आधारभूत बिजुलीप्रविधि

ओमको कानून र यसका रहस्यहरू [STATEMENT]

ओमको कानूनको परिचय:

ओमको कानून यो बिजुलीका आधारभूत आधारभूत कुराहरू बुझ्नको लागि सुरूवात विन्दु हो। यस दृष्टिकोणबाट यो व्यावहारिक सैद्धान्तिक तरिकामा ओमको कानूनको बयान विश्लेषण गर्न महत्त्वपूर्ण छ। क्षेत्र मा हाम्रो अनुभव को कारण, यस कानून को विश्लेषण पनि हामीलाई क्षेत्र मा कुनै पनि विशेष कर्मचारी को सपना साँचो बनाउन को लागी अनुमति दिन्छ: कम काम गर्नुहोस् र अधिक प्रदर्शन गर्नुहोस्, किनकि सहि व्याख्याको साथ हामी विद्युतीय गल्तीहरू पत्ता लगाउन र विश्लेषण गर्न सक्दछौं। यो लेख भर हामी हामी यसको महत्व, उत्पत्ति, अनुप्रयोगहरूको प्रयोग र यसलाई अझ राम्रोसँग बुझ्नको लागि गोप्य बारेमा कुरा गर्नेछौं।

¿ओहमको कानून कसले पत्ता लगायो?

जर्ज सिमोन ओम (एरलान्जेन, बावरिया; मार्च १,, १16 1789। - म्यूनिख, जुलाई,, १ 6 1854) एक जर्मन भौतिक विज्ञ र गणितज्ञ थिए जसले ओहमको कानूनलाई बिजुलीको सिद्धान्तमा योगदान पुर्‍याए। [१]। ओहम विद्युत् प्रवाहको गहनता, यसको इलेक्ट्रोमोटिभ शक्ति र प्रतिरोधको बीचको सम्बन्धको अध्ययन र व्याख्या गर्नका लागि परिचित छ, जुन १ name२ulating मा उनको नाम बोक्ने कानूनले बनाएको हो कि I = V / R। विद्युतीय प्रतिरोधको एकाई, ओम, उनको पछि नाम छ। [१] (चित्र १ हेर्नुहोस्)
जॉर्ज साइमन ओम र उसको ओम कानून (citeia.com)
चित्र १ जर्ज साइमन ओम र उसको ओम कानून (https://citeia.com)

ओमको कानून के भन्छ?

La ओमको कानून स्थापना गर्दछ: विद्युतीय सर्किटको माध्यमबाट बग्ने प्रवाहको गहनता भोल्टेज वा भोल्टेज (सम्भावित भिन्नता V) लाई प्रत्यक्ष आनुपातिक हुन्छ र विन्दुगत विद्युतीय प्रतिरोधको विपरित आनुपातिक हुन्छ (चित्र २ हेर्नुहोस्)

त्यो बुझ्दै:

राशि ओमको कानून प्रतीक मापको एकाई भूमिका यदि तपाईं सोच्दै हुनुहुन्छ भने:
तनाव E भोल्ट (V) इलेक्ट्रोन को प्रवाह को कारण दबाव E = इलेक्ट्रोमोटिभ बल वा प्रेरित भोल्टेज
स्ट्रिम I एम्पीयर (A) विद्युत प्रवाह तीव्रता I = तीव्रता
प्रतिरोध R ओम (Ω) प्रवाह अवरोधक Ω = ग्रीक अक्षर ओमेगा
ओमको नियम सूत्रहरू
  • E= विद्युतीय सम्भावित भिन्नता वा इलेक्ट्रोमोटिभ बल "पुरानो विद्यालय अवधि" (भोल्ट "V")।
  • I= विद्युत् प्रवाहको तीव्रता (एम्पियर "एम्प।")
  • R= विद्युतीय प्रतिरोध (ओम "Ω")
चित्र २; ओम कानून विधि (https://citeia.com)

ओहमको कानून के हो?

यो सब भन्दा चाखलाग्दो प्रश्न हो जुन पहिलो स्तरका बिजुली / इलेक्ट्रोनिक्सका विद्यार्थीहरूले आफैलाई सोध्छन्, जहाँ हामी यसलाई अर्को विषयको साथ अगाडि बढ्ने वा अगाडि बढ्ने अघि यसलाई राम्रोसँग बुझ्न सुझाव दिन्छौं। हामी यसलाई क्रमशः विश्लेषण गर्ने छौं। इलेक्ट्रिक प्रतिरोध: यो कन्डक्टरको माध्यमबाट विद्युत् प्रवाहको प्रवाहको विरोध हो। विद्युत् प्रवाह: यो इलेक्ट्रिक चार्ज (इलेक्ट्रोन) को प्रवाह हो जुन कन्डक्टर वा सामग्रीको माध्यमबाट चल्छ। वर्तमान प्रवाह समयको एकाई प्रति चार्जको मात्रा हो, यसको मापनको एकाई एम्पीयर (एम्प) हो। विद्युतीय सम्भावित भिन्नता: यो एक भौतिक मात्रा हो जुन दुई बिन्दुहरूको बीचमा विद्युतीय सम्भावनामा भिन्नता छुट्याउँछ। यो काम गर्न प्रति इकाई चार्जको रूपमा परिभाषित गर्न सकिन्छ इलेक्ट्रिक क्षेत्र द्वारा प्रभार गरेको कण मा दुई निर्धारित स्थिति बीच यसलाई सार्न। यसको मापनको एकाई भोल्ट (V) हो।

निष्कर्ष

ओमको कानून यो इलेक्ट्रिकल सर्किटको अध्ययनका लागि सबै भन्दा महत्त्वपूर्ण उपकरण र सबै तहमा विद्युत र इलेक्ट्रोनिक क्यारियरको अध्ययनको लागि आधारभूत आधार हो। यसको विश्लेषणका लागि समर्पण समय, यस लेखमा विकसित भएको (यस चरममा), समस्या निवारणका लागि गोप्य कुरा बुझ्न र विश्लेषण गर्न आवश्यक छ।

जहाँ हामी ओमको कानूनको विश्लेषण अनुसार निष्कर्ष निकाल्न सक्छौं:

  • अधिक सम्भावित फरक (V) र कम प्रतिरोध (Ω): विद्युत प्रवाहको तीव्रता (एम्प) अधिक हुन्छ।
  • कम सम्भावित फरक (V) र उच्च प्रतिरोध (Ω): कम विद्युतीय वर्तमान तीव्रता (एम्प)।

ओमको कानून बुझ्न र व्यवहारमा राख्न अभ्यासहरू

व्यायाम १

लागू गर्दै ओमको कानून निम्न सर्किटमा (चित्र 3) प्रतिरोध R1= 10 Ω र सम्भावित भिन्नता E1= 12V ओमको नियम लागू गर्दै, परिणाम हो: I=E1/R1 I= 12V/10 Ω I = 1.2 Amp।
मूल इलेक्ट्रिकल सर्किट
चित्र Bas मूल इलेक्ट्रिकल सर्किट (https://citeia.com)

ओमको कानून विश्लेषण (उदाहरण १)

ओहमको कानूनको विश्लेषणका लागि हामी वास्तवमै केरेपाकुपाई मेर वा एन्जिल फल्समा जान्छौं (पेरेन आदिवासी भाषामा केरेपाकुपाई मेर, जसको अर्थ "सबैभन्दा गहिरा ठाउँबाट जम्प") हुन्छ, यो विश्वको सबैभन्दा अग्लो झरना हो, यसको उचाईको साथ। 979 807 m मीटर (2०4 मीटर को अवरूद्ध गिरावट), औयन्टेपुयमा उत्पन्न भयो। यो क्यानेमा राष्ट्रिय निकुञ्ज, बोलिवार, भेनेजुएला [२] मा अवस्थित छ। (चित्र XNUMX हेर्नुहोस्)
एन्जिल लीप र ओमको कानूनको तुलना
चित्र Oh. ओम कानूनको विश्लेषण (https://citeia.com)
यदि हामी कल्पनाशील रूपमा विश्लेषणलाई कार्यान्वयन गर्दैमा ओमको कानून, निम्न धारणाहरू बनाउँदै:
  1. सम्भावित भिन्नताको रूपमा कास्केड उचाइ।
  2. गिरावटमा प्रतिरोधको रूपमा पानीमा अवरोधहरू।
  3. कास्केडको पानी प्रवाह दर इलेक्ट्रिक वर्तमान तीव्रताको रूपमा

व्यायाम २:

भर्चुअल बराबरमा हामी चित्र figure बाट उदाहरणको लागि सर्किट अनुमान गर्छौं।
ओमको कानून विश्लेषण
चित्र Oh ओम १ को लेआटको विश्लेषण (https://citeia.com)
जहाँ E1= 979V र R1=100 Ω I=E1/R1 I= 979V/100 Ω I= 9.79 Amp।
citeia.com

ओमको कानून विश्लेषण (उदाहरण १)

अब यी भर्चुअलाइजेशनमा, उदाहरणका लागि, यदि हामी अर्को झरनामा सर्छौं उदाहरणका लागि: ब्रागाली र अर्जेन्टिना बीचको सिमानामा रहेको इगुजा फोल्सको अर्थ, "ठूला पानी", र यो त्यो नाम हो जुन दक्षिणीका मूल निवासी हुन्। अमेरिकाका कोनले उनीहरूलाई नदी दिए जुन ल्याटिन अमेरिकाको सबैभन्दा ठूला झरनाहरू पछ्याउँदछ, जुन विश्वका आश्चर्यकर्महरू मध्ये एक हो। यद्यपि भर्खरको ग्रीष्म inतुमा तिनीहरूलाई पानीको बहावको समस्या छ। []] (चित्र see हेर्नुहोस्)
Iguazu ओमको कानूनको साथ आभासी तुलना
चित्र Oh ओमको कानूनको विश्लेषण (https://citeia.com)

व्यायाम २:

जहाँ हामी यो भर्चुअल विश्लेषण E1 = 100V र R1 = 1000 is मान्दछौं (चित्र 7 हेर्नुहोस्) I = E1 / R1 I = 100V / 1000 Ω I = 0.1 Amp
ओमको कानून विश्लेषण २
चित्र Oh ओमको कानून २ (https://citeia.com) को विश्लेषण

ओमको कानून विश्लेषण (उदाहरण १)

यस उदाहरणको लागि, हाम्रा केही पाठकहरूले सोध्न सक्छन्, र यदि इगुआजु झरनामा वातावरणीय अवस्थाहरू सुधार भएमा के विश्लेषण हुन्छ (जसलाई हामी आशा गर्छौं कि प्रकृतिमा सबै चीजहरू सन्तुलन हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई सम्झेर)। भर्चुअल विश्लेषणमा, हामीले सिद्धान्तमा ग्राउण्ड रेसिस्टेन्स (प्रवाहको मार्गमा) स्थिर रहेको मान्दछौं, E संचित अपस्ट्रिम सम्भावित भिन्नता हुनेछ जहाँ परिणामस्वरूप हामीसँग बढी प्रवाह हुनेछ वा हाम्रो तुलनात्मक वर्तमान तीव्रता (I ), उदाहरण को लागी हुनेछ: (चित्र 8 हेर्नुहोस्)
Iguazú झरना र ओहमको ले तुलना
चित्र 8 ओमको कानून 3 को विश्लेषण (https://citeia.com)
citeia.com

व्यायाम २:

ओहमको कानून अनुसार, यदि हामी सम्भावित भिन्नता वृद्धि गर्छौं वा यसको इलेक्ट्रोमोटिभ शक्ति उच्च संकलन गर्छौं, प्रतिरोध स्थिर E1 = 700V र R1 = 1000 keeping राख्दै (चित्र 9 हेर्नुहोस्)
  • I = E1 / R1  
  • I = 700V / 1000 Ω
  • I = 0.7 Amp
हामीले अवलोकन गर्यौं कि सर्किटमा हालको तीव्रता (Amp) बढ्छ।
विद्युतीय सर्किट
चित्र Oh ओमको कानूनको विश्लेषण analysis (https://citeia.com)

यसको रहस्यहरू बुझ्न ओहमको कानूनलाई विश्लेषण गर्दै

जब तपाईं ओमको कानून अध्ययन गर्न थाल्नुहुन्छ, धेरै अचम्म, कसरी यति तुलनात्मक रूपमा सरल कानून कुनै रहस्य हुन सक्छ? यथार्थमा कुनै गोप्य कुरा छैन यदि हामीले यसको अन्त्यमा विस्तृत विश्लेषण गर्‍यौं भने। अर्को शब्दमा, कानूनको सही विश्लेषण नगर्न, उदाहरणका लागि, हामीलाई बिजुली सर्किट (अभ्यासमा, औद्योगिक उपकरणमा समेत एक उपकरण) लाई बिच्छेद गर्न सक्दछ जब यो केवल बिग्रिएको केबल वा कनेक्टर मात्र हुन सक्छ। हामी केस-द्वारा केसको विश्लेषण गर्ने छौं।

केस १ (ओपन सर्किट):

खुला विद्युत सर्किटको विश्लेषण
चित्र १० खुला इलेक्ट्रिकल सर्किट (https://citeia.com)
यदि हामी चित्र १० मा सर्किट विश्लेषण गर्छौं, ओहमको कानून द्वारा विद्युत आपूर्ति E10 = 1V र यस अवस्थामा प्रतिरोध असीम हुन जान्छ एक इन्सुलेटर (वायु) हो। त्यसैले हामीसँग छ:
  • I = E1 / R  
  • I = 10V / ∞ Ω
जहाँ हालको ० एएमपी हुन जान्छ।

केस २ (सर्किट सर्टकट):

एक छोटो इलेक्ट्रिकल सर्किट को विश्लेषण
चित्र ११ शॉर्ट सर्किटमा इलेक्ट्रिकल सर्किट (https://citeia.com)
यस अवस्थामा (चित्र ११) बिजुली आपूर्ति E = 11V हो, तर प्रतिरोध एक कन्डक्टर हो जुन सैद्धान्तिक रूपमा ०Ω छ, त्यसैले यो यस अवस्थामा हुनेछ छोटो सर्किट.
  • I = E1 / R  
  • I = 10V / 0 Ω
जहाँ सिद्धान्त मा वर्तमान असीम (∞) Amp हो। के सुरक्षा प्रणाली (फ्यूज) को यात्रा गर्दछ, हाम्रो सिमुलेशन सफ्टवेयरमा पनि सावधानी र गल्ती अलार्म उत्पन्न भयो। यद्यपि वास्तवमा आधुनिक ब्याट्रीहरूमा एक सुरक्षा प्रणाली र वर्तमान सीमितता छ, हामी हाम्रा पाठकहरूलाई जडानहरू जाँच्न र सर्ट सर्किटबाट बच्न सिफारिस गर्छौं (ब्याट्रीहरू, यदि तिनीहरूको संरक्षण प्रणाली असफल भयो भने, "सावधानी" विस्फोट गर्न सक्दछ)।

केस ((जडान वा तार असफलता)

यदि हामी एक बिजुली सर्किटमा एक शक्ति स्रोत E1 = 10V र एक R1 = 10 fear डराउँछौं भने हामी ओहमको कानून द्वारा हुनुपर्दछ;

व्यायाम २:

  • I = E1 / R1  
  • I = 10V / 10 Ω
  • I = 1 Amp
अब हामी मान्दछौं सर्किटमा हामीमा तार (आन्तरिक भाँचिएको वा बिग्रिएको तार) वा खराब जडानको लागि दोष छ, उदाहरणका लागि, चित्र १२।
भाँचिएको तार फॉल्ट सर्किट
चित्र १२ आन्तरिक रूपमा विभाजित तार फॉल्टको साथ सर्किट (https://citeia.com)
जस्तो कि हामीले पहिले नै एक खुला प्रतिरोधकको साथ विश्लेषण गरेका छौं, बिग्रिएको वा बिग्रिएको कन्डक्टरको समान व्यवहार हुनेछ। विद्युत् प्रवाहको तीव्रता = ० एम्प। तर यदि म तपाईंलाई सोध्छु जुन भाग (चित्र १ 13) A वा B बिग्रिएको छ? र तिनीहरूले यो कसरी निर्धारण गर्ने?
भाँचिएको वा भाँचिएको तार सर्किट विश्लेषण
चित्र १ damaged बिग्रिएको वा आन्तरिक रूपमा भाँचिएको केबलको साथ सर्किट विश्लेषण (https://citeia.com)
निश्चित रूपमा तपाईको उत्तर यस्तो हुनेछ कि, निरन्तरता नाप्नुहोस् र केवल केबुल बिग्रिएको छ भनेर पत्ता लगाउँनुहोस् (त्यसैले हामीले कम्पोनेन्टहरू विच्छेदन गर्नुपर्दछ र E1 बिजुली आपूर्ति बन्द गर्नुपर्नेछ), तर यसको विश्लेषणका लागि हामी अनुमान गर्न लाग्छौं स्रोत पनि हुन सक्दैन। कुनै पनि तारहरु बन्द वा बिच्छेदन गर्नुहोस्, अब विश्लेषण अझ रमाईलो हुन्छ? एउटा विकल्प सर्किटसँग समानान्तर भोल्टमिटर राख्नु हो उदाहरण को लागी १ figure को संख्या
ओहमको कानून प्रयोग गरेर गल्ती सर्किट विश्लेषण
चित्र १ 14 गलत सर्किट विश्लेषण (https://citeia.com)
यदि स्रोत परिचालन गरीरहेको छ भने, भोल्टमिटरले यस अवस्थामा १०V डिफल्ट भोल्ट चिनो लगाउँदछ।
ओहमको कानूनको साथ इलेक्ट्रिकल सर्किट गल्तीहरूको विश्लेषण गर्दै
चित्र १ Oh ओमको कानून द्वारा https://citeia.com द्वारा गलत सर्किट विश्लेषण
यदि हामी भोल्टमीटरलाई रेसिस्टर आर 1 सँग समानान्तरमा राख्छौं, भोल्टेज ०V हुन्छ यदि हामीले यसलाई विश्लेषण गर्‍यौं भने ओमको कानून हामीसँग छ:
  • VR1 = I x R1
  • जहाँ I = ० Amp
  • हामी VR1 = 0 Amp x 10 Ω = 0V डराउँछौं
ओहमको कानून द्वारा तारिग गल्तीको विश्लेषण
चित्र १ Oh ओमको कानून (https://citeia.com) द्वारा वायरिंग विफलताको विश्लेषण गर्दै

अब यदि हामी भोल्टमेटर बिग्रिएको तारसँग समानान्तर राख्यौं भने हामीसँग विद्युत आपूर्तिको भोल्टेज हुनेछ, किन?

I = 0 Amp पछि, प्रतिरोध R1 (एक आभासी पृथ्वी बनाउने विद्युत प्रवाहबाट कुनै विरोध छैन) हामीले पहिले नै VR1 = 0V विश्लेषण गरिसकेका छौं त्यसैले हामीसँग क्षतिग्रस्त केबलमा (यस अवस्थामा) विद्युत आपूर्तिको भोल्टेज छ।
  • V (बिग्रिएको तार) = E1 - VR1
  • V (बिग्रिएको तार) = १० V - ० V = १०V
म तपाइँलाई तपाइँको टिप्पणी र शंकाहरू छोड्न आमन्त्रित गर्दछु कि हामी पक्कै जवाफ दिनेछौं। यसले तपाईंलाई हाम्रो लेखमा विद्युतीय त्रुटिहरू पत्ता लगाउन मद्दत गर्न सक्छ इलेक्ट्रिकल नाप्ने उपकरण (ओम्मेटर, भोल्टमीटर, एम्मेटर)

यसले तपाइँको सेवा गर्न सक्छ:

सन्दर्भ:[1] [2] [3]

जवाफ छोड्नुहोस्

तपाईंको ईमेल ठेगाना प्रकाशित हुनेछैन। आवश्यक फिल्डहरू चिन्ह लगाइएको छ *

यो साइट स्प्याम कम गर्न Akismet को उपयोग गर्दछ। सिक्नुहोस् तपाईको टिप्पणी डाटा कसरी प्रशोधन गरिएको छ.