ரியோஸ்டட் டிம்மர்: தொடர்ச்சியாக மாறக்கூடிய மின்தடை

1 · கணிப்பு

ஒரு ரியோஸ்டட் (மாறும் மின்தடையி) ஒரு விளக்குடன் தொடரில் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. ரியோஸ்டட்டை அதிக மின்தடை நோக்கி நகர்த்தும்போது, விளக்கின் மின்னோட்டம் உயருமா குறையுமா?

2 · அமைப்பு

  1. டிம்மர் முன்னமைப்பைத் திறந்து மீட்டமையை அழுத்துங்கள். விளக்கு 100 Ω-இல் நிலையானது; மின்கலம் 9 V வழங்குகிறது.
  2. விளக்கில் உள்ள மின்னோட்ட வாசிப்பை இயக்குங்கள்.
  3. ஒவ்வொரு முயற்சிக்கும் ரியோஸ்டட்டின் மின்தடையை அமைத்து விளக்கு மின்னோட்டத்தைப் பதிவு செய்யுங்கள்.

3 · தரவு சேகரி

ரியோஸ்டட் மின்தடை R_rh (Ω)விளக்கு மின்னோட்டம் I (mA)
0.00
50.00
100.00

உங்கள் மூன்று முயற்சிகளுக்கும், ரியோஸ்டட் மின்தடை R_rh (x-அச்சு) எதிராக மின்னோட்டம் I (y-அச்சு)-ஐ வரையுங்கள்.

4 · பகுப்பாய்வு

  1. ஒரு முயற்சிக்கு, E = 9 V, R_lamp = 100 Ω பயன்படுத்தி I = E/(R_lamp + R_rh) கணக்கிடுங்கள். அட்டவணையுடன் ஒப்பிடுங்கள்.
  2. ரியோஸ்டட்டும் விளக்கும் தொடரில் உள்ளன, எனவே இது தொடர்-மின்தடையிகளின் அதே தொடர்பு — ஆனால் இப்போது ஒரு 'மின்தடையி' தொடர்ச்சியாக சரிசெய்யக்கூடியது. ரியோஸ்டட்டை சீராக நகர்த்துவது விளக்கை மென்மையாக மங்கச் செய்யும் அல்லது பிரகாசமாக்கும் ஏன் என்று விளக்குங்கள்.

5 · நீட்டிப்பு

  1. நவீன LED டிம்மரைப் போலல்லாமல் (இது திறனை வேகமாக இயக்கி நிறுத்துகிறது), ரியோஸ்டட் டிம்மர் ரியோஸ்டட்டிலேயே வெப்பமாக ஆற்றலை வீணாக்குகிறது, அதன் சொந்த I²R-க்கு சரியாக விகிதத்தில். பழைய பாணியின் ரியோஸ்டட் டிம்மர் சூடாகும் ஏன் என்று விளக்குங்கள்.
  2. இந்த ரியோஸ்டட்டை 0 Ω முதல் 100 Ω வரை எங்கும் அமைக்கலாம். அதிகபட்ச சாத்தியமான மின்னோட்டம் (ரியோஸ்டட் 0 Ω-இல்) மற்றும் குறைந்தபட்ச சாத்தியமான மின்னோட்டம் (ரியோஸ்டட் அதிகபட்சத்தில்) என்ன? இரு எல்லைகளையும் சரிபார்க்க உங்கள் சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்துங்கள்.

இந்த சோதனையின் பின்னணி இயற்பியல்

ஒரு தொடர் மின்தடையியாக ரியோஸ்டட்

ஒரு ரியோஸ்டட் சரிசெய்யக்கூடிய தொடர் மின்தடையியாக செயல்படுகிறது: I = E/(R_lamp + R_rh). அதை அதிக மின்தடை நோக்கி நகர்த்துவது மின்னோட்டத்தை தொடர்ச்சியாக குறைத்து, விளக்கை முழுமையாக இயக்குவதற்கு அல்லது நிறுத்துவதற்கு பதிலாக மென்மையாக மங்கச் செய்கிறது.

← சோதனைக்குத் திரும்பு

மின்சுற்றுகள்

138 இலவச அச்சிடக்கூடிய இயற்பியல் ஆய்வகப் பணித்தாள்கள்