Step-up နှင့် step-down ထရန်စဖော်မာများ - ပြဿနာများနှင့် ဖြေရှင်းချက်များ
၁။ ထရန်စဖော်မာ တွင် ကွင်းအရေအတွက် ၅၀၀ နှင့် ၅၀၀၀ ရှိသော မူလကွိုင်နှင့် ဒုတိယကွိုင်ရှိသည်။ အဝင်ဗို့ အား မှာ ၂၂၀ ဗို့ဖြစ်သည်။ အထွက်ဗို့အားက ဘယ်လောက်လဲ။
လူသိများသည် :
မူလကွိုင် (N P ) = ကွင်း ၁၂၀၀
ဒုတိယကွိုင် (N s ) = 5000 ကွင်း
မူလဗို့အား (V P ) = ၂၂၀ ဗို့
လိုအပ်သည်- ဒုတိယဗို့အား (V/ S )
ဖြေရှင်းချက်
V s / N s = V p / N p
V s / ၅၀၀၀ = ၂၂၀ / ၅၀၀
V s / ၅၀၀၀ = ၀.၄၄
V s = (၀.၄၄)(၅၀၀၀)
V s = ၂၂၀၀ ဗို့
၂။ ထရန်စဖော်မာတွင် ကွင်းပေါင်း ၁၂၀၀ ရှိသော မူလကွိုင်တစ်ခုနှင့် ကွင်းပေါင်း ၁၀၀၀ ရှိသော ဒုတိယကွိုင်တစ်ခုရှိသည်။ မူလကွိုင်တွင် လျှပ်စီးကြောင်းသည် 4 Ampere ဖြစ်ပါက ဒုတိယကွိုင်တွင် လျှပ်စီးကြောင်းကား အဘယ်နည်း။
လူသိများသည် :
မူလကွိုင် (N P ) = ကွင်း ၁၂၀၀
ဒုတိယကွိုင် (N S ) = ကွင်း ၁၀၀၀
မူလကွိုင် (I P ) ရှိ လျှပ်စီးကြောင်း = 4 Ampere
လိုချင်သည်- ဒုတိယကွိုင်ရှိ လျှပ်စီးကြောင်း (I S )
ဖြေရှင်းချက်
I S / I P = N P / N S
ဒုတိယကွိုင်ရှိ လျှပ်စီးကြောင်း
I S /၄ = ၁၂၀၀/၁၀၀၀
I S /၄ = ၁.၂
I S = 1.2 (4)
I S = ၄.၈ အမ်ပီယာ
၃။ ဒုတိယဗို့အားက ၂၂၀ ဗို့ဖြစ်ပြီး မူလဗို့အားက ၁၁၀ ဗို့ဖြစ်တဲ့အတွက် ဒုတိယကွိုင်နဲ့ မူလကွိုင်ကို နှိုင်းယှဉ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်…
လူသိများသည် :
ဒုတိယဗို့အား (V S ) = ၁၁၀၀ ဗို့
မူလဗို့အား (V P ) = ၂၂၀ ဗို့
လိုချင်သည် : N S / N P
ဖြေရှင်းချက်
V S /V P = N S /N P
၁၂/၆ = N S / N P
၁၂/၆ = N S / N P
၁၂/၆ = N S / N P
၁၂/၆ = N S / N P
၄။ အောက်ပါပုံအရ ထရန်စဖော်မာ၏ မူလဗို့အားမှာ မည်မျှဖြစ်သည်။
လူသိများသည် :
ဒုတိယဗို့အား (V S ) = ၁၁၀၀ ဗို့
အဓိကကွင်းဆက်များ (N P သို့မဟုတ် N 1 ) = 11 N
ဒုတိယကွင်းဆက်များ (N S သို့မဟုတ် N 2 ) = 1 N = N
လိုအပ်သည်- မူလဗို့အား (V P )
ဖြေရှင်းချက်
V s / N s = V p / N p
၂၄ / N = V p / ၁၁ N
၂၄ / ၁ = V p / ၁၁
၂၄ = V p / ၁၁
V p = (24)(11)
V p = ၂၆၄ ဗို့
၅။ အောက်ပါပုံအရ ထရန်စဖော်မာ ၏ အဝင်ဗို့အားမှာ မည်မျှဖြစ်သည် ။
လူသိများသည် :
မူလကွိုင် (N 1 ) = 21 N
ဒုတိယကွိုင် (N 2 ) = 3 N
ဒုတိယဗို့အား (V 2 ) = 20 ဗို့
လိုအပ်သည်- မူလဗို့အား (V 1 )
ဖြေရှင်းချက်
V ၂ / N ၂ = V ၁ / N ၁
၂၀ / ၃ N = V ၁ / ၂၁ N
၂၀ / ၁ = V ၁ / ၇
၂၀ = V ၁ / ၇
V ၁ = (၇)(၂၀)
V 1 = 140 ဗို့
၆။ အောက်ပါပုံအရ ထရန်စဖော်မာ၏ ဒုတိယကွင်းဆက်များ၏ ပမာဏကား အဘယ်နည်း။
လူသိများသည် :
မူလဗို့အား (V P ) = ၂၂၀ ဗို့
အဓိကကွင်းဆက်များ (N P ) = ကွင်းဆက် ၂၀၀
ဒုတိယဗို့အား (V S ) = ၁၁၀၀ ဗို့
လိုအပ်သည် : ဒုတိယကွင်းဆက်များ (N S )
ဖြေရှင်းချက်
V s / N s = V p / N p
၁၁၀၀ ဗို့ / N s = ၂၂၀ ဗို့ / ၂၀၀ ကွင်း
၁၁၀၀ / N s = ၂၂၀ / ၂၀၀
၁၁၀၀ / N s = ၁.၁
N s = ၁၁၀၀ / ၁.၁
N s = ကွင်း ၁၀၀၀
၆။ အောက်ပါပုံအရ ထရန်စဖော်မာ၏ ဒုတိယကွင်းဆက်များ၏ ပမာဏကား အဘယ်နည်း။
လူသိများသည် :
မူလဗို့အား (V P ) = ၂၂၀ ဗို့
အဓိကကွင်းဆက်များ (N P ) = ကွင်းဆက် ၂၀၀
ဒုတိယဗို့အား (V S ) = ၁၁၀၀ ဗို့
လိုအပ်သည် : ဒုတိယကွင်းဆက်များ (N S )
ဖြေရှင်းချက်
V s / N s = V p / N p
၁၁၀၀ / မြောက် မြောက် = ၂၂ / ၂၀
၁၁၀၀ / မြောက် မြောက် = ၂၂ / ၂၀
၁၁၀၀ / N S = ၁.၁
N S = ၁၁၀၀ / ၁.၁
N S = ၁၀၀၀
8.
| Transformer | Np | Ns | Vp | Vs | Ip | Is |
| 1 | 1000 | 120 | 12 | 0.4 | 2 | |
| 2 | 80 | 8 | 20 | 2 | 2.5 |
အထက်ပါဇယားအပေါ်အခြေခံ၍ ထရန်စဖော်မာနှစ်ခုလုံး၏ စွမ်းဆောင်ရည် 50% တူညီပါက Ns နှင့် Ip ကို ဆုံးဖြတ်ပါ ။
ဖြေရှင်းချက်
ထရန်စဖော်မာ၏ စွမ်းဆောင်ရည်ညီမျှခြင်း-

ထရန်စဖော်မာ ၁ ၏ Ns ကို တွက်ချက်ပါ -

ထရန်စဖော်မာ ၂ ၏ Ip ကို တွက်ချက်ပါ -

9.

အထက်ပါပုံအပေါ်အခြေခံ၍ အထက်ပါပုံနှင့်ပတ်သက်သည့် အောက်ပါဖော်ပြချက်များအနက် မည်သည့်အချက်မှန်ကန်သနည်း။
A. ပုံ ၁ သည် step-up transformer ဖြစ်ပြီး ပုံ ၂ သည် step-down transformer ဖြစ်သည်။
B. ပုံ ၁ သည် step-down transformer ဖြစ်ပြီး ပုံ ၂ သည် step-up transformer ဖြစ်သည်။
ဂ။ ပုံ ၁ နှင့် ၂ တို့သည် step-down transformer များဖြစ်သည်။
ဃ။ ပုံ ၁ နှင့် ၂ တို့သည် step-up transformer များဖြစ်သည်။
ဖြေရှင်းချက်
step-up transformer သည် လျှပ်စစ်ဗို့အားကို မြှင့်တင်ပေးပြီး step-down transformer သည် လျှပ်စစ်ဗို့အားကို လျှော့ချပေးသည်။ ပုံ ၁ တွင် primary voltage သည် secondary voltage (20 Volts > 5 Volts) ထက် ပိုများသောကြောင့် ပုံ ၁ သည် step-down transformer ဖြစ်သည်။ ပုံ ၂ တွင် primary voltage သည် secondary voltage (5 Volts < 40 Volts) ထက် သေးငယ်သောကြောင့် ပုံ ၂ သည် step-up transformer ဖြစ်သည်။
မှန်ကန်တဲ့အဖြေက B ပါ။
10 ။

မူလကွိုင်တွင် ကွင်း ၈၀၀ ရှိပါက ဒုတိယကွိုင်ကို ဆုံးဖြတ်ပါ။
လူသိများသည် :
အဓိကကွင်းဆက်များ = N p = ကွင်းဆက် ၈၀၀
မူလဗို့အား = V P = ၂၂၀ ဗို့
ဒုတိယဗို့အား = V S = 55 ဗို့
လိုအပ်သည် : ဒုတိယကွင်းဆက်များ (N S )
ဖြေရှင်းချက်
V s / N s = V p / N p
၁၁၀၀ / N s = ၂၂၀ / ၂၀၀
၁၁၀၀ / N s = ၂၂၀ / ၂၀၀
N S = (၈၀)(၅၅) / ၂၂
N S = ၁၁၀၀ / ၁.၁
N S = ကွင်း ၂၀၀
11 ။

ထရန်စဖော်မာ P နှင့် Q အကြောင်း မှန်ကန်သောဖော်ပြချက်မှာ...
A. I s < I p ကြောင့် P သည် step-down transformer တစ်ခုဖြစ်သည်။
B. V p < V s ကြောင့် P သည် step-up transformer တစ်ခုဖြစ်သည်။
C. V p > V s ဖြစ်သောကြောင့် Q သည် step-up transformer တစ်ခုဖြစ်သည်။
D. Q သည် step-up transformer ဖြစ်သည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် I s > I p ဖြစ်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။
ဖြေရှင်းချက်
P သည် primary voltage (V p = 110 V) < secondary voltage (V s = 200 V) ဖြစ်သောကြောင့် step-up transformer ဖြစ်သည် ။
Q သည် step-down transformer ဖြစ်သည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် primary voltage (V p = 220 V) > secondary voltage (V s = 110 V) ဖြစ်သည်။
မှန်ကန်တဲ့အဖြေက B ပါ။
- Transformer ရဲ့ အဓိက လုပ်ဆောင်ချက်က ဘာလဲ။
- အဖွေထရန်စဖော်မာ၏ အဓိကလုပ်ဆောင်ချက်မှာ အပြန်အလှန်လျှပ်စီးကြောင်း (AC) လျှပ်စစ်ဓာတ်အားအရင်းအမြစ်၏ ဗို့အားကို ပြောင်းလဲရန်ဖြစ်သည်။ ၎င်းကို အသုံးချမှု၏ လိုအပ်ချက်များအပေါ် အခြေခံ၍ ဗို့အားကို တိုးမြှင့်ခြင်း (တစ်ဆင့်မြှင့်ခြင်း) သို့မဟုတ် လျှော့ချခြင်း (တစ်ဆင့်လျှော့ခြင်း) ဖြင့် လုပ်ဆောင်သည်။
- step-up နဲ့ step-down transformers တွေရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်က ဘယ်လိုကွာခြားလဲ။
- အဖွေstep-up transformer သည် primary မှ secondary coil သို့ voltage ကို တိုးမြှင့်ပေးပြီး၊ step-down transformer သည် primary မှ secondary coil သို့ voltage ကို လျှော့ချပေးသည်။
- ထရန်စဖော်မာရဲ့ မူလကွိုင်နဲ့ ဒုတိယကွိုင်တွေမှာ လည်ပတ်တဲ့ အကြိမ်အရေအတွက်နဲ့ ဗို့အားပြောင်းလဲမှုကြားက ဆက်နွယ်မှုက ဘာလဲ။
- အဖွေဗို့အားပြောင်းလဲမှုအချိုးသည် လှည့်နှုန်းအချိုးနှင့် တိုက်ရိုက်အချိုးကျသည်။ ဒုတိယကွိုင်တွင် မူလကွိုင်ထက် လှည့်နှုန်းပိုများပါက ၎င်းသည် step-up transformer ဖြစ်ပြီး ပြောင်းပြန်ဖြစ်သည်။ ကွိုင်တစ်ခုစီရှိ ဗို့အားသည် ထိုကွိုင်ရှိ လှည့်နှုန်းအရေအတွက်နှင့် အချိုးကျသည်။
- အဝေးကြီးသို့ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပို့လွှတ်ရာတွင် အဘယ်ကြောင့် ဗို့အားကို မြှင့်တင်ရန် လိုအပ်သနည်း။
- အဖွေဗို့အားကို မြှင့်တင်လိုက်ခြင်းဖြင့် ပေးထားသော ပါဝါအတွက် လျှပ်စီးကြောင်းကို လျော့ကျစေပြီး၊ ၎င်းသည် ထုတ်လွှင့်လိုင်းများတွင် ခုခံမှု ပါဝါဆုံးရှုံးမှုများကို လျော့ကျစေသည်။ လျှပ်စီးကြောင်း နည်းခြင်းသည် ပိုမိုပါးလွှာသော ဝါယာကြိုးများကို အသုံးပြုနိုင်ပြီး ၎င်းတို့သည် စျေးသက်သာပြီး စီမံခန့်ခွဲရလွယ်ကူစေသည်။
- အိမ်များသည် အဘယ်ကြောင့် ဓာတ်အားပို့လွှတ်ရာတွင် အသုံးပြုသော ဗို့အားထက် များစွာနိမ့်သော ဗို့အားဖြင့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ရရှိကြသနည်း။
- အဖွေဗို့အားမြင့်မားခြင်းသည် ထုတ်လွှင့်မှုအတွက် ထိရောက်မှုရှိသော်လည်း အိမ်သုံးအတွက် အန္တရာယ်ရှိသည်။ ထို့ကြောင့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား အိမ်များထဲသို့ မဝင်ရောက်မီ အိမ်သုံးပစ္စည်းများနှင့် အီလက်ထရွန်းနစ်ပစ္စည်းများအတွက် ဗို့အားကို ပိုမိုလုံခြုံသောအဆင့်သို့ လျှော့ချရန်အတွက် step-down transformers များကို အသုံးပြုကြသည်။
- ထရန်စဖော်မာတွင် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကို ဗို့အားတစ်ခုမှ နောက်ဗို့အားတစ်ခုသို့ ပြောင်းလဲသောအခါ စွမ်းအင်ဆုံးရှုံးသွားပါသလား။
- အဖွေစံပြထရန်စဖော်မာများတွင် စွမ်းအင်ဆုံးရှုံးမှုမရှိသော်လည်း အစစ်အမှန်ထရန်စဖော်မာများတွင် ဆုံးရှုံးမှုများရှိသည်။ ဤဆုံးရှုံးမှုများသည် အဓိကအားဖြင့် ကွိုင်များရှိ ခုခံမှုအပူပေးခြင်းနှင့် အူတိုင်ရှိ သံလိုက်ဆုံးရှုံးမှုများကြောင့်ဖြစ်သည်။ သို့သော် ထရန်စဖော်မာများသည် ယေဘုယျအားဖြင့် အလွန်ထိရောက်မှုရှိပြီး မကြာခဏ 90-95% အထက်တွင်ရှိသည်။
- Transformer core ပစ္စည်းရဲ့ အရေးပါမှုက ဘာလဲ။
- အဖွေ: core ပစ္စည်းသည် transformer ၏ စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် လုပ်ဆောင်ချက်တွင် အရေးပါသော အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်သည်။ ၎င်းကို ပုံမှန်အားဖြင့် သံ သို့မဟုတ် ferrite ဖြင့် ပြုလုပ်ထားပြီး primary နှင့် secondary coils များကြားရှိ magnetic flux ကို လမ်းညွှန်ပေးသည်။ core ပစ္စည်း၏ ဂုဏ်သတ္တိများသည် transformer ၏ စွမ်းဆောင်ရည်၊ magnetic losses နှင့် saturation မဖြစ်ဘဲ flux ကို သယ်ဆောင်နိုင်စွမ်းတို့ကို သက်ရောက်မှုရှိသည်။
- ထရန်စဖော်မာများသည် တိုက်ရိုက်လျှပ်စီးကြောင်း (DC) ဖြင့် အလုပ်လုပ်နိုင်ပါသလား။
- အဖွေမဟုတ်ပါ၊ ထရန်စဖော်မာများသည် ဗို့အားကို ဖြစ်ပေါ်စေရန်အတွက် ပြောင်းလဲနေသော သံလိုက်စီးကြောင်း လိုအပ်ပြီး ၎င်းကို အပြန်အလှန် လျှပ်စီးကြောင်း (AC) မှ ပံ့ပိုးပေးပါသည်။ တိုက်ရိုက် လျှပ်စီးကြောင်း (DC) တွင် လျှပ်စီးကြောင်း တည်ငြိမ်သွားသည်နှင့် စီးကြောင်း ပြောင်းလဲခြင်း မရှိပါ၊ ထို့ကြောင့် ဒုတိယ ကွိုင်တွင် ဗို့အား မဖြစ်ပေါ်စေပါ။
- charger ကဲ့သို့သော electronic device များတွင် step-down transformer ကို အဘယ်ကြောင့် အသုံးပြုနိုင်သနည်း။
- အဖွေအီလက်ထရွန်းနစ် စက်ပစ္စည်းများစွာသည် အိမ်သုံး စံထောက်ပံ့မှုထက် ဗို့အားနည်းသော ပါဝါဖြင့် လည်ပတ်ကြသည်။ အားသွင်းကိရိယာ သို့မဟုတ် အဒက်တာရှိ step-down transformer သည် စက်ပစ္စည်းအတွက် သင့်လျော်သော ဗို့အားကို လျှော့ချပေးပြီး ဘေးကင်းလုံခြုံစွာနှင့် ထိရောက်စွာ လည်ပတ်နိုင်စေပါသည်။
- ဝန်အားပြောင်းလဲမှုများ (ဥပမာ စက်ပစ္စည်းများ ပိုမိုအသုံးပြုခြင်း သို့မဟုတ် လျော့နည်းအသုံးပြုခြင်းကဲ့သို့) သည် ထရန်စဖော်မာ၏ အထွက်ဗို့အားကို မည်သို့အကျိုးသက်ရောက်သနည်း။
- အဖွေစံပြထရန်စဖော်မာတွင် ဝန်ပြောင်းလဲမှုများသည် အထွက်ဗို့အားကို မထိခိုက်ပါ။ သို့သော် အစစ်အမှန်ထရန်စဖော်မာများတွင် အတွင်းပိုင်းခုခံမှုများနှင့် ဓာတ်ပြုမှုများကြောင့် အထွက်ဗို့အားသည် ဝန်မြင့်အခြေအနေတွင် အနည်းငယ်ကျဆင်းနိုင်ပြီး ဝန်နည်းအခြေအနေတွင် အနည်းငယ်မြင့်တက်နိုင်သည်။