រ៉េឡេប្រភេទ SPDT មានស្ថានីយមុខងារចំនួនប្រាំ៖ ពីរសម្រាប់ឧបករណ៏ (Coil) និងបីសម្រាប់ទំនាក់ទំនងប្តូរ (Changeover contact) រួមមាន Common (COM), Normally Closed (NC) និង Normally Open (NO)។ នៅពេលដែលឧបករណ៏មិនមានចរន្តអគ្គិសនី COM នឹងតភ្ជាប់ទៅ NC។ នៅពេលដែលតង់ស្យុងកំណត់ត្រូវបានផ្តល់ទៅឱ្យឧបករណ៏ រ៉េឡេនឹងប្តូរ COM ពី NC ទៅ NO។.
ឧបករណ៏បិទ (Coil OFF): COM ─── NC COM x NO
សម្រាប់បន្ទុកដែលត្រូវបើកដំណើរការតែនៅពេលរ៉េឡេធ្វើការ សូមតភ្ជាប់ខ្សែផ្គត់ផ្គង់តាមរយៈ COM និង NO។ សម្រាប់បន្ទុកដែលត្រូវបើកដំណើរការរហូតដល់រ៉េឡេធ្វើការ សូមប្រើ COM និង NC។ សៀគ្វីឧបករណ៏ និងសៀគ្វីទំនាក់ទំនងត្រូវបានបំបែកចេញពីគ្នាផ្នែកអគ្គិសនី ដូច្នេះកុំសន្មតថាការកំណត់តង់ស្យុង ឬចរន្តរបស់វាដូចគ្នាឱ្យសោះ។.
សុវត្ថិភាព៖ ត្រូវផ្តាច់ប្រភពថាមពលទាំងអស់មុនពេលតភ្ជាប់ខ្សែ ឬធ្វើតេស្តភាពបន្តនៃចរន្ត។ សូមប្រើគំនូសតាងស្ថានីយ និងការកំណត់កម្រិតសម្រាប់រ៉េឡេ និងរន្ធដោតជាក់លាក់។ សម្រាប់ការងារដែលប្រើតង់ស្យុងមេ សូមអនុវត្តតាមច្បាប់តភ្ជាប់ខ្សែដែលពាក់ព័ន្ធ និងប្រើប្រាស់បុគ្គលិកដែលមានសមត្ថភាព។.
ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃការតភ្ជាប់ខ្សែរ៉េឡេ SPDT
| ស្ថានីយ | មុខងារ | ស្ថានភាពនៅពេលឧបករណ៏បិទ (coil OFF) | ស្ថានភាពនៅពេលឧបករណ៏បើក (coil ON) |
|---|---|---|---|
| A1 និង A2 ឬម្ជុលឧបករណ៏ (coil pins) | ផ្តល់ថាមពលដល់ឧបករណ៏អេឡិចត្រូម៉ាញ៉េទិច | គ្មានការជំរុញដោយដែនម៉ាញ៉េទិច | ផ្នែកចល័តរបស់រ៉េឡេ (armature) ដំណើរការ |
| COM | ទំនាក់ទំនងចល័តដែលប្រើរួមគ្នាដោយផ្លូវទាំងពីរ | តភ្ជាប់ទៅទំនាក់ទំនងបិទធម្មតា (NC) | តភ្ជាប់ទៅ NO |
| NC | ទំនាក់ទំនងដែលបិទជាធម្មតា (Normally closed contact) | ចម្លងចរន្តទៅ COM | បើកដាច់ពី COM |
| ទេ | ទំនាក់ទំនងដែលបើកជាធម្មតា (Normally open contact) | បើកដាច់ពី COM | ចម្លងចរន្តទៅ COM |

SPDT មានន័យថា ប៉ូលតែមួយ ផ្លូវពីរ (single pole, double throw). “ប៉ូលតែមួយ” មានន័យថា រ៉េឡេប្តូររង្វង់ចរន្តរួមមួយ។ “ផ្លូវពីរ” មានន័យថា ចរន្តរួមអាចតភ្ជាប់ទៅកាន់ទំនាក់ទំនងណាមួយក្នុងចំណោមទំនាក់ទំនងទាំងពីរ។ ការរៀបចំនេះក៏ត្រូវបានគេពិពណ៌នាជាទូទៅថាជា ទំនាក់ទំនងប្តូរ (Changeover contact) ឬ ទំនាក់ទំនងប្រភេទ Form C.
របៀបដែលរ៉េឡេ SPDT ដំណើរការ
រ៉េឡេអេឡិចត្រូម៉ាញ៉េទិច SPDT មានឧបករណ៏ (coil) ស្នូលម៉ាញ៉េទិច អាម៉ាធ័រ (armature) ស្ព្រីងត្រឡប់ និងឈុតទំនាក់ទំនងប្តូរផ្លូវមួយ។.
- ខ្សែស្រោប (Coil) មិនមានចរន្តអគ្គិសនី៖ ស្ព្រីងត្រឡប់ (Return spring) ទប់ទម្រង់ដែក (Armature) ឱ្យស្ថិតក្នុងទីតាំងធម្មតា។ COM ប៉ះជាមួយ NC។.
- វ៉ុលដែលបានកំណត់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់ខ្សែស្រោប (Coil)៖ ចរន្តអគ្គិសនីក្នុងខ្សែស្រោបបង្កើតដែនម៉ាញេទិកដែលទាញទម្រង់ដែក (Armature)។.
- ការផ្ទេរទំនាក់ទំនង (Contact transfer)៖ COM បំបែកចេញពី NC ហើយបិទភ្ជាប់ទៅនឹង NO។ រីឡេប្តូរទិស (Changeover relay) ធម្មតាភាគច្រើនប្រើសកម្មភាពដាច់មុនត (break-before-make) ប៉ុន្តែសន្លឹកទិន្នន័យរបស់រីឡេគឺជាឯកសារយោងចម្បង។.
- វ៉ុលនៃខ្សែស្រោបត្រូវបានដកចេញ៖ ដែនម៉ាញេទិកបាត់ទៅវិញ ហើយស្ព្រីងរុញ COM ឱ្យត្រឡប់ទៅ NC វិញ។.
ពាក្យទាំងនេះ បើកជាធម្មតា និង បិទធម្មតា (Normally closed) តែងតែពិពណ៌នាអំពីឧបករណ៍បញ្ជូនសញ្ញា (Relay) នៅពេលដែលឧបករណ៏ (Coil) របស់វាគ្មានថាមពលអគ្គិសនី។ វាមិនបានពិពណ៌នាថាតើឧបករណ៍ខាងក្រៅកំពុងដំណើរការជាធម្មតាឬអត់នោះទេ។.
ឧបករណ៏អាចត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយកុងតាក់, កម្មវិធីគ្រប់គ្រងតក្កវិជ្ជា (PLC), លទ្ធផលពីឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា (Sensor), ឧបករណ៍កំណត់សីតុណ្ហភាព (Thermostat) ឬត្រង់ស៊ីស្ទ័រ។ ទំនាក់ទំនង (Contacts) អាចប្តូររង្វង់អគ្គិសនីដាច់ដោយឡែកមួយនៅក្នុងកម្រិតកំណត់នៃទំនាក់ទំនងរបស់ Relay។ ការបំបែកនេះគឺជាមូលហេតុដែលសញ្ញាបញ្ជាតង់ស្យុងទាបអាចបញ្ជាសៀគ្វីមួយផ្សេងទៀតបាន ប៉ុន្តែវាមិនអនុញ្ញាតឱ្យប្រើតង់ស្យុង ឬចរន្តតាមចិត្តនោះទេ៖ ប្រភេទអ៊ីសូឡង់, ប្រភេទបន្ទុក និងកម្រិតកំណត់នៃទំនាក់ទំនងនៅតែត្រូវអនុវត្ត។.
ការកំណត់អត្តសញ្ញាណស្ថានីយ Relay ប្រភេទ SPDT ទាំងប្រាំ
កុំកំណត់អត្តសញ្ញាណស្ថានីយដោយផ្អែកលើទីតាំងរូបវន្តតែមួយមុខ។ ការរៀបចំជើង (Pin layouts) មានភាពខុសប្លែកគ្នារវាង Relay ប្រភេទ PCB, Relay ឧស្សាហកម្មប្រភេទដោត, Relay រថយន្ត និងម៉ូឌុល Relay ទោះបីជាពួកវាទាំងអស់ត្រូវបានពិពណ៌នាថាជា SPDT ក៏ដោយ។.
សញ្ញាសម្គាល់ស្ថានីយតាមស្តង់ដារ IEC
គ្រោងការណ៍សញ្ញាសម្គាល់តាមស្តង់ដារ IEC ទូទៅសម្រាប់ទំនាក់ទំនងប្តូរមួយគឺ៖
| សញ្ញាសម្គាល់ | មុខងារធម្មតា |
|---|---|
| A1, A2 | ឧបករណ៏ |
| 11 | COM |
| 12 | NC |
| 14 | ទេ |
បង្គោលប្តូរផ្លាស់បន្ថែម (Additional changeover poles) ជារឿយៗប្រើលេខ ២១-២២-២៤, ៣១-៣២-៣៤ ជាដើម។ សូមចាត់ទុកនេះជាអនុសញ្ញាដាក់លេខ មិនមែនជាការជំនួសដ្យាក្រាមរបស់អ្នកផលិតនោះទេ។.
សញ្ញាសម្គាល់ទូទៅនៃឧបករណ៍រថយន្តដែលមាន ៥ ជើង (5-pin)
ឧបករណ៍បញ្ជូនសញ្ញាប្តូរផ្លាស់ (Changeover relays) ក្នុងរថយន្តជាច្រើនប្រើ៖
| ជើង (Pin) | មុខងារធម្មតា |
|---|---|
| 85, 86 | ឧបករណ៏ |
| 30 | COM |
| ៨៧ក (87a) | NC |
| 87 | ទេ |
ឧបករណ៍បញ្ជូនសញ្ញា (Relays) ខ្លះមានភ្ជាប់ឌីអូដ (Diode) ឬរេស៊ីស្តង់ (Resistor) បង្ក្រាបការរំខាននៅត្រង់ឧបករណ៏ (Coil)។ ឌីអូដធ្វើឱ្យប៉ូលនៃឧបករណ៏មានសារៈសំខាន់ ដូច្នេះសូមពិនិត្យមើលសញ្ញាសម្គាល់នៅលើតួឧបករណ៍មុនពេលភ្ជាប់ជើងលេខ ៨៥ និង ៨៦។ ម្យ៉ាងទៀត សូមបែងចែកឱ្យដាច់រវាងឧបករណ៍បញ្ជូនសញ្ញាប្តូរផ្លាស់ ៨៧ក (87a) និងឧបករណ៍ដែលមានស្ថានីយពីរដែលសុទ្ធតែសម្គាល់ថា ៨៧; ឧបករណ៍ប្រភេទក្រោយនេះអាចមានលទ្ធផល NO ពីរដំណាលគ្នា ជាជាងមានទំនាក់ទំនង NC។.
របៀបកំណត់អត្តសញ្ញាណឧបករណ៍បញ្ជូនសញ្ញា (Relay) ដែលមិនស្គាល់ដោយប្រើឧបករណ៍វាស់ចរន្តអគ្គិសនី (Multimeter)
សូមធ្វើតេស្តទាំងនេះតែក្នុងពេលដែលឧបករណ៍បញ្ជូនសញ្ញាត្រូវបានផ្តាច់ចេញពីសៀគ្វីទាំងអស់ប៉ុណ្ណោះ។.
- សូមអានដ្យាក្រាមដែលបានបោះពុម្ពនៅលើឧបករណ៍បញ្ជូនសញ្ញា (Relay) ឬសន្លឹកទិន្នន័យបច្ចេកទេសរបស់វាជាមុនសិន។.
- នៅក្នុងរបៀបវាស់ភាពធន់ (Resistance mode) សូមរកគូដែលបង្ហាញតម្លៃភាពធន់មានកំណត់ និងថេរ ទាំងនេះជាធម្មតាគឺជាជើងរបស់ឧបករណ៏ (Coil terminals)។ កុំទាន់ផ្តល់ថាមពលអគ្គិសនីឱ្យវា។.
- នៅក្នុងរបៀបវាស់ភាពបន្ត (Continuity mode) សូមរកគូទំនាក់ទំនងដែលបិទជិតនៅពេលដែលឧបករណ៏មិនមានថាមពល។ ទាំងនេះគឺជា COM និង NC។.
- ទំនាក់ទំនងដែលនៅសល់គឺ NO។.
- សូមផ្តល់ថាមពលត្រឹមតែវ៉ុលដែលបានកំណត់សម្រាប់ឧបករណ៏របស់ Relay ពីប្រភពដែលមានកម្រិតចរន្ត។ COM–NC គួរតែបើក ហើយ COM–NO គួរតែបិទ។.
- ប្រសិនបើអ្នកនៅតែមិនអាចបែងចែក COM ចេញពី NC បានទេ សូមប្រៀបធៀបស្ថានភាពទំនាក់ទំនងទាំងពីរជាមួយនឹងដ្យាក្រាមរបស់អ្នកផលិត។ កុំស្មានឱ្យសោះ។.
អំពូល LED, ដាយអូដ, រេស៊ីស្តង់, សៀគ្វីកំណត់ពេលវេលា ឬគ្រឿងអេឡិចត្រូនិចផ្សេងទៀតដែលភ្ជាប់មកជាមួយ អាចប៉ះពាល់ដល់ការអានតម្លៃភាពធន់។ សម្រាប់ឧបករណ៍ទាំងនោះ សន្លឹកទិន្នន័យបច្ចេកទេសគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់។.
ដ្យាក្រាមខ្សែភ្លើងមូលដ្ឋានសម្រាប់ Relay ប្រភេទ SPDT
បន្ទុកនឹងបើកដំណើរការនៅពេលដែលឧបករណ៏ (coil) មានចរន្តអគ្គិសនី។
ប្រើទំនាក់ទំនងប្រភេទ Normally Open (NO) នៅពេលដែលបន្ទុកត្រូវដំណើរការតែបន្ទាប់ពីឧបករណ៍បញ្ជូនសញ្ញា (relay) ទទួលបានសញ្ញាបញ្ជាប៉ុណ្ណោះ។.
ផ្នែកបញ្ជា (CONTROL SIDE) ផ្នែកទំនាក់ទំនង (CONTACT SIDE)
លំដាប់លំដោយ៖
- ឧបករណ៏បិទ៖ COM–NO គឺបើក (open) ដូច្នេះបន្ទុកត្រូវបានបិទ។.
- ឧបករណ៏បើក៖ COM–NO ត្រូវបានបិទ (closes) ដូច្នេះចរន្តអគ្គិសនីហូរឆ្លងកាត់បន្ទុក។.
ការប្រើប្រាស់ទូទៅរួមមានការបើកដំណើរការឧបករណ៏កុងតាក់ទ័រ (contactor coil), សូលេណូអ៊ីតវ៉ាល់ (solenoid valve), សូចនាករ (indicator), កង្ហារ ឬសំឡេងរោទិ៍ នៅពេលដែលលទ្ធផលរបស់ឧបករណ៍បញ្ជា (controller output) ចាប់ផ្តើមដំណើរការ។.
2. បន្ទុកនឹងបិទដំណើរការនៅពេលដែលឧបករណ៏ (coil) មានចរន្តអគ្គិសនី។
ប្រើទំនាក់ទំនងប្រភេទ Normally Closed (NC) នៅពេលដែលបន្ទុកត្រូវដំណើរការក្នុងស្ថានភាពសម្រាករបស់រ៉េឡេ ហើយឈប់នៅពេលដែលឧបករណ៏ (Coil) ដំណើរការ។.
+Vsupply ── ហ្វុយស៊ីប (fuse) ── COM
លំដាប់លំដោយ៖
- Coil បិទ (off): COM–NC ត្រូវបានតភ្ជាប់ ដូច្នេះបន្ទុកនឹងដំណើរការ។.
- Coil បើក (on): COM ផ្ទេរទៅ NO ដែលធ្វើឱ្យសៀគ្វីបន្ទុក NC ដាច់។.
ថូប៉ូឡូជីនេះអាចផ្តល់នូវតក្កវិជ្ជាបញ្ជាបញ្ច្រាស។ វាមិនគួរត្រូវបានកំណត់ថាជា “fail-safe” ដោយស្វ័យប្រវត្តិនោះទេ៖ តើប្រព័ន្ធមួយមានសុវត្ថិភាពនៅពេលបរាជ័យឬអត់ គឺអាស្រ័យលើសៀគ្វីទាំងមូល របៀបនៃការបរាជ័យ ការត្រួតពិនិត្យ និងតម្រូវការសុវត្ថិភាពដែលពាក់ព័ន្ធ។.
3. ការប្តូររវាងបន្ទុកពីរ
រ៉េឡេប្រភេទ SPDT អាចជ្រើសរើសរវាងបន្ទុកដាច់ដោយឡែកពីគ្នាពីរដែលប្រើប្រាស់ផ្លូវផ្គត់ផ្គង់ថាមពលតែមួយ ដោយមានលក្ខខណ្ឌថាសៀគ្វីទាំងពីរត្រូវតែមានភាពឆបគ្នាជាមួយនឹងកម្រិតទំនាក់ទំនង និងកម្រិតអ៊ីសូឡង់របស់រ៉េឡេ។.
┌── NC ── Load A ── return
នៅពេលឧបករណ៏ (coil) មិនដំណើរការ Load A នឹងទទួលបានថាមពល។ នៅពេលឧបករណ៏ដំណើរការ Load B នឹងទទួលបានថាមពល។ ដោយសារទំនាក់ទំនងប្តូរធម្មតាជាប្រភេទ break-before-make ដូច្នេះអាចមានចន្លោះពេលខ្លីមួយដែលគ្មាន Load ណាមួយត្រូវបានតភ្ជាប់។.
ការបញ្ជា DC SPDT Relay ពី PLC ឬត្រង់ស៊ីស្ទ័រ
ទិន្នផលរបស់ PLC ឬមីក្រូកុងត្រូល័រប្រហែលជាមិនអាចផ្គត់ផ្គង់ចរន្តដល់ឧបករណ៏ដោយផ្ទាល់បានទេ។ ដូច្នេះ ត្រង់ស៊ីស្ទ័រ ឬ MOSFET driver ត្រូវបានគេដាក់ចន្លោះរវាងឧបករណ៍បញ្ជា និងឧបករណ៏។.
+Vcoil
សម្រាប់ឧបករណ៏ DC ធម្មតា diode ប្រភេទ flyback ដែលដាក់បញ្ច្រាសរវាងចុងឧបករណ៏ទាំងពីរ នឹងជួយកម្រិតតង់ស្យុងដែលកើតឡើងនៅពេលចរន្តឧបករណ៏ត្រូវបានកាត់ផ្តាច់។ សូមតភ្ជាប់ cathode ទៅផ្នែកវិជ្ជមាននៃឧបករណ៏ និង anode ទៅផ្នែកអវិជ្ជមានដែលត្រូវបានប្តូរ។ Relay ឬម៉ូឌុលមួយចំនួនមានស្រាប់នូវប្រព័ន្ធទប់ស្កាត់ (suppression) រួចហើយ; ការបន្ថែមឧបករណ៍ផ្សេងទៀតដោយមិនបានពិនិត្យសៀគ្វីអាចធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់ល្បឿននៃការដាច់ (release behavior)។.
Diode សាមញ្ញអាចបង្កើនពេលវេលាដាច់របស់ Relay។ ក្នុងករណីដែលការដាច់លឿនមានសារៈសំខាន់ ក្រុមហ៊ុនផលិត Relay អាចណែនាំឱ្យប្រើ diode-plus-Zener, transient-voltage suppressor ឬបណ្តាញទប់ស្កាត់ផ្សេងទៀត។ Diode ស្តង់ដារមិនអាចប្រើជាវិធីសាស្ត្រទប់ស្កាត់ដោយផ្ទាល់នៅលើឧបករណ៏ AC បានទេ; សូមប្រើដំណោះស្រាយដែលបានកំណត់សម្រាប់ Relay និង Driver ប្រភេទ AC។.
ការទប់ស្កាត់នៅឧបករណ៏ (Coil suppression) ជួយការពារផ្នែក Driver។ ឧបករណ៏អាំងឌុចទ័រ (Inductive) load ដែលត្រូវបានប្តូរដោយទំនាក់ទំនង (contacts) ដូចជា solenoid, coil របស់ contactor ឬម៉ូទ័រ អាចត្រូវការការទប់ស្កាត់ដាច់ដោយឡែកដើម្បីកម្រិតការឆេះផ្កាភ្លើងនៅទំនាក់ទំនង (contact arcing) និងសំឡេងរំខានអគ្គិសនី។.
ឧទាហរណ៍ជាក់ស្តែងចំនួន ៣ នៃការតភ្ជាប់ខ្សែបញ្ជូនសញ្ញា SPDT
ឧទាហរណ៍ទី ១៖ សេនស័រ ២៤ វ៉ុល DC សម្រាប់គ្រប់គ្រងអំពូលព្រមាន
ឧបមាថាលទ្ធផលចេញពីសេនស័រមួយបញ្ជាទៅកាន់ឧបករណ៏ (Coil) របស់រេឡេ ២៤ វ៉ុល DC ហើយអំពូលត្រូវតែបំភ្លឺនៅពេលដែលសេនស័រដំណើរការតែប៉ុណ្ណោះ។.
- តភ្ជាប់ប្រភពថាមពល ២៤ វ៉ុលដែលគ្រប់គ្រងដោយសេនស័រទៅកាន់ A1 និងខ្សែត្រឡប់ទៅកាន់ A2 ដោយអនុលោមតាមប្រភេទលទ្ធផលចេញ និងប៉ូលរបស់រេឡេ។.
- ការពារឧបករណ៍បញ្ជាឧបករណ៏ (Coil driver) ដោយប្រើវិធីសាស្ត្រទប់ស្កាត់ដែលបានកំណត់។.
- តភ្ជាប់ខ្សែភ្លើងដែលមានការការពាររបស់អំពូលទៅកាន់ចំណុច COM។.
- តភ្ជាប់ចំណុច NO ទៅកាន់អំពូល និងចំណុចមួយទៀតរបស់អំពូលទៅកាន់ខ្សែត្រឡប់របស់វា។.
សៀគ្វីអំពូលនឹងនៅតែបើក (មិនដំណើរការ) រហូតដល់សេនស័រធ្វើឱ្យរេឡេដំណើរការ។ សូមផ្ទៀងផ្ទាត់ថាទិន្នផលរបស់សេនស័រអាចបញ្ជាឧបករណ៏ (Coil) បាន ឬបន្ថែមឧបករណ៍បញ្ជាចំណុចប្រទាក់ (Interface driver)។.
ឧទាហរណ៍ទី ២៖ ការបង្ហាញស្ថានភាពពណ៌បៃតង/ក្រហម ជាមួយនឹងទំនាក់ទំនងប្តូរមួយ (changeover contact)
ទំនាក់ទំនង SPDT មួយអាចឆ្លាស់សូចនាករពីរ៖
- ការផ្គត់ផ្គង់សូចនាករដែលមានការការពារទៅកាន់ COM
- NC ទៅកាន់សូចនាករពណ៌បៃតង
- NO ទៅកាន់សូចនាករពណ៌ក្រហម
- ការត្រឡប់មកវិញនៃសូចនាករទាំងពីរត្រូវបានភ្ជាប់ទៅនឹងការត្រឡប់មកវិញដែលសមស្រប
នៅពេលដែលឧបករណ៏ (coil) បិទ ភ្លើងពណ៌បៃតងនឹងបើក។ នៅពេលដែលឧបករណ៏មានថាមពល ភ្លើងពណ៌បៃតងនឹងបិទ ហើយភ្លើងពណ៌ក្រហមនឹងបើក។ សូមបញ្ជាក់ថា សៀគ្វីសូចនាករទាំងពីរអាចប្រើប្រាស់រួមគ្នាជាមួយចំណុចរួម (common) ដែលបានជ្រើសរើស ហើយការរចនារួមរបស់វាស្ថិតក្នុងកម្រិតកំណត់នៃទំនាក់ទំនង (contact ratings)។.
ឧទាហរណ៍ទី ៣៖ ការប្រើប្រាស់រ៉េឡេកម្រិតកណ្តាល (interposing relay) រវាង PLC និងឧបករណ៏កុងតាក់ទ័រ (contactor coil)
រ៉េឡេភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងប្រភេទ SPDT អាចញែកលទ្ធផលរបស់ PLC ចេញពីសៀគ្វីបញ្ជាកុងតាក់ទ័រ (Contactor)៖
- លទ្ធផលរបស់ PLC នឹងផ្តល់ថាមពលដល់ឧបករណ៏ (Coil) របស់រ៉េឡេភ្ជាប់ទំនាក់ទំនង។.
- វ៉ុលបញ្ជាកុងតាក់ទ័រចូលទៅកាន់ចំណុច COM តាមរយៈឧបករណ៍ការពារ និងឧបករណ៍បញ្ជាដែលចាំបាច់។.
- ចំណុច NO បញ្ជូនថាមពលទៅកាន់ឧបករណ៏កុងតាក់ទ័រ ដូច្នេះកុងតាក់ទ័រនឹងដំណើរការនៅពេលដែលលទ្ធផលរបស់ PLC សកម្ម។.
- ចំណុច NC អាចទុកចោលដោយមិនប្រើប្រាស់ ឬផ្តល់ជាផ្លូវសម្រាប់ស្ថានភាពដាច់ដោយឡែកមួយទៀត ប្រសិនបើការរចនាអនុញ្ញាត។.
រ៉េឡេភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងមិនអាចជំនួសការការពារលើសទម្ងន់ (Overload protection) ការការពារសៀគ្វីខ្លី (Short-circuit protection) រចនាសម្ព័ន្ធបញ្ឈប់បន្ទាន់ (Emergency-stop) ឬរ៉េឡេសុវត្ថិភាពដែលចាំបាច់នោះទេ។ សូមជ្រើសរើសវាដោយផ្អែកលើកម្លាំងរុញចូល (Inrush) របស់ឧបករណ៏កុងតាក់ទ័រជាក់ស្តែង បន្ទុកនៅពេលដំណើរការថេរ ប្រេកង់នៃការប្តូរ វ៉ុលបញ្ជា និងតម្រូវការសម្របសម្រួលដែលពាក់ព័ន្ធ។.
កម្រិតសមត្ថភាពរបស់ទំនាក់ទំនង (Contact Ratings)៖ ហេតុអ្វីបានជា “10 A” មិនមែនជាលក្ខណៈបច្ចេកទេសទាំងស្រុង
សមត្ថភាពទំនាក់ទំនងរបស់រ៉េឡេមិនអាស្រ័យតែលើកម្រិតចរន្តអគ្គិសនីដែលបានបោះពុម្ពនៅលើស្រោមនោះទេ។.
| ធាតុនៃការជ្រើសរើស | អ្វីដែលត្រូវផ្ទៀងផ្ទាត់ |
|---|---|
| វ៉ុលនៃឧបករណ៏ (Coil) និងប្រភេទរបស់វា | កម្រិតវ៉ុល AC ឬ DC ដែលជាក់លាក់, ភាពអត់ធ្មត់ (Tolerance), ការប្រើប្រាស់ថាមពល, ប៉ូល (Polarity) និងឧបករណ៍ទប់ស្កាត់ដែលភ្ជាប់មកជាមួយ |
| វ៉ុល/ចរន្តនៃទំនាក់ទំនង (Contact) | កម្រិតសម្រាប់សៀគ្វី AC ឬ DC ជាក់ស្តែង មិនមែនជាលក្ខខណ្ឌសាកល្បងផ្សេងនោះទេ |
| ប្រភេទនៃបន្ទុក (Load category) | បន្ទុកប្រភេទ Resistive, ចង្កៀង, សូលេណូអ៊ីត (Solenoid), ឧបករណ៏កុងតាក់ទ័រ (Contactor coil), ម៉ូទ័រ ឬបន្ទុកប្រភេទកាប៉ាស៊ីទីវ (Capacitive load) |
| កាតព្វកិច្ចនៃការចាប់ផ្តើម (Inrush) និងការផ្តាច់ចរន្ត | ចរន្តចាប់ផ្តើម/ចរន្តកើនឡើងភ្លាមៗ (Inrush current) និងចរន្តដែលត្រូវបានកាត់ផ្តាច់នៅពេលទំនាក់ទំនងបើក |
| បន្ទុកប្តូរអប្បបរមា (Minimum switching load) | សំខាន់សម្រាប់សញ្ញាកម្រិតទាប ដែលទំនាក់ទំនងថាមពលធម្មតាអាចមិនមានភាពជឿជាក់ |
| អាយុកាលអគ្គិសនី និងមេកានិច | ខ្សែកោងរបស់អ្នកផលិតនៅឯបន្ទុកជាក់ស្តែង និងប្រេកង់នៃការប្តូរ |
| ការផ្តាច់ចរន្ត និងបរិស្ថាន | គម្លាតដែលត្រូវការ រន្ធដោត ប្រអប់ការពារ លក្ខខណ្ឌនៃការបំពុល សីតុណ្ហភាព និងការអនុម័ត |
បន្ទុកចរន្តផ្ទាល់ (DC) អាចពិបាកក្នុងការកាត់ផ្តាច់ជាង ដោយសារធ្នូអគ្គិសនីមិនទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីការឆ្លងកាត់ចំណុចសូន្យនៃចរន្តធម្មជាតិ។ បន្ទុកអាំងឌុចទ័រ (Inductive loads) ក៏បង្កើតវ៉ុលបណ្តោះអាសន្ននៅពេលប្តូរផងដែរ។ ត្រូវប្រើទិន្នន័យទំនាក់ទំនងជាក់លាក់តាមបន្ទុករបស់អ្នកផលិតជានិច្ច។ កុំសន្មតយកកម្រិតវ៉ុល AC នៃបន្ទុកទប់ទល់ (Resistive) ទៅប្រើជាមួយម៉ូទ័រ DC ឬសូលេណូអ៊ីដ (Solenoid)។.
កំហុសទូទៅក្នុងការតភ្ជាប់ខ្សែបញ្ជូនត (Relay) ប្រភេទ SPDT
ការភាន់ច្រឡំរវាង COM និងខ្សែរួមនៃឧបករណ៏ (Coil common)
COM គឺជាផ្នែកមួយនៃសំណុំទំនាក់ទំនង។ វាមិនមែនជាខ្សែត្រឡប់របស់ឧបករណ៏ (coil return) ឬជាខ្សែដី (ground) ទូទៅនៃសៀគ្វីនោះទេ។ ស្ថានីយឧបករណ៏ទាំងពីរបង្កើតបានជាសៀគ្វីមួយ ហើយ COM, NC និង NO បង្កើតបានជាសៀគ្វីមួយទៀត។.
ការកំណត់ NO និង NC នៅពេលដែលឧបករណ៏កំពុងដំណើរការ (energized)
“ពាក្យថា ”ធម្មតា" (Normal) មានន័យថាឧបករណ៏មិនដំណើរការ។ ប្រសិនបើការកំណត់អត្តសញ្ញាណស្ថានីយចាប់ផ្តើមពីស្ថានភាពដែលមានថាមពល នោះ NO និង NC នឹងងាយច្រឡំគ្នា។.
ការតភ្ជាប់វ៉ុលផ្ទុក (load voltage) ទៅនឹងឧបករណ៏
រីឡេ (Relay) អាចប្តូរវ៉ុលដែលខុសពីវ៉ុលរបស់ឧបករណ៏វាបាន។ តម្លៃដែលអនុញ្ញាតគឺបានមកពីលក្ខណៈបច្ចេកទេសដាច់ដោយឡែករវាងឧបករណ៏ និងទំនាក់ទំនង។ ការដាក់វ៉ុល 120 V ទៅលើឧបករណ៏ 24 V មិនមែនជារឿងសុវត្ថិភាពនោះទេ ទោះបីជាទំនាក់ទំនងត្រូវបានកំណត់សម្រាប់វ៉ុល 120 V ក៏ដោយ។.
ការសន្មតថាគ្រប់រីឡេដែលមានប្រាំជើង (five-pin relay) សុទ្ធតែមានប្លង់ដូចគ្នា
ស្ថានីយមុខងារទាំងប្រាំមិនធានាថាមានទីតាំង ឬលេខរៀងជើងដូចគ្នានោះទេ។ សូមផ្ទៀងផ្ទាត់លេខផ្នែក (part number) ឱ្យបានច្បាស់លាស់ និងពិនិត្យមើលថាតើដ្យាក្រាមនោះជាទិដ្ឋភាពពីលើ ទិដ្ឋភាពពីក្រោម ឬទិដ្ឋភាពពីក្នុងរន្ធដោត (socket)។.
ការមិនប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ទប់ស្កាត់ការកើនឡើងវ៉ុលភ្លាមៗ (transient suppression)
ខ្សែបញ្ជា DC ដែលមិនមានការទប់ស្កាត់អាចធ្វើឱ្យខូចទិន្នផលត្រង់ស៊ីស្ទ័រ ឬបង្កើតការរំខានដោយអេឡិចត្រូម៉ាញ៉េទិច។ បន្ទុកទំនាក់ទំនងអាំងឌុចទ័រអាចបង្កើតផ្កាភ្លើងបាន ទោះបីជាខ្សែបញ្ជាត្រូវបានទប់ស្កាត់ក៏ដោយ។ សូមពិនិត្យមើលផ្នែកទាំងពីរដោយឡែកពីគ្នា។.
ការប្តូរម៉ូទ័រដោយផ្ទាល់ដោយមិនបានពិនិត្យកម្រិតការងារ (Duty)
ចរន្តចាប់ផ្តើមរបស់ម៉ូទ័រ និងការកាត់ផ្តាច់អាំងឌុចទ័រអាចលើសពីការរំពឹងទុកនៃស្ថានភាពស្ថិរភាពយ៉ាងខ្លាំង។ រីឡេដែលសមស្របសម្រាប់បន្ទុកទប់ទល់ (Resistive load) នៅចរន្តដែលបានកំណត់មួយ អាចមិនសមស្របសម្រាប់ម៉ូទ័រដែលមានចរន្តដូចគ្នានោះទេ។.
តារាងដោះស្រាយបញ្ហារីឡេ SPDT
| រោគសញ្ញា | មូលហេតុដែលអាចកើតមាន | ការត្រួតពិនិត្យដោយសុវត្ថិភាព | ទិសដៅកែតម្រូវ |
|---|---|---|---|
| រីឡេមិនមានសំឡេងចុច | វ៉ុលខ្សែបញ្ជាមិនត្រឹមត្រូវ, ចរន្តបញ្ជាមិនគ្រប់គ្រាន់, ការខុសឆ្គងក្នុងការតភ្ជាប់ខ្សែ ឬខ្សែបញ្ជាដាច់ | វាស់វ៉ុលនៅចំណុច A1–A2 ក្នុងអំឡុងពេលបញ្ជា ហើយប្រៀបធៀបជាមួយសន្លឹកទិន្នន័យបច្ចេកទេស (Datasheet) | កែតម្រូវសៀគ្វីបញ្ជា ឬជំនួសរ៉េឡេដែលបានបញ្ជាក់ថាខូច |
| រ៉េឡេលឺសំឡេងចុច ប៉ុន្តែបន្ទុកមិនដំណើរការ | បន្ទុកត្រូវបានតភ្ជាប់ទៅ NC ជំនួសឱ្យ NO, ហ្វុយស៊ីបដាច់, ទំនាក់ទំនងខូចខាត ឬបាត់បង់ផ្លូវត្រឡប់នៃចរន្ត | ផ្តាច់ប្រភពថាមពល និងធ្វើតេស្តភាពបន្តនៃ COM–NO ជាមួយនឹងឧបករណ៏ដែលកំពុងដំណើរការ | កែតម្រូវការតភ្ជាប់ខ្សែភ្លើង និងត្រួតពិនិត្យសៀគ្វីបន្ទុកដែលមានការការពារ |
| បន្ទុកដំណើរការក្នុងស្ថានភាពខុស | ការតភ្ជាប់ NO និង NC ត្រឡប់គ្នា | នៅពេលផ្តាច់ប្រភពថាមពល សូមធ្វើតេស្តភាពបន្តនៃស្ថានភាពទំនាក់ទំនងនៅពេលសម្រាក | ផ្លាស់ទីផ្លូវផ្ទុកបន្ទុកទៅកាន់ទំនាក់ទំនងដែលត្រូវការ |
| កុងត្រូល័រធ្វើការកំណត់ឡើងវិញនៅពេលដែលរ៉េឡេបិទ | បាតុភូតតង់ស្យុងភ្លាមៗនៅឧបករណ៏ (Coil transient) ឬការរៀបចំប្រព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់/ដីមិនល្អ | ពិនិត្យមើលការទប់ស្កាត់ឧបករណ៏ (Coil suppression) និងការបំបែកខ្សែភ្លើងតាមការកំណត់ | បន្ថែមឧបករណ៍ទប់ស្កាត់ដែលសមស្របតាមក្រុមហ៊ុនផលិត និងកែលម្អការរៀបចំ |
| ទំនាក់ទំនងជាប់គាំង ឬខូចមុនកាលកំណត់ | ការកើនឡើងចរន្តភ្លាមៗខ្លាំងពេក ការឆេះដោយអាំងឌុចស្យុង ការឆ្លងចរន្តខ្លី ឬសម្ភារៈទំនាក់ទំនងមិនសមស្រប | ប្រៀបធៀបបន្ទុកការងារជាក់ស្តែងជាមួយនឹងទិន្នន័យប្រើប្រាស់របស់រ៉េឡេ | ប្រើឧបករណ៍ទប់ស្កាត់ដែលសមស្រប ឬឧបករណ៍បញ្ជូនសញ្ញា (Relay)/ឧបករណ៍កុងតាក់ (Contactor) ដែលមានកម្រិតវ៉ុលត្រឹមត្រូវ |
| Relay មានសម្លេងញ័រ (Chatter) | វ៉ុលនៃឧបករណ៏ (Coil) ធ្លាក់ចុះ សញ្ញាបញ្ជាមិនស្ថិតស្ថេរ ឬការតភ្ជាប់រលុង | ត្រួតពិនិត្យវ៉ុលនៃឧបករណ៏ (Coil) ក្នុងពេលកំពុងដំណើរការ | ធ្វើឱ្យការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលបញ្ជាមានស្ថេរភាព និងជួសជុលចំណុចតភ្ជាប់ឡើងវិញ |
កុំធ្វើការវាស់វែងភាពធន់ ឬភាពបន្តនៃចរន្តនៅលើសៀគ្វីដែលមានថាមពលអគ្គិសនី។ សម្លេងចុចគ្រាន់តែបញ្ជាក់ពីចលនាមេកានិចប៉ុណ្ណោះ មិនមែនមានន័យថាទំនាក់ទំនង (Contacts) នៅល្អនោះទេ។.
SPDT ទល់នឹង SPST ទល់នឹង DPDT៖ តើអ្នកត្រូវការការរៀបចំទំនាក់ទំនង (Contact Arrangement) បែបណា?
| ទម្រង់ទំនាក់ទំនង | អ្វីដែលវាធ្វើ | ការប្រើប្រាស់ធម្មតា។ |
|---|---|---|
| SPST-NO | បិទផ្លូវចរន្តមួយនៅពេលមានថាមពលអគ្គិសនីចូល (Energized) | ការបើកដំណើរការបន្ទុកសាមញ្ញ |
| SPST-NC | បើកផ្លូវចរន្តមួយនៅពេលមានថាមពលអគ្គិសនីចូល | ការគ្រប់គ្រងបញ្ច្រាសសាមញ្ញ |
| SPDT | ប្តូរចំណុចរួមមួយរវាងទំនាក់ទំនង NC និង NO | ជ្រើសរើសផ្លូវមួយក្នុងចំណោមផ្លូវពីរ ឬផ្តល់តក្កវិជ្ជា NO/NC |
| DPDT | ប្តូរចំណុចរួមឯករាជ្យពីរដំណាលគ្នា | ប្តូរផ្លូវដាច់ដោយឡែកពីរ ឬបញ្ច្រាសប៉ូលនៅក្នុងសៀគ្វីដែលបានរចនាត្រឹមត្រូវ |
ប្រើ SPDT នៅពេលដែលសៀគ្វីមួយត្រូវការសកម្មភាពប្តូរ។ ប្រសិនបើសៀគ្វីឯករាជ្យពីរត្រូវផ្លាស់ប្តូរស្ថានភាពដំណាលគ្នា សូមប្រើ DPDT ឬឧបករណ៍ពហុប៉ូលផ្សេងទៀតដែលសមស្រប។ រីឡេ SPDT មួយមិនអាចបញ្ច្រាសប៉ូលនៃម៉ូទ័រ DC ខ្សែពីរបានទេ វាទាមទារការរៀបចំ DPDT ឬរីឡេ SPDT ពីរដែលភ្ជាប់គ្នាដោយសុវត្ថិភាព។.
សម្រាប់ការប្រៀបធៀបឱ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅ សូមមើល ការតភ្ជាប់ខ្សែ និងការរៀបចំទំនាក់ទំនងរបស់រ៉េឡេប្រភេទ SPDT និង DPDT និង ការប្រៀបធៀបរវាង SPST, SPDT, DPST និង DPDT.
បញ្ជីត្រួតពិនិត្យការតភ្ជាប់ខ្សែរ៉េឡេប្រភេទ SPDT

មុនពេលចាប់ផ្តើមផ្តល់ថាមពលដល់សៀគ្វី៖
- ផ្ទៀងផ្ទាត់លេខកូដផលិតផលរបស់រ៉េឡេ និងទិសដៅនៃជើងតភ្ជាប់ឱ្យបានត្រឹមត្រូវ។.
- ផ្គូផ្គងជើង A1/A2 ឬជើងឧបករណ៏ (Coil) ឱ្យស្របនឹងវ៉ុល និងប្រភេទចរន្ត AC/DC ដែលបានកំណត់។.
- ពិនិត្យមើលថាតើប៉ូលនៃឧបករណ៏ (Coil polarity) មានសារៈសំខាន់ដែរឬទេ ដោយសារមានការប្រើប្រាស់ LED ឬ Diode នៅខាងក្នុង។.
- កំណត់សម្គាល់ជើង COM, NC និង NO យោងតាមដ្យាក្រាម មិនមែនផ្អែកលើទីតាំងជាក់ស្តែងនោះទេ។.
- សម្រេចចិត្តលើស្ថានភាពដែលមិនមានថាមពលដែលត្រូវការ មុនពេលជ្រើសរើសយក NO ឬ NC។.
- ការពារប្រភពផ្គត់ផ្គង់ និងខ្សែចម្លងសម្រាប់សៀគ្វីដែលកំពុងធ្វើការប្តូរ។.
- ផ្ទៀងផ្ទាត់កម្រិតវ៉ុលរបស់ទំនាក់ទំនង, កាតព្វកិច្ច AC/DC, ប្រភេទបន្ទុក, ចរន្តភ្លាមៗ (inrush), និងប្រេកង់នៃការប្តូរ។.
- បន្ថែមឧបករណ៍ទប់ស្កាត់ (suppression) ដែលសមស្របទៅនឹងឧបករណ៍បញ្ជាឧបករណ៏ (coil driver) និងបន្ទុកអាំងឌុចទ័រណាមួយ។.
- រក្សាគម្លាតដែលត្រូវការរវាងខ្សែបញ្ជា និងខ្សែដែលមានវ៉ុលខ្ពស់ជាង។.
- ផ្តាច់ថាមពល, ត្រួតពិនិត្យខ្សែភ្លើង, និងធ្វើតេស្តភាពបន្ត (continuity test) មុនពេលដាក់ឱ្យដំណើរការ។.
សម្រាប់កម្មវិធីប្តូរតាមពេលវេលា, តក្កវិជ្ជាទំនាក់ទំនងដូចគ្នានឹងត្រូវបានអនុវត្តបន្ទាប់ពីមុខងារកំណត់ពេលវេលាដែលបានជ្រើសរើស។ សូមមើល VIOX មគ្គុទ្ទេសក៍ការតភ្ជាប់ខ្សែរបស់ឧបករណ៍បញ្ជូនតពន្យារពេល (time-delay relay)។ សម្រាប់ A1/A2, ការបញ្ចូលសញ្ញាបញ្ជា (control-input) និងឧទាហរណ៍នៃទំនាក់ទំនងកំណត់ពេលវេលា (timed-contact)។ អ្នកទិញ និងអ្នកដំឡើងផ្ទាំងបញ្ជា (panel builders) ដែលកំពុងវាយតម្លៃទម្រង់ Relay ក៏អាចពិនិត្យមើលសមត្ថភាពផលិត Relay កំណត់ពេលវេលារបស់ VIOX បានផងដែរ។ សមត្ថភាពផលិត Relay កំណត់ពេលវេលា.
ជាញឹកញាប់បានសួរសំណួរ
តើម្ជុលទាំងប្រាំនៅលើ Relay ប្រភេទ SPDT មានអ្វីខ្លះ?
ពួកវាគឺជាស្ថានីយឧបករណ៏ (coil terminals) ចំនួនពីរ បូករួមនឹង COM, NC និង NO។ លេខម្ជុលជាក់ស្តែងអាចមានភាពខុសគ្នា។ សញ្ញាសម្គាល់តាមស្តង់ដារ IEC ទូទៅគឺ A1/A2, 11/12/14 ខណៈពេលដែល Relay សម្រាប់រថយន្តជាច្រើនប្រើលេខ 85/86, 30/87a/87។ សូមពិនិត្យមើលសន្លឹកទិន្នន័យ (datasheet) ឱ្យបានច្បាស់លាស់ជានិច្ច។.
តើខ្ញុំគួរតភ្ជាប់ប្រភពផ្គត់ផ្គង់ទៅ COM ឬតភ្ជាប់បន្ទុក (load) ទៅ COM?
ទិសដៅណាមួយអាចធ្វើទៅបានតាមផ្នែកអគ្គិសនីសម្រាប់ទំនាក់ទំនងស្ងួត (dry contact) សាមញ្ញ ប៉ុន្តែអនុសញ្ញាទូទៅគឺបញ្ជូនប្រភពផ្គត់ផ្គង់ដែលមានការការពារចូលទៅក្នុង COM ហើយយកលទ្ធផលដែលបានជ្រើសរើសពី NO ឬ NC ទៅកាន់បន្ទុក។ ការរចនាចុងក្រោយត្រូវតែគិតគូរពីការការពារ ការចុះដី (grounding) ប៉ូល (polarity) ការញែកដាច់ពីគ្នា (isolation) និងការណែនាំរបស់អ្នកផលិត។.
តើខ្ញុំគួរប្រើ NO ឬ NC?
ប្រើ NO នៅពេលដែលបន្ទុកគួរតែបើកបន្ទាប់ពីឧបករណ៏ (coil) ត្រូវបានផ្តល់ថាមពល។ ប្រើ NC នៅពេលដែលបន្ទុកគួរតែដំណើរការនៅពេលដែលឧបករណ៏មិនមានថាមពល ហើយបិទនៅពេលដែលវាត្រូវបានផ្តល់ថាមពល។ សូមវាយតម្លៃពីឥរិយាបថដែលត្រូវការក្នុងករណីបាត់បង់ថាមពលបញ្ជា មុនពេលធ្វើការសម្រេចចិត្ត។.
តើឧបករណ៍បញ្ជូនសញ្ញា (Relay) 12 V អាចបិទបើកវ៉ុល 120 V ឬ 230 V បានដែរឬទេ?
សញ្ញាសម្គាល់ “12 V” អាចគ្រាន់តែបញ្ជាក់ពីវ៉ុលនៃឧបករណ៏ (Coil) ប៉ុណ្ណោះ។ ការដែលទំនាក់ទំនង (Contacts) អាចបិទបើកវ៉ុលមេបានឬអត់ គឺអាស្រ័យលើកម្រិតវ៉ុលដែលបានកំណត់ជាក់លាក់ ប្រភេទបន្ទុក អ៊ីសូឡង់ រន្ធដោត ប្រអប់ការពារ ការអនុម័ត និងច្បាប់នៃការដំឡើង។ កុំសន្និដ្ឋានពីសមត្ថភាពរបស់ទំនាក់ទំនងដោយផ្អែកលើវ៉ុលរបស់ឧបករណ៏ឱ្យសោះ។.
តើឧបករណ៍បញ្ជូនសញ្ញា (Relay) ប្រភេទ SPDT តម្រូវឱ្យមានឌីយ៉ូដទប់ស្កាត់ការបញ្ច្រាសចរន្ត (Flyback diode) ដែរឬទេ?
ឧបករណ៏ DC ធម្មតាដែលជំរុញដោយឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិក (Semiconductor) ជាទូទៅត្រូវការការទប់ស្កាត់ការកើនឡើងវ៉ុលភ្លាមៗ (Transient suppression) ដែលសមស្រប។ ការប្រើឌីយ៉ូដបញ្ច្រាស (Reverse-biased diode) គឺជារឿងធម្មតា ប៉ុន្តែវាអាចធ្វើឱ្យការដាច់ចរន្តយឺតយ៉ាវ។ ឧបករណ៍បញ្ជូនសញ្ញាដែលមានប្រព័ន្ធទប់ស្កាត់ខាងក្នុង និងឧបករណ៏ AC តម្រូវឱ្យមានការដោះស្រាយខុសពីនេះ។ សូមអនុវត្តតាមការណែនាំរបស់អ្នកផលិតឧបករណ៍បញ្ជូនសញ្ញា និងឧបករណ៍ជំរុញ (Driver)។.
តើខ្ញុំអាចដឹងដោយរបៀបណាថាឧបករណ៍បញ្ជូនសញ្ញា (Relay) កំពុងដំណើរការ?
សំឡេងចុច ឬសូចនាករអាចជួយបាន ប៉ុន្តែវាមិនមែនជាការបញ្ជាក់ថាទំនាក់ទំនងដំណើរការត្រឹមត្រូវនោះទេ។ សូមវាស់វ៉ុលរបស់ឧបករណ៏ ហើយបន្ទាប់ពីផ្ដាច់ចរន្តដោយសុវត្ថិភាពរួច សូមពិនិត្យមើលភាពបន្តនៃទំនាក់ទំនង (Contact continuity) ក្នុងស្ថានភាពទាំងពីរ។.
តើឧបករណ៍បញ្ជូនសញ្ញា (Relay) ប្រភេទ SPDT មួយអាចបញ្ច្រាសម៉ូទ័រ DC បានដែរឬទេ?
មិនបានទេ។ ការបញ្ច្រាសម៉ូទ័រ DC ដែលមានខ្សែពីរតម្រូវឱ្យមានការបញ្ច្រាសខ្សែទាំងពីរ ដែលជាធម្មតាប្រើការរៀបចំទំនាក់ទំនងបែប DPDT ឬប្រើឧបករណ៍បញ្ជូនសញ្ញា SPDT ចំនួនពីរដែលមានកម្រិតវ៉ុលសមស្រប និងមានប្រព័ន្ធចាក់សោរគ្នាទៅវិញទៅមក (Interlocked)។.
សេចក្តីសន្និ
ការតភ្ជាប់ខ្សែបញ្ជូនសញ្ញា (Relay) ប្រភេទ SPDT ឱ្យបានត្រឹមត្រូវ ចាប់ផ្តើមពីច្បាប់សាមញ្ញមួយ៖ នៅពេលឧបករណ៏ (Coil) មិនដំណើរការ COM នឹងតភ្ជាប់ទៅ NC; នៅពេលឧបករណ៏ដំណើរការ COM នឹងតភ្ជាប់ទៅ NO. ការរចនាដែលនៅសល់គឺអាស្រ័យលើការកំណត់អត្តសញ្ញាណស្ថានីយជាក់ស្តែង ការផ្គូផ្គងការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលទៅឧបករណ៏ ការជ្រើសរើសស្ថានភាពដែលមិនមានថាមពល ការត្រួតពិនិត្យទំនាក់ទំនងធៀបនឹងបន្ទុកជាក់ស្តែង និងការគ្រប់គ្រងចរន្តអគ្គិសនីបណ្តោះអាសន្នទាំងនៅផ្នែកឧបករណ៏ និងផ្នែកបន្ទុក។.
កុំពឹងផ្អែកលើដ្យាក្រាមម្ជុលប្រាំទូទៅ នៅពេលដែលមានសន្លឹកទិន្នន័យ (Datasheet) ជាក់លាក់របស់ Relay។ ផែនទីស្ថានីយត្រឹមត្រូវ និងការត្រួតពិនិត្យកម្រិតបន្ទុកជាក់លាក់ មានសារៈសំខាន់ជាងរូបរាងខាងក្រៅរបស់ Relay។.



