Jameco 555 टाइमर ट्यूटोरियल प्रयोगकर्ता गाइड

५५५ टाइमर ट्युटोरियल

उत्पादन जानकारी

निर्दिष्टीकरण:

  • उत्पादनको नाम: ५५५ टाइमर आईसी
  • परिचय: ४० वर्षभन्दा पहिले
  • कार्यहरू: मोनोस्टेबल मोडमा टाइमर र स्क्वायर वेभ ओसिलेटर
    अस्थिर मोडमा
  • प्याकेज: ८-पिन DIP

उत्पादन उपयोग निर्देशन

मोनोस्टेबल सर्किट कन्फिगरेसन:

  1. पिन १ (ग्राउन्ड) लाई सर्किट ग्राउन्डमा जडान गर्नुहोस्।
  2. कम भोल्युम लगाउनुहोस्tagआउटपुट बनाउन पिन २ (ट्रिगर) मा पल्स गर्नुहोस्
    (पिन ३) माथि जानुहोस्।
  3. आउटपुट निर्धारण गर्न रेजिस्टर R1 र क्यापेसिटर C1 प्रयोग गर्नुहोस्
    अवधि।
  4. R1 = T * 1 * C1.1 प्रयोग गरेर R1 मान गणना गर्नुहोस्, जहाँ T हो
    इच्छित समय अन्तराल।
  5. सही समयको लागि इलेक्ट्रोलाइटिक क्यापेसिटरहरू प्रयोग नगर्नुहोस्।
  6. मानकको लागि १K ओम र १M ओम बीचको प्रतिरोधक मानहरू प्रयोग गर्नुहोस्
    ५५५ टाइमरहरू।

स्थिर सर्किट कन्फिगरेसन:

  1. पिन १ (ग्राउन्ड) लाई सर्किट ग्राउन्डमा जडान गर्नुहोस्।
  2. क्यापेसिटर C1 ले स्थिर अवस्थामा प्रतिरोधक R1 र R2 मार्फत चार्ज गर्छ।
    मोड।
  3. क्यापेसिटर चार्ज भइरहेको बेला आउटपुट उच्च हुन्छ।
  4. भोल्युम कम हुँदा आउटपुट कम हुन्छtagC1 भरि e ले २/३ पुग्छ
    आपूर्ति भोल्युमtage.
  5. भोल्युम बढ्दा आउटपुट फेरि उच्च हुन्छtagC1 मा e तल झर्छ
    आपूर्ति भोल्युमको १/३ भागtage.
  6. ग्राउन्डिङ पिन ४ (रिसेट) ले ओसिलेटरलाई रोक्छ र सेट गर्छ
    आउटपुट कम।

बारम्बार सोधिने प्रश्नहरू (FAQ)

प्रश्न: a मा ट्रिगर र थ्रेसहोल्ड इनपुटहरूको उद्देश्य के हो?
५५५ टाइमर?

A: ट्रिगर इनपुटले कम हुँदा आउटपुट उच्च बनाउँछ
voltage लागू गरिन्छ, जबकि थ्रेसहोल्ड इनपुटले आउटपुटलाई रोक्छ
उच्च भोल्युम हुँदा उच्च हुनुtage लागू हुन्छ।

प्रश्न: समयको लागि प्रतिरोधक मानहरूको सिफारिस गरिएको दायरा के हो?
मानक ५५५ टाइमरमा?

A: १K ओम र बीचको प्रतिरोधक मानहरू प्रयोग गर्न सिफारिस गरिन्छ
मानक ५५५ टाइमरमा सटीक समयको लागि १M ओम
कन्फिगरेसन।

"`

५५५ टाइमर आईसी कसरी कन्फिगर गर्ने
५५५ टाइमर ट्युटोरियल
फिलिप केन द्वारा ५५५ टाइमर ४० वर्षभन्दा पहिले प्रस्तुत गरिएको थियो। यसको सापेक्षिक सरलता, प्रयोगमा सहजता र कम लागतको कारणले गर्दा यो शाब्दिक रूपमा हजारौं अनुप्रयोगहरूमा प्रयोग गरिएको छ र अझै पनि व्यापक रूपमा उपलब्ध छ। यहाँ हामी मानक ५५५ आईसीलाई यसको दुई सबैभन्दा सामान्य कार्यहरू गर्न कसरी कन्फिगर गर्ने भनेर वर्णन गर्छौं - मोनोस्टेबल मोडमा टाइमरको रूपमा र एस्टेबल मोडमा स्क्वायर वेभ ओसिलेटरको रूपमा। ५५५ टाइमर ट्युटोरियल बन्डलमा समावेश छ:
५५५ सिग्नल र पिनआउट (८ पिन DIP)
चित्र १ ले ५५५ टाइमरको इनपुट र आउटपुट संकेतहरू देखाउँछ किनकि तिनीहरू मानक ८ पिन डुअल इनलाइन प्याकेज (DIP) वरिपरि व्यवस्थित छन्।

पिन १ – ग्राउन्ड (GND) यो पिन सर्किट ग्राउन्डमा जोडिएको छ।
पिन २ - ट्रिगर (TRI) कम भोल्युमtage (आपूर्ति भोल्युमको १/३ भन्दा कम)tage) ट्रिगर इनपुटमा क्षणिक रूपमा लागू गर्नाले आउटपुट (पिन ३) उच्च हुन्छ। उच्च भोल्युम नभएसम्म आउटपुट उच्च रहनेछtage लाई थ्रेसहोल्ड इनपुट (पिन ६) मा लागू गरिन्छ।
पिन ३ आउटपुट (आउट) आउटपुट कम अवस्थामा भोल्युमtage ०V को नजिक हुनेछ। आउटपुट उच्च अवस्थामा भोल्युमtage आपूर्ति भोल्युम भन्दा १.७V कम हुनेछtage पूर्वका लागिample, यदि आपूर्ति भोल्युमtage ५V आउटपुट उच्च भोल्युम होtage ३.३ भोल्ट हुनेछ। आउटपुट २०० mA सम्म स्रोत वा सिंक गर्न सक्छ (अधिकतम आपूर्ति भोल्युममा निर्भर गर्दछ)।tage)
चित्र १: ५५५ सिग्नल र पिनआउट
पिन ४ रिसेट (RES) कम भोल्युमtagरिसेट पिनमा e (०.७V भन्दा कम) लगाउँदा आउटपुट (पिन ३) कम हुनेछ। प्रयोग नगरिएको बेला यो इनपुट Vcc मा जडान रहनु पर्छ।
पिन ५ नियन्त्रण भोल्युमtage (CON) तपाईंले थ्रेसहोल्ड भोल्युम नियन्त्रण गर्न सक्नुहुन्छtage (पिन ६) नियन्त्रण इनपुट मार्फत (जुन आन्तरिक रूपमा आपूर्ति भोल्युमको २/३ मा सेट गरिएको छ)tagङ)। तपाईंले यसलाई आपूर्ति भोल्युमको ४५% देखि ९०% सम्म फरक पार्न सक्नुहुन्छ।tage. यसले तपाईंलाई मोनोस्टेबल मोडमा आउटपुट पल्सको लम्बाइ वा एस्टेबल मोडमा आउटपुट फ्रिक्वेन्सी परिवर्तन गर्न सक्षम बनाउँछ। प्रयोगमा नभएको बेला यो इनपुटलाई ०.०१uF क्यापेसिटर मार्फत सर्किट ग्राउन्डमा जडान गर्न सिफारिस गरिन्छ।
पिन ६ थ्रेसहोल्ड (TRE) अस्थिर र मोनोस्टेबल दुवै मोडमा भोल्युमtagथ्रेसहोल्ड इनपुट मार्फत टाइमिङ क्यापेसिटरमा e को निगरानी गरिन्छ। जब भोल्युमtagयो इनपुट थ्रेसहोल्ड मानभन्दा माथि उठ्दा आउटपुट उच्चबाट कममा जान्छ।
पिन ७ डिस्चार्ज (DIS) जब भोल्युमtage ले टाइमिङ क्यापेसिटर पार गर्दा थ्रेसहोल्ड मान नाघ्छ। टाइमिङ क्यापेसिटर यस इनपुट मार्फत डिस्चार्ज हुन्छ
पिन ८ आपूर्ति भोल्युमtage (VCC) यो धनात्मक आपूर्ति भोल्युम होtage टर्मिनल। आपूर्ति भोल्युमtage दायरा सामान्यतया +५V र +१५V बीचको हुन्छ। आपूर्ति भोल्युममा RC समय अन्तराल धेरै फरक हुँदैन।tage दायरा (लगभग ०.१%) या त स्थिर वा मोनोस्टेबल मोडमा।
मोनोस्टेबल सर्किट
चित्र २ ले आधारभूत ५५५ टाइमर मोनोस्टेबल सर्किट देखाउँछ।

चित्र २: आधारभूत ५५५ मोनोस्टेबल मल्टिभाइब्रेटर सर्किट। चित्र ३ मा रहेको समय रेखाचित्रलाई सन्दर्भ गर्दै, कम भोल्युमtagट्रिगर इनपुट (पिन २) मा लागू गरिएको e पल्सले आउटपुट भोल्युम निम्त्याउँछtagपिन ३ मा e लाई न्यूनबाट उच्चमा जानको लागि। R3 र C1 को मानहरूले आउटपुट कति समयसम्म उच्च रहनेछ भनेर निर्धारण गर्दछ।
चित्र ३: मोनोस्टेबल मोडमा ५५५ को लागि समय रेखाचित्र। समय अन्तरालको समयमा, ट्रिगर इनपुटको अवस्थाले आउटपुटमा कुनै प्रभाव पार्दैन। यद्यपि, चित्र ३ मा संकेत गरिए अनुसार, यदि समय अन्तरालको अन्त्यमा ट्रिगर इनपुट अझै कम छ भने आउटपुट उच्च रहनेछ। निश्चित गर्नुहोस् कि ट्रिगर पल्स इच्छित समय अन्तराल भन्दा छोटो छ। चित्र ४ मा सर्किटले इलेक्ट्रोनिक रूपमा यो पूरा गर्ने एउटा तरिका देखाउँछ। S3 बन्द हुँदा यसले छोटो अवधिको कम जाने पल्स उत्पादन गर्छ। R555 र C3 लाई समय अन्तराल भन्दा धेरै छोटो ट्रिगर पल्स उत्पादन गर्न छनौट गरिन्छ।

चित्र ४: एज ट्रिगरिङ सर्किट। चित्र ५ मा देखाइए अनुसार, समय अन्तराल समाप्त हुनुभन्दा पहिले पिन ४ (रिसेट) लाई कममा सेट गर्नाले टाइमर बन्द हुनेछ।
चित्र ५: समय अन्तराल समाप्त हुनुभन्दा पहिले टाइमर रिसेट गर्दै। अर्को समय अन्तराल सुरु हुनुभन्दा पहिले रिसेट उच्चमा फर्कनु पर्छ। समय अन्तराल गणना गर्दै मोनोस्टेबल सर्किटको लागि समय अन्तराल गणना गर्न निम्न सूत्र प्रयोग गर्नुहोस्: T = 5 * R1.1 * C1 जहाँ R1 ओममा प्रतिरोध हो, C1 फराडमा क्यापेसिटन्स हो, र T समय अन्तराल हो। उदाहरणका लागिampले, यदि तपाईंले १ माइक्रो फाराड (.०००००१ एफ) क्यापेसिटर भएको १M ओम रेजिस्टर प्रयोग गर्नुभयो भने समय अन्तराल १ सेकेन्ड हुनेछ: T = १.१ * १०००००००० * ०.०००००१ = १.१ मोनोस्टेबल सञ्चालनको लागि RC कम्पोनेन्टहरू छनौट गर्दै १. पहिले, C1 को लागि मान छान्नुहोस्।

(रेजिस्टर मानहरूको तुलनामा क्यापेसिटर मानहरूको उपलब्ध दायरा सानो छ। दिइएको क्यापेसिटरको लागि मिल्दो रेजिस्टर मान फेला पार्न सजिलो छ।)
२. त्यसपछि, R2 को लागि मान गणना गर्नुहोस् जुन, C1 सँग संयोजनमा, इच्छित समय अन्तराल उत्पादन गर्नेछ।
R1 = T १.१ * C1.1
इलेक्ट्रोलाइटिक क्यापेसिटरहरू प्रयोग नगर्नुहोस्। तिनीहरूको वास्तविक क्यापेसिटेन्स मान तिनीहरूको मूल्याङ्कन गरिएको मानबाट धेरै फरक हुन सक्छ। साथै, तिनीहरूबाट चार्ज चुहावट हुन्छ जसले गर्दा गलत समय मानहरू हुन सक्छन्। बरु, कम मानको क्यापेसिटर र उच्च मानको रेजिस्टर प्रयोग गर्नुहोस्।
मानक ५५५ टाइमरहरूको लागि १K ओम र १M ओम बीचको टाइमिङ रेसिस्टर मानहरू प्रयोग गर्नुहोस्।
मोनोस्टेबल सर्किट पूर्वampचित्र ६ ले साधारण किनारा ट्रिगरिङ सहितको पूर्ण ५५५ मोनोस्टेबल मल्टिभाइब्रेटर सर्किट देखाउँछ। स्विच S6 बन्द गर्दा ५ सेकेन्डको समय अन्तराल सुरु हुन्छ र LED555 सक्रिय हुन्छ। समय अन्तरालको अन्त्यमा LED1 बन्द हुनेछ। सामान्य सञ्चालनको क्रममा स्विच S5 ले पिन ४ लाई आपूर्ति भोल्युममा जोड्छ।tage. समय अन्तराल समाप्त हुनुभन्दा पहिले टाइमर रोक्नको लागि तपाईंले S2 लाई "रिसेट" स्थितिमा सेट गर्नुहोस् जसले पिन ४ लाई ग्राउन्डमा जोड्छ। अर्को समय अन्तराल सुरु गर्नु अघि तपाईंले S4 लाई "टाइमर" स्थितिमा फर्काउनु पर्छ।

५५५ टाइमर सर्किट रिसेट स्विच पूरा गर्नुहोस्।
अस्थिर सर्किट चित्र ७ ले आधारभूत ५५५ अस्थिर सर्किट देखाउँछ।

चित्र १:

चित्र ७: आधारभूत ५५५ अस्टेबल मल्टिभाइब्रेटर सर्किट।
अस्थिर मोडमा, क्यापेसिटर C1 रेजिस्टरहरू R1 र R2 मार्फत चार्ज हुन्छ। क्यापेसिटर चार्ज भइरहेको बेला, आउटपुट उच्च हुन्छ। जब भोल्युमtagC1 भरि e आपूर्ति भोल्युमको २/३ पुग्छtage C1 रेजिस्टर R2 मार्फत डिस्चार्ज हुन्छ र आउटपुट कम हुन्छ। जब भोल्युमtagC1 भरि e आपूर्ति भोल्युमको १/३ भन्दा तल झर्छtage C1 ले चार्जिङ पुनः सुरु गर्छ, आउटपुट फेरि उच्च हुन्छ र चक्र दोहोरिन्छ।
चित्र ८ मा रहेको टाइमिङ रेखाचित्रले एस्टेबल मोडमा ५५५ टाइमर आउटपुट देखाउँछ।

मोड।

चित्र ८: एस्टेबलमा ५५५ टाइमर

चित्र ८ मा देखाइए अनुसार, रिसेट पिन (४) लाई ग्राउन्ड गर्नाले ओसिलेटर रोकिन्छ र आउटपुट कममा सेट हुन्छ। रिसेट पिनलाई उच्चमा फर्काउँदा ओसिलेटर पुन: सुरु हुन्छ।

अवधि, आवृत्ति र कर्तव्य चक्र गणना गर्दै चित्र ९ ले ५५५ अस्टेबल सर्किटद्वारा उत्पन्न वर्ग तरंगको १ पूर्ण चक्र देखाउँछ।

चित्र ९: अस्थिर वर्ग तरंग एक पूर्ण चक्र।

वर्ग तरंगको अवधि (एक चक्र पूरा गर्न लाग्ने समय) भनेको उच्च (Th) र न्यून (Tl) पटकको योगफल हो। अर्थात्:

T = Th + Tl

जहाँ T सेकेन्डमा अवधि हो।

तपाईंले निम्न सूत्रहरू प्रयोग गरेर उच्च र न्यून समय (सेकेन्डमा) आउटपुट गणना गर्न सक्नुहुन्छ:

Th = ०.७ * (R0.7 + R1) * C2 Tl = ०.७ * R1 * C0.7

वा, तलको सूत्र प्रयोग गरेर, तपाईं सिधै अवधि गणना गर्न सक्नुहुन्छ।

T = ०.७ * (R0.7 + २*R1) * C2

फ्रिक्वेन्सी पत्ता लगाउन, केवल अवधिको पारस्परिक लिनुहोस् वा निम्न सूत्र प्रयोग गर्नुहोस्:

f =

४२४ टि

=

१.४४ (R१ + २*R२) * C१

जहाँ f प्रति सेकेन्ड चक्र वा हर्ट्ज (Hz) मा हुन्छ।

पूर्वका लागिample, चित्र ७ मा रहेको अस्थिर सर्किटमा यदि R7 1K ohms, R68 2K ohms, र C680 1 माइक्रो फाराड हो भने, आवृत्ति लगभग 1 Hz हुन्छ:

=

१.४४ (६८००० + २ * ६८००००) * ०.०००००१

= 1.00 हर्ट्ज

कर्तव्य चक्र प्रतिशत होtagएउटा पूर्ण चक्रमा उत्पादन उच्च हुने समयको e। उदाहरणका लागिample मा, यदि आउटपुट Th सेकेन्डको लागि उच्च र Tl सेकेन्डको लागि कम छ भने कर्तव्य चक्र (D) हो:

D =

गु थ + Tl

* ०

यद्यपि, कर्तव्य चक्र गणना गर्न तपाईंलाई वास्तवमै R1 र R2 को मानहरू जान्नु आवश्यक छ।

D =

R1 + R2 R1 + २*R2

* ०

C1 ले R1 र R2 मार्फत चार्ज गर्छ तर R2 मार्फत मात्र डिस्चार्ज हुन्छ त्यसैले ड्युटी साइकल ५० प्रतिशतभन्दा बढी हुनेछ। यद्यपि, तपाईंले चाहेको फ्रिक्वेन्सीको लागि रेजिस्टर संयोजन छनौट गरेर ५०% को नजिकै ड्युटी साइकल प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ ताकि R50 R50 भन्दा धेरै सानो होस्।
पूर्वका लागिampयदि R1 ६८,००० ओम र R68,0000 ६८०,००० ओम छ भने कर्तव्य चक्र लगभग ५२ प्रतिशत हुनेछ:

D =

६८००० + ६८०००० ६८००० + २ * ६८००००

* १०० = ५२.३८%

R1 लाई R2 सँग जति सानो तुलना गरिन्छ, कर्तव्य चक्र ५०% नजिक पुग्छ।
५०% भन्दा कमको ड्युटी साइकल प्राप्त गर्न R50 सँग समानान्तरमा डायोड जडान गर्नुहोस्।
स्थिर सञ्चालनको लागि RC कम्पोनेन्टहरू छनौट गर्ने १. पहिले C1 छान्नुहोस्। २. इच्छित फ्रिक्वेन्सी उत्पादन गर्ने रेजिस्टर संयोजन (R1 + 2*R1) को कुल मान गणना गर्नुहोस्।

(R1 + 2*R2) =

१.४४ च*सी१

३. R3 वा R1 को लागि एउटा मान चयन गर्नुहोस् र अर्को मान गणना गर्नुहोस्। उदाहरणका लागिampले, मानौं (R1 + 2*R2) = 50K र तपाईंले R10 को लागि 1K रेजिस्टर चयन गर्नुभयो। त्यसपछि R2 20K ओम रेजिस्टर हुनुपर्छ।
५०% नजिकको कर्तव्य चक्रको लागि, R50 को लागि R2 भन्दा उल्लेखनीय रूपमा उच्च मान चयन गर्नुहोस्। यदि R1 R2 को सापेक्षमा ठूलो छ भने तपाईंले सुरुमा आफ्नो गणनामा R1 लाई बेवास्ता गर्न सक्नुहुन्छ। उदाहरणका लागिample, मानौं R2 को मान R10 को १० गुणा हुनेछ। R1 को मान गणना गर्न माथिको सूत्रको यो परिमार्जित संस्करण प्रयोग गर्नुहोस्:

R2 =

१.४४ च*सी१

त्यसपछि R10 को मान पत्ता लगाउन परिणामलाई १० वा सोभन्दा बढीले भाग गर्नुहोस्।

मानक ५५५ टाइमरहरूको लागि १K ओम र १M ओम बीचको टाइमिङ रेसिस्टर मानहरू प्रयोग गर्नुहोस्।

स्थिर सर्किट पूर्वample

चित्र १० ले लगभग २ हर्ट्जको फ्रिक्वेन्सी र लगभग ५० प्रतिशतको ड्युटी साइकल भएको ५५५ वर्ग तरंग ओसिलेटर देखाउँछ। जब SPDT स्विच S10 "स्टार्ट" स्थितिमा हुन्छ, आउटपुट LED 555 र LED 2 बीच वैकल्पिक हुन्छ। जब S50 "स्टप" स्थितिमा हुन्छ, LED 1 सक्रिय रहनेछ र LED 1 बन्द रहनेछ।

चित्र १०: स्टार्ट/स्टप स्विचको साथ ५५५ स्क्वायर वेभ ओसिलेटर सर्किट पूरा गर्नुहोस्।
कम पावर संस्करणहरू
मानक ५५५ मा केही विशेषताहरू छन् जुन ब्याट्रीबाट चल्ने सर्किटहरूको लागि अवांछनीय छन्। यसलाई न्यूनतम अपरेटिङ भोल्युम चाहिन्छtag५V को e र अपेक्षाकृत उच्च शान्त आपूर्ति प्रवाह। आउटपुट ट्रान्जिसनको समयमा यसले १०० mA सम्मको वर्तमान स्पाइकहरू उत्पादन गर्दछ। थप रूपमा, यसको इनपुट पूर्वाग्रह र थ्रेसहोल्ड वर्तमान आवश्यकताहरूले अधिकतम समय प्रतिरोधक मानमा सीमा लगाउँछ, जसले अधिकतम समय अन्तराल र स्थिर आवृत्तिलाई सीमित गर्दछ।
५५५ टाइमरको कम पावर CMOS संस्करणहरू, जस्तै ७५५५, TLC555 र प्रोग्रामेबल CSS7555, विशेष गरी ब्याट्रीबाट चल्ने अनुप्रयोगहरूमा सुधारिएको प्रदर्शन प्रदान गर्न विकसित गरिएको थियो। तिनीहरू मानक उपकरणसँग पिन उपयुक्त छन्, फराकिलो आपूर्ति भोल्युम छ।tage दायरा (उदाहरणका लागिampTLC2 को लागि 16V देखि 555V सम्म) र उल्लेखनीय रूपमा कम सञ्चालन प्रवाह चाहिन्छ। तिनीहरू स्थिर मोडमा उच्च आउटपुट फ्रिक्वेन्सीहरू (उपकरणमा निर्भर गर्दै 1-2 MHz) र मोनोस्टेबल मोडमा उल्लेखनीय रूपमा लामो समय अन्तरालहरू उत्पादन गर्न पनि सक्षम छन्।
यी उपकरणहरूमा मानक ५५५ को तुलनामा कम आउटपुट करेन्ट क्षमता छ। १० ५० mA भन्दा बढी लोडहरूको लागि (उपकरणमा निर्भर गर्दै) तपाईंले ५५५ आउटपुट र लोड बीच करेन्ट बूस्ट सर्किट थप्नु पर्नेछ।
थप जानकारीको लागि
यसलाई ५५५ टाइमरको छोटो परिचयको रूपमा लिनुहोस्। थप जानकारीको लागि तपाईंले प्रयोग गरिरहनुभएको विशेष भागको लागि निर्माताहरूको डेटा पाना अध्ययन गर्न निश्चित गर्नुहोस्। साथै, द्रुत गुगल खोजीले प्रमाणित गर्नेछ, त्यहाँ कुनै छोटो छैन।tagयस आईसीमा समर्पित जानकारी र परियोजनाहरूको ई web। पूर्वका लागिampले, निम्न web साइटले ५५५ टाइमरको मानक र CMOS संस्करणहरू दुवैको बारेमा थप विवरण प्रदान गर्दछ www.sentex.ca/~mec555/gadgets/1995/555.html।

कागजातहरू / स्रोतहरू

Jameco 555 टाइमर ट्यूटोरियल [pdf] प्रयोगकर्ता गाइड
५५५ टाइमर ट्युटोरियल, ५५५, टाइमर ट्युटोरियल, ट्युटोरियल

सन्दर्भहरू

एक टिप्पणी छोड्नुहोस्

तपाईंको इमेल ठेगाना प्रकाशित गरिने छैन। आवश्यक क्षेत्रहरू चिन्ह लगाइएका छन् *