- آر ایم ایس کیا ہے؟
- یہ سچ ہے کہ RMS آایسی AD736
- ڈی سی پیمائش کے طریقے سے صحیح آر ایم ایس
- سچے RMS کنورٹر کے لئے حساب کتاب
- مثال کے طور پر حساب کتاب True RMS to DC ڪنورٹر
- ذہن میں رکھنے کے لئے چیزیں
- آئی سی AD736 کا استعمال کرتے ہوئے حقیقی RMS کنورٹر کے لئے منصوبہ بند ہے
- ضروری اجزاء
- ڈی سی کنورٹر کے لئے حقیقی RMS- عملی حساب اور جانچ
- 50 Hz AC Sine Wave کیلئے RMS کا حساب کتاب
- پی ڈبلیو ایم سگنل کے لئے حساب کتاب
- تو ، کیا مسئلہ ہے؟
- پی ڈبلیو ایم نسل کیلئے آرڈینوو کوڈ
- احتیاطی تدابیر
- سرکٹ افزودگی
- ڈی سی کنورٹر کے لئے حقیقی آر ایم ایس کی درخواستیں
ٹرو-آر ایم ایس یا ٹی آر ایم ایس ایک قسم کا کنورٹر ہے جو RMS ویلیو کو ڈی سی ویلیو کے برابر کرتا ہے۔ یہاں اس ٹیوٹوریل میں ، ہم ڈی سی کنورٹر سے حقیقی آر ایم ایس کے بارے میں سیکھیں گے ، کہ یہ کس طرح کام کرتا ہے اور پیمائش کے طریقے ظاہر ہونے والے نتائج کو کس طرح متاثر کرسکتے ہیں۔
آر ایم ایس کیا ہے؟
RMS روٹ مائن اسکوائر کا مخفف ہے ۔ تعریف کے مطابق ، بجلی کے موجودہ ردوبدل کے ل the ، آر ایم ایس ویلیو ڈی سی وولٹیج کے برابر ہے جو اتنی ہی طاقت کو ایک ریزسٹر میں رکھ دیتی ہے۔
یہ سچ ہے کہ RMS آایسی AD736
آایسی AD736 میں کچھ فعال ذیلی ذیلی حصے ہیں جیسے ان پٹ یمپلیفائر ، فل ویو ریکٹیفائر (ایف ڈبلیو آر) ، آر ایم ایس کور ، آؤٹ پٹ ایمپلیفائر ، اور تعصب سیکشن۔ ان پٹ یمپلیفائر MOSFETs کے ساتھ تعمیر کیا گیا ہے ، لہذا یہ اس IC کی اعلی رکاوٹ کے لئے ذمہ دار ہے۔
ان پٹ یمپلیفائر کے بعد ، وہاں پریسنس فل ویو ریکٹیفائر ہے جو RMS کور کو چلانے کے لئے ذمہ دار ہے۔ مربع ، اوسط ، اور مربع جڑ کے ضروری RMS آپریشن بنیادی طور پر بیرونی اوسطا cap سند رکھے ہوئے CAV کی مدد سے انجام دئے جاتے ہیں۔ براہ کرم نوٹ کریں کہ CAV کے بغیر ، بہتر ان پٹ سگنل بغیر عمل کئے ہوئے کور کے ذریعے سفر کرتا ہے۔
آخر میں ، ایک آؤٹ پٹ یمپلیفائر آؤٹ پٹ کو آر ایم ایس کور سے بچاتا ہے اور بیرونی کیپسیسیٹر سی ایف کے ذریعہ اختیاری کم پاس فلٹرنگ کی اجازت دیتا ہے ، جو یمپلیفائر کے آراء راستہ سے جڑا ہوا ہے۔
آئی سی AD736 کی خصوصیات
- آایسی کی خصوصیات ذیل میں درج ہیں
- اعلی ان پٹ مائبادا: 10 ^ 12 Ω
- کم ان پٹ تعصب موجودہ: زیادہ سے زیادہ 25 پی اے
- اعلی درستگی: m 0.3 ایم وی ± 0.3٪ پڑھنے
- سگنل کرسٹ عوامل کے ساتھ 5 تک RMS تبادلوں
- وسیع بجلی کی فراہمی کی حد: +2.8 V ،.23.2 V سے.5 16.5 V
- کم طاقت: 200 µA زیادہ سے زیادہ فراہمی موجودہ
- بفر شدہ وولٹیج آؤٹ پٹ
- مخصوص درستگی کے ل No کسی بیرونی تراشوں کی ضرورت نہیں ہے
نوٹ: براہ کرم نوٹ کریں کہ فنکشنل بلاک ڈایاگرام ، فنکشنل ڈسٹریشن ، اور خصوصیات کی فہرست کو ڈیٹا شیٹ سے لیا گیا ہے اور ضروریات کے مطابق اس میں ترمیم کی گئی ہے۔
ڈی سی پیمائش کے طریقے سے صحیح آر ایم ایس
بنیادی طور پر تین طریقے دستیاب ہیں جو ڈی سی ایم کا AC کی پیمائش کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں ، وہ ہیں۔
- سچے RMS پیمائش
- اوسط کی تصدیق شدہ پیمائش
- True-RMS AC + DC پیمائش
سچے RMS پیمائش
تمام شکلوں اور سائز کے متحرک سگنل کی پیمائش کرنے کے لئے ٹر آر ایم ایس ایک عام عام اور مقبول طریقہ ہے۔ سچے-آر ایم ایس ملٹی میٹر میں ، ملٹی میٹر ان پٹ سگنل کی RMS قدر کا حساب لگاتا ہے اور نتیجہ ظاہر کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اوسط ترمیم شدہ پیمائش کے طریقہ کار سے یہ بالکل درست موازنہ ہے۔
اوسط کی تصدیق شدہ پیمائش
اوسطا بہتر شدہ ڈی وی ایم میں ، یہ ان پٹ سگنل کی اوسط یا اوسط قیمت لیتا ہے اور اسے 1.11 سے ضرب دیتا ہے اور RMS کی قدر ظاہر کرتا ہے۔ لہذا ، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک اوسط اصلاح شدہ RMS ڈسپلے ملٹی میٹر ہے۔
True-RMS AC + DC پیمائش
سچے-آر ایم ایس ملٹی میٹر میں خرابیوں پر قابو پانے کے لئے ، ٹرو- RMS AC + DC پیمائش کا طریقہ کار موجود ہے۔ اگر آپ کسی سچے-آر ایم ایس ملٹی میٹر کے ذریعہ پی ڈبلیو ایم سگنل کی پیمائش کر رہے ہیں تو ، آپ غلط قدر پڑھیں گے۔ آئیے کچھ فارمولوں اور ویڈیو کے ذریعہ اس طریقہ کو سمجھیں ، اس ٹیوٹوریل کے آخر میں ویڈیو تلاش کریں۔
سچے RMS کنورٹر کے لئے حساب کتاب
RMS ویلیو
RMS ویلیو کا حساب لگانے کے فارمولے کو بیان کیا گیا ہے
اگر ہم غور کر کے حساب کتاب کریں
V (t) = Vm گناہ (wt) 0
یہ ابلتا ہے
Vm / (2) 1/2
اوسط ویلیو
اوسط قیمت کا حساب کتاب کرنے کے فارمولے کی وضاحت کی گئی ہے
اگر ہم غور کر کے حساب کتاب کریں
V (t) = Vm گناہ (wt) 0
یہ ابلتا ہے
2Vm / ᴫ
مثال کے طور پر حساب کتاب True RMS to DC ڪنورٹر
مثال 1
اگر ہم چوٹی سے چوٹی تک 1V کی وولٹیج پر غور کریں اور اسے RMS وولٹیج کا حساب لگانے کے لئے فارمولے میں ڈالیں جو ہے ،
VRMS = Vm / √2 = 1 / √2 =.707V
اب چوٹی سے چوٹی تک 1V کی وولٹیج پر غور کریں اور اسے اوسط وولٹیج کا حساب لگانے کے لئے فارمولے میں ڈالیں جو ہے ،
VAVE = 2VM / π = 2 * 1 / π = 2 / π = 0.637V
لہذا ، کسی غیر حقیقی آر ایم ایس ڈی وی ایم میں ، 1.11 کے عنصر کے ذریعہ قیمت کیلیٹریٹ کی جاتی ہے جو VRMS / VAVE = 0.707 / 637 = 1.11V سے آتی ہے
مثال 2
اب ہمارے پاس 5V کی خالص AC AC لہر کو عبور کرنے کی چوٹی ہے اور ہم اسے براہ راست کسی ڈی وی ایم کو کھلا رہے ہیں جس میں حقیقی RMS قابلیت ہے ، اس کے لئے حساب کتاب ہوگا ،
VRMS = Vm / √2 = 5 / √2 = 3.535V
اب ہمارے پاس 5V کی خالص AC AC لہر کو چوٹی تک پہنچانے کی چوٹی ہے ، اور ہم اسے براہ راست کسی ڈی وی ایم کو کھلا رہے ہیں جو اوسطا بہتر شدہ ڈی وی ایم ہے ، اس کے لئے حساب کتاب ہوگا ،
VAVE = 2VM / π = 2 * 5 / π = 10 / π = 3.183V
اب اس مرحلے پر ، اوسط ڈی وی ایم میں دکھائی جانے والی قیمت آر ایم ایس ڈی وی ایم کے برابر نہیں ہے ، لہذا مینوفیکچروں نے غلطی کی تلافی کے لئے 1.11V عنصر کو سخت کوڈ کیا ۔
تو یہ ہو جاتا ہے ،
واو = 3.183 * 1.11 = 3.535V
لہذا ، مندرجہ بالا فارمولوں اور مثالوں سے ، ہم یہ ثابت کرسکتے ہیں کہ ایک غیر سچا RMS ملٹی میٹر AC AC وولٹیج کا حساب کتاب کس طرح کرتا ہے۔
لیکن یہ قدر صرف خالص جیب طول موزوں کے لئے درست ہے۔ لہذا ہم دیکھ سکتے ہیں کہ غیر سینوسائڈیل ویوفورف کی مناسب طریقے سے پیمائش کرنے کے لئے ہمیں ایک حقیقی RMS DVM کی ضرورت ہے۔ بصورت دیگر ، ہمیں ایک غلطی ہوگی۔
ذہن میں رکھنے کے لئے چیزیں
عملی درخواست کے لئے حساب کتاب کرنے سے پہلے ، AD736 IC کی مدد سے RMS وولٹیج کی پیمائش کرتے وقت درستگی کو سمجھنے کے لئے کچھ حقائق جاننے کی ضرورت ہے۔
AD736 کا ڈیٹاشیٹ ان دو انتہائی اہم عوامل کے بارے میں بتاتا ہے جنہیں RMS ویلیو کی پیمائش کے دوران اس کی طرف سے پیدا ہونے والی غلطی کی فیصد کے حساب کتاب کرنے کے ل account مدنظر رکھنا چاہئے۔
- تعدد جواب
- کرسٹ فیکٹر
تعدد جواب
گراف پر منحنی خطوط کا مشاہدہ کرکے ، ہم مشاہدہ کرسکتے ہیں کہ تعدد کا ردعمل طول و عرض کے ساتھ مستقل نہیں ہوتا ہے لیکن آپ اپنے کنورٹر آئی سی کے ان پٹ میں جس طول و عرض کی پیمائش کرتے ہیں کم ہے ، تعدد ردعمل کم ہوتا ہے ، اور نچلے پیمائش میں 1mv کے ارد گرد ہوتا ہے ، یہ اچانک چند کلو ہرٹز گرتا ہے۔
ڈیٹاشیٹ ہمیں اس عنوان سے متعلق کچھ اعداد و شمار فراہم کرتی ہے جو آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں
درست پیمائش کی حد 1٪ ہے
لہذا ، ہم واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ان پٹ وولٹیج 1mv ہے اور تعدد 1 کلو ہرٹز ہے ، تو وہ پہلے ہی 1٪ اضافی غلطی کے نشان تک پہنچ جاتی ہے۔ میں فرض کرتا ہوں اب آپ باقی اقدار کو سمجھ سکتے ہیں۔
نوٹ: فریکوئینسی رسپ منحنی خط اور ٹیبل ڈیٹاشیٹ سے لیا گیا ہے۔
کرسٹ فیکٹر
آسان الفاظ میں ، کریسٹ فیکٹر چوٹی کی قیمت کا تناسب ہے جس کو RMS ویلیو نے تقسیم کیا ہے۔
کرسٹ فیکٹر = VPK / VRMS
مثال کے طور پر ، اگر ہم خالص جیب کی لہر پر جس کے طول و عرض کے ساتھ غور کریں
VRMS = 10V
چوٹی وولٹیج بن جاتا ہے
VPK = VRMS * √2 = 10 * 1.414 = 14.14
آپ واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ ویکی پیڈیا سے لی گئی نیچے کی تصویر سے ہے
ڈیٹاشیٹ سے نیچے دیئے گئے جدول میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ اگر گنتی والا کرسٹ عنصر 1 سے 3 کے درمیان ہے تو ہم 0.7 فیصد اضافی غلطی کی توقع کرسکتے ہیں ورنہ ہمیں 2.5 فیصد اضافی غلطی پر غور کرنا ہوگا جو پی ڈبلیو ایم سگنل کے لئے درست ہے۔
آئی سی AD736 کا استعمال کرتے ہوئے حقیقی RMS کنورٹر کے لئے منصوبہ بند ہے
ذیل میں آر ایم ایس کنورٹر کے لئے منصوبہ بندی کو ڈیٹا شیٹ سے لیا گیا ہے اور ہماری ضروریات کے مطابق اس میں ترمیم کی گئی ہے۔
ضروری اجزاء
Sl.No |
حصے |
ٹائپ کریں |
مقدار |
1 |
AD736 |
آایسی |
1 |
2 |
100K |
مزاحم |
2 |
3 |
10uF |
کپیسیٹر |
2 |
4 |
100uF |
کپیسیٹر |
2 |
5 |
33uF |
کپیسیٹر |
1 |
6 |
9V |
بیٹری |
1 |
7 |
سنگل گیج وائر |
عمومی |
8 |
8 |
ٹرانسفارمر |
0 - 4.5V |
1 |
9 |
اردوینو نینو |
عمومی |
1 |
10 |
بریڈ بورڈ |
عمومی |
1 |
ڈی سی کنورٹر کے لئے حقیقی RMS- عملی حساب اور جانچ
مظاہرے کے لئے ، مندرجہ ذیل اپریٹس کا استعمال کیا گیا ہے
- میکو 108 بی + ٹی آر ایم ایس ملٹی میٹر
- میکو 450B + TRMS ملٹی میٹر
- ہانٹیک 6022BE آسکلوسکوپ
جیسا کہ اسکیمیٹک میں دکھایا گیا ہے ، ایک ان پٹ اٹینو ایٹر استعمال کیا جاتا ہے جو AD736 IC کے ان پٹ سگنل کو کم کرنے کے لئے بنیادی طور پر ایک وولٹیج ڈیوائڈر سرکٹ ہے کیونکہ اس IC کی فل سکیل ان پٹ وولٹیج 200mV MAX ہے۔
اب جب کہ ہمارے پاس سرکٹ کے بارے میں کچھ بنیادی حقائق واضح ہیں ، آئیے عملی سرکٹ کے لئے حساب کتاب شروع کریں۔
50 Hz AC Sine Wave کیلئے RMS کا حساب کتاب
ٹرانسفارمر وولٹیج: 5.481V RMS ، 50Hz
ریزسٹر آر 1 کی قدر: 50.45K
ریزسٹر آر 1 کی قیمت: 220 آر
ٹرانسفارمر کی ان پٹ وولٹیج
اب اگر ہم ان اقدار کو آن لائن وولٹیج ڈیوائڈر کیلکولیٹر میں رکھیں اور حساب دیں تو ہمیں 0.02355V یا 23.55mV کا آؤٹ پٹ وولٹیج ملے گا۔
اب سرکٹ کی ان پٹ اور آؤٹ پٹ کو واضح طور پر دیکھا جاسکتا ہے۔
دائیں طرف ، میکو 108B + TRMS ملٹی میٹر ان پٹ وولٹیج دکھا رہا ہے۔ یہ وولٹیج ڈیوائڈر سرکٹ کی پیداوار ہے۔
بائیں طرف ، میکو 450B + TRMS ملٹی میٹر آؤٹ پٹ وولٹیج دکھا رہا ہے۔ یہ AD736 آایسی سے آؤٹ پٹ وولٹیج ہے۔
اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مذکورہ بالا نظریاتی حساب کتاب اور دونوں ملٹی میٹر کے نتائج قریب ہیں ، لہذا خالص جیب کی لہر کے لئے ، یہ نظریہ کی تصدیق کرتا ہے۔
دونوں ملٹی میٹر نتائج میں پیمائش کی غلطی ان کی رواداری اور مظاہرے کی وجہ سے ہے ، میں مینز 230V AC ان پٹ استعمال کررہا ہوں ، جو وقت کے ساتھ بہت تیزی سے تبدیل ہوتا ہے۔
اگر آپ کو کوئی شبہ ہے تو ، آپ شبیہہ کو زوم ان میں دیکھ سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ میکو 108 بی + ٹی آر ایم ایس ملٹی میٹر AC موڈ میں ہے اور میکو 450B + ٹی آر ایم ایس ملٹی میٹر ڈی سی موڈ میں ہے۔
اس مقام پر ، میں نے اپنے ہانٹیک 6022BL آسکلوسکوپ کو استعمال کرنے کی زحمت نہیں کی کیونکہ آسکیلوسکوپ بہت زیادہ بیکار ہے اور صرف ان کم وولٹیج کی سطح پر ہی شور ظاہر کرتا ہے۔
پی ڈبلیو ایم سگنل کے لئے حساب کتاب
مظاہرے کے لئے ، ایک ارڈینو کی مدد سے ایک PWM سگنل تیار کیا گیا ہے۔ ارڈینو بورڈ کی وولٹیج 4.956V ہے اور تعدد تقریبا 1 کلو ہرٹز ہے۔
زیادہ سے زیادہ آرڈینو بورڈ ولٹیج: 4.956V ، 989.3 ہرٹج
ریزسٹر آر 1 کی قدر: 50.75K
ریزسٹر آر 1 کی قیمت: 220 آر
اردوینو بورڈ میں ان پٹ وولٹیج
اب ان اقدار کو آن لائن وولٹیج ڈیوائڈر کیلکولیٹر میں رکھیں اور حساب لگائیں ، ہمیں 0.02141V یا 21.41mV کا آؤٹ پٹ وولٹیج ملے گا ۔
یہ ان پٹ پی ڈبلیو ایم سگنل کی چوٹی وولٹیج ہے اور آر ایم ایس وولٹیج کو تلاش کرنے کے ل we ، ہمیں اسے صرف √2 سے تقسیم کرنے کی ضرورت ہے تاکہ حساب کتاب بن جائے۔
VRMS = Vm / √2 = 0.02141 / √2 = 0.01514V یا 15.14mV
نظریہ میں ، ٹرو- RMS ملٹی میٹر آسانی سے اس نظریاتی حساب سے درست قدر کا حساب لگانے کے قابل ہو جائے گا؟
ڈی سی موڈ میں
AC وضع میں
شبیہہ میں ٹرانسفارمر وہاں بیٹھا ہے اور کچھ نہیں کررہا ہے۔ اس کے ساتھ ، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں بہت سست شخص ہوں۔
تو ، کیا مسئلہ ہے؟
اس سے پہلے کہ کوئی چھلانگ لگائے اور کہے کہ ہم نے حساب کتاب غلط کیا ہے ، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم نے حساب درست کر لیا ہے ، اور مسئلہ کثیر پیمانے میں ہے۔
میں ڈی سی موڈ multimeter کے بس جسے ہم حساب کر سکتے ہیں ان پٹ سگنل کی اوسط لے رہا ہے.
لہذا ، ان پٹ وولٹیج 0.02141V ہے اور اوسط وولٹیج حاصل کرنے کے ل it ، یہ قدر کو آسانی سے 0.5 سے بڑھاتا ہے ۔
تو حساب کتاب بن جاتا ہے ،
VAVE = 0.02141 * 0.5 = 0.010705V یا 10.70mV
اور یہی وہ چیز ہے جو ہم ملٹی میٹر ڈسپلے میں حاصل کر رہے ہیں۔
میں AC موڈ، multimeter کے ان پٹ سندارتر، ان پٹ سگنل کی ڈی سی اجزاء کو مسدود کرنے میں، تاکہ حساب کتاب بہت ایک ہی بن جاتا ہے.
اب جیسا کہ آپ واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ ، اس صورتحال میں دونوں پڑھنے بالکل غلط ہیں۔ لہذا ، آپ ملٹی میٹر ڈسپلے پر اعتماد نہیں کرسکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ٹر آر ایم ایس اے سی + ڈی سی صلاحیتوں والے ملٹی میٹر موجود ہیں جو آسانی سے اس طرح کے ویوفارمس کی درستگی سے پیمائش کرسکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ، Extech 570A ایک ملٹی میٹر ہے جس میں RMS AC + DC کی صلاحیتیں ہیں۔
AD736 درست طریقے سے ان پٹ سگنل کی ان اقسام کی پیمائش کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے کہ آایسی کی ایک قسم ہے. ذیل کی تصویر تھیوری کا ثبوت ہے۔
اب ہم نے 15.14mV RMS وولٹیج کا حساب لگایا ہے ۔ لیکن ملٹی میٹر 15.313mV ظاہر کرتا ہے کیونکہ ہم AD736 آایسی کے کرسٹ فیکٹر اور تعدد کے ردعمل پر غور نہیں کرتے ہیں ۔
جیسا کہ ہم نے کریسٹ فیکٹر کا حساب لگایا ہے اس کی گنتی کی قیمت کا 0.7٪ ہے لہذا اگر ہم ریاضی کرتے ہیں تو یہ 0.00010598 یا 0.10598mV پر ابلتا ہے
تو ،
ووٹ = 15.14 + 0.10598 = 15.2459 ایم وی
یا
ووٹ = 15.14 - 0.10598 = 15.0340mV
لہذا میکو 450B + ملٹی میٹر کے ذریعہ ظاہر کردہ قدر واضح طور پر 0.7٪ غلطی کی حد میں ہے
پی ڈبلیو ایم نسل کیلئے آرڈینوو کوڈ
میں یہ بتانا تقریبا بھول گیا ہے کہ میں نے پی آر ڈبلیو ایم سگنل کو 50٪ ڈیوٹی سائیکل کے ساتھ پیدا کرنے کے لئے اس ارڈینو کوڈ کا استعمال کیا ہے۔
انٹ OUT_PIN = 2؛ // مربع لہر 50٪ ڈیوٹی سائیکل باطل سیٹ اپ () {پن موڈ (OUT_PIN ، آؤٹپٹ) کے ساتھ؛ // پن کو آؤٹ پٹ} باطل لوپ () {/ * * کے طور پر بیان کرتے ہوئے اگر ہم 500 مائیکرو سیکنڈ کو سیکنڈ میں تبدیل کریں گے تو ہمیں 0.0005S ملیں گے۔ * اب اگر ہم اسے F = 1 / T * فارمولہ میں ڈالتے ہیں تو ہمیں F = 1 / 0.0005 = 2000 * پن مل جاتا ہے اور 500 US پر اور 500 ہمارے لئے بند ہے لہذا * فریکوینسی F = 2000/2 = 1000Hz بن جاتی ہے یا 1Khz * * / ڈیجیٹل رائٹ (OUT_PIN ، HIGH)؛ تاخیرمیکرو سیکنڈ (500)؛ ڈیجیٹل رائٹ (OUT_PIN ، LOW)؛ تاخیرمیکرو سیکنڈ (500)؛ }
آپ یہاں ارڈینو کے ساتھ پی ڈبلیو ایم پیدا کرنے کے بارے میں مزید جان سکتے ہیں۔
احتیاطی تدابیر
AD736 True RMS to DC کنورٹر IC اب تک کی سب سے مہنگی 8 پن PDIP IC ہے جس کے ساتھ میں نے کام کیا ہے۔
ESD سے کسی کو مکمل طور پر تباہ کرنے کے بعد ، میں نے مناسب احتیاطی تدابیر اختیار کیں اور خود کو زمین پر پٹا دیا۔
سرکٹ افزودگی
مظاہرے کے ل I ، میں نے سرکلر بغیر روٹی بورڈ میں سرکٹ بنائی ہے جس کی قطعی سفارش نہیں کی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک خاص تعدد حد کے بعد پیمائش کی غلطی بڑھ جاتی ہے۔ اس سرکٹ کو مناسب طریقے سے کام کرنے کے ل a مناسب ٹار گراؤنڈ ہوائی جہاز کے ساتھ ایک مناسب پی سی بی کی ضرورت ہے ۔
ڈی سی کنورٹر کے لئے حقیقی آر ایم ایس کی درخواستیں
اس میں استعمال ہوتا ہے
- اعلی صحت سے متعلق والٹی میٹر اور ملٹی میٹر۔
- اعلی صحت سے متعلق غیر سینوسائڈل وولٹیج کی پیمائش۔
مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ مضمون پسند آیا ہو اور اس میں سے کچھ نیا سیکھا ہو۔ اگر آپ کو کوئی شک ہے تو ، آپ نیچے دیئے گئے تبصرے میں پوچھ سکتے ہیں یا تفصیلی فورم کے لئے ہمارے فورمز کا استعمال کرسکتے ہیں۔
حساب کتاب کے مکمل عمل کو دکھانے والی ایک تفصیلی ویڈیو ذیل میں دی گئی ہے۔