ကြည့်ရှုမှုများ- 0 စာရေးသူ- Site Editor ထုတ်ဝေချိန်- 2026-08-21 မူရင်း- ဆိုက်
စွမ်းအင်အသစ်ဖြစ်သော လျှပ်စစ်ဒရိုက်များနှင့် စက်မှုဆာဗာများကဲ့သို့သော အသုံးချမှုများတွင် တွန့်ဆုတ်ခြင်းအမျိုးအစား ဖြေရှင်းချက်များကို မော်တာရဟတ် အနေအထားအာရုံခံကိရိယာများအဖြစ် တွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြုကြသည်။ ၎င်းတို့တွင် ဆီမီးကွန်ဒတ်တာ ချစ်ပ်များမပါဝင်ပါ၊ မြင့်မားသောအပူချိန်ကို ခံနိုင်ရည်ရှိပြီး တုန်ခါမှုကို ခံနိုင်ရည်ရှိပါသည် - ၎င်းတို့သည် အလွန် 'ကြမ်းတမ်းသည်။' သို့သော်၊ အင်ဂျင်နီယာများစွာသည် site တွင် ရှုပ်ထွေးသောပြဿနာတစ်ခုကြုံတွေ့ရပါသည်- မော်တာပါဝါတိုးလာပြီး PWM switching frequency တက်လာသည်နှင့်၊ ဖြေရှင်းသူ၏ sine/cosine output signals များသည် ချို့ယွင်းချက်များ၊ flat-topping၊ envelope နှင့် anvelope ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည် ripple နှင့် controller ချို့ယွင်းချက်များပင်။
တုံ့ဆိုင်းမှုအမျိုးအစားဖြေရှင်းသူ၏ဖွဲ့စည်းပုံသည် အတော်လေးရိုးရှင်းသည်- stator သည် စိတ်လှုပ်ရှားမှုအကွေ့အကောက်တစ်ခုနှင့် နေရာဒေသအလိုက် အထွက်အထွက်အကွေ့အကောက်နှစ်ခုကို သယ်ဆောင်ထားပြီး ရဟတ်ကို အကွေ့အကောက်များမပါသော အထူးပုံသဏ္ဍာန်ရှိ ဆီလီကွန်-သံမဏိနှင့်ပြုလုပ်ထားသည့် ထင်ရှားသောတိုင်များဖြစ်သည်။ ကြိမ်နှုန်းမြင့် sinusoidal excitation ကို excitation winding တွင် သက်ရောက်သည်-
ရဟတ်သည် θ ထောင့်တစ်ခုဖြင့် လှည့်သောအခါ ၊ အထွက်အကွေ့နှစ်ခုသည် အသီးသီး ဖြစ်ပေါ်စေသည်-
လက်တွေ့တွင်၊ signal တစ်ခုစီသည် ကွဲပြားသည်၊ ဥပမာ၊ S1-S3 နှင့် S2-S4။ မြင်နိုင်သည်အတိုင်း၊ ဖြေရှင်းသူအထွက်သည် ကြိမ်နှုန်းမြင့်မားသော သယ်ဆောင်သူဖြစ်ပြီး ပမာဏကို ရဟတ်ထောင့် θ ဖြင့် ပြုပြင်ထားသည် ။ oscilloscope တွင်၊ လှိုင်းပုံစံများသည် sine နှင့် cosine ကဲ့သို့ ထောင့်အလိုက်ကွဲပြားသည့် စာအိတ်နှစ်ခုအဖြစ် ပေါ်လာသည်။
ကုဒ်ဝှက်ချပ်စ် - Resolver-to-Digital Converter (RDC) - ဤအချက်ပြမှုများကို demodulate လုပ်ပြီး၊ စာအိတ်များကို ထုတ်ယူကာ ထောင့်မှတဆင့် တွက်ချက်သည်။
ဖြေရှင်းပေးသူကို ပုံမှန်အားဖြင့် မော်တာအဆုံးတွင် တပ်ဆင်ထားပြီး ပုံမှန်အားပြင်းသော လျှပ်စစ်သံလိုက်ဝင်ရောက်စွက်ဖက်သည့်ပတ်ဝန်းကျင်ဖြင့် ဝန်းရံထားသည်။
· IGBTs/MOSFETs များ၏ မြန်နှုန်းမြင့်ပြောင်းခြင်း - မော်တာထိန်းချုပ်ကိရိယာ၏ PWM သယ်ဆောင်သည့် ကြိမ်နှုန်းသည် များသောအားဖြင့် kHz အနည်းငယ်မှ ဆယ်ဂဏန်းအထိ kHz အကွာအဝေးတွင်ရှိသော်လည်း switching edges များသည် ဆယ်ဂဏန်းမှ ရာပေါင်းများစွာအထိ MHz မှ ဆယ်ဂဏန်းအထိ ချဲ့ထွင်သော spectra များဖြစ်သည်။
· ပါဝါဘတ်စ်ဘားများနှင့် အဆင့်ကေဘယ်ကြိုးများ - မြင့်မားသောလျှပ်စီးကြောင်းနှင့် ဗို့အားမြင့်မားသောပြောင်းလဲမှုများသည် ပြင်းထန်သောလျှပ်စစ်နှင့် သံလိုက်စက်ကွင်းများကို ထုတ်ပေးသည်။
· Contactor နှင့် relay လုပ်ဆောင်ချက်များ : arcing နှင့် transient pulses ကို ထုတ်လုပ်ပါ။
· ပါဝါ converters များ - ပါဝါထောက်ပံ့မှုများကို ပြောင်းခြင်းမှ Ripple နှင့် harmonics များ။
ဤဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုများသည် ဖြေရှင်းသူအချက်ပြလိုင်းများအတွင်းသို့ ပေါင်းစည်းသွားသည်နှင့်တပြိုင်နက် ၎င်းတို့သည် သန့်ရှင်းသော sine/cosine အချက်ပြမှုများအပေါ်တွင် အကျုံးဝင်သည်။
ဖြေရှင်းသူအချက်ပြကွင်းဆက်သို့ ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုမှတစ်ဆင့် အဓိကလမ်းကြောင်း လေးခုရှိသည်။
1. Radiative coupling သည်
ပါဝါလိုင်းများနှင့် switching node များသည် transmitting antennas ကဲ့သို့ လုပ်ဆောင်ကြပြီး၊ solutionr wiring harnesses များသည် antennas များကို လက်ခံရရှိခြင်းကဲ့သို့ လုပ်ဆောင်သည်။ ဖြေရှင်းသူကြိုးများသည် ပါဝါကြိုးများဆီသို့ အပြိုင် ဖြတ်သန်းသောအခါ၊ ကြိမ်နှုန်းမြင့်သော လျှပ်စစ်သံလိုက်စက်ကွင်းများသည် ကြိုးကြိုးများပေါ်မှ ဗို့အားများကို တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေသည်။
2. Conductive coupling
Interference သည် excitation power supply လိုင်းများ (သို့) decoder board power supply မှတဆင့် ဖြေရှင်းပေးသည့်စနစ်ထဲသို့ ဝင်ရောက်ပြီး၊ ထို့နောက် signal side သို့ စုံတွဲများဝင်ရောက်သည်။
3. မြေပြင်အလားအလာကွာခြားမှုများ
ကြီးမားသောရေစီးကြောင်းများသည် မြေပြင်ခြေရာများ သို့မဟုတ် သတ္တုအိမ်များတွင် ဗို့အားကျဆင်းစေပြီး ဖြေရှင်းသူအဆုံးနှင့် ဒီကုဒ်ဒါအဆုံးကြားတွင် မညီမျှသောမြေသားအလားအလာများကို ဖန်တီးကာ ဘုံမုဒ်ဗို့အားများဖြစ်ပေါ်စေသည်။
4. လိုင်းများကြား crosstalk သည်
ဖြေရှင်းသူကြိုးများ ကြိုးများ၊ busbar စသည်တို့နှင့် အပြိုင် လည်ပတ်သောအခါ၊ parasitic capacitance နှင့် မျဉ်းကြောင်းများကြား အပြန်အလှန် inductance သည် အပြန်အလှန် အနှောင့်အယှက်ပေးသည်။
oscilloscope တွင်၊ အားကောင်းသော EMI အောက်ရှိ sine/cosine အချက်ပြမှုများသည် အောက်ပါပုံစံများဖြင့် ပေါ်လာနိုင်ပါသည်။
1. High-frequency glitch superposition
Spikes နှင့် PWM edges များဖြင့် ထပ်တူပြုထားသော အသံသည် ဖုန်းလိုင်းပေါ်တွင် ပေါ်လာပါသည်။ ၎င်းမှာ parasitic capacitance မှတဆင့် အချက်ပြလိုင်းများအဖြစ် အခိုက်အတန့်သို့ ပြောင်းရာတွင် ကြိမ်နှုန်းမြင့်စီးကြောင်းများ ထုတ်ပေးသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ Glitch amplitudes များသည် mV ဆယ်ဂဏန်း သို့မဟုတ် mV ရာပေါင်းများစွာပင် ရောက်ရှိနိုင်သော်လည်း၊ ပုံမှန်ကွဲပြားသည့်အချက်ပြလှိုင်းများသည် ပုံမှန်အားဖြင့် ဗို့အနည်းငယ်သာဖြစ်ပြီး SNR တွင် သိသာထင်ရှားစွာကျဆင်းသွားစေသည်။
2. ကွဲပြားသော-မုဒ်မှ ဆူညံသံ
ကွဲပြားသော အချက်ပြများသည် သီအိုရီအရ ဝိုင်ယာကြိုးနှစ်ခုကြားရှိ ဗို့အားကွာခြားချက်အတွက်သာ သီအိုရီအရ အကဲဆတ်ပြီး ဘုံမုဒ်တွင် နှောင့်ယှက်မှုကို ငြင်းပယ်နိုင်စွမ်းရှိသည်။ သို့သော်၊ အမှန်တကယ်ကြိုးများ၊ ချိတ်ဆက်ကိရိယာများနှင့် စစ်ထုတ်သည့်ကွန်ရက်များသည် လုံးဝအချိုးမကျပါ။ ကြိမ်နှုန်းမြင့်သော ဘုံမုဒ် နှောင့်ယှက်မှု ဝင်လာသောအခါ၊ ၎င်းကို ကွဲပြားသော-မုဒ် ဗို့အားအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲပြီး sine/cosine အချက်ပြမှုများတွင် လွှမ်းခြုံထားသည်။ ဤမြည်သံသည် စာအိတ်ပေါ်တွင် အချိန်အပိုင်းအခြားအလိုက် 'fuzz' အဖြစ် ပေါ်လာတတ်သည်။
3. ဖြတ်တောက်ခြင်း နှင့် ပြည့်ဝခြင်း
စွက်ဖက်မှု ပမာဏ ကြီးမားပြီး လွှမ်းခြုံထားသော အချက်ပြ အထွတ်အထိပ်သည် RDC ထည့်သွင်းသည့် အကွာအဝေး သို့မဟုတ် op-amp ထောက်ပံ့ရေး သံလမ်းများကို ကျော်လွန်သွားသောအခါ၊ လှိုင်းပုံစံ ထိပ်များကို 'ညှပ်ထားသည်။' ဖြတ်တောက်ခြင်းသည် sin/cos စာအိတ်ကို တိုက်ရိုက် ဖျက်စီးစေပြီး၊ ကုဒ်နံပါတ်မဟုတ်သော ထောင့်တွင် ပြင်းထန်သော လိုင်းမဟုတ်သော အမှားအယွင်းများကို ဖြစ်စေသည်။
4. DC အော့ဖ်ဆက်ပျံ့လွင့်မှုတွင်
လှိုင်းပုံသဏ္ဍာန် အချိုးမညီသော နှောင့်ယှက်မှု၊ မြေပြင်ကွင်းလျှပ်စီးကြောင်းများ သို့မဟုတ် ပြုပြင်ခြင်းဆိုင်ရာ အကျိုးသက်ရောက်မှုများရှိ လှိုင်းနှုန်းနည်းသော အစိတ်အပိုင်းများသည် အချက်ပြမှုတွင် DC အော့ဖ်ဆက်ကို ဖြစ်စေနိုင်ပြီး လှိုင်းပုံသဏ္ဍာန်ကို အချိုးမညီစေသည်။ RDC ကုဒ်ကုဒ်သည် ပုံမှန်အားဖြင့် သန့်ရှင်းသော AC အချက်ပြမှုများကို ယူဆသည်။ offset သည် angle error နှင့် speed ripple ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။
5. Harmonic ပုံပျက်ခြင်း
သံလိုက်ပစ္စည်းများ၏ မျဉ်းဖြောင့်မဟုတ်ခြင်းနှင့် စွက်ဖက်မှုနှင့် လှုံ့ဆော်မှုကြားရှိ ကယ်ရီယာသည် ဟာမိုနီ အစိတ်အပိုင်းများကို ထုတ်လုပ်သည်။ ဟာမိုနီများသည် RDC အတွင်းသို့ ဝင်ရောက်သည်နှင့် တပြိုင်နက် ၎င်းတို့အား torque ripple သို့မဟုတ် ဆူညံသံများအဖြစ် ထောင့်ရှိ မြင့်မားသော ဟာမိုနီအမှားအယွင်းများအဖြစ် ခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်သည်။
6. Sine/cosine ပမာဏမညီမျှခြင်းနှင့် အဆင့်ပြောင်းခြင်း
sin နှင့် cos အတွက် အချက်ပြလမ်းကြောင်းနှစ်ခုတွင် မတူညီသော filter parameters များ၊ cable အရှည်များ သို့မဟုတ် connector contact impedances များရှိပါက၊ channel နှစ်ခုသည် ပြင်းထန်သောဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုအောက်တွင် ကွဲပြားစွာသက်ရောက်မှုရှိပြီး amplitude mismatch သို့မဟုတ် phase shift ကိုဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။ RDC သည် sinθ/cosθ ကို အခြေခံ၍ ထောင့်ကို တွက်ချက်သည်။ ပမာဏ သို့မဟုတ် အဆင့်မညီမျှမှုသည် ထောင့်အမှားများကို တိုက်ရိုက်ထုတ်ပေးသည်။
အချက်ပြပုံပျက်ခြင်းသည် oscilloscope ရှိ 'အမြင်အာရုံပြဿနာ' မျှသာမဟုတ်ပါ။ ၎င်းသည် စနစ်စွမ်းဆောင်ရည်အပေါ် တိုက်ရိုက်ထင်ဟပ်သည်-
· Angle output jitter : RDC မှ ဖယ်ထုတ်ထားသော ဆူညံသံသည် ထောင့်တန်ဖိုးတွင် ကြိမ်နှုန်းမြင့်တုန်လှုပ်ခြင်းကို ဖြစ်စေပြီး မြန်နှုန်းတုံ့ပြန်မှု ဆူညံမှုကို ချဲ့ထွင်စေသည်။
· Periodic Angle အမှားအယွင်းများ - စာအိတ်ပုံပျက်ခြင်းနှင့် ဟာမိုနီများသည် ရဟတ်အနေအထားနှင့် အခါအားလျော်စွာ ကွဲပြားသော ထောင့်အမှားများကို ဖြစ်စေပြီး dq-ဝင်ရိုး လက်ရှိအတက်အကျနှင့် torque ripple ကိုဖြစ်စေသည်။
· ချို့ယွင်းချက်များနှင့် လော့ခ်ကျခြင်း - ပြင်းထန်သောဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုသည် RDC ခြေရာခံကွင်းကို လော့ခ်ကျစေကာ ထောင့်ခုန်ခြင်းနှင့် overcurrent သို့မဟုတ် voltage ပိုများခြင်းတို့ကို ကာကွယ်ပေးနိုင်သည်။
· စနစ်စွမ်းဆောင်ရည် ယိုယွင်းခြင်း - လျှပ်စစ်ကားများတွင်၊ ၎င်းသည် မော်တာစွမ်းဆောင်ရည်ကို လျော့ကျစေခြင်း၊ တုန်ခါမှုနှင့် ဆူညံသံများ တိုးလာကာ ယာဉ်ဘေးကင်းရေးကိုပင် ထိခိုက်စေနိုင်သည်။
လက်တွေ့အမှားရှာပြင်ခြင်းတွင်၊ အောက်ပါနည်းလမ်းများသည် အားကောင်းသော EMI ကြောင့် ဖြေရှင်းသူအချက်ပြမှုများကို လျင်မြန်စွာဆုံးဖြတ်နိုင်သည်-
· အသုံးပြုပါ ။ ကွဲပြားသော ပစ္စတင်များကို မြေပြင်ကွင်းပတ်များကို မိတ်ဆက်နိုင်သည့် တစ်ခုတည်းသော ပစ္စတင်များကို ရှောင်ရှားရန် S1-S3 နှင့် S2-S4 တိုင်းတာရန်
· excitation signal နှင့် output signal နှစ်ခုလုံးကို တပြိုင်နက်တည်း စောင့်ကြည့်လေ့လာပါ။
· ပါဝါဆားကစ်မှ နှောင့်ယှက်ခြင်းမှအစပြုခြင်းရှိ၊မရှိ ဆုံးဖြတ်ရန် PWM အဖွင့်အပိတ်လုပ်ခြင်းနှင့်အတူ လှိုင်းပုံစံများကို နှိုင်းယှဉ်ပါ။
· Oscilloscope ၏ FFT ကို အသုံးပြု၍ အနှောင့်အယှက်ရောင်စဉ်ကို ပိုင်းခြားစိတ်ဖြာပြီး ၎င်းသည် PWM သယ်ဆောင်သည့် ကြိမ်နှုန်း သို့မဟုတ် edge harmonics များနှင့် တိုက်ဆိုင်ခြင်းရှိမရှိ စစ်ဆေးပါ။
· ဘုံ-မုဒ် အနှောင့်အယှက်အဆင့်ကို အကဲဖြတ်ရန် လိုင်းနှစ်ခု၏ ဘုံမုဒ်ဗို့အားကို မြေပြင်သို့ တိုင်းတာပါ။
ပုံမမှန်ခြင်းကို နှိမ်နှင်းရန် အနှောင့်အယှက်အရင်းအမြစ်၊ ချိတ်ဆက်မှုလမ်းကြောင်း နှင့် လက်ခံသူ ဟူသော မျက်နှာစာသုံးမျိုးတွင် တပြိုင်နက်တည်း ကြိုးစားအားထုတ်မှုများ လိုအပ်သည်။
1. ဝါယာကြိုးကြိုးနှင့် အကာအရံများကို ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ပါ။
· အကာအရံအလိမ်အတွဲများကို ဖြေရှင်းသူအချက်ပြလိုင်းများအတွက် အကာအရံများကို ဒီကုဒ်ဒါ၏အဆုံးတွင် အချက်တစ်ချက်တွင် မြေသားထားခြင်းဖြင့် အကာအရံများကို နှစ်ဆမြေခံခြင်းကြောင့် ဖြစ်ရသည့် မြေပြင်ကွင်းဆက်များကို ရှောင်ရှားပါ။
· ရှည်လျားသော အပြိုင်ပြေးခြင်းကို ရှောင်ကြဉ်ပြီး ပါဝါကြိုးများမှ အချက်ပြလိုင်းများကို သီးခြားစီ လမ်းကြောင်းပေးပါ။ ရှောင်လွှဲ၍မရပါက ၎င်းတို့ကို ထောင့်ဖြတ်ဖြတ်ကူးပါ။
· လိုအပ်ပါက၊ ကြိမ်နှုန်းမြင့်မားသော အကာအရံများ၏ ထိရောက်မှုကို တိုးတက်စေရန်အတွက် သတ္တုပိုက်လိုင်းများ သို့မဟုတ် နှစ်ထပ်အကာအကွယ်ကို အသုံးပြုပါ။
2. စစ်ထုတ်ခြင်းနှင့် အကာအကွယ်ပေးခြင်း
· ဘုံမုဒ်တွင် ဆူညံသံများနှင့် ကြိမ်နှုန်းမြင့်မားသော ချို့ယွင်းချက်များကို တားဆီးရန် RDC ထည့်သွင်းမှုတွင် ဘုံမုဒ်လေချုတ်များနှင့် RC အနိမ့်ပိုင်း စစ်ထုတ်မှုများကို ထည့်ပါ။
· Filter cutoff frequency သည် အလွန်အကျွံ အဆင့်နှောင့်နှေးခြင်းကို ရှောင်ရှားနေစဉ်တွင် ဖြေရှင်းသည့် excitation frequency ထက် ပိုနေသင့်သည်၊ ထိုသို့မဟုတ်ပါက angle error အသစ်များကို မိတ်ဆက်ပေးနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
· ကုဒ်ဒါဆားကစ်ပတ်လမ်းကို ဖြတ်တောက်မှုလွန်ဗို့အားများမထိခိုက်စေရန် TVS ပြွန်များကဲ့သို့သော အကာအကွယ်ပစ္စည်းများကို ပေါင်းထည့်ပါ။
3. Layout နှင့် grounding
· Analog အချက်ပြခြေရာများကို အတိုချုံ့နိုင်စေရန် ဖြေရှင်းသူ ချိတ်ဆက်ကိရိယာနှင့် တတ်နိုင်သမျှ အနီးကပ် ထားရှိပါ။
· Analog မြေပြင်မှ ကြီးမားသော ရေစီးကြောင်းများ ဖြတ်သန်းစီးဆင်းခြင်းကို တားဆီးရန်အတွက် ၎င်းတို့အား တစ်ခုတည်းသော အချက်တွင် ချိတ်ဆက်ကာ အန်နာမြေကို ခွဲထုတ်ပါ။
· ချိတ်ဆက်ကိရိယာရွေးချယ်ရာတွင် အကာအရံအဆက်မပြတ်ရှိနေစေရန် ဂရုပြုပါ၊၊ ချိတ်ဆက်ကိရိယာတွင် အကာအကွယ်မကျိုးကြောင်းသေချာစေသည်။
4. Excitation side ကုသမှု
· excitation လိုင်းများအတွက်လည်း အကာအရံရှိသော လိမ်ထားသောအတွဲများကိုသုံးပါ၊ နှင့် excitation power supply တွင် filtering ကိုထည့်ပါ။
· စိတ်လှုပ်ရှားမှုအချက်ပြမှုများနှင့် ပါဝါကြိုးများကြားတွင် ချိတ်ဆက်ကိရိယာများ သို့မဟုတ် ကြိုးများကို မျှဝေခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်ပါ။
5. စနစ်နှင့် algorithmic တိုင်းတာမှုများ
· built-in synchronous demodulation နှင့် digital filtering ကဲ့သို့သော ပြင်းထန်သောဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုဆန့်ကျင်နိုင်စွမ်းရှိသော RDC ချစ်ပ်များကို ရွေးချယ်ပါ။
· ဆော့ဖ်ဝဲလ်တွင်၊ ထိန်းချုပ်မှုဆိုင်ရာကွဲလွဲချက်များကိုမဖြစ်ပေါ်စေရန် ထောင့်အချက်ပြမှုတွင် စစ်ထုတ်ခြင်း၊ နှုန်းကန့်သတ်ခြင်းနှင့် စိတ်ချနိုင်မှုစစ်ဆေးမှုများကို အသုံးချပါ။
· PWM အစွန်းထွက်နှုန်းများကို ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ပြီး အရင်းအမြစ်တွင် ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုကို လျှော့ချရန်အတွက် snubber ဆားကစ်များကို ထည့်ပါ။
Magnetoresistive Resoluter သည် မူလအားဖြင့် အကြမ်းခံသည့် အာရုံခံကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သော်လည်း ၎င်း၏ sine/cosine အထွက်များသည် ပြင်းထန်သော EMI အောက်တွင် ပုံပျက်သွားနိုင်သည့် အဆင့်နိမ့် analog signals များဖြစ်သည်။ စွက်ဖက်မှုနှင့် အချိတ်အဆက်လမ်းကြောင်းများ၏ အရင်းအမြစ်များကို နားလည်ခြင်းနှင့် သင့်လျော်သော အကာအရံများ၊ စစ်ထုတ်ခြင်း၊ မြေစိုက်ခြင်းနှင့် အပြင်အဆင်တို့ကို အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းသည် ထောင့်တုံ့ပြန်မှု၏ တိကျမှုနှင့် ယုံကြည်စိတ်ချရမှုကို သေချာစေရန်အတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါသည်။
အင်ဂျင်နီယာများအတွက်၊ oscilloscope ရှိ လှိုင်းပုံစံသည် အကောင်းဆုံး 'ကျန်းမာရေး အစီရင်ခံစာ' ဖြစ်သည်