Thursday, September 10, 2015

LED Flasher with BC547 Switching Transistor


LED Flasher Circuit ေတြ အမ်ားႀကီး ရွိတဲ့ အထဲမွာ ယခု Circuit ေလးက ႐ွင္းလင္းၿပီး နားလည္ရ လြယ္ကူတဲ့ Circuit အမ်ိဳးအစားေလးပါ၊ Circuit မွာ အသံုးျပဳထားတဲ့ Capacitor ရဲ႕ အလုပ္လုပ္ပံုကိုလည္း ပိုၿပီး ႐ွင္း႐ွင္း လင္းလင္း နားလည္ ေစႏုိင္တဲ့ Circuit ပါ။ 

သံုးထားတဲ့ ပစၥည္းေတြကေတာ့
  1. Resistors - 30K x 2, 300 x 2
  2. LED - Red x 2
  3. Capacitor - 100uF x 2
  4. Transistors - BC547 x 2
Circuit ကို 9V DC ျဖင့္ ေမာင္းႏွင္ ထားၿပီး Schematic Diagram ကိုေတာ့ Proteus ISIS ေဆာ့ဖ္ဝဲႏွင့္ ဆြဲထား တာပါ။ ပံုထဲမွာေတာ့ အလုပ္လုပ္ပံုကို ပုိမုိ ပီပီျပင္ျပင္ သိေအာင္လို႔ Ammeter ေလးေတြ အပို ထည့္သံုးထား တဲ့အတြက္ နည္းနည္း ႐ႈပ္သလို ထင္ရေပမယ့္ တကယ္တမ္းကေတာ့ ႐ိုး႐ိုးရွင္းရွင္း ေလးပါပဲ။ Circuit မွာ သံုးထားတဲ့ 30K Resistor တန္ဖိုးကုိ ေလွ ် ာ့လိုက္မယ္ ဆုိရင္ေတာ့ LED ေတြဟာ Capacitor က Charging and Discharging ပံုစံကုိ မလုပ္ႏုိင္ ေတာ့တဲ့ အတြက္ လႈပ္ရွားေတာ့မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ သက္္ဆုိင္ရာ တန္ဖုိး ေတြကို အတုိးေလ ် ာ့ လုပ္ၿပီး နားလည္ေအာင္ စမ္းသပ္ ၾကည့္သင့္ပါတယ္။
 

အလုပ္လုပ္ပံုကေတာ့ စတင္ၿပီး run တဲ့ အခ်ိန္မွာ 30K Resistance ေတြကို ျဖတ္စီးလာတဲ့ Current ေတြက BC547 Switching Transistor ေတြကို ေမာင္းေပးႏုိင္တဲ့ အတြက္ Transistor ေတြက On သြားပါတယ္။ အဲဒီ အခ်ိန္မွာ LED ေတြက ပတ္လမ္း ျပည့္သြားတဲ့အတြက္ 300 Resistance ေတြကို Current ျဖတ္စီးၿပီး ၿပိဳင္တူ မီးလင္း ေစပါတယ္ (အေပၚပံု)။ 

အဲဒီေနာက္ Capacitor ေတြက Charging Discharging အလုပ္ကို ဆက္တုိက္ လုပ္ပါတယ္။ Capacitor တစ္လံုး ကေတာ့ Charging ကို အျပည့္အဝ မလုပ္ရဘဲ Discharging ျပန္လုပ္လိုက္ရတဲ့ အတြက္ သူ႔နဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ထားတဲ့ Transistor အား Current ဆက္လက္ ေပးျခင္းကို ႐ပ္ဆုိင္းလိုက္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အဲဒီ Transistor က off သြားၿပီး သက္ဆုိင္ရာ LED ကို ပတ္လမ္း ျဖတ္ေတာက္ပစ္ျပီး ပိတ္သြားေစပါတယ္။ တစ္ဖက္မွာေတာ့ Discharging လုပ္ေနဆဲ ျဖစ္တဲ့ေနရာက LED ဆက္လက္ လင္းေန မွာျဖစ္ၿပီး Discharging လုပ္လို႔ ကုန္သြားရင္ေတာ့ ထုိ Capacitor ကုိ Current ျဖတ္မစီးေတာ့ဘဲ ခုနက Off ေနတဲ့ Transistor ကို Current ျပန္လည္ စီးဆင္းေစပါတယ္။ အဲဒီ အခ်ိန္မွာ Transistor ျပန္ On သြားတဲ့ အတြက္ သက္ဆုိင္ရာ LED အတြက္ လမ္းေၾကာင္း ျပန္ျပည့္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ဆက္တည္းမွာ ႐ွိေနတဲ့ Capacitor ကလည္း ပတ္လမ္း ျပည့္သြားတာနဲ႔ ေရာၿပီး Discharging ျပဳလုပ္ပါတယ္။ ျပဳလုပ္ျခင္းရဲ႕ အက ်ိဳးဆက္ကေတာ့ အျခား တစ္ဖက္မွာ On ေနတဲ့ Transistor ကို Current မေပးႏုိင္ေတာ့ဘဲ Off ျဖစ္သြားေစပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ သက္ဆုိင္ရာ LED လည္း ပတ္လမ္း ျပတ္ၿပီး ပိတ္သြားျပန္ေရာေပါ့။ အဲလိုနဲ႔ပဲ တစ္လွည့္စီ လင္းေနတဲ့ သံသရာက ဆက္တုိက္ ျဖစ္သြားေတာ့တာပါပဲ(ေအာက္ပံု)။


တစ္လွည့္စီ လင္းတဲ့ ၾကာခ်ိန္ကို ခ်ိန္ညွိခ်င္ရင္ေတာ့ 30K Resistor ႏွင့္ Capacitor ရဲ႕ တန္ဖိုးေတြကို ေျပာင္းလဲ ဖုိ႔လိုအပ္မွာ ျဖစ္ၿပီး LED မီးလံုး လင္းလြန္း မွိန္လြန္းေနရင္ေတာ့ 300 Resistor ကို တန္ဖိုး ေျပာင္းလဲ ေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ Transistor ကေတာ့ အျခား Switching Transistor ကိုလည္း ေျပာင္းလဲ အသံုးျပဳလို႔ ရပါတယ္။

Wire Guage and Amperes Rating


အိမ္မွာ လုပ္ငန္းေတြ လုပ္လို႔ စက္ပစၥည္းေတြ ထပ္ဝယ္ရင္ လက္ရွိ ဝါယာႀကိဳး နဲ႔ အဆင္ေျပမေျပ လဲစရာ လိုမလို စတာေတြကို ေသခ်ာ စဥ္းစားဖို႔ လိုပါတယ္။ အဲလို စဥ္းစားတဲ့ အခါမွာလည္း တတ္သိ နားလည္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ ေဆာင္ရြက္သူေတြကို တိုင္ပင္ၿပီး ျပဳလုပ္ဖို႔ လိုပါတယ္။ တစ္ခါတစ္ရံ အေရာင္းဝန္ထမ္းက ရတယ္ေျပာတာနဲ႔ ဝယ္ၿပီး အသံုးျပဳ တဲ့ အခါေတြလည္း ရွိခဲ့ဖူးၾကမွာပါ။ ပုိက္ဆံ ပိုကုန္သြားၿပီး ပုိမုိ လံုျခံဳစိတ္ခ် သြားတယ္ ဆုိရင္ေတာ့ ျပသနာ မရွိေပမယ့္ တစ္ခါတစ္ရံမွာ အရည္အေသြး မျပည့္မီတဲ့ ပစၥည္းေတြေၾကာင့္ လုပ္သင့္ လုပ္ထုိက္တဲ့ အလုပ္ကုိ ပံုမွန္ မလုပ္လို႔ အႏၱရယ္ ျဖစ္ၾကတာေတြ အပံုႀကီး ေတြ႔ျမင္ၾကမွာပါ။ 

ဝါယာႀကိဳးကို အဓိက အားျဖင့္ ပါဝင္တဲ့ ဝါယာႀကိဳး အရြယ္အစား အႀကီး အေသးနဲ႔ ပါဝင္တဲ့ အေရအတြက္ အနည္းအမ်ား အေပၚ မူတည္ၿပီး အျမင့္ဆံုး ခံႏုိင္ရည္အားကို စဥ္းစားရလုိ႔ပါ။ ဥပမာ - 7/0.044 (ဆဲဗင္း အုိဖုိးဖိုး) လို႔ေခၚတဲ့ အသံုးမ်ားတဲ့ မီးႀကိဳးမွာဆိုရင္ 0.044 လက္မ အခ်င္းရွိတဲ့ ေၾကးနီ ဝါယာႀကိဳး 7 ႀကိဳး တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း တြဲဆက္ထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ပံုမွန္အားျဖင့္ ေၾကးနီ ဝါယာႀကိဳး တစ္ေခ်ာင္းဟာ 5 Amps ေလာက္ ခံႏုိင္ရည္ ရွိတဲ့အတြက္ ေဟာဒီ 7/0.044 မီးႀကိဳးစား 35 Amps စီးဆင္းမႈကို ခံႏုိင္ရည္ ရွိတယ္ ဆုိၿပီး မွတ္ယူလို႔ ရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ တရုတ္ ပစၥည္းေတြ အရည္အေသြး မျပည့္ဝတတ္တာ၊ ကုိယ္သံုးမယ့္ ေနရာရဲ႕ အပူခ်ိန္က သာမာန္ထက္ ပုိေအး၊ ပုိပူတတ္တာေတြကို ထည့္သြင္း တြက္ခ်က္ၿပီး အဲဒီ ဝါယာႀကိဳးဟာ အျမင့္ဆံုး 30 Amps ေလာက္သာ ရွိတဲ့ စက္ေတြ မွာပဲ သံုးဖုိ႔ အၾကံျပဳလိုပါတယ္။ ေအာက္က ဇယားေလးမွာ ျပန္ၿပီး ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္လို႔ ရပါတယ္။ 


Friday, June 26, 2015

7 Segment Display with IC 4511



IC 4511 က CMOS အမ်ိဳးအစား BCD to 7 Segment Decoder IC ျဖစ္ပါတယ္။ သူ႔ရဲ႕ အဓိက လုပ္ငန္း ကေတာ့ BCD Output က Logic State ကို ေျပာင္းလဲ ေပးရန္ပင္ ျဖစ္ပါတယ္။ Pin ပံုစံကေတာ့ ပံုထဲက အတုိင္းျဖစ္ၿပီး Common Cathode 7 Segment Display ကိုသာ ေမာင္းႏွင္ ေပးႏိုင္ပါတယ္။ Pin စုစုေပါင္း 16 pins ပါဝင္ၿပီး Test Circuit ကို ေအာက္မွာ ေလ့လာလို႔ ရပါတယ္။ IC နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ပိုၿပီး အေသးစိတ္ သိလုိရင္ေတာ့ ေဟာဒီမွာ သြားၾကည့္လို႔ ရပါတယ္။ 

Circuit ထဲမွာေတာ့ Button ေလးခု အသံုးျပဳၿပီး Binary Coded Decimal(BCD) တန္ဖိုးကို ကုိယ္စားျပဳၿပီး Input ထည့္သြင္း ေပးထားပါတယ္။ အလြယ္ ေျပာရရင္ေတာ့ Button ေလးခုရဲ႕ တန္ဖိုးုေတြက 1, 2, 4 ႏွင့္ 8 အသီးသီး ျဖစ္ၿပီး ကိုယ္ေဖၚျပမယ့္ Decimal ရေအာင္ On/Off ျပဳလုပ္ေပးရမွာပါ။ ဥပမာ 7 ေပၚေစခ်င္ရင္ 1+2+4=7 ဆုိေတာ့ 1,2,4 Button ေတြကို On ေပးထားရမွာပါ။ Current Limiting Rresistors ေတြက 330R ျဖစ္ၿပီးေတာ့ Voltage Divider Resistors ေတြကေတာ့ 10K စီ သံုးၿပီး Proteus 8 Professional ရဲ႕ ISIS feature နဲ႔ ဆြဲၿပီး Simulate ျပဳလုပ္ထားတာပါ။ 

Circuit မွာ နားလည္ရ လြယ္ကူၿပီး လက္ေတြ႔ တည္ေဆာက္ရန္ လြယ္ကူပါတယ္။ သို႔ေပမယ့္ Decimal Number ေတြကို ေဖၚျပႏုိင္ရန္သာ အသံုးျပဳႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ Counter ကဲ့သုိ႔ အသံုးျပဳရန္ မွာမူ ထပ္မံ Modify ျပဳလုပ္ရန္ လုိအပ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

Tuesday, June 2, 2015

1.1 Setting up a Workspace

Experiment မ်ားကိုု အဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႔စြာ ျပဳလုုပ္ႏုုိင္ရန္ အတြက္ ေအာက္ပါ အခ်က္အ လက္မ်ားကိုု ေရွးဦးစြာ ျပင္ဆင္ ထားသင့္လွ ပါသည္။ ျပင္ဆင္ ရမွာေတြ ကေတာ့
  1. Workarea (လုုပ္ငန္းခြင္)
  2. Tools (ကိရိယာမ်ား)
  3. Supplies (ေထာက္ပံ့ပစၥည္းမ်ား) ျဖစ္ပါသည္။

1. Workarea (လုုပ္ငန္းခြင္)
Experiment မ်ား အဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႔စြာ ျပဳလုုပ္ႏိုုင္ရန္ လိုုအပ္ေသာ လုုပ္ငန္းခြင္ အဆင္အျပင္ႏွင့္ ပစၥည္းမ်ား၏ အေန အထား ေတြမွာ ေအာက္ပါအတုုိင္း ျဖစ္ပါသည္။
  • Workbench (အလုုပ္စားပြဲ)။     ။ သစ္သားျဖင့္ ျပဳလုုပ္ထားေသာ သင့္ေတာ္သည့္ ေနရာအ က်ယ္ အဝန္း႐ွိေသာ စားပြဲ ကုလားထုုိင္
  • Electrical Power (လွ ် ပ္စစ္မီး)။     ။ ခဲဂေဟ ႏွင့္ အျခားေသာ တုုိင္းတာေရး ကိရိယာမ်ား အတြက္ လိုုအပ္ေသာ AC (Alternating Current) ပါဝါ၊ သတိ ခ်ပ္ရန္မွာ လွ်ပ္ကူးမႈ အလြယ္တကူ ျဖစ္ေစႏိုုင္ေသာ သတၱဳမ်ား အသံုုးျပဳထားသည့္ စားပြဲ၊ ကုုလားထုုိင္ မ်ားကိုု အသံုုးမျပဳမိရန္ ျဖစ္ပါသည္။

2. Tools (ကိရိယာမ ် ား)
Experiment မ်ား ျပဳလုုပ္ရန္ ကိရိယာ တန္ဆာပလာမ်ား အနည္းအမ်ား ဆိုုသလိုု လိုုအပ္ ေလ့ရွိပါသည္။ ကိရိယာ အမ်ားစုုမွာ ေစ်းႏွဳန္း သက္သာစြာျဖင့္ အလြယ္တကူ ရ႐ွိႏိုုင္ၾကပါသည္။ လံုုျခံဳ ေရးအရ စိတ္ခ်ရမႈ မ႐ွိေသာ ပစၥည္းမ်ား အသံုုးျပဳျခင္း ကိုုမူ ေ႐ွာင္ၾကဥ္ သင့္ပါသည္။ လိုုအပ္ေသာ ကိရိယာ အမ်ိဳးုုအစား မ်ားမ်ာ ေအာက္ပါ အတုုိင္း ျဖစ္ပါသည္။ 
 
  • Digital (or) Analog Multimeter။ ။ ဗိုု႔အား ၊ လွ်ပ္စီးေၾကာင္း ႏွင့္ ခုုခံမႈ အစ႐ွိေသာ တန္ဖိုုးမ်ားအား တိုုင္းတာ တြက္ခ်က္ရန္ ျဖစ္ပါ သည္။ ႏွစ္မ်ိဳးစလံုုး ႐ွိပါက ပိုုမုုိ သင့္ေလ်ာ္ပါသည္။
  • Sensitive Voltage or Audio Detector။ ။ အီလက္ထေရာနစ္ signal မ်ား၊ အသံလိွဳင္းမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ လွိဳင္းမ်ားကိုု တိုုင္းတာ သိ႐ွိ ႏုုိင္ေစရန္ ျဖစ္ပါသည္။
  • Solderless Breadboard or Projectboard။ ။ Prototyping board သိုု႔မဟုုတ္ Proto-board ဟုုလည္း ေခၚဆိုု ၾကပါသည္။ ပစၥည္း အစိတ္ အပိုုင္း မ်ားကိုု အေသ ခ်ိတ္ဆက္ စရာ မလိုုဘဲ လိုုအပ္သလိုု ေျပာင္းလဲ စမ္းသပ္ႏိုုင္ရန္ အထူးတလည္ စီစဥ္ ထားေပးေသာ ပံုုတူ ပတ္လမ္း ျဖစ္ပါသည္။
  • Wire Stripper ။ ။ Plier ျဖစ္ေစ၊ ဓါးျဖစ္ေစ ဝါယာႀကိဳးကိုု ခြာထုုတ္ၿပီး လွ်ပ္ကူးမႈ ေကာင္းမြန္ ေစရန္ လည္းေကာင္း၊ ခဲဂေဟဆက္ေရး အဆင္ေျပေစရန္ လည္းေကာင္း ျပဳလုုပ္ ေပးႏုုိင္ေသာ ကိရိယာ ျဖစ္ပါသည္။
  • Jumper Wires ။     ။ ပတ္လမ္းအတြင္း ယာယီ ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ား ျပဳလုုပ္ ေပးႏုုိင္ ေစေသာ ကိရိယာ ျဖစ္ပါ သည္။
  • Screwdrivers ။     ။ ကိရိယာ ေသတၱာ မွန္သမွ်တြင္ ဝက္အူလွည့္ တစ္စံုုသည္ မပါမျဖစ္ေသာ ကိရိယာ တစ္ခုု ျဖစ္ပါ သည္။ အ႐ြယ္အစား အမ်ိဳးမ်ိဳး ႐ွိေသာ္လည္း Tester အ႐ြယ္အစား တစ္စံုု ဆုုိလ်င္ လံုုေလာက္ပါသည္။
  • Soldering Iron and Solder ။     ။ ပတ္လမ္းမ်ားကိုု တည္ေဆာက္ရန္၊ အခ်ိဳ႕ ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ားကိုု ခိုုင္မာေအာင္ လိုုအပ္လာပါက မ႐ွိမျဖစ္ေသာ ကိရိယာ တစ္စံုု ျဖစ္ပါသည္။
  • Holder ။     ။ ပစၥည္းမ်ားကိုု တင္းက်ပ္စြာ ကိုုင္တြယ္ႏိုုင္ရန္၊ ခဲဂေဟဆက္ရာတြင္ ေျခေထာက္တိုု ပစၥည္းမ်ား အား လြယ္ကူစြာ ထိန္းထားေပးႏုုိင္ေစရန္ အတြက္ အသံုုးဝင္ေသာ ကိရိယာ ျဖစ္ပါသည္။
  • Component Box ။     ။ Electronics အစိတ္ အပုုိင္း မ်ားသည္ ေသးငယ္ၿပီး လွ်ပ္ကူးမႈ ကဲ့သိုု႔ေသာ ကိစၥ ရပ္မ်ားကိုု အျမဲ ဂ႐ုုျပဳရန္ လိုုအပ္ပါသျဖင့္ ယင္းအစိတ္ အပိုုင္းမ်ားအား သင့္ေလ်ာ္သလိုု သိမ္းဆည္း သင့္ပါသည္။ ထုုိ႔ေၾကာင့္ အမ်ိဳးအစားမ်ား ခြဲျခားၿပီး သိမ္းဆည္းႏုုိင္ေသာ အခန္းငယ္ မ်ားမ်ား ပါဝင္ေသာ ေသတၱာ တစ္လံုုးသည္လည္း မ႐ွိမျဖစ္ လိုုအပ္ေသာ အစိတ္အပိုုင္း တစ္ခုုျဖစ္ပါသည္။ 
<< Chapter 1: Science and Electronics    Chapter 2: Using Voltmeter >>

Monday, June 1, 2015

Chapter 1: Science and Electronics

သိပၺံႏွင့္ နည္းပညာ ဆုုိင္ရာ ေလ့လာမႈေတြ၊ ဓါတ္ခြဲ စမ္းသပ္မႈ ေတြႏွင့္ သုုေတသန ျပဳတာေတြက ပံုမွန္အားျဖင့္ စားရိတ္ ႀကီးျမင့္ေလ့ ႐ွိၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ Electronics ပုုိင္းဆုုိင္ရာ နယ္ပယ္၏ လက္ေတြ႕ေလ့လာ၊ စမ္းသပ္၊ သုုေတသန ျပဳလုုပ္ေရး လုုပ္ငန္း ေတြကေတာ့ စားရိတ္ သက္သက္ သာသာနဲ႔ပဲ အဆင့္ျမင့္ လုုပ္ငန္းၾကီးေတြ ကိုေတာင္ ျပဳလုုပ္ႏိုုင္တာကုိ ဝမ္းေျမာက္ဖြယ္ ေတြ႕႐ွိရ ပါတယ္။ သိပၺံႏွင့္ နည္းပညာ ဆိုုင္ရာ အေတြ႕ အၾကံဳႏွင့္ ဗဟုုသုုတ ျပည့္စံုု ၾကြယ္ဝေရး မွာလည္း လက္ေတြ႕ ေလ့လာ၊ ဆန္းစစ္ အေျဖ႐ွာမႈေတြ အေပၚမွာ အေျချပဳ တည္ေဆာက္ထားတာ ဆိုေတာ့ Electronics ပညာ ေလ့လာ လိုက္စားသူ ေတြဟာ စားရိတ္ သက္သက္သာသာနဲ႔ အဆင္ျမင့္ ပညာရပ္ေတြကို ေလ့လာလုိက္စားခြင့္ ရ႐ွိႏုုိင္ေသာ အခြင့္ထူးခံ ပုုဂၢိဳလ္ေတြျဖစ္တဲ့ အေၾကာင္း ကိုုယ္တုုိင္ မွတ္ယူၾကေစလိုုပါတယ္။

Electronics လက္ေတြ႕ လုုပ္ငန္းေတြ ျပဳလုုပ္ ႏိုင္ရန္အတြက္ အေျခခံ လိုုအပ္မႈေပါင္း မ်ားစြာကိုု ျပင္ဆင္ရန္ လုုိအပ္ေလ့ ႐ွိပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ လက္ေတြ႕ ေလ့လာမႈမွ ရ႐ွိေသာ ရလာဒ္ႏွင့္ သီအိုုရီမွ အခ်က္အလက္ မ်ားကိုု ႏိႈင္းယွဥ္ ခ်င့္ခ်ိန္ရာတြင္ လည္းေကာင္း၊ အျခား  ေလ့လာသူ မ်ား၏ ရလာဒ္ မ်ားႏွင့္လည္း  ႏိႈင္းယွဥ္ ခ်င့္ခ်ိန္ ရာတြင္လည္းေကာင္း ျမင္သာထင္႐ွားစြာ သိျမင္ႏိုုင္ေစရန္ အတြက္ ျပင္ဆင္ တည္ေဆာက္မႈ မ်ားစြာ လိုုအပ္ ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။

လက္႐ွိ experiment မ်ားသည္ သေဘာတရား ပံုုစံတူ ပတ္လမ္းေပါင္း မ်ားစြာကုုိ အေျခခံ တည္ေဆာက္ ထားျခင္း ျဖစ္သည့္ အတြက္ experiment တစ္ခုုကိုု ေလ့လာဆဲ၊ ေလ့လာၿပီး အခ်ိန္ေတြမွာ မည္သုုိ႔မည္ပံုု ထပ္မံတုုိးခ်ဲ႕ တည္ေဆာက္ သင့္သည္၊ အျခားေသာ မည္သည့္ ပတ္လမ္း မ်ားႏွင့္ သေဘာတရား တူညီသည္ အစ႐ွိသျဖင့္ တုုိးခ်ဲ႕ စဥ္းစားမႈမ်ားကိုု တၿပိဳင္တည္း ျပဳလုုပ္ကာ အ ေတြ႔အၾကံဳႏွင့္ အသိတရားမ်ားကိုု တုုိးခ်ဲ႕ တည္ေဆာက္ သြားသင့္ပါသည္။

Experiment မ်ား လုုပ္ေဆာင္ ေနစဥ္ အတြင္း ပတ္လမ္းမ်ား ထင္မွတ္ ထားသည့္အတုုိင္း အလုုပ္မလုုပ္ပါက စိတ္ဓာတ္က် ရပ္တန္႔ျခင္းမ်ိဳး မျဖစ္ဘဲ လုုပ္ေဆာင္သင့္သည့္ အခ်က္မ်ားကိုု အစီအစဥ္ တက် ျပဳလုုပ္ကာ အမွား ႐ွာေဖြျခင္းမ်ိဳးကိုု ျပဳလုုပ္ သင့္လွပါသည္။ အမွား႐ွာျခင္း(Troubleshooting) သည္ အေရးႀကီးေသာ လုုပ္ငန္းစဥ္ ျဖစ္သည့္ အတြက္ အရည္အေသြးျမင့္သူ Electronics သမား တစ္ဦး ျဖစ္ေရးအတြက္ ႐ႈေထာင့္ မ်ိဳးစံုုမွ သံုုးသပ္ ဆင္ျခင္ စဥ္းစားျခင္းျဖင့္ အားထုုတ္သင့္ ပါသည္။ အမွားမ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္ experiment တည္ေဆာက္ရာတြင္ ျဖစ္ေလ့႐ွိေသာ ဝါယာ ခ်ိတ္ဆက္မႈ မမိျခင္း (lose wire)၊ ပစၥည္းတန္ဖုုိး မွားယြင္း သံုုးစြဲမိျခင္း စသည့္ အေျခခံ အမွားမ်ားသာ ျဖစ္ေလ့႐ွိရာ အာ႐ံုုတစိုုက္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးျခင္း၊ တတ္သိ နားလည္သူမ်ား ထံမွ အၾကံဥာဏ္ ရယူျခင္း တုုိ႔ျဖင့္ လြယ္ကူစြာ ေျဖ႐ွင္း ႏုုိင္သည္ခ်ည္း ျဖစ္ပါသည္။

Experiment မ်ားသည္ အေျခခံ အားျဖင့္ လံုုျခံဳမႈကိုု ဦးစားေပး တည္ေဆာက္ ထားပါေသာ္လည္း ေလ့လာ တည္ေဆာက္စဥ္ ကာလ အတြင္း ျပဳလုုပ္ မိတတ္ေသာ အမွား မ်ားေၾကာင့္ ေမွ်ာ္လင့္ မထားေသာ အက်ိဳးဆက္မ်ား၊ အႏၲရယ္ ျဖစ္စဥ္မ်ား ျဖစ္ေပၚႏိုုင္ပါသျဖင့္ အထူး သတိခ်ပ္ကာ ျပဳလုုပ္ေစ လိုုပါသည္။ ထုုိ႔ေၾကာင့္ အမွားအယြင္း ကင္း႐ွင္းၿပီး လံုုျခံဳစိတ္ခ်စြာျဖင့္ အက်ိဳး႐ွိ႐ွိ ေလ့လာႏုုိင္ေရး “Safety First” ကိုု ေ႐ွ႕တန္းတင္ လိုုက္နာက်င့္သံုုးၿပီး ညႊန္ၾကားခ်က္ မ်ားကုုိ တိက်စြာျဖင့္ လုုိက္နာျခင္း၊ မ႐ွင္းလင္း သည္မ်ား ကိုု ေသခ်ာစြာ ေမးျမန္းၿပီး အၾကံဥာဏ္ ရယူ ေျဖ႐ွင္းျခင္း နည္းလမ္း မ်ားျဖင့္ ေအာင္ျမင္မႈ ဆီသိုု႔ ေအးခ်မ္းစြာ ခ်ဥ္းကပ္ေရာက္ရွိ ႏုိင္ပါေစလုိ႔ ဆႏၵျပဳလိုက္ရပါတယ္။