जैसा कि हम सभी जानते हैं मेलिन इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और सर्किट हमारे घर और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को बिजली की आपूर्ति करने वाले बहुत महत्वपूर्ण घटक हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट इतने मौलिक हैं कि यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसे हम सभी को समझना चाहिए कि इलेक्ट्रिक सर्किट कैसे काम करते हैं और सर्किट के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए सही घटकों का चयन करें। इस ट्यूटोरियल में हम इलेक्ट्रिक सर्किट घटकों की दुनिया का पता लगाएंगे कि वे क्या हैं और सर्किट डिजाइन करते समय शिक्षित निर्णय लेने में आपकी मदद करने के लिए क्या करते हैं।
विभिन्न मेलिन इलेक्ट्रॉनिक एकीकृत सर्किट विद्युत परिपथ में किसी भी परिष्कृत विद्युत प्रणाली की नींव के रूप में काम करते हैं, और प्रत्येक घटक का एक निर्धारित उद्देश्य होता है जब बिजली को एक साथ लाने की बात आती है। इनमें से प्रतिरोधक यकीनन सबसे महत्वपूर्ण घटकों में से एक है क्योंकि यह एक सर्किट में करंट फ्लो और इसलिए पावर को नियंत्रित करता है। इसके विपरीत कैपेसिटर विद्युत ऊर्जा को संग्रहीत करते हैं जो बाद में अचानक लोड के साथ सर्किट को पूरक करने में सक्षम होते हैं। इसके परिणामस्वरूप ट्रांजिस्टर बनते हैं जिनका उपयोग सिग्नल को बढ़ाकर सर्किट के आउटपुट को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, साथ ही सर्किट को चालू और बंद करके विद्युत शक्ति को नियंत्रित किया जाता है।
डायोड भी विद्युत परिपथों का एक मुख्य घटक है और इसका कार्य धारा को एक दिशा में प्रवाहित होने देता है जिसका अर्थ है कि दूसरी दिशा अवरुद्ध होनी चाहिए। यह तब बहुत उपयोगी होता है जब रेक्टिफायर इनवर्टर और कई अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की बात आती है जहाँ AC को DC में और इसके विपरीत परिवर्तित करना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
विभिन्न विद्युत परिपथ तत्वों का चयन करते समय। अब जब आप विभिन्न सूचियों के डिजाइन से परिचित हो चुके हैं तो चलिए अब चयन की ओर बढ़ते हैं।
सर्किट डिजाइन जटिल है क्योंकि चुनने के लिए बहुत सारे इलेक्ट्रिक सर्किट घटक हैं। दरवाजे और खिड़कियाँ जब इतने सारे होते हैं, तो दरवाजा और खिड़की प्रणाली को डिजाइन करना कभी-कभी दांत खींचने जैसा हो सकता है लेकिन आप अनुभव के साथ बेहतर होते जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये मूलभूत पैरामीटर हमें उन तत्वों के लिए हमारे दरवाजे खिड़कियों को डिजाइन करने में भी मदद करेंगे जो हमने पिछले चरण में बनाए थे या अगले चरण में आ सकते हैं। ऐसे पैरामीटर का उदाहरण घटक का प्रतिरोध मान है जो इसे सटीक रूप से मापना जटिल बनाता है।
इसके अलावा, कैपेसिटर चुनते समय सिग्नल की आवृत्ति रेंज, कैपेसिटेंस मान, अधिकतम ऑपरेटिंग वोल्टेज और तापमान रेंज के समय स्थिरांक पर विचार किया जाना चाहिए। इसके अलावा, जब आप अपने अनुप्रयोग के लिए ट्रांजिस्टर चुनते हैं, तो पावर लेवल, आवृत्ति और आकार अभी भी यह तय कर रहे हैं कि किस प्रकार का उपकरण आदर्श रूप से व्यक्तिगत आवश्यकता को पूरा करेगा।
एक मेलिन में विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक घटक जहाँ तक वोल्टेज विनियमन और बिजली वितरण का सवाल है, ट्रांसफार्मर बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत का उपयोग करके ट्रांसफार्मर कम स्तर के वोल्टेज से उच्च स्तर के वोल्टेज तक प्रत्यावर्ती धारा बढ़ाते हैं। उच्च वोल्टेज के परिणामस्वरूप ट्रांसमिशन लाइनों पर कम ऊर्जा हानि होती है इसलिए ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रिक ग्रिड का आवश्यक हिस्सा हैं।
ट्रांसफार्मरों को कई प्रकार और शैलियों में विभाजित किया जा सकता है जैसे कि वोल्टेज के स्तर को बढ़ाने के आधार पर स्टेप अप ट्रांसफार्मर, आपूर्ति या इनपुट वोल्टेज के स्तर को कम करने के लिए डिज़ाइन किए गए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, कम अलगाव प्रकार के डिजाइन होते हैं जो दो सर्किटों के बीच इन्सुलेशन प्रदान करते हैं जिससे करंट एक सर्किट से दूसरे सर्किट में स्वतंत्र रूप से प्रवाहित नहीं हो पाता है।
सर्किट में प्रेरकों का उपयोग अवांछित संकेतों को फ़िल्टर करने या आवश्यक क्षणों पर ऊर्जा को संग्रहीत करने और जारी करने के लिए किया जाता है, जिससे आउटपुट से बिजली के प्रवर्धन की अनुमति मिलती है। इकट्ठे सर्किट बोर्डयदि विद्युत धारा उनके माध्यम से प्रवाहित होती है तो वे कंडक्टर के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र बनाते हैं।
जब करंट रुक जाता है या दिशा बदल जाती है तो इसका मतलब है कि अब इस क्षेत्र को बनाए रखने के लिए कोई बल नहीं है और इसलिए वे अपने कंडक्टर के साथ एक व्युत्क्रम वोल्टेज लौटाते हुए ढह जाएंगे। कैपेसिटर की तरह इंडक्टर भी उनके माध्यम से बहने वाली धारा की आवृत्ति पर निर्भर करते हैं और इस प्रकार विभिन्न आवृत्तियों पर अलग-अलग व्यवहार करते हैं।
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