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


மீதியின் அளவுகோல்போடல்

Electrical4u
புலம்: அடிப்படை விளக்கல்
0
China

What Is The Measurement Of Resistance

உள்ளடக்கம் ஒரு மின் மற்றும் மின்கண்ணாடி பொறியியலில் அடிப்படையான உறுப்புகளில் ஒன்றாகும். பொறியியலில் உள்ளடக்கத்தின் மதிப்பு மின்சாரத்தின் ஒரு குழாயின் உள்ளடக்கத்திலிருந்து அதே மின்சாரத்தின் குழாயின் உள்ளடக்கத்திற்கு மிக அதிகமான மதிப்புகளை விட மிக குறைவான மதிப்புகளை விட வருகிறது. நாம் உள்ளடக்கத்தின் குறைவான மதிப்பு தேவைப்படும் போது, ஒரு மல்டிமீட்டர் மிக நல்ல விளைவு தரும், ஆனால் துல்லியமான மதிப்புகளுக்கு மற்றும் அதிக மற்றும் குறைவான மதிப்புகளுக்கு நாம் குறிப்பிட்ட முறைகளை தேவைப்படுத்துகிறோம். இந்த கட்டுரையில் நாம் உள்ளடக்கத்தின் அளவை பற்றிய வெவ்வேறு முறைகளை ஆலோசிக்கும். இந்த நோக்கத்திற்கு நாம் உள்ளடக்கத்தை மூன்று வகைகளாகப் பிரிக்கிறோம்-
resistance

நகர்வு உள்ளடக்கத்தின் அளவை அளவிடுதல் (<1Ω)

நகர்வு உள்ளடக்கத்தின் அளவை அளவிடுதலில் முக்கிய சிக்கல், அளவிடும் உலங்களின் தொடர்பு உள்ளடக்கம் அல்லது தொடர்பு உள்ளடக்கமாகும். இது மிக சிறிய மதிப்புடையதாக இருந்தாலும், அளவிடப்படும் உள்ளடக்கத்திற்கு ஒப்பிடும்போது இது ஒப்பிடும் மதிப்பு என்பதால் முக்கியமான பிழையை ஏற்படுத்துகிறது.
இதனால் இந்த சிக்கலை நீக்க偡்து நகர்வு உள்ளடக்கத்தை நான்கு தொடர்புகளுடன் உருவாக்குகிறோம். இரண்டு தொடர்புகள் மின்சாரத்தின் தொடர்புகளாகும், மற்ற இரண்டு தொடர்புகள் மின்திறன் தொடர்புகளாகும்.
கீழே உள்ள படம் நகர்வு உள்ளடக்கத்தின் உருவமைப்பை காட்டுகிறது.

measurement of low resistance

மின்சாரத்தின் மூலம் C1 மற்றும் C2 தொடர்புகளில் மின்சாரம் செலுத்தப்படுகிறது, மேலும் மின்திறன் தொடர்புகள் V1 மற்றும் V2 தொடர்புகளில் மின்திறன் வித்தியாசம் அளவிடப்படுகிறது. எனவே நாம் மேலே உள்ள படத்தில் குறிப்பிட்டுள்ள V மற்றும் I மூலம் சோதனையில் உள்ள உள்ளடக்கத்தின் மதிப்பை கண்டுபிடிக்க முடியும். இந்த முறை மின்சாரத்தின் தொடர்புகளின் உள்ளடக்கத்தை விட்டு செல்லும், மின்திறன் தொடர்புகளின் உள்ளடக்கம் இன்னும் வரும், ஆனால் இது உயர் உள்ளடக்க மின்திறன் வடிவமைப்பின் மிக சிறிய பிரிவு மட்டும் மற்றும் இது மிக குறைவான பிழையை ஏற்படுத்துகிறது.

நகர்வு உள்ளடக்கத்தை அளவிடுவதற்கு பயன்படுத்தப்படும் முறைகள்:

  • கெல்வினின் இரு அருகூறு பால முறை

  • மின்திறன் அளவிடும் முறை

  • டக்டர் ஓம்மீட்டர்.

கெல்வினின் இரு அருகூறு பாலம்

கெல்வினின் இரு அருகூறு பாலம் என்பது எளிய வீட்ஸ்டோன் பாலத்தின் மாற்றமாகும். கீழே உள்ள படம் கெல்வினின் இரு அருகூறு பாலத்தின் வடிவமைப்பை காட்டுகிறது.
kelvin’s double bridge
கீழே உள்ள படத்தில் இரண்டு தொடர்புகள் உள்ளது, ஒன்று P மற்றும் Q உள்ளடக்கங்களுடன், மற்றொன்று p மற்றும் q உள்ளடக்கங்களுடன். R என்பது அறியப்படாத நகர்வு உள்ளடக்கம், S என்பது தரவியலா உள்ளடக்கம். r என்பது அறியப்படாத உள்ளடக்கம் மற்றும் தரவியலா உள்ளடக்கம் இடையே உள்ள தொடர்பு உள்ளடக்கம், இதன் விளைவை நாம் நீக்க வேண்டும். அளவிடுதலுக்கு P/Q மற்றும் p/q சமமாக இருக்கும், இதனால் ஒரு வித்தியாசமற்ற வீட்ஸ்டோன் பாலம் உருவாகிறது, இதனால் கலவனோமீட்டரில் நீண்ட விலக்கம் இருக்கும். எனவே வித்தியாசமற்ற பாலத்திற்கு நாம் கீழே கொடுத்துள்ளோம்

eqn 2 ஐ eqn 1 இல் போட்டு தீர்க்க மற்றும் P/Q = p/q ஐ பயன்படுத்தி, நாம் பெறுகிறோம்-

எனவே நாம் வித்தியாசமற்ற இரு அருகூறுகளை பயன்படுத்தி தொடர்பு உள்ளடக்கத்தை முழுமையாக நீக்க முடியும், இதனால் அதனால் ஏற்படும் பிழையும். தேவையான மின்விசை விளைவை நீக்குவதற்கு, நாம் மறு மின்தொடர்பின் இணைப்பை மாற்றி மற்றொரு வாசனை பெறுகிறோம், இறுதியாக இரு வாசனுகளின் சராசரியை எடுக்கிறோம். இந்த பாலம் 0.1µΩ முதல் 1.0 Ω வரையிலான உள்ளடக்கங்களுக்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது.

டக்டர் ஓம்மீட்டர்

இது நகர்வு உள்ளடக்கத்தை அளவிடுவதற்கு பயன்படுத்தப்படும் ஒரு மின்காந்த உலங்களின் ஒரு கருவியாகும். இது PMMC கருவியின் போன்ற ஒரு நிலையான காந்தத்தை மற்றும் காந்தத்தின் மூலங்களால் உருவாக்கப்பட்ட காந்த தளத்தின் இடையில் இரண்டு கம்பங்களைக் கொண்டுள்ளது. இரண்டு கம்பங்களும் ஒன்றுக்கொன்று செங்குத்தாக இருக்கின்றன மற்றும் பொது அச்சை சுற்றி சுழலும் திறன் கொண்டுள்ளன. கீழே உள்ள படம் ஒரு டக்டர் ஓம்மீட்டர் மற்றும் அறியப்படாத உள்ளடக்கம் R ஐ அளவிடுவதற்கு தேவையான இணைப்புகளை காட்டுகிறது.
ducter ohmmeter
ஒரு கம்பம் கால்லான "மின்சார கம்பம்", C1 மற்றும் C2 மின்சாரத்தின் தொடர்புகளுக்கு இணைக்கப்பட்டுள்ளது, மற்றொரு கம்பம் "மின்திறன் கம்பம்" என்று அழைக்கப்படுகிறது, V1 மற்றும் V2 மின்திறன் தொடர்புகளுக்கு இணைக்கப்பட்டுள்ளது. மின்திறன் கம்பம் R இல் வெளிப்படையான மின்திறன் வித்தியாசத்திற்கு நேர்த்தியாக மின்சாரத்தை கொண்டுள்ளது, மற்றும் அதன் மின்திறன் கம்பமும் R இல் வெளிப்படையான மின்சாரத்திற்கு நேர்த்தியாக மின்சாரத்தை கொண்டுள்ளது. இரண்டு மின்திறன்களும் எதிர் திசையில் செயல்படுகின்றன, மற்றும் இரண்டு மின்திறன்களும் சமமாக இருக்கும்போது நிலையாக இருக்கிறது. இந்த கருவி 100µΩ முதல் 5Ω வரையிலான உள்ளடக்கங்களுக்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது.

நிலையான உள்ளடக்கத்தின் அளவை அளவிடுதல் (1Ω – 100kΩ)

1Ω – 100kΩ வரையிலான உள்ளடக்கத்தின் மதிப்பை அ

ஒரு கொடை அளித்து ஆசிரியரை ஊக்குவி!
பரிந்துரைக்கப்பட்டது
பெரிய அளவிலான மின்சார மாற்றிகளின் நிறுவல் மற்றும் தேய்வு செயலியோட்டுகள் வழிகாட்டி
பெரிய அளவிலான மின்சார மாற்றிகளின் நிறுவல் மற்றும் தேய்வு செயலியோட்டுகள் வழிகாட்டி
1. பெரிய மின்சார மாற்றிகளின் நேரடி விளைவு உருக்கம்பெரிய மின்சார மாற்றிகள் நேரடி விளைவு உருக்கத்தால் போக்குவரத்து செய்யப்படும்போது, கீழ்கண்ட வேலைகள் சரியாக முடித்தவாறு இருக்க வேண்டும்:பாதையில் உள்ள சாலைகள், பாலங்கள், குழாய்கள், அறைகள் ஆகியவற்றின் அமைப்பு, அகலம், சாய்வு, சாய்வுக்கோணம், முடிவுகள், திரும்பும் கோணங்கள், மற்றும் எடை வகுப்பு திறன் ஆகியவற்றை ஆராய்ந்து, தேவையான இடங்களில் அவற்றை வலிமையாக்க வேண்டும்.பாதையில் உள்ள மின்கம்பிகள், தொலைபேசி கம்பிகள் ஆகிய மேற்கூரை தடைகளை ஆராய்ந்து கண்டுபிடிக்க வ
12/20/2025
5 பெரிய மின்சார மாற்றிகளுக்கான பிரச்சனை நிலையாய்வு தொழில்நுட்பங்கள்
5 பெரிய மின்சார மாற்றிகளுக்கான பிரச்சனை நிலையாய்வு தொழில்நுட்பங்கள்
மாற்றியான போக்குவரத்து தவறு மேலாண்மை வழிமுறைகள்1. உட்கிரிய வாயு விஶ்ளேசம் முறைக்கான விகித முறைபெரும்பாலான எரிச்சல்-நுழைந்த மின்சார மாற்றியான்களுக்கு, வெப்ப மற்றும் மின் அழுத்தங்களில் மாற்றியான் தொட்டியில் சில எரிந்த வாய்கள் உருவாகின்றன. எரிந்த வாய்கள் எரிச்சல்-நுழைந்த தொட்டியில் கரைந்து விடுவதன் மூலம், அவற்றின் சிறப்பு வாய்களின் அளவு மற்றும் விகிதங்களின் அடிப்படையில், மாற்றியான் எரிச்சல்-நுழைந்த தொட்டியின் வெப்ப வெடிக்கை அம்சங்களை நிரூபிக்க முடியும். இந்த தொழில்நுட்பம் முதலில் எரிச்சல்-நுழைந்த ம
12/20/2025
விளம்பர மாற்றிகளைப் பற்றிய 17 பொதுவான கேள்விகள்
விளம்பர மாற்றிகளைப் பற்றிய 17 பொதுவான கேள்விகள்
1 மாற்றியாளர் மையம் வெப்பமாக இருக்க வேண்டிய காரணங்கள்?மாற்றியாளர்களின் நியாயமான செயல்பாட்டில், மையத்திற்கு ஒரு நம்பகத்துக்கு வெப்ப இணைப்பு இருக்க வேண்டும். வெப்பமாக இல்லாமல், மையமும் வெப்பமும் இடையில் உள்ள விரிவாக்கம் வீச்சு விடைவிகிதமாக இருக்கும். ஒரு புள்ளி வெப்பமாக இருக்கும்போது, மையத்தில் விரிவாக்கம் விடைவிகிதம் அழிவு விடும். இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட வெப்ப புள்ளிகள் இருக்கும்போது, மையத்தின் பகுதிகளில் உள்ள விரிவாக்கம் விடைவிகிதம் வெப்ப புள்ளிகளிடையே சுழலும் காரணமாக பல புள்ளி வெப்ப வெப்ப
12/20/2025
விவர கேட்கல்
பதிவிறக்கம்
IEE Business பொருளாதார நிரலைப் பெறுதல்
IEE-Business அப்ப்லிகேஷனை பயன்படுத்தி உலகில் எங்கும் எந்த நேரத்திலும் சாதனங்களை கண்டுபிடிக்கவும் தீர்வுகளைப் பெறவும் தொழிலாளர்களுடன் இணைத்து தொழில்முறை ஒத்துழைப்பில் பங்கேற்கவும் உங்கள் மின் திட்டங்களும் வணிக வளர்ச்சியும் முழுமையாகத் தாங்கும்