ការចាប់ទីតាំងគឺជាមុខងារសំខាន់មួយនៅក្នុងកម្មវិធីដ៏ធំទូលាយមួយ។

ចាប់ពីខ្សែសង្វាក់ដ្រាយមនុស្សយន្តរហូតដល់ខ្សែក្រវាត់បញ្ជូនក្នុងប្រតិបត្តិការខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់រហូតដល់ការរំកិលនៃប៉មទួរប៊ីនខ្យល់ ការចាប់ទីតាំងគឺជាមុខងារសំខាន់ក្នុងកម្មវិធីដ៏ធំទូលាយ។ វាអាចមានទម្រង់ជាច្រើន រួមទាំងលីនេអ៊ែរ រ៉ូតារី មុំ ដាច់ខាត បន្ថែម ទំនាក់ទំនង និងឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាមិនទំនាក់ទំនង។ ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាពិសេសៗ ប៉ូតុង កំណត់ទីតាំងបច្ចេកវិទ្យាចំនួនបីត្រូវបានបង្កើតឡើង។ រួមមាន potentiometric, inductive, eddy current, capacitive, magnetostrictive, Hall effect, fiber optic, optical និង ultrasonic ។
FAQ នេះផ្តល់នូវការណែនាំខ្លីៗអំពីទម្រង់ផ្សេងៗនៃការចាប់ទីតាំង បន្ទាប់មកពិនិត្យមើលបច្ចេកវិទ្យាជាច្រើនដែលអ្នករចនាអាចជ្រើសរើសនៅពេលអនុវត្តដំណោះស្រាយការចាប់ទីតាំង។
ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាទីតាំង potentiometric គឺជាឧបករណ៍ផ្អែកលើធន់ដែលរួមបញ្ចូលគ្នានូវផ្លូវទប់ទល់ថេរជាមួយនឹង wiper ភ្ជាប់ទៅនឹងវត្ថុដែលទីតាំងដែលត្រូវការឱ្យមានអារម្មណ៍។ ចលនារបស់វត្ថុផ្លាស់ទី wipers តាមបណ្តោយផ្លូវដែក។ ទីតាំងរបស់វត្ថុត្រូវបានវាស់ដោយប្រើបណ្តាញបែងចែកវ៉ុលដែលបង្កើតឡើងដោយផ្លូវរថភ្លើង និង wipers ដើម្បីវាស់ចលនាលីនេអ៊ែរឬបង្វិលជាមួយនឹងឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាតម្លៃថេរ 1 វ៉ុល DC ។ មានភាពត្រឹមត្រូវទាប និងអាចធ្វើម្តងទៀតបាន។
ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាទីតាំង inductive ប្រើប្រាស់ការផ្លាស់ប្តូរនៅក្នុងលក្ខណៈសម្បត្តិនៃវាលម៉ាញេទិកដែលបង្កឡើងនៅក្នុងឧបករណ៏ឧបករណ៏។ អាស្រ័យលើស្ថាបត្យកម្មរបស់ពួកគេ ពួកគេអាចវាស់ទីតាំងលីនេអ៊ែរ ឬបង្វិលបាន។ ឧបករណ៍ចាប់ទីតាំងទីតាំងអថេរអថេរលីនេអ៊ែរ (LVDT) ប្រើឧបករណ៏បីដែលរុំជុំវិញបំពង់ប្រហោងមួយ។ របុំបឋម និងរបុំបន្ទាប់បន្សំពីរ។ របុំត្រូវបានតភ្ជាប់ជាស៊េរី ហើយទំនាក់ទំនងដំណាក់កាលនៃរបុំបន្ទាប់បន្សំគឺ 180° ចេញពីដំណាក់កាលទាក់ទងទៅនឹងរបុំបឋម។ ស្នូលដែក ferromagnetic ហៅថា armature ត្រូវបានដាក់នៅខាងក្នុងបំពង់ ហើយភ្ជាប់ទៅនឹងវត្ថុនៅទីតាំងដែលកំពុងវាស់។ វ៉ុលរំភើបត្រូវបានអនុវត្តទៅរបុំបឋម និងកម្លាំងអេឡិចត្រូម៉ាញេទិចបន្ទាប់បន្សំ (EMF) នៅក្នុង coil ទីពីរ។ coils ទីតាំងដែលទាក់ទងនៃ armature និងអ្វីដែលវាត្រូវបានភ្ជាប់ទៅអាចត្រូវបានកំណត់។ ឧបករណ៍បំលែងឌីផេរ៉ង់ស្យែលវ៉ុលបង្វិល (RVDT) ប្រើបច្ចេកទេសដូចគ្នាដើម្បីតាមដានទីតាំងបង្វិល។ LVDT និងឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា RVDT ផ្តល់នូវភាពត្រឹមត្រូវល្អ លីនេអ៊ែរ គុណភាពបង្ហាញ និងភាពរសើបខ្ពស់។ ពួកវាគ្មានការកកិត និងអាចត្រូវបានផ្សាភ្ជាប់សម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងបរិយាកាសដ៏អាក្រក់។
ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាទីតាំងបច្ចុប្បន្ន Eddy ដំណើរការជាមួយវត្ថុ conductive ។ ចរន្ត Eddy គឺជាចរន្តដែលកើតឡើងនៅក្នុងវត្ថុធាតុ conductive ក្នុងវត្តមាននៃវាលម៉ាញេទិកដែលផ្លាស់ប្តូរ។ ចរន្តទាំងនេះហូរនៅក្នុងរង្វិលជុំបិទជិត និងបង្កើតវាលម៉ាញេទិកបន្ទាប់បន្សំ។ ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាបច្ចុប្បន្ន Eddy មានឧបករណ៏ និងសៀគ្វីលីនេអ៊ែរ។ ចរន្តឆ្លាស់នឹងផ្តល់ថាមពលដល់ coil ដើម្បីបង្កើតទីតាំងម៉ាញេទិកចម្បងរបស់វាអាចផ្លាស់ទីទៅឆ្ងាយ។ ដោយប្រើអន្តរកម្មនៃវាលបន្ទាប់បន្សំដែលផលិតដោយចរន្ត eddy ដែលប៉ះពាល់ដល់ impedance របស់ coil។ នៅពេលដែលវត្ថុកាន់តែខិតទៅជិតឧបករណ៏ ការបាត់បង់ចរន្ត eddy កើនឡើង ហើយវ៉ុលលំយោលកាន់តែតូច (រូបភាពទី 2)។ វ៉ុលលំយោលត្រូវបានកែតម្រូវ និងដំណើរការដោយសៀគ្វីលីនេអ៊ែរ ដើម្បីបង្កើតជាលទ្ធផល DC លីនេអ៊ែរនៃចម្ងាយសមាមាត្រ។
ឧបករណ៍បច្ចុប្បន្ន Eddy មានលក្ខណៈរឹងមាំ ឧបករណ៍មិនទាក់ទងជាធម្មតាត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាជិត។ ពួកវាមានទិសដៅជុំវិញ និងអាចកំណត់ចម្ងាយដែលទាក់ទងទៅវត្ថុ ប៉ុន្តែមិនមែនជាទិសដៅ ឬចម្ងាយដាច់ខាតទៅកាន់វត្ថុនោះទេ។
ដូចដែលឈ្មោះបានបង្ហាញ ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាទីតាំង capacitive វាស់ការផ្លាស់ប្តូរនៅក្នុង capacitance ដើម្បីកំណត់ទីតាំងរបស់វត្ថុដែលកំពុងមានអារម្មណ៍។ ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាដែលមិនទាក់ទងទាំងនេះអាចត្រូវបានប្រើដើម្បីវាស់ទីតាំងលីនេអ៊ែរឬបង្វិល។ ពួកវាមានចានពីរដែលបំបែកដោយសម្ភារៈ dielectric ហើយប្រើវិធីសាស្រ្តមួយក្នុងចំណោមវិធីពីរដើម្បីរកទីតាំងរបស់វត្ថុមួយ៖
ដើម្បីបណ្តាលឱ្យមានការផ្លាស់ប្តូរនៃថេរ dielectric វត្ថុដែលទីតាំងត្រូវរកឃើញត្រូវបានភ្ជាប់ទៅនឹងសម្ភារៈ dielectric ។ នៅពេលដែលវត្ថុធាតុ dielectric ផ្លាស់ទី ថេរ dielectric ដ៏មានប្រសិទ្ធិភាពនៃ capacitor ផ្លាស់ប្តូរដោយសារតែការបញ្ចូលគ្នានៃផ្ទៃនៃ dielectric material និង dielectric ថេរនៃខ្យល់។ ជាជម្រើស វត្ថុអាចត្រូវបានភ្ជាប់ទៅនឹងចានមួយនៃ capacitor ឬចានឆ្ងាយ។ ហើយការផ្លាស់ប្តូរ capacitance ត្រូវបានប្រើដើម្បីកំណត់ទីតាំងដែលទាក់ទង។
ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា capacitive អាចវាស់ការផ្លាស់ទីលំនៅ ចម្ងាយ ទីតាំង និងកម្រាស់របស់វត្ថុ។ ដោយសារស្ថេរភាពសញ្ញា និងគុណភាពបង្ហាញខ្ពស់ ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាការផ្លាស់ទីលំនៅ capacitive ត្រូវបានប្រើនៅក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍ និងបរិស្ថានឧស្សាហកម្ម។ ឧទាហរណ៍ ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា capacitive ត្រូវបានប្រើដើម្បីវាស់កម្រាស់ខ្សែភាពយន្ត និងកម្មវិធី adhesive នៅក្នុងដំណើរការស្វ័យប្រវត្តិ។ នៅក្នុងម៉ាស៊ីនឧស្សាហកម្ម ពួកវាត្រូវបានប្រើដើម្បីតាមដានការផ្លាស់ទីលំនៅ និងទីតាំងឧបករណ៍។
Magnetostriction គឺជាទ្រព្យសម្បត្តិនៃវត្ថុធាតុ ferromagnetic ដែលបណ្តាលឱ្យសម្ភារៈផ្លាស់ប្តូរទំហំ ឬរូបរាងរបស់វា នៅពេលដែលវាលម៉ាញេទិកត្រូវបានអនុវត្ត។ នៅក្នុងឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាទីតាំង magnetostrictive មេដែកទីតាំងចល័តត្រូវបានភ្ជាប់ទៅនឹងវត្ថុដែលកំពុងវាស់វែង។ វាមានខ្សែរលកដែលផ្ទុកជីពចរបច្ចុប្បន្ន ភ្ជាប់ទៅនឹងឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាដែលមានទីតាំងនៅចុងបញ្ចប់នៃ waveguide (រូបភាពទី 3 រលកម៉េញ៉ទិកត្រូវបានបញ្ជូនចុះក្រោម Waveguide) ។ បង្កើតនៅក្នុងខ្សែដែលមានអន្តរកម្មជាមួយវាលម៉ាញេទិកអ័ក្សអចិន្ត្រៃយ៍ (មេដែកនៅក្នុងស្តុងស៊ីឡាំង រូបភាពទី 3a)។ អន្តរកម្មរបស់វាលគឺបណ្តាលមកពីការបង្វិល (ឥទ្ធិពល Wiedemann) ដែលច្របាច់ខ្សែ បង្កើតជីពចរសូរស័ព្ទដែលបន្តសាយភាយតាមរលកសញ្ញា និងត្រូវបានរកឃើញដោយឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា B. Figuides នៅចុងបញ្ចប់។ ពេលវេលាកន្លងផុតទៅរវាងការចាប់ផ្តើមនៃជីពចរបច្ចុប្បន្ន និងការរកឃើញនៃជីពចរសូរស័ព្ទ ទីតាំងដែលទាក់ទងនៃមេដែកទីតាំង ហើយដូច្នេះវត្ថុអាចត្រូវបានវាស់ (រូបភាព 3 គ) ។
ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាទីតាំង Magnetostrictive គឺជាឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាដែលមិនទាក់ទងដែលប្រើដើម្បីរកមើលទីតាំងលីនេអ៊ែរ។ Waveguides ជាញឹកញាប់ត្រូវបានដាក់នៅក្នុងដែកអ៊ីណុក ឬបំពង់អាលុយមីញ៉ូម ដែលអនុញ្ញាតឱ្យឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាទាំងនេះប្រើក្នុងបរិស្ថានកខ្វក់ ឬសើម។
នៅពេលដែល conductor រាងសំប៉ែតស្តើងត្រូវបានដាក់ក្នុងដែនម៉ាញេទិក ចរន្តណាមួយមានទំនោរបង្កើតនៅផ្នែកម្ខាងនៃ conductor បង្កើតភាពខុសគ្នាដ៏មានសក្តានុពលមួយហៅថា Hall voltage។ ប្រសិនបើចរន្តនៅក្នុង conductor គឺថេរ ទំហំនៃវ៉ុល Hall នឹងឆ្លុះបញ្ចាំងពីភាពខ្លាំងនៃដែនម៉ាញេទិក។ នៅក្នុង Hall-effect position sensor វត្ថុត្រូវបានភ្ជាប់ទៅនឹងមេដែកដែលដាក់នៅក្នុងទីតាំង sensor នៃ shaft ផ្លាស់ប្តូរធាតុ។ ជាលទ្ធផលមានការផ្លាស់ប្តូរ Hall Voltage។ ដោយការវាស់វ៉ុល Hall ទីតាំងរបស់វត្ថុអាចត្រូវបានកំណត់។ មានឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាទីតាំង Hall-effect ឯកទេសដែលអាចកំណត់ទីតាំងជាបីវិមាត្រ (រូបភាពទី 4) ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាទីតាំង Hall-effect គឺជាឧបករណ៍មិនទាក់ទងដែលផ្តល់នូវភាពជឿជាក់ខ្ពស់ និងការយល់ដឹងរហ័ស ហើយដំណើរការលើជួរសីតុណ្ហភាពដ៏ធំទូលាយ។ ពួកវាត្រូវបានប្រើប្រាស់ក្នុងផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រ និងឧស្សាហកម្មជាច្រើនប្រភេទ។
ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាជាតិសរសៃអុបទិកមានពីរប្រភេទជាមូលដ្ឋាន។នៅក្នុងឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាសរសៃអុបទិកខាងក្នុង ជាតិសរសៃត្រូវបានគេប្រើជាធាតុចាប់សញ្ញា។នៅក្នុងឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាជាតិសរសៃអុបទិកខាងក្រៅ សរសៃអុបទិកត្រូវបានផ្សំជាមួយបច្ចេកវិទ្យាឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាមួយផ្សេងទៀតដើម្បីបញ្ជូនសញ្ញាទៅឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកពីចម្ងាយសម្រាប់ដំណើរការ។ ក្នុងករណីនៃការវាស់វែងទីតាំងសរសៃអុបទិកខាងក្នុង ឧបករណ៍ដូចជាឧបករណ៍វាស់ស្ទង់ពេលវេលាអុបទិក ដោយប្រើឧបករណ៍វាស់ស្ទង់ពេលវេលាអុបទិក អាចត្រូវបានប្រើដែលកំណត់ការពន្យាពេលរលក។ ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាអុបទិកអុបទិកមានភាពស៊ាំទៅនឹងការជ្រៀតជ្រែកអេឡិចត្រូម៉ាញ៉េទិច អាចត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីដំណើរការនៅសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ និងមិនមានចរន្តអគ្គិសនី ដូច្នេះពួកវាអាចប្រើនៅជិតសម្ពាធខ្ពស់ ឬវត្ថុងាយឆេះបាន។
ការចាប់សញ្ញាជាតិសរសៃអុបទិកមួយផ្សេងទៀតដោយផ្អែកលើបច្ចេកវិទ្យា fiber Bragg grating (FBG) ក៏អាចត្រូវបានប្រើសម្រាប់ការវាស់ទីតាំងផងដែរ។ FBG ដើរតួជាតម្រងស្នាមរន្ធ ដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីប្រភាគតូចមួយនៃពន្លឺដែលផ្តោតលើរលកពន្លឺ Bragg (λB) នៅពេលដែលបំភ្លឺដោយពន្លឺវិសាលគមធំទូលាយ។ វាត្រូវបានប្រឌិតដោយមីក្រូរចនាសម្ព័ន្ធដែលឆ្លាក់ចូលទៅក្នុងរង្វាស់សីតុណ្ហភាព FB ដែលអាចប្រើជាស្នូលផ្សេងៗ។ សម្ពាធ ការលំអៀង ការផ្លាស់ទីលំនៅ ការបង្កើនល្បឿន និងបន្ទុក។
មានឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាទីតាំងអុបទិកពីរប្រភេទ ដែលគេស្គាល់ថាជាឧបករណ៍បំប្លែងអុបទិក។ ក្នុងករណីមួយ ពន្លឺត្រូវបានបញ្ជូនទៅអ្នកទទួលនៅផ្នែកម្ខាងទៀតនៃឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា។ នៅក្នុងប្រភេទទីពីរ សញ្ញាពន្លឺដែលបញ្ចេញត្រូវបានឆ្លុះបញ្ចាំងដោយវត្ថុដែលបានត្រួតពិនិត្យ ហើយត្រឡប់ទៅប្រភពពន្លឺវិញ។ អាស្រ័យលើការរចនាឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា ការផ្លាស់ប្តូរលក្ខណៈសម្បត្តិពន្លឺដូចជា រលកពន្លឺ អាំងតង់ស៊ីតេ ដំណាក់កាល ឬចំណុចប៉ូលនៃវត្ថុដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ ដើម្បីកំណត់ទីតាំងរបស់ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា។ មានសម្រាប់ចលនាលីនេអ៊ែរ និងបង្វិល។ ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាទាំងនេះធ្លាក់ជាបីប្រភេទសំខាន់ៗ។ ឧបករណ៍បំប្លែងអុបទិកឆ្លង ឧបករណ៍បំប្លែងអុបទិកឆ្លុះបញ្ចាំង និងឧបករណ៍បំប្លែងអុបទិក interferometric ។
ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាទីតាំង Ultrasonic ប្រើឧបករណ៍ប្តូរគ្រីស្តាល់ piezoelectric ដើម្បីបញ្ចេញរលក ultrasonic ប្រេកង់ខ្ពស់។ ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាវាស់សំឡេងដែលឆ្លុះបញ្ចាំង។ ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា Ultrasonic អាចត្រូវបានប្រើជាឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាជិតធម្មតា ឬការរចនាដ៏ស្មុគស្មាញអាចផ្តល់ព័ត៌មានជាច្រើនប្រភេទ។ ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាទីតាំង Ultrasonic ដំណើរការជាមួយវត្ថុគោលដៅនៃវត្ថុធាតុផ្សេងៗគ្នា និងលក្ខណៈផ្ទៃ ហើយអាចរកឃើញវត្ថុតូចៗជាច្រើនប្រភេទទៀតដែលមានភាពធន់នឹងការរំញ័រនៅចម្ងាយឆ្ងាយជាង។ សំលេងរំខានបរិយាកាស វិទ្យុសកម្មអ៊ីនហ្វ្រារ៉េដ និងការជ្រៀតជ្រែកអេឡិចត្រូម៉ាញ៉េទិច។ ឧទាហរណ៍នៃកម្មវិធីដែលប្រើឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាទីតាំង ultrasonic រួមមានការរកឃើញកម្រិតរាវ ការរាប់វត្ថុដែលមានល្បឿនលឿន ប្រព័ន្ធរុករកមនុស្សយន្ត និងការចាប់សញ្ញារថយន្ត។ ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា ultrasonic ធម្មតារបស់រថយន្តមានលំនៅឋានប្លាស្ទិក ឧបករណ៍ប្តូរ piezoelectric ដែលមានភ្នាសបន្ថែម និងសៀគ្វីទទួលបោះពុម្ព និងបន្ទះសៀគ្វីអេឡិចត្រូនិចជាមួយឧបករណ៍បញ្ជាអេឡិចត្រូនិក។ សញ្ញា (រូបភាពទី 5) ។
ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាទីតាំងអាចវាស់ស្ទង់ចលនាលីនេអ៊ែរ បង្វិល និងមុំនៃវត្ថុ។ ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាទីតាំងអាចវាស់ស្ទង់ចលនារបស់ឧបករណ៍ដូចជា actuator ឬ motors។ ពួកវាក៏ត្រូវបានគេប្រើនៅក្នុងវេទិកាចល័តដូចជាមនុស្សយន្ត និងរថយន្ត។ បច្ចេកវិទ្យាជាច្រើនត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅក្នុងឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាទីតាំងជាមួយនឹងការរួមបញ្ចូលគ្នាជាច្រើននៃភាពធន់នៃបរិស្ថាន ការចំណាយ ភាពអាចធ្វើម្តងទៀត និងភាពត្រឹមត្រូវផ្សេងទៀត។
ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាទីតាំងម៉ាញេទិក 3D, Allegro Microsystems ការវិភាគ និងបង្កើនសុវត្ថិភាពនៃឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា Ultrasonic សម្រាប់យានជំនិះស្វយ័ត, IEEE Internet of Things Journal របៀបជ្រើសរើសឧបករណ៍ចាប់ទីតាំងមួយ, Cambridge Integrated CircuitsPosition sensor types, Ixthus Instrumentation តើឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាទីតាំងអាំងឌុចទ័គឺជាអ្វី?, Keyence Po Magneto AM ជាអ្វី?
រកមើលបញ្ហាចុងក្រោយបំផុតនៃ Design World និងបញ្ហាខាងក្រោយក្នុងទម្រង់ដែលងាយស្រួលប្រើ គុណភាពខ្ពស់។ កែសម្រួល ចែករំលែក និងទាញយកថ្ងៃនេះជាមួយទស្សនាវដ្តីវិស្វកម្មរចនាឈានមុខគេ។
វេទិកា EE ដោះស្រាយបញ្ហាកំពូលរបស់ពិភពលោកដែលគ្របដណ្តប់លើ microcontrollers, DSP, networking, analog and digital design, RF, power electronics, PCB routing និងច្រើនទៀត។
រក្សាសិទ្ធិ © 2022 WTWH Media LLC. all rights reserved.សម្ភារៈនៅលើគេហទំព័រនេះអាចមិនត្រូវបានផលិតឡើងវិញ ចែកចាយ បញ្ជូន រក្សាទុកក្នុងឃ្លាំងសម្ងាត់ ឬប្រើប្រាស់ផ្សេងទៀតដោយគ្មានការអនុញ្ញាតជាលាយលក្ខណ៍អក្សរជាមុនពី WTWH Media Privacy Policy |Advertising | អំពីពួកយើង


ពេលវេលាប្រកាស៖ ថ្ងៃទី ១១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០២២