လက်ရှိ အာရုံခံနည်းပညာများသည် ခေတ်မီစက်မှုလုပ်ငန်း အလိုအလျောက်စနစ်၊ ပါဝါစောင့်ကြည့်ခြင်း၊ ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်စနစ်များ၊ လျှပ်စစ်ကားများနှင့် အီလက်ထရွန်နစ်ပစ္စည်းများအတွက် အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်သည်။ ရနိုင်သောနည်းပညာများစွာရှိသည့်အထဲမှ eddy current sensors နှင့် Hall current sensors များကို non-contact measurement applications များအတွက် တွင်ကျယ်စွာအသုံးပြုပါသည်။ နည်းပညာနှစ်ခုစလုံးသည် တိုက်ရိုက်လျှပ်စစ်ထိတွေ့မှုမရှိဘဲ လျှပ်စစ် သို့မဟုတ် သံလိုက်ပြောင်းလဲမှုများကို ထောက်လှမ်းနိုင်သော်လည်း ၎င်းတို့သည် မတူညီသောအခြေခံမူများအပေါ်အခြေခံ၍ လုပ်ဆောင်ကြပြီး မတူညီသောတိုင်းတာခြင်းလုပ်ငန်းများအတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။
ပင်မနိယာမတွင် သံလိုက်စက်ကွင်းတစ်ခုနှင့် ထိတွေ့သည့်အခါ အနည်းငယ်ဗို့အားထုတ်ပေးသည့် တစ်ပိုင်းလျှပ်ကူးပစ္စည်း၊ Hall ဒြပ်စင်တစ်ခု ပါဝင်ပါသည်။ လျှပ်စီးကြောင်းတစ်ခုမှတဆင့် စီးဆင်းသောအခါ ဝါယာကြိုးတစ်ဝိုက်တွင် စက်ဝိုင်းပုံ သံလိုက်စက်ကွင်းတစ်ခု ဖန်တီးသည်။ အာရုံခံကိရိယာသည် ဤသံလိုက်စက်ကွင်းကို သိရှိရန် conductor အနီးတွင် ဤ Hall ဒြပ်စင်ကို နေရာချသည်။ သံလိုက်စက်ကွင်း၏ ခွန်အားသည် conductor ဖြတ်သွားသော လက်ရှိပြင်းအားနှင့် တိုက်ရိုက်အချိုးကျပါသည်။ လက်ရှိပြောင်းလဲလာသည်နှင့်အမျှ၊ သံလိုက် flux density သည် ပြောင်းလဲသွားပြီး Hall sensor ၏ output voltage ကို လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေသည်။
AC လက်ရှိအာရုံခံကိရိယာဟု မကြာခဏရည်ညွှန်းလေ့ရှိသည့် လျှို့ဝှက်အာရုံခံကိရိယာသည် ဗို့အား သို့မဟုတ် ဒစ်ဂျစ်တယ်အထွက်အား စောင့်ကြည့်ခြင်း၊ ထိန်းချုပ်ခြင်း သို့မဟုတ် အကာအကွယ်ပေးခြင်းကဲ့သို့သော အသုံးပြုနိုင်သောလျှပ်စီးကြောင်းတစ်ခုသို့ လျှပ်ကူးပစ္စည်းမှတဆင့် စီးဆင်းနေသော လျှပ်စီးကြောင်းကို တိုင်းတာရန်နှင့် ပြောင်းလဲရန်အတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည့် အီလက်ထရွန်နစ်ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ တိုက်ရိုက်လျှပ်စီးကြောင်း (DC) နှင့်မတူဘဲ၊ လျှပ်စီးကြောင်းသည် အချိန်အပိုင်းအခြားတစ်ခုအတွင်း ဦးတည်ချက်နှင့်ပြင်းအားကို ဆက်တိုက်ပြောင်းလဲနေပြီး၊ ပုံမှန်အားဖြင့် ပင်မဓာတ်အားစနစ်ရှိ 50 သို့မဟုတ် 60 ဟတ်ဇ်တွင် DC တိုင်းတာခြင်းကိရိယာများနှင့် ကွဲပြားသော အထူးပြုအာရုံခံယန္တရားများ လိုအပ်သည်။
DC လျှပ်စီးကြောင်းအာရုံခံကိရိယာသည် conductor မှတဆင့်စီးဆင်းသောတိုက်ရိုက်လျှပ်စီးကြောင်း (DC) ၏ပြင်းအားကိုတိုင်းတာပြီး၎င်းအား ဗို့အား သို့မဟုတ် လျှပ်စီးကြောင်းကဲ့သို့အချိုးကျလျှပ်စီးကြောင်းသို့ပြောင်းလဲရန်- စောင့်ကြည့်စနစ်များ၊ ထိန်းချုပ်ကိရိယာများ သို့မဟုတ် ဒေတာရယူသည့်ကိရိယာများဖြင့် အလွယ်တကူဖတ်ရှုနိုင်၊ စီမံဆောင်ရွက်နိုင်သော သို့မဟုတ် ပြသနိုင်သည့် အီလက်ထရွန်နစ်ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ သဘာဝအတိုင်း တုန်ခါပြီး inductive မူများကို အသုံးပြု၍ တိုင်းတာနိုင်သည့် လျှပ်စီးကြောင်း (AC) နှင့် မတူဘဲ၊ DC သည် မူရင်းပတ်လမ်းကို အနှောင့်အယှက်မရှိဘဲ တိကျစွာ သိရှိနိုင်စေရန် အထူးပြုအာရုံခံနည်းပညာများ လိုအပ်ပြီး အဆက်မပြတ် ဦးတည်ချက်နှင့် ပြင်းအားရှိသည်။
လက်ရှိ အာရုံခံနည်းပညာများသည် ခေတ်မီစက်မှုလုပ်ငန်း အလိုအလျောက်စနစ်၊ ပါဝါစောင့်ကြည့်ခြင်း၊ ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်စနစ်များ၊ လျှပ်စစ်ကားများနှင့် အီလက်ထရွန်နစ်ပစ္စည်းများအတွက် အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်သည်။ ရနိုင်သောနည်းပညာများစွာရှိသည့်အထဲမှ eddy current sensors နှင့် Hall current sensors များကို non-contact measurement applications များအတွက် တွင်ကျယ်စွာအသုံးပြုပါသည်။ နည်းပညာနှစ်ခုစလုံးသည် တိုက်ရိုက်လျှပ်စစ်ထိတွေ့မှုမရှိဘဲ လျှပ်စစ် သို့မဟုတ် သံလိုက်ပြောင်းလဲမှုများကို ထောက်လှမ်းနိုင်သော်လည်း ၎င်းတို့သည် မတူညီသောအခြေခံမူများအပေါ်အခြေခံ၍ လုပ်ဆောင်ကြပြီး မတူညီသောတိုင်းတာခြင်းလုပ်ငန်းများအတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။
ပင်မနိယာမတွင် သံလိုက်စက်ကွင်းတစ်ခုနှင့် ထိတွေ့သည့်အခါ အနည်းငယ်ဗို့အားထုတ်ပေးသည့် တစ်ပိုင်းလျှပ်ကူးပစ္စည်း၊ Hall ဒြပ်စင်တစ်ခု ပါဝင်ပါသည်။ လျှပ်စီးကြောင်းတစ်ခုမှတဆင့် စီးဆင်းသောအခါ ဝါယာကြိုးတစ်ဝိုက်တွင် စက်ဝိုင်းပုံ သံလိုက်စက်ကွင်းတစ်ခု ဖန်တီးသည်။ အာရုံခံကိရိယာသည် ဤသံလိုက်စက်ကွင်းကို သိရှိရန် conductor အနီးတွင် ဤ Hall ဒြပ်စင်ကို နေရာချသည်။ သံလိုက်စက်ကွင်း၏ ခွန်အားသည် conductor ဖြတ်သွားသော လက်ရှိပြင်းအားနှင့် တိုက်ရိုက်အချိုးကျပါသည်။ လက်ရှိပြောင်းလဲလာသည်နှင့်အမျှ၊ သံလိုက် flux density သည် ပြောင်းလဲသွားပြီး Hall sensor ၏ output voltage ကို လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေသည်။
AC လက်ရှိအာရုံခံကိရိယာဟု မကြာခဏရည်ညွှန်းလေ့ရှိသည့် လျှို့ဝှက်အာရုံခံကိရိယာသည် ဗို့အား သို့မဟုတ် ဒစ်ဂျစ်တယ်အထွက်အား စောင့်ကြည့်ခြင်း၊ ထိန်းချုပ်ခြင်း သို့မဟုတ် အကာအကွယ်ပေးခြင်းကဲ့သို့သော အသုံးပြုနိုင်သောလျှပ်စီးကြောင်းတစ်ခုသို့ လျှပ်ကူးပစ္စည်းမှတဆင့် စီးဆင်းနေသော လျှပ်စီးကြောင်းကို တိုင်းတာရန်နှင့် ပြောင်းလဲရန်အတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည့် အီလက်ထရွန်နစ်ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ တိုက်ရိုက်လျှပ်စီးကြောင်း (DC) နှင့်မတူဘဲ၊ လျှပ်စီးကြောင်းသည် အချိန်အပိုင်းအခြားတစ်ခုအတွင်း ဦးတည်ချက်နှင့်ပြင်းအားကို ဆက်တိုက်ပြောင်းလဲနေပြီး၊ ပုံမှန်အားဖြင့် ပင်မဓာတ်အားစနစ်ရှိ 50 သို့မဟုတ် 60 ဟတ်ဇ်တွင် DC တိုင်းတာခြင်းကိရိယာများနှင့် ကွဲပြားသော အထူးပြုအာရုံခံယန္တရားများ လိုအပ်သည်။
လက်ရှိ အာရုံခံနည်းပညာများသည် ခေတ်မီစက်မှုလုပ်ငန်း အလိုအလျောက်စနစ်၊ ပါဝါစောင့်ကြည့်ခြင်း၊ ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်စနစ်များ၊ လျှပ်စစ်ကားများနှင့် အီလက်ထရွန်နစ်ပစ္စည်းများအတွက် အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်သည်။ ရနိုင်သောနည်းပညာများစွာရှိသည့်အထဲမှ eddy current sensors နှင့် Hall current sensors များကို non-contact measurement applications များအတွက် တွင်ကျယ်စွာအသုံးပြုပါသည်။ နည်းပညာနှစ်ခုစလုံးသည် တိုက်ရိုက်လျှပ်စစ်ထိတွေ့မှုမရှိဘဲ လျှပ်စစ် သို့မဟုတ် သံလိုက်ပြောင်းလဲမှုများကို ထောက်လှမ်းနိုင်သော်လည်း ၎င်းတို့သည် မတူညီသောအခြေခံမူများအပေါ်အခြေခံ၍ လုပ်ဆောင်ကြပြီး မတူညီသောတိုင်းတာခြင်းလုပ်ငန်းများအတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။
ပင်မနိယာမတွင် သံလိုက်စက်ကွင်းတစ်ခုနှင့် ထိတွေ့သည့်အခါ အနည်းငယ်ဗို့အားထုတ်ပေးသည့် တစ်ပိုင်းလျှပ်ကူးပစ္စည်း၊ Hall ဒြပ်စင်တစ်ခု ပါဝင်ပါသည်။ လျှပ်စီးကြောင်းတစ်ခုမှတဆင့် စီးဆင်းသောအခါ ဝါယာကြိုးတစ်ဝိုက်တွင် စက်ဝိုင်းပုံ သံလိုက်စက်ကွင်းတစ်ခု ဖန်တီးသည်။ အာရုံခံကိရိယာသည် ဤသံလိုက်စက်ကွင်းကို သိရှိရန် conductor အနီးတွင် ဤ Hall ဒြပ်စင်ကို နေရာချသည်။ သံလိုက်စက်ကွင်း၏ ခွန်အားသည် conductor ဖြတ်သွားသော လက်ရှိပြင်းအားနှင့် တိုက်ရိုက်အချိုးကျပါသည်။ လက်ရှိပြောင်းလဲလာသည်နှင့်အမျှ၊ သံလိုက် flux density သည် ပြောင်းလဲသွားပြီး Hall sensor ၏ output voltage ကို လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေသည်။
AC လက်ရှိအာရုံခံကိရိယာဟု မကြာခဏရည်ညွှန်းလေ့ရှိသည့် လျှို့ဝှက်အာရုံခံကိရိယာသည် ဗို့အား သို့မဟုတ် ဒစ်ဂျစ်တယ်အထွက်အား စောင့်ကြည့်ခြင်း၊ ထိန်းချုပ်ခြင်း သို့မဟုတ် အကာအကွယ်ပေးခြင်းကဲ့သို့သော အသုံးပြုနိုင်သောလျှပ်စီးကြောင်းတစ်ခုသို့ လျှပ်ကူးပစ္စည်းမှတဆင့် စီးဆင်းနေသော လျှပ်စီးကြောင်းကို တိုင်းတာရန်နှင့် ပြောင်းလဲရန်အတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည့် အီလက်ထရွန်နစ်ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ တိုက်ရိုက်လျှပ်စီးကြောင်း (DC) နှင့်မတူဘဲ၊ လျှပ်စီးကြောင်းသည် အချိန်အပိုင်းအခြားတစ်ခုအတွင်း ဦးတည်ချက်နှင့်ပြင်းအားကို ဆက်တိုက်ပြောင်းလဲနေပြီး၊ ပုံမှန်အားဖြင့် ပင်မဓာတ်အားစနစ်ရှိ 50 သို့မဟုတ် 60 ဟတ်ဇ်တွင် DC တိုင်းတာခြင်းကိရိယာများနှင့် ကွဲပြားသော အထူးပြုအာရုံခံယန္တရားများ လိုအပ်သည်။