ഉയർന്ന കാര്യക്ഷമതയുള്ള വയർലെസ് ചാർജറുകളുടെ വികസനം

ഉയർന്ന കാര്യക്ഷമതയുള്ള വയർലെസ് ചാർജറിന്റെ വികസനം

കഴിഞ്ഞ ദശകത്തിൽ വയർലെസ് ചാർജിംഗ് സാങ്കേതികവിദ്യ അതിവേഗം വികസിച്ചു. ഒരുകാലത്ത് വയർലെസ് ചാർജിംഗ് മന്ദഗതിയിലാണെന്നും പ്രത്യേക ഉപകരണങ്ങളിൽ മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരുന്നതായും കണക്കാക്കപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിലും, Qi പോലുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഫോണുകൾ, സ്മാർട്ട് വാച്ചുകൾ, ഇയർബഡുകൾ, വീട്ടുപകരണങ്ങൾ എന്നിവയിൽ പോലും ഇത് കൂടുതൽ സാധാരണമാക്കിയിരിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, പതിവായി ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളി കാര്യക്ഷമതയാണ്: വൈദ്യുതി സ്രോതസ്സിൽ നിന്നുള്ള ഊർജ്ജം ബാറ്ററിയിലേക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ എത്ര ഊർജ്ജം പോകുന്നു, ചൂടായി എത്ര കുറച്ച് മാത്രമേ പാഴാക്കപ്പെടുന്നുള്ളൂ. ഉയർന്ന കാര്യക്ഷമതയുള്ള വയർലെസ് ചാർജറുകൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ദിശയും സമീപനവും, അവയുടെ പ്രവർത്തന തത്വങ്ങൾ, വൈദ്യുതി നഷ്ടത്തിന് കാരണമാകുന്ന ഘടകങ്ങൾ, ഘടകങ്ങളിലും നിയന്ത്രണ സംവിധാനങ്ങളിലും നൂതനാശയങ്ങൾ എന്നിവ ഈ ലേഖനം ചർച്ച ചെയ്യുന്നു.

1. വയർലെസ് ചാർജിംഗിന്റെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങൾ

മിക്ക ആധുനിക വയർലെസ് ചാർജറുകളും വൈദ്യുതകാന്തിക ഇൻഡക്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഈ സിസ്റ്റത്തിൽ രണ്ട് പ്രധാന ഭാഗങ്ങളുണ്ട്: ചാർജിംഗ് പാഡിലെ ഒരു ട്രാൻസ്മിറ്റർ കോയിലും ഉപകരണത്തിലെ ഒരു റിസീവർ കോയിലും. ട്രാൻസ്മിറ്റർ കോയിലിലൂടെ ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറന്റ് പ്രവഹിക്കുമ്പോൾ, മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാന്തികക്ഷേത്രം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു. ഈ കാന്തികക്ഷേത്രം റിസീവർ കോയിലിൽ ഒരു വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടാക്കുന്നു, തുടർന്ന് ബാറ്ററി ചാർജ് ചെയ്യുന്നതിനായി ഊർജ്ജത്തെ DC കറന്റാക്കി മാറ്റുന്നു.

ഇൻഡക്ഷന് പുറമേ, റെസൊണന്റ് ഇൻഡക്റ്റീവ് കപ്ലിങ്ങും ഉണ്ട്, ഇത് ദൂരത്തിലും സ്ഥാനത്തിലും കൂടുതൽ വഴക്കമുള്ള പവർ ട്രാൻസ്ഫർ അനുവദിക്കുന്നു. ട്രാൻസ്മിറ്ററും റിസീവറും ഒരു പ്രത്യേക ഫ്രീക്വൻസിയിലേക്ക് ട്യൂൺ ചെയ്യുമ്പോൾ റെസൊണൻസ് സംഭവിക്കുന്നു, ഇത് കൂടുതൽ "സിൻക്രൊണൈസ്ഡ്" ഊർജ്ജ ട്രാൻസ്ഫറിന് കാരണമാകുന്നു, ഇത് ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ കാര്യക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

2. വയർലെസ് ചാർജറുകളുടെ കാര്യക്ഷമത പലപ്പോഴും കുറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്?

വയർലെസ് ചാർജറുകളുടെ കാര്യക്ഷമത സാധാരണയായി വയർഡ് ചാർജിംഗിനെ അപേക്ഷിച്ച് കുറവാണ്, കാരണം ഇനിപ്പറയുന്ന കാരണങ്ങളാൽ വൈദ്യുതി നഷ്ടം സംഭവിക്കുന്നു:

1. കോയിലിലെ പ്രതിരോധ നഷ്ടം: കോയിലിലെ കമ്പിക്ക് പ്രതിരോധം ഉള്ളതിനാൽ അത് താപം ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു.
2. അപൂർണ്ണമായ കാന്തിക കപ്ലിംഗ്: ഉപകരണത്തിന്റെ സ്ഥാനം മാറുകയോ ദൂരം വളരെ ദൂരെയാകുകയോ ചെയ്താൽ, കാന്തികക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം റിസീവർ കോയിൽ പിടിച്ചെടുക്കുന്നില്ല.
3. പവർ സർക്യൂട്ടിലെ നഷ്ടങ്ങൾ: ഇൻവെർട്ടറുകൾ, റക്റ്റിഫയറുകൾ, വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്ററുകൾ എന്നിവ സ്വിച്ചിംഗ്, കണ്ടക്ഷൻ നഷ്ടങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നു.
4. ചുറ്റുമുള്ള വസ്തുക്കളിലെ എഡ്ഡി വൈദ്യുത പ്രവാഹങ്ങൾ: കോയിലിന് ചുറ്റുമുള്ള ലോഹ വസ്തുക്കൾക്ക് ഊർജ്ജം ആഗിരണം ചെയ്ത് താപം ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന എഡ്ഡി വൈദ്യുത പ്രവാഹങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയും.
5. താപ നിയന്ത്രണം: വർദ്ധിച്ച ചൂട് പവർ ത്രോട്ടിലിംഗിന് കാരണമാകുന്നു, ചാർജിംഗ് മന്ദഗതിയിലാക്കുന്നു, സിസ്റ്റം കാര്യക്ഷമത കുറയുന്നു.

കാര്യക്ഷമത മെച്ചപ്പെടുത്തുക എന്നതിനർത്ഥം മുഴുവൻ ഊർജ്ജ ശൃംഖലയും ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യുക എന്നാണ് - കോയിലുകൾ മാത്രമല്ല, മെറ്റീരിയലുകൾ, പവർ ഇലക്ട്രോണിക്സ്, നിയന്ത്രണങ്ങൾ, മെക്കാനിക്കൽ ഡിസൈൻ എന്നിവയും.

3. കോയിൽ ഡിസൈനിന്റെയും മെറ്റീരിയലിന്റെയും ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ

എ. ലിറ്റ്സ് കോയിലുകളും സ്കിൻ ഇഫക്റ്റ് റിഡക്ഷനും
ഉയർന്ന ആവൃത്തികളിൽ, വൈദ്യുത പ്രവാഹം കണ്ടക്ടറിന്റെ ഉപരിതലത്തിലൂടെ പ്രവഹിക്കുന്നു (സ്കിൻ ഇഫക്റ്റ്), ഇത് ഫലപ്രദമായ പ്രതിരോധം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. നിരവധി നേർത്ത, ഇൻസുലേറ്റഡ് വയർ നാരുകളുടെ നെയ്ത പിണ്ഡമായ ലിറ്റ്സ് വയർ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഒരു പരിഹാരം. ഇത് വൈദ്യുതധാരയുടെ കൂടുതൽ തുല്യമായ വിതരണത്തിന് അനുവദിക്കുകയും താപനഷ്ടം കുറയ്ക്കുകയും അതുവഴി കാര്യക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ബി. ഫെറൈറ്റ് ഷീൽഡിംഗും കാന്തികക്ഷേത്ര ദിശയും
കാന്തിക പ്രവാഹം റിസീവറിലേക്ക് നയിക്കുന്നതിനും പിൻഭാഗത്തേക്ക് കാന്തികക്ഷേത്ര ചോർച്ച കുറയ്ക്കുന്നതിനും ഫെറൈറ്റ് മെറ്റീരിയൽ പലപ്പോഴും കോയിലിന് പിന്നിൽ സ്ഥാപിക്കുന്നു. ഇത് കപ്ലിംഗ് മെച്ചപ്പെടുത്താനും മറ്റ് ഘടകങ്ങളുടെ ചൂടാക്കൽ കുറയ്ക്കാനും ലോഹ ഭാഗങ്ങളിൽ ചുഴലിക്കാറ്റ് നഷ്ടം തടയാനും സഹായിക്കുന്നു.

സി. കോയിൽ, മൾട്ടി-കോയിൽ ജ്യാമിതി
ഉയർന്ന കാര്യക്ഷമതയുള്ള ചാർജർ വികസിപ്പിക്കുന്നതിൽ കോയിലിന്റെ വ്യാസം, തിരിവുകളുടെ എണ്ണം, പിച്ച്, ആകൃതി എന്നിവ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതും ഉൾപ്പെടുന്നു. ഉപഭോക്തൃ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക്, മൾട്ടി-കോയിൽ ഡിസൈനുകൾ കൃത്യമായ കേന്ദ്രീകരണം ആവശ്യമില്ലാതെ കൂടുതൽ വഴക്കമുള്ള ഉപകരണ പ്ലെയ്‌സ്‌മെന്റ് അനുവദിക്കുന്നു. വെല്ലുവിളി: ഒന്നിലധികം കോയിലുകൾ നിയന്ത്രണം സങ്കീർണ്ണമാക്കുകയും നഷ്ടം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, കാര്യക്ഷമത നിലനിർത്തുന്നതിന് ഒപ്റ്റിമൽ ആക്റ്റീവ് കോയിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കൽ തന്ത്രം ആവശ്യമാണ്.

4. കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമായ പവർ ഇലക്ട്രോണിക്സ്

എ. ആധുനിക ഇൻവെർട്ടറുകളും സ്വിച്ചിംഗ് ഉപകരണങ്ങളും
വയർലെസ് ചാർജറുകൾക്ക് DC യെ ഉയർന്ന ഫ്രീക്വൻസി AC ആക്കി മാറ്റുന്ന ഒരു സർക്യൂട്ട് ആവശ്യമാണ്. MOSFET-കൾ പോലുള്ള സ്വിച്ചിംഗ് ഘടകങ്ങൾ ഇൻവെർട്ടർ കാര്യക്ഷമതയെ സ്വാധീനിക്കുന്നു. സമീപകാലത്തെ ഒരു പ്രവണത GaN (ഗാലിയം നൈട്രൈഡ്) ആണ്, ഇത് പല പവർ ആപ്ലിക്കേഷനുകളിലും സിലിക്കണിനേക്കാൾ വേഗത്തിലുള്ള സ്വിച്ചിംഗും കുറഞ്ഞ നഷ്ടവും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. GaN സിസ്റ്റങ്ങളെ ഉയർന്ന ഫ്രീക്വൻസികളിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നു, കൂടാതെ കാര്യക്ഷമത നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് കാന്തിക ഘടക വലുപ്പം കുറയ്ക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നു.

ബി. റിസീവർ വശത്തുള്ള സിൻക്രണസ് റക്റ്റിഫയർ
ഉപകരണത്തിന്റെ വശത്ത്, സ്വീകരിക്കുന്ന കോയിലിൽ നിന്നുള്ള ഊർജ്ജം ശരിയാക്കേണ്ടതുണ്ട്. പരമ്പരാഗത ഡയോഡുകൾക്ക് പകരം സിൻക്രണസ് റെക്റ്റിഫിക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫോർവേഡ് വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും, പ്രത്യേകിച്ച് ഉയർന്ന വൈദ്യുത പ്രവാഹങ്ങളിൽ. ഇത് കാര്യക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കാനും ഉപകരണത്തിനുള്ളിൽ താപം അടിഞ്ഞുകൂടുന്നത് കുറയ്ക്കാനും സഹായിക്കുന്നു.

സി. വോൾട്ടേജ് നിയന്ത്രണവും ഡൈനാമിക് പവർ നിയന്ത്രണവും
ബാറ്ററി ചാർജിംഗ് ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനായി വോൾട്ടേജും കറന്റും ചലനാത്മകമായി ക്രമീകരിക്കാൻ ആധുനിക റെഗുലേറ്റർ സർക്യൂട്ടുകൾക്ക് കഴിയും (ഉദാഹരണത്തിന്, സ്ഥിരമായ കറന്റും പിന്നീട് സ്ഥിരമായ വോൾട്ടേജും). അഡാപ്റ്റീവ് പവർ കൺട്രോൾ അമിതമായ താപ വിതരണത്തെ തടയുന്നു, അതുവഴി മൊത്തത്തിലുള്ള സിസ്റ്റം കാര്യക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.

5. പൊസിഷൻ ഡിറ്റക്ഷൻ, അലൈൻമെന്റ്, അഡാപ്റ്റീവ് കൺട്രോൾ

ട്രാൻസ്മിറ്റർ, റിസീവർ കോയിലുകൾ തമ്മിലുള്ള വിന്യാസം കാര്യക്ഷമതയെ വളരെയധികം സ്വാധീനിക്കുന്നു. സമീപകാല സംഭവവികാസങ്ങൾ ഇവ ഉപയോഗിക്കുന്നു:

- വിദേശ വസ്തുക്കൾ കണ്ടെത്തൽ (FOD): നാണയങ്ങൾ, താക്കോലുകൾ തുടങ്ങിയ ഊർജ്ജം ആഗിരണം ചെയ്ത് ചൂടാക്കാൻ കഴിയുന്ന വിദേശ വസ്തുക്കളെ കണ്ടെത്തുന്നു.
- മൾട്ടി-കോയിൽ പാഡുകളിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് കോയിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കൽ: ഏറ്റവും അടുത്തുള്ളതും ഏറ്റവും ഫലപ്രദവുമായ കോയിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു.
- ട്രാൻസ്മിറ്ററും റിസീവറും തമ്മിലുള്ള ടു-വേ ആശയവിനിമയം: ഉപകരണങ്ങൾക്ക് ആവശ്യാനുസരണം വൈദ്യുതി "അഭ്യർത്ഥിക്കാനും" താപ അവസ്ഥകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും കഴിയും, അതിനാൽ ട്രാൻസ്മിറ്റർ ഔട്ട്പുട്ട് ക്രമീകരിക്കുന്നു.

അഡാപ്റ്റീവ് നിയന്ത്രണം ഉപയോഗിച്ച്, സിസ്റ്റത്തിന് വിവിധ യഥാർത്ഥ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഉയർന്ന കാര്യക്ഷമത നിലനിർത്താൻ കഴിയും: കട്ടിയുള്ള കേസിംഗ്, ചരിഞ്ഞ സ്ഥാനം അല്ലെങ്കിൽ താപനില മാറ്റങ്ങൾ.

6. യഥാർത്ഥ കാര്യക്ഷമതയുടെ താക്കോലായി താപ മാനേജ്മെന്റ്

ഉയർന്ന ദക്ഷത എന്നാൽ കടലാസിൽ നല്ല സംഖ്യകൾ മാത്രമല്ല, ദീർഘകാല സ്ഥിരതയും കൂടിയാണ്. താപനില ഉയരുമ്പോൾ, കോയിൽ പ്രതിരോധം വർദ്ധിക്കുകയും ഇലക്ട്രോണിക് ഘടകങ്ങൾക്ക് വലിയ നഷ്ടം സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതിനാൽ, താപ രൂപകൽപ്പന നിർണായകമാണ്:

– പിസിബിയിൽ തെർമൽ പാഡുകളുടെയും നല്ല താപ വിസർജ്ജന പാതകളുടെയും ഉപയോഗം.
– ചൂട് വ്യാപിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന കേസിംഗ് മെറ്റീരിയൽ.
- താപനില സുരക്ഷിതമായ ഒരു പരിധിയിലെത്തുമ്പോൾ, കൂടുതൽ ചാർജിംഗ് സമയം സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഗണ്യമായി കുറയ്ക്കുന്നതിനുപകരം, വൈദ്യുതി സുഗമമായി കുറയ്ക്കുന്ന ഒരു നിയന്ത്രണ തന്ത്രം.

നല്ല തെർമൽ ഡിസൈൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ, കാര്യക്ഷമത നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട്, അമിതമായി ചൂടാകാതെ ചാർജിംഗ് വേഗത്തിൽ തുടരാൻ കഴിയും.

7. ഭാവി ദിശകൾ: അനുരണനം, കൂടുതൽ വഴക്കമുള്ള ദൂരങ്ങൾ, പുതിയ മാനദണ്ഡങ്ങൾ

വയർലെസ് ചാർജർ വികസനം രണ്ട് പ്രധാന ദിശകളിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു: കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമതയും കൂടുതൽ വഴക്കവും. റെസൊണന്റ് കപ്ലിംഗിന് കൂടുതൽ ദൂര സഹിഷ്ണുതയും സ്ഥാനനിർണ്ണയവും അനുവദിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട്, എന്നിരുന്നാലും സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാനും വൈദ്യുതകാന്തിക ഇടപെടൽ (EMI) ഒഴിവാക്കാനും പലപ്പോഴും കൂടുതൽ സങ്കീർണ്ണമായ ഡിസൈനുകൾ ആവശ്യമാണ്. കൂടാതെ, മാഗ്നറ്റിക് അലൈൻമെന്റ് (ഉദാ. സ്ഥാനനിർണ്ണയത്തെ സഹായിക്കുന്നതിനുള്ള കാന്തങ്ങളുടെ ഒരു സിസ്റ്റം) പോലുള്ള സാങ്കേതികവിദ്യകളും ഉപകരണം ഒപ്റ്റിമൽ സ്ഥാനത്ത് യാന്ത്രികമായി സ്ഥാപിക്കുന്നതിലൂടെ കാര്യക്ഷമത മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു.

ഒരു ആവാസവ്യവസ്ഥയുടെ വീക്ഷണകോണിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ, കൂടുതൽ പക്വമായ മാനദണ്ഡങ്ങൾ മികച്ച പരസ്പര പ്രവർത്തനക്ഷമത പ്രാപ്തമാക്കുന്നു. വ്യത്യസ്ത ബ്രാൻഡുകളിൽ നിന്നുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ നിർദ്ദിഷ്ട ആക്‌സസറികൾ മാത്രമല്ല, വിശാലമായ ചാർജറുകളുമായി നന്നായി പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതിനാൽ, കാര്യക്ഷമത ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യാൻ ഇന്ററോപ്പറബിളിറ്റി നിർമ്മാതാക്കളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു.

8. കെസിമ്പുലൻ

ഉയർന്ന കാര്യക്ഷമതയുള്ള വയർലെസ് ചാർജർ വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് സമഗ്രമായ ഒരു സമീപനം ആവശ്യമാണ്: ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്ത കോയിൽ ഡിസൈൻ, ഫ്ലക്സ് മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശത്തിനായുള്ള ഫെറൈറ്റ് മെറ്റീരിയലുകൾ, GaN പോലുള്ള ആധുനിക പവർ ഇലക്ട്രോണിക് ഘടകങ്ങളുടെ ഉപയോഗം, റിസീവർ അറ്റത്തുള്ള സിൻക്രണസ് റക്റ്റിഫയറുകൾ, ആശയവിനിമയത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള അഡാപ്റ്റീവ് നിയന്ത്രണം, ശ്രദ്ധാപൂർവ്വമായ താപ മാനേജ്മെന്റ്. കാര്യക്ഷമത വൈദ്യുതി ഉപഭോഗം കുറയ്ക്കുക മാത്രമല്ല, ഉപയോക്തൃ സുഖസൗകര്യങ്ങളും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു: വേഗതയേറിയ ചാർജിംഗ്, കുറഞ്ഞ ഉപകരണ താപം, വിവിധ സാഹചര്യങ്ങളിൽ സ്ഥിരതയുള്ള പ്രകടനം.

മുന്നോട്ടുപോകുമ്പോൾ, റെസൊണൻസ് ഇന്നൊവേഷൻ, മാഗ്നറ്റ്-അസിസ്റ്റഡ് അലൈൻമെന്റ്, ഇന്റലിജന്റ് സെൻസർ-, അൽഗോരിതം അധിഷ്ഠിത നിയന്ത്രണം എന്നിവയുടെ സംയോജനം വയർലെസ് ചാർജിംഗിനെ വയർഡ് ചാർജിംഗിന്റെ സൗകര്യത്തിനും കാര്യക്ഷമതയ്ക്കും അടുത്തെത്തിക്കും - ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ തുല്യമായിരിക്കും. ഇത് വയർലെസ് ചാർജിംഗിനെ ഇനി ഒരു അധിക സവിശേഷത മാത്രമല്ല, പ്രായോഗികവും സുരക്ഷിതവും ഊർജ്ജക്ഷമതയുള്ളതുമായ ഒരു പ്രധാന പരിഹാരമാക്കും.

നിങ്ങൾക്ക് താൽപ്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ ലേഖനം കൂടുതൽ സാങ്കേതികമായ ഒരു പതിപ്പിലേക്കോ (ഉദാ: കാര്യക്ഷമതാ സൂത്രവാക്യങ്ങൾ, Q ഫാക്ടർ വിശദീകരണങ്ങൾ, സർക്യൂട്ട് ടോപ്പോളജി ഉദാഹരണങ്ങൾ എന്നിവയോടുകൂടിയത്) അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ലളിതമായ ഭാഷയിലുള്ള കൂടുതൽ പൊതുവായ ഒരു ബ്ലോഗ്-സൗഹൃദ പതിപ്പിലേക്കോ എനിക്ക് മാറ്റാൻ കഴിയും.

ഒരു അഭിപ്രായം ഇടൂ