यह तुलना इलेक्ट्रिकल प्रेशर के तौर पर वोल्टेज और चार्ज के फिजिकल फ्लो के तौर पर करंट के बीच के अंतर को साफ करती है। यह समझना कि ये दो बुनियादी फोर्स रेजिस्टेंस के ज़रिए कैसे इंटरैक्ट करते हैं, सर्किट डिजाइन करने, घरेलू एनर्जी सेफ्टी को मैनेज करने और यह समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पावर का इस्तेमाल कैसे करते हैं।
मुख्य बातें
वोल्टेज 'पुश' देता है जबकि करंट इलेक्ट्रॉनों का असली 'फ्लो' है।
बैटरी में वोल्टेज तब भी होता है जब वह किसी चीज़ से जुड़ी नहीं होती, लेकिन करंट तभी बहता है जब सर्किट बंद हो।
करंट वह मात्रा है जिससे आम तौर पर बायोलॉजिकल नुकसान होता है, लेकिन शरीर के रेजिस्टेंस को दूर करने के लिए हाई वोल्टेज की ज़रूरत होती है।
एक स्टैंडर्ड वॉल आउटलेट में, वोल्टेज एक जैसा रहता है (जैसे, 120V), लेकिन करंट इस बात पर निर्भर करता है कि आप कौन सा डिवाइस प्लग इन करते हैं।
वोल्टेज क्या है?
इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफ़रेंस या 'प्रेशर' जो दो पॉइंट्स के बीच इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट को चलाता है।
माप की इकाई: वोल्ट (V)
वैज्ञानिक परिभाषा: प्रति इकाई आवेश में स्थितिज ऊर्जा
भूमिका: सर्किट में 'धक्का' या बल
मापने का टूल: वोल्टमीटर (पैरेलल में जुड़ा हुआ)
सादृश्य: पाइप में पानी का दबाव
मौजूदा क्या है?
वह असल रेट जिस पर इलेक्ट्रिक चार्ज एक खास समय में एक कंडक्टिव रास्ते से बहता है।
माप की इकाई: एम्पीयर (A या एम्प्स)
वैज्ञानिक परिभाषा: इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो की दर
भूमिका: इलेक्ट्रॉनों की वास्तविक गति
मापने का टूल: एमीटर (सीरीज़ में जुड़ा हुआ)
सादृश्य: प्रति सेकंड बहने वाले पानी का आयतन
तुलना तालिका
विशेषता
वोल्टेज
मौजूदा
मूल अवधारणा
स्थितिज ऊर्जा / दाब
प्रवाह / गति की दर
एसआई इकाई
वोल्ट (V)
एम्पीयर (A)
समीकरणों में प्रतीक
वी या ई
मैं
मापन विधि
दो बिंदुओं पर मापा गया
एक बिंदु के माध्यम से मापा जाता है
निर्माण
चुंबकीय क्षेत्र या रासायनिक प्रतिक्रियाएं
एक कंडक्टर में इलेक्ट्रॉनों की गति
बिना किसी लूप के उपस्थिति
बंद सर्किट के बिना मौजूद हो सकता है
एक पूरे, बंद सर्किट की ज़रूरत है
खतरे का कारक
यह तय करता है कि करंट शरीर में जा सकता है या नहीं
वह भौतिक मात्रा जो चोट का कारण बनती है
विस्तृत तुलना
मौलिक प्रकृति
वोल्टेज इलेक्ट्रॉन को हिलाने के लिए मौजूद पोटेंशियल एनर्जी को दिखाता है, जिसे अक्सर इलेक्ट्रिकल प्रेशर कहा जाता है। इसके उलट, करंट उस एनर्जी का काइनेटिक एक्सप्रेशन है, जो एक कंडक्टर से गुज़रने वाले चार्ज के असली वॉल्यूम को दिखाता है। वोल्टेज के बिना, चार्ज को हिलाने के लिए कोई फोर्स नहीं होता; बिना कंडक्टिव रास्ते के, वोल्टेज स्टैटिक रहता है और कोई करंट नहीं बहता।
पानी के पाइप का उदाहरण
इन कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, एक पानी की टंकी की कल्पना करें जो एक होज़ से जुड़ी हो। वोल्टेज टंकी के नीचे पानी के प्रेशर के बराबर होता है, जो नोजल बंद होने पर भी होता है। करंट, नोजल खुलने के बाद होज़ से पानी के फ्लो के बराबर होता है। प्रेशर (वोल्टेज) बढ़ाने या चौड़ी होज़ (कम रेजिस्टेंस) का इस्तेमाल करने से पानी का फ्लो (करंट) ज़्यादा होता है।
ओम के नियम का संबंध
इन दोनों के बीच का रिश्ता ओम के नियम से तय होता है, जिसे V = I × R के तौर पर बताया गया है। इसका मतलब है कि एक फिक्स्ड रेजिस्टेंस के लिए, वोल्टेज और करंट सीधे प्रोपोर्शनल होते हैं; वोल्टेज को दोगुना करने से करंट भी दोगुना हो जाएगा। हालांकि, अगर किसी कंपोनेंट का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है और वोल्टेज वही रहता है, तो उससे बनने वाला करंट भी उसी हिसाब से कम हो जाएगा।
मापन तकनीकें
वोल्टेज मापने के लिए पोटेंशियल में अंतर पता करने के लिए दो अलग-अलग पॉइंट पर मीटर लगाना पड़ता है। करंट मापने के लिए मीटर को सर्किट का हिस्सा बनना पड़ता है, ताकि सभी बहने वाले इलेक्ट्रॉन उससे गुज़रें। इसीलिए वोल्टमीटर में करंट खींचने से बचने के लिए बहुत ज़्यादा इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, जबकि एमीटर में लगभग ज़ीरो रेजिस्टेंस होता है ताकि फ्लो में रुकावट न आए।
लाभ और हानि
वोल्टेज
लाभ
+संभावित कार्य निर्धारित करता है
+बिंदुओं के बीच मापना आसान है
+स्टोर किया जा सकता है (बैटरी)
+लंबी दूरी तक संचारणीय
सहमत
−ऊंचे लेवल को इंसुलेट करना मुश्किल होता है
−हवा में चाप कर सकते हैं
−ढलान/गिरने के प्रति संवेदनशील
−सुरक्षा के लिए नियमन की ज़रूरत है
मौजूदा
लाभ
+सीधे काम करता है
+चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है
+हीटिंग और प्रकाश प्रदान करता है
+मापनीय प्रवाह दर
सहमत
−प्रतिरोधक तापन (हानि) का कारण बनता है
−ज़्यादा होने पर तार पिघल सकते हैं
−सर्किट तोड़े बिना मापना मुश्किल है
−ज़्यादा लोड के लिए मोटे तारों की ज़रूरत होती है
सामान्य भ्रांतियाँ
मिथ
वोल्टेज ही वह चीज़ है जो बिजली के झटके से आपकी जान ले लेती है।
वास्तविकता
असल में दिल और फेफड़ों से गुज़रने वाला करंट (एम्परेज) ही मौत का कारण बनता है। हालांकि, इंसानी स्किन के हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस से उस जानलेवा करंट को भेजने के लिए आमतौर पर हाई वोल्टेज की ज़रूरत होती है।
मिथ
करंट प्रकाश की गति से बहता है।
वास्तविकता
जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव (सिग्नल) लाइट की स्पीड के आस-पास चलती है, तो असली इलेक्ट्रॉन काफी धीरे चलते हैं, इस घटना को ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। एक आम तार में इलेक्ट्रॉन हर सेकंड सिर्फ़ कुछ मिलीमीटर ही चलते हैं।
मिथ
12V बैटरी हमेशा हाई करंट देती है।
वास्तविकता
वोल्टेज सिर्फ़ पोटेंशियल तय करता है; असली करंट पूरी तरह से उससे जुड़े डिवाइस के रेजिस्टेंस पर निर्भर करता है। हाई-रेजिस्टेंस लाइट बल्ब से जुड़ी 12V बैटरी बहुत कम करंट पैदा करेगी।
मिथ
एक सर्किट में बिजली 'खत्म' हो जाती है।
वास्तविकता
वोल्टेज (पोटेंशियल एनर्जी) को कंपोनेंट्स में 'ड्रॉप' किया जाता है या इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन करंट (इलेक्ट्रॉन) कभी खर्च नहीं होता। बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की उतनी ही संख्या को पॉजिटिव टर्मिनल पर वापस आना चाहिए।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
क्या आप बिना करंट के वोल्टेज पा सकते हैं?
हाँ, वोल्टेज, करंट से अलग हो सकता है। उदाहरण के लिए, शेल्फ पर रखी बैटरी के टर्मिनलों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस (वोल्टेज) होता है, लेकिन कोई करंट नहीं बहता क्योंकि कोई पूरा रास्ता नहीं होता। यह पानी के नल के बंद होने जैसा है; प्रेशर तो होता है, लेकिन जब तक वाल्व नहीं खोला जाता, तब तक कोई फ्लो नहीं होता।
हाई वोल्टेज से स्पार्क क्यों होते हैं?
स्पार्क तब होते हैं जब वोल्टेज (इलेक्ट्रिकल प्रेशर) इतना ज़्यादा हो जाता है कि वह हवा के रेजिस्टेंस को पार कर सके। हवा आम तौर पर एक इंसुलेटर होती है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा वोल्टेज पर—लगभग 30,000 वोल्ट प्रति इंच—यह आयनाइज़ हो जाती है और कंडक्टिव हो जाती है। इससे करंट गैप के पार जंप करता है, जिससे विज़िबल लाइट और गर्मी बनती है जिसे हम स्पार्क या बिजली के रूप में देखते हैं।
ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज और करंट कैसे बदलते हैं?
ट्रांसफ़ॉर्मर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का इस्तेमाल करके वोल्टेज को करंट में बदलते हैं या इसका उल्टा करते हैं, जबकि कुल पावर लगभग एक जैसी रहती है। स्टेप-अप ट्रांसफ़ॉर्मर में, वोल्टेज बढ़ाया जाता है जबकि करंट घटाया जाता है। इसीलिए लंबी दूरी की बिजली की लाइनें बहुत ज़्यादा वोल्टेज का इस्तेमाल करती हैं; करंट कम करके, वे तारों में गर्मी के रूप में होने वाली एनर्जी की बर्बादी को कम करते हैं।
AC और DC करंट में क्या अंतर है?
डायरेक्ट करंट (DC) में, इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में लगातार बहते हैं, जैसे नदी में पानी बहता है। अल्टरनेटिंग करंट (AC) में, वोल्टेज समय-समय पर पोलैरिटी को उलट देता है, जिससे करंट हर सेकंड 50 या 60 बार आगे-पीछे वाइब्रेट करता है। AC पावर ग्रिड के लिए स्टैंडर्ड है क्योंकि ट्रांसफॉर्मर का इस्तेमाल करके इसका वोल्टेज बदलना बहुत आसान होता है।
क्या एम्परेज और करंट एक ही चीज़ है?
हाँ, 'एम्परेज' इलेक्ट्रिक करंट के लिए एक इनफॉर्मल शब्द है, जिसका नाम इसकी यूनिट, एम्पीयर के नाम पर रखा गया है। जैसे आप दूरी बताने के लिए 'माइलेज' या पावर बताने के लिए 'वॉटेज' का इस्तेमाल कर सकते हैं, वैसे ही 'एम्परेज' का इस्तेमाल आमतौर पर इलेक्ट्रीशियन सर्किट में बिजली के फ्लो रेट को बताने के लिए करते हैं।
अगर किसी डिवाइस को बहुत ज़्यादा वोल्टेज मिले तो क्या होगा?
अगर दिया गया वोल्टेज डिवाइस की रेटिंग से ज़्यादा है, तो यह अंदर के पार्ट्स से बहुत ज़्यादा करंट भेजेगा। यह ज़्यादा करंट गर्मी पैदा करता है जो सेंसिटिव सर्किट को पिघला सकता है, इंसुलेशन को खराब कर सकता है, या कैपेसिटर जैसे पार्ट्स को एक्सप्लोड कर सकता है। इसलिए अपने इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए सही पावर एडॉप्टर का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है।
विरोध रिश्ते को कैसे प्रभावित करता है?
रेजिस्टेंस बिजली के लिए 'बॉटलनेक' का काम करता है। अगर आप वोल्टेज वही रखते हैं लेकिन रेजिस्टेंस बढ़ा देते हैं (पतले तार या अलग कंपोनेंट का इस्तेमाल करके), तो करंट कम हो जाएगा। इसके उलट, हाई-वोल्टेज सर्किट में रेजिस्टेंस कम करने से 'शॉर्ट सर्किट' हो सकता है, जहाँ करंट तुरंत खतरनाक लेवल तक बढ़ जाता है।
क्या करंट हमेशा सबसे कम रुकावट वाला रास्ता लेता है?
सच कहूँ तो, करंट एक ही समय में सभी उपलब्ध रास्तों से गुज़रता है। ज़्यादातर करंट सबसे कम रेजिस्टेंस वाले रास्ते से बहेगा, फिर भी कुछ करंट पैरेलल सर्किट में ज़्यादा रेजिस्टेंस वाले रास्तों से बहता है। इसीलिए आपको सर्किट से झटका तब भी लग सकता है, जब पास में कोई 'सुरक्षित' ग्राउंड रास्ता हो।
निर्णय
वोल्टेज को 'कारण' या पोटेंशियल का सोर्स समझें, और करंट को 'असर' या बिजली की असल मूवमेंट समझें। इलेक्ट्रॉनिक्स की ट्रबलशूटिंग करते समय, वोल्टेज चेक करें कि पावर अवेलेबल है या नहीं, और करंट मापें ताकि पता चले कि डिवाइस असल में कितना काम कर रहा है।