ಮೂಲ ವಿದ್ಯುತ್ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ

ಓಮ್ಸ್ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಅದರ ರಹಸ್ಯಗಳು [STATEMENT]

ಓಮ್ಸ್ ಕಾನೂನಿನ ಪರಿಚಯ:

ಓಂನ ಕಾನೂನು ವಿದ್ಯುಚ್ of ಕ್ತಿಯ ಮೂಲ ಮೂಲಭೂತ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಇದು ಆರಂಭಿಕ ಹಂತವಾಗಿದೆ. ಈ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಓಮ್ನ ಕಾನೂನಿನ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅನುಭವದಿಂದಾಗಿ, ಈ ಕಾನೂನಿನ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯು ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಯಾವುದೇ ವಿಶೇಷ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಕನಸನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಲು ಸಹ ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ: ಕಡಿಮೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಸರಿಯಾದ ವಿವರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ನಾವು ವಿದ್ಯುತ್ ದೋಷಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಬಹುದು ಮತ್ತು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಬಹುದು. ಈ ಲೇಖನದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ನಾವು ಅದರ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ, ಮೂಲ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ರಹಸ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತೇವೆ.

¿ಓಮ್ನ ಕಾನೂನನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದವರು ಯಾರು?

ಜಾರ್ಜ್ ಸೈಮನ್ ಓಮ್ (ಎರ್ಲಾಂಜೆನ್, ಬವೇರಿಯಾ; ಮಾರ್ಚ್ 16, 1789-ಮ್ಯೂನಿಚ್, ಜುಲೈ 6, 1854) ಒಬ್ಬ ಜರ್ಮನ್ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಮತ್ತು ಗಣಿತಜ್ಞನಾಗಿದ್ದು, ಓಮ್ನ ಕಾನೂನನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ. [1] ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹದ ತೀವ್ರತೆ, ಅದರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮೋಟಿವ್ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿರೋಧದ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲು ಓಮ್ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ, 1827 ರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕಾನೂನನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಾನೆ ನಾನು = ವಿ / ಆರ್. ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರತಿರೋಧದ ಘಟಕ, ಓಮ್, ಅವನ ಹೆಸರನ್ನು ಇಡಲಾಗಿದೆ. [1] (ಚಿತ್ರ 1 ನೋಡಿ)
ಜಾರ್ಜ್ ಸೈಮನ್ ಓಮ್ ಮತ್ತು ಅವನ ಓಮ್ಸ್ ಕಾನೂನು (citeia.com)
ಚಿತ್ರ 1 ಜಾರ್ಜ್ ಸೈಮನ್ ಓಮ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಓಮ್ ಕಾನೂನು (https://citeia.com)

ಓಮ್ ಅವರ ಕಾನೂನು ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ?

La ಓಂನ ಕಾನೂನು ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತದೆ: ವಿದ್ಯುತ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುವ ಪ್ರವಾಹದ ತೀವ್ರತೆಯು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಥವಾ ವೋಲ್ಟೇಜ್ (ಸಂಭಾವ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ವಿ) ಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರತಿರೋಧಕ್ಕೆ ವಿಲೋಮಾನುಪಾತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ (ಚಿತ್ರ 2 ನೋಡಿ)

ಅದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು:

ಮೊತ್ತ ಓಮ್ನ ಕಾನೂನಿನ ಸಂಕೇತ ಅಳತೆಯ ಘಟಕ ಪಾತ್ರ ನೀವು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡುತ್ತಿದ್ದರೆ:
ಒತ್ತಡ E ವೋಲ್ಟ್ (ವಿ) ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್‌ಗಳ ಹರಿವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಒತ್ತಡ E = ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮೋಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೇರಿತ ವೋಲ್ಟೇಜ್
ಸ್ಟ್ರೀಮ್ I ಆಂಪಿಯರ್ (ಎ) ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹದ ತೀವ್ರತೆ ನಾನು = ತೀವ್ರತೆ
ಪ್ರತಿರೋಧ R ಓಮ್ (Ω) ಹರಿವಿನ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ Ω = ಗ್ರೀಕ್ ಅಕ್ಷರ ಒಮೆಗಾ
ಓಮ್ನ ಕಾನೂನು ಸೂತ್ರಗಳು
  • E= ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮೋಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ "ಹಳೆಯ ಶಾಲಾ ಅವಧಿ" (ವೋಲ್ಟ್ಸ್ "ವಿ").
  • I= ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹದ ತೀವ್ರತೆ (ಆಂಪಿಯರ್‌ಗಳು "Amp.")
  • R= ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರತಿರೋಧ (ಓಮ್ಸ್ "Ω")
ಚಿತ್ರ 2; ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಫಾರ್ಮುಲಾ (https://citeia.com)

ಓಮ್ನ ಕಾನೂನು ಏನು?

ಮೊದಲ ಹಂತದ ವಿದ್ಯುತ್ / ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ಅತ್ಯಂತ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದಾಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವ ಅಥವಾ ಮುಂದುವರಿಯುವ ಮೊದಲು ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸೂಚಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ಅದನ್ನು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಿದ್ದೇವೆ: ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರತಿರೋಧ: ಇದು ವಾಹಕದ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹದ ಹರಿವಿನ ವಿರೋಧವಾಗಿದೆ. ವಿದ್ಯುತ್: ಇದು ವಾಹಕ ಅಥವಾ ವಸ್ತುವಿನ ಮೂಲಕ ಚಲಿಸುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಚಾರ್ಜ್ (ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್) ನ ಹರಿವು. ಪ್ರವಾಹದ ಹರಿವು ಸಮಯದ ಪ್ರತಿ ಯೂನಿಟ್‌ಗೆ ಚಾರ್ಜ್‌ನ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿದೆ, ಅದರ ಅಳತೆಯ ಘಟಕವೆಂದರೆ ಆಂಪಿಯರ್ (ಎಎಂಪಿ). ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಭಾವ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ: ಇದು ಭೌತಿಕ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿದ್ದು ಅದು ಎರಡು ಬಿಂದುಗಳ ನಡುವಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಕಣದ ಮೇಲೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಎರಡು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ ಸ್ಥಾನಗಳ ನಡುವೆ ಚಲಿಸಲು ಪ್ರತಿ ಯೂನಿಟ್ ಚಾರ್ಜ್ನ ಕೆಲಸ ಎಂದು ಇದನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಬಹುದು. ಇದರ ಅಳತೆಯ ಘಟಕವೆಂದರೆ ವೋಲ್ಟ್ (ವಿ).

ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ

ಓಂನ ಕಾನೂನು ವಿದ್ಯುತ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್‌ಗಳ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಮೂಲಭೂತ ಆಧಾರವಾಗಿದೆ. ಅದರ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗೆ ಸಮಯವನ್ನು ಮೀಸಲಿಡುವುದು, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ (ಅದರ ವಿಪರೀತದಲ್ಲಿ), ದೋಷನಿವಾರಣೆಯ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲು ಅವಶ್ಯಕ.

ಓಮ್ನ ಕಾನೂನಿನ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನಿಸಬಹುದು:

  • ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಭಾವ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ (ವಿ) ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರತಿರೋಧ (Ω): ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹದ ತೀವ್ರತೆ (ಎಎಂಪಿ).
  • ಕಡಿಮೆ ಸಂಭಾವ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ (ವಿ) ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರತಿರೋಧ (Ω): ಕಡಿಮೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹದ ತೀವ್ರತೆ (ಎಎಂಪಿ).

ಓಮ್ನ ನಿಯಮವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಆಚರಣೆಗೆ ತರಲು ವ್ಯಾಯಾಮಗಳು

ವ್ಯಾಯಾಮ 1

ಅನ್ವಯಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಓಂನ ಕಾನೂನು ಕೆಳಗಿನ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್‌ನಲ್ಲಿ (ಚಿತ್ರ 3) ಪ್ರತಿರೋಧ R1= 10 Ω ಮತ್ತು ಸಂಭಾವ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ E1= 12V ಓಮ್‌ನ ನಿಯಮವನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ, ಫಲಿತಾಂಶವು: I=E1/R1 I= 12V/10 Ω I = 1.2 Amp.
ಮೂಲ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್
ಚಿತ್ರ 3 ಮೂಲ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ (https://citeia.com)

ಓಮ್ಸ್ ಕಾನೂನು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ (ಉದಾಹರಣೆ 1)

ಓಮ್ನ ಕಾನೂನನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲು ನಾವು ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಕೆರೆಪಕುಪೈ ಮೇರೆ ಅಥವಾ ಏಂಜಲ್ ಫಾಲ್ಸ್ (ಪೆಮನ್ ಮೂಲನಿವಾಸಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೆರೆಪಕುಪೈ ಮೇರೆ, ಅಂದರೆ "ಆಳವಾದ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಜಿಗಿಯಿರಿ") ಗೆ ಹೋಗಲಿದ್ದೇವೆ, ಇದು ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಜಲಪಾತವಾಗಿದೆ, ಇದರ ಎತ್ತರವಿದೆ 979 ಮೀ (807 ಮೀ ತಡೆರಹಿತ ಪತನ), u ​​ಯಾಂಟೆಪುಯಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿತು. ಇದು ವೆನಿಜುವೆಲಾದ ಬೊಲಿವಾರ್ನ ಕೆನೈಮಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿದೆ [2]. (ಚಿತ್ರ 4 ನೋಡಿ)
ಏಂಜಲ್ ಅಧಿಕ ಮತ್ತು ಓಮ್ನ ಕಾನೂನಿನ ಹೋಲಿಕೆ
ಚಿತ್ರ 4. ಓಮ್ ನಿಯಮವನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವುದು (https://citeia.com)
ನಾವು ಅನ್ವಯಿಸುವ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಕಾಲ್ಪನಿಕವಾಗಿ ನಡೆಸಿದರೆ ಓಂನ ಕಾನೂನು, ಈ ಕೆಳಗಿನ ump ಹೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ:
  1. ಸಂಭಾವ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿ ಕ್ಯಾಸ್ಕೇಡ್ ಎತ್ತರ.
  2. ಪ್ರತಿರೋಧವಾಗಿ ಶರತ್ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಅಡೆತಡೆಗಳು.
  3. ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹದ ತೀವ್ರತೆಯಂತೆ ಕ್ಯಾಸ್ಕೇಡ್‌ನ ನೀರಿನ ಹರಿವಿನ ಪ್ರಮಾಣ

ವ್ಯಾಯಾಮ 2:

ವರ್ಚುವಲ್ ಸಮಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಿಗರ್ 5 ರಿಂದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅನ್ನು ಅಂದಾಜು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ:
ಓಮ್ ಅವರ ಕಾನೂನು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ
ಚಿತ್ರ 5 ಓಮ್ 1 ರ ಲೇ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ (https://citeia.com)
ಅಲ್ಲಿ E1= 979V ಮತ್ತು R1=100 Ω I=E1/R1 I= 979V/100 Ω I= 9.79 Amp.
citeia.com

ಓಮ್ಸ್ ಕಾನೂನು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ (ಉದಾಹರಣೆ 2)

ಈಗ ಈ ವರ್ಚುವಲೈಸೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನಾವು ಮತ್ತೊಂದು ಜಲಪಾತಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ: ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಮತ್ತು ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ನಡುವಿನ ಗಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಇಗುವಾ alls ಫಾಲ್ಸ್, ಗುರಾನಾ ಇಗುವಾ ú ್ ಎಂದರೆ "ದೊಡ್ಡ ನೀರು", ಮತ್ತು ಇದು ದಕ್ಷಿಣದ ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳ ಹೆಸರು ಅಮೆರಿಕದ ಕೋನ್ ಅವರು ವಿಶ್ವದ ಅದ್ಭುತಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಅಮೆರಿಕದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಜಲಪಾತಗಳನ್ನು ಪೋಷಿಸುವ ನದಿಯನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇತ್ತೀಚಿನ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ನೀರಿನ ಹರಿವಿನೊಂದಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. [3] (ಚಿತ್ರ 6 ನೋಡಿ)
ಓಮ್ನ ಕಾನೂನಿನೊಂದಿಗೆ ಇಗುವಾಜು ಫಾಲ್ಸ್ ವಾಸ್ತವ ಹೋಲಿಕೆ
ಚಿತ್ರ 6 ಓಮ್ ನಿಯಮವನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವುದು (https://citeia.com)

ವ್ಯಾಯಾಮ 3:

ಈ ವರ್ಚುವಲ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯು ಇ 1 = 100 ವಿ ಮತ್ತು ಆರ್ 1 = 1000 is ಎಂದು ನಾವು where ಹಿಸುತ್ತೇವೆ (ಚಿತ್ರ 7 ನೋಡಿ) ನಾನು = ಇ 1 / ಆರ್ 1 ನಾನು = 100 ವಿ / 1000 ನಾನು = 0.1 ಎಎಂಪಿ.
ಓಮ್ನ ಕಾನೂನು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ 2
ಓಮ್ನ ಕಾನೂನು 7 ರ ಚಿತ್ರ 2 ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ (https://citeia.com)

ಓಮ್ಸ್ ಕಾನೂನು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ (ಉದಾಹರಣೆ 3)

ಈ ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಓದುಗರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಕೇಳಬಹುದು, ಮತ್ತು ಇಗುವಾಜು ಜಲಪಾತದಲ್ಲಿನ ಪರಿಸರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಸುಧಾರಿಸಿದರೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಏನು ಎಂದು ನಾವು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ (ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಎಂದು ನಾವು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ). ವರ್ಚುವಲ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ, ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ನೆಲದ ಪ್ರತಿರೋಧವು (ಹರಿವಿನ ಅಂಗೀಕಾರಕ್ಕೆ) ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಾವು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ, E ಎಂಬುದು ಸಂಗ್ರಹವಾದ ಅಪ್‌ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಸಂಭಾವ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ, ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಹರಿವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೇವೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಹೋಲಿಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ತೀವ್ರತೆಯಲ್ಲಿ (I ), ಉದಾಹರಣೆಗೆ: (ಚಿತ್ರ 8 ನೋಡಿ)
ಇಗುವಾ ú ್ ಜಲಪಾತ ಮತ್ತು ಓಮ್ಸ್ ಲೇ ಅನ್ನು ಹೋಲಿಸುವುದು
ಓಮ್ನ ಕಾನೂನು 8 ರ ಅಂಕಿ 3 ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ (https://citeia.com)
citeia.com

ವ್ಯಾಯಾಮ 4:

ಓಮ್ನ ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ, ನಾವು ಸಂಭಾವ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರೆ ಅಥವಾ ಅದರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮೋಟಿವ್ ಬಲವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರೆ, ಪ್ರತಿರೋಧವನ್ನು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಇ 1 = 700 ವಿ ಮತ್ತು ಆರ್ 1 = 1000 keeping (ಫಿಗರ್ 9 ನೋಡಿ)
  • ನಾನು = ಇ 1 / ಆರ್ 1  
  • ನಾನು = 700 ವಿ / 1000
  • I = 0.7 Amp
ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ತೀವ್ರತೆ (ಎಎಂಪಿ) ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾವು ಗಮನಿಸುತ್ತೇವೆ.
ವಿದ್ಯುತ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್
ಓಮ್ನ ಕಾನೂನು 9 ರ ಚಿತ್ರ 4 ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ (https://citeia.com)

ಅದರ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಓಮ್ಸ್ ನಿಯಮವನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವುದು

ನೀವು ಓಮ್ನ ಕಾನೂನನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ, ಅನೇಕರು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡುತ್ತಾರೆ, ಅಂತಹ ಸರಳವಾದ ಕಾನೂನು ಯಾವುದೇ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ? ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಅದರ ತುದಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿವರವಾಗಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದರೆ ಯಾವುದೇ ರಹಸ್ಯವಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಕಾನೂನನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸದಿರುವುದು, ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಕೇಬಲ್ ಅಥವಾ ಕನೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿರುವಾಗ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅನ್ನು (ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ) ಡಿಸ್ಅಸೆಂಬಲ್ ಮಾಡಲು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಾವು ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಿದ್ದೇವೆ:

ಪ್ರಕರಣ 1 (ಓಪನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್):

ತೆರೆದ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ನ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ
ಚಿತ್ರ 10 ಓಪನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ (https://citeia.com)
ಫಿಗರ್ 10 ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದರೆ, ಓಮ್ನ ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಇ 1 = 10 ವಿ ಮತ್ತು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿರೋಧವು ಅವಾಹಕ (ಗಾಳಿ) ಆಗಿದ್ದು ಅದು ಅನಂತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ:
  • ನಾನು = ಇ 1 / ಆರ್  
  • ನಾನು = 10 ವಿ /
ಪ್ರಸ್ತುತ 0 ಎಎಂಪಿ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಕರಣ 2 (ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ):

ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ನ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ
ಚಿತ್ರ 11 ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ (https://citeia.com)
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ (ಚಿತ್ರ 11) ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಇ = 10 ವಿ, ಆದರೆ ಪ್ರತಿರೋಧವು ವಾಹಕವಾಗಿದ್ದು ಅದು ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ 0Ω ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದು ಎ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್.
  • ನಾನು = ಇ 1 / ಆರ್  
  • ನಾನು = 10 ವಿ / 0
ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿನ ಪ್ರವಾಹವು ಅನಂತ (∞) ಎಎಂಪಿ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಸಿಮ್ಯುಲೇಶನ್ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್‌ನಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು (ಫ್ಯೂಸ್‌ಗಳು) ಟ್ರಿಪ್ ಮಾಡುವುದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮತ್ತು ದೋಷ ಅಲಾರಮ್‌ಗಳನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸುತ್ತದೆ. ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳು ಸಂರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಮತ್ತು ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್‌ಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ನಾವು ನಮ್ಮ ಓದುಗರನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ (ಬ್ಯಾಟರಿಗಳು, ಅವುಗಳ ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ವಿಫಲವಾದರೆ, "ಎಚ್ಚರಿಕೆ" ಅನ್ನು ಸ್ಫೋಟಿಸಬಹುದು).

ಪ್ರಕರಣ 3 (ಸಂಪರ್ಕ ಅಥವಾ ವೈರಿಂಗ್ ವೈಫಲ್ಯಗಳು)

ವಿದ್ಯುತ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿದ್ಯುತ್ ಮೂಲ ಇ 1 = 10 ವಿ ಮತ್ತು ಆರ್ 1 = 10 ಅನ್ನು ಭಯಪಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಓಮ್‌ನ ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಹೊಂದಿರಬೇಕು;

ವ್ಯಾಯಾಮ 5:

  • ನಾನು = ಇ 1 / ಆರ್ 1  
  • ನಾನು = 10 ವಿ / 10
  • I = 1 Amp
ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ತಂತಿ (ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ಮುರಿದ ಅಥವಾ ಮುರಿದ ತಂತಿ) ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ದೋಷವಿದೆ ಎಂದು ಈಗ ನಾವು ume ಹಿಸುತ್ತೇವೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಫಿಗರ್ 12.
ಮುರಿದ ತಂತಿ ದೋಷ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್
ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ವಿಭಜಿತ ತಂತಿ ದೋಷದೊಂದಿಗೆ ಚಿತ್ರ 12 ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ (https://citeia.com)
ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ತೆರೆದ ಪ್ರತಿರೋಧಕದೊಂದಿಗೆ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದಂತೆ, ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಅಥವಾ ಮುರಿದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇದೇ ರೀತಿಯ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹದ ತೀವ್ರತೆ = 0 ಎಎಂಪಿ. ಆದರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ಯಾವ ವಿಭಾಗ (ಚಿತ್ರ 13) ಎ ಅಥವಾ ಬಿ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ? ಮತ್ತು ಅವರು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ?
ಮುರಿದ ಅಥವಾ ಮುರಿದ ತಂತಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ
ಚಿತ್ರ 13 ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಅಥವಾ ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ಮುರಿದ ಕೇಬಲ್ನೊಂದಿಗೆ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ (https://citeia.com)
ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರವೆಂದರೆ, ನಿರಂತರತೆಯನ್ನು ಅಳೆಯೋಣ ಮತ್ತು ಯಾವ ಕೇಬಲ್‌ಗಳು ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ (ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಘಟಕಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಇ 1 ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕು), ಆದರೆ ಈ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಾಗಿ ನಾವು ಮೂಲವು ಸಹ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು to ಹಿಸಲಿದ್ದೇವೆ ಯಾವುದೇ ವೈರಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿ, ಈಗ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿಕರವಾಗಿದೆ? ಒಂದು ಆಯ್ಕೆಯು ವೋಲ್ಟ್ಮೀಟರ್ ಅನ್ನು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಗೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ಇಡುವುದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಫಿಗರ್ 14
ಓಮ್ಸ್ ನಿಯಮವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ದೋಷಯುಕ್ತ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ
ಚಿತ್ರ 14 ದೋಷಯುಕ್ತ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ (https://citeia.com)
ಮೂಲವು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ವೋಲ್ಟ್ಮೀಟರ್ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 10 ವಿ ಯಲ್ಲಿ ಡೀಫಾಲ್ಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನು ಗುರುತಿಸಬೇಕು.
ಓಮ್ನ ಕಾನೂನಿನೊಂದಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ದೋಷಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವುದು
ಚಿತ್ರ 15 ಓಮ್ಸ್ ಕಾನೂನಿನ ದೋಷಯುಕ್ತ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ (https://citeia.com)
ನಾವು ವೋಲ್ಟ್ಮೀಟರ್ ಅನ್ನು ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಆರ್ 1 ಗೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ಇರಿಸಿದರೆ, ನಾವು ಅದನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದರೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ 0 ವಿ ಓಂನ ಕಾನೂನು ನಮಗೆ:
  • ವಿಆರ್ 1 = ಐ ಎಕ್ಸ್ ಆರ್ 1
  • ಎಲ್ಲಿ ನಾನು = 0 ಎಎಂಪಿ
  • ನಾವು VR1 = 0 Amp x 10 Ω = 0V ಅನ್ನು ಭಯಪಡುತ್ತೇವೆ
ಓಮ್ನ ಕಾನೂನಿನಿಂದ ವೈರಿಂಗ್ ದೋಷವನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವುದು
ಚಿತ್ರ 16 ಓಮ್‌ನ ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ವೈರಿಂಗ್ ವೈಫಲ್ಯವನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುತ್ತದೆ (https://citeia.com)

ಈಗ ನಾವು ವೋಲ್ಟ್ಮೀಟರ್ ಅನ್ನು ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ತಂತಿಗೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ಇರಿಸಿದರೆ ನಮಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜಿನ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇರುತ್ತದೆ, ಏಕೆ?

ನಾನು = 0 ಎಎಂಪಿಯಿಂದ, ಪ್ರತಿರೋಧ ಆರ್ 1 (ವರ್ಚುವಲ್ ಭೂಮಿಯನ್ನು ರಚಿಸುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಯಾವುದೇ ವಿರೋಧವಿಲ್ಲ) ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ VR1 = 0V ಅನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದಂತೆ ನಾವು ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಕೇಬಲ್ನಲ್ಲಿ (ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ) ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜಿನ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ.
  • ವಿ (ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ತಂತಿ) = ಇ 1 - ವಿಆರ್ 1
  • ವಿ (ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ತಂತಿ) = 10 ವಿ - 0 ವಿ = 10 ವಿ
ನಿಮ್ಮ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಅನುಮಾನಗಳನ್ನು ಬಿಡಲು ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತೇನೆ, ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ದೋಷಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಇದು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಅಳತೆ ಉಪಕರಣಗಳು (ಓಹ್ಮೀಟರ್, ವೋಲ್ಟ್ಮೀಟರ್, ಅಮ್ಮೀಟರ್)

ಇದು ನಿಮಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು:

ಉಲ್ಲೇಖಗಳು:[1] [2] [3]

ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರವನ್ನು ಬಿಡಿ

ನಿಮ್ಮ ಈಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ಪ್ರಕಟವಾದ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಜಾಗ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ *

ಸ್ಪ್ಯಾಮ್ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಈ ಸೈಟ್ ಅಕಿಸ್ಸೆಟ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಾಮೆಂಟ್ ಡೇಟಾವನ್ನು ಹೇಗೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ.