ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຂອງຕົວຕ້ານທານເບກໃນອຸປະກອນອັດຕະໂນມັດແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນໂດຍສະເພາະ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນເວລາທີ່ຫ້າມລໍ້ແບບເຄື່ອນໄຫວຂອງມໍເຕີຫຼືມໍເຕີໄຟຟ້າແມ່ນຕ້ອງການ. ຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນບາງດ້ານຂອງການນໍາໃຊ້ຕົວຕ້ານທານເບກໃນອຸປະກອນອັດຕະໂນມັດ:
ລະບົບເບຣກແບບໄດນາມິກ: ເຄື່ອງຈັກໃນອຸປະກອນອັດຕະໂນມັດມັກຈະຕ້ອງໄດ້ຢຸດ ຫຼື ເລັ່ງພາຍໃນໄລຍະເວລາໃດໜຶ່ງ.
ໄດ້ເບກ Resistorຖືກນໍາໃຊ້ສໍາລັບການຫ້າມລໍ້ແບບເຄື່ອນໄຫວ, ປ່ຽນພະລັງງານຂອງມໍເຕີເປັນຄວາມຮ້ອນເພື່ອ decelerate ຢ່າງໄວວາແລະຢຸດ motor ໄດ້. ນີ້ແມ່ນສິ່ງສໍາຄັນຕໍ່ການຮັບປະກັນວ່າອຸປະກອນສາມາດຕອບສະຫນອງຕໍ່ການປ່ຽນແປງຄວາມຕ້ອງການເຮັດວຽກໄດ້ທັນເວລາຕະຫຼອດວົງຈອນການດໍາເນີນງານ.
ປັບປຸງຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງລະບົບ: ຕົວຕ້ານທານເບກຊ່ວຍປັບປຸງຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງລະບົບອັດຕະໂນມັດ. ໃນລະບົບການຄວບຄຸມການເຄື່ອນໄຫວ, ຕົວຕ້ານທານເບກສາມາດປ້ອງກັນ inertia ຫຼາຍເກີນໄປໃນເວລາທີ່ motor decelerates ຫຼືຢຸດເຊົາຢ່າງໄວວາ, ຊ່ວຍໃຫ້ຮັບປະກັນການເຮັດວຽກຂອງລະບົບກ້ຽງແລະຫຼຸດຜ່ອນການສວມໃສ່ໃນອົງປະກອບກົນຈັກ.
ການຟື້ນຕົວພະລັງງານ:ຕົວຕ້ານການເບກຍັງສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ໃນລະບົບການຟື້ນຟູພະລັງງານ. ໃນບາງຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ, ມໍເຕີສ້າງພະລັງງານໃນເວລາທີ່ຫຼຸດລົງຫຼືຢຸດ. ໂດຍການເຊື່ອມຕໍ່ຕົວຕ້ານທານເບກ, ພະລັງງານທີ່ຜະລິດສາມາດຖືກປ່ຽນເປັນຄວາມຮ້ອນແລະ dissipated, ຫຼືໃນບາງກໍລະນີ, ຍັງສາມາດຖືກປ້ອນເຂົ້າໄປໃນຕາຂ່າຍໄຟຟ້າເພື່ອເພີ່ມປະສິດຕິພາບຂອງລະບົບໂດຍລວມ.
ປ້ອງກັນການເກີດກະແສໄຟຟ້າແຮງເກີນຂອງມໍເຕີ: ໃນລະຫວ່າງຂະບວນການເບກ, ຕົວຕ້ານທານເບກຈະປ່ຽນພະລັງງານໄຟຟ້າເປັນຄວາມຮ້ອນ ແລະຈຳກັດການຕອບສະໜອງກະແສໄຟຟ້າຂອງມໍເຕີ. ນີ້ຊ່ວຍປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ມໍເຕີຈາກການແຕ້ມກະແສໄຟຟ້າຫຼາຍເກີນໄປ, ດັ່ງນັ້ນການປົກປ້ອງມໍເຕີແລະລະບົບໄຟຟ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈາກຄວາມເສຍຫາຍ.
ການອອກແບບທີ່ກໍາຫນົດເອງ: ຕົວຕ້ານທານເບກສາມາດຖືກອອກແບບເພື່ອຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການສະເພາະຂອງຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ. ນີ້ປະກອບມີການເລືອກຄ່າຕົວຕ້ານທານທີ່ເຫມາະສົມ, ຄວາມສາມາດຂອງພະລັງງານແລະຄ່າສໍາປະສິດອຸນຫະພູມເພື່ອຮັບປະກັນການເບກທີ່ມີປະສິດທິພາບພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂການເຮັດວຽກທີ່ກວ້າງຂວາງ. ໂດຍທົ່ວໄປ, ການນໍາໃຊ້ຕົວຕ້ານການເບກໃນອຸປະກອນອັດຕະໂນມັດແມ່ນສໍາຄັນຕໍ່ການຮັບປະກັນການດໍາເນີນງານທີ່ລຽບ, ມີປະສິດທິພາບແລະເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງລະບົບ.
ໂດຍການອອກແບບແລະການຕັ້ງຄ່າທີ່ຖືກຕ້ອງເບກ Resistor, ຄວາມຕ້ອງການເບກທີ່ແຕກຕ່າງກັນໃນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກອັດຕະໂນມັດຕ່າງໆສາມາດຕອບສະຫນອງໄດ້, ດັ່ງນັ້ນການປັບປຸງການປະຕິບັດໂດຍລວມຂອງລະບົບ.