ထုတ်ကုန်အမည်: ထည့်သွင်းမော်ဒယ်
ဘရုံဒ်နာမည်: ဝုဒ်ဝော့
မိုဒယ်နံပါတ်: 8200-203
မူရင်းနိုင်ငံ: အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု
အာမခံချက်- 12 လ
WhatsApp ကို ကြည့်ပါ။ +86 18159889985
အီးမေးလ်- [email protected]
ဘရုံဒ်နာမည်: |
ဝုဒ်ဝော့ |
မိုဒယ်နံပါတ်: |
8200-203 |
မူရင်းနိုင်ငံ: |
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု |
ပို့ဆောင်ရေးအသေးစိတ်များ: |
မူရင်းအသစ် စက်ရုံဖြင့်ပိတ်ပေးထားခြင်း |
ပို့ဆောင်မှုကာလ |
စုံစမ်းမှုအတွက် ပို့ဆောင်ရေးအချိန် |
ငွေပေးချေရာသီးခြား: |
T⁄T |
ပျံ့နှံ့မှု: |
စတော့ရှိသည် |
|
ရောင်းဝယ်ရေးမနေဂျာ - |
Stella |
|
အီးမေးလ်ပေးပို့ပါ။ |
|
|
ဝှေးပ်စ်အက်ပ်တွင် ဆက်သွယ်ပါ။ |
|
ပါရာမီတာ |
အသေးစိတ်ဖော်ပြချက် |
|
မော်ဒယ် |
8200-203 |
|
ထုတ်လုပ်သူ |
ဝုဒ်ဝော့ |
|
ထုတ်ကုန်များ၏ မိသားစု |
ProTech 203 အလွန်မြန်နှုန်းကာကွယ်ရေးစနစ် |
|
ထုတ်ကုန်အမျိုးအစား |
ဒစ်ဂျစ်တယ်အလွန်မြန်နှုန်းချိန်ညှိရေးကိရိယာ / လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ စနစ် (SIS) |
|
ချိန်ညှိမှုတွက်ချက်မှု |
ပါဝါဖျက်ပေးခြင်းဖြင့် ချိန်ညှိမှုလုပ်ခြင်း (အန္တရာယ်ကင်းသော အခြေအနေ) |
|
အသံပေးခြင်းအဆင့်ဆင်းမှု |
၃ ခုထဲမှ ၂ ခု (၂oo၃) ဟာ့ဒ်ဝဲအသံပေးခြင်း |
|
Input voltage ကို |
|
|
အင်အားကျသွားမှု |
၁၂.၅ VA @ AC / ၄.၇၇ W @ DC |
|
မြန်နှုန်းချိန်ညှိမှု အကြိမ်နှုန်းအကွာအဝေး |
|
|
ခရီးသွားမှုအမှတ်အရေအတွက် အကွာအဝေး |
|
|
အမူးပီယူ ထည့်သွင်းမှု အာမ်ပလီတျူဒ် |
၁ ဗို့အားအမ်အာအမ်အက်စ် အနည်းဆုံး @ ၁၀၀ ဟာတ်ဇ်မှ ၂၅ ကီလိုဟာတ်ဇ်။ ၂ ဗို့အားအမ်အာအမ်အက်စ် အနည်းဆုံး @ ၂၅ ကီလိုဟာတ်ဇ်မှ ၃၂ ကီလိုဟာတ်ဇ် |
|
အမူးပီယူ ထည့်သွင်းမှု အခုခံမှု |
၂ ကီလိုအိုင်မ် |
|
အမြန်နှုန်း စောင်းခြင်း ခုနှစ်များ |
သီးခြားဖြစ်သော သံလိုက် ပုံစံဖော်မှု (အမူးပီယူ) ထည့်သွင်းမှု ၃ ခု |
|
စုစုပေါင်း တုံ့ပြန်မှု အချိန် |
၄၀ မီလီစက္ကန့် အများဆုံး |
|
တိကျမှု |
±(၀.၀၅% × ခရီးသွားအမှတ် + ၂ ဟာတ်ဇ်) |
|
နမူနာ အချိန် |
5 ms |
|
လုပ်ဆောင်ရေး အပူချိန် |
|
|
ပြသမှုအတွက် အလုပ်လုပ်သည့် အပူခါးသို့မဟုတ် အအေးခါး |
−၁၅°စီ မှ +၆၀°စီ (+၅°ဖာရင်ဟိုက် မှ +၁၄၀°ဖာရင်ဟိုက်) |
|
ပိတ်ဆို့မှု အဆင့်သတ်မှတ်ချက် |
|
|
အရွယ်အစား (အကျယ် × အမြင့် × အနက်) |
၁၉″ × ၁၂.၂၄၄″ × ၅.၆၂″ (နော့ဘ်နှင့် ကီးပါဝင်သည်) |
|
အလေးချိန် |
|
|
အဝ remote ပြန်လည်စတင်ခြင်း |
|
|
လက်မှတ်များ |
|
|
ဘောင်ကြီးခြင်းရှိသောဒေသ |
ဥရောပ ဇုန် ၂၊ ဂရုပ် II (ATEX EN60079-15) အတွက် သင့်လျော်သည် |
|
လိုက်နာမှု |
EMC ညွန်ကောင်းချက် ၈၉/၃၃၆/EEC၊ အနိမ့်ဗို့အား ညွန်ကောင်းချက် ၇၃/၂၃/EEC၊ ATEX ၉၄/၉/EEC |
၎င်း 8200-203proTech 203 စီရီးဇ်မှ Woodward ၏ ဒစ်ဂျစ်တယ် overspeed ကာကွယ်ရေးစနစ်ဖြစ်ပြီး ဂါစ်တာဘိုင်န်များ၊ စတီမ်တာဘိုင်န်များနှင့် အခြားအမြန်လည်ပတ်သည့် စက်မှုပစ္စည်းများအတွက် အထူးပြုထားသည့် လုံခြုံရေး စနစ်မှုဆိုင်ရာ စနစ်ဖြစ်သည် . 8200-203မော်တာအလျင်ကို မော်တာသုံးခုမှတဆင့် စောင့်ကြည့်ပြီး မော်တာသုံးခုထဲက နှစ်ခုက အရှိန်လွန် အခြေအနေကို အတည်ပြုတဲ့အခါ အရေးပေါ် ပိတ်ဖို့ ၂-out-of-3 မဲပေးမှု ယုတ္တိကို လုပ်ဆောင်ပါတယ်။ 8200-203စွမ်းအင်ပြတ်တောက်ခြင်းမှ ခရီးထွက်ခြင်း အထိ ပျက်ကွက်မှုအန္တရာယ်ကင်းရှင်းစေသော ဒီဇိုင်းကို ပြသထားပြီး ထိန်းချုပ်မှု စွမ်းအင် ဆုံးရှုံးမှုသည် အန္တရာယ်ရှိတဲ့ ပျက်ကွက်မှု အခြေအနေထက် ဘေးကင်းသော (စွန့်ပစ်မှု) အခြေအနေသို့ ဖြစ်စေသည် . 8200-203ရှေ့ပိုင်း panel ကို configure လုပ်ထားပြီး အပူပိုင်းမှာလဲလို့ရတဲ့ module တွေနဲ့ NEMA 4/4X အခန်းကို လိုအပ်တဲ့ စက်မှုပတ်ဝန်းကျင်အတွက် .
၂၃၀ မဲပေးခြင်းဖြင့် သုံးထပ်ထပ်ထပ် တည်ဆောက်မှု တစ်နေရာတည်းသော ပျက်ကွက်မှုနေရာများကို ဖယ်ရှားပေးသည်၊ တစ်ချက်တည်းသော အာရုံခံကိရိယာ သို့မဟုတ် ချန်နယ် ပျက်ကွက်မှုသည် အမှားတစ်ခုဖြစ်စေ၊ ပျက်ကွက်မှုတစ်ခုဖြစ်စေ ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည် . ဤဗိသုကာသည် အရေးပါသော စက်ပစ္စည်းများအတွက် SIL လိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီသည်။ .
စွမ်းအင်ကို ဖြတ်တောက်ပြီး ခရီးသွားဖို့ ပျက်ကွက်မှုအန္တရာယ်ကင်းတဲ့ ဒီဇိုင်း ထိန်းချုပ်မှုစွမ်းအား ဆုံးရှုံးခြင်း၊ အတွင်းပိုင်း ပျက်စီးခြင်း သို့မဟုတ် ကြိုးပမ်းမှု ပျက်စီးခြင်းတို့ကြောင့် ဘေးကင်းသော (tripped) အခြေအနေ ဖြစ်လာသည်။ Woodward ကတော့ ဒီပုံစံကို လုံခြုံမှုအတွက် အားပေးပါတယ်။ .
အပူပိုင်းမှာ လဲလှယ်လို့ရတဲ့ မော်ဂျူးများ – အမြန်နှုန်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖောက်ထုတ်မှု ယူနစ်တစ်ခုစီကို အခြားသော ယူနစ်နှစ်ခုသည် လျှပ်စစ်စွမ်းအားဖောက်ထုတ်မှုနှင့် လုပ်ဆောင်နေစဉ်တွင် အစားထိုးနိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် စွမ်းအားဖောက်ထုတ်မှု ရပ်ဆို့မှုကြောင့် ကုန်ကျစရိတ်များ ဖြစ်ပေါ်မှုကို ရှောင့်ရှားနိုင်ပါသည်။ .
အတွင်းပါ ကိုယ်ပိုင်စမ်းသပ်မှုစွမ်းရည် – အတွင်းပါ ကြိမ်နှန်းထုတ်လုပ်မှုစက်သည် အဓိက လှည့်နေသော စက်ကို အွန်လိုင်းတွင် ထားရှိပြီး ယူနစ်တစ်ခုစီကို တစ်ခုချင်းစီ စမ်းသပ်နိုင်ပါသည်။ .
မော်ကြီးနီကယ် ကိရိယာများထက် ပိုမိုတိက်မှုရှိခြင်း – ဒစ်ဂျစ်တယ် အမြန်နှုန်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖောက်ထုတ်မှုနှင့် ဖော်ပြမှုသည် ၀.၁% အတွင်းတွင် တိက်မှုရှိပါသည်။ မော်ကြီးနီကယ် အမြန်နှုန်းအလွန်မှု ကိရိယာများ၏ စွမ်းရည်ကို သိသိသာသာ ကျော်လွန်ပါသည်။
ပြင်ပေါ်တွင် ပိုမိုခက်ခဲသော ပတ်ဝန်းကျင်အတွက် အသင်းလျော်ဆုံး – NEMA 4/4X (IP54/IP65) အကာအအုပ်ဖွဲ့စည်းမှုသည် လုံခြုံရေး ဆောင်ရွက်မှုများကို မတ်တပ်ဖောက်ထုတ်မှုများမှ ကာကွယ်ပေးပါသည်။ .
အမြန်နှုန်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖောက်ထုတ်မှု ယူနစ်သုံးခု အချင်းချင်း လွတ်လပ်စွာ လုပ်ဆောင်နေခြင်း – ယူနစ်တစ်ခုစီတွင် ကိုယ်ပိုင် လျှပ်စစ်စွမ်းအားဖောက်ထုတ်မှု အစီအစဥ်ရှိပါသည်။ အဓိက လှည့်နေသော စက်၏ အမြန်နှုန်းကို အဆက်မပါး စောင်းကြည့်နေပါသည်။
၂-ခုထဲမှ ၃-ခု ဟာဒ်ဝဲ အသုံးပြုသော အသံပေးခြင်း ယန္တရား – အသံနောက်ခံ ၆ ခုကို အဆင့်ဆင့် နှင့် အပိုင်းအစများချိတ်ဆက်ထားခြင်း။ တူရဘိုင်းကို ပိတ်ရန် အလုပ်လုပ်ရန် အသံနောက်ခံ ၂ ခု တုံ့ပြန်ရမည်
အသံနောက်ခံဖျက်ပေးခြင်းဖြင့် ပိတ်ခြင်း (အန္တရာယ်ကင်းခြင်း) အဆင်သင်း – ပုံမှန်အလုပ်လုပ်နေစဉ် အသံနောက်ခံကို အလုပ်လုပ်စေခြင်း။ အမြန်နှုန်းများခြင်း သို့မဟုတ် စွမ်းအားဆုံးရှုံးမှုဖြစ်ပါက အသံနောက်ခံကို ဖျက်ပေးခြင်း
ရှေ့ပုံနောက်ခံ လုပ်သောသူ အင်တာဖေ့စ် – အထက်နှင့် အောက်နှစ်ခုပါ LCD မီနူးဖြင့် ထိတွေ့နေသော ပေါ်ဒ်။ မီနူး၊ ကာဆာညာဘက်၊ မှုန်းမှုန်းတင်ခြင်းနှင့် မှုန်းမှုန်းချခြင်း ခလုတ်များ
ခလုတ်ဖွင့်ခြင်းဖြင့် အစီအစဥ်ပြောင်းလဲမှုကို ကာကွယ်ခြင်း – အခွင့်အရေးမရှိသော အစီအစဥ်ပြောင်းလဲမှုများကို ကာကွယ်ခြင်း။ ပုံမှန်အလုပ်လုပ်ရန် MONITOR မုဒ်နှင့် အစီအစဥ်ပြောင်းလဲရန် PROGRAM မုဒ်
အတွင်းပါ ကြိမ်နှန်းဖွဲ့စည်းမှု – အဓိက လှည့်စက်ကို အလုပ်မလုပ်စေဘဲ အသံနောက်ခံတစ်ခုချင်းစီကို အမြန်နှုန်းများခြင်း စမ်းသပ်ရန် အခွင့်အရေးပေးခြင်း
အသေးစိတ် LED အခြေအနေညွှန်ပ indicators – ခရီးသွားမှု၊ MPU ပျက်စီးမှု၊ CPU ပျက်စီးမှု၊ အသံပေးသည့် ရিলေး အခြေအနေ၊ လျှပ်စစ်ပေးသည့် အခြေအနေ ညွှန်ပိုမှုများ
အမြင့်ဆုံး အမြန်နှုန်း မှတ်သားခြင်း – အမြန်နှုန်း အလွန်ကြီးမှု ဖြစ်စဥ်များအတွင်း အမြင့်ဆုံး အမြန်နှုန်းကို မှတ်သား၍ မပြောင်းလဲနိုင်သော မှတ်သားမှု နေရာတွင် သိမ်းဆီးထားခြင်း
MPU ပျက်စီးမှု စီမံခန့်ခွဲမှု – ပရိုဂရမ် သတ်မှတ်နိုင်သော MPU ပျက်စီးမှု အနက်အမြစ်၊ အချိန်ကုန်ဆုံးမှု အချိန်ကို သတ်မှတ်နိုင်ခြင်း၊ ပျက်စီးမှုဖြစ်ပါက အလုပ်လုပ်မည့် ရွေးချယ်စရာကို ပြောင်းလဲနိုင်ခြင်း
ဝေးလံသော နေရာမှ ပြန်လည်စတင်နိုင်သော စွမ်းရည် – လေးထောင်မှ လျှပ်စစ် ကြိုးများဖြင့် ဝေးလံသော နေရာမှ ပြန်လည်စတင်နိုင်ခြင်း
Key Lock – မိမိခွင့်ပြုခြင်းမရှိဘဲ ပရိုဂရမ် ရေးသားခြင်း သို့မဟုတ် စမ်းသပ်ခြင်းကို ကာကွယ်ပေးခြင်း
သော့ခတ်နိုင်သော အကွက် – IP54/NEMA 4 အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းဖြင့် ရေခဲသော သို့မဟုတ် အပူပိုမှု ထိန်းချုပ်မှုမရှိသော စက်မှု ပတ်ဝန်းကျင်များတွင် အသုံးပြုနိုင်ခြင်း
အမြဲတမ်း အမြန်နှုန်း စောင်းကြည့်ခြင်း – အမြန်နှုန်း စောင်းကြည့်မှု ယူနစ် သုံးခုအနက် တစ်ခုချင်းစီသည် မိမိ၏ MPU စိတ်ကူးပေးသည့် အမြိုက်အတိုင်း လှည့်နှုန်းကို ၅ မီလီစက္ကန့်တွင် တစ်ကြိမ်စီ ဖတ်ပြီး တွက်ချက်ပါသည်
အမြန်နှုန်း အလွန်များခြင်း ရှာဖွေခြင်း – တိုင်းတာထားသည့် အမြန်နှုန်းကို ပုံမှန်အားဖြင့် အမြန်နှုန်း အများဆုံး ၁၁၀–၁၁၅% အထိ ပြောင်းလဲနိုင်သည့် အမြန်နှုန်း အများဆုံး သတ်မှတ်ချက်နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါသည်။ သုံးခုထဲမှ နှစ်ခုသည် အမြန်နှုန်း အလွန်များခြင်းကို အတည်ပြုပါက အမြန်နှုန်း အလွန်များခြင်း အမိန့်ကို ပေးပါသည်
စိတ်ကူးပေးသည့် အမြိုက် ပျောက်ဆုံးခြင်း ရှာဖွေခြင်း – MPU ပျက်စဲမှုကို အမြိုက် ကြိမ်နှုန်းသည် အရင်က ၁၂၀ Hz ထက် ပိုများပြီးနောက် ၁၀၀ Hz အောက်သို့ ကျဆင်းသောအခါ ရှာဖွေပါသည်။ အမြိုက် ပျက်စဲမှုကို အသိပေးခြင်းသာ လုပ်ပါသည် (သို့မဟုတ်) အသိပေးခြင်းနှင့် အမိန့်ပေးခြင်း နှစ်များပါသည်
MPU ပျက်စဲမှု အချိန်တိုင်းတာမှု – စတာတ်အပ် အချိန်တိုင်းတာမှုသည် MPU ပျက်စဲမှု သတ်မှတ်ချက်ကို အချိန်အတိုင်းအတာအတွင်း အမြန်နှုန်းဖြင့် ကျော်လွန်ရန် သေချာစေပါသည်။ မကျော်လွန်ပါက အဓိက အားစွမ်းအား ပေးသည့် စက်ကို အမိန့်ပေးပါသည်
အသုံးပြုသည့် ရီလေး လှုပ်စေခြင်း – အမြန်နှုန်း စောင်းကြည့်မှု ယူနစ်တစ်ခုချင်းစီသည် ရီလေးနှစ်ခုကို လှုပ်စေပါသည်။ ရီလေး ခုနစ်ခုကို အဆက်တွဲနှင့် အပေါ်ယံ အဆက်တွဲဖွဲ့စည်းမှုဖြင့် အလယ်အလတ် ရီလေးကို လှုပ်စေပါသည်
ခရီးစဉ် ရီလေး ထိန်းချုပ်မှု – အလယ်ဖြတ်ရီလေးသည် အပြင်ပန်း လုပ်ဆောင်မှုစနစ်များနှင့် ပေါင်းစပ်ရန် ပုံမှန်ဖွင့်ထားသော ဆက်သွယ်မှု (၂) ခုနှင့် ပုံမှန်ပိတ်ထားသော ဆက်သွယ်မှု (၂) ခုကို ပေးဆောင်သည်
ကိုယ်ပိုင်စမ်းသပ်မှု တပ်ဆင်ထားခြင်း – စနစ်အား အွန်လိုင်းတွင် ဆက်လက်ထားစဉ် တစ်ဦးချင်း ယူနစ်များ၏ အမြန်နှုန်း စမ်းသပ်ရန် ကိုယ်တိုင်တပ်ဆင်ထားသော ကြိမ်နှုန်း မျှော်ကိရိယာ ပါဝင်သည်
အမြင့်ဆုံး အမြန်နှုန်း သိမ်းဆည်းမှု – အမြန်လွန်သော အခြေအနေ ဖြစ်ပွားသည့်အခါ အမြင့်ဆုံး အမြန်နှုန်းကို မပျက်စီးနိုင်သော မှတ်ဉာဏ်တွင် အပ်ဒိတ်လုပ်၍ သိမ်းဆည်းသည်
အလောင်း ကြေငြာခြင်း – တစ်ဦးချင်း ယူနစ် ခရီးစဉ် အခြေအနေကို သီးခြား အလောင်း အထွက်နှင့် LED ဖြင့် ညွှန်ပြသည်။ MPU ပျက်စီးမှုနှင့် CPU ပျက်စီးမှု LED များက ရောဂါရှာဖွေရေး အချက်အလက်များ ပေးဆောင်သည်
ဟာဒ်ဝဲ အမှားအမှင် ရှာဖွေခြင်း – EEPROM၊ အပြန်အလှန် ချိတ်ဆက်မှု အချက်ပြများနှင့် မိုက်ခရိုပရိုဆက်ဆာ လုပ်ဆောင်မှုတို့ကို ဆက်တိုက် စောင့်ကြည့်ခြင်း။ ဟာ့ဒ်ဝဲ ပျက်စီးမှု ရှာဖွေတွေ့ရှိပါက ခရီးစဉ် ဖြစ်ပေါ်စေခြင်း
1: 8200-203 ၏ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား လိုအပ်ချက်များ မည်သည့်အရာများ ဖြစ်ကြသနည်း
အဖြေ ၁။ 8200-203၁၂၀ ဗို့အား AC/DC ထည့်သွင်းမှုကို လက်ခံပြီး အလုပ်လုပ်နေစဉ်တွင် ၈၈–၁၃၂ ဗို့အား AC သို့မဟုတ် ၉၀–၁၅၀ ဗို့အား DC အတွင်း အလုပ်လုပ်နိုင်သည်။ AC အသုံးပြုမှုအတွက် စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုမှာ ၁၂.၅ VA ဖြစ်ပြီး DC အသုံးပြုမှုအတွက်မှာ ၄.၇၇ W ဖြစ်သည်။ .
မေးခွန်း ၂။ de-energize-to-trip နှင့် energize-to-trip မော်ဒယ်များအကြား ကွာခြားချက်မှာ အဘယ်နည်း။
အဖြေ ၂။ de-energize-to-trip မော်ဒယ်များတွင် ဥပမါ 8200-203တွင် ပုံမှန်အလုပ်လုပ်နေစဉ် ထရီပ် ရီလေးကို စွမ်းအင်ဖော်ပေးပြီး အမြန်နှုန်းအလွန်များခြင်း (overspeed) သို့မဟုတ် စွမ်းအင်ပေးပေးမှုဆုံးရှုံးခြင်းဖြစ်ပါက စွမ်းအင်ဖော်မှု ဖျက်သိမ်းပေးသည်။ ထို့ကြောင့် ထိန်းချုပ်မှုစွမ်းအင် ဆုံးရှုံးပါက လုံခြုံသော (trip) အခြေအနေကို အာမခံပေးသည်။ woodward မှ ယေဘုယျလုံခြုံရေးအတွက် de-energize-to-trip ကို အလွန်အကြံပေးပါသည်။ energize-to-trip မော်ဒယ်များသည် trip ဖော်ပေးရန် စွမ်းအင်လိုအပ်ပြီး စွမ်းအင်ပေးပေးမှု ဆုံးရှုံးပါက trip မဖော်ပေးနိုင်နိုင်ပါသည်။
မေးခွန်း ၃။ တာဘိုင်းကို အောင်အောင်မှုန်းမထားဘဲ အလုပ်လုပ်နေစဉ်တွင် အလုပ်လုပ်နေသော အစိတ်အပိုင်းများကို အစားထိုးနိုင်ပါသလား။
အဖြေ ၃။ အဖြေမှာ ဟုတ်ပါသည်။ ProTech 203 စနစ်တွင် hot-swappable မော်ဒျူးများ ပါဝင်ပါသည်။ အမြန်နှုန်းခေါ်ယူမှု အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုချင်းစီကို အခြားအစိတ်အပိုင်းနှစ်ခုကို စွမ်းအင်ဖော်ပေးထားပြီး အလုပ်လုပ်နေစဉ်တွင် အစားထိုးနိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် အဓိက မော်တာကို trip မဖော်ပေးဘဲ အွန်လိုင်း ပြုပြင်မှုများကို လုပ်ဆောင်နိုင်ပါသည်။ .
မေးခွန်း ၄။ ၈၂၀၀-၂၀၃ ၏ အမြန်နှုန်းခေါ်ယူမှု အကြိမ်နှုန်းအကွက်မှာ အဘယ်နည်း။
A4: အမြန်နှုန်းအသိအမြင်ရှိသည့် ကြိမ်နှန်းအကွာအဝေးသည် ၁၀၀ Hz မှ ၃၂ kHz အထိဖြစ်ပြီး၊ ချိတ်ဆက်မှုဖြစ်ပေါ်စေသည့် ကြိမ်နှန်းအကွာအဝေးမှာ ၂၅၀ Hz မှ ၂၅ kHz အထိဖြစ်သည်။ MPU သို့ ထည့်သွင်းသည့် အနိမ့်ဆုံးအာမ်ပလီတျူဒ်မှာ ၁၀၀ Hz မှ ၂၅ kHz အထိ ၁ Vrms ဖြစ်ပြီး၊ ၂၅ kHz မှ ၃၂ kHz အထိ ၂ Vrms ဖြစ်သည်။ .
Q5: ၂-ထဲမှ ၃ အသုံးပြုသည့် အသံစောင်းယန္တရားသည် စနစ်၏ ယုံကြည်စိတ်ချမှုကို မည်သို့တိုးမြင့်ပေးသနည်း။
A5: ၂-ထဲမှ ၃ အသုံးပြုသည့် အသံစောင်းယန္တရားသည် အမြန်နှုန်းအလွန်မှုအခြေအနေကို ချိတ်ဆက်ရန် အမြန်နှုန်းအသိအမြင်ရှိသည့် လမ်းကြောင်းသုံးခုအနက် နှစ်ခုကို လိုအပ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် အမြင်အားဖြင့် တစ်ခုတည်းသော အားနည်းချက်မှုများကို ဖယ်ရှားပေးပါသည်။ စင်စောက်မှုတစ်ခုတည်းသည် မှားယွင်းသည့် ချိတ်ဆက်မှု (spurious trip) သို့မဟုတ် ချိတ်ဆက်မှုမှုန်းခြင်း (failure to trip) ကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ခြင်းမရှိပါ။ ထို့ကြောင့် စနစ်၏ ယုံကြည်စိတ်ချမှုကို သိသိသာသာ တိုးမြင့်ပေးပြီး မလိုအပ်သည့် အလုပ်မလုပ်နိုင်မှုကို ကာကွယ်ပေးပါသည်။ .