<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="/posts/rss.xsl"?>
<rss version="2.0">
<channel>

<title>https://electronic77.loxblog.com</title>
<link>https://electronic77.loxblog.com</link>
<description></description>
<language>fa-ir</language>
<generator>loxblog.com</generator>
<copyright>loxblog.com</copyright>


<item>
<title>بسته ی مقاومتی(resistor pack) چیست؟</title>
<link>https://electronic77.loxblog.com/بسته-ی-مقاومتیresistor-pack-چیست</link>
<guid>https://electronic77.loxblog.com/بسته-ی-مقاومتیresistor-pack-چیست</guid>

<description><![CDATA[

Resistor  Pack یا بسته مقاومتی مجموعه ای از مقاومتهای هم اندازه و بهم پیوسته هست.  این قطعه در مدارهایی به کار میرود که در آنها به تعدادی مقاومت هم اندازه  نیاز باشد و از طرف دیگر مکان&nbsp; این مقاومت های هم اندازه روی طرح PCB&nbsp; بهم  نزدیک باشد، تحت این شرایط استفاده از respack&nbsp; به جای مقاومتهای معمولی و  جدا از هم از نظر اقتصادی و از نظر راحتی کاربرد توصیه میشود.
عملکرد این مقاوتها دقیقا مشابه مقاوتهای معمولی هست.
انواع  مختلفی از respack تولید شده ولی 2 نوع از آن پرکاربردتر میباشند؛ نوع اول  معروف به&nbsp; bussed packs است و نوع دیگر isolated packs نام دارد.
همانطور  که در شکل زیر مشاهده میشود در نوع&nbsp; bussed-pack همه مقاومتها دارای یک  node مشترک میباشند در حالی که مقاومتهای موجود در بسته های isolated پایه  های مستقل از هم دارند و node مشترک با یکدیگر ندارند:





تمام  مقاومتهای موجود در یک بسته دارای یک اندازه یکسان هستند که این مقدار روی  بدنه ی بسته کد گذاری شده است. بر خلاف مقاومتهای معمولی در اینجا برای  مشخص کردن اندازه مقاومتها بجای نوارهای رنگی از اعداد استفاده شده.
3  رقم بر روی بدنه مشاهده میشود. نحوه خواندن مقدار به صورت رایج در قطعات  الکترونیکی هست یعنی 2 رقم اول در کنار هم قرار میگیرند و رقم سوم تعداد  صفرها را مشخص میکند.

مثلا اگر بر روی یک بسته عدد 271 را دیدیم مقدار مقاوتها برابر است با :


&nbsp;اهم&nbsp; 270 =1^10*27

و یا&nbsp; عدد 273 :&nbsp; &nbsp; &nbsp; 27kilo ohm = 27000 ohm = 27*10^3
]]></description>

<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 23:00:03 +0330</pubDate>
</item>


<item>
<title>مقاومت (resistor) چیست؟</title>
<link>https://electronic77.loxblog.com/مقاومت-resistor-چیست</link>
<guid>https://electronic77.loxblog.com/مقاومت-resistor-چیست</guid>

<description><![CDATA[
&nbsp;

سلام امروز در مورد یه قطعه ی خیلی کاربردی و مهم در الکترونیک یه سری  مطلب از نظر یه تعداد دانشجو گذاشتم.البته ببخشید اگه 14صفحه رو به صورت  خلاصه گذاشتم.
نظر یادتوووووووووون&nbsp;&nbsp; نره
&nbsp;
مقاومت الکتریکی چیست ؟ 
به  هر قطعه یا عنصری که در مقابل عبور  جریان  الکتریکی از خود مخالفت نشان می  دهد مقاومت الکتریکی گفته می شود .  مقاومت  الکتریکی را با حرف R  که از  کلمه Resistor گرفته شده است نشان  می دهند .  واحد اندازه گیری مقاومت  الکتریکی اهم است که آن را با علامت Ω  نشان می  دهند . مقاومت ها در صنایع  برق و الکترونیک از اهمیت بالایی  برخوردارند و  بیشتر به منظور محدود کردن  جریان و تقسیم جریان و نیز ایجاد  ولتاژهای مختلف  در مدارات به کار گرفته  می شود .
&nbsp;علائم اختصاری مقاومت الکتریکی در شکل (1) نشان داده شده است .

شکل (1)

مقاومت  ها دارای.......................
اگه دوس دارید بیشتر بدونید به ادامه ی مطلب بروید.


مقاومت الکتریکی چیست ؟ 
به  هر قطعه یا عنصری که در مقابل عبور  جریان  الکتریکی از خود مخالفت نشان می  دهد مقاومت الکتریکی گفته می شود .  مقاومت  الکتریکی را با حرف R  که از  کلمه Resistor گرفته شده است نشان  می دهند .  واحد اندازه گیری مقاومت  الکتریکی اهم است که آن را با علامت Ω  نشان می  دهند . مقاومت ها در صنایع  برق و الکترونیک از اهمیت بالایی  برخوردارند و  بیشتر به منظور محدود کردن  جریان و تقسیم جریان و نیز ایجاد  ولتاژهای مختلف  در مدارات به کار گرفته  می شود .
&nbsp;علائم اختصاری مقاومت الکتریکی در شکل (1) نشان داده شده است .

شکل (1)

مقاومت  ها دارای مشخصه هایی هستند که این  مشخصه ها برای طراحان مدارهای  الکتریکی  و الکترونیکی از اهمیت بالایی  برخوردارند . مهمترین این مشخصه ها  مقدار  اهمی مقاومت یا همان مقدار  مقاومت است و این مشخصه مقدار مقاومت را  بر حسب  واحد آن یعنی اهم بیان می  کند و هر چه مقدار اهمی مقاومتی بیشتر  باشد  نشان دهنده این است که آن  مقاومت در برابر عبور جریان الکتریکی از خود   مخالفت بیشتری نشان می دهد و  سبب افت جریان بیشتری در مدار می گردد .   البته برای مقاومت های با مقدار  اهمی زیاد معمولا از واحدهای بزرگتری مانند   کیلو اهم ( kΩ ) و مگا اهم (  MΩ ) استفاده می کنند که مقدار آنها بر حسب   اهم برابر است با :

1kΩ=1000Ω  و  1MΩ=1000000Ω

مشخصه بعدی ، توان مجاز مقاومت است و منظور از آن بیشترین توانی است که یک    مقاومت به طور دائم می تواند تحمل کند . زمانی که از یک مقاومت جریان   عبور  می کند در اثر برخورد الکترونها با اتمهای تشکیل دهنده مقاومت ،   الکترونها  مقداری از انرژی خود را از دست می دهند و این انرژی به صورت   گرما در مقاومت  ظاهر می شود . گرمای ایجاد شده در داخل مقاومت باید از   مقاومت خارج گردد  وگرنه در اثر برخوردهای مکرر الکترونها با اتمهای تشکیل   دهنده مقاومت ،  گرمای زیادی در داخل مقاومت ایجاد می شود که سبب سوختن   مقاومت می گردد .  گرمای ایجاد شده در داخل مقاومت از طریق بدنه مقاومت به   هوای اطراف منتقل  می گردد و به این ترتیب از گرم شدن بیش از حد مقاومت و   سوختن مقاومت  جلوگیری می شود . اما نکته ای که باید مورد توجه قرار گیرد   این است که توان  مجاز هر مقاومت با مساحت بدنه مقاومت و یا به عبارتی با   حجم مقاومت نسبت  مستقیم دارد یعنی هر چه یک مقاومت دارای حجم بیشتری باشد   در واحد زمان می  تواند حرارت بیشتری را به محیط اطراف انتقال دهد و در   نتیجه دارای توان  مجاز بیشتری می باشد . توان مجاز مقاومتها را یا روی   مقاومتها می نویسند و  یا با توجه به حجم مقاومتها ، میزان توان مجاز   مقاومتها مشخص می شود . توان  مجاز مقاومتها را می توان از روابط زیر بدست   آورد .

&nbsp;
&nbsp;
که در این روابط P توان مجاز مقاومت ، V ولتاژ دو سر مقاومت ، I جریان عبوری از مقاومت و R مقدار اهمی مقاومت می باشد . 
به عنوان مثال اگر مقدار اهمی یک مقاومت 10kΩ باشد و این مقاومت حداکثر   جریان   10mA  را بتواند تحمل کند مقدار توان مجاز این مقاومت چقدر است ؟

&nbsp;
بنابراین توان مجاز این مقاومت 1 وات است . 
همچنین با داشتن توان مجاز یک مقاومت می توان حداکثر جریان مجاز یک مقاومت    به ازای یک ولتاژ معین را بدست آورد و یا می توان حداقل مقدار اهمی مجاز    مقاومت را تعیین کرد .  به عنوان مثال اگر به دو سر مقاومتی با توان 1  وات  ،  اختلاف پتانسیلی برابر 10 ولت اعمال کنیم حداکثر جریان مجاز گذرنده  از  این  مقاومت چقدر خواهد بود ؟ و یا به عبارتی بیشترین جریانی که می  تواند  از  این مقاومت عبور کند به شرطی که مقاومت آسیب نبیند چقدر است ؟  همچنین  حداقل  مقدار اهمی مجاز این مقاومت چقدر می تواند باشد ؟&nbsp;

&nbsp;
بنابراین  حداکثر جریان مجاز این مقاومت  به ازای اختلاف پتانسیل 10 ولت ،  برابر با  100 میلی آمپر می باشد یعنی  اگر جریان گذرنده از این مقاومت از  100 میلی  آمپر بیشتر شود گرمای ایجاد  شده در داخل مقاومت از حداکثر گرمایی  که  مقاومت می تواند تحمل کند بیشتر  می شود و در این صورت مقاومت می سوزد .   برای تعیین حداقل مقدار اهمی مجاز  این مقاومت نیز می توان به شکل زیر عمل   کرد .&nbsp;

بنابراین  حداقل مقدار اهمی مجاز این  مقاومت 100 اهم می باشد یعنی اگر مقدار  اهمی  این مقاومت کمتر از 100 اهم  شود ، جریان گذرنده از مقاومت بیشتر از  100  میلی آمپر می شود و در نتیجه  مقاومت می سوزد . 
مقاومت هایی که در صنایع الکترونیک مورد استفاده قرار می گیرند معمولا دارای توان هایی به شرح زیر می باشند :
 0.125w , 0.25w , 0.5w , 1w , 2w , 3w , 4w , 5w 

اما سومین مشخصه یک مقاومت ، تلرانس (Tolerance) آن مقاومت است . منظور از    تلرانس یک مقاومت حداکثر خطای مجاز یک مقاومت نسبت به مقدار نامی آن   مقاومت  می باشد که معمولا بر حسب درصد بیان می شود و به عبارت دیگر تلرانس   یک  مقاومت ، محدوده مقدار واقعی آن مقاومت را مشخص می کند . به عنوان   مثال فرض  کنید مقاومتی با مقدار نامی 1 کیلو اهم و تلرانس 10% داریم . در   این صورت  مقدار واقعی این مقاومت بین 1kΩ-(1kΩ&times;%10) =900Ω و   1kΩ+(1kΩ&times;%10)=1100Ω می  باشد . مقدار تلرانس مقاومت ها یا به صورت عدد بر   روی مقاومت ها نوشته می  شود و یا در مقاومت های با نوارهای رنگی به وسیله   یک نوار رنگی مشخص می شود  که در این رابطه در ادامه توضیحات کافی داده   خواهد شد . 

انواع مقاومت های الکتریکی :
مقاومت  های الکتریکی به دو دسته کلی  مقاومت  های ثابت و مقاومت های متغیر تقسیم  می شوند . مقاومت های ثابت  مقاومت هایی  هستند که مقدار اهمی آنها همواره  ثابت است و مقاومت های  متغیر مقاومت هایی  هستد که مقدار اهم آنها قابل  تغییر است . مقاومت های  ثابت خود به سه دسته  تقسیم می شوند که این سه دسته  عبارتند از :
 1- مقاومت های کربنی ( ترکیبی )
  2- مقاومت های سیمی ( سیم پیچی شده )   
3- مقاومت های لایه ای  

مقاومت های کربنی ( ترکیبی ) :
مقاومت  های کربنی در اکثر مدارات  الکترونیکی  مورد استفاده قرار  می گیرند که علت  این امر قیمت پایین ،  زمخت بودن و کوچک بودن این نوع  مقاومت ها می باشد .  البته این نوع مقاومت  ها دو ضعف عمده دارند ، یکی این  که در اثر عبور  جریان از این نوع مقاومت  ها حرارت نسبتا زیادی درون این  مقاومت ها ایجاد  می گردد و به همین دلیل  در مدارات با جریان زیاد نمی  توانند مورد استفاده  قرار گیرند و دیگر این  که معمولا تلرانس های بالایی  دارند . نمونه هایی از  این نوع مقاومت در  شکل (2) نشان داده شده است . برای  ساخت این نوع مقاومت  ها معمولا پودر  کربن را با مواد عایق مخلوط می کنند  که نسبت مخلوط کردن  این مواد مقدار  اهمی مقاومت را تعیین می کند . سپس  مخلوط حاصل را در یک  استوانه کائوچویی  قرار می دهند و دو سیم نیز برای  اتصال مقاومت به مدار به  دو سر مقاومت  وصل می کنند همانند شکل (3) .

شکل (2)
&nbsp;

شکل (3)
&nbsp;
مقاومت های سیمی ( Wire Wound Resistor ) :
از  پیچاندن سیم های مقاومت دار  طویل به  دور یک هسته ، مقاومت سیمی یا سیم  پیچی شده ساخته می شود . معمولا  یک  روپوش سرامیکی یا پلاستیکی بر روی سیم  های پیچیده شده بر روی هسته می   کشند تا سیم ها آسیب نبینند . ساختمان  داخلی مقاومت های سیمی در شکل های   (4) و (5) نمایش داده شده است . همچنین  نمونه ای از یک مقاومت سیمی در شکل   (6) نمایش داده شده است .

شکل (4)

شکل (5)

شکل (6)
این  نوع مقاومت ها در دو نوع قدرتی و  دقیق ساخته می شوند . نوع قدرتی در   محدوده توان های 2 وات تا 250 وات  ساخته می شود و می تواند جریان های زیاد   را از خود عبور دهد . نوع دقیق  نیز در محدوده توان های 0.25 وات تا 2 وات   ساخته می شود  و دارای تلرانس  پایینی می باشد اما نمی تواند جریان های  زیاد  را از خود عبور دهد .   معمولا اندازه فیزیکی مقاومت های سیمی که در  جریان  های زیاد مورد استفاده  قرار می گیرند بزرگتر از اندازه فیزیکی  مقاومت های  سیمی است که برای  کارهای دقیق و جریان پایین به کار می روند .   مقاومت های  سیمی قدرتی  معمولا به شکل یک محفظه سیمان مانند که دارای سطح  مقطع مربع یا  مستطیل  شکل است ساخته می شوند و به مقاومت های آجری معروفند .  شکل خاص  محفظه  مقاومت های آجری این امکان را فراهم می آورد که برای خنک  کردن آنها  بتوان  آنها را بر روی ورقه فلزی خنک کننده (Heat sink) قرار داد  . در شکل  (7)  نمونه ای از این نوع مقاومت نشان داده شده است . یکی از  ویژگی های خوب   مقاومت سیمی این است که به هنگام سوختن شعله ور نشده و  همچنین پس از سوختن  ،  کاملا قطع می شود . به همین دلیل ، در بسیاری از  مدارها به عنوان  مقاومت  فیوزی (Fusible Resistor) استفاده می شود و به آن  مقاومت حفاظتی  (Safety  Resistor) نیز می گویند . زیرا این مقاومت ها در  حالت عادی به  صورت یک  مقاومت معمولی عمل می کنند و چنان چه جریان عبوری از  آن از حد  معینی بیشتر  شود مانند یک فیوز قطع می شوند . در شکل (8) نمونه  ای از این  نوع مقاومت  نشان داده شده است .

شکل (7)

شکل (8)
مقاومت  سیمی به سبب دارا بودن سیم پیچ ،  دارای خاصیت اندوکتانس ( خودالقایی  )  بوده که این نوعی عیب برای آن محسوب  می شود زیرا در فرکانس های بالا ،   مقاومت سیمی نسبت به مقدار نامی خود ،  مقاومت بیشتری از خود نشان می دهد .   البته در این گونه موارد توانسته  اند با روش پیچیدن سیم به صورت دولایی یا   بی فیلار (Bifilar) تا حد زیادی  این مشکل را برطرف نمایند . در این روش  سیم  های رفت و برگشت در کنار هم  قرار گرفته و عبور جریان های مساوی و  مخالف هم  تا حد زیادی خاصیت  خودالقایی را کاهش می دهد . در شکل (9) پیچیدن  سیم به  روش بی فیلار بر  روی استوانه عایق نشان دا ده شده است .

شکل (9)
مقاومت های لایه ای :
این  نوع مقاومت ها ، ترکیبی از مقاومت های  سیمی و  کربنی می باشند ، یعنی دقت  مقاومت های سیمی را دارند ولی از نظر  اندازه و  قیمت به مقاومت های کربنی  نزدیکند . مقاومت های لایه ای را  معمولا با رسوب  دادن نوار نازکی از ماده  مقاومت بر روی یک لوله عایق از  جنس سرامیک یا شیشه  درست می کنند . برای  اتصال مقاومت به مدار ، به دو  انتهای لوله دو سیم  رابط وصل می کنند و برای  محافظت مقاومت نیز تمام آن  را با ماده عایقی روکش  می کنند . مراحل ساخت  مقاومت لایه ای در شکل (10)  نمایش داده شده است .

شکل (10)
مقاومت های متغیر نیز خود به دو دسته کلی مقاومت های قابل تنظیم و مقاومت های وابسته ( تابع ) تقسیم می شوند .  
مقاومت های متغیر قابل تنظیم عبارتند از :
 1- پتانسیومتر
2- رئوستا  

پتانسیومتر (Potentiometer) :
پتانسیومتر  از یک المان مقاومتی دوار که  درون  محفظه ای قرار گرفته ، تشکیل شده است .  این المان مقاومتی ممکن است  به  صورت سیمی ، لایه ای و یا کربنی باشد . دو  ترمینال به دو انتهای این  المان  مقاومتی متصل است که مقدار مقاومت بین  این دو ترمینال همواره ثابت و  برابر  مقدار اهمی المان مقاومتی است . بین  این دو ترمینال ، یک ترمینال  دیگر وجود  دارد که به یک کنتاکت متحرک متصل  است و این کنتاکت متحرک می  تواند بر روی  المان مقاومتی حرکت کند و سبب  تغییر مقاومت بین ترمینال وسط  و هر یک از  ترمینال های کناری گردد . برای  حرکت کنتاکت متحرک بر روی  المان مقاومتی ،  انتهای المان مقاومتی را به یک  ولوم و یا به یک صفحه  شیاردرا که توسط پیچ  گوشتی قابل حرکت است متصل می  کنند .

شکل (11)

شکل (12)
تغییر  مقاومت بین ترمینال وسط و یکی از  ترمینال های کناری می تواند نسبت به   چرخش ولوم و یا صفحه شیاردار ، خطی و  یا غیر خطی باشد که بر این اساس   پتانسیومتر را خطی و یا غیر خطی می  نامند . در یک پتانسیومتر خطی به ازای   تغییرات یکسان ولوم و یا صفحه  شیاردار ، تغییرات مقدار مقاومت بین ترمینال   وسط و هر یک از ترمینال های  کناری یکسان خواهد بود . به عنوان مثال در یک   پتانسیومتر خطی اگر به ازای  چرخش ولوم پتانسیومتر از 0 درجه تا 90 درجه ،   مقاومت بین ترمینال وسط و  یکی از ترمینال های کناری از 0Ω به 1kΩ افزایش   یابد ، در صورتی که ولوم  پتانسیومتر از 90 درجه تا 180 درجه چرخانده شود   مقاومت بین آن دو ترمینال  از 1kΩ به 2kΩ افزایش خواهد یافت . معمولا مقدار   مقاومت بین ترمینال های  کناری پتانسیومتر و یا به عبارتی مقدار اهمی المان   مقاومتی پتانسیومتر  را بر روی آن می نویسند که اگر این مقدار با حرف B  شروع  شود نشان دهنده  خطی بودن پتانسیومتر است و اگر این مقدار با حرف A  شروع  شود نشان دهنده  این خواهد بود که پتانسیومتر ما یک پتانسیومتر غیر  خطی است  یعنی به ازای  تغییرات یکسان ولوم و یا صفحه شیاردار ، تغییرات  مقاومت بین  ترمینال  متحرک و هر یک از ترمینال های ثابت یکسان نخواهد بود  بلکه این  تغییرات به  صورت غیر خطی خواهد بود و یا به عبارتی منحنی تغییرات  مقاومت  بین  ترمینال های ثابت و متحرک نسبت به چرخش کنتاکت متحرک ، غیر  خطی خواهد  بود  . پتانسیومتر بیشتر به منظور تقسیم ولتاژ در مدارات مورد  استفاده قرار   می گیرد . در شکل(13)  علائم اختصاری پتانسیومتر و در شکل  (14) نحوه قرار   گرفتن پتانسیومتر در مدار نمایش داده شده است . در شکل  (13) منظور از فلش  ،  ترمینال متصل به کنتاکت متحرک و دو سر دیگر ترمینال  های ثابت هستند .

شکل (13)

شکل (14)
رئوستا :
رئوستا  همان پتانسیومتر است با یک تفاوت  کوچک و آن این است که در  رئوستا یکی از  ترمینال های ثابت مورد استفاده  قرار نگرفته و آزاد می ماند .  به عبارتی  رئوستا از یک المان مقاومتی ، یک  کنتاکت متحرک و یک کنتاکت ثابت  تشکیل شده  است . رئوستا در مدارات به  منظور تغییر جریان به کار می رود .  در شکل  (15) نحوه قرار گرفتن رئوستا  در مدار نمایش داده شده است .

شکل (15)
مقاومت  های وابسته ( تابع ) به مقاومت  هایی گفته می شود که مقدار آنها به  عوامل  مختلفی مانند حرارت ، نور ،  ولتاژ و ... بستگی دارد . این مقاومت ها   عبارتند از :  
1-	مقاومت های تابع حرارت  
2-	مقاومت های تابع نور   
3-	مقاومت های تابع ولتاژ  
4-	مقاومت های تابع میدان مغناطیسی

مقاومت های تابع حرارت :
مقدار  اهم این نوع از مقاومت ها تابع  حرارت است  یعنی در اثر تغییر دما ، مقدار  مقاومت آنها نیز تغییر می کند .  به این نوع  از مقاومت ها TDR نیز می گویند  . TDR  از حروف اول کلمات  عبارت Temperature  Dependent Resistor به معنای  مقاومت تابع حرارت گرفته  شده است . همچنین  نام دیگر این مقاومت ها  ترمیستور ( Thermistor ) می  باشد که این واژه نیز  از عبارت Thermally  Sensitive Resistor به معنای  مقاومت حساس نسبت به حرارت  گرفته شده است .  ترمیستورها در دو نوع ساخته  می شوند که این دو نوع  عبارتند از : 
الف ) ترمیستور با ضریب حرارتی مثبت ( PTC ) :
مقدار  اهم این نوع از مقاومت  ها با  افزایش دما ، افزایش می یابد . مقدار اهم  مقاومت های PTC را در دمای  25  درجه سانتی گراد بیان می کنند . همچنین  علاوه بر این مقدار ، دمایی را  که  در آن مقاومت PTC دو برابر می شود ، قید  می کنند . به این دما ، دمای   سوئیچ می گویند . در ضمن واژه PTC از حروف  اول کلمات عبارت Positive   Temperature Coefficient به معنای ضریب حرارتی  مثبت گرفته شده است . در  شکل  (16) تصاویری از دو PTC نمایش داده شده است .  همچنین در شکل (17)  علائم  اختصاری PTC نمایش داده  شده است .
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; 
شکل (16)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; شکل (17)
ب ) ترمیستور با ضریب حرارتی منفی ( NTC ) :
مقدار  اهم مقاومت های NTC با  افزایش دما  ، کاهش می یابد . در اینجا نیز واژه  NTC از حروف اول کلمات  عبارت  Negative Temperature Coefficient به معنای  ضریب حرارتی منفی گرفته  شده  است . . در شکل (18) تصویری از یک نمونه NTC  نمایش داده شده است .  همچنین  در شکل (19) علائم اختصاری NTC نمایش داده   شده است .
 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; 
شکل (18)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; شکل (19)
مقاومت های تابع نور :
مقدار  اهم این نوع از مقاومت ها به شدت  نور تابیده  شده به سطح مقاومت بستگی  دارد . این مقاومت ها در فضای تاریک  دارای مقاومت  خیلی زیاد ( در حد مگا  اهم ) و در روشنایی دارای مقاومت کم (  در حد کیلو  اهم و یا اهم ) می باشند  . به این مقاومت ها فتورزیستور و  همچنین LDR نیز  می گویند . LDR از حروف  اول کلمات عبارت Light Dependent  Resistor به معنای  مقاومت تابع نور گرفته  شده است . برای اینکه نور بر  روی المان مقاومتی  فتورزیستور اثر گذارد ،  سطح ظاهری آن را با شیشه و یا  پلاستیک شفاف می  پوشانند . از این مقاومت ها  در مدارات الکترونیکی به  عنوان تشخیص دهنده نور  ( نورسنج ) استفاده می  شود . در شکل (20) تصاویری  از چند LDR  و در شکل  (21) علائم فنی آن نمایش  داده شده است .
 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; شکل (20)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; شکل (21)
مقاومت های تابع ولتاژ :
مقدار  اهم این نوع از مقاومت ها با ولتاژ  رابطه  معکوس دارد . یعنی با افزایش  ولتاژ ، مقدار اهم آن ها کاهش می  یابد . به  این نوع از مقاومت ها واریستور   ( Varistor ) و همچنین VDR نیز  می گویند .  VDR از حروف اول کلمات عبارت  Voltage Dependent Resistor  به  معنای مقاومت  تابع ولتاژ گرفته شده است .  نکته قابل توجه در مورد  واریستورها این است که  واریستورها به پلاریته  ولتاژ اعمال شده وابسته  نیستند که این خود مزیتی  برای این نوع مقاومت ها  محسوب می شود زیرا برای  استفاده در مدارات AC بسیار  مناسب هستند . در شکل  (22) تصویری از یک  نمونه VDR و در شکل (23) علامت  اختصاری آن نمایش داده  شده است .
 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 
شکل (22)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; شکل (23)
&nbsp;
مقاومت های تابع میدان مغناطیسی :
در  اثر اعمال میدان مغناطیسی بر این   مقاومت ها ، مقدار اهم آنها تغییر می  کند . به این مقاومت ها MDR نیز می   گویند که این واژه از حروف اول کلمات  عبارت Dependent Resistor Magnetic    به معنای مقاومت تابع میدان مغناطیسی  گرفته شده است . نکته قابل توجه در   مورد این مقاومت ها این است که چون در  ساخت این مقاومت ها از نیمه هادی   هایی با ضریب حرارتی منفی استفاده شده  است بنابراین در صورت افزایش دما ،   مقدار اهم این مقاومت ها کاهش می یابد .  در شکل (24) علامت اختصاری MDR   نمایش داده شده است .

شکل (24)
&nbsp;
استاندارد مقاومت ها :
همانگونه  که قبلا گفته شد مقادیر تلرانس و   اهم  مقاومت از جمله مشخصه های مهم برای  انتخاب مقاومت هستند . تلرانس  هر  مقاومت  سبب به وجود آمدن محدوده ای  برای آن مقاومت می شود . به عنوان  مثال  مقاومت  1KΩ با تلرانس 10% می  تواند مقداری بین 900Ω تا 1100Ω  داشته باشد و  در  واقع محدوده ای را می  پوشاند . همچنین محدوده هیچ  مقاومتی نباید تمام و  یا  بخشی از محدوده  مقاومت دیگر را شامل شود . به  عنوان مثال مقاومت بعد  از 1KΩ  نمی تواند  دارای محدوده ای با مقادیر کمتر  از 1100Ω باشد و همچنین  مقاومت  قبل از  1KΩ نمی تواند دارای محدوده ای  با مقادیر بیشتر از 900Ω  باشد .  بنابراین  با توجه به میزان تلرانس  مقاومت ها ، سری های استاندارد  مختلفی  برای  مقاومت ها به وجود می آید .  به عنوان مثال اگر تلرانس مقاومت  ها را  20%  در نظر بگیریم یک دهه مقاومت  ( از 0 اهم تا 10 اهم ) 6 محدوده  را شامل  می  شود و به همین دلیل این  سری از مقاومت ها را سری E6 می نامند  که E از   کلمه European به معنای  اروپایی گرفته شده است . میانگین هر یک از  این   محدوده ها به ترتیب عبارت  است از :
 1 , 1.5 ,  2.2 , 3.3 , 4.7 , 6.8 
&nbsp;
به  این اعداد ، اعداد پایه می گویند .   از  ضرب و یا تقسیم اعداد پایه هر   سری از مقاومت ها در مضارب 10 می توان   تمامی مقاومت های موجود در آن سری  را  بدست آورد . به عنوان مثال با  داشتن  عدد پایه 4.7 در سری E6 و ضرب و  تقسیم  آن در مضارب 10 می توان  کلیه مقاومت  های موجود در سری E6 را که  دارای عدد  پایه 4.7 می باشند  بدست آورد که این  مقاومت ها عبارتند از :
 0.47Ω , 4.7Ω , 47Ω , 470Ω , 4.7kΩ , 47kΩ , 470kΩ , 4.7MΩ 
&nbsp;
حال  اگر تلرانس مقاومت ها را 10% در نظر   بگیریم یک دهه مقاومت 12 محدوده  را  شامل می شود که به این سری ، سری E12   می گویند و به همین ترتیب به ازای   تلرانس 5% ، سری E24 و به ازای  تلرانس  2% ، سری E48 و به ازای تلرانس 1% ،   سری E96 و به ازای تلرانس  های کمتر از  1% ، سری E192 بدست می آید . توجه   داشته باشید که برای سری  E192 معمولا  از تلرانس های 0.75% ، 0.5% و  0.25%  استفاده می کنند .  اعداد پایه سری های  E6 تا E192 در جدول(1) نمایش  داده  شده است .&nbsp;
&nbsp;

    
        
            
            E6
            
            
            1.00
            
            
            1.50
            
            
            2.20
            
            
            3.30
            
            
            4.70
            
            
            6.80
            
        
        
            
            E12
            
            
            1.00
            
            
            1.20
            
            
            1.50
            
            
            1.80
            
            
            2.20
            
            
            2.70
            
            
            3.30
            
            
            3.90
            
            
            4.70
            
            
            5.60
            
            
            6.80
            
            
            8.20
            
        
        
            
            E24
            
            
            1.00
            
            
            1.10
            
            
            1.20
            
            
            1.30
            
            
            1.50
            
            
            1.60
            
            
            1.80
            
            
            2.00
            
            
            2.20
            
            
            2.40
            
            
            2.70
            
            
            3.00
            
        
        
            
            3.30
            
            
            3.60
            
            
            3.90
            
            
            4.30
            
            
            4.70
            
            
            5.10
            
            
            5.60
            
            
            6.20
            
            
            6.80
            
            
            7.50
            
            
            8.20
            
            
            9.10
            
        
        
            
            E48
            
            
            1.00
            
            
            1.05
            
            
            1.10
            
            
            1.15
            
            
            1.21
            
            
            1.27
            
            
            1.33
            
            
            1.40
            
            
            1.47
            
            
            1.54
            
            
            1.62
            
            
            1.69
            
        
        
            
            1.78
            
            
            1.87
            
            
            1.96
            
            
            2.05
            
            
            2.15
            
            
            2.26
            
            
            2.37
            
            
            2.49
            
            
            2.61
            
            
            2.74
            
            
            2.87
            
            
            3.01
            
        
        
            
            3.16
            
            
            3.32
            
            
            3.48
            
            
            3.65
            
            
            3.83
            
            
            4.02
            
            
            4.22
            
            
            4.42
            
            
            4.64
            
            
            4.87
            
            
            5.11
            
            
            5.36
            
        
        
            
            5.62
            
            
            5.90
            
            
            6.19
            
            
            6.49
            
            
            6.81
            
            
            7.15
            
            
            7.50
            
            
            7.87
            
            
            8.25
            
            
            8.66
            
            
            9.09
            
            
            9.53
            
        
        
            
            E96
            
            
            1.00
            
            
            1.02
            
            
            1.05
            
            
            1.07
            
            
            1.10
            
            
            1.13
            
            
            1.15
            
            
            1.18
            
            
            1.21
            
            
            1.24
            
            
            1.27
            
            
            1.30
            
        
        
            
            1.33
            
            
            1.37
            
            
            1.40
            
            
            1.43
            
            
            1.47
            
            
            1.50
            
            
            1.54
            
            
            1.58
            
            
            1.62
            
            
            1.65
            
            
            1.69
            
            
            1.74
            
        
        
            
            1.78
            
            
            1.82
            
            
            1.87
            
            
            1.91
            
            
            1.96
            
            
            2.00
            
            
            2.05
            
            
            2.10
            
            
            2.15
            
            
            2.21
            
            
            2.26
            
            
            2.32
            
        
        
            
            2.37
            
            
            2.43
            
            
            2.49
            
            
            2.55
            
            
            2.61
            
            
            2.67
            
            
            2.74
            
            
            2.80
            
            
            2.87
            
            
            2.94
            
            
            3.01
            
            
            3.09
            
        
        
            
            3.16
            
            
            3.24
            
            
            3.32
            
            
            3.40
            
            
            3.48
            
            
            3.57
            
            
            3.65
            
            
            3.74
            
            
            3.83
            
            
            3.92
            
            
            4.02
            
            
            4.12
            
        
        
            
            4.22
            
            
            4.32
            
            
            4.42
            
            
            4.53
            
            
            4.64
            
            
            4.75
            
            
            4.87
            
            
            4.99
            
            
            5.11
            
            
            5.23
            
            
            5.36
            
            
            5.49
            
        
        
            
            5.62
            
            
            5.76
            
            
            5.90
            
            
            6.04
            
            
            6.19
            
            
            6.34
            
            
            6.49
            
            
            6.65
            
            
            6.81
            
            
            6.98
            
            
            7.15
            
            
            7.32
            
        
        
            
            7.50
            
            
            7.68
            
            
            7.87
            
            
            8.06
            
            
            8.25
            
            
            8.45
            
            
            8.66
            
            
            8.87
            
            
            9.09
            
            
            9.31
            
            
            9.53
            
            
            9.76
            
        
        
            
            E192
            
            
            1.00
            
            
            1.01
            
            
            1.02
            
            
            1.04
            
            
            1.05
            
            
            1.06
            
            
            1.07
            
            
            1.09
            
            
            1.10
            
            
            1.11
            
            
            1.13
            
            
            1.14
            
        
        
            
            1.15
            
            
            1.17
            
            
            1.18
            
            
            1.20
            
            
            1.21
            
            
            1.23
            
            
            1.24
            
            
            1.26
            
            
            1.27
            
            
            1.29
            
            
            1.30
            
            
            1.32
            
        
        
            
            1.33
            
            
            1.35
            
            
            1.37
            
            
            1.38
            
            
            1.40
            
            
            1.42
            
            
            1.43
            
            
            1.45
            
            
            1.47
            
            
            1.49
            
            
            1.50
            
            
            1.52
            
        
        
            
            1.54
            
            
            1.56
            
            
            1.58
            
            
            1.60
            
            
            1.62
            
            
            1.64
            
            
            1.65
            
            
            1.67
            
            
            1.69
            
            
            1.72
            
            
            1.74
            
            
            1.76
            
        
        
            
            1.78
            
            
            1.80
            
            
            1.82
            
            
            1.84
            
            
            1.87
            
            
            1.89
            
            
            1.91
            
            
            1.93
            
            
            1.96
            
            
            1.98
            
            
            2.00
            
            
            2.03
            
        
        
            
            2.05
            
            
            2.08
            
            
            2.10
            
            
            2.13
            
            
            2.15
            
            
            2.18
            
            
            2.21
            
            
            2.23
            
            
            2.26
            
            
            2.29
            
            
            2.32
            
            
            2.34
            
        
        
            
            2.37
            
            
            2.40
            
            
            2.43
            
            
            2.46
            
            
            2.49
            
            
            ]]></description>

<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 23:00:03 +0330</pubDate>
</item>


<item>
<title>ساخت لیزر استرالیایی برای ردیابی زباله های فضایی</title>
<link>https://electronic77.loxblog.com/ساخت-لیزر-استرالیایی-برای-ردیابی-زباله-های-فضایی</link>
<guid>https://electronic77.loxblog.com/ساخت-لیزر-استرالیایی-برای-ردیابی-زباله-های-فضایی</guid>

<description><![CDATA[
به گزارش (ایسنا)، به گفته كارشناسان زباله&zwnj;هایی كه در مدار زمین در گردش هستند، تهدید بزرگی برای ماهواره&zwnj;ها و فضانوردان محسوب می&zwnj;شوند. 
اخیرا شاتل و ایستگاه فضایی بین&zwnj;المللی ناچار شدند كه به دلیل نزدیك شدن این زباله&zwnj;ها مسیر حركت خود را تغییر دهند تا با آنها برخورد نكنند. 
در این تحقیق جدید به منظور ردیابی بهتر زباله&zwnj;های فضایی محققان استرالیایی در مركز سیستم&zwnj;های فضایی EOS در كانبرا، طراحی یك سیستم جدید ردیاب لیزری را آغاز كرده&zwnj;اند. 
كاریگ اسمیت، رییس اجرایی این مركز علمی در این باره خاطر نشان كرد: این فن&zwnj;آوری جدید از لیزرهای مادون قرمز برای شناسایی و دنبال كردن زباله&zwnj;های فضایی استفاده می&zwnj;كند، كاری كه پیش از این انجام نشده است. 
محققان می&zwnj;گویند: با این فن&zwnj;آوری جدید می&zwnj;توان محل دقیق ماهواره&zwnj;ها و بقایای راكت&zwnj;های از رده خارج شده را كه در مدار زمین سرگردان هستند، شناسایی كرد. 
به گفته دانشمند&zwnj;ان استرالیایی ، در حال حاضر سیستم دفاعی آمریكایی، بسیاری از زباله&zwnj;ها را با رادار ردیابی می&zwnj;كند، اما این رادار همیشه نمی&zwnj;تواند دقت كافی داشته باشد. 
&nbsp;

&nbsp;]]></description>

<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 23:00:03 +0330</pubDate>
</item>


<item>
<title>توماس ادیسون</title>
<link>https://electronic77.loxblog.com/توماس-ادیسون-1</link>
<guid>https://electronic77.loxblog.com/توماس-ادیسون-1</guid>

<description><![CDATA[
توماس ادیسون در سال 1847 در میلان ، Ohio متولد شد . تام در كودگی نتوانست مانند دیگر بچه ها در مدرسه موفق باشد . مادرش تصمیم گرفت او را در خانه تحت تعلیم قرار دهد، تعداد زیادی كتاب به او داد تا مطالعه كند . تام پسری كنجكاو بود . همیشه علاقه داشت كه بفهمد كه چیزهای اطرافش چگونه عمل می كنند . دوست داشت كه بتواند كاری كند كه آنها بهتر عمل كنند . مادرش به وی اجازه داد تا لابراتواری در خانه برایش درست شود تا او بتواند آزمایشات خود را انجام دهد. در هنگام جوانی تام آزمایشگاهی از خودش درست كرد جایی كه می توانست ایده ها و نظریاتش را آزمایش كند . بسیاری از چیزها را در این آزمایشگاه اختراع داد . می توانید حدس بزنید كه اختراع مورد علاقه اش چه بود؟ گرامافون یا دستگاه ضبط صوت اگر در آن زمان موسیقی گوش دهید، یا باید خودتان آنرا می نواختید و یا به كنسرتها می رفتید . معروفترین اختراع ادیسون چراغ حبابی بود . در آن زمان، مردم از چراغ های نفتی وگازی برای روشن كردن خانه هایشان استفاده می كردند. ادیسون می دانست كه استفاده از الكتریسیته بسیار ساده تر و ارزانتر خواهد بود . مشكل اینجا بود كه كسی نمی دانست چگونه باید این كار را انجام دهد . ادیسون مدت زیادی بر روی ایده اش كار كرد . بسیازی چیزها را استفاده كرد كه هیچ كدام عمل نمی كردند . اما او هیچ گاه مایوس نشد و كارش را قطع نكرد ، او ادامه داد تا روزی كه توانست آنچه را می خواست بدست آورد . امروز ، شما به سادگی می توانید با فشار دادن كلیدی هز زمان نور وروشنایی را داشته باشید . همچنین ادیسون اولین نیروگاه برق را ایجاد كرد كه به 85 مشتری برق می فروخت و توانایی روشن كردن 5000 لامپ را دارا بود . او در سال 1882 در نیویورك این كار را انجام داد . ادیسون همچنین دوربین متحرك را اختراع كرد . هنگامی كه شما به تماشا فیلم و یا تلویزیون می روید ، می توانید از ایده و كارهای سختی كه انجام داده است تشكر كنید . بسیاری از ماشین های الكتریكی كه امروزه در خانه ها یا مدارس دیده می شوند از ایده ها و نظریات ادیسون نشات گرفته اند . اختراع كردن بهترین چیزی بودن كه ادیسون به آن علاقه داشت . او ابتدا می اندیشید كه اشیاء پیرامونش چگونه كار می كنند، پس فكر می كرد كه چگونه می تواند كاری كند كه آنها بهتر عمل كنند . كه به آن الهام می گویند . اما قسمت متشكل كار اینجا بود كه ادیسون باید ایده هایش را در عمل پیاده می كرد طوری كه آنها كار می كنند . او انواع چیزها را استفاده می كرد تا در نهایت دقیقا" آن چه را كه می خواست می توانست پیدا كند . خود او آنرا سخت كاركردن و نا امید نشدن می دانست او می گفت اختراع " یك درصد الهام گرفتن و 99 درصد پشتكار و جدیت است . " 

منبع : http://www.hupaa.com
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;&nbsp;]]></description>

<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 23:00:03 +0330</pubDate>
</item>


<item>
<title>باتری هایی به اندازه ی دانه های نمک</title>
<link>https://electronic77.loxblog.com/باتری-هایی-به-اندازه-ی-دانه-های-نمک-1</link>
<guid>https://electronic77.loxblog.com/باتری-هایی-به-اندازه-ی-دانه-های-نمک-1</guid>

<description><![CDATA[

محققین یو.سی.ال.ای، باتری&zwnj;های جدیدی به اندازه دانه&zwnj;های نمک یا حتی  کوچک&zwnj;تر از آن ساخته&zwnj;اند که به خاطر معماری و ساختار 3بعدی عجیب خود  می&zwnj;توانند به اندازه باتری&zwnj;های بزرگ&zwnj;تر انرژی ذخیره می&zwnj;کنند.﻿
باتری&zwnj;ها روز به روز کوچک&zwnj;تر و کم&zwnj;حجم&zwnj;تر می&zwnj;شوند و هر از گاهی،&zwnj; خبر  تازه&zwnj;ای در مورد باتری کوچک&zwnj;تر، &zwnj;سبک&zwnj;تر و البته با انرژی بیشتر معرفی  می&zwnj;شود. این بار نوبت باتری&zwnj;هایی در ابعاد دانه&zwnj;های نمک است.
به گزارش دیسکاوری،&zwnj; جین چانگ از مهندسین دانشگاه کالیفرنیا در لس آنجلس  (یو.سی.ال.ای) و همکارانش از دانشگاه کالیفرنیا، باتری&zwnj;های یون لیتیوم  جدیدی ساخته&zwnj;اند&nbsp;که به اندازه دانه&zwnj;های نمک، یا حتی کوچک تر از آن هستند.  این باتری&zwnj;ها علیرغم ابعاد بسیار کوچکشان،&zwnj; می&zwnj;توانند به اندازه خویشاوندان  بزرگ&zwnj;جثه خود،&zwnj; انرژی ذخیره کنند.
&nbsp;
البته این باتری&zwnj;ها ممکن است هیچ&zwnj;وقت در لپ&zwnj;تاپ&zwnj;ها یا گوشی&zwnj;های همراه  شما به کار نیایند،&zwnj; اما در نهایت،&zwnj; ابعاد کوچک آن&zwnj;ها باعث می&zwnj;شود که برای  استفاده در ریزروبات&zwnj;ها و کاشت&zwnj;های پزشکی و هر کاربرد دیگری از این قبیل  مناسب باشند.

&nbsp;
نکته کلیدی در مورد این باتری&zwnj;های کوچک، ساختار و معماری آن&zwnj;ها است.  دانشمندان یو.سی.ال.ای کار خود را با میدانی از نانوسیم&zwnj;ها کوچک آغاز  کردند. سپس لایه&zwnj;هایی از لیتیوم آلومینوسیلیکات در ابعاد نانو را روی آن&zwnj;ها  قرار دادند و بدین ترتیب، ساختاری سه&zwnj;بعدی به وجود آوردند.
اغلب باتری&zwnj;های امروزی، &zwnj;ساختاری دوبعدی دارند و افزودن یک بعد به این  معنا است که باتری می&zwnj;تواند انرژی بیشتری را در فضای کوچک&zwnj;تری نگه دارد.
همچنین سطح بافت&zwnj;دار، &zwnj;منطقه سطحی باتری را افزایش می&zwnj;دهد و این کار  انتقال انرژی بین محتویات باتری و الکترولیت را ساده&zwnj;تر می&zwnj;کند. الکترولیت،  ماده&zwnj;ای رسانا است که امکان جریان یافتن جریان اکتریکی را فراهم می&zwnj;کند.
از دیگر کاربردهایی که برای این باتری&zwnj;های اندازه دانه&zwnj;های نمک یا حتی  کوچک&zwnj;تر متصور شده&zwnj;اند، استفاده از آن&zwnj;ها در حس&zwnj;گرهایی است که ویروس&zwnj;ها،  مواد شیمیایی و مانند آن را شناسایی می&zwnj;کنند.
منبع :&nbsp;

گزیده اخبار علمی

]]></description>

<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 23:00:03 +0330</pubDate>
</item>


<item>
<title>میکرو کنترلر های AVR</title>
<link>https://electronic77.loxblog.com/میکرو-کنترلر-های-avr-1</link>
<guid>https://electronic77.loxblog.com/میکرو-کنترلر-های-avr-1</guid>

<description><![CDATA[

بعد از ظهور تکنولوژی ترانزیستور ، پردازنده&shy;ها به صورت مدارات مجتمع (IC)  واحد در آمدند و پله&shy;های پیشرفت را طی کردند تا به جایگاه امروزی خود  رسیدند که در تمام مکان&shy;هایی که حدس می&shy;زنید یکی از انواع آنها به کار رفته  است. 
میکروکنترلرها یکی از پرکاربردترین پردازنده&shy;ها می&shy;باسند که ساختاری شبیه یک کامپیوتر خانگی دارند یعنی دارای حافظه RAM، حافظه برای ذخیره&shy;سازی برنامه، پردازنده&shy;مرکزی CPU، درگاه&shy;هایی برای ارتباط با وسائل جانبی و ... می&shy;باشند اما در ابعاد یک آی&shy;سی کوچک.
از  میکروکنترلر&shy;های معروف می&shy;توان به خانواده 8051 اشاره کرد که ساخت شرکت  اینتل می&shy;باشد و با وجود گذشت دهها سال از تولید اولین نمونه آن کماکان در  بین دانشجویان محبوبیت بالایی دارد و در پروژه&shy;های دانشجویی به کار می&shy;رود.  مدل مرجع آن مشخصات زیر را&nbsp;دارد&shy; :

    پردازنده&shy;ای با سرعتMHz &nbsp;24- 12 (MIPS 2- 1).
    حافظه ROM به انداره KB 4- 2.
    حافظه RAM به انداره B 256- 128. 
    4 پورت موازی 8 بیتی و یک پورت سریال سخت&shy;افزاری

همان طور که از اعداد بالا مشخص است سرعت، گذرگاه&shy;ها، &nbsp;حافظه RAM، حافظه ROM و ... این پردازنده&shy;ها نسبت به PC  ها خیلی کم است اما توان مصرفی کم و کوچکی آنها از مزایای آنها می&shy;باشد.  در این دوران انواع میکروکنترلر&shy;ها در صنعت و بازار موجود است که هر کدام  برای کارهای خاصی بهینه شده&shy;اند، مثلا خانواده TMS320  که برای پردازش داده&shy;های زیاد و بزرگ مانند پردازش تصویر و صوت و ...  بهینه شده&shy;اند. اما برای کارهای دانشجویی بعد از خانواده 8051 خانواده AVR  مورد توجه قرار دارد که در سالهای اخیر توجه بیشتری به آن شده است. در این  مقاله سعی بر آن است که این خانواده به طور مختصر شرح داده شود .
میکروکنترلرهای AVR :
میکروکنترلرهای AVR از معماری RISC (پردازنده با دستورالعمل&shy;های کاهش یافته) بهره می&shy;برد که قدرت بالای پردازش و تعداد زیاد ثبات از مزیت&shy;های آن می&shy;باشد. ضمنا AVR ها از تکنولژی CMOS  در ساخت قطعه استفاده می&shy;کنند که مصرف کم و سرعت بالا از قابلیت&shy;های آن  است. یکی دیگر از قابلیت&shy;های آنها، اجرای اکثر دستورالعمل&shy;ها در یک سیکل  پردازنده است. در ادامه شرح مختصری بر این خانواده آمده است :

    TINY :

این سری از AVR ها با توان مصرفی کم و هزینه کم در واحد برای کار&shy;های قابل حمل بهینه شده&shy;اند. بسته&shy;های آنها معمولا 20 پایه و سرعت کاری آنها 8~ 4 می&shy;باشد و دارای حدود 90 دستورالعمل می&shy;باشند. دارای امکانات جانبی زیاد برای کارهای متفرقه.

    ATS90S :

اولین نوع AVR است که به بازار آمده و بسته&shy;های آن &nbsp;با  تعداد پایه&shy;های زیاد و درگاه&shy;های بیشتر به بازار عرضه می&shy;شوند،  دستورالعمل&shy;های آنها حدود 90 تا است و امکانات جانبی آن کم و خیلی محدود.

    AT Mega :

این سری از AVR  ها قوی&shy;ترین آنها می&shy;باشد که در بازار موجود است. دارای انواع بسته&shy; بندی  کوچک و بزرگ و با سرعت&shy;های مختلف در دسترس دانشجویان قرار دارد. دارای سرعت  کاری 16~ 0 و دارای امکانات جانبی لازم برای کارهای دانشجویی و تحقیقاتی .
&nbsp;

&nbsp;
منبع:&nbsp; kavir_group.mihanblog.com

&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;&nbsp; 
]]></description>

<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 23:00:03 +0330</pubDate>
</item>


<item>
<title>تقویت کننده های آپ امپ</title>
<link>https://electronic77.loxblog.com/تقویت-کننده-های-آپ-امپ-1</link>
<guid>https://electronic77.loxblog.com/تقویت-کننده-های-آپ-امپ-1</guid>

<description><![CDATA[
تقویت کننده های عملیاتی به اختصار آپ امپ نامیده می شو ند.و به صورت  مدار مجتمع در دسترس می باشند.این تقویت کننده ها از پایداری بالایی  برخوردارند.، و با اتصال ترکیب مناسبی از عناصر خارجی مثل مقاومت،خازن،دیود  و غیره به آنها،می توان انواع عملیات خطی و غیر خطی را انجام داد. 
از ویژگیهای اختصاصی تقویت کننده های عملیا تی ورودی تفاضلی و بهره بسیار زیاد است. 

این  المان الکترونیکی اختلاف میان ولتاژهای ورودی در پای های مثبت و منفی را  در خروجی با تقویت بسیار با لایی آشکار می سازد.حتی اگر این اختلاف ولتاژ  کوچک نیز باشد.،آنرا به سطح قابل قبولی از ولتاژ&zwnj; در خروجی تبدیل می کند.به  شکل مداری این المان در زیر توجه کنید. 

این المان همواره دارای دو پایه مثبت و منفی در ورودی،این دو پایه ورودی مستلزم یک پایه در خروجی هستند. 
پایه ورودی مثبت را در اصطلاح لاتین noninverting و پایه منفی را inverting می گویند.

&nbsp;
برای دیدن ادامه ی مطالب به ادامه ی مطلب بروید:

&nbsp;  

تقویت کننده های عملیاتی به اختصار آپ امپ نامیده می شو ند.و به صورت  مدار مجتمع در دسترس می باشند.این تقویت کننده ها از پایداری بالایی  برخوردارند.، و با اتصال ترکیب مناسبی از عناصر خارجی مثل مقاومت،خازن،دیود  و غیره به آنها،می توان انواع عملیات خطی و غیر خطی را انجام داد. 
از ویژگیهای اختصاصی تقویت کننده های عملیا تی ورودی تفاضلی و بهره بسیار زیاد است. 

این  المان الکترونیکی اختلاف میان ولتاژهای ورودی در پای های مثبت و منفی را  در خروجی با تقویت بسیار با لایی آشکار می سازد.حتی اگر این اختلاف ولتاژ  کوچک نیز باشد.،آنرا به سطح قابل قبولی از ولتاژ&zwnj; در خروجی تبدیل می کند.به  شکل مداری این المان در زیر توجه کنید. 

این المان همواره دارای دو پایه مثبت و منفی در ورودی،این دو پایه ورودی مستلزم یک پایه در خروجی هستند. 
پایه ورودی مثبت را در اصطلاح لاتین noninverting و پایه منفی را inverting می گویند.

&nbsp;


&nbsp;  
نحوه عملکرد op_amp 

این المان بسته به وضعیت پایه های  ورودی و خروجی دارای شرایط و عملکرد متفاوتی خواهد شد که در زیر به توضیح  راجب این وضعیت ها می پردازیم. 


اگر inverting &gt;  noninverting باشد.خروجی به سمت منفی VSS اشباع می شود.منظور از منفی VSS  مقدار منفی ولتاژ تغذیه آیسی است. مثلا اگر ولتاژ ورودی 5 ولت باشد و ورودی  پایه منفی دارای ولتاژی بزرگتر از ورودی پایه مثبت باشد.خروجی به سمت منفی  5 ولت به اشباع می رود. 


اگر inverting &lt; noninverting  باشد.خروجی به سمت مثبت VSS اشباع می شود.مثلا اگر تغذیه آیسی 5 ولت باشد.و  ورودی پایه مثبت دارای ولتاژی بزرگتر از پایه منفی باشد.خروجی به سمت مثبت  5 ولت به اشباع می رود.به شکل توجه کنید این شکل گویای همه مطالب  است.همانطور که مشاهده می کنید.،هر جا که اختلاف ولتاژ ورودی مثبت  باشد.خروجی به اشباع مثبت VSS می رود.و همچنین هر جا که اختلاف ولتاژ ورودی  منف با شد خروجی به منفی VSS می رود. 
منظور از اختلاف ولتاژ ،اختلاف بین ورودی مثبت از منفی است. 


بدون  قرار دادن فیدبک از خروجی به ورودی، ماکزیمم اشباع در خروجی با کمترین  اختلاف ولتاژ&zwnj; در پایه های مثبت و منفی ورودی بوجود می آید.در این حالت  مدار شما بسیار نویز پذیر است. 

در حالت ایده آل منظور حالت غیر  عملی است.،در این حالت op-amp ها دارای مقاومت ورودی بی نهایت تقویت سیگنال  ورودی در خروجی به صورت بی نهایت و مقاومت خروجی صفر هستند. 

در حالت واقعی گین یا تقویت بین ولتاژ های مثبت و منفی ورودی محدود می شود. 

بین پایه های ورودی و خروجی آپ امپ جریانی وجود ندارد.و این تنها ولتاژ ورودی است که خروجی را کنترل می کند. 



استفاده از فیدبک در آپ امپ

با  استفاده از فیدبک می توانید میزان تقویت ولتاژ های ورودی در خروجی را  تعیین کنید.فیدبک می تواند.،از خروجی به هر یک از پایه های مثبت و منفی  صورت گیرد.در آپ امپ اغلب فیدبک از خروجی به پایه منفی صورت می گیرد این  نوع فیدبک را فیدبک منفی یا negative feedback می نامند. 
با استفاده از فرمول زیر می توانید. میزان تقویت یا گین(gain) را در این نوع از فیدبک به راحتی محاسبه کنید.


در فرمول فوق Rf همان مقاومت فیدبک است.که در شکل زیر با نام R2 و از  خروجی به پایه منفی ورودی زده شده است.منظور از Rin نیز مقاومت ورودی  است.،که در شکل زیر با نام R1 می باشد.

بنابر فرمول فوق اگر Rf  برابر صفر باشد دیگر تقو یتی وجود ندارد.،و GAIN برابر یک می شود.در این  حالت ولتاژ خروجی برابر ولتاژ &zwnj;ورودی است.در این وضعیت آپ امپ تنها به صورت  یک بافر مجزا کننده یا ISOLATE کننده جریان ورودی از خروجی عمل می کند.شکل  زیر نشان می دهد چگونه خروجی بدون استفاده از مقاومت به پایه منفی ورودی  فیدبک زده شده است.&nbsp;



آپ امپ در حالت مقایسه گری یا Comparator 

در این حالت کوچکترین اختلاف بین ولتاژ های ورودی تقویت شده و در خروجی نمایان می شود. 
در  این وضعیت خروجی زمانی high یا سوییچ می شود.که مقدار ولتاژ&zwnj; در پایه  inverting یا منفی به سطح ولتاژ&zwnj; در پایه noninverting یا مثبت برسد.این  ولتاژ در شکل زیر برابر vref است. 
از این نوع مدار جهت مقایسه ولتاژ های ورودی به خصوص در سنسورها استفاده می شود. 
در این مدار به جای مقاومت R2 می توانید از پتانسیومتر جهت تعیین ولتاژ&zwnj; Vref و تنظیم آن به صورت دلخواه استفاده کنید.&nbsp;


&nbsp;
&nbsp;

تقویت کننده مستقیم (noninverting amplifier) 

در این حالت ورودی منفی یا inverting توسط مقاومت R1 زمین می شو د.و  فیدک نیز از خروجی توسط مقاومت R2 به ورودی منفی فیدبک داده می شود.در این  حالت خروجی کاملا هم فاز با ورودی خواهد بود. 





تغذیه Op-Amp 


در بعضی موارد Op-Amp ها نیاز به دو منبع تغذیه مثبت و منفی دارند. 
اگر  ما مایل باشیم که تنها از خروجی مثبت آپ امپ استفاده کنیم.در واقع منظور  ولتاژ های مثبت در خروجی است.در این حالت می بایست منفی Vss را به زمین  متصل کنیم.ولتاژ&zwnj; مثبت را تنها به پایه تغذیه مثبت وصل کنیم. 
در این حالت شما بایستی از دو باطری یا از یک منبع تغذیه دوتایی مثبت و منفی استفاده کنید. 
در لینک زیر می توانید.یک مدار ساده تغذیه دوبل را تجربه کنید. 
تغذیه دوبل 5 ولت 



نکاتی راجب به Op-Amp 

هیچگاه تغذیه مثبت و منفی آپ و امپ را به صورت معکوس وصل نکنید.،با این کار Op-Amp خواهد سوخت. 
تغذیه  ورودی های مثبت و منفی می بایست.از مقادیر ورودی در پایه های inverting و  noninverting بیشتر باشد.سیگنال های ورودی و خروجی را توسط خازنهای 1.0ufتا  0.1uf زمین کنید تا از تاثیر نویز در مدار خود جلوگیری کنید. 

در  حالت ایده آل آپ امپ ها دارای مقاومت ورودی بالا و در نتیجه جریان ورودی در  حد صفر و مقاومت خروجی صفر می باشند.همچنین در این حالت ولتاژ&zwnj; در ورودی  های مثبت و منفی با یکدیگر مساوی هستند




]]></description>

<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 23:00:03 +0330</pubDate>
</item>


<item>
<title>بازگشت دوباره</title>
<link>https://electronic77.loxblog.com/بازگشت-دوباره-1</link>
<guid>https://electronic77.loxblog.com/بازگشت-دوباره-1</guid>

<description><![CDATA[
سلام.خیلی ببخشید که یه مدتی وبلاگ رو آبدیت نکردم آخه با مشکلات درسی مواجه شدم.
ولی بازم اومدم تا به کشورم خدمت کنم.
از امروز به جای مطالب تکراری شاهد مطالب جدید و کاربردی هستید.

باتشکر]]></description>

<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 23:00:03 +0330</pubDate>
</item>


<item>
<title>مقاومت چيست؟چگونه كار مي كند؟دركجا كاربرد دارد؟</title>
<link>https://electronic77.loxblog.com/مقاومت-چيستچگونه-كار-مي-كنددركجا-كاربرد-دارد</link>
<guid>https://electronic77.loxblog.com/مقاومت-چيستچگونه-كار-مي-كنددركجا-كاربرد-دارد</guid>

<description><![CDATA[
&nbsp;
مقاومت چيست؟
مقاومت يا رزيستور  			قطعه ايست كه وظيفه ي آن محدود كردن جريان و ايجاد ولتاژ مناسب است .
انواع مقاومت :..........
1-مقاومت هاي ثابت :..........


&nbsp;
&nbsp;
مقاومت چيست؟


مقاومت يا رزيستور  			قطعه ايست كه وظيفه ي آن محدود كردن جريان و ايجاد ولتاژ مناسب است 

انواع مقاومت :

1-مقاومت هاي ثابت :

الف- مقاومت هاي مخلوط كربني

اين نوع مقاومت ها از پودركربن و مواد مقاوم در برابر حرارت ساخته شده  			.براي توان هاي 4/1، 2/1،1، 2، 5 وات ساخته ميشود . و تلورانس 5 ،10،20  			درصد را دارد.

ب- مقاومت هاي لايه اي شامل : لايه كربن ،لايه فلز ، لايه اكسيد فلز

اين نوع مقاومت ها از رسوب دادن يك لايه نازك كربن ،فلز يا اكسيد فلز  			بر روي ميله اي از جنس سراميك ساخته شده است كه برحسب جنس لايه به 3  			دسته لايه كربني ،لايه فلزي و لايه اكسيد فلز تقسيم مي شود .

ج- مقاومت هاي سيمي ( آجري) : مقاومت سيمي طول معيني از سيم مقاومت دار  			از جنس آلياژهاي مختلف نيكل مس ، نيكل كروم ،نيكل كروم آلومنيوم ، بر  			روي استوانه اي از سراميك ساخته مي شود اين نوع مقاومت ها عموماً براي  			توان هاي بالا(2وات تا 250 وات ساخته ميشود ) اين ويژگي خاص اين مقاومت  			را از سايرمقاومت ها متمايز كرده .اين مقاومت ها در يك محفظه سيماني يا  			سراميكي با مقطع مربع مستطيل يا استوانه ساخته ميشوند كه به مقاومت  			آجري معروفند.اين محفظه امكان خنك شدن مقاومت را ميدهد .يك خصوصيت خوب  			مقاومت سيمي اينست كه به هنگام سوختن كاملاً قطع مي شود و شعله ور هم  			نمي شود به همين دليل در مدارها به عنوان مقاومت فيوزي يا مقاومت  			حفاظتي استفاده ميشود كه در حالات عادي مثل يك مقاومت عمل مي كند و اگر  			جريان عبوري از حد معيني بيشتر شود مثل يك فيوز قطع ميشود . درمقابل  			مقاومت هاي كربني و لايه اي پس از سوختن قطع نمي شوند و مقدارشان بسيار  			افزايش مي يابد و شعله ور هم ميشوند .

2- مقاومت هاي متغير ( قابل تنظيم ) :

در بسياري از مدارات الكترونيك احتياج به مقاومتي است كه بتوان مقدار  			آن را تغيير داد .

الف- ولوم يا پتانسيومتر &ndash; تنظيم كنترل ولتاژ :اساس كار ولوم به اين  			صورت است كه داراي سه سر است دو سر ابتدايي و انتهائي كه به سرهاي  			كناره يا ثابت معروفند و يك سر وسط كه به بازوي متحرك متصل است .مقاومت  			بين دو سر كناري ثابت است و برابر مقدار ولوم است ولي مقدار مقاومت بين  			دو سر وسط هر يك از سرها بسته به موقعيت بازوي متحرك متغير است .ماده  			مقاوم ولوم ها و پتانسيومترها براي توان 2وات كربني و براي توان هاي  			بالاتر سيمي است .

مقاومتها قابل تغيير دو دسته اند:

1-ولوم : كه درآن تغيير مقاومت بوسيله دسته متحرك است .ولوم ها به  			دودسته خطي و غير خطي تقسيم مي شوند.

2-پتانسيومتر:كه تغيير مقاومت درآن بوسيله پيچ گشتي انجام ميشود .

ب- رئوستا- تنظيم كنترل جريان

3- مقاومت هاي متغير و وابسته :

الف- وابسته به دما شامل : مقاومت هاي وابسته به حرارت يا ترميستور  			مقدار اين مقاومت ها بستگي به دماي آن دارد و برحسب مثبت يا منفي بودن  			ضريب حرارتي آن به دو دسته تقسيم ميشوند :PTC كه نسبت موثر و مستقيم با  			دما دارد و NTC كه رابطه ي عكس با دما دارند .

ب&zwnj;- وابسته به ولتاژ (VDR) :اين نوع مقاومت ها با افزايش ولتاژ اعمالي  			كاهش مي يابد اين نوع مقاومتها عموماً براي ثابت نگه داشتن ولتاژ و  			محافظت مدار در مقابل ولتاژ استفاده ميشود.

ج- وابسته به نور (LDR) - فتوسل :اين نوع مقاومت ها نوري يا سلول نوري  			مشهورند .مقدار اين مقاومت ها در روشنايي و تاريكي بسته به ميزان نور  			تغيير ميكند هرچه محيط زيادتر باشد مقاومت آنها كمتر ميشود اين مقاومت  			ها در مدارات الكترونيك به عنوان تشخيص دهنده نور و تعيين ميزان  			روشنايي استفاده ميشود .

مهم ترين مشخصه يك مقاومت مقدار آن است . واحد مقاومت اهم ، كيلواهم و  			مگا اهم است 

تشخيص مقدار مقاومت :


1- از طريق نوارهاي رنگي ورمز عددي 

مقدار عددي رنگ ها

سياه 0 ،قهوه اي 1، قرمز 2،نارنجي 3،زرد4 ،سبز 5 ،آبي 6،بنفش 7  			،خاكستري 8 ، سفيد 9

مقدار تلورانس

رنگ طلائي 5درصد ، رنگ نقره اي 10 درصد ، بيرنگ 20 درصد

مقاومت ها از 4 نواررنگي تشكيل شده اند .از سمت چپ شروع ميكنيم (از  			طرفي كه رنگ طلائي و نقره اي داريم شروع نميكنيم ). نوار اول و دوم هر  			دو را عدد ميگذاريم و نوار سوم نشان دهنده تعداد صفرها است.و نوار آخر  			نشان دهنده تلورانس است.

البته موارد استثنايي نيز وجود دارد.

-اگر مقاومتي سه نواررنگي دارد نشان دهنده اين است كه تلورانس آن 20  			درصد است .

-اگر در مقاومتي رنگ سوم طلائي بود عدد اول و دوم را بر 10 تقسيم  			ميكنيم&laquo; با واحد اهم &raquo;.

برا ي مثال

اگر نوار ها ي مقاومتي( نقره اي &ndash;طلائي &ndash;سبز &ndash;آبي) باشد عدد آن برابر  			است با ohm5/6 =۱۰/65 و تلورانس 10 درصد

-اگر در مقاومتي رنگ نوار سوم نقره اي بود عدد اول ودوم را به 100تقسيم  			مي كنيم &laquo;با واحد اهم &raquo;

-اگر رنگ اول مقاومتي سياه باشد مقدارش كمتر از 1 اهم است و عمل فيوزرا  			انجام مي دهد .



-اگر مقاومت داراي پنج نوار بود نوار اول و دوم و سوم هر سه عدد  			ميگزاريم و نوار چهارم تعداد صفر را مشخص ميكند و نوارپنجم تلورانس را  			مشخص ميكند .

براي مثال اگر رنگ ها ي مقاومتي (طلائي &ndash; زرد &ndash;سياه &ndash;سبز &ndash;قرمز) باشد  			عدد آن برابر است با 2500000 و تلورانس پنج درصد



2- پل وتسون( روش غير مستقيم):

با كمك پل وتسون يا وتستون میتوان مقدار مقاومت را پیدا کرد. اين پل  			چهار بازو دارد كه در يك بازوي آن مقاومت مجهول و در يك بازوي ديگر  			مقاومت هاي ثابت قرار دارد . در اين پل مقاومت مجهول با تعدادي مقاومت  			معلوم مقايسه مي شود .

R1 / R2 = Rx / Rs = R1 Rs = R2 Rx



3- از طريق اهم متر (در توضيح طرز كار مولتي متر آمده است )

&nbsp;
&nbsp;]]></description>

<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 23:00:03 +0330</pubDate>
</item>


<item>
<title>هشدار لامپ های کم مصرف خطرناک اند!!!</title>
<link>https://electronic77.loxblog.com/هشدار-لامپ-های-کم-مصرف-خطرناک-اند-1</link>
<guid>https://electronic77.loxblog.com/هشدار-لامپ-های-کم-مصرف-خطرناک-اند-1</guid>

<description><![CDATA[
هشدار لامپ های کم مصرف خطرناک اند!!! 

گزارش،  مهري ميردريكوند: لامپ  هاي كم مصرف بيش از 20 سال است كه در دنيا متداول  شده اند و در اماكن مختلف  مورد استفاده قرار مي گيرند اما مصرف اين نوع از  لامپ ها چه از نظر جيوه  موجود در آنها و چه از نظر پرتوهاي فرابنفش به  كار رفته در آنها همواره با  نگراني هايي توام بوده است.لامپ هاي كم مصرف  با نورهاي شفاف و غير شفاف  مورد استفاده وسيعي قرار گرفته است . اين لامپ  ها......
&nbsp;
براي تحقيق بيشتر به ادامه ي مطلب برويد
  



هشدار لامپ های کم مصرف خطرناک اند!!! 
گزارش، مهري ميردريكوند: لامپ  هاي كم مصرف بيش از 20 سال است كه در دنيا متداول شده اند و در اماكن مختلف  مورد استفاده قرار مي گيرند اما مصرف اين نوع از لامپ ها چه از نظر جيوه  موجود در آنها و چه از نظر پرتوهاي فرابنفش به كار رفته در آنها همواره با  نگراني هايي توام بوده است.لامپ هاي كم مصرف با نورهاي شفاف و غير شفاف  مورد استفاده وسيعي قرار گرفته است . اين لامپ ها چند سال قبل از ايران ،  در ساير كشورهاي جهان استفاده شده
  


و اكنون پس از سپري شدن سالها از مصرف اين لامپ ها ، تحقيقاتي در زمينه تاثير اين لامپ ها بر سلامت انسان صورت گرفته است.اين  تحقيقات ، عوارض لامپ هاي كم مصرف - هم به دليل جيوه در آنها و هم به علت  پرتوهاي فرابنفش به كار رفته در آنها - را يادآوري مي كند.
آنچه كه با  اطمينان مي توان گفت اين است كه متخصصان در مورد سمي بودن جيوه موجود در  اين لامپ ها اتفاق نظر دارند اما سئوال هايي درباره ميزان جيوه اين لامپ ها  و دست يافتن به اينكه چه ميزان و چه حجمي از اين جيوه در بروز سرطان موثر  است مطرحند.
وزارت بهداشت بريتانيا هشدار داده است كه در صورت شكستن  لامپ هاي كم مصرف بلافاصله اتاق را حداقل به مدت 15 دقيقه بايد ترك كرد چرا  كه لامپ هاي كم مصرف محتوي جيوه هستند كه شديدا سمي و خطرناك است و در  صورت تنفس مي تواند موجب بروز ميگرن، اختلال حواس ، عدم تعادل و عوارض ديگر  شود.
همچنين در كساني كه آلرژي دارند مي تواند موجب التهاب شديد پوستي  شود و براي جمع كردن شكسته ها نيز نبايد از جاروي برقي استفاده كرد زيرا  آنها آلودگي را در خود نگاه مي دارد و به اتاق هاي ديگر هم منتقل مي كند و  به توصيه آنها مي بايستي خرده ريزها را با جاروي معمولي در پاكتي ريخت و آن  را هرچه زودتر از منزل خارج كرد.
پيش از اين نيز كارشناسان انجمن پوست  انگليس نسبت به استفاده از لامپ هاي كم مصرف از نظر ميزان اشعه ماوراي  بنفشي كه توسط اين لامپ ها پراكنده مي شود و نقش آنها در بروز مشكلات و  بيماري هاي پوستي هشدار داده بودند.
كارشناسان اين انجمن اعلام كردند كه  لامپ هاي كم مصرف موجب تسريع ابتلاء به بيماري هاي پوستي و از جمله سرطان  پوست و همچنين سرگيجه و ميگرن در افراد مبتلا به صرع مي شوند.
ساير  عوارض روحي و رواني نورهاي فلوروسنت شامل خستگي زودرس، افسردگي، ضعف و  بيحالي ، از دست دادن تمركز ، كاهش بازده كاري و افزايش تنش هاي روحي است.
در  خصوص عوارض لامپ هاي كم مصرف چه عوارض ناشي از جيوه به كار رفته در اين  لامپ ها و ارتباط بين جيوه و سرطان زا بودن اين لامپ و چه اشعه فرابنفش اين  لامپ ها و ارتباطي كه با سلامت دارند از متخصاصان مختلف از جمله متخصصان  فيزيك پزشكي، متخصصان مهندسي پزشكي، محققين فعال در زمينه سرطان و متخصصين  پوست سوال شد.
آنچه كه متخصصان فيزيك پزشكي و مهندسي پزشكي به طور مشترك  بيان مي كنند اين است كه بدون شك جيوه موجود در اين لامپ ها سمي و خطرناك  است و استنشاق اين ماده سمي در دراز مدت بر سلامت فرد تاثير منفي دارد، با  اين حال اينكه با قاطعيت بيان شود كه آيا ميزان جيوه به كار رفته در اين  لامپ هاي كم مصرف ايجاد سرطان مي كند يا خير، نيازمند انجام تحقيقات علمي  گسترده و پژوهش هاي متعددي است .
از نظر متخصصين مهندسي پزشكي و فيزيك  پزشكي نحوه به كار رفتن جيوه در ساخت لامپ هاي كم مصرف توسط كارخانه هاي  سازنده اين لامپ هاي در ارتباط آنها با سرطان زا بودن اين لامپ ها موثر  است.
دكتر 'محمد باقر شيران' مدير گروه فيزيك پزشكي دانشگاه علوم پزشكي  ايران در اين باره در گفت و گو با ايرنا گفت: اين واقعيتي است كه جيوه  موجود در لامپ هاي كم مصرف سمي و تنفس هواي آلوده به اين سم براي سلامت مضر  است و در صورت شكسته شدن لامپ هاي كم مصرف در اتاق بايد آن فضا را براي  مدتي ترك كرد.
وي با بيان اينكه اين آلودگي در خرده شيشه هاي لامپ هاي  كم مصرف هم وجود دارد و بايد آنها را جداگانه دورريخت گفت: پاسخ به اينكه  به طور دقيق تماس با جيوه موجود در اين لامپ ها چه عوارض و مشكلاتي به  دنبال دارد به تحقيقات و بررسي هاي دقيق بيشتري نياز دارد.
دكتر 'بهرام  بلوري' عضو انجمن فيزيك پزشكي ايران نيز در اين زمينه در گفت و گو با ايرنا  گفت: خطرناك بودن جيوه موجود در لامپ هاي كم مصرف كاملا ثابت شده است و  جاي هيچ بحثي ندارد و استنشاق سم موجود در جيوه به كار رفته لامپ هاي كم  مصرف عوارض و اختلالاتي را در سلامت انسان ايجاد مي كند.
عضو هيات علمي  دانشگاه علوم پزشكي ايران اضافه كرد: بنابراين رها كردن زباله اين لامپ  همانند زباله هاي معمولي از نظر زيست محيطي مي تواند خطرناك باشد.
برخي  از متخصصان نيز بر اين عقيده اند كه هر چند جيوه به كار رفته در لامپ هاي  كم مصرف - چه نورهاي زرد آن و چه نورهاي سفيد - با تغييراتي كه در گردش خون  انسان ايجاد مي كنند به بروز اختلالاتي در سلامت او مي شوند اما اطمينان  حاصل كردن از ميزان و شدت اين عوارض نيازمند تحقيقات و پژوهش هاي متعدد و  مقايسه كردن نتايج آنهاست.
دكتر 'عبداله فضلعلي زاده' رييس انجمن سرطان  ايران از جمله اين افراد است كه در در گفت و گو با گزارشگر علمي ايرنا  اظهار داشت :جيوه چون فلزي سمي است ممكن است باعث يك سري اختلالات خوني شود  كه اين اختلالات مي تواند به صورت هاي مختلفي در فرد بروز كند اما ارتباط  آن با سرطان اثبات شده نيست و بايد مورد بررسي قرار گيرد بنابراين تا آن  موقع مي توان به مردم گفت كه 'مراقب باشيد'.
وي با بيان اينكه بيشتر  كارهاي علمي را آزمايش هاي زياد با حجم جامعه مورد تحقيق وسيع و مراكز  تحقيقاتي متعدد تعيين مي كند تا بتوان با مقايسه اين نتايج به يك نتيجه  واحد قابل استناد دست يافت گفت: براي اثبات سرطان زا بودن جيوه موجود در  لامپ هاي كم مصرف بايد تحققيات مختلف صورت گيرد و نتايج مقايسه شوند.
به  گفته رييس انجمن سرطان ايران ، جيوه فلزي سمي همانند سرب است چنانچه سرب  ناشي از سوخت ماشين ها زياد مورد تنفس قرار گيرد به بروز ناراحتي هاي ريوي  مي انجامد و حالت هاي ارتجاعي ريه را مي گيرد با اين حال هنوز سرب به عنوان  عامل ايجاد كننده سرطان به شمار نمي رود.
دكتر فضلعلي زاده يادآور شد:  ارتباط بين سيگار و سرطان و يا ارتباط بين صنايع لاستيك سازي و صنايع رنگ  سازي با سرطان امري ثابت شده است و كساني كه در مجاورت استنشاق اين صنايع  هستند در طول عمر خود در معرض خطر ابتلا به سرطان قرار دارند اما جيوه و  اينكه چه ميزان از آن در بروز سرطان موثر است هنوز معلوم نشده است.
مهندسي  پزشكي گرايش بيومتريال يكي ديگر از رشته هاي مرتبط با بحث جيوه و بخار  جيوه و تاثير آن در بروز سرطان است.با دو نفر از صاحب نظران و متخصصين اين  رشته درباره ارتباط سرطان زا بودن لامپ هاي كم مصرف گفت و گويي صورت گرفت  كه هر دو با وجود لزوم اطلاع رساني در اين زمينه خواستند كه نامشان آورده  نشود.
يكي از آنها به گزارشگر علمي ايرنا توضيح داد:خطرناك بودن جيوه از  نظر جذب آن در خون به اين بستگي دارد كه در محيط مورد استفاده به چه صورت  در ديواره بچسبد. به اين صورت كه جيوه اگر به صورت پوشش نچسبيده روي هر  سيستمي باشد خطرناك نيست و در مورد لامپ هاي كم مصرف بايد ديد چگونه لايه  هاي جيوه چسبانيده مي شود كه اگر لايه ها به صورت لايه هاي معلق و شناوري  باشد قطعا خطرناك نيست.
وي افزود: اما اگر لايه هاي جيوه به صورت پودري  باشد، در صورتي كه بشكند، احتمال پخش شدن آن در هوا بسيار زياد است و  استنشاق اين هوا به شدت ماده سمي جيوه را جذب خون مي كند و بروز مشكلات  ريوي و حتي بروز سرطان ريه را در پي خواهد داشت .
به گفته اين متخصص در مهندسي پزشكي ، استنشاق اين ماده سمي علاوه بر سرطان زا بودن باعث كندي ذهن هم مي شود.
جيوه هاي بزرگ و مايع به علت اينكه اتم هايشان به يكديگر چسبيده اند خود را مي ربايند و بدون چسبندگي به محيط گرد مي شوند.
به  گفته كارشناسان مهندسي پزشكي اين نوع جيوه حتي اگر خورده شود بدون چسبندگي  و يا جذب به خون و بدن از روده رد مي شود اما اگر جيوه به صورت پودري و  گرد باشد ديگر نمي توان به راحتي تاثير منفي آن را بر سلامت رد كرد.
يك  كارشناس و متخصص در رشته مهندسي پزشكي دراين خصوص در گفت و گو با ايرنا  گفت: جيوه و بخارهاي اشي از آن براي سلامت انسان مضر است اما اينكه جيوه  موجود در لامپ هاي كم مصرف تا چه حد در بروز اين مشكلات نقش دارد اين  نيازمند آن است كه نحوه به كار رفتن اين ماده در اين لامپ هاي از جانب  كارخانه هاي سازنده آنها مورد بررسي قرار گيرد.
يك عضو ديگر انجمن علمي  مهندسي پزشكي اضافه كرد: بايد اطلاعات دقيقي از مواد و تركيبات مورد  استفاده در لامپ هاي كم مصرف از جانب كارخانه هاي سازنده آنها اعلام شود.  مشخص كردن نحوه به كارگيري جيوه توسط كارخانه هاي سازنده لامپ هاي كم مصرف  كار چندان سختي نيست و به راحتي مي توان آن را بررسي و مشخص كرد.
جيوه و موارد استفاده آن در كشورهاي مختلف دنيا
..............................................................
بيشترين  كاربرد جيوه در ساخت مواد شيميايي صنعتي و كاربردهاي برقي و الكترونيكي و  همچنين در پزشكي است. علاوه بر اين&zwnj; از جيوه در دماسنجها به ويژه براي  حرارتهاي بالا مورد استفاده قرار مي&zwnj;گيرد.
'امين اله گلرو' كارشناس ارشد  مهندسي پزشكي در اين باره به گزارشگر علمي ايرنا گفت: از جيوه علاوه بر  دماسنج ها، در فشارسنج ها، پمپ هاي انتشار و بسياري وسايل آزمايشگاهي  ديگراستفاده مي&zwnj;شود. در دندانپزشكي جيوه در آمالگامها (ماده پركردن دندان) و  داروهاي دندان كاربرد دارد.
وي افزود: جيوه، بخار جيوه و تمام نمك هاي  محلول جيوه به شدت سمي هستند. سفيده تخم مرغ و شير را مي توان به عنوان  پادزهر به كار برد زيرا آلبومين هاي تخم مرغ و شير با جيوه آلبومينات جيوه  مي دهند كه غير محلول است.
گلرو يادآور شد: در سال 2008 در نشست سازمان  ملل متحد در نايروبي، وزيران محيط&zwnj; زيست 140 كشور جهان به توافق رسيدند كه  استفاده از جيوه را ممنوع سازند و تلاش براي حذف جيوه از مصارف عمومي شروع  شد، اما متاسفانه هنوز در كشور ما اين مساله اجرايي نشده است.
كشورهايي همچون سوئد و نروژ استفاده از جيوه را به طور كلي ممنوع كرده اند اما در ساير كشورها اين ماده مورد استفاده قرار مي گيرد.
* عوارض لامپ هاي كم مصرف بر پوست و چشم
.............................................................
نگراني  هاي لامپ هاي كم مصرف به همين ختم نشده است . پيش از اين نيز برخي محققان  اعلام كرده بودند كه اشعه فرابنفش كه مقداري از آن در لامپ هاي كم مصرف  وجود داردبه بروز مشكلات و بيماري هاي چشمي و پوستي مي انجامد.
اشعه  فرابنش نور خورشيد با انواع مختلف 'يو.وي آ'، 'يو.وي بي' و 'يو.وي سي' براي  پوست مضر هستند. دو اشعه نوع آ و بي اشعه هايي هستند كه از نور خورشيد به  زمين مي رسند و به بروز مشكلاتي در پوست منجز مي شود. تحقيقات نشان مي دهد  كه مقدار اندكي از اين اشعه فرابنفش در نور لامپ هاي كم مصرف هم وجود دارد.
دكتر  'محمد گلشني' دبير انجمن متخصصين پوست ايران در اين زمينه مي گويد هر چند  مقدار اين اشعه در لامپ هاي با نور سفيد (لامپ هاي مهتابي و كم مصرف) كم  است اما چنانچه فرد بري مدت طولاني در معرض آنها باشد در درازمدت مي تواند  باعث كدري، تيرگي و ايجاد لك در پوست شود.
به گفته وي افراد بهتر است  براي كاهش اين مشكل از نورهاي زرد و لامپ هاي آفتابي در منزل استفاده كنند.  همچنين لامپ هاي با نور سفيد بايد در فاصله اي بيشتر از دو متر بر فرد  تابيده شوند.
اين متخصص پوست در پاسخ به اينكه تركيب كردن و در كنار هم  قرار دادن نورهاي سفيد و زرد مي تواند مشكلات و عوارض نور هاي مهتابي را  كمتر كند گفت: بهترين نور ، نور لامپ هاي آفتابي يا همان نورهاي زرد هستند و  اين تركيب نمي تواند عوارض نورهاي سفيد را خنثي كند.
با توجه به اينكه  طيف نوري لامپ هاي كم مصرف مقداري متفاوت از لامپ هاي معمولي است توصيه مي  شودافرادي كه داراي پوست هاي حساسي هستند و دچار حساسيت پوستي هستند براي  مدت هاي طولاني در معرض اين نوع نورها قرار نگيرند.
ميزان اشعه فرابنفش  موجود در نورهاي سفيد در مقايسه با نور خورشيد بسيار كمتر است و تنها در  صورت مواجه شدن فردبه مدت زمان طولاني و در دراز مدت ممكن است منجر به بروز  مشكلاتي در پوست فرد شود.
كارشناسان انجمن پوست انگليس توصيه مي كنند،  بهتر است نور اين لامپ ها با استفاده از محفظه هاي مشبك محصور شود تا  پرتوهاي مستقيم نور هنگام تابش شكسته و در محيط پخش شود و آنهايي كه روزانه  بيش از چهار ساعت در معرض اين نورها قرار مي گيرند بايد از كرم ضد افتاب  براي محافظت پوست صورت خود استفاده كنند.
نور لامپ هاي كم مصرف علاوه بر  اينكه بر روي پوست عوارض بر جاي مي گذارد براي بينايي نيز مضر هستند و به  آسيب رساندن به عدسي چشم و قدرت بينايي فرد منجر مي شود.
نتايج تحقيقات  اين دانشمندان نشان داده است كه كسانيكه روزانه بيش از 8 ساعت در معرض نور  لامپ هاي فلوروسنت قرار گرفته اند پنج برابر بيشتر از ساير افراد دچار آب  مرواريد مي شوند.
دكتر 'پرويز زرين بخش' رييس مركز تحقيقات اپتيك و لنز  ايران در اين خصوص در گفت و گو با ايرنا گفت: به طور كلي استفاده از نورهاي  سفيد و لامپ هاي كم مصرف در فاصله نزديك به علت اينكه حاوي مقداري اشعه  فرابنفش است به عدسي چشم آسيب مي رساند و براي كاهش اين آسيب ها بايد فاصله  خود را با اين نورها رعايت كرد.
وي افزود: به منظور محافظت از چشم ها  در برابر اشعه مضر نورهاي سفيد و لامپ هاي كم مصرف بايد فاصله حدود سه متر  رعايت شود و فرد مستقيما در زير آنها قرار نگيرد به همين علت افرادي كه از  چراغ مطالعه استفاده مي كنند ، بايد دقت كنند كه نور چراغ از نوع سفيد  نباشد.
آوردن اين نكات كه همگي بيانگر نگراني ها و ابهامات پيرامون  استفاده از لامپ هاي كم مصرف است بيانگر استفاده نكردن از اين لامپ ها نيست  بلكه بيانگر اين موضوع است كه زماني كه استفاده از يك ابزار عموميت دارد و  در عين حال نگراني هاي از نظر تاثير بر سلامت پيرامون آن وجود دارد بايد  بررسي و تحقيق و اطلاع رساني بيشتري هم در آن خصوص صورت گيرد و يا اينكه  راهكارهايي بيان شود تا از عوارض هر چند احتمالي كاسته شود.
استفاده از  لامپ هاي كم مصرف به دليل صرفه هاي اقتصادي كه دارند در همه جاي دنيا به  طور وسيعي مورد استفاده قرار مي گيرند، اما اين در حالي است كه بنا بر  اذعان متخصصان امر سلامت ،نور اين لامپ ها مي تواند عوارضي براي افراد  داشته باشد.
امروزه اين لامپ ها بخاطر كم مصرف بودن آن در بين مردم  طرفداران زيادي دارد ودر سطح وسيعي از ادارات ، كارخانه ها و منازل استفاده  مي شوندو ار اين رو بايد در باره مضرات و خطرات ناشي از اين نور اطلاع  رساني كافي انجام شود.
يادآوري اين عوارض و مشكلات هر چند هم اندك باشد  ضروري است تا راهكارهاي لازم براي كاهش آن عوارض ارايه داده شود. در عين  حال بايد به خاطر داشت كه بسياري از عوارض خود را در دراز مدت نشان مي دهند  و به صرف اينكه هم اكنون عارضه اي به چشم نمي آيد از آسيب هايي كه ممكن  است در دراز مدت خود را نشان دهد ،نبايد غافل شد.
استفاده از لامپ هاي  كم مصرف بدون شك از نظر مصرف كمتر انرژي مطلوب هستند اما متخصصان پوست به  اين نتيجه رسيده اند كه بهتر است در محل هايي كه افراد مرتبا در آنها حضور  دارند از اين لامپ ها استفاده نشود و در عوض در مكانهاي عبور و مرور و  راهروها و پاركينگها و اتاقهاي انتظار و نظاير آن مي توان از اين گونه  لامپها استفاده كرد تا هم در مصرف انرژي صرفه جويي شده باشد و هم اينكه به  سلامت مردم آسيبي رسيده نشود.
منبع:ایرنا
&nbsp;]]></description>

<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 23:00:03 +0330</pubDate>
</item>


</channel>
</rss>

