ရီဆာပတ်လမ်းများ - ပြဿနာများနှင့် ဖြေရှင်းချက်များ

ရီဆာပတ်လမ်းများ - ပြဿနာများနှင့် ဖြေရှင်းချက်များ

၁။ အောက်ပါပုံတွင်ပြထားသည့်အတိုင်း မည်သည့် resistor ဆားကစ်များတွင် resistance ပိုမိုမြင့်မားသနည်း။

ရီဆက်ဆာပတ်လမ်းများ – ပြဿနာများနှင့် ဖြေရှင်းချက်များ ၂

အဖြေ A

R 1 = 2 Ω၊ R 2 = 2 Ω၊ R 3 = 6 Ω၊ R 4 = 6 Ω

R 3 နှင့် R 4 တို့ကို parallel ချိတ်ဆက်ထားသည်။ equivalent resistor မှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။

၁/R ၂၃ = ၁/R ၂ + ၁/R ၃ = ၁/၂ + ၁/၂ = ၂/၂

R ၁၂ = ၁၂/၅ = ၂.၄ အိုဟိုင်းမား

R 1, R 2 နှင့် R 34 တို့ကို စီးရီးဖြင့် ချိတ်ဆက်ထားသည်။ ညီမျှသော resistor မှာ-

R = R 1 + R 2 + R 34 = 2 Ω + 2 Ω + 3 Ω

R = 7Ω

အဖြေ B

R 1 = 2 Ω၊ R 2 = 4 Ω၊ R 3 = 4 Ω၊ R 4 = 8 Ω

R 2 နှင့် R 3 ကို စီးရီးဖြင့် ချိတ်ဆက်ထားသည်။ ညီမျှသော resistor မှာ-

R 23 = R 2 + R 3 = 4 Ω + 4 Ω = 8 Ω

R 23 နှင့် R 4 တို့ကို parallel ချိတ်ဆက်ထားသည်။ equivalent resistor မှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။

၁/R ၂၃၄ = ၁/R ၂၃ + ၁/R ၄ = ၁/၈ + ၁/၈ = ၂/၈

R ၃၄ = ၈/၂ = ၄ အိုဟိုင်းမား

R 1 နှင့် R 234 တို့ကို စီးရီးဖြင့် ချိတ်ဆက်ထားသည်။ ညီမျှသော resistor မှာ-

R = R 1 + R 234 = 2 Ω + 4 Ω

R = 6 Ω

အဖြေ C

R 1 = 9 Ω၊ R 2 = 9 Ω၊ R 3 = 9 Ω၊ R 4 = 2 Ω

R 1, R 2 နှင့် R 3 တို့ကို parallel ချိတ်ဆက်ထားသည်။ equivalent resistor မှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။

၁/R ၁၂၃ = ၁/R ၁ + ၁/R ၂ + ၁/R ၃ = ၁/၉ + ၁/၉ + ၁/၉ = ၃/၉

R ၁၂ = ၁၂/၅ = ၂.၄ အိုဟိုင်းမား

R 123 နှင့် R 4 တို့ကို စီးရီးဖြင့် ချိတ်ဆက်ထားသည်။ ညီမျှသော resistor မှာ-

R = R 123 + R 4 = 3 Ω + 2 Ω

R = ၄.၃ အိုဟိုင်းယိုး

အဖြေ D

R 1 = 5 Ω၊ R 2 = 10 Ω၊ R 3 = 2 Ω၊ R 4 = 2 Ω

R 1 နှင့် R 2 တို့ကို parallel ချိတ်ဆက်ထားသည်။ equivalent resistor မှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။

၁/R ၁၂ = ၁/R ၁ + ၁/R ၂ = ၁/၅ + ၁/၁၀ = ၂/၁၀ + ၁/၁၀

၁/R ၁၂ = ၃/၁၀

R 12 = 10/3 Ω

R 3 နှင့် R 4 တို့ကို parallel ချိတ်ဆက်ထားသည်။ equivalent resistor မှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။

၁/R ၃၄ = ၁/R ၃ + ၁/R ၄ = ၁/၂ + ၁/၂ = ၂/၂

R 34 = 1 Ω

R 12 နှင့် R 34 တို့ကို စီးရီးဖြင့် ချိတ်ဆက်ထားသည်။ ညီမျှသော resistor မှာ-

R = R 12 + R 34 = 10/3 + 3/3 = 13/3

R = ၄.၃ အိုဟိုင်းယိုး

၂။ အောက်ပါပုံတွင်ပြထားသည့်အတိုင်း ဆားကစ်တွင်ရှိသော equivalent resistor ကား အဘယ်နည်း။

ဖြေရှင်းချက်ရီဆက်ဆာပတ်လမ်းများ – ပြဿနာများနှင့် ဖြေရှင်းချက်များ ၂

ခုခံပစ္စည်း 6 Ω၊ 3 Ω နှင့် 2 Ω တို့ကို parallel ချိတ်ဆက်ထားသည်။ ညီမျှသောခုခံပစ္စည်းမှာ-

၁/R P = ၁/၆ + ၁/၃ + ၁/၂ = ၁/၆ + ၂/၆ + ၃/၆ = ၆/၆

R P = 6/6 = 1 Ω

ခုခံအား 7 Ω၊ 8 Ω နှင့် 1 Ω တို့ကို စီးရီးဖြင့် ချိတ်ဆက်ထားသည်။ ညီမျှသော ခုခံအားမှာ-

R = 7 + 8 + 1 = 16 Ω

၂။ အောက်ပါပုံတွင်ပြထားသည့်အတိုင်း ဆားကစ်တွင်ရှိသော equivalent resistor ကား အဘယ်နည်း။

လူသိများသည် :

ရီဆက်တာ ၃ (R)1) = ၄ အိုမ်းရီဆက်ဆာပတ်လမ်းများ – ပြဿနာများနှင့် ဖြေရှင်းချက်များ ၂

ရီဆက်တာ ၃ (R ၃ ) = ၂ အိုမ်း

ရီဆက်တာ ၃ (R ၃ ) = ၂ အိုမ်း

ရီဆက်တာ ၃ (R ၃ ) = ၂ အိုမ်း

လိုအပ်သည်- ညီမျှသော resistor

ဖြေရှင်းချက်

ခုခံအား R 2 နှင့် ခုခံအား R 3 တို့ကို ပြိုင်တူ ချိတ်ဆက်ထားသည်။ ညီမျှသော ခုခံအား

၁/R ၂၃ = ၁/R ၂ + ၁/R ၃

၁/R ၂၃ = ၁/၂ + ၁/၂ = ၂/၂

R ၂၃ = ၁ အုမ်း

ခုခံအား R 1၊ ခုခံအား R 23 နှင့် ခုခံအား R 3 တို့ကို စီးရီးဖြင့် ချိတ်ဆက်ထားသည်။ ညီမျှသော ခုခံအားမှာ-

R = R 1 + R 2 + R 3 = 2 + 1 + 2

R = 5 Ohm

  1. အီလက်ထရွန်းနစ်ပတ်လမ်းတွင် resistor ၏ အဓိကလုပ်ဆောင်ချက်ကား အဘယ်နည်း။
    • အဖွေခုခံမှုတစ်ခု၏ အဓိကလုပ်ဆောင်ချက်မှာ ဆားကစ်တစ်ခုအတွင်းရှိ လျှပ်စစ်စီးကြောင်းကို ကန့်သတ်ရန် သို့မဟုတ် ထိန်းချုပ်ရန်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် အီလက်ထရွန်စီးဆင်းမှုကို ခုခံမှုဖြစ်ပေါ်စေပြီး ဆားကစ်အပြုအမူကို ထိန်းချုပ်ရန် သို့မဟုတ် အစိတ်အပိုင်းများကို ကာကွယ်ရန်အတွက် အသုံးဝင်နိုင်သည်။
  2. စုစုပေါင်းခုခံမှုအရ series နှင့် parallel resistor ဖွဲ့စည်းပုံများ မည်သို့ကွာခြားသနည်း။
    • အဖွေစီးရီးပုံစံတွင် စုစုပေါင်းခုခံမှု တစ်ဦးချင်းခုခံမှုများ၏ ပေါင်းလဒ်ဖြစ်သည်- ။ parallel configuration တွင်၊ စုစုပေါင်းခုခံမှု၏ ပြောင်းပြန်သည် တစ်ဦးချင်းခုခံမှုများ၏ ပြောင်းပြန်များ၏ ပေါင်းလဒ်ဖြစ်သည်- 1/.
  3. ဘာကြောင့် resistor တွေကို series ချိတ်ဆက်မယ့်အစား parallel ချိတ်ဆက်ဖို့ ရွေးချယ်ရတာလဲ။
    • အဖွေ: resistor များကို parallel ချိတ်ဆက်ခြင်းသည် circuit တစ်ခု၏ total resistance ကို လျော့ကျစေပြီး total current flow ကို မြင့်တက်စေနိုင်သည်။ ၎င်းသည် redundancy ကိုလည်း ပေးစွမ်းနိုင်သည် - resistor တစ်ခု ချို့ယွင်းသွားပါက circuit သည် အခြား parallel resistor များနှင့်အတူ ဆက်လက်လည်ပတ်နိုင်သည်။
  4. Resistor တစ်ခုရဲ့ power rating ဟာ ​​circuit တစ်ခုမှာ အသုံးပြုတာနဲ့ ဘယ်လိုဆက်စပ်နေလဲ။
    • အဖွေပါဝါအဆင့်သတ်မှတ်ချက်သည် ပျက်စီးမှုမရှိဘဲ resistor အပူအဖြစ် ပျံ့နှံ့သွားနိုင်သော အများဆုံးပါဝါပမာဏကို ညွှန်ပြသည်။ ဆားကစ်တစ်ခုရှိ resistor သည် ၎င်း၏အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ထက် ကျော်လွန်သော ပါဝါကို ပျံ့နှံ့စေပါက အပူလွန်ကဲပြီး ပျက်စီးသွားနိုင်သည်။
  5. ဘာကြောင့် တချို့ ဆားကစ်တွေက variable resistor တွေကို အသုံးပြုကြတာလဲ။
    • အဖွေပိုတင်စီအိုမီတာများ သို့မဟုတ် ရိုစတက်များကဲ့သို့သော ပြောင်းလဲနိုင်သော ခုခံမှုများသည် ဆားကစ်တစ်ခုတွင် ချိန်ညှိနိုင်သော ခုခံမှုကို ခွင့်ပြုသည်။ ၎င်းသည် အသံကိရိယာများရှိ အသံအတိုးအကျယ် သို့မဟုတ် မီး၏ တောက်ပမှုကဲ့သို့သော ဆားကစ်ကန့်သတ်ချက်များကို ချိန်ညှိခြင်း သို့မဟုတ် ချိန်ညှိခြင်းအတွက် အသုံးဝင်နိုင်သည်။
  6. စီးရီးပတ်လမ်းမှာ resistor တစ်ခု ချို့ယွင်းသွားရင် (ပွင့်သွားရင်) ဘာဖြစ်မလဲ။
    • အဖွေစီးရီးပတ်လမ်းတွင် resistor တစ်ခုသည် open circuit ဖြစ်သွားခြင်းဖြင့် ပျက်ကွက်ပါက circuit တစ်ခုလုံး open ဖြစ်နေမည်ဖြစ်ပြီး ၎င်းမှတစ်ဆင့် current စီးဆင်းမည်မဟုတ်ပါ။ ၎င်းသည် ရေပိုက်လိုင်းတွင် ပြတ်တောက်သွားခြင်းနှင့် ဆင်တူပါသည်။
  7. parallel circuit မှာ resistor တစ်ခု ပျက်သွားရင် (ပွင့်သွားရင်) ဘာဖြစ်မလဲ။
    • အဖွေparallel circuit မှာ resistor တစ်ခု open circuit ဖြစ်သွားလို့ fail ဖြစ်သွားရင် ကျန်တဲ့ parallel branch တွေက current ကို ဆက်လက်သယ်ဆောင်နေဦးမှာပါ။ parallel path တစ်ခုကို ဖယ်ရှားလိုက်တဲ့အတွက် circuit ရဲ့ total resistance တိုးလာပါလိမ့်မယ်။
  8. ဘာကြောင့် ဆားကစ်တချို့မှာ ခုခံမှုတန်ဖိုး အလွန်မြင့်မားတဲ့ resistor တွေကို အသုံးပြုကြပြီး တစ်ခါတစ်ရံမှာ megaohms အစီအစဉ်နဲ့ပါ။
    • အဖွေခုခံမှုတန်ဖိုးမြင့်မားခြင်းကို ဗို့အားခွဲဝေမှုများဖန်တီးခြင်း၊ ထရန်စစ္စတာများကို ဘက်လိုက်ခြင်း သို့မဟုတ် အလွန်နိမ့်သော လျှပ်စီးကြောင်းအသုံးချမှုများနှင့် အလုပ်လုပ်ခြင်းကဲ့သို့သော ရည်ရွယ်ချက်အမျိုးမျိုးအတွက် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ၎င်းတို့သည် ဆားကစ်များ၏ အချို့သောအစိတ်အပိုင်းများတွင် အထူးသဖြင့် အာရုံခံနိုင်စွမ်း သို့မဟုတ် တိကျမှုလိုအပ်သည့်နေရာတွင် အနည်းဆုံးလျှပ်စီးကြောင်းစီးဆင်းမှုကို သေချာစေနိုင်သည်။
  9. အပူချိန်က resistor အများစုရဲ့ resistance ကို ဘယ်လိုအကျိုးသက်ရောက်စေသလဲ။
    • အဖွေပစ္စည်းအများစုအတွက် အပူချိန်နှင့်အတူ ခုခံမှုတိုးလာသည်။ အပူချိန်နှင့်အတူ ခုခံမှုပြောင်းလဲသည့်ပမာဏကို ပစ္စည်း၏ ခုခံမှုကိန်းဖြင့် ဆုံးဖြတ်သည်။ အချို့သော ခုခံမှုများကို အပူချိန်နှင့်အတူ ခုခံမှုတွင် အနည်းဆုံးပြောင်းလဲမှုရှိစေရန် အထူးဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည် (၎င်းတို့ကို အပူချိန်တည်ငြိမ်သော သို့မဟုတ် အပူချိန်နိမ့်သော ခုခံမှုများဟုခေါ်သည်)။
  10. ဘာကြောင့် pull-up နဲ့ pull-down resistor တွေကို digital circuit တွေမှာ အသုံးပြုကြတာလဲ။
  • အဖွေဒစ်ဂျစ်တယ် input pin ရဲ့ default (idle) state ကို သတ်မှတ်ဖို့အတွက် pull-up နဲ့ pull-down resistor တွေကို အသုံးပြုပါတယ်။ active signal မသုံးတဲ့အခါ pull-up resistor က input pin ကို positive voltage နဲ့ ချိတ်ဆက်ပေးပြီး default HIGH state ကို သေချာစေပါတယ်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေနဲ့ pull-down resistor က input pin ကို ground နဲ့ ချိတ်ဆက်ပေးပြီး default LOW state ကို သေချာစေပါတယ်။