بہتر صحت سے متعلق
الیکٹرانک بوجھ اپنی جدید پیمائش اور کنٹرول سرکٹس کی وجہ سے روایتی لوڈ بینکوں کے مقابلے میں اعلی درجے کی درستگی اور درستگی پیش کرتے ہیں، جو غلطیوں کو کم کرتے ہیں اور مستحکم آپریشن کو یقینی بناتے ہیں۔


بہتر لچک
الیکٹرانک بوجھ پروگرام کرنے میں آسان ہیں اور بدیہی صارف انٹرفیس کو نمایاں کرتے ہیں جو کنٹرول کے اختیارات کی ایک وسیع رینج فراہم کرتے ہیں، بشمول ریئل ٹائم وولٹیج اور کرنٹ ایڈجسٹمنٹ، کرنٹ ریمپنگ، اور مسلسل ویوفارم سمولیشن۔
کم سائز اور وزن
الیکٹرانک بوجھ روایتی لوڈ بینکوں کے مقابلے میں نمایاں طور پر چھوٹے اور ہلکے ہونے کے لیے ڈیزائن کیے جا سکتے ہیں، جس سے وہ زیادہ پورٹیبل اور ٹیسٹنگ سائٹس کے درمیان منتقل ہونے میں آسانی پیدا کرتے ہیں۔


بہتر خصوصیات اور صلاحیتیں۔
الیکٹرانک بوجھ اکثر جدید خصوصیات کی ایک رینج فراہم کرتے ہیں، جیسے ایڈجسٹ آؤٹ پٹ رکاوٹ، متحرک لوڈنگ، اور خودکار جانچ، جو انہیں مختلف قسم کی جانچ کی ضروریات کے لیے زیادہ ورسٹائل اور موثر بناتی ہے۔
کم توانائی کی کھپت
الیکٹرانک بوجھ روایتی بوجھ والے بینکوں کے مقابلے میں کم توانائی استعمال کرتے ہیں، جو انہیں زیادہ ماحول دوست اور طویل مدتی کام کرنے کے لیے لاگت سے موثر بناتے ہیں۔


محفوظ آپریشن
الیکٹرانک بوجھ میں جدید نگرانی اور حفاظتی سرکٹس شامل ہیں جو جانچ کے تحت آلات کو پہنچنے والے نقصان کو روک سکتے ہیں، جس کے نتیجے میں جانچ کے زیادہ محفوظ اور قابل اعتماد طریقہ کار ہوتے ہیں۔
الیکٹرانک لوڈ کا مقصد لوڈ کی حالتوں کی ایک وسیع رینج کی تقلید کرنا ہے، جیسے کرنٹ، وولٹیج، پاور، اور مزاحمت، جس کا سامنا ایک الیکٹرانک ڈیوائس کو اپنے معمول کے آپریشن کے دوران کرنا پڑ سکتا ہے۔ یہ مینوفیکچررز اور ڈیزائنرز کو مختلف قسم کے حقیقت پسندانہ منظرناموں کے تحت اپنی مصنوعات کی کارکردگی اور وشوسنییتا کو جانچنے کی اجازت دیتا ہے، جو ان کے تیار کردہ آلات کے معیار اور کارکردگی کو بہتر بنانے میں مدد کرتا ہے۔ الیکٹرانک بوجھ عام طور پر صنعتوں جیسے آٹوموٹو، ایرو اسپیس، ٹیلی کمیونیکیشن، اور مینوفیکچرنگ میں استعمال ہوتے ہیں، جہاں الیکٹرانک اجزاء اور سسٹمز کی درست اور قابل اعتماد جانچ ضروری ہے۔
الیکٹرانک لوڈ کیسے کام کرتے ہیں۔
الیکٹرانک بوجھ وہ آلات ہیں جو جسمانی بوجھ کے رویے کو نقل کرتے ہیں، جس سے کسی حقیقی بوجھ کی ضرورت کے بغیر الیکٹرانک سرکٹس کی جانچ، پیمائش اور تجزیہ کی اجازت ملتی ہے۔ بجلی کی فراہمی، بیٹریاں اور سرکٹس کی جانچ کے لیے الیکٹرانک بوجھ مفید ٹولز ہیں۔
01
الیکٹرانک بوجھ برقی توانائی کو حرارت میں تبدیل کرکے کام کرتے ہیں، بالکل حقیقی بوجھ کی طرح۔ لوڈ ٹیسٹ کے تحت ڈیوائس کے ساتھ متوازی طور پر جڑا ہوا ہے، اور اس کی مزاحمت کو مطلوبہ بوجھ کی رکاوٹ فراہم کرنے کے لیے ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے۔ لوڈ کنٹرول سرکٹری موجودہ یا وولٹیج کی سطح کو برقرار رکھنے کے لئے لوڈ مزاحمت کو ایڈجسٹ کرتی ہے جو صارف کے ذریعہ بیان کی گئی ہے۔
02
مستقل کرنٹ موڈ میں، لوڈ وولٹیج کی سطح سے قطع نظر، طاقت کے منبع سے ایک مستقل کرنٹ نکالے گا۔ مستقل وولٹیج موڈ میں، لوڈ ایک مستقل مقدار میں بجلی استعمال کرے گا، اور بدلتے ہوئے وولٹیج کی سطح کی بنیاد پر بوجھ کی مزاحمت کو ایڈجسٹ کیا جاتا ہے۔
03
الیکٹرانک بوجھ میں اکثر اعلی درجے کی فعالیت ہوتی ہے، جیسے اوور وولٹیج پروٹیکشن، اوور کرنٹ پروٹیکشن، اور آپریشن کے مختلف طریقوں، بشمول مستقل پاور، مستقل کرنٹ، اور مستقل مزاحمت۔
04
الیکٹرانک بوجھ عام طور پر الیکٹرانکس انڈسٹری میں استعمال ہوتے ہیں، جیسے کہ بجلی کی فراہمی، سولر پینلز اور بیٹریوں کی جانچ کے ساتھ ساتھ الیکٹرانک سرکٹس کی تحقیق اور ترقی میں۔
05
بیٹری ٹیسٹنگ
الیکٹرانک بوجھ عام طور پر بیٹریوں کی صلاحیت اور کارکردگی کو جانچنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ وہ حقیقی دنیا کے بوجھ کو نقل کر سکتے ہیں اور درست نتائج فراہم کر سکتے ہیں، جس سے وہ بیٹری کی تیاری اور جانچ میں مفید ہو سکتے ہیں۔
بجلی کی فراہمی کی جانچ
الیکٹرانک بوجھ ان پر بوجھ کی نقل کرکے بجلی کی فراہمی کی جانچ کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ اس سے یہ یقینی بنانے میں مدد ملتی ہے کہ بجلی کی فراہمی زیادہ سے زیادہ بوجھ کو سنبھال سکتی ہے اور مستقل وولٹیج اور موجودہ پیداوار فراہم کرتی ہے۔
سولر پینل ٹیسٹنگ
سولر پینلز کی کارکردگی اور آؤٹ پٹ کو جانچنے کے لیے الیکٹرانک بوجھ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ وہ روشنی اور درجہ حرارت کے مختلف حالات کی تقلید میں مدد کرتے ہیں تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ نظام مختلف منظرناموں میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کر سکتا ہے۔
موٹر اور جنریٹر کی جانچ
مختلف ایپلی کیشنز میں موٹروں اور جنریٹرز کی پیداوار اور بوجھ کی صلاحیت کو جانچنے کے لیے الیکٹرانک بوجھ کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔
ایل ای ڈی ڈرائیور ٹیسٹنگ
الیکٹرانک بوجھ ایل ای ڈی ڈرائیوروں کی کارکردگی کو جانچنے میں مدد کرتے ہیں۔ وہ مختلف بوجھ، وولٹیج، اور موجودہ حالات کی تقلید کر سکتے ہیں تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ ایل ای ڈی ڈرائیور مختلف منظرناموں میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کر سکتا ہے۔
DC-DC کنورٹر ٹیسٹنگ
الیکٹرانک بوجھ DC-DC کنورٹرز کو جانچنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ وہ مختلف بوجھ اور حالات کی نقل کرتے ہیں تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ کنورٹر مختلف منظرناموں کے تحت اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کر سکتا ہے۔
آٹوموٹو ٹیسٹنگ
الیکٹرونک بوجھ آٹوموٹو ایپلی کیشنز، جیسے الٹرنیٹرز، الیکٹرک موٹرز، اور بیٹریوں میں مختلف برقی بوجھوں کی نقل کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ اس سے آٹوموٹیو کے مختلف اجزاء کی کارکردگی اور استحکام کو جانچنے میں مدد ملتی ہے۔
لوڈ ماڈیول الیکٹرانک لوڈ کا بنیادی جزو ہے۔ یہ طاقت کے منبع پر بوجھ پیدا کرنے کا ذمہ دار ہے۔ یہ عام طور پر پاور ماسفیٹ یا پاور ٹرانزسٹروں سے بنا ہوتا ہے جو ہائی کرنٹ اور وولٹیج کو سنبھال سکتا ہے۔
الیکٹرانک لوڈ کے درجہ حرارت کو برقرار رکھنے کے لیے کولنگ سسٹم ضروری ہے۔ یہ پنکھا، ہیٹ سنکس یا دونوں کا مجموعہ ہو سکتا ہے۔ کولنگ سسٹم جانچ کے عمل کے دوران پیدا ہونے والی گرمی کو ختم کرنے میں مدد کرتا ہے۔
کنٹرول سرکٹ بوجھ کو کنٹرول کرنے کے لیے ذمہ دار ہے۔ یہ عام طور پر مائیکرو پروسیسرز یا ڈیجیٹل سگنل پروسیسرز پر مشتمل ہوتا ہے جو الیکٹرانک لوڈ کو مختلف ان پٹ سگنلز میں ایڈجسٹ کرنے کے قابل بناتے ہیں۔
یوزر انٹرفیس ایک ڈسپلے پینل ہے جو ماپا ڈیٹا، ٹیسٹنگ پیرامیٹرز اور دیگر متعلقہ معلومات کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ صارف کو الیکٹرانک لوڈ کے آپریشن کو کنٹرول اور نگرانی کرنے کے قابل بناتا ہے۔
پروٹیکشن سرکٹ الیکٹرانک بوجھ کو اوور وولٹیج، اوور کرنٹ اور شارٹ سرکٹس سے بچانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ الیکٹرانک لوڈ اور ٹیسٹ کے تحت ڈیوائس کو کسی بھی نقصان سے بچانا بہت ضروری ہے۔
ان پٹ فلٹرز کسی بھی ناپسندیدہ سگنل کو ختم کرنے کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں جو الیکٹرانک لوڈ کی درستگی کو متاثر کر سکتے ہیں۔ یہ ٹیسٹ کے تحت آلے کے ذریعہ پیدا ہونے والے کسی بھی برقی شور کو الیکٹرانک بوجھ میں واپس آنے سے بھی روک سکتا ہے۔
پاور مینجمنٹ سسٹم الیکٹرانک لوڈ کو بجلی کی فراہمی کو کنٹرول کرتا ہے۔ یہ لوڈ ماڈیول کو فراہم کردہ وولٹیج اور کرنٹ کو ریگولیٹ کرتا ہے، اسے وولٹیج اور کرنٹ اسپائکس سے بچاتا ہے۔
مزاحمتی بوجھ
یہ سب سے آسان الیکٹرانک بوجھ ہیں، جو ایک ریزسٹر پر مشتمل ہوتا ہے جو گرمی کی صورت میں برقی طاقت کو ختم کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔
Capacitive بوجھ
یہ بوجھ مختلف برقی حالات میں کیپسیٹرز کے رویے کی تقلید اور جانچ کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔
دلکش بوجھ
یہ بوجھ مختلف برقی حالات میں انڈکٹرز کے رویے کو جانچنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔
ایل ای ڈی لوڈز
یہ الیکٹرانک بوجھ ایل ای ڈی کی طاقت اور برقی خصوصیات کو جانچنے کے لیے بنائے گئے ہیں۔
ڈی سی پاور سپلائیز
یہ الیکٹرانک بوجھ بجلی کی فراہمی کے طور پر کام کرتے ہیں اور مختلف حالات میں مختلف برقی آلات کے رویے کی نقل کرنے کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔
متغیر الیکٹرانک بوجھ
ان بوجھوں کو مختلف پاور اور وولٹیج سیٹنگز کی تقلید کے لیے ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے، جو انہیں مختلف الیکٹریکل آلات کی جانچ کے لیے مثالی بناتا ہے۔
آٹوموٹو الیکٹرانک بوجھ
یہ بوجھ خاص طور پر آٹوموٹیو الیکٹریکل سسٹم کی جانچ کے لیے بنائے گئے ہیں، بشمول بیٹریاں، الٹرنیٹرز اور اسٹارٹرز۔
ڈیجیٹل الیکٹرانک بوجھ
یہ جدید بوجھ وولٹیج اور کرنٹ پر درست کنٹرول فراہم کرنے کے لیے ڈیجیٹل سرکٹری کا استعمال کرتے ہیں، جس سے وہ پیچیدہ الیکٹرانک سرکٹس کی جانچ کے لیے مثالی ہوتے ہیں۔
الیکٹرانک بوجھ کے درست استعمال کے لیے نکات
دستی پڑھیں:الیکٹرانک لوڈ استعمال کرنے سے پہلے، افعال، حدود، اور حفاظتی احتیاطی تدابیر کو سمجھنے کے لیے دستی کو اچھی طرح سے پڑھیں۔
وولٹیج اور موجودہ حدود مقرر کریں:DUT کو الیکٹرانک لوڈ سے منسلک کرنے سے پہلے، وولٹیج اور موجودہ حدود کو اس حد کے اندر سیٹ کریں جسے DUT محفوظ طریقے سے سنبھال سکتا ہے۔
DUT کو صحیح طریقے سے جوڑیں:یقینی بنائیں کہ DUT الیکٹرانک لوڈ سے صحیح طریقے سے جڑا ہوا ہے۔ وولٹیج ڈراپ، شور، یا شارٹ سرکٹ سے بچنے کے لیے مناسب کیبلز اور کنیکٹر استعمال کریں۔
بوجھ کی ترتیبات کو احتیاط سے ایڈجسٹ کریں:لوڈ سیٹنگز کو بتدریج ایڈجسٹ کریں اور اچانک کرنٹ اسپائکس یا وولٹیج میں اضافے سے بچنے کے لیے DUT کے ردعمل کی نگرانی کریں۔
درجہ حرارت اور زیادہ گرمی کی نگرانی کریں:الیکٹرانک بوجھ آپریشن کے دوران حرارت پیدا کرتے ہیں، جس کی نگرانی نہ ہونے پر لوڈ یا DUT کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ درجہ حرارت کی نگرانی اور زیادہ گرمی کو روکنے کے لیے درجہ حرارت سینسر یا تھرمل امیجنگ کیمرہ استعمال کریں۔
اوورلوڈ تحفظ کا استعمال کریں:زیادہ تر الیکٹرانک بوجھ میں اوورلوڈ تحفظ کی خصوصیات ہوتی ہیں جو DUT کو پہنچنے والے نقصان کو روک سکتی ہیں جب بوجھ مقررہ حد سے تجاوز کر جاتا ہے۔ غیر متوقع ناکامیوں کو روکنے کے لیے ہائی پاور ڈیوائسز کی جانچ کرتے وقت ان خصوصیات کا استعمال کریں۔
محفوظ ماحول میں ٹیسٹ کروائیں:الیکٹرانک بوجھ ہائی وولٹیج اور کرنٹ پیدا کر سکتے ہیں، اس لیے محفوظ ماحول میں ٹیسٹ کروائیں اور دستی میں دی گئی تمام حفاظتی احتیاطی تدابیر پر عمل کریں۔










ٹپ 1۔ بیٹری کی جانچ کرنا - مستقل کرنٹ (cc) موڈ
موجودہ ترجیحی موڈ الیکٹرانک لوڈ کے لیے ٹیسٹنگ طریقوں میں سب سے زیادہ مقبول ہے۔ اس ترتیب کا بنیادی استعمال بیٹری میں ذخیرہ شدہ کل توانائی کی پیمائش کرنا ہے۔ جیسے جیسے بیٹری کرنٹ فراہم کرتی ہے، اس کا وولٹیج گر جاتا ہے۔ اس خصوصیت (وولٹیج پروفائل) کو استعمال کرکے، ہم وقت کے لحاظ سے بیٹری کی صلاحیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔
ایک مستقل موجودہ ٹیسٹ مثال کے طور پر، ہم ایک Li-ion 18650 بیٹری استعمال کرتے ہیں۔ mAh میں ماپا جانے والی صلاحیت (C) کو چارج کرنے اور خارج ہونے کے لیے کرنٹ کا حساب لگانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ چارج کرتے وقت، کرنٹ 0.5C تک محدود ہوتا ہے (ہماری مثال میں 1250mA) بیٹری وولٹیج کے 4.2V تک پہنچنے سے پہلے چارجنگ کو رکنے کی ضرورت ہوتی ہے۔
ڈسچارج اسی طرح کے مستقل موجودہ عمل کا استعمال کرتا ہے۔ ایک بڑا کرنٹ ڈرین ناگزیر ہے کیونکہ یہ بیٹری کی زندگی کو کم کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ، مزید ممکنہ نقصان کو روکنے کے لیے اس مقام پر جہاں بیٹری اپنی کم وولٹیج کی حد (2.5V) تک پہنچ جاتی ہے، پاور کو روکنا بہت ضروری ہے۔
ایک بیٹری ان کی زیادہ سے زیادہ شرح پر ڈسچارج کی حمایت کر سکتی ہے۔ تاہم، لی آئن بیٹریاں زیادہ صلاحیت پیدا کرتی ہیں اگر اس قدر کے ایک حصے پر خارج کی جاتی ہے۔ کم درجہ حرارت وولٹیج اور صلاحیت دونوں کو متاثر کر سکتا ہے۔
بیٹری کی بہت سی دیگر خصوصیات کا تعین DC الیکٹرانک بوجھ، صلاحیت، اندرونی رکاوٹ، چارج/ڈسچارج طویل مدتی کارکردگی، کم درجہ حرارت کے رویے، اور بدسلوکی کی حد تک استعمال کرتے ہوئے کیا جاتا ہے۔ صلاحیت سب سے زیادہ عام ہے، کیونکہ اس سے بیٹری کے چلنے کا وقت ملتا ہے۔ کسی آلے کے سلیپ موڈ سے نکل کر ایک فعال حالت میں آنے کے لیے متغیر کرنٹ ڈرین کا استعمال کرتے ہوئے ٹیسٹ، مثال کے طور پر، اس بات کی تصویر پینٹ کر سکتے ہیں کہ بیٹری کس طرح مختلف ڈسچارج ریٹ تک رکھتی ہے۔
Li-ion batteries will have a long life when they operate over a narrow range. Avoiding a high charge voltage (>4.1V) اور کم ڈسچارج وولٹیج (<2.6V) reduces the stress on the battery. Calculating the battery capacity multiplies the discharge current 500 mA by the run time, 4.5h, or 2250mAh. The measured capacity is slightly lower than specified due to the narrow operating range 2.6 to 4.1V
پاور سپلائیز کی اکثریت مستقل وولٹیج فراہم کرنے کے لیے وولٹیج ریگولیشن سرکٹ کا استعمال کرتی ہے۔ تاہم، بعض حالات میں، بوجھ سرکٹ کی مستقل وولٹیج کو برقرار رکھنے کی صلاحیت سے زیادہ ہو سکتا ہے، اور اس کے نتیجے میں، عارضی وولٹیج کی بڑھتی ہوئی وارداتیں ظاہر ہو سکتی ہیں۔
عارضی ردعمل کی مقدار درست کرنے کے لیے، لوڈ کو سیٹ کریں تاکہ پاور سپلائی مکمل آؤٹ پٹ وولٹیج کو کرنٹ کے ساتھ فراہم کر رہی ہو جو زیادہ سے زیادہ سپلائی کے نصف ہو۔ پھر اچانک لوڈ بڑھائیں تاکہ بجلی کی فراہمی کو زیادہ سے زیادہ کرنٹ فراہم کرنے پر مجبور کیا جا سکے، اور پھر بجلی کی سپلائی کو نصف صلاحیت پر بحال کرنے کے لیے لوڈ کو کم کریں۔
لوڈ میں نمایاں تبدیلی سے بجلی کی فراہمی کے لیے جو وقت لگتا ہے اسے اس کے عارضی ردعمل کا وقت کہا جاتا ہے۔
سپلائی کو بحال سمجھا جاتا ہے، ایک بار اس کے سیٹلنگ بینڈ کے اندر مستحکم ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر، Keysight E36312A 15mV سیٹلنگ بینڈ کے اندر بازیافت کرنے کے لیے 50us سے کم کی وضاحت کرتا ہے۔ یہ زیادہ سے زیادہ آؤٹ پٹ کرنٹ کے 50% سے 100% کی لوڈ تبدیلی کے بعد ہوتا ہے۔
لوڈ ریزسٹرس اور سوئچز کا استعمال کرتے ہوئے جوابی وقت کی پیمائش کرنا ایک چیلنج بن سکتا ہے۔ پاور ریزسٹرس، اکثر زخم کے اجزاء، ایک انڈکٹنس رکھتے ہیں، جو بجلی کی فراہمی سے عارضی کے ساتھ تعامل کر سکتے ہیں۔ DC الیکٹرانک بوجھ کا استعمال اس اضافی تعامل سے بچتا ہے۔
ان پیمائشوں کو حاصل کرنے کے لیے DC الیکٹرانک لوڈ کو مزاحمت یا مستقل کرنٹ موڈ میں ترتیب دیا جا سکتا ہے۔ پہلے میں، مطلوبہ کرنٹ (50% یا 100%) پیدا کرنے کے لیے درکار مزاحمت کی قدر کو حساب کی ضرورت ہوگی۔ مؤخر الذکر کو صرف مطلوبہ موجودہ اقدار پر بوجھ کو سیٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔
لوڈ کنفیگر ہونے کے ساتھ، اگلا مرحلہ بجلی کی سپلائی کو لوڈ کرنے کے لیے ایک ویوفارم (مرحلہ یا نبض) بنانا ہو گا تاکہ عارضی (زبانیں) پیدا ہو سکیں۔ Keysight N6700 سیریز میں بلٹ ان ویوفارمز کی ایک سیریز ہے جو اس کی سہولت فراہم کرتی ہے۔ ایک متحرک بوجھ پیدا کرنا صرف چند نکات کو بیان کرکے تخلیق کیا جاتا ہے۔ ایک سٹیپ ویوفارم ایک واحد عارضی پیدا کرتا ہے کیونکہ موجودہ قدر 50% سے 100% تک تبدیل ہوتی ہے، ایک نبض ہر کنارے کے لیے دو عارضی پیدا کرتی ہے۔
خرابی کی صورت میں، بجلی کی فراہمی میں موجودہ محدود تحفظ کا سرکٹ شامل ہے۔ سپلائی خود اور منسلک سامان کی حفاظت کے لئے. اصل آلات بنانے والے (OEM) پاور سپلائی کا استعمال کرتے وقت۔ یہ جاننا ضروری ہے کہ اس سلسلے میں کارکردگی مطلوبہ ایپلیکیشن کے لیے صحیح ہے۔

عام طور پر موجودہ حدود کی 3 اقسام ہیں۔
1. روایتی کرنٹ کو محدود کرنا
2. بجلی کی فراہمی جو مستقل وولٹیج (CV) کے درمیان مستقل کرنٹ (CC) میں منتقل ہو سکتی ہے۔
3. فولڈ بیک کرنٹ کو محدود کرنے والی بجلی کی فراہمی
پہلے دو فنکشن میں بہت ملتے جلتے ہیں، صرف مستقل موجودہ خطے میں ریگولیشن کی ڈگری میں فرق ہے یہ خطہ سپلائی CV/CC صلاحیت کے معاملے میں ایڈجسٹ ہے۔
موجودہ محدود صلاحیت کا ٹیسٹ
ٹیسٹ ڈی سی الیکٹرانک لوڈ کے ساتھ شروع ہوتا ہے جو بجلی کی فراہمی سے کم سے کم کرنٹ نکالنے کے لیے ترتیب دیا گیا ہے۔ آؤٹ پٹ وولٹیج اور کرنٹ کی نگرانی کرتے ہوئے لوڈ ریزسٹینس کو مرحلہ وار کم کیا جاتا ہے۔ آؤٹ پٹ وولٹیج مستقل رہتا ہے کیونکہ موجودہ حد تک پہنچنے تک کرنٹ بڑھتا ہے، پھر وولٹیج گر جاتا ہے۔
یہ قطرہ کراس اوور ریجن کے نام سے جانا جاتا ہے۔ جیسے جیسے بوجھ کی مزاحمت مزید کم ہوتی ہے، بجلی کی فراہمی کی موجودہ محدود سرکٹری اب فعال ہے۔ اعلی معیار کی فراہمی کے ساتھ اس مستقل موجودہ خطے میں ایک تیز منتقلی ہے۔

DC-DC کنورٹرز، اپنی ورکنگ رینج کے اندر، ان پٹ وولٹیج کی وسیع رینج کو قبول کر سکتے ہیں اور الگ تھلگ مستحکم آؤٹ پٹ وولٹیج فراہم کر سکتے ہیں۔ الیکٹرانکس میں ان کا استعمال عام ہے۔ ایمرجنسی گاڑیاں پاور کمپیوٹرز اور ان کے پیری فیرلز میں سٹیپ اپ DC-DC کنورٹر کا استعمال کر سکتی ہیں۔
بہت سے کمپیوٹرز کو 14-19V کی حد میں DC سپلائی وولٹیج کی ضرورت ہوتی ہے، ان آلات کو براہ راست گاڑی کی 12V بیٹری سے پاور کرنے کے لیے DC-DC کنورٹر کا استعمال، ہر ایک کو پاور کرنے کے لیے AC مینز انورٹر کے استعمال سے کہیں زیادہ موثر ہے۔ اس کی AC-DC پاور سپلائی کے ذریعے آلات۔
DC-DC کنورٹرز موثر ہیں، عام طور پر 96% سے بہتر، اور مستقل پاور (CP) ڈیوائسز ہیں۔ ایک مستقل بوجھ کے ساتھ، وہ ان پٹ کرنٹ کو بڑھا کر مسلسل بجلی استعمال کرتے ہیں کیونکہ ان کی سپلائی وولٹیج گرتی ہے۔




کنورٹر کی حفاظت کرنا
اس کی نوعیت کی وجہ سے، کنورٹر کو ایک موجودہ حد سے زیادہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک کنورٹر کو کم سپلائی وولٹیج پر زیادہ کرنٹ اور زیادہ وولٹیج پر کم کرنٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ کم وولٹیج پر ضروری بڑے کرنٹ کو ہینڈل کرنے کے لیے مقرر کردہ واحد حد زیادہ سپلائی وولٹیج پر کنورٹر کی حفاظت نہیں کرے گی۔ زیادہ وولٹیج پر، کنورٹر موجودہ تحفظ کو ٹرپ کرنے سے پہلے بہت زیادہ طاقت برداشت کرے گا۔ اوور پاور پروٹیکشن (OPP) یا آؤٹ پٹ لسٹ کی صلاحیت کے ساتھ پاور سپلائی کا انتخاب کرنا کلید ہے۔
دوسرا تحفظ، اوور کرنٹ پروٹیکشن (او سی پی) آؤٹ پٹ کو غیر فعال کر سکتا ہے جب کوئی اوور کرنٹ حالت برقرار رہتی ہے۔ موجودہ حد پر، سپلائی موجودہ مستقل (CC) رکھتی ہے لیکن آؤٹ پٹ وولٹیج کو گرنے دیتی ہے۔ ممکنہ طور پر، وولٹیج کنورٹر کے آپریٹنگ وولٹیج سے نیچے گر سکتا ہے، اسے غیر مستحکم حالت میں جانے دیتا ہے۔ اوورکورنٹ پروٹیکشن سپلائی آؤٹ پٹ کو بند کرکے اسے روکتا ہے۔
تیسرا تحفظ DC الیکٹرانک لوڈ پر ایک انڈر وولٹیج روکنا ہے۔ ایک ٹیسٹ میں، DC الیکٹرانک لوڈ کنورٹر کو اس کے آؤٹ پٹ وولٹیج کی نگرانی کرکے اس کی حفاظت کرتا ہے اور صرف اس وقت کرنٹ کھینچتا ہے جب یہ برائے نام وولٹیج حاصل کر رہا ہو۔ ایک انابیٹ فنکشن، لوڈ کو اس وقت تک بند کر دیتا ہے جب تک کہ کنورٹر اپنا مناسب آؤٹ پٹ وولٹیج بحال نہ کر دے۔

ہماری فیکٹری
2016 میں قائم کیا گیا، PH Tool and Test Equipment Inc مسلسل خود کو بہتر بنانے اور اپنے صارفین کے لیے بہترین قیمت پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہم اپنے صارفین کو ان کے کاروبار یا پروجیکٹس کے ٹیسٹ آلات کی ضروریات کے لیے کئی عملی، موثر اور لاگت سے موثر حل پیش کرتے ہیں۔ چاہے آپ کو ٹیسٹ کا سامان کرایہ پر لینے اور خریدنے، جانچ کے آلات کی مرمت، سامان فروخت کرنے یا تجارت کرنے کی ضرورت ہو، ہم اعلیٰ کسٹمر سروس اور اعلیٰ معیار کے الیکٹرانک ٹیسٹ کا سامان فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔
سوال: الیکٹرانک بوجھ کیسے کام کرتے ہیں؟
سوال: الیکٹرانک لوڈ کا کیا مطلب ہے؟
سوال: الیکٹرانک لوڈ کا مستقل مزاحمتی موڈ کیا ہے؟
سوال: برقی بوجھ کی تین اقسام کیا ہیں؟
سوال: الیکٹرانک لوڈ کی ترتیبات کیا ہیں؟
سوال: ڈی سی الیکٹرانک لوڈ کیا کرتا ہے؟
سوال: آپ لوڈ ریگولیشن کو کیسے کنٹرول کرتے ہیں؟
سوال: آپ لوڈ ریگولیشن کو کیسے چیک کرتے ہیں؟
سوال: ڈی سی الیکٹرانک لوڈ کو کیسے سیٹ کریں؟
سوال: آپ گھر میں بجلی کے بوجھ کو کیسے متوازن کرتے ہیں؟
سوال: آپ سرکٹ کا بوجھ کیسے چیک کرتے ہیں؟
سوال: ڈی سی الیکٹرانک بوجھ کی مختلف اقسام کیا ہیں؟
سوال: AC لوڈ اور DC لوڈ میں کیا فرق ہے؟
سوال: کیا ہیٹر ایک مزاحمتی یا دلکش بوجھ ہے؟
سوال: کنٹرول لوڈ کیا ہے؟
سوال: لوڈ ریگولیٹر کا تعین کیا ہے؟
سوال: ہمیں لوڈ ریگولیشن کی ضرورت کیوں ہے؟
سوال: بجلی کی فراہمی اور لوڈ میں کیا فرق ہے؟
سوال: اگر بوجھ غیر متوازن ہو تو کیا ہوتا ہے؟
چین میں معروف الیکٹرانک لوڈز مینوفیکچررز میں سے ایک کے طور پر، ہم آپ کا پرتپاک خیرمقدم کرتے ہیں کہ آپ ہمارے فیکٹری سے اسٹاک میں اعلیٰ درجے کے الیکٹرانک بوجھ خریدیں۔ ہماری تمام مصنوعات اعلیٰ معیار اور مسابقتی قیمت کے ساتھ ہیں۔ مزید معلومات کے لیے، ابھی ہم سے رابطہ کریں۔