ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಯಾವುದೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಾಧನದ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ, ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯವೆಂದರೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಮತ್ತು ನಂತರ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು. ಉದ್ಯಮವು ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ, ಪ್ರಕಾರ, ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ತತ್ವ ಮತ್ತು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು
ಒಂದು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ತೆಳುವಾದ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪದರದಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟ ಎರಡು ಲೋಹೀಯ ಚಿಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಕವರ್ಗಳ ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ಜೋಡಣೆಯ ಅನುಪಾತ ಮತ್ತು ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಸ್ತುವಿನ ಗುಣಲಕ್ಷಣವು ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ.
ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ನ ವಿನ್ಯಾಸವು ಸಾಧನದ ಮುದ್ರಿತ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಜಾಗವನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಕನಿಷ್ಠ ಗಾತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಗರಿಷ್ಠ ಧಾರಣವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ನೋಟಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯವಾದ ಆಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆಗ್ ರೂಪದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ, ಲೋಹದ ಕವರ್ಗಳು ಅವುಗಳ ನಡುವೆ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ನೊಂದಿಗೆ ತಿರುಚಿದವು. 1745 ರಲ್ಲಿ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ನ ಲೈಡೆನ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದ ಮೊದಲ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅನ್ನು "ಲೈಡೆನ್ ಕ್ಯಾನ್" ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಯಿತು.
ಘಟಕದ ತತ್ವವು ಚಾರ್ಜ್ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಾಗಿದೆ. ವಿದ್ಯುದ್ವಾರಗಳನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ನಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಲಾದ ನಿಕಟ ಅಂತರದ ಚಾರ್ಜ್ಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಆಕರ್ಷಿತವಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಟರ್ಮಿನಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಬೀಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಸ್ವತಃ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ.ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜನ್ನು ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಘಟಕವು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು, ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.

ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ, ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ನಿಯತಾಂಕಗಳು ಮತ್ತು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು:
- ವಿದ್ಯುತ್ ಧಾರಣ;
- ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್;
- ಸಹಿಷ್ಣುತೆ;
- ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ;
- ಆಂತರಿಕ ಇಂಡಕ್ಟನ್ಸ್;
- ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ;
- ನಷ್ಟಗಳು;
- ಸ್ಥಿರತೆ;
- ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ.
ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ನ ವಿದ್ಯುತ್ ಧಾರಣವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ಧಾರಣವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದದ್ದು:
- ವಿಂಡ್ಗಳ ಪ್ರದೇಶ;
- ಮುಖಗಳ ನಡುವಿನ ಅಂತರ;
- ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಸ್ತುವಿನ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಅನುಮತಿ.
ಧಾರಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು, ನೀವು ಕವರ್ಗಳ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು, ಅವುಗಳ ನಡುವಿನ ಅಂತರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಥಿರಾಂಕದೊಂದಿಗೆ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಸ್ತುವನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು.
ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ಗಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ಅಳತೆಯ ಘಟಕವೆಂದರೆ ಫರಾಡ್ (ಎಫ್), ಇದನ್ನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಮೈಕೆಲ್ ಫ್ಯಾರಡೆ ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, 1 ಫರಾದ್ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಮೌಲ್ಯವಾಗಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನಮ್ಮ ಗ್ರಹದ ಧಾರಣವು 1 ಫರಾದ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿದೆ. ರೇಡಿಯೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ, ಚಿಕ್ಕ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ: ಮೈಕ್ರೋಫಾರ್ಡ್ಗಳು (µF, ಫರಾದ್ನ ಒಂದು ಮಿಲಿಯನ್) ಮತ್ತು ಪಿಕೋಫರಾಡ್ಗಳು (ಪಿಎಫ್, ಮೈಕ್ರೋಫಾರ್ಡ್ನ ಒಂದು ಮಿಲಿಯನ್).
ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಗೆ (ಪರಿಮಾಣ) ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಅನುಪಾತದಿಂದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಧಾರಣವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಅಂಕಿ ಅಂಶವು ಜ್ಯಾಮಿತೀಯ ಆಯಾಮಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪರಿಮಾಣವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಧಾರಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಸಾಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಇದು ಸ್ಥಗಿತದ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ನಿಜವಾದ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಮೌಲ್ಯದಿಂದ ನೇಮ್ಪ್ಲೇಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಮೌಲ್ಯದ ಅನುಮತಿಸುವ ವಿಚಲನವು ನಿಖರತೆಯ ವರ್ಗವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. GOST ಪ್ರಕಾರ, ಭವಿಷ್ಯದ ಬಳಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ 5 ನಿಖರತೆಯ ವರ್ಗಗಳಿವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಖರತೆಯ ವರ್ಗದ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯು ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ಸುರುಳಿಗಳ ಮೇಲೆ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಶುಲ್ಕಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಕಡೆಗೆ ಒಲವು ತೋರುತ್ತವೆ, ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ.ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು ಅದು ಎಷ್ಟು ಕಾಲ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ಅಸಮರ್ಪಕ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯು ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಥಗಿತ ಮತ್ತು ಘಟಕ ವೈಫಲ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ಇಂಡಕ್ಟನ್ಸ್ ಕಾಯಿಲ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಎಸಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಂತರಿಕ ಇಂಡಕ್ಟನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಡಿಸಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಗಳಿಗೆ ಇದನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ.
ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ - ಕ್ಷಿಪ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸುರುಳಿಗಳ ಮೇಲೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ನ ನೋಟ. ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯವಿರುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಾಧನಗಳ ಸುರಕ್ಷಿತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಾಗಿ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ವಿದ್ಯಮಾನವನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ನ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಗಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ ನಷ್ಟಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಘಟಕಗಳು ವಿಭಿನ್ನ ತಾಪಮಾನ ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದಾಗ, ನಷ್ಟಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಅಂಶವು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಆವರ್ತನದಿಂದ ಕೂಡ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಡಿಮೆ ಆವರ್ತನಗಳಲ್ಲಿ, ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ನಷ್ಟಗಳು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಆವರ್ತನಗಳಲ್ಲಿ, ಲೋಹದ ನಷ್ಟಗಳು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ.
ಸ್ಥಿರತೆಯು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಆಗಿದ್ದು ಅದು ಸುತ್ತುವರಿದ ತಾಪಮಾನದಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಎಂದು ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ, ತಾಪಮಾನ ಗುಣಾಂಕದಿಂದ ನಿರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗದ, ತಾಪಮಾನದ ಅಸ್ಥಿರತೆಯ ಗುಣಾಂಕದಿಂದ ನಿರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕೆಪಾಸಿಟರ್ನ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಷರತ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವೈಫಲ್ಯದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯು 80% ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಗಿತಗಳು ವೈಫಲ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೆಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಉದ್ದೇಶ, ಪ್ರಕಾರ ಮತ್ತು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ, ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಗಳು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ಮಿಲಿಮೀಟರ್ಗಳಿಂದ ಕೆಲವು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಗಳವರೆಗಿನ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದಾದ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕದಾದವುಗಳನ್ನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡದನ್ನು ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಉದ್ದೇಶ
ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಮತ್ತು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಆಸ್ತಿಯು ಆಧುನಿಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಗಳ ವ್ಯಾಪಕ ಬಳಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಪ್ರತಿರೋಧಕಗಳು ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಅವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ನ ಬೆನ್ನೆಲುಬುಗಳಾಗಿವೆ. ಕೆಲವು ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಬಳಸದ ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಧುನಿಕ ಸಾಧನವಿಲ್ಲ.
ಅದೇ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಇಂಡಕ್ಟನ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ರೇಡಿಯೋ ಮತ್ತು ದೂರದರ್ಶನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಬಳಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಮತ್ತು ಇಂಡಕ್ಟನ್ಸ್ನ ಆಸಿಲೇಟಿಂಗ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಗಳ ಪ್ರಸರಣ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಗತಕ್ಕೆ ಆಧಾರವಾಗಿದೆ. ಕೆಪಾಸಿಟರ್ನ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಆಂದೋಲನ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ನ ಆವರ್ತನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ರೇಡಿಯೊ ಕೇಂದ್ರಗಳು ತಮ್ಮ ಆವರ್ತನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ರೇಡಿಯೊಗಳು ಆ ಆವರ್ತನಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಬಹುದು.
ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯವೆಂದರೆ ಎಸಿ ಪಲ್ಸೇಶನ್ಗಳ ಸುಗಮಗೊಳಿಸುವಿಕೆ. ಯಾವುದೇ AC-ಚಾಲಿತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಾಧನವು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ DC ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಗಳನ್ನು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.
ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಛಾಯಾಗ್ರಹಣದ ಉಪಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಆಧುನಿಕ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಫ್ಲ್ಯಾಷ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ, ಇದು ಕ್ಷಿಪ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಯ ಆಸ್ತಿಯ ಮೂಲಕ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ, ಬ್ಯಾಟರಿಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಲಾಭದಾಯಕವಲ್ಲ, ಅದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಗಳು, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಎಲ್ಲಾ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡುತ್ತವೆ, ಇದು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಫ್ಲ್ಯಾಷ್ಗೆ ಸಾಕು.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿಯ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ರೇಡಿಯೊಲೊಕೇಶನ್ ಮತ್ತು ಲೇಸರ್ಗಳ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಗಳು ಟೆಲಿಗ್ರಾಫಿ ಮತ್ತು ಟೆಲಿಫೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಾರ್ಕ್-ಕ್ವೆನ್ಚಿಂಗ್ ಸಂಪರ್ಕಗಳ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಟೆಲಿಮೆಕಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆಟೊಮೇಷನ್, ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ-ಲೋಡ್ ರಿಲೇಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ದೀರ್ಘ ಪ್ರಸರಣ ಮಾರ್ಗಗಳ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಗಳ ಬಳಕೆಯ ಮೂಲಕ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಆಧುನಿಕ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಗಳು, ಅವುಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳಿಂದಾಗಿ, ರೇಡಿಯೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಲೋಹದ ಸಂಸ್ಕರಣೆ, ಗಣಿಗಾರಿಕೆ, ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಭೇದಗಳು
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಾಧನಗಳ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಷರತ್ತುಗಳ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯಿಂದಾಗಿ, ವಿಧಗಳು ಮತ್ತು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುವ ದೊಡ್ಡ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಘಟಕಗಳಿವೆ. ಮುಖ್ಯ ವಿಭಾಗವು ವರ್ಗಗಳ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಬಳಸಿದ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರಕಾರದಿಂದ ಹೋಗುತ್ತದೆ.
ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಗಳ ವಿಧಗಳನ್ನು ವರ್ಗದಿಂದ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ:
- ನಿರಂತರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದೊಂದಿಗೆ;
- ವೇರಿಯಬಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ;
- ಟ್ರಿಮ್ಮರ್ಗಳು.
ಪ್ರತಿ ರೇಡಿಯೊಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಾಧನದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ವೇರಿಯಬಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಗಳನ್ನು ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ನಿಯತಾಂಕಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಆಸಿಲೇಟಿಂಗ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಗಳಲ್ಲಿನ ಆವರ್ತನ. ಅವುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅವರು ಲೋಹದ ಚಲಿಸುವ ಫಲಕಗಳ ಹಲವಾರು ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಅವರ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯವನ್ನು ಖಾತ್ರಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಟ್ಯೂನಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಗಳನ್ನು ಸಲಕರಣೆಗಳ ಒಂದೇ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವು ವಿವಿಧ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ರೇಟಿಂಗ್ಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿವೆ (ಕೆಲವು ಪಿಕೋಫರಾಡ್ಗಳಿಂದ ಹಲವಾರು ನೂರು ಪಿಕೋಫರಾಡ್ಗಳವರೆಗೆ) ಮತ್ತು 60 ವೋಲ್ಟ್ಗಳವರೆಗೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ಗಳಿಗಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳ ಬಳಕೆಯಿಲ್ಲದೆ, ಉಪಕರಣಗಳ ಉತ್ತಮ ಶ್ರುತಿ ಅಸಾಧ್ಯ.
ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಗಳ ವಿಧಗಳನ್ನು ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರಕಾರದಿಂದ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ:
- ಸೆರಾಮಿಕ್ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ನೊಂದಿಗೆ;
- ಫಿಲ್ಮ್ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ನೊಂದಿಗೆ;
- ವಿದ್ಯುದ್ವಿಚ್ಛೇದ್ಯ;
- ಅಯಾನಿಸ್ಟರುಗಳು.
ಸೆರಾಮಿಕ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಗಳನ್ನು ಸೆರಾಮಿಕ್ ವಸ್ತುಗಳ ಸಣ್ಣ ಪ್ಲೇಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಲೋಹದ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಗಳು ವಿಭಿನ್ನ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಗಳಿಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಕಡಿಮೆ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ, ಹತ್ತಾರು ಪಿಕೋಫರಾಡ್ಗಳಿಂದ ಮೈಕ್ರೋಫಾರ್ಡ್ಗಳ ಘಟಕಗಳವರೆಗಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಎಪಾಕ್ಸಿ ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಹೌಸಿಂಗ್ಗಳಲ್ಲಿನ ಬಹುಪದರದ ಸಣ್ಣ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ರೇಡಿಯೊಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಉಪಕರಣಗಳ ಅಧಿಕ-ಆವರ್ತನ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು.
ಹೆಚ್ಚಿನ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ, ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ಸೆರಾಮಿಕ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಹತ್ತಾರು ಪಿಕೋಫರಾಡ್ಗಳಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ಪಿಕೋಫರಾಡ್ಗಳ ಧಾರಣವನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಪಲ್ಸ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪರಿವರ್ತನಾ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಫಿಲ್ಮ್ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ವಿವಿಧ ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತವೆ. ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಲಾವ್ಸನ್, ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವದು. ಪಾಲಿಪ್ರೊಪಿಲೀನ್ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಡಿಮೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ, ಇದು ಕಡಿಮೆ ನಷ್ಟವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಆಡಿಯೊ ಆಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮತ್ತು ಮಿಡ್ರೇಂಜ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಗಳಂತಹ ಹೆಚ್ಚಿನ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರೀತಿಯ ಫಿಲ್ಮ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಗಳು ಆರಂಭಿಕ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಗಳಾಗಿವೆ, ಇವುಗಳನ್ನು ಮೋಟಾರ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವಾಗ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ಧಾರಣ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಸ್ತುಗಳಿಂದಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಮೋಟರ್ನಲ್ಲಿ ಲೋಡ್ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.ಅವುಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಯ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.
ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟಿಕ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಗಳನ್ನು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಸತಿ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂನಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಮತ್ತು ಒಳಗೆ ಸುರುಳಿಯಾಕಾರದ ಲೋಹದ ಕವರ್ಗಳಿವೆ. ಕವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಲೋಹದ ಆಕ್ಸೈಡ್ನಿಂದ ರಾಸಾಯನಿಕವಾಗಿ ಲೇಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಅನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ದ್ರವ ಅಥವಾ ಘನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ನಿಂದ ಲೇಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ನಿರ್ಮಾಣದಿಂದಾಗಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟಿಕ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಧಾರಣಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ, ಆದರೆ ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಬಳಕೆಯ ವಿಶಿಷ್ಟತೆಯು ಅದರ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆ.
ಸೆರಾಮಿಕ್ ಮತ್ತು ಫಿಲ್ಮ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಗಳಿಗೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟಿಕ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಗಳು ಧ್ರುವೀಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಯಾಗಿ, ಧ್ರುವೀಯವಲ್ಲದ, ಈ ಅನನುಕೂಲತೆಯಿಲ್ಲದ, ರೇಡಿಯಲ್, ಚಿಕಣಿ, ಅಕ್ಷೀಯ ಎಂದು ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಮೈಕ್ರೋಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವಾಗಿದೆ.
ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಕಾರವು ಅಯಾನಿಸ್ಟರ್ಗಳು. ಅವುಗಳ ರಚನೆಯು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟಿಕ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಗಳನ್ನು ಹೋಲುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಅವುಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ (ಹಲವಾರು ಫರಡ್ಗಳವರೆಗೆ). ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವುಗಳ ಬಳಕೆಯು ಕೆಲವು ವೋಲ್ಟ್ಗಳ ಸಣ್ಣ ಗರಿಷ್ಠ ವೋಲ್ಟೇಜ್ನಿಂದ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ. ಅಯಾನಿಸ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಮೆಮೊರಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ಗಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ: ಸೆಲ್ ಫೋನ್ ಅಥವಾ ಚಿಕಣಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನಲ್ಲಿರುವ ಬ್ಯಾಟರಿ ಖಾಲಿಯಾದರೆ, ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯು ಮರುಪಡೆಯಲಾಗದಂತೆ ಕಳೆದುಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಪಿನ್-ಮಾದರಿಯ ಘಟಕಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಇದು ಬಹಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತು ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು, SMD ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ ಘಟಕಗಳು ಅಥವಾ ಮೇಲ್ಮೈ ಆರೋಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಇದನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಸೆರಾಮಿಕ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಗಳು ವಿವಿಧ ಗಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ, ಚಿಕ್ಕದರಿಂದ (1 ಮಿಮೀ 0.5 ಮಿಮೀ) ದೊಡ್ಡದವರೆಗೆ (5.7 ಮಿಮೀ 5 ಎಂಎಂ), ಮತ್ತು ಹತ್ತಾರು ವೋಲ್ಟ್ಗಳಿಂದ ನೂರಾರು ವೋಲ್ಟ್ಗಳವರೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ಗಳೊಂದಿಗೆ.
ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟಿಕ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ಮೈ ಆರೋಹಣ ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಸಹ ಉತ್ಪಾದಿಸಬಹುದು. ಇವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟಿಕ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಗಳಾಗಿರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಅವು ಟ್ಯಾಂಟಲಮ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಗಳಾಗಿರಬಹುದು, ಅವು ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ ಸೆರಾಮಿಕ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಗಳಂತೆ ಕಾಣುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಅವುಗಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ನಷ್ಟದಿಂದ ಅವುಗಳಿಂದ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಅವು ಸೀಸ-ಮುಕ್ತ ಮತ್ತು ಸೀಸ-ಮುಕ್ತ SMD ವಿನ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿವೆ.
ಟ್ಯಾಂಟಲಮ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಗಳು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ನಷ್ಟಗಳಿಂದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ, ಆದರೆ ಅವು ತುಂಬಾ ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಂಬಂಧಿತ ಲೇಖನಗಳು:





