WEBVTT

1
00:00:20.750 --> 00:00:28.630
மைக்ரோவேவ் இன்ஜினியரிங் அடிப்படை கட்டுமான தொகுதிகள் குறித்த பாடத்தின் 16 வது விரிவுரைக்கு வருக.

2
00:00:28.630 --> 00:00:39.180
இப்போது முந்தைய 3 தொகுதிகளில் மைக்ரோவேவிற்கான தன்மை அல்லது மாதிரியை முதலில் பார்த்தோம்

3
00:00:39.180 --> 00:00:45.640
பரவும் முறை. பின்னர் 2 வது தொகுதியில் பல்வேறு பரிமாற்ற கட்டமைப்புகளைக் கண்டோம், அவை

4
00:00:45.640 --> 00:00:51.780
மைக்ரோவேவ் சிக்னலைக் கொண்டு செல்ல முடியும். 3 வது தொகுதியில் பல்வேறு செயலற்ற தன்மைகளைக் கண்டோம்

5
00:00:51.780 --> 00:01:00.579
மைக்ரோவேவ் பவர் டிவைட் உடன் விளையாடுவதற்குப் பயன்படுத்தப்படும் மைக்ரோவேவ் சாதனங்கள் முதலியவற்றை இணைக்கின்றன, இதில்

6
00:01:00.579 --> 00:01:09.000
இறுதி தொகுதி சில செயலில் உள்ள நுண்ணலை சாதனங்களைக் காண்போம், அவை பல்வேறு செயல்பாடுகளுக்குப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன

7
00:01:09.000 --> 00:01:17.860
நுண்ணலை சுற்றில். இந்த குறிப்பிட்ட சொற்பொழிவில், கண்டறிவதற்குப் பயன்படுத்தப்படும் செயலில் உள்ள சாதனங்களைக் காண்போம்

8
00:01:17.860 --> 00:01:19.640
மற்றும் மாறுதல். 

9
00:01:19.640 --> 00:01:29.540
இப்போது, ​​மைக்ரோவேவ் திட நிலை சாதனங்களின் நன்மைகள் அவை சிறிய அளவு, அவை ஒளி கொண்டவை

10
00:01:29.540 --> 00:01:35.470
எடை, மற்றும் ஒரு திட நிலை சாதனம், அவை அதிக நம்பகத்தன்மையைக் கொண்டுள்ளன, அவை குறைந்த விலை மற்றும்

11
00:01:35.470 --> 00:01:40.420
மைக்ரோவேவ் ஒருங்கிணைந்த சுற்றுகளுக்கு ஏற்றது; அதனால்தான் திட நிலை சாதனங்கள் பெரிதும் உள்ளன

12
00:01:40.420 --> 00:01:42.770
நுண்ணலைகளில் பயன்படுத்தப்படுகிறது. 

13
00:01:42.770 --> 00:01:52.310
இப்போது, ​​முதலில் நாம் எளிய திட நிலை சாதனமான டையோடு தொடங்குவோம். இப்போது முக்கியமாக எல்லாவற்றிலும் பயன்படுத்தப்படுகிறது

14
00:01:52.310 --> 00:01:59.380
மைக்ரோவேவில் குறைந்த சக்தி பயன்பாடுகள், கண்டறிதல், பின்னர் கலத்தல் போன்றவை; அதாவது மாறுதல்

15
00:01:59.380 --> 00:02:08.959
சமிக்ஞையின் அதிர்வெண், பின்னர் அதிர்வெண் பெருக்கல், கட்ட மாற்றம், விழிப்புணர்வு,

16
00:02:08.959 --> 00:02:18.200
மாறுதல், கட்டுப்படுத்துதல், வீச்சைக் கட்டுப்படுத்துதல், பெருக்கம், அலைவு. எனவே, டையோடு முடியும்

17
00:02:18.200 --> 00:02:19.200
அதையெல்லாம் செய்யுங்கள் 

18
00:02:19.200 --> 00:02:29.650
இப்போது, ​​இந்த சொற்பொழிவில் நாம் விவாதிக்க வேண்டிய டையோட்கள். நாங்கள் சில பயன்பாடுகளைத் தேர்ந்தெடுத்துள்ளோம்

19
00:02:29.650 --> 00:02:36.130
அவை முக்கியமானவை. முதலில், கண்டறிதல் மற்றும் கலப்பதற்கு பொதுவாக படிக டையோட்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

20
00:02:36.130 --> 00:02:43.840
எனவே, படிக டையோட்களைப் பார்ப்போம். எனவே, SchottkyÂ diode etcetera போன்ற பிற டையோட்கள் உள்ளன.

21
00:02:43.840 --> 00:02:51.580
செயல்பாட்டை மாற்றுவதற்கு, மாறுதல் மாடுலேஷன் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது

22
00:02:51.580 --> 00:02:59.900
ஒன் ஆஃப் மாறுதல், பண்பேற்றம், கட்ட மாற்றும் வரம்பு, பின் டையோட்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

23
00:02:59.900 --> 00:03:06.629
எனவே, மைக்ரோவேவில் பின் டையோட்களைப் பார்ப்போம். ஒரு பொதுவான மைக்ரோவேவ் பெஞ்சில் இந்த பின் டையோட்கள்

24
00:03:06.629 --> 00:03:15.050
1 கிலோ ஹெர்ட்ஸ் சமிக்ஞை மூலம் RF சமிக்ஞையின் ஒரு ஆஃப் மாடுலேஷனுக்குப் பயன்படுத்தப்படுகிறது, ஏனெனில் கண்டுபிடிப்பான்

25
00:03:15.050 --> 00:03:20.489
படிக டையோடு என்பது அதிக அதிர்வெண் சமிக்ஞையை கண்டறிய முடியாது, ஆனால் ஒரு ஆஃப் மாடுலேஷன்

26
00:03:20.489 --> 00:03:28.120
1 கிலோ ஹெர்ட்ஸில் அதைக் கண்டறிய முடியும், மற்றும் பி.எஸ்.வி.ஆர் மீட்டரும் டியூன் செய்யப்பட்ட பெருக்கி, டியூன் செய்யப்பட்டுள்ளது

27
00:03:28.120 --> 00:03:35.100
1 கிலோ ஹெர்ட்ஸில். எனவே, பின் டையோடு அந்த பண்பேற்றத்தை செய்கிறது

28
00:03:35.100 --> 00:03:43.120
இது சுவிட்ச் ஆஃப் ஆகும். எனவே, அது விவாதிக்கப்படும். பின்னர் நாம் ஊசலாட்டத்தைக் காண்போம். எனவே, ஊசலாட்டத்திற்கு

29
00:03:43.120 --> 00:03:52.930
திட நிலை டையோட்கள் கன் டையோட்கள். எனவே, அதைப் பார்ப்போம். மேலும் நாம் IMPATT ஐப் பயன்படுத்தலாம்

30
00:03:52.930 --> 00:03:59.159
ஊசலாட்டத்திற்கான டையோடு, மேலும் பெருக்கத்திற்கும் இந்த தாக்க டையோடு பயன்படுத்தப்படலாம். எனவே, நாங்கள் செய்வோம்

31
00:03:59.159 --> 00:04:08.620
இந்த விரிவுரையில் இந்த நான்கு டையோட்களைக் காண்க. அதில் கன் டையோடு மற்றும் IMPATT டையோடு இருக்கும்

32
00:04:08.620 --> 00:04:13.849
அடுத்தடுத்த சொற்பொழிவில் விவாதிக்கப்படலாம், ஆனால் இந்த டையோடு அடிப்படையில் பார்க்க வேண்டும்

33
00:04:13.849 --> 00:04:21.550
முதல் இரண்டு டையோடு, கண்டறிதல், டையோடு கண்டறிதல் மற்றும் டையோடு மாறுதல், முக்கியமாக படிக டையோடு

34
00:04:21.550 --> 00:04:22.820
மற்றும் பின் டையோட்கள். 

35
00:04:22.820 --> 00:04:33.410
எனவே, இது ஒரு படிக டையோடு, மிகவும் எளிமையான கட்டமைப்பின் படம். இப்போது நீங்கள் இதைப் பார்க்கிறீர்கள்

36
00:04:33.410 --> 00:04:40.430
இது தெரிந்த வழிகாட்டி, இது அலை வழிகாட்டியாகும், அது அங்குள்ள ஸ்லாட் அட்டை,

37
00:04:40.430 --> 00:04:47.960
இது டிடெக்டர் ஊட்டத்தில் உள்ள ஏற்றமாகும், இதனால் டிடெக்டர் கண்டறிய முடியும். எங்களிடம் உள்ளது

38
00:04:47.960 --> 00:04:55.220
செவ்வக ஒரு பூஜ்ஜிய பயன்முறையில் விவாதிக்கப்பட்டது, நடுவில் நாம் ஒரு இடத்தை வெட்டுகிறோம். அதனால்,

39
00:04:55.220 --> 00:05:00.180
ஒரு ஸ்லாட் கார்டு உள்ளது மற்றும் அந்த ஸ்லாட்டில், இந்த வண்டி அடிப்படையில் கண்டுபிடிப்பாளரை நகர்த்தும்போது

40
00:05:00.180 --> 00:05:06.310
நகரும், அது மின்சார புலத்தை உணர முடியும். தாக்கல் செய்யப்பட்ட மின்சாரமும் குறைந்தபட்சம் மிக உயர்ந்தது.

41
00:05:06.310 --> 00:05:10.080
எனவே, அதைக் கண்டறிய இது ஒரு நல்ல உணர்திறனைக் கொண்டுள்ளது. 

42
00:05:10.080 --> 00:05:18.889
இப்போது, ​​இது ஒரு பொதுவான மைக்ரோவேவ் பெஞ்ச். இவை டிடெக்டர் டையோடு என்பதை இங்கே காணலாம்

43
00:05:18.889 --> 00:05:28.730
இந்த மவுண்டிற்குள் இங்கே உள்ளது, ஒரு கோஆக்சியல் மவுண்ட் உள்ளது மற்றும் அந்த மன்னிக்கவும். இது கண்டுபிடிப்பான்

44
00:05:28.730 --> 00:05:37.580
இங்கே டையோடு, இந்த டிடெக்டர் டையோடுக்கு சமிக்ஞை எடுக்கப்படுகிறது.

45
00:05:37.580 --> 00:05:45.620
எனவே, இது டிடெக்டர் டையோடு மற்றும் இதன் மூலம் இது pswr மீட்டருக்கு எடுத்துச் செல்லப்படுகிறது

46
00:05:45.620 --> 00:05:54.990
இறுதியாக, காண்பிக்கும். எனவே, டிடெக்டர் இதுதான், உங்களிடம் ஒரு சரிபார்க்கக்கூடிய ஆய்வு உள்ளது. இப்போது உள்ளே

47
00:05:54.990 --> 00:06:04.570
இந்த டிடெக்டர் இருப்பதை நீங்கள் காண்கிறீர்கள், மற்றும் டிடெக்டர் உணரும்போது, ​​அது அடிப்படையில் உணர்கிறது

48
00:06:04.570 --> 00:06:12.270
அங்குள்ள ஸ்லாட்டில் உள்ள புலம், எடுக்கப்பட்ட அந்த புலத்தை உணர்கிறது, பின்னர் அது எடுக்கப்படுகிறது

49
00:06:12.270 --> 00:06:19.360
ஒரு உமிழ்ப்பான் அல்லது apswr மீட்டருக்கு. எனவே, இது ஒரு பக்கவாதம் மற்றும் 1 கிலோ ஹெர்ட்ஸ் மூலம் ஒரு ஆர்.எஃப்

50
00:06:19.360 --> 00:06:25.639
சமிக்ஞை ஒரு சதுரத்திற்கு. எனவே, RF சமிக்ஞை இங்கே புறக்கணிக்கப்படுகிறது, RF சமிக்ஞை எதுவாக இருந்தாலும்

51
00:06:25.639 --> 00:06:33.190
கண்டறிந்த பிறகு இங்கே மூச்சுத் திணறல். எனவே, இது டையோடு டிடெக்டர் டையோடு ஆகும்

52
00:06:33.190 --> 00:06:36.729
சரிசெய்யக்கூடிய ஆய்வு. 

53
00:06:36.729 --> 00:06:44.540
இப்போது, ​​இந்த கண்டுபிடிப்பான் என்ன? இது அடிப்படையில் ஒரு படிகக் கண்டுபிடிப்பான். ஒரு கூர்மையான டங்ஸ்டன் உள்ளது

54
00:06:44.540 --> 00:06:51.620
கம்பி. எனவே, இது சில நேரங்களில் புள்ளி தொடர்பு டையோடு என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. விட்டம் சுமார் 0.8 மில்லிமீட்டர்

55
00:06:51.620 --> 00:07:03.509
தியா. இப்போது இது ஒரு சிலிக்கான் சிப், டங்ஸ்டன் அந்த சிலிக்கான் சில்லுடன் தொடர்பு கொள்கிறது, மற்றும்

56
00:07:03.509 --> 00:07:11.720
அந்த அணுகல் டையோடு உலோகம் மற்றும் சிலிக்கான். எனவே, ஷாட்கி தடையைப் போலவே உங்களிடம் இந்த குறைக்கடத்தி உள்ளது

57
00:07:11.720 --> 00:07:19.100
மற்றும் உலோகம் அவை தொடர்பு, எனவே நீங்கள் அங்கு ஒரு டையோடு பெறுவீர்கள். இப்போது ஏற்கனவே டையோடு சுற்று

58
00:07:19.100 --> 00:07:23.630
உலோக எலக்ட்ரோடு முதலியவற்றில் நீங்கள் காணக்கூடிய டையோடு தடங்கள் போன்றவை உள்ளன.

59
00:07:23.630 --> 00:07:28.770
எனவே, அதிக அதிர்வெண்ணில் அவை சில தூண்டல் மற்றும் சில எதிர்ப்பை உருவாக்குகின்றன என்பதை நீங்கள் அறிவீர்கள்.

60
00:07:28.770 --> 00:07:34.750
எனவே, டையோட்டின் தடங்கள் போன்றவை, அவை இந்த எல் கள் மற்றும் ஆர் கள் ஆகியவற்றைக் கொடுக்கின்றன, ஆனால் அடிப்படையில் இது

61
00:07:34.750 --> 00:07:41.220
டையோடு ஆகும். டையோடு எந்த குறைக்கடத்தி சந்தி, எனவே நீங்கள் அங்கு ஒரு எதிர்ப்பைக் கொண்டிருக்கிறீர்கள்

62
00:07:41.220 --> 00:07:47.810
சந்தி, உங்களுக்கு கொள்ளளவு உள்ளது, ஏனெனில் அது சந்திப்பில் உள்ளது

63
00:07:47.810 --> 00:07:55.160
இடைவெளி உருவாக்கப்பட்டது. எனவே, அதனால்தான் ஆர் ஜே மற்றும் சி ஜே, மற்றும் ஆர் ஜே முன்னோக்கி சார்புக்கு சிறியது

64
00:07:55.160 --> 00:08:02.070
டையோடு மற்றும் தலைகீழ் சார்புக்கு பெரியது. இப்போது, ​​இந்த எல் கள் ஒரு விஷயம் முழுவதும் உள்ளது

65
00:08:02.070 --> 00:08:08.199
ஒரு இணைப்பு மின்தேக்கி உள்ளது. எனவே, எல் கள் மற்றும் சி சி ஆகியவை பொருந்தக்கூடிய கூறுகளால் சரிசெய்யப்படலாம்.

66
00:08:08.199 --> 00:08:14.199
எனவே, சுற்றுக்கு எஞ்சியிருப்பது அடிப்படையில் இந்த எதிர்ப்பு, முன்னணி எதிர்ப்பு மற்றும் இது

67
00:08:14.199 --> 00:08:17.949
ஆர்.சி சுற்று, சந்தியின் இணையான ஆர்.சி சுற்று. 

68
00:08:17.949 --> 00:08:25.940
இப்போது, ​​டையோடு டிடெக்டர் இது 10 வரை எந்த சக்தியைக் கையாள முடியும், அதைக் கண்டறிய முடியும். அதனால் இது

69
00:08:25.940 --> 00:08:31.039
IV பண்பு என்பது டையோடு நன்கு அறியப்பட்ட IV பண்பு ஆகும், அது உங்களுக்குத் தெரியும்

70
00:08:31.039 --> 00:08:40.469
மிக, முன்னோக்கி சார்பு பிராந்தியத்தில், சமிக்ஞை சிறியதாக இருக்கும்போது, ​​உங்களிடம் இது உள்ளது

71
00:08:40.469 --> 00:08:47.330
நான் பி சதுரத்திற்கு விகிதாசாரமாக இருக்கிறேன், இது இப்பகுதி, அதன் பிறகு சமிக்ஞை மேலும் இருக்கும்போது

72
00:08:47.330 --> 00:08:54.510
அதிகரித்த இது ஏறக்குறைய நேரியல் பிராந்தியமாக மாறும், அதனால்தான் இதற்கு கீழே

73
00:08:54.510 --> 00:09:00.190
இது வரை 10 வாட் நீங்கள் டையோடு பயன்படுத்தலாம். இப்போது இது பிரபலமான டையோடு மறு செய்கை

74
00:09:00.190 --> 00:09:08.010
நான் ஆல்ஃபா வி மைனஸ் 1 க்கு புழக்கத்தில் இருக்கும் மின்னோட்டத்திற்கு சமம் என்று எனக்குத் தெரியும். இது

75
00:09:08.010 --> 00:09:15.510
ஆல்பா இது அனைவருக்கும் 1 V n VT என்று தெரியும், VT என்பது வெப்ப சமமான மின்னழுத்தம்; அந்த

76
00:09:15.510 --> 00:09:25.190
17 டிகிரி அறைகள் வெப்பநிலையில் 26 மில்லி வோல்ட் ஆகும், மற்றும் n என்பது ஒரு அளவுருவாகும், இது டையோடு சார்ந்துள்ளது

77
00:09:25.190 --> 00:09:32.210
இப்போது, ​​படிக டையோடுக்கு இது சுமார் 10 ஆகும். ஷாட்கி பேரியர் டையோடு இது 1 1 2,

78
00:09:32.210 --> 00:09:39.450
2 2 4 பல்வேறு டையோடு பொருந்தும், ஆனால் படிக டையோடுக்கு இது 2 ஆகும், ஆனால் இன்னும் அது எப்போதும் இல்லை

79
00:09:39.450 --> 00:09:47.480
2. எனவே, நீங்கள் சமிக்ஞையை அளவிட விரும்பினால் அது துல்லியமாக இருப்பதால், எங்களுக்கு ஒரு சோதனை உள்ளது

80
00:09:47.480 --> 00:09:54.790
இதை அளவீடு செய்யும் எங்கள் ஆய்வகத்தில். எனவே, அடிப்படையில் நாம் டையோடு என்ன செய்கிறோம், அதை வைக்கிறோம்

81
00:09:54.790 --> 00:10:01.230
பல்வேறு மின்னழுத்தங்கள் மற்றும் ஒரு உமிழ்ப்பான் நீரோட்டங்களைக் கவனியுங்கள், மேலும் இந்த வரைபடத்தை மற்றும் அதிலிருந்து

82
00:10:01.230 --> 00:10:06.670
வரைபடத்தின் சாய்வு n இன் மதிப்பு என்ன என்பதைக் கண்டுபிடிப்போம். இப்போது பொதுவாக அனைத்து ஆய்வகங்களிலும்

83
00:10:06.670 --> 00:10:13.490
அந்த வரம்பில் 2.2, 2.3 ஐப் பெறுகிறோம், ஆனால்; வெளிப்படையாக, இது மின்னழுத்தத்தை சார்ந்தது. எனவே, மின்னழுத்தத்தின்

84
00:10:13.490 --> 00:10:20.930
ஒரு குறிப்பிட்ட மூலத்தில், நீங்கள் எப்போதும் டையோடு அளவீடு செய்யலாம், இது கண்டறிதலுக்கு துல்லியத்தை அளிக்கிறது.

85
00:10:20.930 --> 00:10:27.930
இப்போது, ​​இதுதான் காண்பிக்கப்படுகிறது, இப்போது இதுதான் கோஆக்சியல் ஆய்வு உள்ளது. எனவே, அங்கே

86
00:10:27.930 --> 00:10:34.760
டையோடு இணைக்கப்பட்டுள்ள உள் கடத்தி ஒரு ஆய்வு, பின்னர் உங்களிடம் இது உள்ளது

87
00:10:34.760 --> 00:10:43.090
சமிக்ஞை எடுக்கப்பட்டது. இப்போது இந்த டையோடு உள்ளது, பின்னர் கண்டறியப்பட்ட வெளியீடு, அந்த சுற்றில் நான் விளக்கினேன்

88
00:10:43.090 --> 00:10:48.630
பைபாஸிங் கொள்ளளவு; எனவே, RF etcetera ஐ வைப்பது மற்றும் உள்ளது

89
00:10:48.630 --> 00:10:56.550
ஒரு குறுகிய உலக்கை. எனவே, இதன் மூலம் நீங்கள் டையோட்டின் ஊடுருவல் முனையை நகர்த்தலாம், ஏனென்றால்

90
00:10:56.550 --> 00:11:02.720
சில நேரங்களில் நீங்கள் அதை மேலும் ஊடுருவி நல்ல சமிக்ஞை பெற முடியாது. எனவே, நீங்கள்

91
00:11:02.720 --> 00:11:09.910
சில சமிக்ஞைகளை அனுப்ப முடியும், ஆனால் அதை மிகவும் தளர்வாக ஊடுருவுவது எப்போதும் நல்லது, ஏனென்றால் நீங்கள் இருந்தால்

92
00:11:09.910 --> 00:11:16.100
அதிகம் ஊடுருவி, அந்த கோஆக்சியல் ஆய்வு அந்த புலம் உண்மையான டையோடு புலத்தை தொந்தரவு செய்யும், ஆனால் இருந்தால்

93
00:11:16.100 --> 00:11:21.140
நீங்கள் சமிக்ஞை பெறவில்லை; அதாவது, சமிக்ஞை பலவீனமாக உள்ளது, அந்த நேரத்தில் நீங்கள் அதை ஊடுருவ வேண்டும்

94
00:11:21.140 --> 00:11:25.720
மேலும். இப்போது ஒரு சிறிய ஏசி சிக்னலுக்கு நாம் தெரியும்

95
00:11:25.720 --> 00:11:32.300
நான் இதை சமமாகக் கொண்டிருக்கிறேன், ஆனால் உயர் வரிசை காலமும் உள்ளன, ஏனெனில் டையோடு

96
00:11:32.300 --> 00:11:38.810
அடிப்படையில் அந்த பகுதி ஒரு நேரியல் அல்லாத விஷயம். எனவே, உங்கள் சமிக்ஞை V cos ஆக இருந்தால் உங்களால் முடியும்

97
00:11:38.810 --> 00:11:43.920
ஒமேகா டி, நீங்கள் இதை இந்த தொடரில் வைக்கலாம். இது உண்மையில் சில உயர் வரிசையை எடுத்து வருகிறது

98
00:11:43.920 --> 00:11:52.470
கால, மற்றும் அங்கிருந்து நான் dc சமிக்ஞை பார்க்க முடியும்; டையோடு உங்களுக்கு அனுப்புகிறது

99
00:11:52.470 --> 00:11:59.240
V சதுரத்திற்கு விகிதாசார. எனவே, நுண்ணலை உள்ளீட்டு சக்தியின் டையோடு டிசி தற்போதைய சதுரம்; வி சதுரம்

100
00:11:59.240 --> 00:12:07.019
மைக்ரோவேவ் சக்தி என்று பொருள். எனவே, டையோடு கண்டறிதல் டி.சி மின்னோட்டத்தில் உள்ளது, இது மைக்ரோவேவின் சதுரம்

101
00:12:07.019 --> 00:12:13.790
உள்ளீட்டு சக்தி. எனவே இது பெயர் சதுர சட்ட கண்டுபிடிப்பான் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. எனவே, ac கூறுகள்

102
00:12:13.790 --> 00:12:18.800
இந்த அதிக அதிர்வெண் என்று நாம் ஏற்கனவே பார்த்த டிடெக்டர் சர்க்யூட் மூலம் வடிகட்டப்பட்டது

103
00:12:18.800 --> 00:12:25.260
ஹார்மோனிக் இது ஒமேகா அதிர்வெண்ணை ஒமேகா அதிர்வெண் என்று அழைக்கிறது, அவை கண்டுபிடிப்பாளரால் வடிகட்டப்படுகின்றன

104
00:12:25.260 --> 00:12:26.470
சுற்று. 

105
00:12:26.470 --> 00:12:32.780
இப்போது, ​​10 வாட்டிற்கும் அதிகமான பெரிய உள்ளீட்டு சக்திக்கு, நாம் ஏற்கனவே வைத்திருக்கும் VI பண்பு

106
00:12:32.780 --> 00:12:37.920
அவை மிகவும் நேரியல் ஆக இருப்பதைக் கண்டால், சதுர சட்டம் அங்கு இல்லை. எனவே, அதனால்தான்

107
00:12:37.920 --> 00:12:44.950
அந்த விஷயத்தில் நீங்கள் அதைப் பயன்படுத்த விரும்புகிறீர்கள், தயவுசெய்து சிக்னலைக் கவனியுங்கள், இதனால் பொதுவாக அது கீழே இருக்கும்

108
00:12:44.950 --> 00:12:51.930
10 வாட் அல்லது உங்களிடமிருந்து நான் வாங்கிய, அல்லது வாங்கிய டிடெக்டர் டையோடு, நீங்கள் பார்க்கிறீர்கள்

109
00:12:51.930 --> 00:12:57.400
உங்கள் உள்ளீட்டைக் கட்டுப்படுத்த, அது சதுரமாக இருக்கும் இடத்தில் தோராயமாக நான் பண்பு

110
00:12:57.400 --> 00:13:07.220
அதற்கு சக்தி, மற்றும்; வெளிப்படையாக, தலைகீழ் சார்பு வெளியீட்டு வழக்கில்; அதாவது, உங்களிடம் இருக்கும்போது

111
00:13:07.220 --> 00:13:15.790
ஒரு மாடுலேஷனில் ஒரு தலைகீழ் சார்பு, அது எந்த நேரத்தையும் கண்டறியவோ அல்லது கொடுக்கவோ இல்லை

112
00:13:15.790 --> 00:13:19.100
இது தற்போதையது, எனவே அருகிலுள்ள 0. 

113
00:13:19.100 --> 00:13:27.500
இப்போது, ​​எல் மற்றும் சி சி என்று வெளிப்புறமாக டியூன் செய்யலாம் என்று நாங்கள் சொன்னோம், ஆனால் இந்த சுற்று உள்ளது.

114
00:13:27.500 --> 00:13:35.769
எனவே, இது டையோடு டிடெக்டர் சுற்று. எனவே, முழுவதும் மின்னழுத்தம் என்று வைத்துக் கொள்வோம்

115
00:13:35.769 --> 00:13:43.110
டையோடு உணரப்பட்டது; அதாவது வி, மற்றும் டையோடு தற்போதைய I ஐ உருவாக்கியுள்ளது. எனவே, வந்த மொத்த சக்தி

116
00:13:43.110 --> 00:13:50.790
டிடெக்டர் சுற்றுக்கு நாம் பி டி மொத்த சக்தியை எளிதாகக் காணலாம், நான் சதுர ஆர் கள் மற்றும் இது

117
00:13:50.790 --> 00:14:00.980
R j ஆல் V சதுரம், மற்றும் டையோடு சந்திப்பால் உறிஞ்சப்படும் பயனுள்ள சக்தி, அந்த P ஐ எழுதலாம்

118
00:14:00.980 --> 00:14:08.420
a சக்தி உறிஞ்சப்படுகிறது; இது R j ஆல் V சதுரம். எனவே, மின் இழப்பு என்பது பயனுள்ள சக்தி உறிஞ்சப்படுகிறது

119
00:14:08.420 --> 00:14:15.330
மொத்த சக்தி உள்ளீட்டால், எனவே P a by P t, மற்றும் நாம் செய்தால் அந்த வெளிப்பாடு இது போன்றது.

120
00:14:15.330 --> 00:14:27.459
இப்போது நான் v மூலம் நாம் J j சந்திப்பில் சேர்க்கை வைக்கலாம். எனவே, நாங்கள் அதைச் செய்தால் மற்றும்

121
00:14:27.459 --> 00:14:36.230
Y j எதுவும் இல்லை, ஆனால் அது R j மற்றும் C j இன் இணையான கலவையாகும். எனவே, நாம் வைக்கலாம்

122
00:14:36.230 --> 00:14:44.550
அந்த மதிப்பு மற்றும் இறுதியாக, நீங்கள் ஒரு செயல்பாட்டைக் காண்கிறீர்கள், இது முன்னணி எதிர்ப்பை பாதிக்கிறது

123
00:14:44.550 --> 00:14:54.519
நீங்கள் இறுதியாக பெறக்கூடிய சக்தி, பெறலாம், அதனால்தான் நீங்கள் முன்னணி எதிர்ப்பை உருவாக்க முயற்சிக்க வேண்டும்.

124
00:14:54.519 --> 00:15:02.300
இந்த விகிதத்தை முடிந்தவரை அதிகமாக்குவதே எங்கள் யோசனையாகும், இதனால் எங்கள் கண்டறிதல் உணர்திறன்

125
00:15:02.300 --> 00:15:09.940
அதிகரிக்கிறது, எனவே நீங்கள் R கள் சிறியதாக இருக்க வேண்டும், இதனால் இந்த விகிதம் அதிகமாக இருக்கும். எனவே, முன்னணி எதிர்ப்பு

126
00:15:09.940 --> 00:15:19.160
முடிந்தவரை சிறியதாக இருக்க வேண்டும், மேலும் சிறியதாக இருக்க வேண்டிய டையோடு சந்தி கொள்ளளவு,

127
00:15:19.160 --> 00:15:25.670
இதனால் இந்த விகிதம் அதிகமாகிறது. இப்போது, ​​மைக்ரோவேவ் டிடெக்டர் டையோட்கள் மிகவும் உணர்திறன் கொண்டவை,

128
00:15:25.670 --> 00:15:33.990
நீங்கள் அதை சார்பு செய்ய தேவையில்லை, ஏனென்றால் அது பொதுவாக பிராந்தியத்தில் எதுவாக இருந்தாலும். எனவே, கூடுதல் இல்லை

129
00:15:33.990 --> 00:15:40.829
சார்பு தேவை, பின்னர் அவை மிகவும் உணர்திறன் கொண்டவை, நீங்கள் பெறக்கூடிய நல்ல மின்னோட்டத்தைக் கொடுங்கள்,

130
00:15:40.829 --> 00:15:45.680
கண்டறிதல் உணர்திறன் நல்லது, ஏனென்றால் முன்னணி எதிர்ப்பு போன்றவை அவை குறைந்தபட்சமாக செய்யப்படுகின்றன,

131
00:15:45.680 --> 00:15:51.670
குறைந்தபட்சம் செய்யப்படும் கொள்ளளவு; உலோக தொடர்பு காரணமாக.

132
00:15:51.670 --> 00:15:58.220
டையோடு மாயமாக பொருந்தக்கூடிய கூறுகளைக் கொண்ட ஒரு கோஆக்சியல் வரியில் ஏற்றப்பட்டுள்ளது. எனவே, அந்த வி.எஸ்.டபிள்யூ.ஆர்

133
00:15:58.220 --> 00:16:05.420
1.3 க்கும் குறைவாக வைக்கப்பட்டுள்ளது. வி.எஸ்.டபிள்யூ.ஆர் 1.3 என்பது மிகக் குறைந்த பிரதிபலிப்பு குணகம் என்று உங்களுக்குத் தெரியும்

134
00:16:05.420 --> 00:16:13.050
இந்த பொருத்தம். எனவே, இது கிட்டத்தட்ட நல்லது. 2, 3 etcetera VSWR இல்லை என்பதை இன்று நாம் கண்டோம்

135
00:16:13.050 --> 00:16:19.579
நல்ல. வி.எஸ்.டபிள்யூ.ஆர் 1.5 க்கும் குறைவாக இருந்தால்; இது ஒரு நல்ல பொருந்தக்கூடிய சுற்று. எனவே, மிகவும்

136
00:16:19.579 --> 00:16:26.510
பிரதிபலிப்பில் இழந்த சில சக்தி, வெளியீட்டு சுற்றுகளில் ஒரு RF பைபாஸ் மின்தேக்கி இணைப்பதைத் தடுக்கிறது

137
00:16:26.510 --> 00:16:34.130
VSWR மீட்டருக்கு சமிக்ஞை. எனவே, வி.எஸ்.டபிள்யூ.ஆர் மீட்டர் வெளியீட்டு மின்மறுப்பு, நீங்கள் அதை அதிகமாக தேர்ந்தெடுக்கலாம்

138
00:16:34.130 --> 00:16:48.589
அல்லது குறைந்த மற்றும் கண்டறிதல் ஒரு குறுகிய சுற்று ஸ்டப்பைப் பயன்படுத்தி பொருந்துகிறது, நாங்கள் காண்பிக்கும் உலக்கை.

139
00:16:48.589 --> 00:16:57.470
இந்த ஆய்வு, எனவே இது இந்த விஷயத்தை சமநிலையாக்கும் ஸ்டப் ஆகும்போது, ​​அது உங்களை உருவாக்குகிறது

140
00:16:57.470 --> 00:17:04.120
ஊடுருவல் டிப் கூட ஸ்டப் மூலம் உங்களால் முடிந்த ஸ்டப் மூலம் ஒரு ஸ்டப் உள்ளது

141
00:17:04.120 --> 00:17:18.160
எப்போதும் குறுகிய சுற்று ஸ்டப் பொருந்தும். 

142
00:17:18.160 --> 00:17:28.919
இப்போது, ​​நாம் பார்க்கும் அடுத்த டையோடு PIN டையோடு P small I small N ஐ எழுத வேண்டாம், இவை

143
00:17:28.919 --> 00:17:37.230
அனைத்து மூலதனம். P என்பது p வகை குறைக்கடத்தி, நான் உள்ளார்ந்தவன், ஒரு உள்ளார்ந்த கோடு உள்ளது

144
00:17:37.230 --> 00:17:41.250
அல்லாத டையோடு பிளேயரில், பின்னர் n- வகை குறைக்கடத்தி உள்ளது.

145
00:17:41.250 --> 00:17:51.770
எனவே, இது பின் டையோடு. நான் pn சொன்னது போல் PIN டையோடு சமமான சுற்று, ஆனால் உண்மையில் அவை

146
00:17:51.770 --> 00:17:57.540
பெரிதும் அளவிடப்படுகிறது, எனவே அவை பி பிளஸ் மற்றும் என் பிளஸ் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. ஒவ்வொரு பொருளுக்கும் ஒரு எல்லை உண்டு

147
00:17:57.540 --> 00:18:03.900
அதற்கு முன் ஊக்கமருந்து அதிகமாக இருந்தால், அதை பி பிளஸ் மற்றும் என் பிளஸ் என்று அழைக்கிறோம், மேலும் ஒரு உள்ளது

148
00:18:03.900 --> 00:18:12.090
உள்ளார்ந்த குறைக்கடத்தி, அகலத்தின் உள்ளார்ந்த அடுக்கு w. எனவே, இந்த உள்ளார்ந்த குறைக்கடத்தி,

149
00:18:12.090 --> 00:18:18.100
இது மிகவும் எதிர்க்கும் உள்ளார்ந்த அடுக்கு, ஏனெனில் எந்த ஊக்கமருந்து இல்லை. எனவே, மின்சாரம்

150
00:18:18.100 --> 00:18:23.240
உயர் அடுக்கு தடிமன் தொடர்பான மாறி மின்தடை; அதாவது, இது போஸ்கள் அடிப்படையில்

151
00:18:23.240 --> 00:18:30.230
ஒரு எதிர்ப்பாக செயல்படுகிறது. எனவே, நீங்கள் செய்தால், நீங்கள் செய்யக்கூடிய எதிர்ப்பைப் பொறுத்து அது தடிமனாக இருக்கும்

152
00:18:30.230 --> 00:18:31.230
அதை மாற்றவா? 

153
00:18:31.230 --> 00:18:38.650
இப்போது, ​​மீண்டும் அதே விஷயத்தை இந்த சி ஜே மற்றும் டையோடு குறிக்கும் என்பதைக் காண்போம்

154
00:18:38.650 --> 00:18:47.440
ஆர் ஜே, பின்னர் ஒரு முன்னணி எதிர்ப்பு உள்ளது, மேலும் முழுவதும் ஒரு உள்ளது, ஏனென்றால் அங்கே

155
00:18:47.440 --> 00:18:54.570
அங்கு மொத்த இடைவெளி உள்ளது, எனவே இங்கே ஒரு சி ப உள்ளது. 0 க்கு கீழ் போன்ற வடிவமைப்புகள் தலைகீழ் சார்பு

156
00:18:54.570 --> 00:19:01.290
ஆர் ஜே மிகவும் பெரியது. எனவே, பூஜ்ஜிய சார்பு அல்லது தலைகீழ் சார்பு ஆர் ஜே பெரியதாக இருக்கும்போது

157
00:19:01.290 --> 00:19:08.640
எந்த டையோடு, மற்றும் சி ஜே ஆதிக்கம் செலுத்துகிறது, இதன் மதிப்பு பொதுவாக 0.02 முதல் 2 பைக்கோ ஃபெரெட் ஆகும்;

158
00:19:08.640 --> 00:19:14.419
சி ப, எல் ப, ஆர் கள் அலட்சியமாக சிறியது. எனவே, அடிப்படையில் டையோடு உங்களுக்கு அளிக்கிறது, இந்த ஆர்

159
00:19:14.419 --> 00:19:20.190
தலைகீழ் சார்பின் கீழ் j மிகவும் அதிகமாக உள்ளது, எனவே நீங்கள் இதேபோல் அதிக கொள்ளளவு மின்மறுப்பைப் பெறுவீர்கள்

160
00:19:20.190 --> 00:19:29.080
முன்னோக்கி சார்பு கீழ்; அதிர்வெண் இதை விட குறைவாக இருக்கும்போது. எனவே, ஆர் ஜே அது மிகவும் சிறியது

161
00:19:29.080 --> 00:19:36.860
மற்றும் RF பொதுவாக முன்னோக்கி எதிர்ப்பு; இது 0.1 முதல் 2 ஓம் வரை, மற்றும் சுற்றிலிருந்து நீங்கள்

162
00:19:36.860 --> 00:19:45.340
அது ஆர் ஜே என்று எளிதாகக் காணலாம். மன்னிக்கவும் R j plus R s மிகச் சிறிய எதிர்ப்பு. அதனால்; அதாவது,

163
00:19:45.340 --> 00:19:51.049
அடிப்படையில் இந்த டையோடு தலைகீழ் சார்புடையது, இது உங்களுக்கு அதிக கொள்ளளவு மின்மறுப்பை அளிக்கிறது,

164
00:19:51.049 --> 00:19:59.020
எனவே இது திறந்த நிலையில் உள்ளது, அது முன்னோக்கி சார்புடையதாக இருக்கும்போது, ​​அது மிகச் சிறிய எதிர்ப்பாகும்,

165
00:19:59.020 --> 00:20:04.170
எனவே கிட்டத்தட்ட ஒரு குறுகிய, சார்புகளை மாற்றுவதன் மூலம் நடவடிக்கைகளை மாற்றுதல்.

166
00:20:04.170 --> 00:20:11.700
எனவே, இதற்கு இரண்டு மாநிலங்கள் உள்ளன. எனவே, நீங்கள் ஒரு திறந்த சுற்று அல்லது சுவிட்சில் ஒரு குறுகிய சுற்று வைத்திருக்கிறீர்கள்,

167
00:20:11.700 --> 00:20:18.520
முன்னோக்கி சார்பு குறுகிய சுற்று, தலைகீழ் சார்பு நீங்கள் ஒரு திறந்த சுற்று கிடைக்கும். அங்கு

168
00:20:18.520 --> 00:20:26.510
பெருகிவரும் பல்வேறு வழிகள்; பிரபலமானவை ஷன்ட் மவுண்ட் ஆகும். எனவே, பின் டையோடு ஆகும்

169
00:20:26.510 --> 00:20:33.370
இது வரி பரிமாற்ற வரி. எனவே, RF வருகிறது, இப்போது நீங்கள் PIN ஐ இங்கே வைக்கிறீர்கள். நீங்கள்

170
00:20:33.370 --> 00:20:38.800
பின் திசையை தொடர் திசையில் வைக்கலாம், ஆனால் பிற சுற்று கூறுகள் இருக்கும்

171
00:20:38.800 --> 00:20:45.559
வெவ்வேறு. எங்கள் ஆய்வகங்களில் இது ஒரு நல்ல தேர்வாகும். இது போன்ற ஒரு PIN டையோட்களை உருவாக்குகிறோம். இப்போது

172
00:20:45.559 --> 00:20:52.299
இங்கே ஒரு தூண்டல் மற்றும் மின்தேக்கிகள் உள்ளன. எனவே, ஏசி தடுக்கும் தூண்டல் பொதுவாக அது

173
00:20:52.299 --> 00:20:57.720
உயர் மின்மறுப்பு ஸ்ட்ரைப்லைன் பிரிவில் இருந்து உணரப்பட்டது, நேற்று நாம் ஸ்ட்ரிப்லைனைப் பார்த்தோம்

174
00:20:57.720 --> 00:21:05.309
பிரிவு, அதனால் தூண்டல் அதிலிருந்து புனையப்பட்டது. ஃபேப்ரிகேட்டிங் தூண்டல் ஒரு நல்ல பொறியியல்

175
00:21:05.309 --> 00:21:12.600
விஷயம். தூண்டல், தூண்டுதல் ஆகியவற்றை உருவாக்குவதற்கான ஒரு உறுப்பு என பல்வேறு செய்ய மிகவும் கடினம்

176
00:21:12.600 --> 00:21:19.360
அளவு முதலியன தொடர்புபடுத்தும், ஆனால் நீங்கள் ஸ்ட்ரிப்லைன்ஸ் போன்ற பரிமாற்றக் கோடுகளைப் பயன்படுத்தினால்

177
00:21:19.360 --> 00:21:27.400
etcetera, நீங்கள் ஒரு நல்ல தூண்டலைப் பெறலாம். எனவே, அதுவும் மிகவும் பிளானர் சுற்று, மிக எளிதாக

178
00:21:27.400 --> 00:21:36.730
நீங்கள் அதை அங்கு வைக்கலாம். எனவே, இது டி.சி சார்புகளை வைப்பதற்கானது, இதனால் இது ஏ.சி.க்களை தடுக்கிறது, இது

179
00:21:36.730 --> 00:21:43.590
தூண்டல் மற்றும் நீங்கள் அங்கு டி.சி. இதேபோல், நீங்கள் வைக்கும் டி.சி தடுப்பு மின்தேக்கி

180
00:21:43.590 --> 00:21:51.539
டி.சி பரிமாற்றக் கோட்டிற்குள் செல்ல அனுமதிக்காத மின்தேக்கிகள். இது அடிப்படையில்

181
00:21:51.539 --> 00:21:57.460
வரிசையில் ஒரு இடைவெளியை வைப்பதன் மூலம் உணரப்பட்டது. எனவே, டிரான்ஸ்மிஷன் வரிசையில் நீங்கள் ஒரு இடைவெளியை வைக்கிறீர்கள், அது

182
00:21:57.460 --> 00:22:05.220
இந்த டி.சி தடுக்கும் மின்தேக்கியை உருவாக்க உங்களுக்கு உதவுகிறது. இப்போது நான் சொன்னது போல், நான் சார்பு தலைகீழாக இருக்கும்போது இது

183
00:22:05.220 --> 00:22:15.370
அடிப்படையில் என்னால் இது ஒரு திறந்த சுற்று, ஷன்ட் முழுவதும் அதிக மின்மறுப்பு. எனவே, R f, நமக்குத் தெரிந்தால்,

184
00:22:15.370 --> 00:22:27.340
RF சமிக்ஞைகள் ஒரு திறந்த சுற்று என்றால், அது பரிமாற்றம் செல்கிறது, ஏனெனில் முழு சமிக்ஞையும்,

185
00:22:27.340 --> 00:22:35.440
இது உயர் மின்மறுப்பு பாதையைப் பெறுகிறது. எனவே, ஒரு RF சமிக்ஞை வெளியே செல்லும் ஒரு விஷயத்தைப் பார்க்கிறது,

186
00:22:35.440 --> 00:22:41.860
திறந்த சுற்று போல. முன்னோக்கி சார்பு, விஷயம் முன்னோக்கி பக்கச்சார்பான பின் பின் டையோடு இருக்கும்போது

187
00:22:41.860 --> 00:22:48.850
சிறியதாய் இருக்கிறது; சுருக்கமாக முழு பிரதிபலிப்பு நடைபெறுகிறது. எனவே, பரிமாற்றம் எதுவும் இல்லை

188
00:22:48.850 --> 00:22:56.890
இங்கே செல்கிறது, இங்கிருந்து பிரதிபலிக்கும் RF ஆற்றலைப் பிடித்துக் கொள்ளுங்கள். எனவே, இதன் பொருள்.

189
00:22:56.890 --> 00:23:04.179
இப்போது, ​​தயவுசெய்து நினைவில் கொள்ளுங்கள், மற்ற சந்தர்ப்பங்களில் அதிக மின்மறுப்பு இருக்கும்போது. எனவே, இல்

190
00:23:04.179 --> 00:23:11.200
இந்த புள்ளி மொத்த மின்னழுத்த அலை என்னவாக இருக்கும், ஏனென்றால் திறந்த பிரதிபலிப்பு குணகம்

191
00:23:11.200 --> 00:23:20.420
பிளஸ் 1? எனவே, அந்த நேரத்தில் அதிகபட்ச மின்னழுத்தத்தின் இரு மடங்காக மாறும் மொத்த மின்னழுத்தம்,

192
00:23:20.420 --> 00:23:27.860
எனவே பாதையில் உள்ள முழு சுற்றுகள், அங்கு இரு மடங்கு மின்னழுத்தத்தை அவர்கள் தாங்கிக்கொள்ள வேண்டும்,

193
00:23:27.860 --> 00:23:34.690
ஏனென்றால் நீங்கள் இதை திறந்தால். எனவே, இந்த இடங்கள் அனைத்தும் அவர்களுக்கு மின்னழுத்தம் கிடைக்கும்; அந்த

194
00:23:34.690 --> 00:23:42.280
இரண்டு மடங்கு விஷயம். எனவே, முன்னோக்கி சார்பு வழக்கில் பரிமாற்றம் முடக்கப்பட்டுள்ளது, இது மிகவும் நல்லது

195
00:23:42.280 --> 00:23:49.650
எளிதில் புரியக்கூடிய. இப்போது; வெளிப்படையாக, நடைமுறை நிகழ்வுகளில் நாம் சார்புகளை முன்வைக்கவில்லை, அர்த்தமல்ல

196
00:23:49.650 --> 00:23:56.390
அது முற்றிலும் அறியப்பட்ட குறுகிய சுற்று. எனவே, சில பூஜ்ஜியமற்ற எதிர்ப்பு உள்ளது; அது

197
00:23:56.390 --> 00:24:02.500
உள்ளீடு மற்றும் வெளியீட்டிற்கு இடையில் தனிமைப்படுத்துவது எல்லையற்றது அல்ல என்று நாம் ஏன் சொல்ல முடியும், ஆனால் இன்னும் அதுதான்

198
00:24:02.500 --> 00:24:08.820
வழங்கும் ஒரு நல்ல தனிமை. இதேபோல், எல்லையற்ற மின்மறுப்பு காரணமாக, ஏனெனில் வெறுமனே

199
00:24:08.820 --> 00:24:17.010
தலைகீழ் சார்பு நீங்கள் எல்லையற்ற மின்மறுப்பைக் கொண்டிருக்க வேண்டும், ஆனால் அது உண்மையல்ல, பூஜ்ஜியமற்ற செருகல் சில

200
00:24:17.010 --> 00:24:19.590
இழப்பு உள்ளது. 

201
00:24:19.590 --> 00:24:28.059
இப்போது, ​​இது PIN டையோடு மாடுலேட்டர் என்பதை நீங்கள் காண்கிறீர்கள், எனவே ஒரு கன் ஆஸிலேட்டர் உள்ளது, நாங்கள் பார்ப்போம்

202
00:24:28.059 --> 00:24:33.400
கன் டையோடு பின்னர். எனவே, அதன் அடிப்படையில் துப்பாக்கி டையோடு ஆஸிலேட்டர், கன் ஆஸிலேட்டர்,

203
00:24:33.400 --> 00:24:43.400
பின்னர் நாங்கள் இங்கே ஒரு தனிமைப்படுத்தியை வைக்கிறோம், ஏனென்றால் இது பிரதிபலிப்பு விஷயத்தில் உள்ளது என்று நான் சொன்னது போல்,

204
00:24:43.400 --> 00:24:50.491
பின் டையோடு இருக்கும்போது முழு சமிக்ஞையும் திரும்பி வரும், மற்றும் பிரதிபலிப்பின் அடிப்படையில்

205
00:24:50.491 --> 00:24:57.410
மின்னழுத்தம் வரும், இரு மடங்கு மின்னழுத்தம். இப்போது அந்த மின்னழுத்தம் கன்னுக்கு வந்தால்

206
00:24:57.410 --> 00:25:03.440
டையோடு, அது கன் டையோடு அழிக்கக்கூடும், அதனால்தான். டையோடு ஏதேனும் இருப்பதை எப்போதும் நீங்கள் அறிவீர்கள்

207
00:25:03.440 --> 00:25:10.290
ஆஸிலேட்டர் சுற்று அல்லது மிகச் சிறிய எதிர்ப்பைக் கொண்ட எந்த மூலமும். எனவே, அதிக மின்னழுத்தம் இருந்தால்

208
00:25:10.290 --> 00:25:14.440
அங்கு வருகிறது, பின்னர் மூலமும் மூலமும் வழியாகப் பாயும் பெரிய மின்னோட்டம் இருக்கும்

209
00:25:14.440 --> 00:25:24.669
அழிக்கப்படலாம், ஏனென்றால் அது எதிர்ப்பு மிகவும் சிறியது. அதனால்தான் ஒரு தனிமைப்படுத்தி வைக்கவும்,

210
00:25:24.669 --> 00:25:29.390
அதனால் இங்கிருந்து பிரதிபலிக்கும் சக்தி மூலத்திற்கு வரமுடியாது, ஆனால் செல்லும் போது

211
00:25:29.390 --> 00:25:36.380
அது செல்கிறது, பின்னர் நாம் PIN மாடுலேட்டரை, அந்த PIN மாடுலேட்டரை வைத்து, பின்னர் 1 கிலோ ஹெர்ட்ஸை வைக்கிறோம்.

212
00:25:36.380 --> 00:25:45.779
PIN மாடுலேட்டர் ஒரு சார்புடையது, இங்கு மின்சாரம் வழங்கும் சார்பு PIN மாடுலேட்டர்.

213
00:25:45.779 --> 00:25:51.289
இது மாடுலேட்டிங் மின்னழுத்தம், எனவே எங்களிடம் 1 கிலோ ஹெர்ட்ஸ் சதுர அலை சமிக்ஞை உள்ளது, அவை காட்டுகின்றன

214
00:25:51.289 --> 00:25:58.110
இங்கே. எங்களிடம் 1 கிலோ ஹெர்ட்ஸ் சதுர அலை சமிக்ஞை உள்ளது. எனவே, இது தரும் டி.சி சார்பு இது. எனவே, இது

215
00:25:58.110 --> 00:26:04.890
இயக்கத்தில் உள்ளது, இது கிடைக்காதபோது இது பூஜ்ஜியமாகும். எனவே, இது சில 5 வோல்ட் ஒன்று

216
00:26:04.890 --> 00:26:19.909
தரப்பட்டது. எனவே, இது FORWARD BIAS, இது REVERSE BIAS. எனவே, தலைகீழ் சார்பு

217
00:26:19.909 --> 00:26:23.849
டிரான்ஸ்மிஷன் முன்னோக்கி சார்புடன் செல்கிறது.

