນັກ​. ເມື່ອຖືກຍູ້ເຂົ້າກັນ, ແຂ້ວ ratcheting locks ໂມດູນໄດ້ແຫນ້ນ, ຮັບປະກັນການປະກອບສຸດທ້າຍທົນທານຕໍ່ການນໍາໃຊ້ປະຈໍາວັນໂດຍບໍ່ມີການ drifting.

ຄຸນ​ລັກ​ສະ​ນະ Metric fastening ຊົ່ວ​ຄາວ (Alligator Clips) fastening ຢ່າງ​ຖາ​ວອນ (Sofa Connectors)
ກົນໄກປະຖົມ Axial ຫຼື Torsion Spring Tension Interlocking Steel Brackets & Pins
ໄລຍະການປະກອບ ການສ້າງຕົວແບບ, ການວິນິດໄສ, ການເຮັດເບດບອດ ສະພາແຫ່ງສຸດທ້າຍ, ການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່
Load Bearing ຄວາມອາດສາມາດ ຕໍ່າຫຼາຍ (ອໍສຫາປອນຕົວເລກດຽວ) ສູງຫຼາຍ (ຫຼາຍຮ້ອຍປອນຂອງກໍາລັງ shear)
ວິທີການຕິດຕັ້ງ Squeeze ຄູ່ມືແລະການປ່ອຍ ເຈາະຮູນັກບິນ, ສະກູ, ແລະການຈັດວາງ

Hacks ສຸກເສີນ: ຈະເຮັດແນວໃດເມື່ອທ່ານຂາດ Clip Alligator

ການແກ້ໄຂບັນຫາສຸກເສີນໃນພາກສະໜາມຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຄວາມຄິດສ້າງສັນດ້ານວິສະວະກໍາ ເມື່ອອຸປະກອນການທົດສອບມາດຕະຖານລົ້ມເຫລວ ຫຼືຂາດຫາຍໄປ. ທ່ານ​ສາ​ມາດ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ການ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ຊົ່ວ​ຄາວ​ໄດ້​ຢ່າງ​ປອດ​ໄພ​ໂດຍ​ນໍາ​ໃຊ້​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ປະ​ຈໍາ​ວັນ​, ໂດຍ​ສະ​ຫນອງ​ໃຫ້​ທ່ານ​ເຄົາ​ລົບ​ຈໍາ​ກັດ​ແຮງ​ດັນ​ແລະ​ນໍາ​ໃຊ້​ເຕັກ​ນິກ​ກົນ​ຈັກ​ທີ່​ເຫມາະ​ສົມ​.

The Bare Wire and Electrical Tape Wrap

ການແກ້ໄຂສຸກເສີນທີ່ກົງໄປກົງມາທີ່ສຸດກ່ຽວຂ້ອງກັບການຫໍ່ສາຍກົນຈັກມາດຕະຖານ, ຄ້າຍຄືກັນກັບ splice Western Union ທີ່ຖືກດັດແປງ. ຖອດສ່ວນຂອງສນວນທີ່ຍາວກວ່າປົກກະຕິ. ຫໍ່ຕົວນໍາທອງແດງເປົ່າໃຫ້ແຫນ້ນແຫນ້ນຮອບປາຍປາຍ ຫຼືຂາອົງປະກອບ, ຮັບປະກັນການຕິດຕໍ່ພື້ນທີ່ສູງສຸດ. ຮັບປະກັນຜ້າຫໍ່ຊົ່ວຄາວນີ້ໂດຍໃຊ້ tape ໄຟຟ້າ PVC ຍືດແຫນ້ນ. ການຍືດ tape ເລັກນ້ອຍກ່ອນທີ່ຈະຫໍ່ແມ່ນກະຕຸ້ນກາວແລະສ້າງການບີບອັດກົນຈັກ, ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ສາຍຈາກການສັ່ນສະເທືອນວ່າງໃນລະຫວ່າງການທົດສອບ.

ກະດາດກະດາດແລະວິທີການ Jack ສຽງ 3.5 ມມ

clip ກະດາດເຫຼັກມາດຕະຖານເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນຕົວຍຶດພາກຮຽນ spring ຊົ່ວຄາວທີ່ດີເລີດສໍາລັບການຕິດຕັ້ງແຮງດັນຕ່ໍາ. ດຶງສາຍທີ່ຖອດອອກຜ່ານວົງແຫວນຂອງເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າ. ງໍ clip ກະດາດແຫນ້ນແຫນ້ນໃສ່ການເຊື່ອມຕໍ່, ນໍາໃຊ້ຄວາມກົດດັນຂອງພາກຮຽນ spring ກົນຈັກທໍາມະຊາດຂອງຕົນເພື່ອຮັບປະກັນສາຍໄຟຕໍ່ກັບ terminal ໄດ້. ສໍາລັບການທົດສອບ logic breadboard ຢ່າງວ່ອງໄວໂດຍບໍ່ມີການ clips, ນໍາໃຊ້ວິທີການ jack ສຽງ 3.5mm. ກົດ Jack ໂລຫະຫນັກລົງກັບໂຕະຮາບພຽງ, ບັງຄັບສາຍທີ່ຖອດອອກເພື່ອຮັກສາການຕິດຕໍ່ທາງກາຍະພາບທີ່ຊ່ວຍກັບແຮງໂນ້ມຖ່ວງກັບຂໍ້ທົດສອບຂ້າງລຸ່ມນີ້.

ຂົວອາລູມີນຽມ

ການບິດແຜ່ນອາລູມິນຽມເຮືອນຄົວມາດຕະຖານເຂົ້າໄປໃນເຊືອກທີ່ດົກຫນາ, ເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນຂົວສຸກເສີນທີ່ສາມາດເຮັດວຽກໄດ້. ຫໍ່ເຊືອກ foil ອ້ອມຮອບເຄື່ອງທົດສອບຂອງທ່ານແລະຮັບປະກັນມັນດ້ວຍ tape ໄຟຟ້າ. ທ່ານ​ຕ້ອງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຢ່າງ​ເຂັ້ມ​ງວດ​ຕໍ່​ການ​ເຕືອນ​ໄພ​ທາງ​ດ້ານ​ຮ່າງ​ກາຍ​ໃນ​ເວ​ລາ​ທີ່​ໃຊ້​ວິ​ທີ​ການ​ນີ້​. ແຜ່ນອາລູມິນຽມມີຄວາມຕ້ານທານໄຟຟ້າສູງກວ່າສາຍທອງແດງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ມັນສ້າງຄວາມຮ້ອນທີ່ຮຸນແຮງພາຍໃຕ້ການໂຫຼດການເຄື່ອນໄຫວ. ຈຳກັດການແຮັກນີ້ຢ່າງເຂັ້ມງວດຕໍ່ກັບການທົດສອບດ້ວຍເຫດຜົນຂອງແບັດເຕີລີແຮງດັນຕ່ຳ ແລະ ແຮງດັນຕ່ຳ. ການ​ນໍາ​ໃຊ້ foil ໃນ​ຄໍາ​ຮ້ອງ​ສະ​ຫມັກ​ທີ່​ສູງ​ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ເກີດ​ການ​ລະ​ລາຍ​ທັນ​ທີ​ທັນ​ໃດ​, off-gassing​, ແລະ​ອັນ​ຕະ​ລາຍ​ໄຟ​ຢ່າງ​ຮ້າຍ​ແຮງ​.

ການຈັດຊື້: ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທັງໝົດຂອງການເປັນເຈົ້າຂອງ (TCO) ໃນການຈັດຫາຮາດແວ

ການປະເມີນເຫດຜົນການຈັດຊື້ສໍາລັບຫ້ອງທົດລອງແລະສາຍການຜະລິດຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຊອກຫາໄກເກີນກວ່າລາຄາຫົວຫນ່ວຍເບື້ອງຕົ້ນ. ການສຸມໃສ່ອົງປະກອບຂອງວັດສະດຸ, ແຜ່ນໂລຫະ, ແລະອົງປະກອບມາດຕະຖານມີຜົນກະທົບໂດຍກົງຕໍ່ຜົນຕອບແທນຂອງທ່ານກ່ຽວກັບການລົງທຶນໃນໄລຍະຫລາຍພັນຮອບຂອງການທົດສອບທີ່ເຄັ່ງຄັດ.

ການປະເມີນຄຸນນະພາບການກໍ່ສ້າງແລະຄວາມເມື່ອຍລ້າຂອງພາກຮຽນ spring

ຕະຫຼາດຮາດແວໄດ້ສະຫນອງການສະແຕມເຫຼັກກ້າທີ່ມີລາຄາຖືກພ້ອມກັບຮູບແບບທອງແດງແຂງ, ທອງເຫຼືອງ, ຫຼືທອງແດງ tellurium. ເຫຼັກກ້າ oxidizes ຢ່າງໄວວາໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຊຸ່ມຊື່ນແລະສະຫນອງການນໍາທີ່ບໍ່ດີ, ເຊິ່ງປ່ຽນແປງການອ່ານການທົດສອບການປຽບທຽບທີ່ລະອຽດອ່ອນ. ທອງແດງແຂງຮັບປະກັນຄວາມສົມບູນຂອງສັນຍານທີ່ດີກວ່າແລະທົນທານຕໍ່ການກັດກ່ອນ, ແຕ່ຕ້ອງການຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເບື້ອງຕົ້ນທີ່ສູງກວ່າ. ນອກຈາກນັ້ນ, ການເຊື່ອມໂຊມຂອງຄວາມກົດດັນໃນພາກຮຽນ spring ມີຜົນກະທົບຢ່າງຮ້າຍແຮງຕໍ່ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທັງຫມົດຂອງການເປັນເຈົ້າຂອງ. ສະເປເຫຼັກລາຄາຖືກສູນເສຍຜົນບັງຄັບໃຊ້ clamping ຂອງເຂົາເຈົ້າຢ່າງໄວວາ. ການລົງທຶນໃສ່ຄລິບທອງເຫລືອງທີ່ບີບສູນກາງຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຖີ່ຂອງການທົດແທນ, ໃນທີ່ສຸດກໍ່ຫຼຸດລົງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການດໍາເນີນງານໃນໄລຍະຍາວແລະຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຜິດປົກກະຕິໃນການທົດສອບໃນຫ້ອງທົດລອງທີ່ມີປະລິມານສູງ.

ຮາດແວສະພາແຫ່ງມາດຕະຖານ

ມາດຕະຖານຮາດແວຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສັບສົນໃນການຈັດຊື້, ເຮັດໃຫ້ການຈັດການສິນຄ້າຄົງຄັງງ່າຍຂຶ້ນ, ແລະເລັ່ງເວລາການປະກອບຢູ່ພື້ນ. ສໍາລັບຂັ້ນຕອນການເຮັດວຽກໄຟຟ້າ, ໃຫ້ກໍານົດຂັ້ນຕອນການປະຕິບັດມາດຕະຖານ (SOPs) ທີ່ລະບຸເຕົ້າສຽບກ້ວຍ 4 ມມແລະ jacks DMM ສໍາລັບ clip ແຂ້ທັງຫມົດ. ສໍາລັບສາຍການປະກອບໂຄງສ້າງ, ມາດຕະຖານກ່ຽວກັບແຜ່ນໂລຫະ interlocking ເອກະພາບຮັບປະກັນວ່າຫນ່ວຍ modular ໃດສາມາດເຂົ້າຄູ່ກັບອື່ນໄດ້ໂດຍບໍ່ມີການຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປັບ custom retrofitting ຫຼືພາກສະຫນາມ. ໂປຣໂຕຄໍຮາດແວແບບຮວມຕົວຊ່ວຍປັບປຸງທັງການທົດສອບເບື້ອງຕົ້ນ ແລະການປະກອບຜະລິດຕະພັນສຸດທ້າຍ.

ສະຫຼຸບ

  1. ກວດ​ສອບ​ຖັງ​ທົດ​ສອບ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ​ຂອງ​ທ່ານ​ທັນ​ທີ​ທັນ​ໃດ​ແລະ​ປະ​ຖິ້ມ​ຄລິບ​ໃດໆ​ທີ່​ມີ​ເກີບ frayed​, ການ​ບັນ​ເທົາ​ທຸກ​ເມື່ອຍ​ທີ່​ຂາດ​ຫາຍ​ໄປ​, ຫຼື springs ເຊື່ອມ​ໂຊມ​ເພື່ອ​ກໍາ​ຈັດ​ອັນ​ຕະ​ລາຍ​ການ​ຊ໊ອກ​ບ່ອນ​ເຮັດ​ວຽກ​.
  2. ອັບເກຣດສະຖານີວິນິດໄສທີ່ມີການນຳໃຊ້ສູງຂອງທ່ານໂດຍການກຳນົດມາດຕະຖານໃນຕົວອະແດບເຕີຊ່ອງສຽບກ້ວຍແບບໂມດູລາ ແລະຮູບແບບຄລິບບີບກາງ.
  3. ຫັນປ່ຽນຕົວແບບໂຄງສ້າງໄປສູ່ການປະກອບການຄ້າແບບຖາວອນໂດຍການລັອກອົງປະກອບຂອງຕົວເຄື່ອງເຂົ້າກັນຢ່າງປອດໄພດ້ວຍຕົວເຊື່ອມຕໍ່ໂຊຟາທີ່ໜັກໜ່ວງ.
  4. ປັບການປັບເຄື່ອງມື crimp ratcheting ຫ້ອງທົດລອງທັງຫມົດເພື່ອກວດສອບແຖບການບັນເທົາຄວາມເມື່ອຍຂັ້ນສອງສະຫນອງການຍຶດກົນຈັກພຽງພໍໂດຍບໍ່ມີການຕັດສາຍ insulation.

FAQ

Q: ຄວາມແຕກຕ່າງກັນລະຫວ່າງການເຊື່ອມຕໍ່ clip Alligator crimped ແລະ soldered ແມ່ນຫຍັງ?

A: Crimping ໃຊ້ເຄື່ອງມືກົນຈັກເພື່ອຂັດແຖບໂລຫະຮອບສາຍ, ສະຫນອງການບັນເທົາຄວາມເມື່ອຍລ້າທີ່ດີເລີດແລະການປະກອບຢ່າງໄວວາ. Soldering ໃຊ້ໂລຫະປະສົມໂລຫະ melted ເພື່ອສ້າງພັນທະບັດໂມເລກຸນສໍາລັບການນໍາໄຟຟ້າທີ່ດີກວ່າ. ຜູ້ຊ່ຽວຊານຫຼາຍຄົນໃຊ້ລູກປະສົມຂອງທັງສອງເພື່ອຄວາມທົນທານສູງສຸດ.

ຖາມ: ຂ້ອຍສາມາດໃຊ້ຄລິບແຂ້ໄດ້ໂດຍບໍ່ຕ້ອງປອກເປືອກ insulation ສາຍ?

A: ແມ່ນແລ້ວ, ໂດຍໃຊ້ 'Bed of Nails' ພິເສດ ຫຼື ຄລິບແຂ້ທີ່ເຈາະດ້ວຍ insulation-piercing (Popper). ເຫຼົ່ານີ້ມີລັກສະນະເປັນກຸ່ມເຂັມຂະຫນາດນ້ອຍທີ່ເຈາະສາຍເສື້ອເພື່ອເຂົ້າຫາຕົວນໍາໂດຍບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງມີການຖອດສາຍ.

ຖາມ: ເປັນຫຍັງຄລິບແຂ້ຈຶ່ງເກີດໄຟໄໝ້ເມື່ອເຊື່ອມຕໍ່ກັບໝໍ້ໄຟລົດ?

A: ການປະກາຍໄຟເກີດຂຶ້ນຍ້ອນການດຶງກະແສໄຟຟ້າຢ່າງກະທັນຫັນໃນທົ່ວຄວາມແຕກຕ່າງຂອງແຮງດັນ. ເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການຕິດໄຟຂອງແບັດເຕີລີ່ທີ່ຕິດໄຟໄດ້, ຈົ່ງເຊື່ອມຕໍ່ຄລິບລົບກັບສ່ວນໂລຫະທີ່ມີພື້ນດິນຂອງບລັອກເຄື່ອງຈັກລົດ, ບໍ່ແມ່ນໂດຍກົງກັບແບັດເຕີລີລົບ.

ຖາມ: ຂ້ອຍຈະແກ້ໄຂແຂບແຂບທີ່ຕິດສາຍຢູ່ສະເໝີ?

A: ຄລິບທີ່ຫຼົ່ນລົງມັກຈະເກີດມາຈາກການບໍ່ບີບອັດແຖບ 'ການບັນເທົາຄວາມເມື່ອຍລ້າ' ຊັ້ນສອງໃນໄລຍະການສນວນສາຍໄຟ. ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານໃຊ້ເຄື່ອງມື crimp ratcheting ທີ່ເຫມາະສົມເພື່ອຮັບປະກັນທັງສາຍເປົ່າແລະເສື້ອນອກ.

ຖາມ: ຄວາມແຕກຕ່າງທາງດ້ານໂຄງສ້າງລະຫວ່າງຄລິບແຂ້ ແລະຕົວເຊື່ອມຕໍ່ໂຊຟາແມ່ນຫຍັງ?

A: ແຂບແຂບໃຊ້ສົ້ນຂາງບິດສໍາລັບການທົດສອບໄຟຟ້າຊົ່ວຄາວ ຫຼືການຍຶດກົນຈັກທີ່ມີນໍ້າໜັກເບົາ. ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ໂຊຟາເປັນຕົວຍຶດໂລຫະທີ່ຕິດກັນແບບຖາວອນ ແລະ ໜັກໜ່ວງທີ່ໃຊ້ເພື່ອລັອກຊິ້ນສ່ວນເຄື່ອງເຟີນີເຈີແບບໂມດູລາເຂົ້າກັນຢ່າງເຄັ່ງຄັດ.

ຖາມ: ຂ້ອຍສາມາດໃຊ້ຫຍັງໄດ້ຖ້າຂ້ອຍບໍ່ມີຄລິບແຂ້?

A: ສໍາລັບການທົດສອບສຸກເສີນທີ່ມີແຮງດັນຕໍ່າ, ທ່ານສາມາດນໍາໃຊ້ແຜ່ນກະດາດໂລຫະທີ່ງໍ, ແຜ່ນແຜ່ນອາລູມິນຽມທີ່ແຫນ້ນແຫນ້ນ, ຫຼືບິດສາຍເປົ່າດ້ວຍກົນຈັກໂດຍກົງໃສ່ປາຍແລະຍຶດແຫນ້ນດ້ວຍ tape ໄຟຟ້າ.

ຜະລິດຕະພັນແບບສຸ່ມ