- বৈদ্যুতিক প্রতিরোধের পরিমাপ
- প্রতিরোধকের জন্য রঙের কোড
- প্রতিরোধকের মানগুলির উদাহরণ
- সর্বাধিক ব্যবহৃত উপসর্গ
- একটি কন্ডাক্টরের প্রতিরোধ
- অনুশীলনের সমাধান হয়েছে
- সমাধান
- তথ্যসূত্র
ওম বা ওম বৈদ্যুতিক সহ্য করার ক্ষমতা ইউনিট ইন্টারন্যাশনাল সিস্টেম (এসআই) একাত্মতার পরিমাপের একক ব্যাপকভাবে সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যবহার করা হয়। এটির নামকরণ করা হয়েছিল জার্মান পদার্থবিদ জর্জি সাইমন ওহমের (1789-1854) নামে।
ওহম মিউনিখ বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপক এবং গবেষক ছিলেন এবং বিদ্যুত এবং চৌম্বকত্বের ক্ষেত্রে তাঁর অনেক অবদানের মধ্যে একটি কন্ডাক্টরের মাধ্যমে ভোল্টেজ এবং স্রোতের মধ্যে সম্পর্কের মাধ্যমে প্রতিরোধের সংজ্ঞা রয়েছে।
চিত্র 1. বিবিধ প্রতিরোধকগুলি একটি সার্কিটের অংশ গঠন করে। সূত্র: উইকিমিডিয়া কমন্স।
এই সম্পর্কটি ওহমের আইন হিসাবে পরিচিত এবং সাধারণত:
আর = Δভি / আই
আর যেখানে বৈদ্যুতিক প্রতিরোধের প্রতিনিধিত্ব করে, ΔV হ'ল ভোল্টের ভোল্টেজ (ভি), এবং আমি এসি ইউনিটগুলিতে এমপিএস (এ) এ বর্তমান।
সুতরাং, 1 ওহম, যা গ্রীক অক্ষর inter দ্বারা আদান-প্রদানযোগ্য হিসাবেও বোঝানো হয় 1, 1 ভি / এ সমান als এর অর্থ হ'ল যদি কোনও নির্দিষ্ট কন্ডাক্টরে 1 ভি এর ভোল্টেজ স্থাপনের ফলে 1 এ এর স্রোতের সৃষ্টি হয় তবে সেই কন্ডাক্টরের প্রতিরোধ ক্ষমতা 1 Ω হয় Ω
বৈদ্যুতিক প্রতিরোধের একটি খুব সাধারণ সার্কিট উপাদান যা কারেন্টকে সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে বিভিন্ন উপায়ে ব্যবহার করা হয়, এটি কোনও সংহত সার্কিটের অংশ হোক বা স্বতন্ত্রভাবে।
বৈদ্যুতিক প্রতিরোধের পরিমাপ
চিত্র ৫. জর্জি সাইমন ওহম, প্রতিরোধের ইউনিটের নামানুসারে, বাভারিয়াতে ১ 17৮৯ সালে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং বিদ্যুৎ, শব্দবিদ্যা এবং হালকা তরঙ্গের হস্তক্ষেপে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিলেন। সূত্র: উইকিমিডিয়া কমন্স।
প্রতিরোধগুলি মাল্টিমিটারের সাহায্যে পরিমাপ করা হয়, এমন একটি মিটার যা এনালগ এবং ডিজিটাল সংস্করণ উভয় ক্ষেত্রেই আসে। সর্বাধিক প্রাথমিকগুলি সরাসরি ভোল্টেজ এবং স্রোত পরিমাপ করে তবে অতিরিক্ত ফাংশন সহ আরও পরিশীলিত ডিভাইস রয়েছে। যখন প্রতিরোধের পরিমাপ করতে ব্যবহৃত হয় তাদের ওহমিটার বা ওহমিটার বলা হয়। এই ডিভাইসটি ব্যবহার করা খুব সহজ:
- যন্ত্রটি একাধিকর ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে যদি নির্বাচকটিকে প্রতিরোধের পরিমাপের অবস্থানে স্থাপন করা হয়, তবে চিহ্নটির সাথে চিহ্নিত একটি আঁশ বেছে নেওয়া হয়।
- পরিমাপ করার জন্য প্রতিরোধের সার্কিট থেকে বের করা হয়। এটি যদি সম্ভব না হয় তবে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ করতে হবে।
- যন্ত্রটির টিপস বা প্রোবের মধ্যে প্রতিরোধ স্থাপন করা হয়। পোলারিটি কিছু যায় আসে না।
- মানটি সরাসরি ডিজিটাল ডিসপ্লেতে পড়ে। যদি উপকরণটি এনালগ হয় তবে এর একটি স্কেল চিহ্নযুক্ত with চিহ্নের সাথে চিহ্নিত করা হবে যা ডান থেকে বামে পড়ে is
নিম্নলিখিত চিত্রটিতে (সংখ্যা 2) একটি ডিজিটাল মাল্টিমিটার এবং এর প্রোব বা টিপস প্রদর্শিত হবে। প্রতিরোধের পরিমাপের জন্য মডেলটির একটি একক স্কেল রয়েছে, এটি একটি তীর দ্বারা নির্দেশিত।
চিত্র 2. ডিজিটাল মাল্টিমিটার। সূত্র: পিক্সাবে।
বাণিজ্যিক বৈদ্যুতিক প্রতিরোধের মান প্রায়শই এর বাহ্যিক অংশে রঙিন ব্যান্ড কোড দ্বারা প্রকাশ করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, চিত্র 1 এর রেজিস্টারে লাল, বেগুনি, স্বর্ণ, হলুদ এবং ধূসর ব্যান্ড রয়েছে। প্রতিটি বর্ণের একটি সংখ্যাসূচক অর্থ রয়েছে যা নামমাত্র মানটি নির্দেশ করে যা নীচে প্রদর্শিত হবে।
প্রতিরোধকের জন্য রঙের কোড
নিম্নলিখিত টেবিলটি প্রতিরোধকদের জন্য রঙের কোডগুলি দেখায়:
1 নং টেবিল.
ধাতব ব্যান্ডটি ডানদিকে রয়েছে তা বিবেচনায় রেখে কোডটি নিম্নলিখিতভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে:
- বাম থেকে ডানে প্রথম দুটি রঙ প্রতিরোধের মান দেয়।
- তৃতীয় রঙ 10 এর শক্তি নির্দেশ করে যার দ্বারা এটি গুণিত করতে হবে।
- এবং চতুর্থটি নির্মাতার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সহনশীলতা নির্দেশ করে।
প্রতিরোধকের মানগুলির উদাহরণ
উদাহরণস্বরূপ, আসুন প্রথমে চিত্র 1 এর বাম দিকে অগ্রভাগে রোধকারীটি দেখুন। দেখানো রঙের ক্রমটি হল: ধূসর, লাল, লাল, সোনালি। মনে রাখবেন যে সোনার বা রৌপ্য ব্যান্ডটি অবশ্যই ডানদিকে থাকবে।
ধূসরটি 8 টি, লাল 2 টি, গুণকটি লাল এবং 10 2 = 100 সমান এবং পরিশেষে, সহনশীলতা স্বর্ণ যা 5% এর প্রতীক। অতএব প্রতিরোধটি 82 x 100 Ω = 8200 Ω হয় Ω
5% সহনশীলতা হওয়ায় এটি ওহমসের সাথে সমান: 8200 x (5/100) 4 = 410 Ω Ω অতএব, প্রতিরোধের মান: 8200 - 410 Ω = 7790 Ω এবং 8200 + 410 Ω = 8610 Ω এর মধ্যে রয়েছে Ω
রঙিন কোডটি ব্যবহার করে, আপনার কাছে প্রতিরোধের নামমাত্র বা কারখানার মান রয়েছে তবে পরিমাপটি নির্ভুল করতে আপনাকে পূর্বে উল্লিখিত হিসাবে মাল্টিমিটার দিয়ে প্রতিরোধের পরিমাপ করতে হবে।
নিম্নলিখিত চিত্রটির প্রতিরোধের জন্য আরেকটি উদাহরণ:
চিত্র ৩. একটি রেজিস্টারে রঙের কোডটি ব্যবহার করুন আর উত্স: উইকিমিডিয়া কমন্স।
আমাদের কাছে রেজিস্টার আর এর জন্য নিম্নলিখিতগুলি রয়েছে: লাল (= 2), ভায়োলেট (= 7), সবুজ (10 5 দিয়ে গুণ), সুতরাং চিত্রটিতে রোধকারী আর 27 x 10 5 Ω হয় Ω সহনশীলতা ব্যান্ডটি রৌপ্য: 27 x 10 5 x (10/100) 27 = 27 x 10 4 Ω Ω উপরের ফলাফলটি প্রকাশের একটি উপায়, 27 x 10 4 থেকে 30 x 10 4 গোল করে,
সর্বাধিক ব্যবহৃত উপসর্গ
বৈদ্যুতিক প্রতিরোধের মান থাকতে পারে যা সর্বদা ধনাত্মক হয়, এটি খুব বিস্তৃত পরিসরে। এই কারণে, 10 এর শক্তিগুলি তাদের মানগুলি, পাশাপাশি উপসর্গগুলি প্রকাশ করতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। এখানে সর্বাধিক সাধারণ:
টেবিল ২.
এই স্বরলিপি অনুসারে, পূর্ববর্তী উদাহরণের প্রতিরোধটি হ'ল: (2.7 ± 0.3) M) Ω
একটি কন্ডাক্টরের প্রতিরোধ
প্রতিরোধকগুলি বিভিন্ন উপকরণ দিয়ে তৈরি হয় এবং এটি বিরোধীতার পরিমাপ যা কন্ডাক্টরকে বর্তমান প্রবাহিত করতে হয়েছিল, যেমনটি জানা যায় যে সমস্ত উপকরণ একই পদ্ধতিতে পরিচালনা করে না। এমনকি কন্ডাক্টর হিসাবে বিবেচিত উপকরণগুলির মধ্যেও পার্থক্য রয়েছে।
প্রতিরোধ বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর করে, সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ:
- কন্ডাক্টরের জ্যামিতি: ক্রস বিভাগের দৈর্ঘ্য এবং ক্ষেত্রফল।
- পদার্থের প্রতিরোধ ক্ষমতা: উপাদানটি বর্তমানের উত্তরণকে উপস্থাপিত করে এমন বিরোধিতা নির্দেশ করে।
- তাপমাত্রা: তাপমাত্রার সাথে প্রতিরোধ ক্ষমতা এবং প্রতিরোধের বৃদ্ধি ঘটে, যেহেতু উপাদানগুলির অভ্যন্তরীণ ক্রম হ্রাস পায় এবং এইভাবে বর্তমান বাহকগুলি তাদের উত্তরণে বাধা হয়ে থাকে।
ধ্রুব ক্রস বিভাগের কন্ডাক্টরের জন্য, একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় প্রতিরোধের দ্বারা প্রদত্ত হয়:
আর = ρ (ℓ / এ)
যেখানে question হ'ল তাপমাত্রায় থাকা উপাদানের প্রতিরোধকতা যা পরীক্ষামূলকভাবে নির্ধারিত হয় ℓ কন্ডাক্টরের দৈর্ঘ্য এবং এ হ'ল ক্রস-বিভাগীয় অঞ্চল।
চিত্র 4. একটি কন্ডাক্টরের প্রতিরোধ। সূত্র: উইকিমিডিয়া কমন্স।
অনুশীলনের সমাধান হয়েছে
তামার রেজিস্টিটিটি 1.7 × 10 -8 Ω.m. জেনে জেনে 0.33 মিমি এবং 15 সেমি দীর্ঘ ব্যাসার্ধের একটি তামার তারের প্রতিরোধ সন্ধান করুন।
সমাধান
প্রতিরোধের আন্তর্জাতিক সিস্টেমের ইউনিটগুলিতে থাকা সত্ত্বেও, সর্বাধিক উপযুক্ত বিষয় হ'ল এই ইউনিটগুলির ক্রস-বিভাগীয় অঞ্চল এবং দৈর্ঘ্যটি প্রকাশ করা এবং তারপরে পূর্ববর্তী বিভাগের সূত্রে বিকল্প স্থাপন করা:
ব্যাসার্ধ = 0.32 মিমি = 0.32 × 10 -3 মি
এ = π (ব্যাসার্ধ 2) = π (0.32 × 10 -3 মিটার) 2 = 3.22 x 10 -7 মি 2
ℓ = 15 সেমি = 15 এক্স 10 -2 মি
আর = ρ (ℓ / এ) = 1.7 × 10 -8 Ω.mx (15 x 10 -2 মি / 3.22 x 10 -7 মি 2) = 7.9 × 10 -3 Ω = 7.9 মি-ওহম।
তথ্যসূত্র
- ফিগুয়েরো, ডি (2005)। সিরিজ: বিজ্ঞান এবং প্রকৌশল জন্য পদার্থবিদ্যা। খণ্ড 5. বৈদ্যুতিন পদার্থবিজ্ঞান। ডগলাস ফিগুয়েরো (ইউএসবি) সম্পাদিত।
- জিয়ানকোলি, ডি। 2006. পদার্থবিদ্যা: অ্যাপ্লিকেশন সহ নীতিমালা। 6 ম । এড প্রেন্টাইস হল।
- রেজনিক, আর। (1999)। শারীরিক। স্প্যানিশ ভাষায় খণ্ড 2. 3 য় Compañía সম্পাদকীয় কন্টিনেন্টাল এসএ ডি সিভি
- সিয়ারস, জেমেনস্কি 2016. আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের সাথে বিশ্ববিদ্যালয় পদার্থবিজ্ঞান। 14 ম । সম্পাদনা খণ্ড 2।
- সার্ওয়ে, আর।, জুয়েট, জে। (2018)। বিজ্ঞান এবং প্রকৌশল জন্য পদার্থবিদ্যা। আয়তন 1. 10 মা । এড। সেন্টেজ লার্নিং।