Teach দূরবর্তী ল্যাবের পাঠ

Teach পাঠ

LED-এর রোধক দরকার কেন?

একই ভোল্টেজে দুটি সুরক্ষিত লাল LED বর্তনী তুলনা করো এবং তড়িৎপ্রবাহ সীমিত করার ব্যাখ্যা দাও।

  • Electronics - Hive
  • 30 min
  • মাধ্যমিকের শেষভাগ ও উচ্চমাধ্যমিকের শুরু, বয়স 14–16 বছর
  • বাংলা
  • ইলেকট্রনিক্স · পদার্থবিজ্ঞান · প্রযুক্তি

ক্লাস সেশন প্রস্তুত করতে শিক্ষক অ্যাকাউন্ট দিয়ে সাইন ইন করুন। শিক্ষার্থীরা ক্লাস কোড দিয়ে যোগ দেবে।

বর্তনীচিত্র: ধনাত্মক উৎস রোধক হয়ে LED-এর অ্যানোডে যায়; ক্যাথোড শূন্য ভোল্টে ফিরে আসে। ভোল্টমিটার রোধকের সঙ্গে সমান্তরালে, শ্রেণিতে নয়।
Electronics - Hive

শেখার ফলাফল

  • 1 kΩ ও 10 kΩ রোধকের মাপা ভোল্টেজ থেকে গণনা করা তড়িৎপ্রবাহ তুলনা করা।

  • প্রমাণ দিয়ে LED-এর তড়িৎপ্রবাহ সীমিত করার প্রয়োজন ব্যাখ্যা করা।

শিক্ষার্থীর কার্যক্রমের প্রিভিউ

কার্যক্রমের বিষয়বস্তু

শুধু প্রিভিউ। ক্লাস সেশনে শিক্ষার্থীরা উত্তর পূরণ করে শিক্ষকের কাছে তাদের কাজ জমা দিতে পারে।

1

যে উপাদান আলো দেয় না

5 min

ছোট নির্দেশক বাতিতে রোধক লাগে, যদিও রোধক উপযোগী আলো তৈরি করে না। এটি শুধু বিদ্যুৎ অপচয় করে, নাকি জরুরি কাজ করে? 5 V-এ দুটি লাল LED বর্তনী তুলনা করো। শুধু দেওয়া রোধের মান বদলায়: 1 kΩ অথবা 10 kΩ।

কোন বর্তনীতে বেশি তড়িৎপ্রবাহ হবে বলে অনুমান করছ? মাপার আগে ব্যাখ্যা করো।

2

দুটি সুরক্ষিত বর্তনী তুলনা করো

13 min

বর্তনী বোঝো

ল্যাবের বোতাম বাস্তব যন্ত্রে আগে থেকেই সংযুক্ত বর্তনী খুলবে। শাখা হলো রোধক ও LED-সহ তড়িৎপ্রবাহের একটি পথ। LED-এর অ্যানোড (A) ও ক্যাথোড (K) আছে; তাদের দিক ঠিক করা আছে। ধনাত্মক উৎসের মান পড়তে বা বদলাতে DC পাওয়ার সাপ্লাই, আর মাপা ভোল্টেজ পড়তে মাল্টিমিটার বেছে নাও। প্রতিটি পরিবর্তনের পর পরিমাপ করুন চাপো এবং ফল ও যন্ত্রের ছবি হালনাগাদ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করো। শুধু সেটিং বদলালে নতুন ফল আসে না। কীবোর্ড দিয়ে ভোল্টেজ ঠিক করতে নবের ওপর ফোকাস আনো: বাম/ডান তির পরিবর্তনের ধাপের আকার বদলায়; ওপর/নিচ তির মান বদলায়। মাপার আগে প্রদর্শিত ভোল্টেজ যাচাই করো।

মাল্টিমিটার রোধকের দুই প্রান্তের বিভব পার্থক্য $V_R$ পড়ে। VDC-এর মান ভোল্টে লেখো; mV-এ থাকলে 1 000 দিয়ে ভাগ করো। যেমন, 240 mV = 0.240 V। পর্দায় uV (মাইক্রোভোল্ট, µV) থাকলে 1 000 000 দিয়ে ভাগ করো: 300 uV = 0.000300 V। 1 kΩ রোধকের জন্য $I\,\text{(mA)}=V_R\,\text{(V)}$। 10 kΩ-এর জন্য ভোল্টে ভোল্টেজকে 10 দিয়ে ভাগ করলে mA পাওয়া যায়। এভাবে মাপা ভোল্টেজ ও দেওয়া রোধের মান থেকে তড়িৎপ্রবাহ গণনা করা হয়।

বাস্তব আলো দেখার জন্য ক্যামেরার ছবি ব্যবহার করো। অঙ্কনের আনুমানিক উজ্জ্বলতা সর্বশেষ ফলের চিত্ররূপ, আলোর পরিমাপ নয়; ক্যামেরার ছবি তুলনার সময় এটি বন্ধ রাখো। প্রতিফলনের কারণে LED-এর আলো বোঝা না গেলে, নিভে আছে ধরে না নিয়ে স্পষ্ট নয় বেছে নাও। যন্ত্রে অন্য অবস্থা-নির্দেশক বাতিও আছে। বর্তনীর LED স্পষ্ট না হলে একই বর্তনী ও ভোল্টেজ রেখে পরিমাপ করুন আর একবার চাপো। ফল ও ছবি হালনাগাদ হলে আবার LED দেখো। লিখিত উত্তরে প্রথম ও পুনরায় পড়া মান এবং দেখার স্বচ্ছতায় পরিবর্তন সংক্ষেপে লেখো; সারণিতে পুনরায় মাপা ফল ব্যবহার করো। তবুও LED বোঝা কঠিন হলে স্পষ্ট নয় বেছে নাও। অন্য বাতি দেখে সিদ্ধান্ত নিও না এবং প্রত্যাশিত উত্তর না পাওয়া পর্যন্ত বারবার মেপো না।

প্রতিটি ফলের নিচে যন্ত্রের নাম পড়ো: পরপর পরিমাপেও আলাদা বাস্তব Hive যন্ত্র ব্যবহৃত হতে পারে। তাই ছোট পার্থক্য আলাদা উপাদান থেকে আসতে পারে। আগের রেকর্ড হিসেবে চিহ্নিত ফল নতুন, স্বাধীন পরিমাপ নয়।

বর্তনীর সুরক্ষা বজায় রাখো

প্রস্তুত তার ও রোধক অপরিবর্তিত রাখো। শুধু 0–5 V ধনাত্মক উৎস ব্যবহার করো, এই কাজে 1 থেকে 5 V-এর মধ্যে। LED সরাসরি উৎসে লাগিও না। অন্য উৎস বা ফাংশন জেনারেটর বদলাবে না। মাল্টিমিটার রোধকের দুই প্রান্তে সংযুক্ত আছে: DC ভোল্টেজ মোড রাখো, তড়িৎপ্রবাহ বা রোধ মাপার মোডে নিও না।

বর্তনীচিত্র: ধনাত্মক উৎস রোধক হয়ে LED-এর অ্যানোডে যায়; ক্যাথোড শূন্য ভোল্টে ফিরে আসে। ভোল্টমিটার রোধকের সঙ্গে সমান্তরালে, শ্রেণিতে নয়।

শাখার তড়িৎপ্রবাহ গণনা করতে রোধকের দুই প্রান্তের ভোল্টেজ পড়ো। A ও K LED-এর প্রান্ত নির্দেশ করে।

বর্তনী বদলানো

একটি বর্তনীর কাজ শেষ হলে Hive সেশন থেকে বেরিয়ে এই কার্যক্রমে ফিরে এসো, তারপর পরের ল্যাব বোতাম খোলো। প্রতিটি বোতাম নিজস্ব বর্তনী লোড করে; আগের বর্তনী পুনর্ব্যবহার বা মাল্টিমিটারের তার বদলাবে না।

1 kΩ-সহ লাল LED

  1. 1 kΩ-সহ লাল LED

  2. বর্তনীটি খুলে 5 V, 1 kΩ এবং DC ভোল্টেজ মোড নিশ্চিত করো। একবার মেপে সংশ্লিষ্ট সারি পূরণ করে Hive থেকে বের হও।

ক্লাস সেশনে ব্যবহার করা যাবে

10 kΩ-সহ লাল LED

  1. 10 kΩ-সহ লাল LED

  2. বর্তনীটি খুলে 5 V, 10 kΩ এবং DC ভোল্টেজ মোড নিশ্চিত করো। একবার মেপে সংশ্লিষ্ট সারি পূরণ করে Hive থেকে বের হও।

ক্লাস সেশনে ব্যবহার করা যাবে

ফলাফল

দুটি সারি পূরণ করো: একটি 1 kΩ ও অন্যটি 10 kΩ, দুটিই 5 V-এ। V_R ভোল্টে লেখো। 1 kΩ-এর জন্য I(mA)=V_R; 10 kΩ-এর জন্য I(mA)=V_R/10। ক্যামেরার পর্যবেক্ষণ বেছে নাও এবং বাড়তি সারি ফাঁকা রাখো।

রোধক রোধকের ভোল্টেজ V গণনা করা তড়িৎপ্রবাহ mA ক্যামেরার পর্যবেক্ষণ
3

রোধকের ভূমিকা ব্যাখ্যা করো

12 min

প্রতিটি রোধকের পাঠ ব্যবহার করো। 1 kΩ-এ তড়িৎপ্রবাহকে 10 kΩ-এ তড়িৎপ্রবাহ দিয়ে ভাগ করো। অনুপাত লেখো এবং ব্যবহৃত দুই তড়িৎপ্রবাহ দেখাও।

কোন রোধক বেশি তড়িৎপ্রবাহ সীমিত করেছে? ফল ব্যবহার করে বোঝাও, বাতি উজ্জ্বল করতে রোধক সরিয়ে ফেলা কেন উপযুক্ত নয়।

ক্যামেরায় বৈদ্যুতিক পার্থক্য সহজে বোঝা গেছে কি? শুধু ছবি তুলনার চেয়ে পরিমাপ থেকে পাওয়া তড়িৎপ্রবাহ কেন শক্তিশালী প্রমাণ তা ব্যাখ্যা করো।

কম তড়িৎপ্রবাহ ব্যবহারকারী নির্দেশক বাতির জন্য পরীক্ষিত দুটি বর্তনীর কোনটি নেবে? তড়িৎপ্রবাহ ও আলো দেখার সুবিধা দিয়ে কারণ দাও।

জমা দাও

সব পরিমাপের পর Hive থেকে বেরিয়ে এখানে ফিরে এসো। ল্যাবের কাজ সম্পন্ন চিহ্নিত করো, প্রতিটি আবশ্যক সারি ও উত্তর যাচাই করে কাজ জমা দাও।

এই প্রিভিউকে একটি বাস্তব ক্লাস সেশনে রূপ দিন

আপনার শিক্ষার্থীদের সঙ্গে এই পাঠটি ব্যবহার করতে এবং অ্যাকাউন্টে থাকা প্রবেশাধিকার দেখতে LabsLand Teach-এ এগিয়ে যান।