Tuesday, May 23, 2017

Digital Electronic (Registers and Flip Flop) အေၾကာင္း(အပုိင္း ၂)

Digital Electronic (Registers and Flip Flop) အေၾကာင္း(အပုိင္း ၂)

၁။ အပုိင္း (၁) မွာ တုန္းက Shift Left Register အေၾကာင္းေရးခဲ႕ပါတယ္။ အခု ေအာက္မွာ ေဖာ္ျပထားတဲ႕ ပထမပုံကေတာ့ Shift Right Register ပဲျဖစ္ပါတယ္။ Shift Right Register လုပ္ေဆာင္ပုံကေတာ့ Shift Left Register နဲ႕ ေျပာင္းျပန္ျဖစ္ပါတယ္။ Clock Signal တစ္ခု ေပးလုိ႕ Data ေတြ တဆင့္ၿပီးတဆင့္ ေျပာင္းလဲ သြားပုံကေတာ့ အတူတူပဲျဖစ္ပါတယ္။

၂။ေနာက္တစ္ခ်က္အေနနဲ႕ Data ေတြ တစ္ေနရာကေန ေနာက္တစ္ေနရာကုိ သြားတဲ႕ အခါမွာ ဘယ္လုိပုံစံနဲ႕သြားသလဲ ဆုိတာပါ။ အပုိင္း (၁) မွာတုန္းက Data In ကေန Data Out ဆီကုိ Data ေတြ သြားတဲ႕အခါမွာ Serial နည္းအရ သြားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ Serial နည္းအရဆုိတာ လမ္းေၾကာင္းတစ္ခုတည္းကေန Data ေတြကုိ တစ္ခုၿပီးတစ္ခု သြားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ပထမဦးဆုံး Input အေနနဲ႕ ၀င္ေရာက္ သြားတဲ႕ Data ဟာ Output ဘက္မွာလည္း ပထမဦးဆုံး အေနနဲ႕ ထြက္ရွိသြားပါတယ္။(First In , First Out)ပါ။
၃။အဆုိပါ Data ေတြ တစ္ေနရာကေန ေနာက္တစ္ေနရာကုိ သြားတဲ႕ ေနရာမွာ Serial Data အေနနဲ႕ သြားမလား ။ Parallel Data အေနနဲ႕ သြားမလား ဆုိတဲ႕ နည္းလမ္းေတြလည္းရွိပါတယ္။ တစ္ခါတစ္ေလမွာ Input ကုိ Serial Data အေနနဲ႕ အသုံးျပဳၿပီးေတာ့ Output ကုိ Parallel Data အေနနဲ႕ အသုံးျပဳတဲ႕ ေနရာေတြလည္း ရွိပါတယ္။ အမ်ိဳးအစားေတြ အေနနဲ႕ကေတာ့ ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္ပါတယ္။
 (၁) Serial In , Serial Out Shift Register
 (၂) Parallel In , Serial Out Shift Register
 (၃) Serial In , Parallel Out Shift Register
 (၄) Parallel In , Parallel Out Shift Register
 (၅) Parallel In , Parallel Out Bi-Directional Shift Register
အဆုိပါ Serial and Parallel အေနနဲ႕ သြားတဲ႕ Shift Register ေတြ အေၾကာင္းကုိ အလ်ဥ္းသင့္ရင္ ေခါင္းစဥ္တစ္ခု အေနနဲ႕ ေရးပါအုံးမယ္။

၄။ အဆုိပါ ပထမ ပုံကေတာ့ D – Type Flip Flop အမ်ိဳးအစားနဲ႕ Shift ျပဳလုပ္ေပးတဲ႕ Register ပါ။ ေနာက္ထပ္ Flip Flop အမ်ိဳးအစား တစ္မ်ိဳးကေတာ့ J-K Flip Flop အမ်ိဳးအစားပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒုတိယ ပုံမွာ အဆင့္ ၄ ဆင့္ ရွိတဲ႕ J-K Flip Flop အမ်ိဳးအစားကုိ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ အဆုိပါ ပုံမွာ ျပထားတဲ႕ Flip Flop အမ်ိဳးအစားကလည္း Shift Left Register အေနနဲ႕ အလုပ္လုပ္ေဆာင္တဲ႕ J-K Flip Flop ပဲျဖစ္ပါတယ္။

၅။J-K Flip Flop မွာ Data Input အေနနဲ႕ J ႏွင့္ K Pin ေတြကေန ေပးသြင္းျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒုတိယ ပုံမွာ J ကေန ေပးသြင္းတဲ႕ X ဆိုတဲ႕ Data Input အမည္နဲ႕ K ကေန ေပးသြင္းမယ့္ Ẍ ဆုိတဲ႕ Data Input အမည္ေတြ ရွိပါတယ္။ Ẍ ဆုိတာကလည္း X ကုိ Inverter ခံၿပီးေတာ့ လုပ္ေဆာင္ထားတဲ႕ အရာသာ ျဖစ္ပါတယ္။ D- Type Flip Flop တုန္းက ပုံစံလုိပဲ ယခု J-K Flip Flop မွာလည္း Output ကုိ Q Output ေတြကေန ထုတ္ေပးပါတယ္။ Output ကလည္း ၂ ခု ျဖစ္ပါတယ္။

၆။ ပထမ အဆင့္ရဲ႕ Output ဟာ ဒုတိယ အဆင့္ရဲ႕ Input ပဲျဖစ္ပါတယ္။ Stage A ရဲ႕ Output ဟာ Stage B ရဲ႕ Input ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခ်က္အေနနဲ႕ Timing Signal ျဖစ္တဲ႕ Clock Signal ေတြကုိ Stage တုိင္းမွာ ရွိတဲ႕ T ဆုိတဲ႕ Pin ကေန ေပးသြင္းျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ အဆုိပါ Clock Signal ကုိ လည္း အဆင့္တုိင္းကုိ တၿပိဳင္နက္တည္း ေပးသြင္းေပးျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။

၇။ပထမဦးဆုံး Clock Pulse တစ္ခု လက္ခံရရွိရင္ Stage A က Data ဟာ Stage B ကုိ ေရြ႕ေျပာင္းသြားပါတယ္။ အဲသလုိပဲ Clock Pulse တစ္ခု ရရွိတဲ႕ အခ်ိန္တုိင္းမွာ Stage တစ္ခုကေန ေနာက္တစ္ခုကို တဆင့္ခ်င္း တဆင့္ခ်င္း Data ေတြ ေျပာင္းလဲ ေပးသြားျခင္းအားျဖင့္ Shift Register လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကုိ ေဆာင္ရြက္သြားျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။

၈။ D Type Flip Flop နဲ႕ မတူညီတဲ႕ အခ်က္ကေတာ့ Stage ၄ ခု ရွိတဲ႕ ေနရာမွာ ေနာက္ဆုံး Fourth Clock Pulse (ေလးခုေျမာက္ Clock Pulse ) ရရွိၿပီးမွသာလ်င္ ေနာက္ဆုံး Output ကုိ ရရွိေစျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒုတိယ ပုံကလည္း J-K Flip Flop ကုိ အသုံးျပဳထားေသာ  Shift Left Register အမ်ိဳးအစားျဖစ္ပါတယ္။ Data ဟာ ညာဘက္ကေန ဘယ္ဘက္ကုိ သြားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

၉။ တတိယ ပုံကေတာ့ J-K Flip Flop ကုိ အသုံးျပဳထားေသာ  Shift Right Register အမ်ိဳးအစားျဖစ္ပါတယ္။ Data ဟာ ဘယ္ဘက္ကေန ညာဘက္ကုိ သြားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

Credit:

ကုိမ်ိဳး (အီလက္ထေရာနစ္)
Share:

Digital Electronic (Registers) အေၾကာင္း(အပုိင္း ၁)

Digital Electronic (Registers) အေၾကာင္း(အပုိင္း ၁)

၁။ Register ဆိုတာ Digital Electronic ႏွင့္ ပတ္သက္တဲ႕ Circuit ေတြ အပုိင္းမွာလည္း အေရးပါတဲ႕ အရာျဖစ္ပါတယ္။ Register ေတြကုိ Binary Data ေတြ အဆင့္တစ္ခုကေန ေနာက္တစ္ခုကုိ ေျပာင္းလဲတဲ႕ေနရာမွာ ခဏတာ Storage အေနနဲ႕ အသုံးျပဳျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ Encode ႏွင့္ Decode ျပဳလုပ္တဲ႕ေနရာမွာ Temporary Storage အေနနဲ႕ အသုံးျပဳျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

၂။ယခု ေခတ္ေပၚ Electronic Product ေတြဟာ Digital Electronic နဲ႕ ပတ္သက္လုိ႕ လြတ္ကင္းတာ မရွိၾကပါဘူး။ Register ေတြကုိ Flip Flop ေတြနဲ႕ တည္ေဆာက္ထားပါတယ္။ Binary Information ေတြအမ်ားၾကီးကုိ လုပ္ေဆာင္ေစႏုိင္တဲ႕ အခ်က္ေပၚမူတည္ၿပီးေတာ့ Flip Flop အေရအတြက္ မ်ားစြာနဲ႕ တည္ေဆာက္ထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ Flip Flop တစ္ခုခ်င္းစီဟာ Binary Information တစ္ခုခ်င္းစီကုိ Store ျပဳလုပ္ထားႏုိင္ပါတယ္။

၃။Register ေတြဟာ Data ေတြကုိ တစ္ေနရာကေန ေနာက္တစ္ေနရာကုိ ေရြ႕ေျပာင္းတဲ႕ေနရာမွာ Flip Flop ေတြကုိ အသုံးျပဳတယ္ဆုိတာ ေရးခဲ႕ပါတယ္။ အဲသလုိ Flip Flop ေတြကုိ အသုံးျပဳၿပီးေတာ့ Data ေတြကုိ ေရြ႕ေျပာင္းျခင္းကုိ Shift Register လုိ႕ေခၚဆုိႏုိင္ပါတယ္။

၄။Data ေတြ တေနရာကေန ေနာက္တစ္ေနရာေရြ႕ရာမွာ Data ပမာဏ မ်ားရင္ Flip Flop အေရအတြက္ပုိမ်ားမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။ Data ေတြဟာ ညာဘက္ကေန ဘယ္ဘက္ကုိ ေရြ႕ေျပာင္းျခင္းကုိ Shift Left Register လုိ႕ေခၚဆုိႏုိင္ပါတယ္။ ေအာက္မွာ ေဖာ္ျပထားတဲ႕ ပထမဦးဆုံး ပုံကုိ ေလ့လာႏုိင္ပါတယ္။ အဆုိပါ ပုံမွာ Flip Flop အေနနဲ႕ D အမ်ိဳးအစား Flip Flop (D Type Flip Flop) ကုိ အသုံးျပဳထားပါတယ္။

၅။ေနာက္တစ္ခ်က္အေနနဲ႕ Flip Flop ေတြကုိ အသုံးျပဳၿပီးေတာ့ Data ေတြကုိ ေရြ႕တဲ႕ ေ နရာမွာ Timing တစ္ခု လုိပါတယ္။ အဆုိပါ Timing တစ္ခုနဲ႕ အလုပ္လုပ္ေဆာင္မွသာလ်င္ Data ေတြဟာ Flip Flop အဆင့္ တစ္ခုကေန ေနာက္တစ္ခုကုိ သတ္မွတ္ထားတဲ႕ အတုိင္း အဆင္ေျပေျပနဲ႕ ေရာက္ရွိသြားမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။ အဆုိပါ Timing ကုိ Clock Signal လုိ႕ေခၚပါတယ္။

၆။ A , B , C , D ဆုိတဲ႕ အဆင့္ ၄ ဆင့္မွာ အဆင့္ တစ္ခုစီမွာ Data Input အေနနဲ႕ D ကေန ၀င္ပါမယ္။ ၿပီးရင္ Q ကေန ထြက္ပါမယ္။ ပထမအဆင့္ရဲ႕ Q ကေန ဒုတိယ Flip Flop ရဲ႕ D ကုိ ျပန္၀င္မွာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ေအာက္ကပုံမွာ ေလ့လာႏုိင္ပါတယ္။ အဆုိပါ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ဟာ D-Type Flip Flop ေတြရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ပဲျဖစ္ပါတယ္။

၇။ယခု ပထမ ပုံမွာ ေဖာ္ျပထားတဲ႕ D-Type Flip Flop မွာ အဆင့္ ၄ ဆင့္ပါ၀င္ပါတယ္။ A , B , C , D စသျဖင့္ပါ။ Din ဆုိတာ ပုိ႕ေစလုိတဲ႕ Data ကုိ ဆုိလုိျခင္းျဖစ္ပါတယ္။အဲသလုိ ပုိ႕တဲ႕ ေနရာမွာ ညာဘက္အစြန္ဆုံးက အဆင့္ A ကုိ 1 ဆုိတာ ပထမဦးဆုံး ျဖစ္ေစရပါတယ္။ အဲသလို ျဖစ္ဖုိ႕ Timing Signal အေနနဲ႕ Clock ကေန Pulse တစ္ခု ေပးရပါတယ္။ ပထမဆုံးအေနနဲ႕ အဆင့္ ၄ ခု စလုံးရဲ႕ Data ေတြဟာ 0 ေတြျဖစ္ပါတယ္။

 ပထမ ဦးဆုံး အေနနဲ႕ Q= D C B A
 0 0 0 0



၈။ ညာဘက္ဆုံးမွာ ရွိတဲ႕ အဆင့္ A ကေန ဒုတိယေျမာက္ျဖစ္တဲ႕ အဆင့္ B ကုိ ပုိ႕ရပါမယ္။ အဲသလုိ အဆင့္ A ကေန B ကုိ ပုိ႕ႏုိင္ဖုိ႕ရန္ အတြက္ Clock ဆုိတဲ႕ Pin ကေန Timing Signal တစ္ခု ေပးရပါတယ္။ အဲသလုိ Timing Signal တစ္ခု ေပးမွသာ အဆင့္ A ကေန အဆင့္ B ကုိ 1 ဆုိတဲ႕ Data တစ္ခု ေရာက္ရွိမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။ေအာက္မွာ အဆင့္ေတြ တစ္ဆင့္ခ်င္းအလုိက္ Timing Signal ေတြေပးလုိက္ျခင္းအားျဖင့္ Data ေတြ တဆင့္ၿပီး တဆင့္ အဆင့္လုိက္ ေနရာ၀င္ယူသြားတာကုိ ေလ့လာႏုိင္ပါတယ္။

 ဒုတိယ အေနနဲ႕ Q= D C B A
         0 0 0 1

 တတိယ အေနနဲ႕ Q= D C B A
 0 0 1 1

 ေနာက္တဆင့္ အေနနဲ႕ Q= D C B A
           0 1 1 1

 ေနာက္တဆင့္ အေနနဲ႕ Q= D C B A
           1 1 1 1

၉။ အထက္ပါ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မွာ ညာဘက္ကေန ဘယ္ဘက္ကုိ Data ေတြ တဆင့္ခ်င္းအလိုက္ ေရြ႕ေျပာင္းသြားလုိ႕ (Shift Left Register)လုိိ႕ေခၚဆုိျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခ်က္အေနနဲ႕ Data ေတြဟာ တစ္ခုၿပီးမွ ေနာက္တစ္ခုကုိ အဆင့္လုိက္ သြားတဲ႕အတြက္ Serial Data လုိ႕ ေခၚဆုိႏုိင္ပါတယ္။

၁၀။ အႏွစ္ခ်ဳပ္အေနနဲ႕ Q= D C B A ဆုိတဲ႕ Sequence အရနဲ႕ ၾကည့္မယ္ ဆုိရင္ အဆင့္လုိက္အေနနဲ႕ Clock Signal တစ္ခုၿပီးတစ္ခု ေပးမယ္ဆုိရင္ ေအာက္ပါ အတုိင္း ရရွိမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။
Q=0000
 Q=0001
 Q=0011
Q=0111
Q=1111

၁၁။ ေနာက္ရက္ေတြမွာ အျခားေသာ Register ေတြ အေၾကာင္းနဲ႕ Flip Flop အေၾကာင္း ထပ္ေရးပါအုံးမယ္။

Credit:

ကုိမ်ိဳး (အီလက္ထေရာနစ္)
Share:

y520-u22 touch way


data တစ္လိုင္း
volt တစ္လိုင္း
ground တစ္လိုင္း
2.8
1.8




ေက်ာ္ဇင္ကို(ဥကၠံသားေလးနည္းပညာ)

Share:

730-u00 touch error

သိသူေက်ာ္သြားပါမသိတဲ႕သူsave ထားလိုက္ပါ။
730-u00 ေရဝင္ touch မရဆိုင္ျပန္အလံုးေလးပါ။
Touch connector မာဆို
SDA ,SDL ,VDD 1.8,VDD 2.8 vရယ္ ေနာက္ ground ရယ္ ေပါ့
အဲ႕ပို့ေတ စံုလားတိုင္းႀကည့္တယ္ က်န္တာေတျပည့္စံုတယ္ 2.8ေပ်ာက္ေနတယ္
2.8ဘာေႀကာင့္ေပ်ာက္တာလဲဆိုေတာ့ Touch connector နားက2.8 filter C ေလးကေရစိုပီး ဆားပြင့္သြားတယ္ ေကာင္းတာလဲမယ္ေပါ့ ျဖဳတ္ လိုက္တာ အထိုင္ကကြ်တ္ေနတယ္  ဘယ္လိုလုပ္ရမွန္းမသိေပါ့ အဲဒါနဲ့730အလံုးေကာင္းထဲက ေန မီတာနဲ႕ways လိုက္တယ္ 2.8လမ္းေႀကာင္းေလ ေတြ႕သြားတယ္။ ဒါေပမယ့္ 2.8 ဘယ္ကယူရမွန္းမသိျဖစ္ေန တယ္ ။အဲဒါနဲ႕လိုက္ရွာႀကည့္ေတာ့ rotation ic နားက c ေလးမာေတြ႕တယ္ သူကလဲ VDD 2.8 လမ္းေႀကာင္းပဲေလ အဲဒီကယူပီး ဆက္ေပးလိုက္တယ္ရသြားေကာ
အဓိက Data ရယ္ Volt ရယ္ Ground ရယ္ ပါပဲ





ေက်ာ္ဇင္ကို(ဥကၠံသားေလးနည္းပညာ)
Share:

Huawei G730-U00 power supply နဲ႔ဖြင့္ရင္ပြင့္တယ္ battery နဲ႔ဖြင့္ရင္ power ပြင့္တဲ့အခါပြင့္တယ္ မပြင့္တဲ့အခါ

Huawei G730-U00  power supply နဲ႔ဖြင့္ရင္ပြင့္တယ္
battery နဲ႔ဖြင့္ရင္ power ပြင့္တဲ့အခါပြင့္တယ္ မပြင့္တဲ့အခါ မပြင့္ဘူး
ေနာက္ဆံုး အေျဖက FET မွာသြားေတြ႕ပါတယ္ FET လဲလိုက္တာ အဆင္ေျပသြားတယ္ FET ပ်က္တယ္ဆိုရင္ power supply နဲ႔ဖြင့္တဲ့အခါ က်ေတာ့ ဘာလို႔ power ပြင့္ရသလဲေပါ့ စဥ္းစားမိပါတယ္..
♦️Huawei model အမ်ားစုမွာ FET ရဲ႕ Drain ငုတ္ကို battery V+ ငုတ္နဲ႔တိုက္႐ိုက္ခ်ိတ္ဆက္ထားပါတယ္ source ငုတ္က power ic နဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ထားပါတယ္ အဲ့ဒီေတာ့ Drain ကို 4.2 volt ေပးသြင္းလိုက္မယ္ဆိုရင္ Drain နဲ႔ source ၾကားမွာ diode တစ္လံုးရွိတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ Drain မွာ 4.2 volt ရွိရင္ source ငုတ္မွာ 3.8 volt ဝန္းက်င္ရွိေနပါတယ္ Gate ငုတ္ကေတာ့ power key မနွိပ္ခင္မွာ drain မွာရွိတဲ့ volt အတိုင္းရွိေနမွာပါ power key နွိပ္လိုက္မွ power ic ကေန FET ရဲ႕ Gate ဖြင့္ဖို႔ အတြက္ လိုအပ္တဲ့ (p-channelဆိုလွ်င္) အႏႈတ္ -Volt ထုတ္ေပးမွသာလွ်င္ Gate ငုတ္မွာ 0volt အျဖစ္ေျပာင္းသြားၿပီး FET gate ပြင့္မယ္ Drain နဲ႔ Source ပူးသြားမယ္ power ပြင့္မယ္ ဒီလိုမဟုတ္လားဗ်
♦️ စဥ္းစားစရာတစ္ခုက FET gate ပိတ္ေနရင္ေရာ power key နွိပ္လိုက္ရင္ power မပြင့္ေတာ့ဘူးလား
FET ရဲ႕ Gate ငုတ္ကို လႊတ္ထားမယ္ တပ္မထားဘူးဗ်ာ power ပြင့္ပါ့မလား
ပြင့္ပါတယ္ ဘာလို႔ပြင့္တာလဲဆိုေတာ့ ခုနက ေျပာသလို drain မွာ 4.2 volt ေကၽြးရင္ source မွာ 3.8 ရွိေနလို႔ပါ အဲ့ 3.8 volt နဲ႔ တင္ phone power ဖြင့္ဖို႔ လံုေလာက္ပါတယ္ gate ပြင့္မွ source လမ္းေၾကာင္းကို ေရာက္လာမယ့္ drain က 4.2 volt မရလဲ ကိစၥမရွိေသးပါဘူး ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ 3.8 volt က phone power ပြင့္ဖို႔ လံုေလာက္လို႔ေပါ့ အဲ့ဒီမွာ အခုျဖစ္ေနတဲ့ ျပသာနာက စလာပါၿပီ power supply နဲ႔ ဖြင့္ရင္ဘာလို ႔power ပြင့္သလဲ supply က ေပးသြင္းvolt 4.2 volt ထုတ္ေပးတဲ့အတြက္ drain မွာ 4.2 ေရာက္မယ္ source မွာ 3.8 volt ေရာက္မယ္ 3.8 volt နဲ႔ phone power ပြင့္ႏိုင္ပါတယ္
Battery နဲ႔ ဖြင့္ေတာ့ ဘာလို႔ power မပြင့္ရသလဲ Battery မွာ 4.2volt အျပည့္ရွိေနတဲ့ battery နဲ႔ဖြင့္ရင္ေတာ့ ပြင့္မွာေပါ့ drain မွာ 4.2 source မွာ 3.8
♦️3.8 volt ပဲရွိေနတဲ့ battery တစ္လံုးဟာ ပံုမွန္ FET Gate အဖြင့္အပိတ္ေကာင္းေနတဲ့ phone တစ္လံုးမွာ ေကာင္းမြန္စြာ power ပြင့္ႏိုင္ေပမယ့္ , Gate အဖြင့္အပိတ္မလုပ္ေပးႏိုင္တဲ့ FET ကိုတပ္ဆင္ထားရင္ပဲ ျဖစ္ျဖစ္ power ic ကေန gate ကို switch အဖြင့္အပိတ္ လုပ္မေပးႏိုင္ေတာ့ရင္ပဲျဖစ္ျဖစ္ phone ကpower မပြင့္ႏိုင္ပါဘူး ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ battery ကေန Drain ကို ေပးသြင္းႏိုင္တာကိုက 3.8 volt ပဲေပးႏိုင္ေတာ့တယ္ Drain နဲ႔ source ၾကားက diode တစ္လံုးေၾကာင့္ source မွာ 3.4 volt ပဲ ရွိေတာ့မယ္ 3.4volt နဲ႔ phone power မပြင့္ႏိုင္တဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ Battery အားအနည္းငယ္ေလ်ာ့တာနဲ႔ power မပြင့္ပါဘူး 4.2 volt ထုတ္ေပးဖို႔ ခ်ိန္ထားတဲ့ power supply နဲ႔က်ေတာ့ ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ power ပြင့္ပါတယ္

Credit
ဆရာေဇာ္ (zawmobile training & Services)

Share:

Meanings of SMT

Meanings of SMT
diagram ထဲက SMT အားလံုးရဲ႕ အဓိပၸါယ္ကိုရွင္းျပထားတာတဲ႕pdf ေလးပါ။
ဆရာကိုစိုးျမတ္သူဆီက ျပန္shareထားတာပါ။
https://my.pcloud.com/publink/show?code=XZN7nYZsjUgz4vlEwmV8ODvIX9d5pzwp9SX

Share:

Monday, May 22, 2017

Charger (သုိ႕မဟုတ္) အျခားေသာ Device မွ Battery သုိ႕ အားသြင္းျခင္း ႏွင့္ Battery မွ Load သုိ႕ အားမ်ား သုံးစြဲျခင္း အေၾကာင္း


Charger (သုိ႕မဟုတ္) အျခားေသာ Device မွ Battery သုိ႕ အားသြင္းျခင္း ႏွင့္ Battery မွ Load သုိ႕ အားမ်ား သုံးစြဲျခင္း အေၾကာင္း

၁။ Charger ဆုိတာ Battery ကုိ အားသြင္းတဲ႕ အစိတ္အပုိင္းျဖစ္ပါတယ္။ အားသြင္းျခင္း ဆုိတာမွာ Battery တစ္လုံးကုိ သတ္မွတ္ထားတဲ႕ Voltage တန္ဖုိး ေရာက္ေအာင္ အျခားေသာ အစိတ္အပုိင္းတစ္ခုကေန အားသြင္းျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ အဲသလုိ သတ္မွတ္တဲ႕ Voltage တန္ဖုိး တခုေရာက္ေအာင္ အဆုိပါ Battery ဆီကုိ Current ေတြ စီးဆင္းသြားေပးရပါတယ္။

၂။ ေနာက္ဆုံး Charger ဆုိတာ AC ကေန DC သို႕ေျပာင္းေပးၿပီးေတာ့ ထြက္လာတဲ႕ DC ကေန Battery ဆီသုိ႕ အားသြင္းျခင္းလုိ႕ ဆုိလုိႏုိင္မယ္ ထင္ပါတယ္။ Charger တစ္လုံးရဲ႕ အေျခခံ အက်ဆုံးေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကုိ ဆုိလုိျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

၃။ ေနာက္ထပ္အေနနဲ႕ Charger ကေန တဆင့္ Battery ကုိ အားသြင္းျခင္း မဟုတ္ပဲ က်န္တဲ႕ နည္းလမ္းေတြကေန တဆင့္ Battery ကုိ အားသြင္းလုိ႕ မရဘူးလား ????? ရပါတယ္။ ဥပမာ Solar ကေန တင္ဆင့္ Battery ဆီကုိ တုိက္ရုိက္ အားသြင္းတာ လုိမ်ိဳးေပါ့။ ဘယ္လုိအေျခအေနေၾကာင့္ပဲျဖစ္ျဖစ္ Battery တစ္လုံး အားျပည့္ဖုိ႕ဆုိတာကေတာ့ ၄င္း Battery ထဲကုိ သတ္မွတ္ထားတဲ႕ Current ၀င္ေအာင္ ၊ သတ္မွတ္ထားတဲ႕ Voltage တန္ဖုိး တစ္ခုနဲ႕ ခ်ိတ္ဆက္ေပးဖုိ႕ပဲျဖစ္ပါတယ္။

၄။ ေနာက္ထပ္တစ္ခုအေနနဲ႕ Load အေၾကာင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။ Load ဆုိတာကေတာ့ Electronic Product နဲ႕ ပတ္သက္လုိ႕ ပါ၀ါစားသုံးတဲ႕ အရာအားလုံးလုိ႕ သတ္မွတ္ပါတယ္။ ဥပမာ Mobile Phone တစ္လုံးကုိ ဥပမာေပးရရင္ Battery နဲ႕ ခ်ိတ္ဆက္ထားတဲ႕ Mobile Phone ဟာ Load ပါပဲ ။ Computer နဲ႕ ဥပမာ ေပးရရင္ Power Source နဲ႕ ခ်ိတ္ဆက္ထားတဲ႕ System Unit ဟာ Load ပါပဲ ။ မီးေခ်ာင္းနဲ႕ ဥပမာ ေပးရရင္ မီးေခ်ာင္းဟာ Load ပါပဲ။ အဲဒီေတာ့ Load ဆုိတာဟာ ေနာက္္ဆုံး အေနနဲ႕ ေကာက္ခ်က္ခ်ရရင္ေတာ့ Voltage တန္ဖုိး တစ္ခုေပးၿပီးေတာ့ အလုပ္လုပ္ရတဲ႕ အရာကုိ ဆုိလုိျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။

၅။ အထက္ပါ အေၾကာင္းအရာေတြ အရ Battery ဆုိတာ ၾကားထဲမွာ ခံၿပီးေတာ့ အသုံးျပဳရတဲ႕ အစိတ္အပုိင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဆုိလုိတာက Charger (သုိ႕မဟုတ္) အျခားေသာ Battery ကုိ အားသြင္းေပးႏုိင္ေသာ အစိတ္အပုိင္း ကေန Battery ဆီကုိ အားသြင္းရတယ္။ တစ္ဖန္ Battery ဆီကေန ေနာက္ထပ္ Load ဆီသုိ႕ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီးေတာ့ အလုပ္လုပ္ေဆာင္ရပါတယ္။ အဆုိပါ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္အတြက္ Battery ဆီကုိ Current ေတြ ၀င္ရပါတယ္။ Battery ကေန တဆင့္ Current ေတြထြက္ရပါတယ္။

၆။ အဲဒါကုိ အရွင္းဆုံး ဥပမာ အေနနဲ႕ ေအာက္က ပုံမွာေလ့လာၾကည့္ႏုိင္ပါတယ္။ ၁၀ ဂါလံ ဆံ႕တဲ႕ ေရတုိင္ကီထဲကုိ ၁ လက္မ ပုိက္ကေန ေရျဖည့္မယ္ ဆုိပါစုိ႕ ။ ေရလုံး၀ မရွိတဲ႕ အေျခအေနကေန ၁ လက္မ ပုိက္နဲ႕ ေရျဖည့္ဖုိ႕ ၁၀ မိနစ္ၾကာတယ္ ဆုိပါစုိ႕။ ၁၀ ဂါလံ ဆံ႕တဲ႕ ေရတုိင္ကီဟာ Battery နဲ႕ တူပါတယ္။ ၁ လက္မ ပုိက္ကေန ေရေတြ စီးဆင္းလာတာဟာ Charger (သုိ႕မဟုတ္) အျခားေသာ Battery ကုိ အားသြင္းေပးႏုိင္ေသာ အစိတ္အပုိင္းကေန စီးဆင္းလာမယ့္ Current မ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ ၁ လက္မ ပုိက္နဲ႕ ေရၿပည့္ေအာင္ ျဖည့္ဖုိ႕ ၾကာခ်ိန္ ၁၀ မိနစ္ဟာ Current Flow ျဖစ္ပါတယ္။

၇။ ေနာက္တစ္ခု အေနနဲ႕ အဆုိပါ ၁၀ ဂါလံဆန္႕တဲ႕ ေရတုိင္ကီကေန ၀.၅ လက္မ ရွိတဲ႕ ပုိက္နဲ႕ ေရျပန္ထုတ္မယ္ ဆုိပါစုိ႕။ တုိင္ကီထဲမွာ ရွိတဲ႕ ေရကုန္ေအာင္ မိနစ္ ၂၀ ၾကာ ထုတ္ရမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။ အီလက္ထေရာနစ္ အေနနဲ႕ ဥပမာ ေပးရရင္ ေရတုိင္ကီကေန ေရျပန္ထုတ္တာဟာ Load လုိ႕ ေခၚတဲ႕ အစိတ္အပုိင္းကေန Current ကုိ ယူေဆာင္ၿပီးေတာ့ အသုံးျပဳလုိက္တာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ၀.၅ လက္မ နဲ႕ ထုတ္တဲ႕ ဆုိတာ စီးဆင္းသြားတဲ႕ Current Flow ကုိ ဆုိလုိျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

၈။ အထက္ပါ ဥပမာ ကေန Battery တစ္လုံးကုိ အားၿပည့္ဖုိ႕ ၁၀ မိနစ္ၾကာမယ္ ။ Battery ကေန အားျပည္လည္ထုတ္ၿပီးေတာ့ Load ဆုိတာကုိ အလုပ္လုပ္ေဆာင္ မိနစ္ ၂၀ ၾကာမယ္ လုိ႕ ေကာက္ခ်က္ခ်လုိ႕ရပါတယ္။ အဲသလုိ ေရၿပည့္ဖုိရန္ ၾကာခ်ိန္ ၊ ေရကုန္သြားေအာင္ အသုံးျပဳႏုိင္ဖုိ ႕ ၾကာခ်ိန္ဆုိတာ Battery နဲ႕ ပတ္သက္ရင္ Battery ရဲ႕ Capacity ျဖစ္တဲ႕ (mAH) or (AH) (Ampere Hour) ပဲျဖစ္ပါတယ္။

၉။ အဲဒါေၾကာင့္ Battery နဲ႕ ပတ္သက္လုိ႕ ၀ယ္မယ္ ဆုိရင္ေတာ့ mAH တန္ဖုိး (သုိ႕မဟုတ္) AH တန္ဖုိး မ်ားရင္ ပုိၿပီးေတာ့ ၾကာရွည္သုံးလုိ႕ရပါမယ္။ အဆုိပါ တန္ဖုိး နည္းရင္ ခဏ ပဲ အသုံးျပဳလုိ႕ရမယ္လုိ႕ ဆုိလုိျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

၁၀။ေနာက္တစ္ခါ Charger နဲ႕ ပတ္သက္ရင္လည္း Output Voltage တန္ဖုိးနဲ႕ ၊ Output Current တန္ဖုိးမွာ Output Current တန္ဖုိး ျမင့္ေလေလ Battery ျမန္ျမန္ အားျပည့္ေလပဲျဖစ္ပါတယ္။

၁၁။ ေနာက္တစ္ခါ Load ဘက္ကေနၾကည့္ရင္လည္း အဆုိပါ Load တစ္ခု အလုပ္လုပ္ဖုိ႕ရန္ အတြက္ Current တန္ဖုိး ဘယ္ေလာက္လုိသလဲ ဆုိတာပါ။ Current တန္ဖုိး ျမင့္ေလေလ Battery ျမန္ျမန္ ကုန္ေလေလ ပဲျဖစ္ပါတယ္။




Credit
 ကုိမ်ိဳး (အီလက္ထေရာနစ္)
Share:

Comments system

[blogger][disqus][facebook]

Disqus Shortname

sigma2

Recent News

PageNavi Results No.

Recent Post

Checker

Download link http://www.mediafire.com/file/254twn5cxsp9d38/Checker.apk

Search This Blog

Contact Form

Name

Email *

Message *