top of page

Grade

13

පාඩම 9.1 – අර්ධ සන්නායක සහ p–n සන්ධි (ප්‍රශ්න 35)

පදනම (1–10)

  1. අර්ධ සන්නායකය අර්ථ දක්වන්න.

  2. අන්තර්ගත සහ බාහිර අර්ධ සන්නායක වෙන්කර හඳුනා ගන්න.

  3. මාත්‍රණය (Doping) අර්ථ දක්වන්න.

  4. අර්ධ සන්නායක ද්‍රව්‍යයකට උදාහරණයක් දෙන්න.

  5. p-වර්ගයේ අර්ධ සන්නායකයක් යනු කුමක්දැයි ප්‍රකාශ කරන්න.

  6. n-වර්ගයේ අර්ධ සන්නායකයක් යනු කුමක්දැයි ප්‍රකාශ කරන්න.

  7. බහුතර වාහකයන් අර්ථ දක්වන්න.

  8. සුළුතර වාහකයන් අර්ථ දක්වන්න.

  9. p–n සන්ධිය අර්ථ දක්වන්න.

  10. සරල p–n සන්ධි සටහනක් අඳින්න.



මධ්‍යස්ථ (11–23)

  1. ක්ෂය කලාපය සෑදීම පැහැදිලි කරන්න.

  2. බාධක විභවය විස්තර කරන්න.

  3. p-වර්ගයේ සහ n-වර්ගයේ ද්‍රව්‍ය සසඳන්න.

  4. p–n සන්ධියක ශක්ති කලාප සටහන අඳින්න.

  5. පුරෝ නැඹුරුකරණය (Forward biasing) පැහැදිලි කරන්න.

  6. ප්‍රතිලෝම නැඹුරුකරණය (Reverse biasing) පැහැදිලි කරන්න.

  7. පුරෝ නැඹුරුකරණයේදී ඩයෝඩ හැසිරීම විස්තර කරන්න.

  8. ප්‍රතිලෝම නැඹුරුකරණයේදී ඩයෝඩ හැසිරීම විස්තර කරන්න.

  9. අර්ධ සන්නායකයක් මත උෂ්ණත්වයේ බලපෑම පැහැදිලි කරන්න.

  10. ඩයෝඩයක I–V ලක්ෂණ අඳින්න.

  11. බිඳවැටීමේ සංකල්පය ගුණාත්මකව විස්තර කරන්න.

  12. සීනර් සහ හිම කඩන (avalanche) බිඳවැටීම සසඳන්න.

  13. සුළුතර වාහක එන්නත් කිරීමේ වැදගත්කම පැහැදිලි කරන්න.


උසස් (24–35)

  1. ඩයෝඩ සමීකරණය ගුණාත්මකව නිරුපණය කරන්න.

  2. මාත්‍රණ සාන්ද්‍රණයේ බලපෑම විශ්ලේෂණය කරන්න.

  3. විසරණය සහ අපවහන ධාරා පැහැදිලි කරන්න.

  4. ක්ෂය පළල විචලනය ආකෘතිකරණය කරන්න.

  5. ප්‍රතිලෝම සන්තෘප්ත ධාරාව පැහැදිලි කරන්න.

  6. ගොඩනඟන ලද විභවය සංකල්පීයව නිරුපණය කරන්න.

  7. අර්ධ සන්නායක සහ ලෝහ සන්නයනය සසඳන්න.

  8. බහු-සන්ධි ආරෝපණ ව්‍යාප්තිය විසඳන්න (සංකල්පීයව).

  9. කලාප නැමීම (Band bending) විශ්ලේෂණය කරන්න.

  10. ඩයෝඩ උෂ්ණත්ව සංවේදීතාව ඇගයීම.

  11. p–n සන්ධිය ෂොට්කි ඩයෝඩය සමඟ සසඳන්න.

  12. සූර්ය කෝෂවලට අර්ධ සන්නායක සංකල්ප යොදන්න.


පාඩම 9.2 – ඩයෝඩ සහ සෘජුකරණය (ප්‍රශ්න 35)

පදනම (1–10)

  1. ඩයෝඩයක් අර්ථ දක්වන්න.

  2. ඩයෝඩ සංකේතය අඳින්න.

  3. පුරෝ වෝල්ටීයතා පහත වැටීම ප්‍රකාශ කරන්න.

  4. සෘජුකරණය අර්ථ දක්වන්න.

  5. අර්ධ-තරංග සෘජුකාරකය හඳුනා ගන්න.

  6. සම්පූර්ණ-තරංග සෘජුකාරකය හඳුනා ගන්න.

  7. රැලිති (Ripple) අර්ථ දක්වන්න.

  8. පෙරහන් ධාරිත්‍රකයේ කාර්යභාරය හඳුනා ගන්න.

  9. PIV (Peak Inverse Voltage) පැහැදිලි කරන්න.

  10. සරල සෘජුකාරක පරිපථයක් අඳින්න.


මධ්‍යස්ථ (11–23)

  1. අර්ධ-තරංග සෘජුකාරකයේ ක්‍රියාකාරීත්වය පැහැදිලි කරන්න.

  2. පාලම් සෘජුකාරකයේ ක්‍රියාකාරීත්වය පැහැදිලි කරන්න.

  3. අර්ධ-තරංග සහ සම්පූර්ණ-තරංග සෘජුකාරකවල කාර්යක්ෂමතාව සසඳන්න.

  4. සෘජුකළ තරංග ආකෘතිය අඳින්න.

  5. ධාරිත්‍රක පෙරහනක හැසිරීම විස්තර කරන්න.

  6. සාමාන්‍ය DC නිමැවුම ගණනය කරන්න.

  7. රැලිති අඩු කිරීම පැහැදිලි කරන්න.

  8. සෘජුකාරක භාර නියාමනය විශ්ලේෂණය කරන්න.

  9. සරල සෘජුකාරක සංඛ්‍යාත්මක ගැටලුවක් විසඳන්න.

  10. ධාරිත්‍රකය සහිත නිමැවුම් තරංග ආකෘතිය අඳින්න.

  11. පෙරූ සහ නොපෙරූ නිමැවුම සසඳන්න.

  12. AC සිට DC පරිවර්තනයේ ඩයෝඩයේ කාර්යභාරය පැහැදිලි කරන්න.

  13. අධි සංඛ්‍යාතයේදී ඩයෝඩ කාර්ය සාධනය ඇගයීම.


උසස් (24–35)

  1. රැලිති ගණිතමය වශයෙන් විශ්ලේෂණය කරන්න.

  2. සම්පූර්ණ-තරංග සෘජුකාරකයේ DC නිමැවුම නිරුපණය කරන්න.

  3. R–C පෙරහන් සෘජුකාරක ගැටලුවක් විසඳන්න.

  4. ඩයෝඩ මාරු කිරීමේ හැසිරීම ආකෘතිකරණය කරන්න.

  5. PIV ශ්‍රේණිගත කිරීමේ තෝරා ගැනීම විශ්ලේෂණය කරන්න.

  6. සෘජුකාරක කාර්යක්ෂමතාව ඇගයීම.

  7. බහු-අදියර සෘජුකාරක පරිපථයක් විසඳන්න.

  8. SMPS හි සෘජුකරණය සාකච්ඡා කරන්න.

  9. සිලිකන් සහ ජර්මනියම් ඩයෝඩ සසඳන්න.

  10. විද්‍යාත්මක නොවන ඩයෝඩයක් යටතේ සෘජුකාරකය විශ්ලේෂණය කරන්න.

  11. සෘජුකාරකයේ සංක්‍රාන්ති හැසිරීම සංකල්පීයව විසඳන්න.

  12. බල සැපයුම් සැලසුම්කරණයට සෘජුකරණය යොදන්න.


පාඩම 9.3 – සීනර් ඩයෝඩ සහ නියාමනය (ප්‍රශ්න 35)

පදනම (1–10)

  1. සීනර් ඩයෝඩය අර්ථ දක්වන්න.

  2. බිඳවැටීමේ වෝල්ටීයතාව ප්‍රකාශ කරන්න.

  3. සීනර් සංකේතය අඳින්න.

  4. වෝල්ටීයතා නියාමනය අර්ථ දක්වන්න.

  5. නියාමක පරිපථයේ සීනර් ඩයෝඩය හඳුනා ගන්න.

  6. ප්‍රතිලෝම බිඳවැටීම පැහැදිලි කරන්න.

  7. සීනර් සහ සාමාන්‍ය ඩයෝඩය වෙන්කර හඳුනා ගන්න.

  8. සාමාන්‍ය සීනර් වෝල්ටීයතා පරාසය ප්‍රකාශ කරන්න.

  9. භාර නියාමනය අර්ථ දක්වන්න.

  10. රේඛා නියාමනය අර්ථ දක්වන්න.


මධ්‍යස්ථ (11–23)

  1. සීනර් වෝල්ටීයතාව නියාමනය කරන්නේ කෙසේද යන්න පැහැදිලි කරන්න.

  2. සීනර් ලක්ෂණ වක්‍රය අඳින්න.

  3. සීනර් නියාමක පරිපථයක් අඳින්න.

  4. සීනර් නියාමකයේ නිමැවුම් වෝල්ටීයතාව ගණනය කරන්න.

  5. නියාමනය සඳහා ශ්‍රේණි ප්‍රතිරෝධකය තීරණය කරන්න.

  6. භාර වෙනස්වීම් සහිත නියාමනය විශ්ලේෂණය කරන්න.

  7. සීනර් ධාරා පරාසය තීරණය කරන්න.

  8. සීනර් බල විසර්ජනය ඇගයීම.

  9. සීනර් මත රැලිති බලපෑම් පැහැදිලි කරන්න.

  10. බහු-පියවර සීනර් පරිපථයක් විසඳන්න.

  11. සීනර් සහ හිම කඩන ඩයෝඩ සසඳන්න.

  12. සීනර් තද කිරීම (clamping) පැහැදිලි කරන්න.

  13. සීනර් මත උෂ්ණත්වයේ බලපෑම විශ්ලේෂණය කරන්න.


උසස් (24–35)

  1. සීනර් නියාමන සමීකරණය නිරුපණය කරන්න.

  2. විචල්‍ය භාරය සහිත සීනර් නියාමකය විසඳන්න.

  3. සීනර් කාර්යක්ෂමතාව විශ්ලේෂණය කරන්න.

  4. උපරිම භාර ධාරා ගැටලුවක් විසඳන්න.

  5. සීනර් ගතික ප්‍රතිරෝධය ආකෘතිකරණය කරන්න.

  6. ශ්‍රේණි සහ ෂන්ට් නියාමනය සසඳන්න.

  7. සීනර් නියාමකය IC නියාමක සමඟ සසඳන්න.

  8. බහු-සීනර් යොමු පරිපථයක් විශ්ලේෂණය කරන්න.

  9. සීනර් අපගමනය ඇගයීම.

  10. නිරවද්‍ය යොමු යෙදීම් විශ්ලේෂණය කරන්න.

  11. සීනර් භාවිතයෙන් ආරක්ෂණ පරිපථයක් විසඳන්න.

  12. සීනර් පරිපථවල අසාර්ථක වීමේ මාදිලි පුරෝකථනය කරන්න.


පාඩම 9.4 – ද්විධ්‍රැව සන්ධි ට්‍රාන්සිස්ටර (BJT) (ප්‍රශ්න 35)

පදනම (1–10)

  1. ට්‍රාන්සිස්ටරය අර්ථ දක්වන්න.

  2. npn සහ pnp සංකේත අඳින්න.

  3. Shutterstock

  4. β (ධාරා ලාභය) අර්ථ දක්වන්න.

  5. උත්සර්ජකය, පාදම, සංග්‍රාහකය හඳුනා ගන්න.

  6. ට්‍රාන්සිස්ටර වින්‍යාසයන් ප්‍රකාශ කරන්න.

  7. ක්‍රියාකාරී කලාපය අර්ථ දක්වන්න.

  8. සන්තෘප්තිය අර්ථ දක්වන්න.

  9. කපා හැරීම (Cutoff) අර්ථ දක්වන්න.

  10. ධාරා දිශාවන් හඳුනා ගන්න.

  11. සංග්‍රාහක ධාරාව අර්ථ දක්වන්න.


මධ්‍යස්ථ (11–23)

  1. CE (පොදු උත්සර්ජක) වින්‍යාසය පැහැදිලි කරන්න.

  2. ආදාන/නිමැවුම් ලක්ෂණ අඳින්න.

  3. β සහ IB​ වලින් IC​ ගණනය කරන්න.

  4. භාර රේඛාව අඳින්න.

  5. ට්‍රාන්සිස්ටරය ස්විචයක් ලෙස විශ්ලේෂණය කරන්න.

  6. නැඹුරුකරණ ප්‍රතිරෝධක ගැටලුවක් විසඳන්න.

  7. CE, CB, CC වින්‍යාසයන් සසඳන්න.

  8. Q-ලක්ෂ්‍යය තීරණය කරන්න.

  9. තාප පිටාර ගැලීම (Thermal runaway) පැහැදිලි කරන්න.

  10. බහු-පියවර β ගණනය කිරීම විසඳන්න.

  11. ට්‍රාන්සිස්ටර විස්තාරණය ගුණාත්මකව විශ්ලේෂණය කරන්න.

  12. ලක්ෂණ වක්‍ර අර්ථ නිරූපණය කරන්න.

  13. ට්‍රාන්සිස්ටර ස්ථායිතාව ඇගයීම.


උසස් (24–35)

  1. ට්‍රාන්සිස්ටර නැඹුරුකරණ ජාලය විසඳන්න.

  2. ට්‍රාන්සිස්ටර සමීකරණ ගුණාත්මකව නිරුපණය කරන්න.

  3. AC විස්තාරණය ආකෘතිකරණය කරන්න.

  4. කුඩා-සංඥා ආකෘතිය විශ්ලේෂණය කරන්න (සංකල්පීයව).

  5. ස්ථායිතා සාධකය S ඇගයීම.

  6. ට්‍රාන්සිස්ටර මාරු කිරීමේ කාලය විසඳන්න.

  7. BJT MOSFET සමඟ සසඳන්න.

  8. සන්තෘප්තියේ ට්‍රාන්සිස්ටරය විශ්ලේෂණය කරන්න.

  9. උෂ්ණත්වය සමඟ β විචලනය ආකෘතිකරණය කරන්න.

  10. විස්තාරණ ලාභ ගැටලුවක් විසඳන්න.

  11. ට්‍රාන්සිස්ටර විකෘතිය ඇගයීම.

  12. පරිපථ සැලසුම්කරණයට BJT ආකෘති යොදන්න.


පාඩම 9.5 – ක්ෂේත්‍ර ආචරණ ට්‍රාන්සිස්ටර (FET/JFET/MOSFET) (ප්‍රශ්න 35)


පදනම (1–10)

  1. FET අර්ථ දක්වන්න.

  2. JFET සංකේතය අඳින්න.

  3. ගේට්ටුව, ප්‍රභවය, හා උත්සර්ජකය අර්ථ දක්වන්න.

  4. n-නාලිකා සහ p-නාලිකා වෙන්කර හඳුනා ගන්න.

  5. පිංචර් වෝල්ටීයතාව (Pinch-off voltage) අර්ථ දක්වන්න.

  6. FET සහ BJT අතර වෙනස ප්‍රකාශ කරන්න.

  7. ආදාන සම්බාධනය අර්ථ දක්වන්න.

  8. ක්ෂය කලාපය හඳුනා ගන්න.

  9. MOSFET සංකේතය අඳින්න.

  10. එළිපත්ත වෝල්ටීයතාව (Threshold voltage) අර්ථ දක්වන්න.


මධ්‍යස්ථ (11–23)

  1. JFET නිමැවුම් ලක්ෂණ අඳින්න.

  2. ගේට්ටුව ප්‍රතිලෝමව නැඹුරු වන්නේ ඇයි යන්න පැහැදිලි කරන්න.

  3. ප්‍රභව ධාරා පාලනය විස්තර කරන්න.

  4. වැඩිදියුණු කිරීමේ සහ ක්ෂය වීමේ MOSFET සසඳන්න.

  5. සන්නයන හැකියාව (Transconductance) විශ්ලේෂණය කරන්න.

  6. සරල FET නැඹුරුකරණ ගැටලුවක් විසඳන්න.

  7. සංක්‍රමණ ලක්ෂණ අඳින්න.

  8. සංක්‍රමණ සමීකරණය භාවිතයෙන් ID​ ගණනය කරන්න (සංකල්පීයව).

  9. MOSFET සහ JFET කාර්ය සාධනය සසඳන්න.

  10. නාලිකා විකරණය පැහැදිලි කරන්න.

  11. FET DC නැඹුරුකරණ ජාලය විසඳන්න.

  12. "on-state" සහ "off-state" විශ්ලේෂණය කරන්න.

  13. විස්තාරණයේ FET වාසි සාකච්ඡා කරන්න.


උසස් (24–35)

  1. MOSFET I–V හැසිරීම ගුණාත්මකව ආකෘතිකරණය කරන්න.

  2. JFET සඳහා සන්නයන හැකියාව නිරුපණය කරන්න.

  3. MOSFET හි බහු-පියවර නැඹුරුකරණය විසඳන්න.

  4. කුඩා-සංඥා FET ආකෘතිය විශ්ලේෂණය කරන්න (සංකල්පීයව).

  5. MOSFET එළිපත්ත විචලනයන් සසඳන්න.

  6. MOSFET මාරු කිරීම ඇගයීම.

  7. FET විස්තාරණ ලාභ ගැටලුවක් විසඳන්න.

  8. දේහ ආචරණය ගුණාත්මකව විශ්ලේෂණය කරන්න.

  9. අධි-සංඛ්‍යාත FET හැසිරීම ආකෘතිකරණය කරන්න.

  10. උසස් FET භාර-රේඛා ගැටලුවක් විසඳන්න.

  11. MOSFET පරිමාණය කිරීමේ ගැටලු ඇගයීම.

  12. ඩිජිටල් තර්ක සැලසුම්කරණයට FET න්‍යාය යොදන්න.


පාඩම 9.6 – කර්මාන්ත විස්තාරක (Op-Amps) (ප්‍රශ්න 35)

පදනම (1–10)

  1. කර්මාන්ත විස්තාරකය (Op-amp) අර්ථ දක්වන්න.

  2. ප්‍රතිලෝම සහ ප්‍රතිලෝම නොවන ආදාන හඳුනා ගන්න.

  3. විවෘත-පුඩු ලාභය අර්ථ දක්වන්න.

  4. Op-amp සංකේතය අඳින්න.

  5. විද්‍යාත්මක op-amp නීති ප්‍රකාශ කරන්න.

  6. සන්තෘප්තිය අර්ථ දක්වන්න.

  7. ව්‍යාජ භූගතය (Virtual ground) හඳුනා ගන්න.

  8. අවකල ආදානයේ තේරුම ප්‍රකාශ කරන්න.

  9. ස්ලූ අනුපාතය (Slew rate) අර්ථ දක්වන්න.

  10. ප්‍රතිපෝෂණය හඳුනා ගන්න.


මධ්‍යස්ථ (11–23)

  1. ප්‍රතිලෝම විස්තාරකය අඳින්න.

  2. ප්‍රතිලෝම විස්තාරකයේ ලාභය ගණනය කරන්න.

  3. ප්‍රතිලෝම නොවන විස්තාරකය අඳින්න.

  4. ප්‍රතිලෝම නොවන ලාභය ගණනය කරන්න.

  5. සංසන්දක නිමැවුම අඳින්න.

  6. වෝල්ටීයතා අනුගාමකය (Voltage follower) පැහැදිලි කරන්න.

  7. ඓක්‍යකරණ විස්තාරකය විශ්ලේෂණය කරන්න.

  8. op-amp සීමා ගැටලුවක් විසඳන්න.

  9. දී ඇති ආදානයක් සඳහා නිමැවුම් තරංග ආකෘතිය අර්ථ නිරූපණය කරන්න.

  10. විවෘත-පුඩු සහ ආවෘත-පුඩු සසඳන්න.

  11. ආදාන-නිමැවුම් සම්බන්ධතාවය අඳින්න.

  12. op-amp ප්‍රතිරෝධක ජාලයක් විසඳන්න.

  13. ඕෆ්සෙට් වෝල්ටීයතාව පැහැදිලි කරන්න.


උසස් (24–35)

  1. op-amp සමාකලකය විශ්ලේෂණය කරන්න.

  2. op-amp අවකලකය විශ්ලේෂණය කරන්න.

  3. බහු-op-amp ජාලයක් විසඳන්න.

  4. ස්ථායිතාව සහ ප්‍රතිපෝෂණය ඇගයීම.

  5. ස්ලූ අනුපාත සීමාවන් ආකෘතිකරණය කරන්න.

  6. අධි-සංඛ්‍යාත op-amp ගැටලුවක් විසඳන්න.

  7. විද්‍යාත්මක සහ සත්‍ය op-amp සසඳන්න.

  8. පොදු-මාදිලියේ ප්‍රතික්ෂේප කිරීම විශ්ලේෂණය කරන්න.

  9. op-amp කලාප පළල ආකෘතිකරණය කරන්න.

  10. නිරවද්‍ය විස්තාරණ ගැටලුවක් විසඳන්න.

  11. op-amp ශබ්දය ඇගයීම.

  12. උපකරණ සැලසුම්කරණයට op-amp යොදන්න.


පාඩම 9.7 – තර්ක ද්වාර සහ බූලීය වීජ ගණිතය (ප්‍රශ්න 35)

පදනම (1–10)

  1. තර්ක ද්වාරය අර්ථ දක්වන්න.

  2. AND, OR, NOT සංකේත අඳින්න.

  3. Shutterstock

  4. AND සඳහා බූලීය ප්‍රකාශනය ප්‍රකාශ කරන්න.

  5. OR සඳහා බූලීය ප්‍රකාශනය ප්‍රකාශ කරන්න.

  6. සත්‍ය වගුව අර්ථ දක්වන්න.

  7. NAND ද්වාරය හඳුනා ගන්න.

  8. NOR ද්වාරය හඳුනා ගන්න.

  9. XOR අර්ථ දක්වන්න.

  10. සර්වත්‍ර ද්වාර හඳුනා ගන්න.

  11. NOT සඳහා සත්‍ය වගුව ලියන්න.


මධ්‍යස්ථ (11–23)

  1. NAND සඳහා සත්‍ය වගුව ලියන්න.

  2. NOR සඳහා සත්‍ය වගුව ලියන්න.

  3. බූලීය ප්‍රකාශනයක් සරල කරන්න.

  4. බූලීය සිට තර්ක පරිපථයට පරිවර්තනය කරන්න.

  5. XOR ද්වාර සත්‍ය වගුව අඳින්න.

  6. ද්වාර සංයෝජන නිමැවුම විසඳන්න.

  7. NAND ද්වාර භාවිතයෙන් OR පරිවර්තනය කරන්න.

  8. NOR ද්වාර භාවිතයෙන් AND පරිවර්තනය කරන්න.

  9. බහු-ආදාන ද්වාරය විශ්ලේෂණය කරන්න.

  10. කාල නිර්ණ සටහන අඳින්න.

  11. ඩි මෝගන්ගේ නියම භාවිතා කරන්න.

  12. ඩිජිටල් ප්‍රකාශන සරල කරන්න.

  13. සරල ඩිජිටල් පරිපථයක් සැලසුම් කරන්න.


උසස් (24–35)

  1. සම්පූර්ණ ආකලකය (Full adder) ක්‍රියාත්මක කරන්න.

  2. අර්ධ ආකලකය (Half adder) සැලසුම් කරන්න.

  3. ව්‍යාප්ති ප්‍රමාදය විශ්ලේෂණය කරන්න.

  4. බහු-ද්වාර තර්ක ජාලය විසඳන්න.

  5. සංයෝජන තර්ක පද්ධතියක් සැලසුම් කරන්න.

  6. බූලීය ප්‍රකාශනයක් ප්‍රශස්ත කරන්න.

  7. අනතුරු සහ ග්ලිච් (Glitches) ඇගයීම.

  8. බහු-මට්ටමේ තර්ක පද්ධතිය විශ්ලේෂණය කරන්න.

  9. කේතකය/විකේතකය සංකල්පීයව සැලසුම් කරන්න.

  10. සත්‍ය වගු සහිත තර්ක පරිපථ ආකෘතිකරණය කරන්න.

  11. CMOS සහ TTL සසඳන්න.

  12. ඩිජිටල් පද්ධති සැලසුම්කරණයට බූලීය වීජ ගණිතය යොදන්න.


පාඩම 9.8 – ෆ්ලිප්-ෆ්ලොප් සහ අනුක්‍රමික තර්කනය (ප්‍රශ්න 35)

පදනම (1–10)

  1. ෆ්ලිප්-ෆ්ලොප් අර්ථ දක්වන්න.

  2. SR ලැච් (Latch) අඳින්න.

  3. ඔරලෝසු සංඥාව අර්ථ දක්වන්න.

  4. Q සහ Qˉ​ ප්‍රකාශ කරන්න.

  5. අවලංගු තත්වය හඳුනා ගන්න.

  6. JK ෆ්ලිප්-ෆ්ලොප් අර්ථ දක්වන්න.

වියාචනය (Disclaimer)

Idasara Academy ඉගෙනුම් සම්පත් නිර්මාණය කර ඇත්තේ සිසුන්ට මගපෙන්වීම, පුහුණුව සහ අධ්‍යයන උපායමාර්ග ලබාදී සහයෝගය දැක්වීමටය.

කෙසේ වෙතත්, සියලුම විභාග සහ නිල අවශ්‍යතා සඳහා, සිසුන් අනිවාර්යයෙන්ම ශ්‍රී ලංකා අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ, අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව විසින් ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද නිල පෙළපොත් සහ සම්පත් පරිශීලනය කළ යුතුය.

ජාතික විභාග සඳහා අන්තර්ගතයේ නිල බලය ලත් මූලාශ්‍රය වනුයේ රජය විසින් නිකුත් කරනු ලබන මෙම ප්‍රකාශනයි.

bottom of page