මූලික විදුලියතාක්ෂණය

ඕම්ගේ නීතිය සහ එහි රහස් [STATEMENT]

ඕම් නියමය හැඳින්වීම:

ඕම්ගේ නීතිය විදුලියේ මූලික මූලධර්ම අවබෝධ කර ගැනීමේ ආරම්භක ලක්ෂ්‍යය එයයි. මෙම දෘෂ්ටි කෝණයෙන් ඕම්ගේ නියමය ප්‍රායෝගික න්‍යායාත්මක ආකාරයකින් විශ්ලේෂණය කිරීම වැදගත් ය. ක්‍ෂේත්‍රය පිළිබඳ අපගේ අත්දැකීම් හේතුවෙන්, මෙම නීතිය විශ්ලේෂණය කිරීමෙන් ප්‍රදේශයේ ඕනෑම විශේෂිත පුද්ගලයකුගේ සිහිනය සැබෑ කර ගැනීමට අපට ඉඩ සලසයි: නිවැරදි අර්ථ නිරූපණයකින් අපට විද්‍යුත් දෝෂ හඳුනාගෙන විශ්ලේෂණය කළ හැකි බැවින් අඩුවෙන් වැඩ කරන්න. මෙම ලිපිය පුරාම අපි එහි වැදගත්කම, සම්භවය, යෙදුම් භාවිතය සහ එය වඩා හොඳින් අවබෝධ කර ගැනීම සඳහා රහස ගැන කතා කරමු.

¿ඕම්ගේ නීතිය සොයාගත්තේ කවුද?

ජෝර්ජ් සිමොන් ඕම් (අර්ලන්ගන්, බැවේරියා; මාර්තු 16, 1789-මියුනිච්, ජූලි 6, 1854) යනු ජර්මානු භෞතික විද්‍යා and යෙක් සහ ගණිත ian යෙක් වන අතර ඔහු ඕම්ගේ නීතියට විදුලිය පිළිබඳ න්‍යායට දායක විය. ඕම් යනු විද්‍යුත් ධාරාවක තීව්‍රතාවය, එහි විද්‍යුත් බලය සහ ප්‍රතිරෝධය අතර සම්බන්ධතාවය අධ්‍යයනය කිරීම සහ අර්ථ නිරූපණය කිරීම සඳහා ප්‍රසිද්ධියක් උසුලමින් 1827 දී ඔහුගේ නම දරන නීතිය සකස් කරමින් I = V / R.. විද්‍යුත් ප්‍රතිරෝධයේ ඒකකය වන ඕම් ඔහුගේ නමින් නම් කර ඇත. [1] (රූපය 1 බලන්න)
ජෝර්ජ් සයිමන් ඕම් සහ ඔහුගේ ඕම්ස් නියමය (citeia.com)
රූපය 1 ජෝර්ජ් සයිමන් ඕම් සහ ඔහුගේ ඕම් නියමය (https://citeia.com)

ඕම්ගේ නීතියේ සඳහන් වන්නේ කුමක්ද?

La ඕම්ගේ නීතිය ස්ථාපිත කරයි: විද්‍යුත් පරිපථයක් හරහා ධාරාවේ තීව්‍රතාවය වෝල්ටීයතාවයට හෝ වෝල්ටීයතාවයට කෙලින්ම සමානුපාතික වේ (විභව වෙනස V) සහ එය ඉදිරිපත් කරන විද්‍යුත් ප්‍රතිරෝධයට ප්‍රතිලෝමව සමානුපාතික වේ (රූපය 2 බලන්න)

එය තේරුම් ගැනීම:

මුදල ඕම්ගේ නීතිය සංකේතය මිනුම් ඒකකය කාර්යභාරය ඔබ කල්පනා කරන්නේ නම්:
ආතතිය E Volt (V) ඉලෙක්ට්රෝන ගලායාමට හේතු වන පීඩනය E = විද්‍යුත් චලන බලය හෝ ප්‍රේරිත වෝල්ටීයතාවය
ධාරාව I ඇම්පියර් (ඒ) විදුලි ධාරාවේ තීව්රතාවය I = තීව්රතාවය
ප්රතිරෝධය R ඕම් (Ω) ප්රවාහ නිෂේධකය Ω = ග්‍රීක අකුර ඔමේගා
ඕම් නීති සූත්‍ර
  • E= විද්‍යුත් විභව වෙනස හෝ විද්‍යුත් චලන බලය "පැරණි පාසල් වාරය" (Volts "V").
  • I= විදුලි ධාරාවේ තීව්‍රතාවය (ඇම්පියර් "ඇම්පියර්")
  • R= විද්‍යුත් ප්‍රතිරෝධය (Ohms "Ω")
රූපය 2; ඕම්ස් නීති සූත්‍රය (https://citeia.com)

ඕම්ගේ නීතිය කුමක්ද?

මෙය පළමු මට්ටම්වල විදුලි / ඉලෙක්ට්‍රොනික සිසුන් තමන්ගෙන්ම අසන වඩාත් සිත්ගන්නාසුලු ප්‍රශ්නවලින් එකකි, වෙනත් මාතෘකාවක් සමඟ ඉදිරියට යාමට හෝ ඉදිරියට යාමට පෙර ඔබ එය හොඳින් තේරුම් ගන්නා ලෙස අපි යෝජනා කරමු. අපි එය පියවරෙන් පියවර විශ්ලේෂණය කරමු: විදුලි ප්රතිරෝධය: එය සන්නායකයක් හරහා විද්‍යුත් ධාරාව ගලා ඒමට විරුද්ධ වීමකි. විදුලි ධාරාව: එය සන්නායකයක් හෝ ද්‍රව්‍යයක් හරහා දිවෙන විද්‍යුත් ආරෝපණ (ඉලෙක්ට්‍රෝන) ප්‍රවාහයකි. ධාරාව ගලායාම යනු කාල ඒකකයකට ආරෝපණ ප්‍රමාණයයි, එහි මිනුම් ඒකකය ඇම්පියර් (ඇම්පියර්) වේ. විදුලි විභව වෙනස: එය භෞතික ප්‍රමාණයක් වන අතර එය ලක්ෂ්‍ය දෙකක් අතර විද්‍යුත් විභවතාවයේ වෙනස ප්‍රමාණ කරයි. ආරෝපිත අංශුවක විද්‍යුත් ක්ෂේත්‍රය විසින් තීරණය කරන ලද ස්ථාන දෙකක් අතරට ගෙනයාම සඳහා ඒකකය ආරෝපණය කරන කාර්යයක් ලෙසද එය අර්ථ දැක්විය හැකිය. එහි මිනුම් ඒකකය වෝල්ට් (V) වේ.

නිගමනය

ඕම්ගේ නීතිය එය විද්‍යුත් පරිපථ අධ්‍යයනය සඳහා වැදගත්ම මෙවලම වන අතර සෑම තරාතිරමකම විදුලිය සහ ඉලෙක්ට්‍රොනික වෘත්තීන් පිළිබඳ අධ්‍යයනය සඳහා මූලික පදනමකි. එහි විශ්ලේෂණය සඳහා කාලය කැප කිරීම, මෙම ලිපියේ (එහි අන්තයේ) වර්ධනය වූ මෙම නඩුවේදී, දෝශ නිරාකරණය සඳහා රහස් තේරුම් ගැනීමට සහ විශ්ලේෂණය කිරීමට අත්යවශ්ය වේ.

ඕම් නියමය විශ්ලේෂණයට අනුව අපට නිගමනය කළ හැකි ස්ථාන:

  • ඉහළ විභව වෙනස (V) සහ අඩු ප්‍රතිරෝධය (Ω): විද්‍යුත් ධාරාවේ තීව්‍රතාව (Amp) වැඩි වේ.
  • අඩු විභව වෙනසක් (V) සහ ඉහළ ප්‍රතිරෝධයක් (Ω) : අඩු විදුලි ධාරා තීව්‍රතාව (Amp).

ඕම්ගේ නියමය අවබෝධ කර ගැනීමට සහ ක්‍රියාවට නැංවීමට අභ්‍යාස

1 ව්යායාම

අයදුම් කිරීම ඕම්ගේ නීතිය ප්‍රතිරෝධයක් සහිත R3= 1 Ω සහ විභව වෙනස E10= 1V ඕම් නියමය යෙදෙන පහත පරිපථයේ (රූපය 12) ප්‍රතිඵලය වන්නේ: I=E1/R1 I= 12V/10 Ω I = 1.2 Amp.
මූලික විදුලි පරිපථය
රූපය 3 මූලික විදුලි පරිපථය (https://citeia.com)

ඕම්ගේ නීති විශ්ලේෂණය (උදාහරණ 1)

ඕම්ගේ නීතිය විශ්ලේෂණය කිරීම සඳහා අපි මුලුමනින්ම පාහේ කෙරපකුපායි මේරේ හෝ ඒන්ජල් දිය ඇල්ල වෙත යන්නෙමු (පෙමන් ආදිවාසී භාෂාවෙන් කෙරෙපකුපායි මේරේ, එහි අර්ථය “ගැඹුරුම ස්ථානයෙන් පනින්න” යන්නයි), එය ලෝකයේ උසම දිය ඇල්ල වන අතර එහි උස මීටර් 979 (අඛණ්ඩ වැටීමෙන් මීටර් 807), ආරම්භ වූයේ අයියන්ටෙපුයි හි ය. එය පිහිටා තිබෙන්නේ වෙනිසියුලාවේ බොලිවර් හි කැනයිමා ජාතික වනෝද්‍යානයේ ය. (රූපය 2 බලන්න)
දේවදූත පිම්ම සහ ඕම්ගේ නියමය සංසන්දනය කිරීම
රූපය 4. ඕම්ගේ නීතිය විශ්ලේෂණය කිරීම (https://citeia.com)
අපි පරිකල්පනීය ලෙස විශ්ලේෂණයක් සිදු කරන්නේ නම් ඕම්ගේ නීතිය, පහත උපකල්පන කරමින්:
  1. විභව වෙනස ලෙස කඳුරැල්ලේ උස.
  2. ප්‍රතිරෝධයක් ලෙස වැටීමේදී ජල බාධක.
  3. විදුලි ධාරා තීව්‍රතාව ලෙස කඳුරැල්ලේ ජල ප්‍රවාහ අනුපාතය

ව්යායාම 2:

අතථ්‍ය සමානව අපි රූප සටහන 5 සිට උදාහරණයක් ලෙස පරිපථයක් තක්සේරු කරමු:
ඕම්ගේ නීති විශ්ලේෂණය
රූපය 5 ඕම් 1 හි ගිහි විශ්ලේෂණය (https://citeia.com)
එහිදී E1= 979V සහ R1=100 Ω I=E1/R1 I= 979V/100 Ω I= 9.79 Amp.
citeia.com

ඕම්ගේ නීති විශ්ලේෂණය (උදාහරණ 2)

දැන් මෙම අථත්‍යකරණයේදී, උදාහරණයක් ලෙස, අපි වෙනත් දිය ඇල්ලකට ගියහොත්, උදාහරණයක් ලෙස: බ්‍රසීලය සහ ආර්ජන්ටිනාව අතර මායිමේ පිහිටි ඉගුවාසු ඇල්ල, Guaraní Iguazú හි තේරුම "විශාල ජලය" යන්නයි, සහ එය දකුණු කේතුවේ ස්වදේශික වැසියන්ගේ නමයි. ඇමරිකාවේ ලතින් ඇමරිකාවේ විශාලතම දිය ඇලි පෝෂණය කරන ගංගාව ලෝකයේ ආශ්චර්යයන්ගෙන් එකක් ලබා දුන්නේය. කෙසේ වෙතත්, මෑත ගිම්හානයේදී ඔවුන් ජලය ගලා යාමේ ගැටළු වලට මුහුණ දී ඇත.[3] (රූපය 6 බලන්න)
ඉගුවාසු ඇල්ල ඕම්ගේ නියමය සමඟ සැසඳීම
රූපය 6 ඕම්ගේ නීතිය විශ්ලේෂණය කිරීම (https://citeia.com)

ව්යායාම 3:

මෙම අතථ්‍ය විශ්ලේෂණය E1 = 100V සහ R1 = 1000 is යැයි අපි උපකල්පනය කරන තැන (රූපය 7 බලන්න) I = E1 / R1 I = 100V / 1000 I = 0.1 Amp.
ඕම්ගේ නීති විශ්ලේෂණය 2
රූපය 7 ඕම්ගේ නීතිය 2 විශ්ලේෂණය (https://citeia.com)

ඕම්ගේ නීති විශ්ලේෂණය (උදාහරණ 3)

මෙම උදාහරණය සඳහා, අපගේ පාඨකයන්ගෙන් සමහරක් අසනු ඇති අතර, Iguazú දිය ඇල්ලෙහි පාරිසරික තත්ත්වයන් වැඩිදියුණු වන්නේ නම් විශ්ලේෂණය කුමක්ද (ස්වභාවධර්මයේ සෑම දෙයක්ම සමතුලිත විය යුතු බව මතක තබා ගනිමින් එය එසේ වනු ඇතැයි අපි බලාපොරොත්තු වෙමු). අතථ්‍ය විශ්ලේෂණයේ දී, අපි උපකල්පනය කරන්නේ න්‍යායේ ඇති භූමි ප්‍රතිරෝධය (ප්‍රවාහය ගමන් කිරීමට) නියතයක් වන අතර, E යනු සමුච්චිත උඩුගං විභව වෙනස වන අතර එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස අපට වැඩි ප්‍රවාහයක් හෝ අපගේ සංසන්දනාත්මක ධාරා තීව්‍රතාවයේ (I ), උදාහරණයක් ලෙස: (රූපය 8 බලන්න)
ඉගුවාස් දිය ඇල්ල සහ ඕම්ගේ ගිහි සැසඳීම
රූප සටහන 8 ඕම්ගේ නියමය 3 විශ්ලේෂණය (https://citeia.com)
citeia.com

ව්යායාම 4:

ඕම්ගේ නියමය අනුව, අපි විභව වෙනස වැඩි කළහොත් හෝ එහි විද්‍යුත් චුම්භක බලය වැඩි කර ගන්නේ නම්, ප්‍රතිරෝධය නියත E1 = 700V සහ R1 = 1000 keeping ලෙස තබා ගනී (රූපය 9 බලන්න)
  • I = E1 / R1  
  • I = 700V / 1000
  • I = 0.7 Amp
පරිපථයේ වත්මන් තීව්‍රතාව (ඇම්ප්) වැඩි වන බව අපි නිරීක්ෂණය කරමු.
විදුලි පරිපථය
රූප සටහන 9 ඕම්ගේ නියමය 4 විශ්ලේෂණය (https://citeia.com)

ඕම්ගේ නීතිය එහි රහස් තේරුම් ගැනීමට විශ්ලේෂණය කිරීම

යමෙක් ඕම්ගේ නියමය හැදෑරීමට පටන් ගත් විට, එවැනි සාපේක්ෂ සරල නීතියකට රහස් තිබේදැයි බොහෝ දෙනෙක් කල්පනා කරති. ඇත්ත වශයෙන්ම අපි එය එහි අන්තයේ විස්තරාත්මකව විශ්ලේෂණය කළහොත් රහසක් නැත. වෙනත් වචන වලින් කිවහොත්, නීතිය නිවැරදිව විශ්ලේෂණය නොකිරීමෙන්, උදාහරණයක් ලෙස, හානියට පත් කේබලයක් හෝ සම්බන්ධකයක් පමණක් විය හැකි විට විදුලි පරිපථයක් (ප්‍රායෝගිකව, උපකරණයක, කාර්මික මට්ටමින් වුවද) විසුරුවා හැරීමට අපට හේතු විය හැක. අපි එක් එක් සිද්ධිය විශ්ලේෂණය කරන්නෙමු:

1 වන අවස්ථාව (විවෘත පරිපථය):

විවෘත විදුලි පරිපථයක් විශ්ලේෂණය කිරීම
රූප සටහන 10 විවෘත විදුලි පරිපථය (https://citeia.com)
අපි 10 වන රූපයේ පරිපථය විශ්ලේෂණය කරන්නේ නම්, ඕම්ගේ නියමය අනුව බල සැපයුම E1 = 10V වන අතර මෙම අවස්ථාවේ දී ඇති ප්‍රතිරෝධය අනන්තය to වන පරිවාරකයක් (වාතය) වේ. එබැවින් අපට ඇත්තේ:
  • I = E1 / R.  
  • I = 10V /
ධාරාව 0 Amp වේ.

2 වන අවස්ථාව (පරිපථය කෙටි):

කෙටි විදුලි පරිපථයක් විශ්ලේෂණය කිරීම
රූපය 11 කෙටි පරිපථයක විදුලි පරිපථය (https://citeia.com)
මෙම අවස්ථාවේදී (රූපය 11) බල සැපයුම E=10V වේ, නමුත් ප්‍රතිරෝධය යනු න්‍යායාත්මකව 0Ω ඇති සන්නායකයකි, එබැවින් මෙම අවස්ථාවෙහිදී එය a වේ කෙටි පරිපථය.
  • I = E1 / R.  
  • I = 10V / 0
න්‍යායේ ධාරාව අසීමිත (∞) ඇම්ප්. ආරක්ෂණ පද්ධති (ෆියුස්) වෙත ගමන් කරන්නේ කුමක් ද, අපගේ සමාකරණ මෘදුකාංගය තුළ පවා අනතුරු ඇඟවීම් සහ වැරදි අනතුරු ඇඟවීම් අවුලුවන. යථාර්ථයේ දී නවීන බැටරි වල ආරක්ෂණ පද්ධතියක් සහ වත්මන් සීමාවක් ඇතත්, සම්බන්ධතා පරීක්ෂා කර කෙටි පරිපථ වළක්වා ගන්නා ලෙස අපි අපගේ පා ​​readers කයන්ට නිර්දේශ කරමු (බැටරි, ඒවායේ ආරක්ෂණ පද්ධතිය අසමත් වුවහොත් "අවවාදය" පුපුරා යා හැක).

3 වන අවස්ථාව (සම්බන්ධතාවය හෝ රැහැන් අසමත්වීම)

විද්‍යුත් පරිපථයකදී අප බිය වන්නේ නම් බලශක්ති ප්‍රභවයක් E1 = 10V සහ R1 = 10 Ω අපට ඕම්ගේ නියමය අනුව තිබිය යුතුය;

ව්යායාම 5:

  • I = E1 / R1  
  • I = 10V / 10
  • I = 1 Amp
දැන් අපි උපකල්පනය කරන්නේ පරිපථය තුළ අපට කම්බියක් (අභ්‍යන්තරව කැඩුණු හෝ කැඩුණු වයර්) හෝ නරක සම්බන්ධතාවයක් සඳහා දෝෂයක් ඇති බවයි, උදාහරණයක් ලෙස රූපය 12.
කැඩුණු වයර් දෝෂ පරිපථය
රූපය 12 අභ්‍යන්තරව බෙදුණු වයර් දෝෂ සහිත පරිපථය (https://citeia.com)
අප දැනටමත් විවෘත ප්‍රතිරෝධකයක් සමඟ විශ්ලේෂණය කර ඇති පරිදි, හානියට පත් හෝ කැඩුණු සන්නායකයට සමාන හැසිරීමක් ඇත. විද්‍යුත් ධාරාවේ තීව්‍රතාව = 0 ඇම්පියර්. නමුත් මම ඔබෙන් ඇසුවොත් (රූපය 13) A හෝ B හානි වී තිබේද? ඔවුන් එය තීරණය කරන්නේ කෙසේද?
කැඩුණු හෝ කැඩුණු වයර් පරිපථ විශ්ලේෂණය
රූපය 13 හානියට පත් හෝ අභ්‍යන්තරව කැඩුණු කේබල් සහිත පරිපථ විශ්ලේෂණය (https://citeia.com)
නිසැකවම ඔබේ පිළිතුර වනුයේ, අඛණ්ඩතාව මැනීම සහ කේබල් වලින් හානි වී ඇත්තේ කුමක්ද යන්න සරලව හඳුනා ගනිමු (එබැවින් අපට සංරචක විසන්ධි කර E1 බල සැපයුම අක්‍රිය කළ යුතුය), නමුත් මෙම විශ්ලේෂණය සඳහා අපි උපකල්පනය කරන්නේ ප්‍රභවය පවා විය නොහැකි බවයි කිසියම් වයරින් ක්‍රියා විරහිත කර හෝ විසන්ධි කරන්න, දැන් විශ්ලේෂණය වඩාත් රසවත්ද? එක් විකල්පයක් නම් 14 වන රූපය සඳහා පරිපථයට සමාන්තරව වෝල්ට්මීටරයක් ​​තැබීමයි
ඕම්ගේ නියමය භාවිතා කරමින් වැරදි පරිපථ විශ්ලේෂණය
රූපය 14 වැරදි පරිපථ විශ්ලේෂණය (https://citeia.com)
ප්‍රභවය ක්‍රියාත්මක වන්නේ නම්, වෝල්ට්මීටරය මෙම නඩුවේ පෙරනිමි වෝල්ටීයතාව 10V ලෙස සලකුණු කළ යුතුය.
ඕම්ගේ නියමය සමඟ විද්‍යුත් පරිපථ දෝෂ විශ්ලේෂණය කිරීම
රූපය 15 ඕම්ගේ නියමය අනුව වැරදි පරිපථ විශ්ලේෂණය (https://citeia.com)
අපි වෝල්ට්මීටරය ප්‍රතිරෝධක R1 ට සමාන්තරව තැබුවහොත්, අපි එය විශ්ලේෂණය කරන්නේ නම් වෝල්ටීයතාව 0V වේ ඕම්ගේ නීතිය අපට ඇත්තේ:
  • VR1 = I x R1
  • කොහෙද මම = 0 ඇම්පියර්
  • VR1 = 0 Amp x 10 Ω = 0V වලට අපි බිය වෙමු
ඕම්ගේ නියමය අනුව රැහැන් දෝෂ විශ්ලේෂණය කිරීම
රූප සටහන 16 ඕම්ගේ නියමය මගින් රැහැන් දෝෂ විශ්ලේෂණය කිරීම (https://citeia.com)

දැන් අපි වෝල්ට්මීටරය හානියට පත් වයරයට සමාන්තරව තැබුවහොත් අපට බල සැපයුමේ වෝල්ටීයතාවය ලැබෙනු ඇත, ඇයි?

I = 0 Amp සිට, ප්‍රතිරෝධය R1 (අතථ්‍ය පෘථිවියක් නිර්මාණය කරන විද්‍යුත් ධාරාවට විරුද්ධත්වයක් නැත) අපි දැනටමත් VR1 = 0V විශ්ලේෂණය කර ඇති පරිදි, අපි හානියට පත් කේබලයේ (මෙම අවස්ථාවේදී) බල සැපයුමේ වෝල්ටීයතාවය ඇත.
  • V (හානියට පත් වයර්) = E1 - VR1
  • V (හානියට පත් වයර්) = 10 V - 0 V = 10V
ඔබගේ අදහස් සහ සැකයන් අපි නිසැකවම පිළිතුරු දෙන ලෙස මම ඔබට ආරාධනා කරමි. අපගේ ලිපියේ විදුලි දෝෂ හඳුනා ගැනීමටද එය ඔබට උපකාර කළ හැකිය විදුලි මිනුම් උපකරණ (ඔම්මීටර්, වෝල්ට්මීටරය, අම්මීටර්)

එය ඔබට සේවය කළ හැකිය:

යොමුව:[1] [2] [3]

පිළිතුරක් තබන්න

ඔබේ ඊ-මේල් ලිපිනය පළ කරනු නොලැබේ. අවශ්ය ක්ෂේත්ර දක්වා ඇති ලකුණ *

මෙම වෙබ් අඩවිය ස්පෑම් අඩු කිරීම සඳහා Akismet භාවිතා කරයි. ඔබේ ප්රතිචාර දත්ත සැකසූ ආකාරය ඉගෙන ගන්න.