Pages

QuickPath Interconnect (QPI)

အရင္တုန္းကေတာ့ Intel CPU ေတြဟာ FSB (Front Side Bus) လို႔ေခၚတဲ့ external bus ကိုအသုံးျပဳကာ Memory နဲ႔ CPU ၾကားထဲမွာ I/O requests ေတြကုိ ပို႔ေဆာင္ပါတယ္။အခုအသစ္ထြက္ေပၚလာတဲ့ Intel CPU ေတြမွာေတာ့ Memory Controller ဟာ CPU ႏွင့္အတူပါ၀င္လာပါတယ္။ျပင္ပနဲ႔ခ်ိတ္ဆတ္ဖို႔အတြက္ external bus ႏွစ္ခုကုိေထာက္ပံ့ေပးထားပါတယ္။ တစ္ခုကေတာ့ Memory Bus ျဖစ္ျပီး CPU ႏွင့္ Memory ကုိခ်ိတ္ဆက္ေပးထားပါတယ္။အျခားတစ္ခုကေတာ့ I/O Bus ျဖစ္ျပီး သူကေတာ့ CPU ႏွင့္အျခားေသာ external device ေတြကုိဆက္သြယ္ေပးဖို႔အသုံးျပဳထားပါတယ္။ ဒီ Bus ကုိ QPI (QuickPath Inter
connect (QPI) )လို႔ေခၚပါတယ္။ေအာက္မွာျပသထားတဲ့ပုံေလးႏွစ္ပုံကုိယွဥ္ၾကည့္လိုက္ပါ။တစ္ပုံကေတာ့ Intel CPU ေတြသုံးေလ့ရွိတဲ့ traditional architecture ျဖစ္ျပီး ၊ ေနာက္တစ္ပုံကေတာ့ CPU ႏွင့္အတူ Memory Controller ကုိပူေပါင္းတည္ေဆာက္ထားတဲ့ပုံစံပဲျဖစ္ပါတယ္။




တကယ္ေတာ့ ဒီလိုနည္းပညာပုံစံကုိ AMD ကေန2003ခုႏွစ္ေလာက္ကတည္းကအသုံးျပဳေနခဲ့တာ
ျဖစ္ပါတယ္။ သူ႔ရဲ႕တည္ေဆာက္မႈပုံစံကလည္း Athlon 64 CPU ေတြကေန လက္ရွိထုတ္လုပ္ေနတဲ့ 
CPU ေတြအထိကုိ integrated memory controller ကုိအသုံးျပဳထားျပီးျပင္ပနဲ႔ခ်ိတ္ဆက္ပို႔ေဆာက္ဖို႔
အတြက္HyperTransport လို႔ေခၚတဲ့ BUS ကုိအသုံးျပဳထားတာျဖစ္ပါတယ္။ QPI ဆိုတာကလည္း
HyperTransport ႏွင့္ပုံစံတူလုပ္ေဆာင္တယ္လို႔ေျပာလို႔ရပါတယ္။ဒါေပမယ့္လို႔သူတို႔ႏွစ္ခုက compatible ေတာ့မျဖစ္ပါဘူး။
နည္းပညာအရေျပာရမယ္ဆိုရင္ QPI နဲ႔ HyperTransport ႏွစ္ခုလုံးဟာ Bus ေတြမဟုတ္ၾကပါဘူး။ Point to Point ခ်ိတ္ဆက္ထားျခင္းမ်ိဳးျဖစ္ပါတယ္။ Bus ဆိုတာကေတာ့ ၀ါယာအနည္းနဲ႔အမ်ားပါ၀င္ျပီး သူတို႔နဲခ်ိတ္ဆက္ဖို႔အစိတ္အပိုင္းေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကုိတျပိဳင္နက္ထဲအသုံးျပဳႏိုင္ေစႏိုင္ျခင္းကုိေခၚဆိုပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္မို႔ technically အရေခၚမယ္ဆိုရင္သူတို႔ကုိ Bus လို႔မေခၚဆိုသင့္ပါဘူး။ Hyper Transport လိုပဲ QPI ဟာCPU နဲ႔ chipset ၾကားထဲမွာ မတူညီတဲ့  lane ႏွစ္ခုကိုအသုံးျပဳထားပါတယ္။ဒီလိုခြဲထားျခင္းအားျဖင့္
CPU ကုိတစ္ခ်ိန္ထဲမွာ data transmit and receive လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေစမွာျဖစ္ပါတယ္။ အရင္ပုံစံအေဟာင္းအတိုင္းဆိုရင္ျဖင့္ တစ္ခ်ိန္ထဲမွာ data transmit or receive လုပ္ေဆာင္မႈမျပဳႏိုင္ပါဘူး လြယ္လြယ္ေျပာရရင္ေတာ့ northbridge chip က cpu ႏွင့္အတူပူေပါင္းပါ၀င္သြားျပီး က်န္ရွိေနတဲ့ south bridge ကေတာ့ I/O hub အျဖစ္က်န္ရွိေနတာျဖစ္ပါတယ္။


LGA 2011


LGA 2011 socket ကုိ Intel ကထုတ္လုပ္ခဲ့တာျဖစ္ျပီး သူ႔ကုိ Socket Rလို႔လည္းေခၚပါတယ္။ 
LGA 1366 (Socket B ) နဲ႔ LGA 1567 ကုိအစားထိုးဖို႔ျဖစ္ျပီး စြမ္းရည္ျမင့္ Desktop ေတြနဲ႔ 
Server ေတြမွာသုံးဖို႔ ရည္ရြယ္ပါတယ္။ ဒီ Socket ကုိ  14 November 2011မွစတင္ထုတ္ေ၀ခဲ့ တာျဖစ္ျပီး 
DDR3-1600 4 memory channels ပါ၀င္တဲ့ E-series Sandy Bridge processorsေတြတပ္ဆင္
အသုံးျပဳႏိုင္မွာျဖစ္ DDR-3 Quad-channel နဲ႔ Shared L3 cache 15 MB ထိေထာက္ပံေပးႏိုင္ပါတယ္။ 
LGA 2011 motherboard ေတြမွာ memory slot 4 or 8 slots ပါ၀င္တဲ့အတြက္ memory ပမာဏ အမ်ားဆုံး 32 GB,64GB or 128 GB ထိအသုံးျပဳႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။LGA 2011 socket ေတြဟာ
အနာဂတ္မွာထြက္ေပၚလာအုံးမယ့္ Ivy Bridge microarchitecture လည္းကိုက္ညီမႈရွိေအာင္ထုတ္လုပ္
ထားတာျဖစ္ပါတယ္။ Intel ရဲ႕ X79 chipset ႏွင့္အတူ အသုံးျပဳဖို႔ အတြက္ လည္းထုတ္လုပ္ခဲ့တာ
ျဖစ္ပါတယ္။

Desktop series အတြက္ကေတာ့ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္ပါတယ္


ဒါကေတာ့ Sever series အတြက္ ျဖစ္ပါတယ္။

ေမာ္ဒယ္အားလုံးကေတာ့ Intel ရဲ႕ Instruction Set ေတြျဖစ္တဲ့ MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX ေတြကုိပါ ေထာက္ပံ့ေပးထားတဲ့အျပင္ နာမည္ၾကီး Speedstep,HyperThreading
Turbo Boost စသည့္နည္းပညာေတြကုိလည္းေထာက္ပံ့ေပးထားပါတယ္။

Ref:Wiki



Gigabit Ethernet ဟာ ပုံမွန္ UTP (unshielded twisted pair) ကုိပဲအသုံးျပဳ၍ 1.000 Mbps ႏႈန္းနဲ႔ Data
transfer လုပ္ႏိုင္ပါတယ္။ Ethernet Cat 5 ေကဗယ္မွာ ၀ါယာရွစ္ပင္ပါ၀င္ျပီး 10 BaseT န႔ဲ 100 BaseT (10Mbps and 100 Mbps) Starndard ျဖင့္ အသီးသီးလုပ္ေဆာင္ပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ငါယာ ေလးပင္ကုိပဲအဓိကသုံးစြဲတာျဖစ္ပါတယ္။ႏွစ္ပင္က Data ပုိ႔လြတ္ဖို႔အတြက္အသုံးျပဳျပီး ႏွစ္ပင္ကုိေတာ့ Data လက္ခံဖို႔အသုံးျပဳပါတယ္ ။





Ethernet Standard မွာ data ကုိ electromagnetic noise ရန္မွကာကြယ္ဖုိ႔ cancellation လို႔ေခၚတဲ့
နည္းပညာကုိအသုံးျပဳပါတယ္ ။ Data ပို႔လြတ္တဲ့ပတ္၀န္းက်င္မွာ Electromagnetic interference
ၾကား၀င္ေႏွာက္ယွက္မႈမ်ားလာတဲ့အခါမွာ ပို႔လြတ္တဲ့ Data ကုိပ်က္စီးေစႏိုင္ပါတယ္ ၊ ဒီလိုျဖစ္တဲ့
ျပသာနာကုိေတာ့ crosstalk ျဖစ္တယ္လို႔ေခၚပါတယ္ ။ ဒီအတြက္ cancellation နည္းပညာကုိအသုံးျပဳ
ရပါမယ္ ။ Cancellation ဆိုတာကလည္းအထူးအဆန္းေတာ့မဟုတ္ပါဘူး..ရုိးရိုးရွင္းရွင္းေလးပါပဲ
အလုပ္လုပ္ေဆာင္ပုံကေတာ့ Data ကုိတစ္ဘက္ကုိပို႔လြတ္တဲ့အခါမွာ တူညီတဲ့ Data ကုိႏွစ္ၾကိမ္
ပို႔လြတ္လိုက္ပါတယ္...ဥပမာ First signal နဲ႔ Second signal ေပါ့ဗ်ာ...second signal ကေတာ့
အရန္ mirror signal ျဖစ္ပါတယ္.....တစ္ဘက္ကလက္ခဲ့တဲ့ device ဆီသို႔ေရာက္ရွိတဲ့အခါမွာေတာ့
ဒီ First signal န႔ဲ Second Signal ႏွစ္ခုကုိတိုက္ဆိုင္စစ္ေဆးပါတယ္ ။ ဒီႏွစ္ခုဟာတူညီမႈရွိရပါမယ္
ဒီ Signal ႏွစ္ခုဟာမတူညီပဲကြဲျပားေနမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဒါဟာ noice signal ၀င္ေရာက္လာတာျဖစ္
ပါမယ္ ။ဒီနည္းလမ္းဟာ လက္ခံတဲ့ Device အေနနဲ႔အလြယ္တကူ Noice signal ပါ၀င္မႈရွိမရွိကုိ ပယ္ဖ်က္ဖို႔သိႏိုင္ပါမယ္။

+ TD ၀ါယာက Data ထုတ္ေပးဖို႔နဲ႔ +RD ၀ါယာကေတာ့ Data လက္ခံဖို႔အတြက္ျဖစ္ပါတယ္ ..
-TD နဲ႔ - RD ကေတာ့ mirror signal ျဖစ္ပါတယ္.....................................................။

ဆက္ရန္........

Core i 3, Core i5 ,Core i7 Series Table

Click ႏွိပ္ျပီးအၾကီးခ်ဲ႕ၾကည့္လိုက္ပါ


















Multitasking----Hyper-Threading------Virtualization.

ဒီနည္းပညာအေၾကာင္းေတြကကြန္ပ်ဴတာသမားေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားရင္းႏွီးျပီးသားစကားလုံးေလးေတြပါ
ဒါေပမယ့္္လုိ႔ ဒီ သုံးခုလုံးဟာ တစ္ခုနဲ႔တစ္ခုေရာေထြးသြားႏိုင္ပါတယ္...နည္းနည္းရွင္းလင္းၾကည့္ရေအာင္


Multitasking
        Multitasking ဆိုတာကေတာ့ Operating System တစ္ခုထဲေပၚမွာပဲ  ႏွစ္ခုထက္ပိုတဲ့ Programs
အမ်ားအျပားကုိတစ္ျပိဳင္နက္ထဲ Parallel အသုံးျပဳႏိုင္ေစျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္ ။ ေအာက္ကပုံေလးကုိၾကည့္
လုိက္ရင္ အေတာ္ေလး ရွင္းသြားမယ္ထင္ပါတယ္ ။


Hyper-Threading



          Hyper-Threading ကေတာ့ အတုအေယာင္ CPU ႏွစ္လုံးအေနနဲ႔လုပ္ေဆာင္ပါတယ္။ဒါေပမယ့္လို႔
Performance ကုိညီတူညီမွ်ျဖစ္ေစဖို႔ကေတာ့ Physical CPU တစ္လုံးထဲကပဲ SMP (Symmetric Multi Processing ) အေနနဲ႔လုပ္ေဆာင္ေပးရပါတယ္ ။ ပုံေလးကိုတစ္ခ်က္ၾကည့္လိုက္ရေအာင္..................







 Virtualization
        
              Virtualization မွာကေတာ့  OS အမ်ားအျပားကတစ္ျပိဳင္နက္ထဲမွာ အလုပ္လုပ္ေနပါမယ္
OS တစ္ခုခ်င္းစီမွာလဲ  Programs အမ်ားအျပားက တစ္ျပိဳင္နက္ထဲ အလုပ္လုပ္ေနပါမယ္..............
OS တစ္ခု ခ်င္းစီကေတာ့ Virtual CPU (or) Virtual Machine တစ္ခုခုေပၚမွာအလုပ္လုပ္ပါမယ္.....
ပုံေလးကုိၾကည့္လိုက္ရေအာင္......





တစ္ကယ္ေတာ့ Virtualization ဆိုတာကနည္းပညာအသစ္ၾကီးရယ္ေတာ့မဟုတ္ပါဘူး.................
ဒီနည္းပညာက Virtual 8086 (V86) mode ရဲ႕နည္းပညာနဲ႔ဆင္တူပါတယ္..ဒါကုိ 386 Porcessor
လက္ထက္ကတည္းကအသုံးျပဳေနပါျပီ..ဒီ V86 mode နဲ႔ Dos Based Programs ေတြကုိ Parallel
အလုပ္လုပ္ေစဖို႔ Virtual 8086 machines အမ်ားအျပားအျဖစ္ဖန္တီးအသုံးခ်ႏိုင္ပါတယ္...........
VT နဲ႔ Operating System အမ်ားအျပားကုိ အျပည့္အ၀အသုံးခ်ႏိုင္ပါတယ္............................

The Abrams Brothers - Viva La Vida



DOWNLOAD

POWER

Computer တစ္လုံး အလုပ္လုပ္ဖို႔အတြက္ power ေတာ့လိုအပ္မွာေပ့ါ ။ Power မရရွိပဲ
သူဘယ္လိုအလုပ္ လုပ္ႏိုင္ပါ့မလဲလူေတြလိုေပ့ါဗ်ာ အိပ္ေရးပ်က္လို႔.ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္ေနရင္
အားမရွိရင္အလုပ္လုပ္ဖို႔မလြယ္ပါဘူး။ Power Supply ဟာcomputer တစ္ခုလုံးအတြက္
Power ေထာက္ပံ့ေပးသူေပ့ါ။ Power Supply ဟာ Wall Socket မွတဆင့္ လိုအပ္တဲ့
လွ်ပ္စစ္စြမး္အင္ AC current ကုိ ယူျပီး computer ရဲ႕ ပစၥည္းကိရိယာေတြအလုပ္လုပ္ဖို႔
အတြက္ DC current ကုိေျပာင္းလဲကာ ေထာက္ပံ့ေပးပါတယ္။ Electrical နဲ႔ပါတ္သတ္လို႔
ဖတ္ထားသေလာက္ေလးကုိ အက်ဥ္းခ်ဴပ္ေလး ျပန္လည္ေရးသားျပခ်င္ပါတယ္



Electric ဆိုတာဟာ အလြန္ေသးငယ္ေသာ အႏုတ္သေဘာေဆာင္တဲ့ electron ေလးေတြ
စီးဆင္းျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္ဒီ electron ေလးေတြစီးဆင္းျခင္းဟာ ပိုက္လိုင္းထဲမွာ ေရေတြစီး
ဆင္းတာနဲ႔ဆင္တူပါတယ္ ။ Electricity ကုိနားလည္ဖို႔ ေရေတြ စီးဆင္းတဲ့ ဥပမာကုိ
စဥ္းစားၾကည့္ၾကရေအာင္.................................။



ေရေတြဟာ ေျမၾကီး ၊ ေရတြင္း ၊ ျမစ္ေတြ ၊ ေခ်ာင္းေတြကေန စီးဆင္းလာပါတယ္
ျမိဳ႔ေတာ္တစ္ခုမွာဆိုရင္ေတာ့ ေရဟာ ၊ေရေထာက္ပံ့ေပးေနတဲ့ water supply
company ေတြကေန တဆင့္ျဖန္႔ေ၀ေပးပါတယ္ ၊ ဒီ company ေတြဟာ
လည္း ေရေတြကုိ ေျမၾကီးထဲမွတဆင့္ ထုတ္ယူျပီး ျပန္လည္ျဖန္႔ေ၀ေပးျခင္းပါပဲ။
ဒီအတြက္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ဟာwater supply company ေတြကုိ ေရအဖိုးအခ
ေပးေဆာင္ရပါတယ္...........။




ဒီေရေတြဟာ water company ေတြကေန ဖိအား (pressure) တစ္ခုခု သက္ေရာက္ေစ
ျခင္းအားျဖင့္ကြ်ႏု္ပ္တို႔ရဲ႕ ေရပိုက္ေတြဆီသုိ႔ေရာက္ရွိလို႔လာပါတယ္။ Electricity သည္
အဆိုပါသေဘာတရားနည္းတူ လုပ္ေဆာင္ပါတယ္ ။ေရမ်ားစီးဆင္းႏိုင္ရန္ တြန္းအား
ဖိအား လိုအပ္သကဲ့သုိ႔ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားစီးဆင္းသြားႏိုင္ရန္ လည္းလွ်ပ္စစ္တြန္းအား
ဖိအား လိုအပ္ေပမည္။ ဓာတ္ခဲ ၊ ဘက္ထရီအိုး ၊ဒိုင္နမို တို႔သည္လည္း လွ်ပ္စစ္ တြန္း
အားထုတ္လုပ္ေပးႏိုင္ေသာ ကိရိယာမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ Electric companies ေတြကေန
wire မ်ားမွတဆင့္အိမ္အေရာက္ကုိဖိအား တစ္ခုသက္ေရာက္ေစျခင္းျဖင့္ပို႔ေဆာင္ေပးပါတယ္
၀ါယာၾကိဳးတစ္ေလွ်ာက္ electron ေတြကုိ တြန္းပို႔ လိုက္တဲ့တြန္းအားကုိ ( ဗို႔ )လို႔ေခၚပါတယ္
တိုင္းတာတဲ့ unit ကေတာ့ voltage (V) ျဖစ္ပါတယ္ ။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ လွ်ပ္စစ္ျဖန္႔ေ၀ေပးရန္
သုံးစြဲတဲ့ဗို႔အားသည္ 220 V ျဖစ္ပါတယ္ ။ အခ်ိဳ႔ေသာႏိုင္ငံၾကီးေတြမွာေတာ့ ၁၁၀ ဗို႔အားကို
ုိအသုံးျပဳပါတယ္............။



ေရပိုက္လိုင္းအတြင္း (သို႔ )ျမစ္မ်ား ေခ်ာင္းမ်ား အတြင္း ေရစီးေၾကာင္း (Water Current)
ရွိသကဲ့သို႔ ၀ါယာၾကိဳးမ်ားအတြင္း ၌ လည္း လွ်ပ္စီးေၾကာင္း ရွိသည္ဟု လက္ခံထားၾကသည္
ီအိမ္ ၊ ရုံးအေရာက္ သုိ႔ Transformer တို႔မွတဆင့္ ၀ါယာၾကိဳး တစ္ေလွ်ာက္ ျဖတ္သန္းစီး
ဆင္းလာတဲ့ electron အေရအတြက္ကိုေတာ့Current (သို႔) ampere လို႔လည္းေခၚပါတယ္
( amps or A ) ဆိုတဲ့ unit နဲ႔တိုင္းတာပါတယ္ ။လွ်ပ္စစ္ ဆိုင္ရာအသုံးအႏႈန္းအတြက္အခ်က္
မ်ား၌ အင္ပီယာကုိ (A) ဟူ၍သုံးျပီးတစ္ခါတစ္ရံ (I) ဟူ၍ လည္းအတိုေကာက္ေရးၾကသည္
အထူးသျဖင့္ မီတာမ်ားေပၚတြင္ (A) သေကၤတျဖင့္ ေရးေလ့ရွိျပီး အတြက္အခ်က္မ်ား၌
(I) သေကၤတျဖင့္ေရးေလ့ ရွိၾကသည္ ။ လွ်ပ္စစ္ ပစၥည္းတစ္ခုခု အလုပ္လုပ္ဖို႔လိုအပ္တဲ့
amp (A) သုိ႔ volts တို႔ရဲ႔ပမာဏကုိေတာ့ watts (W ) နဲ႔ေဖာ္ျပေလ့ရွိပါတယ္


သူတို႔ရဲ႔ဆက္စပ္မႈက ဒီလိုပါ

V * A = W
A = W/V


watt ႏွင့္ ampere ႏွစ္ခုဟာ တိုက္ရိုက္ အခ်ိဳးက်ပါတယ္။

A ------ W/V

Ampere ႏွင့္ voltt ႏွစ္ခုဟာ ေျပာင္းျပန္အခ်ိဳးက်ပါတယ္ ။




ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႕ အိမ္သုံးမီတာဟာ ၂၀ Ampere ထိ ခံႏိုင္ရည္ရွိပါတယ္။
ေနာက္တစ္ခုက wire အမ်ိဳးအစား အားလုံးမွာ electron ေတြျဖတ္သန္း
စီးဆင္းေနဖို႔ ခံႏိုင္ရည္ (resistance) ဆိုတာရွိပါတယ္။ အဲ့ဒီ ခံႏိုင္ရည္အား
resistance ကုိ ေတာ့ ohms နဲ႔တိုင္းတာပါတယ္။ မည္သည့္ လွ်ပ္စီးပတ္
လမ္းေၾကာင္းတြင္မဆို လွ်ပ္ခံမႈ (Resistance ) ဟုအမည္ေပးထားသည့္
လွ်ပ္စီး စီးဆင္းသြားျခင္းကုိ ခုခံဆန္႔က်င့္ တားဆီး တတ္ေသာ သဘာ၀
တစ္ခု အျမဲရွိတတ္ပါတယ္။ ခုခံမႈအားနည္းေသာ လမ္းေၾကာင္းႏွင့္ ခုခံအား
ၾကီးေသာလမ္းေၾကာင္းဟူ၍ ကြဲျပားခ်က္ရွိပါတယ္ ။လွ်ပ္ကူးမႈ အေကာင္းဆုံး
ျဖစ္သည့္ ေငြႏွင့္ေၾကး တို႔တြင္လည္း လွ်ပ္ခံမႈရွိပါတယ္ ။အျခားေသာ လွ်ပ္ကူး
ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ လွ်ပ္ခံမႈ နည္းပါးျခင္းသာျဖစ္ပါတယ္

လွ်ပ္စီးပတ္လမ္းေၾကာင္းတစ္ခုတြင္ လွ်ပ္စစ္ဖိအား ရွိလွ်င္ လွ်ပ္စီးေၾကာင္း
ရွိေနေပမည္ ၊သို႔ေသာ္ ထိုလွ်ပ္စီးေၾကာင္း ကုိခုခံတားဆီးထားေသာ လွ်ပ္ခံ
ရွိေနျပန္ရာ လွ်ပ္စီးပမာဏမွာ အကန္႔အသတ္မရွိ စီးဆင္းျခင္းမျပဳႏိုင္ေပ
လွ်ပ္ခံမႈက ပုံေသျဖစ္ေနလွ်င္ လွ်ပ္စစ္ဖိအားကုိ တိုးေပးလွ်င္ တိုးေပးသည့္
အေလ်ာက္အင္အား ၾကီးလာမည္ျဖစ္သည္ ၊အကယ္၍ လွ်ပ္စစ္ဖိအား သည္
ပုံေသျဖစ္ပါက လွ်ပ္ခံမႈနည္းလွ်င္ လွ်ပ္စီးအားေကာင္းမည္ျဖစ္ျပီး လွ်ပ္ခံမႈ
အားၾကီးမားလွ်င္ လွ်ပ္စီးအားနည္းသြားမည္ျဖစ္ပါတယ္ ။ လက္ေတြ႔အျပင္
လွ်ပ္စစ္ေလာက၌ လွ်ပ္စစ္ဖိအားကုိ ပုံေသထုတ္လုပ္လ်က္ရွိရာ လွ်ပ္စီး
ပမာဏ ကုိလွ်ပ္ခံအားကသာ ခ်ဴပ္ထိန္း ထားလ်က္ရွိေလသည္



Pressure = voltage
Volume flowing = Ampere
Work = Wattage
Resistance = Ohms



ပုံမွန္ ၀ါယာၾကိဳးတစ္ေခ်ာင္းကုိ သူ႔ခံႏိုင္ရည္ရွိတာထက္ပုိျပီး electron
ေတြျဖတ္သန္းစီဆင္း ေစမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ပုိျပီးပူလာမယ္ ေပါက္ျပဲျပီး
ေလာင္ကြ်မ္းသြားတတ္ပါတယ္။ဒါေၾကာင့္ ကုိယ္အသုံးျပဳမယ့္ ၀ါယာၾကိဳး
နဲ႔ ကုိက္ညီမႈရွိဖို႔လိုအပ္ပါတယ္ ။ electrical wires တိုင္းမွာ ampere rating
ဆိုတာရွိပါတယ္ ။ 20 amps ပဲလက္ခံႏိုင္တဲ့ wireကုိ 30 amps ေလာက္
ျဖတ္သန္းစီးဆင္းေစမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အႏၱရာယ္ရွိပါတယ္



Circuit Breaker နဲ႔ Ground wire တို႔ဟာ ထိုကဲ့သို႔ ရုတ္တရုတ္ ampere
ျမင့္တက္ျခင္းကုိ ကာကြယ္ေပးပါတယ္။ကြ်န္ေတာ္တို႔အသုံးျပဳေနၾကတဲ့
fuses ဆိုတာကလဲဒီသေဘာတရားပါပဲ ။ သူ႔ရဲ႕ အတြင္းထဲမွာပါ၀င္တဲ့
ေသးငယ္တဲ့၀ါယာၾကိဳး မွ်င္မွ်င္ေလးဟာ current မ်ားလာရင္ ျပတ္ေတာက္
ဖို႔အတြက္ျဖစ္ပါတယ္။




Example

watt 300 ရွိတဲ့ လွ်ပ္စစ္ ပစၥည္းတစ္ခုခု ဥပမာ FAN ၊ TV ၊ COMPUTER
ဲျမန္မာႏိုင္ငံမွာ သုံးတဲ့ Volt အားက 220 V
မီတာက ခံႏိုင္ရည္ ရွိတာက 20 A ေနာ္
Ampere ဘယ္ေလာက္ျဖစ္မလဲဆိုတာေလးတြက္ၾကည့္မယ္

A = W/V
A = 300/220
A = 1.36
ေက်ာ္ေက်ာ္ေလာက္ရမယ္



Ampere 20 ျပည့္ဖို႔ ေတာ္ေတာ္လုိပါေသးတယ္
Watt 300 ေလာက္ရွိတဲ့ ပစၥည္း ဒီထက္ပုိတဲ့ပစၥည္းအားလုံးရဲ႕
Total Ampere ဟာ 20 ထက္မေက်ာ္သင့္ပါဘူး
မီတာပူလာျပီး ေလာင္ကြ်မ္းပ်က္စီးသြားတတ္ပါတယ္။