ကြည့်ရှုမှုများ- 0 စာရေးသူ- Site Editor ထုတ်ဝေချိန်- 2025-12-08 မူရင်း- ဆိုက်
ကျွန်ုပ်တို့အများစုတွင် မိဘမဲ့ပါဝါအုတ်များဖြင့် ပြည့်နေသော အံဆွဲတစ်ခုရှိသော်လည်း စက်ပစ္စည်းတစ်ခုသည် အမှန်တကယ်ပါဝါလိုအပ်နေချိန်တွင် ၎င်းတို့နှင့်ကိုက်ညီပုံမပေါ်ပါ။ ဤ 'အီလက်ထရွန်းနစ်အမှိုက်' အကျပ်အတည်းသည် နှိမ့်ချသောစည်ပလပ်၏ လှည့်စားမှုသဘောသဘာဝကြောင့် ဖြစ်တတ်သည်။ အမြင်အားဖြင့်၊ ပါဝါထောက်ပံ့မှုနှစ်ခုသည် တူညီနေမည်ဖြစ်သော်လည်း အတွင်းပင်ပင်အရွယ်အစားရှိ အဏုကြည့်ပမာဏ 0.4 မီလီမီတာ ကွာခြားမှုသည် အောင်မြင်သောချိတ်ဆက်မှုကို မကြာခဏ တားဆီးပေးသည်။ ဤမမြင်နိုင်သော ကွာဟချက်က သင့်စက်ကို ပါဝါဖွင့်ထားသည် သို့မဟုတ် မှောင်နေသလားဟု ဆုံးဖြတ်သည်။
မတိုက်ဆိုင်မှုကို အတင်းအကျပ် ခိုင်းစေခြင်းသည် စိတ်ရှုပ်စရာ မဟုတ်ပါ။ အန္တရာယ်ရှိသည်။ ပလပ်ကို မှားယွင်းအသုံးပြုခြင်းသည် ချိတ်ဆက်မှုများ လျော့ရဲခြင်း၊ လျှပ်စစ်အဖျားခတ်ခြင်း၊ အပူလွန်ကဲခြင်း သို့မဟုတ် ထိခိုက်လွယ်သော ဆားကစ်များကို အမြဲတမ်း ပျက်စီးစေနိုင်သည်။ အစားထိုးမှုတစ်ခုကို မမှာယူမီ သတ်မှတ်ချက်များကို မှန်မှန်ကန်ကန်ရယူခြင်းသည် ဘေးကင်းရေးနှင့် လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းအတွက် အရေးကြီးပါသည်။ ဤလမ်းညွှန်ချက်တွင် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိရိယာများ၊ ဒေါက်တုံးများနှင့် သွားကြားထိုးတံများကဲ့သို့သော အိမ်သုံးပစ္စည်းများကို အသုံးပြု၍ သင့်ချိတ်ဆက်ကိရိယာကို တိကျစွာတိုင်းတာနည်းနှင့် ဗို့အားစံနှုန်းများအပေါ်အခြေခံ၍ နုတ်ယူခြင်းဆိုင်ရာ ကျိုးကြောင်းဆင်ခြင်မှုတို့ ပါဝင်ပါသည်။
OD သည် လွယ်ကူသည်၊ ID သည် ခက်ခဲသည်- Calipers သည် Outer Diameter (OD) အတွက် ကောင်းမွန်စွာ အလုပ်လုပ်သော်လည်း မေးရိုးဂျီသြမေတြီကြောင့် အတွင်းအချင်း (ID) အတွက် မှားယွင်းသော အနိမ့်ဖတ်မှုများကို ပေးလေ့ရှိသည်။
5.5mm စံသတ်မှတ်ချက်- လူသုံးအီလက်ထရွန်းနစ်ပစ္စည်းအများစုသည် 5.5mm OD ကိုအသုံးပြုပြီး ID (2.1mm နှင့် 2.5mm) ကို အဓိကဆုံးဖြတ်ချက်အဖြစ် သတ်မှတ်သည်။
'Go/No-Go' နည်းလမ်း- ဒေါက်တုံးများ၊ သွားကြားထိုးတံများ သို့မဟုတ် မှင်ပြွန်များကို အသုံးပြုခြင်းသည် အတွင်း pin အရွယ်အစားများကို ခွဲခြားသတ်မှတ်ရန်အတွက် caliper ထက် မကြာခဏ ပိုမိုတိကျပါသည်။
Polarity Matters- ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အရွယ်အစားကို လိုက်ဖက်ခြင်းသည် တိုက်ပွဲ၏ တစ်ဝက်မျှသာ ဖြစ်သည်။ စက်ပစ္စည်းကို ကြော်ခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် စင်တာအပြုသဘောနှင့် စင်တာအနုတ်လက္ခဏာဝင်ရိုးစွန်းကို စစ်ဆေးအတည်ပြုရပါမည်။
မှန်ကန်သော အစားထိုး ပါဝါထောက်ပံ့မှုကို ရှာဖွေရာတွင် တိကျသော ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအတိုင်းအတာ သုံးခုကို နားလည်ရန် လိုအပ်သည်။ စံတစ်ခု dc connector သည် မည်မျှကျယ်ဝန်းသည်သာမက လက်ခံပေါက်ပေါက်၏အတွင်းပိုင်း pin နှင့် မည်ကဲ့သို့ တုံ့ပြန်ပုံဖြင့် အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုထားပါသည်။
လုံခြုံသောလျှပ်စစ်ချိတ်ဆက်မှုသေချာစေရန်၊ ပြင်ပအချင်း၊ အတွင်းအချင်းနှင့် Barrel Length ကို ကိုက်ညီရပါမည်။
Outer Diameter (OD) : ၎င်းသည် အပြင်ပိုင်းသတ္တုလက်စွပ်ကို တိုင်းတာသည်။ 5.5mm OD သည် လူသုံးအီလက်ထရွန်နစ်ပစ္စည်းများအတွက် လွှမ်းမိုးသောစံဖြစ်သည်။ သေးငယ်သောကိရိယာများသည် 3.5mm (mini) သို့မဟုတ် 4.0mm မျိုးကွဲများကို အသုံးပြုနိုင်ပြီး အိတ်ဆောင်ပလေယာအဟောင်းများ သို့မဟုတ် Sony စက်ပစ္စည်းများတွင် တွေ့ရတတ်သည်။
အတွင်းအချင်း (ID)- ဤသည်မှာ အမှားအယွင်းအများဆုံးဖြစ်ပွားသည့် အရေးကြီးသောပွတ်တိုက်မှုအမှတ်ဖြစ်သည်။ အသုံးအများဆုံးမျိုးကွဲနှစ်ခုသည် 5.5mm OD တူညီသော်လည်း အတွင်းပိုင်းတွင် ကွဲပြားသည်- 2.1mm နှင့် 2.5mm။ 2.5 မီလီမီတာ ပလပ်သည် 2.1 မီလီမီတာ အပေါက်တစ်ခုတွင် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရ အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်လိမ့်မည်၊ သို့သော် ၎င်းသည် လျှပ်စစ်အဆက်အသွယ်ကို ပြုလုပ်မည်မဟုတ်ပါ။
Barrel Length- ပလပ်များသည် ပုံမှန်အားဖြင့် 9mm မှ 12mm အရှည်ရှိသည်။ တိုလွန်းသောပလပ်သည် ပလပ်ပေါက်အတွင်းသို့ သော့ခတ်မည်မဟုတ်သောကြောင့် စက်ပစ္စည်းကို ရွှေ့လိုက်သည့်အခါ ပါဝါဆုံးရှုံးသွားမည်ဖြစ်သည်။ အပြန်အလှန်အားဖြင့်၊ ရှည်လွန်းသောပလပ်တစ်ခုသည် လျှပ်ကူးဝင်ရိုးကို ပွင့်သွားစေပြီး သတ္တုအရာဝတ္ထုများနှင့် ဆားကစ်တိုခြင်းအန္တရာယ်ဖြစ်စေသည်။
စည်ပလပ်၏ အတွင်းပိုင်း ဒီဇိုင်းသည် အရွယ်အစား အတိုင်းအတာနှင့် ကိုက်ညီရန် လိုအပ်သည်များကို အတိအကျ သက်ရောက်မှုရှိသည်။
Tuning Fork (Spring Clip)- ဤပလပ်များသည် စည်အပေါက်အတွင်းတွင် သတ္တုစပရိန်အကွက်နှစ်ခုပါရှိသည်။ ဒီဒီဇိုင်းက ခွင့်လွှတ်တယ်။ တင်းမာမှုကို စံပြုထားသည်။ dc ချိတ်ဆက်ကိရိယာ ။ အနည်းငယ်သေးငယ်သော pin များကို လုံခြုံစွာ ချုပ်ကိုင်ရန် ၎င်းသည် မတူညီသော ကုန်ထုတ်လုပ်မှု သည်းခံနိုင်မှုကြား ကွာဟချက်ကို တံတားထိုးပေးလေ့ရှိသည်။
Smooth Bore (Commando)- ဤဒီဇိုင်းသည် အတွင်းပိုင်းစပရိန်များမပါသည့် အစိုင်အခဲသတ္တုဆလင်ဒါတစ်ခုဖြစ်သည်။ မြင့်မားသောတိကျမှုလိုအပ်သည်။ မကိုက်ညီသော pin တွင် Smooth Bore ပလပ်ကို အသုံးပြုပါက စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ချုပ်ကိုင်မှု မရှိခြင်းကြောင့် ချိတ်ဆက်မှု ချက်ချင်းပျက်သွားပါမည်။
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရွယ်အစားက ပလပ်ကို အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်စေကြောင်း သေချာသော်လည်း polarity သည် လျှပ်စစ်စီးဆင်းမှု၏ ဦးတည်ချက်ကို ဆုံးဖြတ်သည်။ ခေတ်မီစက်အများစုသည် အပေါင်းလက္ခဏာ (+) နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော အလယ်အစက်ကိုပြသသည့် မြေပုံဖြင့်ညွှန်ပြသော 'Center Positive' polarity ကိုအသုံးပြုသည်။ သို့သော်၊ ဂစ်တာခြေနင်းများကဲ့သို့သော ဂီတကိရိယာများသည် 'Center Negative' ကို အသုံးပြုလေ့ရှိပြီး ပလပ်မည်မျှကောင်းစွာ အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်စေသည်ဖြစ်စေ ဤခွဲခြားမှုကို လျစ်လျူရှုခြင်းသည် စက်ပစ္စည်းကို ချက်ခြင်းပျက်စီးသွားစေပါသည်။
စည်ပေါက်များနှင့် ပတ်သက်သော အသုံးအများဆုံး ရှာဖွေရေး ရည်ရွယ်ချက်မှာ 2.1mm နှင့် 2.5mm အတွင်းပိုင်း အချင်းများ ခွဲခြားခြင်း ပါဝင်သည်။ အပြင်ခွံသည် အများအားဖြင့် ထပ်တူ (5.5 မီလီမီတာ) ဖြစ်သောကြောင့် အမြင်ဆိုင်ရာ ခွဲခြားသတ်မှတ်ရန် မဖြစ်နိုင်ပါ။ အမှန်တရားကိုရှာဖွေရန် တိကျသောစမ်းသပ်မှုနည်းလမ်းများ လိုအပ်ပါသည်။
ဒစ်ဂျစ်တယ် calipers များသည် ပြင်ပတိုင်းတာမှုများအတွက် အထူးကောင်းမွန်သော်လည်း အတွင်းပိုင်းအပေါက်ငယ်များအတွက် အားကိုးမရနိုင်ပါ။ standard calipers များ၏ တိုင်းတာသည့် မေးရိုးများသည် အနည်းငယ်သွယ်ပြီး အထူရှိသည်။ ထိတွေ့မှု၏ ပြန့်ပြူးသောမျက်နှာပြင်ကို တိုင်းတာရန် ၎င်းတို့သည် စည်အတွင်းသို့ လုံလောက်စွာနက်ရှိုင်းစွာ မရောက်ရှိနိုင်ပါ။ ထို့ကြောင့် 2.1mm jack သည် 1.9mm အဖြစ် မကြာခဏဖတ်နိုင်ပြီး 2.5mm jack သည် 2.1mm အဖြစ် ဖတ်နိုင်သောကြောင့် မှားယွင်းသောယုံကြည်မှုနှင့် မှားယွင်းသောအမိန့်များကို ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။
pin gauge မပါဘဲ အတွင်းတွင်းအပေါက်ကို တိုင်းတာရန် အယုံကြည်ရဆုံးနည်းလမ်းမှာ Standard imperial drill bits ကို အသုံးပြု၍ 'Go/No-Go' စမ်းသပ်ခြင်းဖြစ်သည်။ အဆက်အသွယ်များကို မခြစ်မိစေရန် ဖြတ်တောက်သည့်အဆုံးမဟုတ်ဘဲ ဘစ်၏ချောမွေ့သောအတံကို အသုံးပြုပါ။
5/64 လက်မဘစ် (၁.၉၈ မီလီမီတာခန့်)- ဤဘစ်သည် 2.1 မီလီမီတာ ပလပ်ပေါက်အတွင်း ချောင်ချောင်ချိချိ အံဝင်ခွင်ကျ ဖြစ်နေသည်။ ၎င်းကို 2.5mm plug တွင် ထည့်သွင်းပါက သိသိသာသာ တုန်ခါသွားမည်ဖြစ်သည်။
3/32 လက်မဘစ် (ခန့်မှန်းခြေ 2.38 မီလီမီတာ) - ဤသည်မှာ သင်၏ အဓိက တိုင်းတာမှု ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် 2.5 မီလီမီတာ ပလပ်ပေါက်တစ်ခုတွင် အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်စေသည်။ သို့သော် 2.1mm ပလပ်ကို ထည့်ရန် အလွန်ကျယ်သည်။ အကယ်၍ ဤအပေါက်ထဲသို့ ဤဘစ်သည် ငြင်းဆိုပါက၊ သင့်တွင် 2.1 မီလီမီတာ သေချာပေါက်နီးပါးရှိသည်။ dc ချိတ်ဆက်ကိရိယာ.
အကယ်၍ သင့်တွင် စပီကာဘစ်အစုံမရှိပါက၊ စံမီသော သစ်သားသွားကြားထိုးတံများသည် အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင် တိကျသောရွေးချယ်မှုတစ်ခုအဖြစ် လုပ်ဆောင်သည်။ အဝိုင်းလိုက်သွားကြားထိုးတံများအတွက် ထုတ်လုပ်မှုစံနှုန်းအများစုသည် အထူဆုံးအမှတ်တွင် 2.1mm နှင့် 2.2mm ကြားရှိ အချင်းကို ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။
သွားကြားထိုးတံကို ချိတ်ဆက်ကိရိယာထဲသို့ ထည့်ပါ။ ၎င်းသည် ခိုင်ခံ့စွာသပ်သပ်ရပ်ရပ်ဖြစ်ပြီး ပလပ်၏အလေးချိန်ကို မြှင့်တင်နိုင်လျှင် ID သည် 2.1mm ဖြစ်နိုင်သည်။ သွားကြားထိုးတံသည် ချက်ချင်းပြုတ်ကျခြင်း သို့မဟုတ် ပွတ်တိုက်မှုမရှိဘဲ လွတ်လွတ်လပ်လပ် တွန့်လိမ်သွားပါက ID သည် ပိုကြီးသော 2.5mm အရွယ်အစား ဖြစ်နိုင်သည်။
အသုံးများသော စားပွဲခုံပစ္စည်းများသည်လည်း အသုံးဝင်သော အကိုးအကားများကို ပေးပါသည်။
Ballpoint Pen Ink Tube- ပုံမှန်ဘောလုံးအမှတ်ဘောပင်အတွင်းရှိ ပလပ်စတစ်မင်ပိုက်သည် မကြာခဏ 2.3 မီလီမီတာ ကျယ်သည်။ ပြွန်သည်စည်ထဲသို့အပြည့်ထည့်ပါက၊ ၎င်းသည် 2.5mm ID ကိုအကြံပြုသည်။ ပိတ်ဆို့ထားလျှင် သင့်တွင် 2.1mm Jack ရှိသည်။
Multimeter Probes- Standard multimeter probes များသည် ပုံမှန်အားဖြင့် 2.0mm အထူဖြစ်သည်။ ထည့်သွင်းသည့်အခါ သိသာထင်ရှားသော 'play' သို့မဟုတ် တုန်လှုပ်ခြင်းသည် 2.5mm အရွယ်အစားကို ညွှန်ပြသော်လည်း snug fit သည် 2.1mm ကိုဖော်ပြသည်။
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ တိုင်းတာမှု မဖြစ်နိုင်သောအခါ—မူရင်းပါဝါအုတ်များ ပျောက်ဆုံးသွားခြင်းဖြစ်နိုင်သည်—ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော ချိတ်ဆက်ကိရိယာအရွယ်အစားကို ဖြတ်တောက်ရန် လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ စံချိန်စံညွှန်းများနှင့် စက်ပစ္စည်းသတ်မှတ်ချက်များကို သင်အသုံးပြုနိုင်သည်။ ထုတ်လုပ်သူများသည် မကြာခဏ ဗို့အားနှင့် ပလပ်အရွယ်အစားနှင့်ပတ်သက်၍ မရေးထားသော စည်းမျဉ်းများကို လိုက်နာကြသည်။
ကွဲပြားခြားနားသောဗို့အားလိုအပ်ချက်များသည် မကြာခဏဗို့အားနိမ့်ကိရိယာသို့အသုံးပြုသူများဗို့အားမြင့်ထောက်ပံ့မှုအား မတော်တဆပလပ်ထိုးခြင်းမှကာကွယ်ရန် သီးခြားစည်အရွယ်အစားများနှင့် ဆက်စပ်နေပါသည်။
| စက်ပစ္စည်း ဗို့အား ဘုံ | အပလီကေးရှင်း | ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော ချိတ်ဆက်ကိရိယာ အရွယ်အစား (OD x ID) |
|---|---|---|
| 5V | USB Hubs၊ Legacy Electronics | 3.5mm x 1.35mm (သို့မဟုတ် USB) |
| 9V/12V | Routers များ၊ CCTV များ၊ LED Strip များ | 5.5mm x 2.1mm (စံ) |
| 12V - 24V+ | မြင့်မားသော Amperage အသံ၊ မော်နီတာများ | 5.5mm x 2.5mm |
12V စက်များ (စားသုံးသူ)- ဤသည်မှာ 5.5mm x 2.1mm ချိတ်ဆက်ကိရိယာ၏ အမာခံဖြစ်သည်။ သင့်တွင် ပုံမှန် Wi-Fi router၊ LED strip controller သို့မဟုတ် 12V တွင်သုံးသည့် လုံခြုံရေးကင်မရာတစ်ခုရှိပါက၊ ကိန်းဂဏန်းအရ 2.1mm ဖြစ်နိုင်သည်။
High Current/High Voltage- မြင့်မားသော amperage ကိုဆွဲသော စက်များသည် အရွယ်အစား 5.5mm x 2.5mm အထိ မကြာခဏ ပေါက်တတ်သည်။ ပိုကြီးသော အတွင်းပိုင်း pin သည် လျှပ်စစ်ခံနိုင်ရည် နည်းပါးပြီး မြင့်မားသော လက်ရှိ load များကို အပူနည်းနည်းဖြင့် ကိုင်တွယ်သည်။
အချို့သောအမှတ်တံဆိပ်များသည် တင်းကျပ်သော အတွင်းပိုင်းစံနှုန်းများကို လိုက်နာကြသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ TP-Link နှင့် networking gear ထုတ်လုပ်သူအများစုသည် ၎င်းတို့၏ 9V နှင့် 12V routers များအတွက် 5.5mm x 2.1mm ကို အသုံးပြုကြသည်။ အပြန်အလှန်အားဖြင့် မူပိုင်ထောင်ချောက်များ တည်ရှိနေပါသည်။ DirecTV နှင့် Dell လက်ပ်တော့အဟောင်းများကဲ့သို့ အမှတ်တံဆိပ်များသည် Original Equipment Manufacturer (OEM) အစားထိုးပစ္စည်းများကို ဝယ်ယူရန် တွန်းအားပေးရန်အတွက် 3.3mm သို့မဟုတ် အလယ်ဗဟိုရှိ အချက်ပြ pin ပါသော ပလပ်များကဲ့သို့သော စံမဟုတ်သော အလယ်ခုံများကို အသုံးပြုလေ့ရှိပါသည်။
ခန့်မှန်းခြင်းမပြုမီ၊ စက်လက်စွဲကို စစ်ဆေးပါ။ 'Specifications' စာမျက်နှာကိုရှာဖွေပြီး 'DC In' သို့မဟုတ် 'Power Interface' ကဲ့သို့သော ဝေါဟာရများကို ရှာဖွေပါ။ လက်စွဲစာအုပ် ပျောက်ဆုံးပါက၊ စက်ပေါ်ရှိ အညွှန်းကို တိုက်ရိုက်ဖတ်ပါ။ Third-party ကိုယ်တိုင်အစားထိုးခြင်းဖြစ်နိုင်သောကြောင့် ပါဝါအုတ်ဟောင်းကို အားမကိုးပါနှင့်။
အရွယ်အစားကို စိတ်ကူးပြီးတာနဲ့၊ ဝယ်ယူတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ ရင်ဆိုင်ရပါတယ်။ အတိအကျသီးသန့် adapter ကိုရှာဖွေသင့်ပါသလား သို့မဟုတ် universal kit ကိုဝယ်သင့်ပါသလား။
သင့်တိကျသော မော်ဒယ်အတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော သီးခြားပါဝါထောက်ပံ့မှုတစ်ခုကို ဝယ်ယူခြင်းသည် အမြဲတမ်း အလုံခြုံဆုံးလမ်းကြောင်းဖြစ်သည်။ ဤယူနစ်များသည် အလုံပိတ်၊ တာရှည်ခံပြီး မှန်ကန်သော amperage နှင့် အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်ကြောင်း အာမခံပါသည်။
အားသာချက်များ- ရွေ့လျားနေသော အစိတ်အပိုင်းများမရှိခြင်း၊ ချိတ်ဆက်မှုပြတ်တောက်ခြင်းအန္တရာယ်နည်းပါးခြင်း၊ မကြာခဏ အရည်အသွေးမြင့်မားသော အတွင်းပိုင်း capacitors။
အားနည်းချက်- မထင်မရှား အမှတ်တံဆိပ်များအတွက် အရင်းအမြစ်ရှာရန် ခက်ခဲခြင်း၊ သင့်တိုင်းတာမှုအပေါ် 100% ယုံကြည်မှုရှိရန် လိုအပ်သည်။
Universal kits များသည် အသုံးများသည့်အရွယ်အစားအားလုံးကို အကျုံးဝင်သော လဲလှယ်နိုင်သော အကြံပြုချက်များ (ဥပမာ၊ A၊ B၊ C၊ D) ဘဏ်တစ်ခုပါရှိသည်။ ၎င်းသည် 'အစမ်း နှင့် အမှား' မှတစ်ဆင့် တိုင်းတာခြင်းပြဿနာကို ဖြေရှင်းပေးသည်။
အားသာချက်- အမည်မသိအရွယ်အစားများအတွက် ချက်ချင်းဖြေရှင်းချက်။ အဒက်တာသည် အနာဂတ်တွင် အခြားစက်ပစ္စည်းများအတွက် အသုံးဝင်သေးသည်။
အားနည်းချက်- 'tip wobble' ကြောင့် ချိတ်ဆက်မှုသည် တည်ငြိမ်မှုနည်းသည်။ 5V စက်အတွက် ဒိုင်ခွက်ကို 12V သို့ အမှတ်တမဲ့ သတ်မှတ်ခြင်းသည် ၎င်းကို ပျက်ဆီးစေလိမ့်မည်။
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကိရိယာ၊ ဈေးကြီးသောအသံပစ္စည်း သို့မဟုတ် အဓိကလုံခြုံရေးကင်မရာကဲ့သို့သော စက်ပစ္စည်းသည် အရေးကြီးပါက၊ အစားထိုးမှု အတိအကျကို ဝယ်ယူပါ ။ တည်ငြိမ်မှုဟာ ကြိုးစားရကျိုးနပ်ပါတယ်။ သို့သော်၊ စက်ပစ္စည်းသည် အရုပ် သို့မဟုတ် အလှဆင်မီးကဲ့သို့ ယေဘုယျ သို့မဟုတ် စျေးနည်းပါက၊ Universal Kit သည် တိုင်းတာခြင်းအား ထိရောက်စွာ ဖယ်ရှားပေးပါသည်။
သင်၏ ပါဝါပံ့ပိုးမှုအသစ်ကို နံရံတွင် မတပ်မီ၊ နောက်ဆုံး ဘေးကင်းကြောင်း အတည်ပြုခြင်းကို လုပ်ဆောင်ပါ။ ဒီအဆင့်မှာ အမှားတစ်ခုက ပျက်စီးမှုကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
ပါဝါပေါက်အနီးရှိ သင့်စက်ပစ္စည်းပေါ်ရှိ ဝင်ရိုးစွန်းသင်္ကေတကို စစ်ဆေးပါ။ ဗဟိုအစက်နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော 'C' ပုံသဏ္ဌာန်မျဉ်းနှင့် တူပါသည်။ အလယ်အစက်မှ မျဉ်းသည် အပေါင်းလက္ခဏာ (+) သို့ရောက်သွားပါက၊ ၎င်းသည် အလယ်ဗဟိုအပြုသဘောဖြစ်သည်။ သင့်တွင် ပါဝါအုတ်နှင့် မီလီမီတာ အဟောင်းရှိပါက အတည်ပြုရန် ၎င်းကို စမ်းသပ်ပါ။ အနီရောင် ပလေယာကို အတွင်းအပေါက်နှင့် အနက်ရောင် ပလေတပ်ကို ပြင်ပလက်စွပ်နှင့် ချိတ်ဆက်ပါ။ အပြုသဘောဗို့အားဖတ်ခြင်းသည် Center Positive ကိုအတည်ပြုသည်။
Voltage အတိအကျကိုက်ညီရမည်။ သင့်စက်ပစ္စည်းသည် 12V လိုအပ်ပါက၊ သင်သည် 12V ပေးရပါမည်။ သို့သော် အမ်ပီယာ (A) သည် ကွဲပြားသည်။ ပါဝါထောက်ပံ့မှုသည် နှင့် ညီမျှသော သို့မဟုတ် ပိုမြင့်ရ မည်ဖြစ်သည်။ စက်က တောင်းဆိုသည်ထက် အမ်ပီယာ 12V/2A ထောက်ပံ့မှုသည် 12V/1A စက်ကို ဘေးကင်းစွာ စွမ်းအင်ပေးနိုင်သည် (စက်ပစ္စည်းသည် လိုအပ်သည့်အရာကိုသာ ယူသည်)။ 12V/0.5A ထောက်ပံ့မှုတစ်ခုသည် 12V/1A စက်ပစ္စည်းတွင် အသုံးပြုပါက အပူလွန်သွားပြီး ပျက်သွားမည်ဖြစ်သည်။
ချိတ်ဆက်ကိရိယာကို ညင်သာစွာထည့်ပါ။ ၎င်းသည် ပြင်းထန်သော အင်အားမရှိဘဲ ကလစ် သို့မဟုတ် လျှောကျသင့်သည်။ ပလပ်စတစ်ကိုယ်ထည်သည် Ethernet သို့မဟုတ် HDMI ကဲ့သို့သော ကပ်လျက်အပေါက်များကို မပိတ်ဆို့ကြောင်း သေချာပါစေ။ ထည့်သွင်းပြီးပါက မီးတောက်ခြင်းကို စောင့်ကြည့်ပါ။ သေးငယ်သော မီးပွားသည် တစ်ခါတစ်ရံတွင် စွမ်းရည်မြင့် အားသွင်းကိရိယာများအတွက် ပုံမှန်ဖြစ်သော်လည်း၊ ဆက်တိုက် မီးပွား သို့မဟုတ် အက်ကွဲခြင်းသည် အဆက်အသွယ် ညံ့ဖျင်းခြင်း သို့မဟုတ် ဗို့အားမတူညီမှုကို ညွှန်ပြသည်။
တိကျသောတိုင်းတာမှု dc connector သည် ရိုးရှင်းသော ပေတံထက် ပိုလိုအပ်ပါသည်။ Outer Diameter နှင့် Inner Diameter အကြား ဆက်နွယ်မှုကို နားလည်ရန် လိုအပ်သည်။ 5.5mm OD သည် အဆင်ပြေသောစံနှုန်းတစ်ခုဖြစ်သော်လည်း အတွင်းပိုင်း 2.1mm နှင့် 2.5mm ကွာခြားမှုသည် စိတ်ပျက်အားငယ်စေသည့် အကြောင်းရင်းဖြစ်သည်။ 3/32' drill bit သို့မဟုတ် ရိုးရှင်းသော သွားကြားထိုးတံကဲ့သို့ 'Go/No-Go' တိုင်းထွာများကို အသုံးပြုခြင်းသည် ပရော်ဖက်ရှင်နယ် calipers မပါဘဲ သေချာစေရန် တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။
သင်သည် 90% ယုံကြည်ပါက ၎င်းသည် ပုံမှန် 12V လူသုံးစက်ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်သော်လည်း ပင်ကိုတိုင်းတာ၍မရပါက၊ 5.5mm x 2.1mm အရွယ်အစားသည် ကိန်းဂဏန်းအနှစ်သက်ဆုံးဖြစ်သည်။ သို့သော်၊ အရည်အသွေးမြင့် universal kit တွင် ရင်းနှီးမြုပ်နှံခြင်းသည် လောင်းကစားကဏ္ဍကို လုံးလုံးလျားလျား ဖယ်ရှားပေးပါသည်။ သင်၏ အီလက်ထရွန်းနစ်ပစ္စည်းများ ဘေးကင်းပြီး အလုပ်လုပ်နိုင်စေရန် နောက်ဆုံးချိတ်ဆက်မှု မပြုလုပ်မီ သင့်စက်အညွှန်းရှိ 'Center Positive' သင်္ကေတကို အမြဲတမ်းစစ်ဆေးပါ။
A- 'drill bit test' 3/32' drill bit သည် 2.5mm ပလပ်နှင့် အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်သော်လည်း 2.1mm ပလပ်မဟုတ်ပေ။ တနည်းအားဖြင့် ပုံမှန်သွားကြားထိုးတံသည် အလွန်တင်းကျပ်စွာ လိုက်ဖက်ပါက 2.1mm ဖြစ်နိုင်သည်။
A: မဟုတ်ဘူး၊ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အံမဝင်ပါဘူး။ ပလပ်ပေါက်၏အလယ် pin သည် ပလပ်ပေါက်အတွက် အလွန်ကျယ်သည်။
A: ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရ ဟုတ်ပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် လျှပ်စစ်နဲ့တော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ချိတ်ဆက်မှု လျော့ရဲခြင်း/ပြတ်တောက်သွားမည်ဖြစ်ပြီး၊ arcing၊ အပူထုတ်လုပ်ခြင်း သို့မဟုတ် ရွှေ့သည့်အခါ စက်ပစ္စည်းကို ပိတ်သွားစေသည်။
A- 5.5mm သည် ပလပ်၏ အပြင်ဘက် Diameter (OD) ဖြစ်ပြီး 2.1mm သည် အပေါက်၏ အတွင်းချင်း (ID) ဖြစ်သည်။ CCTV ကင်မရာများနှင့် router များကဲ့သို့သော လူသုံးလျှပ်စစ်ပစ္စည်းများအတွက် အသုံးအများဆုံးစံနှုန်းဖြစ်သည်။
A- မဟုတ်ပါ။ Center Positive သည် လူသုံးကုန်နည်းပညာအများစုအတွက် စက်မှုလုပ်ငန်းစံဖြစ်သော်လည်း၊ ဂီတပစ္စည်း (ဂစ်တာခြေနင်း) နှင့် အချို့သော ဂျပန်အီလက်ထရွန်နစ်ပစ္စည်းအဟောင်းများသည် Center Negative ကို အသုံးပြုပါသည်။ စက်ပေါ်ရှိ သင်္ကေတကို အမြဲစစ်ဆေးပါ။