• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


ಅನುಸಂದಿಷ್ಟ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿಪಥಕ್ಕೆ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಒಂದು ರಿಸಿಸ್ಟರ್ ಯಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಕಾರಣ ಏನು?

Encyclopedia
ಕ್ಷೇತ್ರ: циклопедಿಯಾ
0
China

ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿಪಥದಲ್ಲಿ ರಿಸಿಸ್ಟರ್ ಸಂಪರ್ಕಗೊಳಿಸಿದಾಗ ಅದರ ತಾಪಮಾನ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯ ಕಾರಣಗಳು

ರಿಸಿಸ್ಟರ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿಪಥದಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕಗೊಳಿಸಿದಾಗ, ಅದರ ತಾಪಮಾನ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯು ತಾಪಶಕ್ತಿಗೆ ಪರಿವರ್ತನೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ವಿವರಿಸಬಹುದು:

1. ಶಕ್ತಿಯ ನಿವೃತ್ತಿ

ರಿಸಿಸ್ಟರ್ ಯಾವುದೇ ಪರಿಪಥದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತಾಪಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಓಂದ್ ನಿಯಮ ಮತ್ತು ಜೂಲ್ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ಅನುಸರಿಸಿ, ರಿಸಿಸ್ಟರ್ ಯಲ್ಲಿನ ಶಕ್ತಿಯ ನಿವೃತ್ತಿ P ಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸೂತ್ರದಂತೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬಹುದು:

6172c934e65c4e206ccec0d4127019a4.jpeg

ಇದರಲ್ಲಿ:

P ಎಂಬುದು ಶಕ್ತಿಯ ನಿವೃತ್ತಿ (ವಾಟ್ಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ, W)

I ಎಂಬುದು ರಿಸಿಸ್ಟರ್ ಯ ಮೂಲಕ ಚಲಿಸುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹ (ಏಂಪಿರ್ ಗಳಲ್ಲಿ, A)

V ಎಂಬುದು ರಿಸಿಸ್ಟರ್ ಯ ಮೇಲೆ ವಿದ್ಯುತ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ (ವೋಲ್ಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ, V)

R ಎಂಬುದು ರಿಸಿಸ್ಟರ್ ಯ ರಿಸಿಸ್ಟನ್ಸ್ ಮೌಲ್ಯ (ಓಂಗಳಲ್ಲಿ, Ω)

2. ತಾಪ ಉತ್ಪಾದನೆ

ರಿಸಿಸ್ಟರ್ ಯಾವುದೇ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಾಪಶಕ್ತಿಗೆ ಪರಿವರ್ತನೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ, ಇದರ ಫಲಿತಾಂಶವಾಗಿ ರಿಸಿಸ್ಟರ್ ಯ ತಾಪಮಾನ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ತಾಪ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ದರವು ಶಕ್ತಿಯ ನಿವೃತ್ತಿಗೆ ನೆನಪಿಟ್ಟುವಂತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಶಕ್ತಿಯ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿದರೆ, ಹೆಚ್ಚು ತಾಪ ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ತಾಪಮಾನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ.

3. ತಾಪ ನಿವೃತ್ತಿ

ರಿಸಿಸ್ಟರ್ ಯ ತಾಪಮಾನವು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ತಾಪಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಬೇಡಿಲ್ಲ, ಅದರ ತಾಪ ನಿವೃತ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೂ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ತಾಪ ನಿವೃತ್ತಿಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅಂಶಗಳು ಪ್ರಭಾವ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ:

ಸಾಮಗ್ರಿ: ವಿವಿಧ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ವಿವಿಧ ತಾಪ ಚಾಲಕತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಉತ್ತಮ ತಾಪ ಚಾಲಕತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ತಾಪನ್ನು ದ್ರುತವಾಗಿ ಹರಿಯಿಸಬಲ್ಲದ್ದು, ರಿಸಿಸ್ಟರ್ ಯ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಮೇಲ್ಕಳಿತ ಪ್ರದೇಶ: ರಿಸಿಸ್ಟರ್ ಯ ದೊಡ್ಡ ಮೇಲ್ಕಳಿತ ಪ್ರದೇಶವು ತಾಪ ನಿವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ದೊಡ್ಡ ರಿಸಿಸ್ಟರ್ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ತಾಪ ನಿವೃತ್ತಿ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ.

ಪರಿಸರದ ಶರತ್ತುಗಳು: ಪರಿಸರದ ತಾಪಮಾನ, ವಾಯು ಪ್ರವಾಹ, ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ತಾಪ ಚಾಲನೆ ಎಲ್ಲವೂ ತಾಪ ನಿವೃತ್ತಿಗೆ ಪ್ರಭಾವ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಉತ್ತಮ ವಾಯು ಪ್ರವಾಹ ಶರತ್ತುಗಳು ತಾಪ ನಿವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ರಿಸಿಸ್ಟರ್ ಯ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು.

4. ಲೋಡ್ ಶರತ್ತುಗಳು

ರಿಸಿಸ್ಟರ್ ಯ ತಾಪಮಾನವು ಪರಿಪಥದಲ್ಲಿನ ಲೋಡ್ ಶರತ್ತುಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗುತ್ತದೆ:

ಪ್ರವಾಹ: ರಿಸಿಸ್ಟರ್ ಯ ಮೂಲಕ ಚಲಿಸುವ ಪ್ರವಾಹ ಹೆಚ್ಚಿದರೆ, ಶಕ್ತಿಯ ನಿವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ತಾಪ ಉತ್ಪಾದನೆ ಹೆಚ್ಚಿದರೆ, ತಾಪಮಾನ ಹೆಚ್ಚಿದರೆ ಹೆಚ್ಚಿದರೆ.

ವೋಲ್ಟೇಜ್: ರಿಸಿಸ್ಟರ್ ಯ ಮೇಲೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಹೆಚ್ಚಿದರೆ, ಶಕ್ತಿಯ ನಿವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ತಾಪ ಉತ್ಪಾದನೆ ಹೆಚ್ಚಿದರೆ, ತಾಪಮಾನ ಹೆಚ್ಚಿದರೆ ಹೆಚ್ಚಿದರೆ.

5. ಸಮಯ ಘಟಕ

ರಿಸಿಸ್ಟರ್ ಯ ತಾಪಮಾನ ಹೆಚ್ಚಿನೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಡೈನಾಮಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ. ಸಮಯದಿಂದ ತಾಪಮಾನವು ಕಡಿಮೆ ಹೆಚ್ಚಿದರೆ ಹೆಚ್ಚಿದರೆ ಹೆಚ್ಚಿದರೆ ಸ್ಥಿರ ಅವಸ್ಥೆಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಥಿರ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ, ರಿಸಿಸ್ಟರ್ ಯಿಂದ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ತಾಪ ಪರಿಸರದ ಮೂಲಕ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೋಗುವ ತಾಪಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ.

6. ತಾಪಮಾನ ಗುಣಾಂಕ

ರಿಸಿಸ್ಟರ್ ಯ ರಿಸಿಸ್ಟನ್ಸ್ ಮೌಲ್ಯವು ತಾಪಮಾನದ ಮೇಲೆ ಬದಲಾಗಬಹುದು, ಇದನ್ನು ತಾಪಮಾನ ಗುಣಾಂಕ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ರಿಸಿಸ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ, ತಾಪಮಾನದ ಹೆಚ್ಚಿನೊಂದಿಗೆ ರಿಸಿಸ್ಟನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಿದರೆ, ಇದರ ಫಲಿತಾಂಶವಾಗಿ ಶಕ್ತಿಯ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿದರೆ, ಪೋಷಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯ ಹೊರೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತಾಪಮಾನ ಹೆಚ್ಚಿದರೆ ಹೆಚ್ಚಿದರೆ.

ಒತ್ತಡ

ರಿಸಿಸ್ಟರ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿಪಥದಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕಗೊಳಿಸಿದಾಗ, ಅದರ ತಾಪಮಾನ ಹೆಚ್ಚಿದರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತಾಪಶಕ್ತಿಗೆ ಪರಿವರ್ತನೆಗೆ ಹೋಗುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿದರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಶಕ್ತಿಯ ನಿವೃತ್ತಿ, ತಾಪ ಉತ್ಪಾದನೆ, ತಾಪ ನಿವೃತ್ತಿ, ಲೋಡ್ ಶರತ್ತುಗಳು, ಸಮಯ, ಮತ್ತು ತಾಪಮಾನ ಗುಣಾಂಕ ಎಲ್ಲವೂ ರಿಸಿಸ್ಟರ್ ಯ ಅಂತಿಮ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರ ಆ揮ಿಸುತ್ತವೆ. ರಿಸಿಸ್ಟರ್ ಯ ಸುರಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು, ಯಾವುದೇ ಶಕ್ತಿ ರೇಟಿಂಗ್ ಹೊಂದಿರುವ ರಿಸಿಸ್ಟರ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವಿಕ ತಾಪ ನಿವೃತ್ತಿ ಬೆಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಉಪಾಯಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.

ದಾನ ಮಾಡಿ ಲೇಖಕನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ
ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಒಂದೇ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫೋರ್ಮರ್ ಮೂಲಕ್ಕೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಮಾಡಲು ಬೇಕು? ಅನೇಕ ಬಿಂದುಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಮಾಡುವುದು ಹೆಚ್ಚು ನಿಭ್ಯಾಯಕವಾಗಿರುವುದೇ?
ತರಬೇತಿ ಮಧ್ಯ ಗ್ರಂಥನೆ ಅವಶ್ಯಕವಾದ ಕಾರಣಗಳು?ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ, ತರಬೇತಿ ಮಧ್, ಮತ್ತು ಮಧ್ಯ ಮತ್ತು ವಿಕೀರಣಗಳನ್ನು ನಿಲ್ದಾಣಿಸುವ ದ್ರವ್ಯಗಳು, ಭಾಗಗಳು ಮತ್ತು ಘಟಕಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಈ ವಿದ್ಯುತ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಭಾವದಲ್ಲಿ, ಅವುಗಳು ಭೂಮಿಯ ಸಾಪೇಕ್ಷ ಹೆಚ್ಚು ಉನ್ನತ ಪೋಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪಡುತ್ತವೆ. ಮಧ್ಯ ಗ್ರಂಥನೆ ಮಾಡಲಾಗದಿದ್ದರೆ, ಮಧ್ಯ ಮತ್ತು ಗ್ರಂಥನೆ ಮಾಡಿದ ನಿಲ್ದಾಣ ರಚನೆಗಳ ನಡುವೆ ಪೋಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಚಪ್ಪಟೆ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿಸರ್ಜನೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿರಬಹುದು.ಇದಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ, ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ, ವಿಕೀರಣಗಳ ಸು
01/29/2026
ट्रांसफॉर्मर न्यूट्रल ग्राउंडिंग ಅನ್ನು ಅರಿಯಲು
I. ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂದರೇನು?ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಜನರೇಟರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ, ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂಬುದು ವೈಂಡಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಬಿಂದುವಾಗಿದ್ದು, ಈ ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಾಹ್ಯ ಟರ್ಮಿನಲ್‌ಗೆ ಅತ್ಯಂತ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಳಗಿನ ರೇಖಾಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬಿಂದುOಎಂಬುದು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ.II. ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಭೂಮಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾದ ಕಾರಣವೇನು?ಮೂರು-ಹಂತದ AC ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯ ನಡುವಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ವಿಧಾನವನ್ನುನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಗ್ರೌಂಡಿಂಗ್ ವಿಧಾನಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾ
01/29/2026
ಅಧರೆ ರೋಡನ್ ಕೆಂಪಿಗಳು ಹೇಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫೋರ್ಮರ್‌ಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿರಕ್ಷಿಸುತ್ತವೆ?
ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ, ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್‌ಗಳು, ಪ್ರಮುಖ ಉಪಕರಣಗಳಾಗಿ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಗ್ರಿಡಿನ ಸುರಕ್ಷಿತ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೂ, ವಿವಿಧ ಕಾರಣಗಳಿಂದ, ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್‌ಗಳು ಅನೇಕ ಆಪದ್ಧರನ್ನು ತನ್ನೆಡೆಯಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಗ್ರಂಥನ ರೀಸಿಸ್ಟರ್ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್‌ಗಳ ಮುಖ್ಯತೆ ಪ್ರಬಳಧವಾಗಿ ಉಭಯವೂ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್‌ಗಳಿಗೆ ಅನಿವಾರ್ಯ ಸುರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.ಒಂದನೇ, ಗ್ರಂಥನ ರೀಸಿಸ್ಟರ್ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್‌ಗಳು ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಜ್ಜ ತುಕ್ಕಿನಿಂದ ಅನುಚಿತವಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಬಜ್ಜ ತುಕ್ಕಿನಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನವಾದ ಅನಾವಶ್ಯ ಉನ್ನತ ವೋಲ್ಟೇಜ
12/03/2025
ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಸಮತೋಲನ: ಗ್ರೌಂಡ್ ಫಾಲ್ಟ್, ಓಪನ್ ಲೈನ್, ಅಥವಾ ರೆಸನ್ನ್ಸ್?
ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಭೂಮಿಕ್ರಮ, ಲೈನ್ ವಿಭಜನ (ಅಪ್ ಫೇಸ್), ಮತ್ತು ಸಂವಾದ ಎಲ್ಲವೂ ಮೂರು-ಫೇಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಸಮಾನತೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಇವುಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸುವುದು ತ್ವರಿತ ದೋಷ ಶೋಧನೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಭೂಮಿಕ್ರಮಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಭೂಮಿಕ್ರಮವು ಮೂರು-ಫೇಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಫೇಸ್-ದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಗಾತ್ರ ಬದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಎರಡು ವಿಧಗಳನ್ನಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಬಹುದು: ಧಾತ್ವಿಕ ಭೂಮಿಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಅಧಾತ್ವಿಕ ಭೂಮಿಕ್ರಮ. ಧಾತ್ವಿಕ ಭೂಮಿಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ದೋಷದ ಫೇಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಶೂನ್ಯ ಹೋಗುತ್ತದೆ, ಅದರ ಉಳಿದ ಎರಡು ಫೇಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್‌ಗಳು √3 (ಸುಮಾರು 1.73
11/08/2025
ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಪಳಗಿಸು
+86
ಫೈಲ್ ಅನ್ನು ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ದ್ವಿತೀಯಗೊಳಿಸು
IEE Business ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪಡೆಯಿರಿ
IEE-Business ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ ವಿದ್ವಾನರನ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹಾಕಿ ಮತ್ತು ಯಾವಾಗಲೂ ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ರಂಗದ ಸಹಕರಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ—ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ಗಳ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಾಕ್ಸ ಮಾಡಿ