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


ಕಾಪ್ಯಾಸಿಟರ್ ಒಂದು ಸರ್ಕುಯಿಟ್‌ನಿಂದ ತೆಗೆದುಹಿಡಿದಾಗ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮತ್ತು ಕರೆಂಟ್‌ಗೆ ಯಾವ ಪ್ರभಾವಗಳು ಹೊರೆಯುತ್ತವೆ?

Encyclopedia
Encyclopedia
ಕ್ಷೇತ್ರ: циклопедಿಯಾ
0
China

ಕಾಪ್ಯಾಸಿಟರ್ ನ್ನು ಸರ್ಕಿಟ್‌ದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಿಡಿದಾಗ ಯಾವ ಪ್ರಭಾವಗಳು ಹೊರೆಯುತ್ತವೆ?

ಕಾಪ್ಯಾಸಿಟರ್ ನ್ನು ಸರ್ಕಿಟ್‌ದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಿಡಿದಾಗ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮತ್ತು ಕರೆಂಟ್ ಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಭಾವಗಳು ಹೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಸರ್ಕಿಟ್ ರೀತಿ ಮತ್ತು ಕಾಪ್ಯಾಸಿಟರ್ ಯಾವ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಈ ಪ್ರಭಾವಗಳು ಅವಳಂದಾಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಕೆಳಗಿನವುಗಳು ಕೆಲವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿನ ಪ್ರಭಾವಗಳು:

1. DC ಸರ್ಕಿಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿನ ಕಾಪ್ಯಾಸಿಟರ್‌ಗಳು

ಸ್ಥಿರ ಅವಸ್ಥೆ

  • ವೋಲ್ಟೇಜ್: ಸ್ಥಿರ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ, ಕಾಪ್ಯಾಸಿಟರ್ ಸರ್ಕಿಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಚಾರ್ಜ್ ಹೊಂದಿ ಮತ್ತು DC ಕರೆಂಟ್ ನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಕಾಪ್ಯಾಸಿಟರ್ ನ್ನು ತೆಗೆದುಹಿಡಿದಾಗ ಸರ್ಕಿಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಬದಲಾಗದೆ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ, ಕಾರಣ ಕಾಪ್ಯಾಸಿಟರ್ DC ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಗೆ ಪ್ರಭಾವ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ.

  • ಕರೆಂಟ್: ಕಾಪ್ಯಾಸಿಟರ್ ನ್ನು ತೆಗೆದುಹಿಡಿದಾಗ ಅದರ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಪಾತ್ರದ ಮೇಲೆ ಕರೆಂಟ್ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಕಾಪ್ಯಾಸಿಟರ್ ಫಿಲ್ಟರಿಂಗ್ ಕ್ಷಮತೆ ಹೊಂದಿದರೆ, ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಹಿಡಿದಾಗ ಕರೆಂಟ್ ದೋಲಣೆಗಳು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಬಹುದು.

ಅನಂತ ಅವಸ್ಥೆ

  • ವೋಲ್ಟೇಜ್: ಕಾಪ್ಯಾಸಿಟರ್ ನ್ನು ತೆಗೆದುಹಿಡಿದಾಗ ಸರ್ಕಿಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಅನಂತ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಹೊರೆಯಬಹುದು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಾಪ್ಯಾಸಿಟರ್ ಮುಂಚೆ ಚಾರ್ಜ್ ಹೊಂದಿದರೆ. ಕಾಪ್ಯಾಸಿಟರ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿದ್ದು, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಹ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

  • ಕರೆಂಟ್: ಕಾಪ್ಯಾಸಿಟರ್ ನ್ನು ತೆಗೆದುಹಿಡಿದಾಗ ಕಾಪ್ಯಾಸಿಟರ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿದ್ದು, ಕರೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಅನಂತ ಹೋರಿ ಹೊರೆಯಬಹುದು, ಕರೆಂಟ್ ಹೊರೆಯುವ ಶೀಘ್ರತೆಯು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.

2. AC ಸರ್ಕಿಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿನ ಕಾಪ್ಯಾಸಿಟರ್‌ಗಳು

ಸ್ಥಿರ ಅವಸ್ಥೆ

  • ವೋಲ್ಟೇಜ್: AC ಸರ್ಕಿಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ, ಕಾಪ್ಯಾಸಿಟರ್‌ಗಳು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಯ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಅಂತರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಹೊರುತ್ತವೆ. ಕಾಪ್ಯಾಸಿಟರ್ ನ್ನು ತೆಗೆದುಹಿಡಿದಾಗ ಪ್ರದೇಶ ಸಂಬಂಧ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ, ಲೋಡ್ ಮೇಲೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.

  • ಕರೆಂಟ್: ಕಾಪ್ಯಾಸಿಟರ್‌ಗಳು AC ಸರ್ಕಿಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಕಾಪ್ಯಾಸಿಟರ್ ನ್ನು ತೆಗೆದುಹಿಡಿದಾಗ ಒಟ್ಟು ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ, ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಲೋಡ್‌ಗಳು ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಶಕ್ತಿಯ ಕಡಿಮೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಹೆಚ್ಚು ಕರೆಂಟ್ ಅವಶ್ಯತೆ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ.

ಅನಂತ ಅವಸ್ಥೆ

  • ವೋಲ್ಟೇಜ್: ಕಾಪ್ಯಾಸಿಟರ್ ನ್ನು ತೆಗೆದುಹಿಡಿದಾಗ ಸರ್ಕಿಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಅನಂತ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಹೊರೆಯಬಹುದು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಾಪ್ಯಾಸಿಟರ್ ಮುಂಚೆ ಚಾರ್ಜ್ ಹೊಂದಿದರೆ. ಕಾಪ್ಯಾಸಿಟರ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿದ್ದು, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಹ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

  • ಕರೆಂಟ್: ಕಾಪ್ಯಾಸಿಟರ್ ನ್ನು ತೆಗೆದುಹಿಡಿದಾಗ ಕಾಪ್ಯಾಸಿಟರ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿದ್ದು, ಕರೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಅನಂತ ಹೋರಿ ಹೊರೆಯಬಹುದು, ಕರೆಂಟ್ ಹೊರೆಯುವ ಶೀಘ್ರತೆಯು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.

3. ಫಿಲ್ಟರಿಂಗ್ ಸರ್ಕಿಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿನ ಕಾಪ್ಯಾಸಿಟರ್‌ಗಳು

ಸ್ಥಿರ ಅವಸ್ಥೆ

  • ವೋಲ್ಟೇಜ್: ಫಿಲ್ಟರಿಂಗ್ ಸರ್ಕಿಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಪ್ಯಾಸಿಟರ್‌ಗಳು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನ್ನು ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಕಾಪ್ಯಾಸಿಟರ್ ನ್ನು ತೆಗೆದುಹಿಡಿದಾಗ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ದೋಲಣೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ, ಫಲಿತಾಂಶವಾಗಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಸ್ಥಿರವಾಗುತ್ತದೆ.

  • ಕರೆಂಟ್: ಕಾಪ್ಯಾಸಿಟರ್ ನ್ನು ತೆಗೆದುಹಿಡಿದಾಗ ಕರೆಂಟ್ ದೋಲಣೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ, ಕಾರಣ ಕಾಪ್ಯಾಸಿಟರ್ ಕರೆಂಟ್ ನ್ನು ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸುವ ಕ್ಷಮತೆ ಕ್ಷೀಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಅನಂತ ಅವಸ್ಥೆ

  • ವೋಲ್ಟೇಜ್: ಕಾಪ್ಯಾಸಿಟರ್ ನ್ನು ತೆಗೆದುಹಿಡಿದಾಗ ಸರ್ಕಿಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಅನಂತ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಹೊರೆಯಬಹುದು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಾಪ್ಯಾಸಿಟರ್ ಮುಂಚೆ ಚಾರ್ಜ್ ಹೊಂದಿದರೆ. ಕಾಪ್ಯಾಸಿಟರ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿದ್ದು, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಹ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

  • ಕರೆಂಟ್: ಕಾಪ್ಯಾಸಿಟರ್ ನ್ನು ತೆಗೆದುಹಿಡಿದಾಗ ಕಾಪ್ಯಾಸಿಟರ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿದ್ದು, ಕರೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಅನಂತ ಹೋರಿ ಹೊರೆಯಬಹುದು, ಕರೆಂಟ್ ಹೊರೆಯುವ ಶೀಘ್ರತೆಯು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.

4. ಓಸ್ಸಿಲೇಟರ್ ಸರ್ಕಿಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿನ ಕಾಪ್ಯಾಸಿಟರ್‌ಗಳು

ಸ್ಥಿರ ಅವಸ್ಥೆ

  • ವೋಲ್ಟೇಜ್: ಓಸ್ಸಿಲೇಟರ್ ಸರ್ಕಿಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಪ್ಯಾಸಿಟರ್‌ಗಳು ಚಾರ್ಜ್ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತವೆ. ಕಾಪ್ಯಾಸಿಟರ್ ನ್ನು ತೆಗೆದುಹಿಡಿದಾಗ ಓಸ್ಸಿಲೇಟರ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮತ್ತು ಕರೆಂಟ್ ನ ಓಸ್ಸಿಲೇಶನ್ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ.

  • ಕರೆಂಟ್: ಕಾಪ್ಯಾಸಿಟರ್ ನ್ನು ತೆಗೆದುಹಿಡಿದಾಗ ಕರೆಂಟ್ ನ ಓಸ್ಸಿಲೇಶನ್ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ, ಕಾರಣ ಕಾಪ್ಯಾಸಿಟರ್ ಓಸ್ಸಿಲೇಟರ್ ನ ಮುಖ್ಯ ಅಂಶವಾಗಿದೆ.

ಅನಂತ ಅವಸ್ಥೆ

  • ವೋಲ್ಟೇಜ್: ಕಾಪ್ಯಾಸಿಟರ್ ನ್ನು ತೆಗೆದುಹಿಡಿದಾಗ ಸರ್ಕಿಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಅನಂತ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಹೊರೆಯಬಹುದು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಾಪ್ಯಾಸಿಟರ್ ಮುಂಚೆ ಚಾರ್ಜ್ ಹೊಂದಿದರೆ. ಕಾಪ್ಯಾಸಿಟರ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿದ್ದು, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಹ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

  • ಕರೆಂಟ್: ಕಾಪ್ಯಾಸಿಟರ್ ನ್ನು ತೆಗೆದುಹಿಡಿದಾಗ ಕಾಪ್ಯಾಸಿಟರ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿದ್ದು, ಕರೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಅನಂತ ಹೋರಿ ಹೊರೆಯಬಹುದು, ಕರೆಂಟ್ ಹೊರೆಯುವ ಶೀಘ್ರತೆಯು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.

ಸಾರಾಂಶ

ಕಾಪ್ಯಾಸಿಟರ್ ನ್ನು ಸರ್ಕಿಟ್‌ದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಿಡಿದಾಗ ಹೊರೆಯುವ ಪ್ರಭಾವಗಳು ಸರ್ಕಿಟ್ ರೀತಿ ಮತ್ತು ಕಾಪ್ಯಾಸಿಟರ್ ಯಾವ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಅವಳಂದಾಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ. DC ಸರ್ಕಿಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಪ್ಯಾಸಿಟರ್ ನ್ನು ತೆಗೆದುಹಿಡಿದಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಪ್ರಭಾವಿಸುತ್ತದೆ; AC ಸರ್ಕಿಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮತ್ತು ಕರೆಂಟ್ ಯ ಪ್ರದೇಶ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಪ್ರಭಾವಿಸುತ್ತದೆ; ಫಿಲ್ಟರಿಂಗ್ ಸರ್ಕಿಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮತ್ತು ಕರೆಂಟ್ ಯ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಪ್ರಭಾವಿಸುತ್ತದೆ; ಓಸ್ಸಿಲೇಟರ್ ಸರ್ಕಿಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಓಸ್ಸಿಲೇಶನ್ ನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾರಾಂಶವಾಗಿ, ಕಾಪ್ಯಾಸಿಟರ್ ನ್ನು ತೆಗೆದುಹಿಡಿದಾಗ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮತ್ತು ಕರೆಂಟ್ ಯ ಮೇಲೆ ಅನಂತ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಹೊರೆಯುತ್ತವೆ, ಸರ್ಕಿಟ್ ಯ ಸ್ಥಿರ ಹರಿಯ ವ್ಯವಹಾರ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.

ದಾನ ಮಾಡಿ ಲೇಖಕನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ
SST ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಷ್ಟ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮತ್ತು ವೈಂಡಿಂಗ್ ಆಪ್ಟಿಮೈಜೇಶನ್ ಗೈಡ್
SST ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಷ್ಟ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮತ್ತು ವೈಂಡಿಂಗ್ ಆಪ್ಟಿಮೈಜೇಶನ್ ಗೈಡ್
SST ಹೈ-ಫ್ರೆಕ್ವನ್ಸಿ ಅಯೋಜಿತ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಡಿಜайн್ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ಸಾಮಗ್ರಿಯ ಲಕ್ಷಣಗಳ ಪ್ರಭಾವ: ವಿಭಿನ್ನ ತಾಪಮಾನಗಳಲ್ಲಿ, ಫ್ರೆಕ್ವನ್ಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಸಾಂದ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಡ್ ಸಾಮಗ್ರಿಯ ನಷ್ಟ ಮಾನದಂಡಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಒಟ್ಟು ಕಾರ್ಡ್ ನಷ್ಟದ ಮೂಲಭೂತ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದು, ಅನೇಕ ರೇಖೀಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ದಿಟವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಅನಿಯಂತ್ರಿತ ಚುಮ್ಬಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರಿಹರಣೆ: ಹೈ-ಫ್ರೆಕ್ವನ್ಸಿ ಅನಿಯಂತ್ರಿತ ಚುಮ್ಬಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ವಿಂಡಿಂಗ್ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಾರ್ಡ್ ನಷ್ಟಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಬಹುದು. ಇವು ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಶ್ರಮ ಆ
Dyson
10/27/2025
ಸೋಲಿಡ್-ಸ್ಟೇಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ವಿರುದ್ಧ ಪರಂಪರಾಗತ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್: ಗುಣಗಳು ಮತ್ತು ಅನ್ವಯಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ
ಸೋಲಿಡ್-ಸ್ಟೇಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ವಿರುದ್ಧ ಪರಂಪರಾಗತ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್: ಗುಣಗಳು ಮತ್ತು ಅನ್ವಯಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ
ಸಾಲಿಡ್-ಸ್ಟೇಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ (SST), ಅಥವಾ ಪವರ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ (PET) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಒಂದು ಸ್ಥಿರ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕರಣವಾಗಿದ್ದು, ಈ ಉಪಕರಣವು ಶಕ್ತಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ರೂಪಾಂತರಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಉನ್ನತ-ಆವೃತ್ತಿ ಶಕ್ತಿ ರೂಪಾಂತರಣ ಆಧಾರದ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವೇಶ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಂದ ನಿಂತಿರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಶಕ್ತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಂದ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ. SSTs ಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ, ಸ್ವಚ್ಛಂದ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರವಾಹ ಅನುಕೂಲಗೊಳಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು
Echo
10/27/2025
ಸೋಲಿಡ್-ಸ್ಟೇಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ವಿಕಸನ ಚಕ್ರ ಮತ್ತು ಮೂಲ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ
ಸೋಲಿಡ್-ಸ್ಟೇಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ವಿಕಸನ ಚಕ್ರ ಮತ್ತು ಮೂಲ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ
ಸಾಲಿಡ-ಸ್ಟೇಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್‌ಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಚಕ್ರಸಾಲಿಡ-ಸ್ಟೇಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್‌ಗಳ (SST) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಚಕ್ರವು ನಿರ್ಮಾಣದಂತೆ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಿಕ ದಿಷ್ಟಾಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಚ್ಛಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹಂತಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ: ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪ್ರಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಡಿಜೈನ್ ಹಂತ: ಈ ಹಂತದ ದೈರ್ಘ್ಯವು ಉತ್ಪನ್ನದ ಸಂಕೀರ್ಣತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣದ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಂಬಂಧಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ಪ್ರಶೋಧನೆ, ಪರಿಹಾರಗಳ ಡಿಜೈನ್, ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಹಂತವು ಕೆಲವು ತಿಂಗಳಿಂದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಪ್ರೊಟೋಟೈಪ ಅಭಿ
Encyclopedia
10/27/2025
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟರ್ಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾವಧಾನ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ: 6 ಮುಖ್ಯ ಹಂತಗಳು
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟರ್ಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾವಧಾನ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ: 6 ಮುಖ್ಯ ಹಂತಗಳು
"ಉತ್ತಮ ಗುಣವಾದ ಮೋಟರ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು" – ಛ ಪ್ರಮುಖ ಹಂತಗಳನ್ನು ನೆಚ್ಚಿಸಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ (ನೋಡಿ): ಮೋಟರ್‌ನ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿಮೋಟರ್‌ನ ಮೇಲ್ಮೈ ಸುಳ್ಳಿನ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಚಿಕ್ಕ ರಂಗು ಕ್ರಮ ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ನಾಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯಶಸ್ವಿವಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಚಿಹ್ನಿತವಾಗಿರಬೇಕು, ಇದರ ಮೂಲಕ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ವಿಷಯಗಳು ಇವೆ: ಮಾದರಿ ಸಂಖ್ಯೆ, ಶ್ರೇಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಶಕ್ತಿ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವೋಲ್ಟೇಜ್, ಅನುಮತ ತಾಪ ಹೆಚ್ಚಿಕೆ, ಸಂಪರ್ಕ ವಿಧಾನ, ವೇಗ, ಶಬ್ದ ಮಟ್ಟ, ಆವರ್ತನ, ಪ್ರತಿರಕ್ಷಣ ಮಟ್ಟ, ತೂಕ, ಪ್ರಮಾಣ ಕೋಡ, ದೋಷ ಪ್ರಕಾರ, ಅಧಿಕಾರ ವರ್ಗ,
Felix Spark
10/21/2025
ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಪಳಗಿಸು
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