
Україна Online: Новини | Політика

Телеграмна служба новин - Україна

Резидент

Мир сегодня с "Юрий Подоляка"

Труха⚡️Україна

Николаевский Ванёк

Лачен пише

Реальний Київ | Украина

Реальна Війна

Україна Online: Новини | Політика

Телеграмна служба новин - Україна

Резидент

Мир сегодня с "Юрий Подоляка"

Труха⚡️Україна

Николаевский Ванёк

Лачен пише

Реальний Київ | Украина

Реальна Війна

Україна Online: Новини | Політика

Телеграмна служба новин - Україна

Резидент

نخبه شو
هر شب ساعت ۸ شب منتظر ما باشید
پیوی : @smartsho0
پیوی : @smartsho0
TGlist रेटिंग
0
0
प्रकारसार्वजनिक
सत्यापन
असत्यापितविश्वसनीयता
अविश्वसनीयस्थान
भाषाअन्य
चैनल निर्माण की तिथिDec 25, 2023
TGlist में जोड़ा गया
Apr 06, 202506.04.202516:39
راز پشت پردهی کنترل تلویزیونها: مادون قرمز، جادویی ساده ولی هوشمند!
شاید تا حالا هیچوقت بهش فکر نکرده باشی، اما وقتی ریموت رو به سمت تلویزیون میگیری و با فشردن یه دکمه، صدا رو کم میکنی یا کانال عوض میکنی، در واقع یک ارتباط نامرئی و دقیق داره بین شما و تلویزیون اتفاق میافته: ارتباط مادون قرمز (Infrared).
این فناوری سالهاست که با ماست، اما هنوز هم پایهی خیلی از سیستمهای کنترل از راه دور در خونههامونه.
نکته جالب اینجاست که فرستندهی مادون قرمز در ریموت، با استفاده از یک LED مخصوص، دادهها رو به صورت پالسهای نوری به گیرندهی تلویزیون میفرسته؛ نوری که برای چشم انسان نامرئیه، اما دقیق و سریع به مقصد میرسه.
این پالسها در حقیقت "کدهای دیجیتال" هستند که هرکدوم دستوری مشخص دارن؛ مثلا "افزایش صدا"، "خاموش کردن"، یا "رفتن به کانال بعدی".
در سمت گیرنده، یک سنسور نوری (معمولاً یک فوتودیود یا ماژول گیرنده IR) منتظر دریافت این سیگنالهاست. بهمحض دریافت، اونها رو تفسیر میکنه و دستور رو به مدار اصلی تلویزیون میفرسته.
حالا اگه تا حالا فکر میکردی پشت این کار ساده چیزی نیست، بدون که دنیای جذاب الکترونیک همیشه با هوشمندیهای کوچیک، زندگی ما رو راحتتر کرده!
اگه از این مدل پستها خوشت میاد، یه لایک واقعی بزن تا بدونیم هنوز آدمایی هستن که دنبال دونستنِ چیزهای خاصان—از همونا که تو دل تکنولوژی زندگی میکنن!
#ریموت_کنترل
#مادون_قرمز
#فناوری_ساده
#کنترل_از_راه_دور
#رازهای_الکترونیک
#نخبه_شو
#smartsho
شاید تا حالا هیچوقت بهش فکر نکرده باشی، اما وقتی ریموت رو به سمت تلویزیون میگیری و با فشردن یه دکمه، صدا رو کم میکنی یا کانال عوض میکنی، در واقع یک ارتباط نامرئی و دقیق داره بین شما و تلویزیون اتفاق میافته: ارتباط مادون قرمز (Infrared).
این فناوری سالهاست که با ماست، اما هنوز هم پایهی خیلی از سیستمهای کنترل از راه دور در خونههامونه.
نکته جالب اینجاست که فرستندهی مادون قرمز در ریموت، با استفاده از یک LED مخصوص، دادهها رو به صورت پالسهای نوری به گیرندهی تلویزیون میفرسته؛ نوری که برای چشم انسان نامرئیه، اما دقیق و سریع به مقصد میرسه.
این پالسها در حقیقت "کدهای دیجیتال" هستند که هرکدوم دستوری مشخص دارن؛ مثلا "افزایش صدا"، "خاموش کردن"، یا "رفتن به کانال بعدی".
در سمت گیرنده، یک سنسور نوری (معمولاً یک فوتودیود یا ماژول گیرنده IR) منتظر دریافت این سیگنالهاست. بهمحض دریافت، اونها رو تفسیر میکنه و دستور رو به مدار اصلی تلویزیون میفرسته.
حالا اگه تا حالا فکر میکردی پشت این کار ساده چیزی نیست، بدون که دنیای جذاب الکترونیک همیشه با هوشمندیهای کوچیک، زندگی ما رو راحتتر کرده!
اگه از این مدل پستها خوشت میاد، یه لایک واقعی بزن تا بدونیم هنوز آدمایی هستن که دنبال دونستنِ چیزهای خاصان—از همونا که تو دل تکنولوژی زندگی میکنن!
#ریموت_کنترل
#مادون_قرمز
#فناوری_ساده
#کنترل_از_راه_دور
#رازهای_الکترونیک
#نخبه_شو
#smartsho
04.04.202516:50
موضوع «تفاوت منبع تغذیه خطی و سوئیچینگ»:
منبع تغذیه قلب هر مدار الکترونیکیـه؛ اما اینکه این قلب چطور بتپه، تأثیر زیادی روی عملکرد کل سیستم داره!
دو نوع رایج منبع تغذیه وجود داره: خطی و سوئیچینگ. هر کدومشون دنیای خودشونو دارن.
منبع تغذیه خطی، ولتاژ ورودی رو به کمک ترانسفورماتور کاهش میده، بعد با رگولاتور، ولتاژ ثابت تولید میکنه. سادهست، نویز نداره ولی بزرگه، داغ میکنه و بازدهی کمی داره.
اما منبع سوئیچینگ (SMPS) یه داستان دیگهست! با فرکانس بالا کار میکنه، ترانس کوچیکتری داره و با کلیدزنی (سوئیچ کردن)، انرژی رو بهصورت پالس منتقل میکنه. این یعنی بازده بالا، حجم کم و البته گاهی نویز بیشتر.
حالا انتخاب بین این دو بستگی داره به نیازت: اگر صدای نویز اذیتت میکنه و اندازه و گرما برات مهم نیست، خطی بهتره.
اما اگه دنبال سبکی، کارایی و بازده بالا هستی، سوئیچینگ بیرقیبه.
به نظرت کدومش توی طراحیهامون بیشتر به کار میاد؟ نظرت رو بنویس!
اگر حتی یک نکتهی جدید یاد گرفتی، لایک این پست رو مدیون شدی… ولی نه از اون لایکای معمولی! یکی از اون لایکای پر انرژی که باتری هم باهاش شارژ شه!
#منبع_تغذیه
#مهندسی_الکترونیک
#SMPS
#خطی_یا_سوئیچینگ
#ولتاژ
#نخبه_شو
#smartsho
منبع تغذیه قلب هر مدار الکترونیکیـه؛ اما اینکه این قلب چطور بتپه، تأثیر زیادی روی عملکرد کل سیستم داره!
دو نوع رایج منبع تغذیه وجود داره: خطی و سوئیچینگ. هر کدومشون دنیای خودشونو دارن.
منبع تغذیه خطی، ولتاژ ورودی رو به کمک ترانسفورماتور کاهش میده، بعد با رگولاتور، ولتاژ ثابت تولید میکنه. سادهست، نویز نداره ولی بزرگه، داغ میکنه و بازدهی کمی داره.
اما منبع سوئیچینگ (SMPS) یه داستان دیگهست! با فرکانس بالا کار میکنه، ترانس کوچیکتری داره و با کلیدزنی (سوئیچ کردن)، انرژی رو بهصورت پالس منتقل میکنه. این یعنی بازده بالا، حجم کم و البته گاهی نویز بیشتر.
حالا انتخاب بین این دو بستگی داره به نیازت: اگر صدای نویز اذیتت میکنه و اندازه و گرما برات مهم نیست، خطی بهتره.
اما اگه دنبال سبکی، کارایی و بازده بالا هستی، سوئیچینگ بیرقیبه.
به نظرت کدومش توی طراحیهامون بیشتر به کار میاد؟ نظرت رو بنویس!
اگر حتی یک نکتهی جدید یاد گرفتی، لایک این پست رو مدیون شدی… ولی نه از اون لایکای معمولی! یکی از اون لایکای پر انرژی که باتری هم باهاش شارژ شه!
#منبع_تغذیه
#مهندسی_الکترونیک
#SMPS
#خطی_یا_سوئیچینگ
#ولتاژ
#نخبه_شو
#smartsho
02.04.202516:55
چرا پردازندههای امروزی به خنککنندههای پیشرفته نیاز دارند؟ ❄️💻
شاید فکر کنی پردازنده (CPU) فقط یک قطعه کوچک روی مادربرد است، اما در واقع یک موتور پردازشی فوقالعاده سریع است که میلیاردها محاسبه را در هر ثانیه انجام میدهد! 🔥 اما این قدرت زیاد یک مشکل بزرگ دارد: تولید گرما!
🔹 هرچه تعداد ترانزیستورها در پردازنده بیشتر باشد، قدرت پردازش هم بالاتر میرود، اما در مقابل، مصرف انرژی و گرمای تولیدی هم افزایش مییابد.
🔹 پردازندهها اگر بیش از حد داغ شوند، ممکن است عملکردشان افت کند (Thermal Throttling) یا حتی آسیب ببینند! 😨
✅ به همین دلیل خنککنندههای مدرن به کار میروند:
🔸 هیتسینک و فن: رایجترین روش که گرما را جذب و پخش میکند.
🔸 خنککنندههای مایع: از مایع مخصوص برای دفع گرما استفاده میکنند.
🔸 خمیر سیلیکونی باکیفیت: بین پردازنده و هیتسینک قرار میگیرد تا انتقال حرارت را بهبود دهد.
📢 حالا به نظرت آینده پردازندهها چطور خواهد بود؟ آیا تکنولوژی جدیدی جای این روشهای خنکسازی را میگیرد؟ نظرت رو برامون بنویس! 👇
#پردازنده #خنک_کننده #مهندسی_الکترونیک #کامپیوتر #نخبه_شو #smartsho
شاید فکر کنی پردازنده (CPU) فقط یک قطعه کوچک روی مادربرد است، اما در واقع یک موتور پردازشی فوقالعاده سریع است که میلیاردها محاسبه را در هر ثانیه انجام میدهد! 🔥 اما این قدرت زیاد یک مشکل بزرگ دارد: تولید گرما!
🔹 هرچه تعداد ترانزیستورها در پردازنده بیشتر باشد، قدرت پردازش هم بالاتر میرود، اما در مقابل، مصرف انرژی و گرمای تولیدی هم افزایش مییابد.
🔹 پردازندهها اگر بیش از حد داغ شوند، ممکن است عملکردشان افت کند (Thermal Throttling) یا حتی آسیب ببینند! 😨
✅ به همین دلیل خنککنندههای مدرن به کار میروند:
🔸 هیتسینک و فن: رایجترین روش که گرما را جذب و پخش میکند.
🔸 خنککنندههای مایع: از مایع مخصوص برای دفع گرما استفاده میکنند.
🔸 خمیر سیلیکونی باکیفیت: بین پردازنده و هیتسینک قرار میگیرد تا انتقال حرارت را بهبود دهد.
📢 حالا به نظرت آینده پردازندهها چطور خواهد بود؟ آیا تکنولوژی جدیدی جای این روشهای خنکسازی را میگیرد؟ نظرت رو برامون بنویس! 👇
#پردازنده #خنک_کننده #مهندسی_الکترونیک #کامپیوتر #نخبه_شو #smartsho
03.04.202517:10
🔋 چرا خازنها در مدارهای AC و DC رفتار متفاوتی دارند؟
خازن یکی از مهمترین قطعات در دنیای الکترونیک است که در بسیاری از مدارها دیده میشود. اما جالب است بدانید که رفتار خازن در مدارهای جریان مستقیم (DC) و جریان متناوب (AC) کاملاً متفاوت است!
📌 رفتار خازن در مدارهای DC
در مدارهای جریان مستقیم (DC)، وقتی ولتاژ به دو سر خازن اعمال میشود، خازن شروع به شارژ شدن میکند. پس از شارژ کامل، خازن مانند یک مدار باز عمل میکند و دیگر هیچ جریانی از آن عبور نمیکند. به همین دلیل، در این نوع مدارها خازنها اغلب برای ذخیرهسازی انرژی، صاف کردن نوسانات ولتاژ و حذف نویز به کار میروند. به عنوان مثال، در منبع تغذیه، خازنها کمک میکنند تا پس از یکسوسازی، ولتاژ خروجی کاملاً یکنواخت شود.
⚡ رفتار خازن در مدارهای AC
اما در مدارهای جریان متناوب (AC)، ولتاژ دائماً در حال تغییر است، بنابراین خازن بهطور مداوم شارژ و دشارژ میشود. این باعث میشود که خازن اجازهی عبور جریان را بدهد! در واقع، در این نوع مدارها، خازن مانند یک مقاومت فرکانسی متغیر عمل میکند که هرچه فرکانس بیشتر باشد، امپدانس خازنی کمتر شده و جریان بیشتری عبور میکند.
💡 کاربردهای خازن در مدارهای AC:
✅ در مدارات صوتی و تقویتکنندهها برای کوپلینگ سیگنال استفاده میشود.
✅ در مدارات مخابراتی و رادیویی برای تنظیم و فیلتر کردن فرکانسها نقش دارد.
✅ در مدارات قدرت مانند موتورهای AC برای بهبود ضریب توان و کاهش تلفات به کار میرود.
🔎 جمعبندی:
به طور خلاصه، در مدار DC، خازن فقط تا زمانی که شارژ نشده باشد جریان عبور میدهد، اما در مدار AC، خازن جریان را عبور میدهد و به عنوان یک فیلتر یا کوپلینگ عمل میکند. این تفاوت، باعث شده که خازنها در کاربردهای بسیار متنوعی از منابع تغذیه گرفته تا سیستمهای مخابراتی و مدارهای قدرت، نقش کلیدی داشته باشند.
👀 به نظر شما کدام ویژگی خازنها در دنیای الکترونیک جذابتر است؟ نظرتان را با ما به اشتراک بگذارید!
#خازن #مدار_الکترونیکی #DC #AC #الکترونیک #مهندسی_برق #نخبه_شو #smartsho
خازن یکی از مهمترین قطعات در دنیای الکترونیک است که در بسیاری از مدارها دیده میشود. اما جالب است بدانید که رفتار خازن در مدارهای جریان مستقیم (DC) و جریان متناوب (AC) کاملاً متفاوت است!
📌 رفتار خازن در مدارهای DC
در مدارهای جریان مستقیم (DC)، وقتی ولتاژ به دو سر خازن اعمال میشود، خازن شروع به شارژ شدن میکند. پس از شارژ کامل، خازن مانند یک مدار باز عمل میکند و دیگر هیچ جریانی از آن عبور نمیکند. به همین دلیل، در این نوع مدارها خازنها اغلب برای ذخیرهسازی انرژی، صاف کردن نوسانات ولتاژ و حذف نویز به کار میروند. به عنوان مثال، در منبع تغذیه، خازنها کمک میکنند تا پس از یکسوسازی، ولتاژ خروجی کاملاً یکنواخت شود.
⚡ رفتار خازن در مدارهای AC
اما در مدارهای جریان متناوب (AC)، ولتاژ دائماً در حال تغییر است، بنابراین خازن بهطور مداوم شارژ و دشارژ میشود. این باعث میشود که خازن اجازهی عبور جریان را بدهد! در واقع، در این نوع مدارها، خازن مانند یک مقاومت فرکانسی متغیر عمل میکند که هرچه فرکانس بیشتر باشد، امپدانس خازنی کمتر شده و جریان بیشتری عبور میکند.
💡 کاربردهای خازن در مدارهای AC:
✅ در مدارات صوتی و تقویتکنندهها برای کوپلینگ سیگنال استفاده میشود.
✅ در مدارات مخابراتی و رادیویی برای تنظیم و فیلتر کردن فرکانسها نقش دارد.
✅ در مدارات قدرت مانند موتورهای AC برای بهبود ضریب توان و کاهش تلفات به کار میرود.
🔎 جمعبندی:
به طور خلاصه، در مدار DC، خازن فقط تا زمانی که شارژ نشده باشد جریان عبور میدهد، اما در مدار AC، خازن جریان را عبور میدهد و به عنوان یک فیلتر یا کوپلینگ عمل میکند. این تفاوت، باعث شده که خازنها در کاربردهای بسیار متنوعی از منابع تغذیه گرفته تا سیستمهای مخابراتی و مدارهای قدرت، نقش کلیدی داشته باشند.
👀 به نظر شما کدام ویژگی خازنها در دنیای الکترونیک جذابتر است؟ نظرتان را با ما به اشتراک بگذارید!
#خازن #مدار_الکترونیکی #DC #AC #الکترونیک #مهندسی_برق #نخبه_شو #smartsho
05.04.202516:33
پست (مدار محافظ باتری؛ قهرمان پنهان دنیای الکترونیک) را از وبلاگ (نخبه شو) در بلاگیکس بررسی کنید
https://smartsho.blogix.ir/post/41
https://smartsho.blogix.ir/post/41
05.04.202516:28
اگه تا حالا گوشیتو شارژ کردی و دیدی که با اینکه هنوز ۵۰٪ شارژ داره، ناگهان خاموش میشه، وقتشه با "مدار محافظ باتری" آشنا بشی. این مدار کوچیک ولی حیاتی توی تمام گجتهای قابل شارژ مثل موبایل، هدفون و حتی لپتاپ حضور داره و در سکوت کامل از باتری محافظت میکنه.
باتریهای لیتیوم-یونی و لیتیوم-پلیمر فوقالعاده حساسن. اگه ولتاژشون خیلی پایین بیاد یا بیش از حد شارژ بشن، ممکنه دچار تورم، آتشسوزی یا حتی انفجار بشن!
اینجاست که مدار محافظ وارد عمل میشه:
اجازه نمیده ولتاژ از حدی پایینتر بره
مانع شارژ بیش از حد میشه
جلوی جریان بالا یا اتصال کوتاه رو میگیره
حالا یه چیز جالب بدون: خیلی از باتریهایی که تو بازار هستن، در واقع یه مدار محافظ کوچیک زیر لیبل خودشون دارن که با چشم دیده نمیشه!
پس دفعه بعد که گوشیت شارژ کامل شد، یادت باشه یه قهرمان بیصدا داره اون پشت وظیفهشو عالی انجام میده...
اگه این قهرمان کوچیکو تا حالا نمیشناختی و برات جالب بود، وقتشه یه لایک غیرمنتظره بزنی… مثل کاری که مدار محافظ بیسروصدا برای باتری میکنه!
#مدار_محافظ
#باتری_لیتیوم
#الکترونیک_کاربردی
#گجت_هوشمند
#ایمنی_الکترونیک
#نخبه_شو
#smartsho
باتریهای لیتیوم-یونی و لیتیوم-پلیمر فوقالعاده حساسن. اگه ولتاژشون خیلی پایین بیاد یا بیش از حد شارژ بشن، ممکنه دچار تورم، آتشسوزی یا حتی انفجار بشن!
اینجاست که مدار محافظ وارد عمل میشه:
اجازه نمیده ولتاژ از حدی پایینتر بره
مانع شارژ بیش از حد میشه
جلوی جریان بالا یا اتصال کوتاه رو میگیره
حالا یه چیز جالب بدون: خیلی از باتریهایی که تو بازار هستن، در واقع یه مدار محافظ کوچیک زیر لیبل خودشون دارن که با چشم دیده نمیشه!
پس دفعه بعد که گوشیت شارژ کامل شد، یادت باشه یه قهرمان بیصدا داره اون پشت وظیفهشو عالی انجام میده...
اگه این قهرمان کوچیکو تا حالا نمیشناختی و برات جالب بود، وقتشه یه لایک غیرمنتظره بزنی… مثل کاری که مدار محافظ بیسروصدا برای باتری میکنه!
#مدار_محافظ
#باتری_لیتیوم
#الکترونیک_کاربردی
#گجت_هوشمند
#ایمنی_الکترونیک
#نخبه_شو
#smartsho
04.04.202516:54
پست (مقایسه منبع تغذیه خطی با سوئیچینگ) را از وبلاگ (نخبه شو) در بلاگیکس بررسی کنید
https://smartsho.blogix.ir/post/40
https://smartsho.blogix.ir/post/40
06.04.202516:45
پست (ریموت کنترلهای تلویزیون: راز مادون قرمز و نحوه عملکرد آنها) را از وبلاگ (نخبه شو) در بلاگیکس بررسی کنید
https://smartsho.blogix.ir/post/42
https://smartsho.blogix.ir/post/42
03.04.202517:13
پست (تفاوت رفتار خازن در مدارهای AC و DC) را از وبلاگ (نخبه شو) در بلاگیکس بررسی کنید
https://smartsho.blogix.ir/post/39
https://smartsho.blogix.ir/post/39
02.04.202517:01
پست (چرا پردازندههای امروزی به خنککنندههای پیشرفته نیاز دارند؟) را از وبلاگ (نخبه شو) در بلاگیکس بررسی کنید
https://smartsho.blogix.ir/post/38
https://smartsho.blogix.ir/post/38
01.04.202517:11
پست (شارژ بیسیم جادوی الکترومغناطیس در دنیای فناوری) را از وبلاگ (نخبه شو) در بلاگیکس بررسی کنید
https://smartsho.blogix.ir/post/37
https://smartsho.blogix.ir/post/37
01.04.202517:07
شارژ بیسیم چگونه کار میکند؟ انقلابی در دنیای فناوری! ⚡🔋
تا حالا فکر کردی چطور گوشی رو روی پد میذاری و بدون سیم، شارژ میشه؟ این فناوری که روزبهروز پیشرفتهتر میشه، از القای الکترومغناطیسی استفاده میکنه!
📡 چطور کار میکنه؟
🔹 درون پد شارژ، یک سیمپیچ فرستنده وجود داره که با عبور جریان، یک میدان مغناطیسی تولید میکنه.
🔹 این میدان، در سیمپیچ گیرنده داخل گوشی، جریان الکتریکی القا میکنه.
🔹 این جریان، وارد مدار شارژ گوشی شده و باتری رو شارژ میکنه!
✅ مزایا:
✔ بدون نیاز به سیم، راحت و ساده
✔ کاهش استهلاک پورت شارژ گوشی
✔ ایمنتر در برابر آسیبهای فیزیکی
❌ معایب:
✖ سرعت کمتر نسبت به شارژ سیمی
✖ نیاز به نزدیکی کامل گوشی به پد شارژ
✖ تلفات انرژی بالاتر
🔮 آینده شارژ بیسیم چیه؟
دانشمندان روی شارژ از راه دور کار میکنن! یعنی گوشی رو هرجا بذاری، خودش از طریق امواج مغناطیسی شارژ بشه! فکر کن گوشی تو جیبت باشه و خودش شارژ بشه! 😍
📢 نظر تو چیه؟ آینده شارژ بیسیم رو چطور میبینی؟ 👇
#شارژ_بیسیم #تکنولوژی #گوشی_هوشمند #مهندسی_الکترونیک #نخبه_شو #smartsho
تا حالا فکر کردی چطور گوشی رو روی پد میذاری و بدون سیم، شارژ میشه؟ این فناوری که روزبهروز پیشرفتهتر میشه، از القای الکترومغناطیسی استفاده میکنه!
📡 چطور کار میکنه؟
🔹 درون پد شارژ، یک سیمپیچ فرستنده وجود داره که با عبور جریان، یک میدان مغناطیسی تولید میکنه.
🔹 این میدان، در سیمپیچ گیرنده داخل گوشی، جریان الکتریکی القا میکنه.
🔹 این جریان، وارد مدار شارژ گوشی شده و باتری رو شارژ میکنه!
✅ مزایا:
✔ بدون نیاز به سیم، راحت و ساده
✔ کاهش استهلاک پورت شارژ گوشی
✔ ایمنتر در برابر آسیبهای فیزیکی
❌ معایب:
✖ سرعت کمتر نسبت به شارژ سیمی
✖ نیاز به نزدیکی کامل گوشی به پد شارژ
✖ تلفات انرژی بالاتر
🔮 آینده شارژ بیسیم چیه؟
دانشمندان روی شارژ از راه دور کار میکنن! یعنی گوشی رو هرجا بذاری، خودش از طریق امواج مغناطیسی شارژ بشه! فکر کن گوشی تو جیبت باشه و خودش شارژ بشه! 😍
📢 نظر تو چیه؟ آینده شارژ بیسیم رو چطور میبینی؟ 👇
#شارژ_بیسیم #تکنولوژی #گوشی_هوشمند #مهندسی_الکترونیک #نخبه_شو #smartsho
अधिक कार्यक्षमता अनलॉक करने के लिए लॉगिन करें।