DOĞRU AKIM DEVRE ANALİZİ Ö. ŞENYURT - R. AKDAĞ DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: SERİ DEVRELER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DOĞRU AKIM DEVRE ANALİZİ Ö. ŞENYURT - R. AKDAĞ DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: SERİ DEVRELER"

Transkript

1 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: SERİ DEVRELER Anahtar kelimeler Üreteç, pil, Kirchhoff un gerilim kanunu, açık devre, seri devre, kısa devre, gerilim bölücü. Seri devrelerle çok sayıda sistemde karşılaşmak mümkündür. Mesela aydınlatma devreleri, arabaların kontak anahtarı devreleri gibi. Seri devreler üzerinde çalışmak daha karışık devrelerin çözümü için de gerekmektedir. Bu bölümde kazandırılacak yeterliklerden sonra öğrenci; Seri devreyi tanımlar. Seri devrenin karakteristiklerini öğrenir. Seri devrede toplam direnci hesaplar. Seri bağlı elemanlarda düşen gerilimleri hesaplar ve açıklar. Kirchhoff un gerilim kanununu öğrenir ve kullanır. Seri devrelerdeki güç değerlerini hesaplar. Seri devrelerdeki kopukluğun etkilerini açıklar. Seri devrelerde kısa devre olayını açıklar. Seri devrelerde nasıl arıza arayacağını öğrenir. Seri devreler tasarlar. İstenen gerilim değeri için gerilim kaynaklarını seri bağlar. Referans noktalara göre bir gerilim bölücüyü analiz eder. BİR SERİ DEVRENİN KARAKTERİSTİKLERİ VE TARİFİ Seri devre akım akışı için sadece tek bir yola sahip olan devredir. Bir başka ifade ile iki veya daha fazla eleman her birinin içinden aynı akım geçecek şekilde bağlanmışsa bu bağlantı şekli seridir. Bu durumda bütün elemanlar uç uca ve açıkta kalan iki baştaki birer uç ta kaynağın birer ucuna bağlanır. Elde edilen devrede kaynağın pozitif ucundan çıkıp devre üzerinden dolaşarak kaynağın negatif ucunda sonlanacak akım için sadece bir tek muhtemel yol olacaktır. Seri bağlı dirençler Seri devreleri tanımlayan karakteristikleri bilmek bu devrelerin önemli parametreleri üzerinde çalışmayı kolaylaştırır. Şekil 4.1. İki elemanlı ve bir DA gerilim kaynaklı seri devre

2 Şekil 4.2. Dört dirençli seri devre Şekil 4.3. Altı dirençli seri devre Öncelikle seri devrenin analizini akım akışına karşı gösterdiği zorluktan bahsederek başlayalım. Önceki bölümlerde tek dirençli devre örnekleri vermiş ve bu direncin akım akışını sınırladığını belirtmiştik. Şimdi iki veya daha fazla direnci ardı ardına bağlayarak devrenin toplam direnç etkisinin ne olacağına bakabiliriz.

3 Seri bir devrede toplam direnç eşitliği DOĞRU AKIM DEVRE ANALİZİ Eğer bir devrede elemanlar seri bağlı ise, yani akım akışı için dirençler üzerinden geçen sadece bir yol varsa akım akışını sınırlayan toplam direnç bu seri bağlı dirençlerin toplamı olacaktır. Yani seri bağlı dirençlerin eş değer toplamı bunların değerlerini doğrudan toplanması ile elde edilir. RT = R1 + R2 + R Rn Burada Rn en son direnç yerine kullanılmıştır. Dört direnç seri bağlı ise; n= 4 altı direnç seri bağlı ise n= 6 dır. Ohm kanunu yaklaşımı Herhangi bir seri devrenin toplam direncini belirlemenin önemli yöntemlerinden biri de ohm kanununu kullanmaktır. Ohm kanununa göre R= V / I dır. Eğer seri devrenin akımını ve toplam gerilimini biliyorsanız ; RT= VT / I Seri devrenin bir tek akımı olacağından akım için IT yerine I harfini kullanmak yerindedir. Sonuç olarak şu ana kadar seri devrelerini iki önemli özelliğini vurgulamış bulunuyoruz. Bunlardan ilki seri devre elemanlarının tamamı üzerinden aynı akımın geçtiği, ikincisi de seri devrenin eş değer direncinin seri bağlı dirençlerin değerlerinin toplamına eşit olduğudur. Artık üçüncü önemli elektriki parametre olan gerilimin seri devrelerde nasıl irdeleneceğine geçebiliriz. SERİ DEVRELERDE GERİLİM Şekil 4.4. Seri devrede toplam direnç

4 Örnek Aşağıdaki devrede toplam direnci bulunuz. Çözüm DOĞRU AKIM DEVRE ANALİZİ Devre gerilimi 60V ve devre akımı da 2A olarak verilmiştir. Seri devrede akım tek olduğundan bu akım bütün dirençlerden geçmektedir. Dört direncin seri eşdeğerini tek bir gerilim kaynağından beslendiğinden, ohm kanununa göre eşdeğer direnç RT bu gerilimin devre akımına bölümüne eşit olacaktır. Yani; RT=60V / 2A = 30 Ω olacaktır. Örnek Şekil 4.5. Seri devrede akım, gerilim ve direnç ilişkisi Aşağıdaki devrede R1 direncinin değerini bulunuz. Çözüm R1 direnci üzerinde düşen gerilim 30V olarak verilmiştir. Ayrıca devreye bağlı ampermetrenin gösterdiği akım değeri seri bağlı bütün dirençler için de geçerlidir. Öyleyse R1 den geçen akım 2A dir. Ohm kanununa göre, R1 direncinin değeri üzerinde düşen gerilimin içinden geçen akıma oranı olacaktır. R1 = V1 / l = 30 / 2 = 15A olur.

5 Şekil 4.6. Seri devrede akım, gerilim ve direnç ilişkisi Şekil 4.7. Seri devrelerde gerilim dağılımı

6 Devre elemanlarının üzerine düşen gerilimler DOĞRU AKIM DEVRE ANALİZİ Yukarıdaki şekilden görüldüğü gibi seri devrelerde akım akışı için yalnızca bir yol var olduğundan devre dirençleri R1, R2 ve R3 içinden aynı değerde akım geçecektir (IR1=IR2=IR3=I). Buna göre ; V1=IR1 x R1 olacaktır. Yukarıdaki örnekte I=2 ma ve R1=100 k dur.buna göre R1 direnci üzerinde düşen gerilim: V1= 2mA x 100 K = 200 Volt olacaktır. Aynı şekilde; V2= 2mA x 27 k =54 Volt ve V3=2mA x 10 K =20 Volttur. Bu örnekten görüldüğü gibi seri bağlı üç dirençten R1 üzerinde düşen gerilim diğer iki direncin üzerinde düşen gerilimlerden daha büyüktür. Buna göre seri bağlı dirençler üzerinde düşen gerilimlerin değerinin dirençlerin değeri ile doğru orantılı olduğunu söyleyebiliriz. Örneğimizde R1, R3 ün on katı olduğundan, V1 de V3 ün on katıdır. Aynı şekilde V2 de V3 ün 2,7 katıdır. Çünkü R2 / R3 oranı 2,7 dir. Seri bağlı dirençlerin değerlerinin oranı ile üzerlerinde düşen gerilimlerin oranının aynı olması gerçeğini seri bağlı herhangi iki devre elemanının gerilimlerini karşılaştırmak için kullanabiliriz. Mesela R değeri ve uygulanan gerilim biliniyorsa bu oranlama tekniğinin kullanılması ile devrenin her bir elemanının gerilimi bulunabilir. Doğal olarak devrenin toplam direncinin bulunması ile devrenin herhangi bir yerindeki gerilim de belirlenebilir. Yani devrenin toplam gerilimi toplam dirence bölünerek devre akımı ve daha sonra devre akımı ile her bir bileşenin direnci çarpılarak o devre elemanlarının direnci hesaplanabilir. Gerilim bölücü kuralı : Yukarıda öğrendiğimiz gibi seri devrelerde ele alınan bir direnç üzerinde düşen gerilimin değeri bu direncin değerinin devredeki diğer dirençlere oranı ile ilgilidir. Gerilim bölücüler bu gerçekten yola çıkarak elde edilmektedir. Buna göre devrenin toplam direnci ve uygulanan gerilim biliniyorsa devre akımını bilmeye gerek kalmadan seri bağlı dirençler üzerine düşen gerilimleri belirlemek mümkündür. VX = (RX / RT).VT Burada VX seçilen direnç üzerine düşen gerilim, RX seçilen direncin değeri, RT devrenin toplam direnci ve VT de devreye uygulanan gerilimdir. Şekil 4.8. Gerilim bölücü kuralı devre örneği

7 Örnek Yukarıdaki devrede R2 üzerinde düşen gerilimi hesaplayınız. Çözüm Burada R2 gerilim bölücü eşitliğindeki RX e denk düşecektir ve V2= (R2 / RT) x VT = (4,7 K / 17,4 K ). 50 = 13,5 V olacaktır. Uygulanan gerilimin değerinin bulunması Şekil 4.7 ye tekrar dönelim. Devreye uygulanan toplam gerilimi birçok yolla bulabiliriz. Bunlardan bir tanesi ohm kanunu ifadesini kullanarak VT=IT x RT den çözüme gitmektir. Bu örnekte RT = 100 k + 27 k + 10 K =137 k ve devre akımı 2 ma olduğundan; VT=2mA x 137 K =274 Volt olacaktır. Bir diğer yol her bir direncin kendi gerilimlerini bulup bunları toplamaktır. Yani; VT=200 V + 54 V + 20 V = 274 V olacaktır. Bu ikinci yöntem Kirchhoff un gerilim kanunu adlı önemli bir kavramdan bahsetmeyi gerektirmektedir. KİRCHHOFF UN GERİLİM KANUNU Seri bir devrede devrenin toplam gerilimi seri bağlı devre elemanlarının üzerlerine düşen gerilimlerin aritmetik toplamına eşittir. Ya da diğer bir ifade ile seri bir devredeki gerilim kaynaklarının dirençler üzerinde düşen gerilimlerin değerlerinin cebirsel toplamı sıfırdır. Cebirsel toplamla anlatılmak istenen ; hem gerilim kaynakları, hem de devre elemanları üzerine düşen gerilimlerin değerlerinin kutuplanmalarına göre işleme dahil edilmesidir. Şekil 4.9. Kirchhoff un gerilim kanununun bir örneği

8 Örnek Yukarıdaki devrede VA=50 V, V2=20 V olduğuna göre Kirchhoff un gerilim kanununu kullanarak V1 i hesaplayınız. Çözüm VA = V1+V2 ise V1 = VA - V2 = = 30 V Sonuç olarak Kirchhoff un gerilim kanununa göre, devreyi besleyen kaynakların kutuplanmalarına göre elde edilen toplam gerilimleri devre elemanları üzerine düşen gerilimlerin toplamına eşittir: VT=V1+V2+... Vn Aşağıdaki şekilde kapalı döngü boyunca gerilimlerin kutuplanmalarına bakalım. Kaynağın pozitif ucundan çıkarak dirençler üzerinden geçtikten sonra kaynağın negatif ucunda sonlanacak şekilde bir yol takip edelim. Bu tür yollara elektroteknikte özel bir isim verilir ve çevre diye anılır. Bahsettiğimiz çevre boyunca ilerlersek önümüze çıkan devre elemanının gerilim kutuplanmalarına dikkat etmeli, eğer pozitif uçtan giriş yapıyorsak o gerilimi pozitif işaretle, negatif uçtan giriş yapıyorsak da negatif işaretli olarak işleme sokmalıyız. Aşağıdaki devrede kaynağın pozitif ucundan başlayan çevre R2 direncinin pozitif ucuyla karşılaştığından +20 Volt, daha sonra R1 in pozitif ucundan giriş yaptığından +30 Volt ve son olarak kaynağın negatif ucunda sonlandığından 50 Volt değerlerine ulaşırız. Kirchhoff un gerilimler kanununa göre bu değerlerin cebirsel toplamı sıfır olacağından; (+20)+(+30)+(-50)=0 veya =0 yazabiliriz. Çevre yönünün az öncekinin tersini alırsak (bu tamamen size bağlıdır) Kirchhoff un gerilim yasası denklemi şöyle olacaktır: (-30)+(-20)+(50)=0 Şekil Kirchhoff un cebirsel toplam örneği

9 Örnek DOĞRU AKIM DEVRE ANALİZİ Aşağıdaki devrede R2 ve R3 üzerindeki gerilim düşümlerini hesaplayınız. Kaynak gerilimi kaç volttur? Çözüm Seri ve direnç değerleri aynı olan bir devre olduğuna dikkat ediniz. Bu yüzden, R1 üzerinde düşen gerilimle diğer iki direnç üzerinde düşen gerilim değerleri aynı olmalıdır. Yani R2 ve R3 üzerindeki gerilim düşümleri de 10 ar volttur. Bir önceki örnekten de hatırlayacağınız gibi kaynak gerilimi bu üçünün toplamı olacaktır. Yani =30V bulunur. Örnek Şekil Kirchhoff un gerilim kanununun bir örneği Aşağıdaki devrede toplam direnç, akım ve kaynak gerilimi değerlerini bulunuz. Çözüm Her dört direnç de seri bağlı olduğundan toplam direnç; RT=R1+R2+R3+R4=10k+1k+10k+1k+3,9k=25,9kΩ bulunur. Devremiz seri bir elektrik devresidir. Bu yüzden R1 den geçen akım devrenin de akımı olacağından; lr1=it=5/10k=0,5ma bulunur. Son olarak eşdeğer devre direnci ile devre akımının çarpımı kaynak gerilimini verecektir, ya da her bir direnç üzerinde düşen gerilimleri bulup bunları toplayarak da kaynak gerilimini bulabiliriz. VT=IT.RT=0, , Ω=12,95V bulunur. Şekil Kirchhoff un gerilim kanununun bir örneği

10 Örnek Aşağıdaki devrede istenen değerleri bulunuz. Çözüm DOĞRU AKIM DEVRE ANALİZİ Şekil Seri devre uygulaması örneği

11 Örnek Aşağıdaki devrede istenen değerleri bulunuz. Çözüm DOĞRU AKIM DEVRE ANALİZİ Şekil Seri devre uygulaması örneği Sonuç olarak kapalı bir çevre boyunca gerilim kaynaklarının ve gerilim düşümlerinin cebirsel toplamı her zaman sıfırdır. Aynı biçimde çevrenin yönüne bağlı olmaksızın verilen bir çevre boyunca gerilim düşümlerinin aritmetik toplamı uygulanan gerilimin değerine eşit olmalıdır. SERİ DEVRELERDE GÜÇ Seri devrelerle ilgili bir diğer elektriki önemli büyüklük güçtür. Seri bir devrede veya elemanda harcanan güç: P=V x I=I2 x R=V2 / R Buradan yola çıkarak seri bağlı dirençlerin değeri daha çok olanının o oranda daha fazla güç harcayacağını rahatlıkla söyleyebiliriz.

12 Her bir elemanın gücünün hesaplanması Şekil Seri bağlı devrelerde güç dağılım oranları Seri bağlı bir devrede herhangi bir elemanın çektiği güç üç önemli parametreden herhangi ikisinin bilinmesi ile hesaplanabilir. Bilindiği gibi bu üç önemli parametre akım, gerilim ve dirençtir. Her bir elemanın çektiği güç, direnci ile ve benzer olarak devre geriliminin elemanlar üzerine dağılımı da aynı şekilde her elemanın direnci ile doğru orantılıdır. Yani ele alınan bir elemanın direncinin toplam dirence oranı ile o elemanın harcadığı gücün devrenin tamamı tarafından harcanan güce oranı aynıdır. Mesela devredeki dirençlerden bir tanesinin toplam devre direncinin onda biri değerinde olduğunu biliyorsak bu direncin devre tarafından harcanan toplam gücün onda birin harcayacağını da biliyoruz demektir. Devrenin toplam gücünün hesaplanması Seri bağlı bir devrede her bir eleman tarafından harcanan güçlerin toplamı devrenin tamamı tarafından harcanan güce eşittir. Yani; PT=P1+P2+...Pn Örnek Aşağıdaki devrede istenen değerleri bulunuz. Çözüm VT = PT / IT = 80mW / 2mA = 40V R1 = P1 / IT 2 = / ( ) 2 = 5kΩ R3 = V3 / IT = 20 / 2mA = 10kΩ P3 = V3.IT = 20. 2mA = 40mW R2 = V2 / IT = 10 / 2mA = 5kΩ

13 Şekil Seri devrede akım, gerilim, eşdeğer direnç ve gücün bulunması SERİ BİR DEVREDE KOPUKLUKLARIN ETKİLERİ Seri bağlı bir devrede akım yolu üzerinde herhangi bir yerde bir kopukluk oluşursa bu yeni duruma açık devre denir. Akımın akışı için sadece bir tek yola sahip seri devrede bu açık devre sonucunda hiçbir akışı olmaz. Yani toplam devre akımı sıfır ve toplam devre direnci sonsuz olur. Bu durumda devre gerilimleri ve güç dağılımları nasıl etkilenecektir? Oluşan kopuklukla anlatılan kopukluğun her iki tarafı arasındaki ortamın elektrikî olarak yalıtkan olmasıdır. Sözgelimi kopukluğun oluştuğu iki uç arasında tuzlu su varsa tuzlu su iyi iletken olduğundan devre kapalı devre vasfını devam ettirir. Tuzlu su yerine iyi bir iletken olan alev, iletken gazlar vb. de örnek olarak verilebilir. Şekil Seri bağlı bir devrede oluşan kopukluğun etkisi Yukarıdaki şekilde R3 direncinin fiziksel olarak kırıldığını ve bu şekilde akım akış yolunun kesildiğini farz edelim. Devre akımı sıfır amper olacaktır. Akım sıfır olduğuna göre R1 direncinin gerilimi IxR=0 Volt mu olacaktır? Cevap tabii ki öyledir. Ve benzer şekilde V2 gerilimde sıfırdır. Bunun anlamı R1 ve R2 dirençlerinin uçları arasındaki potansiyel farkın sıfır olduğudur. Ayrıca VA gerilim kaynağının pozitif

14 ucundan kopukluğun olduğu noktaya kadar her noktada pozitif potansiyel ve eksi ucundan kopukluğun olduğu her noktada negatif potansiyel vardır. Bu açıklamalardan sonra kopukluğun her iki tarafı arasındaki potansiyel farkın ne olduğunu soralım? Cevap VA=100 Volt olmalıdır. Yani açık devre haline gelmiş bir seri devrede her bir elemanın üzerine düşen gerilimlerle devre akımı sıfır olmakta ve sonuç olarak açıklığın her iki tarafında ölçülen gerilim doğrudan devre gerilimine denk düşmektedir. Açık devrenin faydalı bir kullanımı evlerdeki aydınlatma devreleridir. Aydınlatma anahtarını kapatarak lambaları enerjilendirmek ve açarak ta enerjiyi kesmek mümkün olmaktadır. Burada dikkat edilecek nokta halk arasında kullanılanın tersine anahtarı kapatmanın lambayı açmak ve anahtarı açmanın da lambayı kapatmak anlamına geldiğidir. Anahtar açıkken anahtar uçlarında devre gerilimini okursunuz. Anahtar kapatıldığında ise anahtarın her iki ucu arasındaki gerilim sıfır volt olacaktır. KISA DEVRE VE ETKİLERİ Verilen bir devrede çok küçük dirençli istenmeyen yolların varlığına kısa devre denmektedir. Mesela bir güç kaynağının her iki çıkış ucu arasını bir iletkenle birleştirmek güç kaynağını kısa devre etmek demektir. Aynı şekilde devre elemanlarını bağlantı uçlarını iletkenlerle birleştirmek o elemanların kısa devre edildiği anlamına gelir. Kısa devre olayı bir, birkaç veya devrenin tamamını oluşturan elemanlar üzerinde gerçekleşebilir. Böyle bir olay sonucu kısa devrenin gerçekleştiği bölgenin direnci sıfıra yakın olacağından devrenin normal çalışma şartları tamamıyla değişir. Şekil Seri devrelerde kısa devre etkisi Yukarıdaki şekilde R1 in iki ucu arasında istenmeyen bir bağlantının oluştuğunu ve böylece o iki nokta arasındaki direncin sınır düzeyine düştüğünü farz edelim. Yani kısa devre öncesinde devrenin eş değer direnci R1+R2=20 K iken kısa devre sonunda akım kısa devre yolunu tercih edip R1 üzerinden hiç geçmeyeceğinden eş değer direnç R2 ye eşit olacaktır. Bu durumda devre akımı 1mA den 2mA e çıkacaktır. Bu örnekte gerçekleşen kısa devre sonucu eş değer direnç yarıya inmiş ve devre akımı iki katına çıkmıştır.

15 Yukarıda anlatılanlar sonucunda iki önemli genelleme yapabiliriz: 1) Herhangi bir devrenin herhangi bir bölümünde meydana gelen bir kısa devre devrenin toplam direncini azaltır. 2) Devre gerilimi sabit kalmak şartıyla kısa devre sonucu devrenin toplam akımı artar. Örneğimizde R1 0 değerine düşmüş RT azalmış ve sonuç olarak IT artmıştır. Bu artışın sonucunda kendi direnç değerini koruyan R2 nin uçları arasındaki gerilim düşümü de artmıştır. R1 in gerilimi 0 V a inmiştir. Devre gerilimi sabit kalıp kısa devre yüzünden akım iki katına çıktığından devreden çekilen güç de artmıştır. Doğal olarak R2 üzerinde harcanan güç aynı oranda artmıştır. R! in harcadığı güç sıfıra düşmüştür. Bu örnekte devrenin bir parçası yerine tamamı kısa devre olsaydı ne olurdu? Bunun anlamı R1 ve R2 nin her ikisinin birden kısa devre olmasıdır. Bu durumda aslında gerilim kaynağı uçları kısa devre olacaktır. Gerilim kaynağı uçlarındaki toplam direnç 0 düşecek ve om kanunu gereği kaynak sonsuz değerinde bir akım vermeye çalışacaktır. Güç kaynağının sigortası atacağından bu durum gerçekte ortaya çıkmaz. Ancak sigortası kullanılmazsa hem güç kaynağı hem de iletkenler büyük zarar görür. İleriki bölümlerde doğru (akım) gerilim konusu ayrıca işlenecektir. İşlenecek ve gerilim kaynaklarının kendi iç dirençlerinden de bahsedilecektir. Böylelikle sigortaların elektrik devrelerini aşırı akımın zararlı sonuçlarından koruma amacıyla kullanılması gereken temel devre elemanlarından olduğunu vurgulayalım. Ancak sigorta devreyi kesene kadar akan aşırı akım devre elemanlarına yine de zarar verebilir. İstenen özellikte bir seri devrenin tasarlanması İkisi 10 K değerinde üç seri dirençten oluşan bir devre tasarlayalım. Devre akımı 2 ma ve devre gerilimi 94 V olsun. Öncelikle verilenlere göre devreyi çizelim. Bilinenleri ve bilinmeyenleri birlikte değerlendirelim. Buna göre, V2=I x R2 = 2 ma x 10 K = 20 V V3=I x R3 = 2 ma x 10 K = 20 V Kirchhoff un gerilim kanununu kullanarak VA=V1+V2+V3 yazabiliriz. Buradan V1 i çekersek; V1=VA-V2-V3= =54 V bulunur. Buradan da; R1=V1 / I =54 V / 2 ma = 27 K bulunur. İkinci bir çözüm yolu RT=VT / IT den eş değer direnci bulmaktır. Buradan; RT=R1+R2+R3 ve R1=RT-R2-R3 = 47 k -10 K - 10 K =27 K bulunur.

16 SERİ BAĞLI GERİLİM KAYNAKLARI Şekil Örnek bir seri devre tasarımı Seri bağlı gerilim kaynakları bunlardan herhangi birinin tek başına sağlayacağından daha az veya daha fazla eşdeğer gerilim verirler. Bunu belirleyen kaynakların kutuplanmalarına göre nasıl bağlandıklarıdır. Düz seri bağlanırlarsa sonuç gerilim her birinin toplamına, ters seri bağlanırlarsa cebirsel toplamına eşittir. Şekil Seri bağlı gerilim kaynakları a) Kapalı bir çevre boyunca gerilimlerin cebirsel toplamı sıfırdır. A noktasından itibaren saat ibresi yönünde bir çevre çizersek: 7,5V-1-5V-6V=0 b) Kirchhoff gerilim kanununa göre A noktasından saat ibresi yönünde hareket ederek bir çevre çizersek 4,5V+1,5V-6V=0V

17 Yukarıdaki şekilde kaynakların düz seri bağlı olduğu devrede toplam gerilim 6 V + 1,5 V =7,5 V tur. Buna göre devre akımı da I = 7,5 V / 1 =7,5 A olacaktır. Düz seri bağlantı tabiri ile anlatılan kaynakların birinin negatif ucunun diğerinin pozitif ucuna bağlanması ve böylece her kaynağın devreye aynı anda akım vermeye çalışacağıdır. Şekil Düz seri bağlı kaynaklar şu özelliklere sahiptir. A) kaynaklar seri bağlıdır. B) Bir kaynağın negatif ucu ile diğer kaynağın pozitif ucuna bağlıdır ve bu ardışık olarak böylece devam eder. C) Bütün kaynaklar devre üzerinden aynı yönde akım akıtmaya çalışırlar. D) Kirchhoff kanunu kullanılarak gerçekliği kanıtlanabilir. Yukarıdaki devrede; Uygulanan toplam gerilim = = 27V ve devre akımı = 27 V / 54 K = 0,5 ma dir. Şekil Ters seri kaynaklar şu özelliklere sahiptir. A) Kaynaklar seri bağlıdır. B) Kaynakların aynı kutuplu uçları birbirine bağlıdır. (Negatif negatife, pozitif sonrakinin pozitifine). C) Birbirine aynı kutuplu uçları ile seri bağlı kaynaklar birbirlerine göre ters yönde akım vermeye çalışırlar. D) Gerçekliği Kirchhoff kanunu ile gösterilebilir. A noktasından itibaren saat ibresi yönünde Kirchhoff un gerilim kanunu denklemi 2,25V + 2,25V + 4,5V 9V = 0V

18 Yukarıdaki şekilde örneği verilen kaynakların ters seri bağlanmasının anlamı bir kaynağın negatif ucunun diğer kaynağın negatif ucuna, pozitif ucunun diğer kaynağın pozitif ucuna bağlanması ve ters seri bağlı iki kaynağın birbirinin tersi yönünde akım akıtacağıdır. Bu örnekte gerilim kaynaklarının eş değeri 9V 4,5V = 4,5V tur. Basit gerilim bölücü işlemi ve referans noktaları Buraya kadar anlatılanlardan öğrendiğiniz gibi seri bağlı bir devrede bütün elemanlardan aynı akım geçtiği için devre elemanları üzerinde düşen gerilimlerle direnç değerleri birbiriyle orantılıdır. Bu gerçekten hareketle gerilim bölücü işlemini yerine getiren seri devreler tasarlanmaktadır. Burada dikkat edilmesi gereken nokta gerilim düşümlerinin ve devrede belirlenen çeşitli noktalar arasındaki potansiyel farkların kutuplanmalarıdır. Gerilim bölücülerin bazı uygulamaları Şekil Bir gerilim bölücü uygulaması örneği Ses kontrolü: önceki bölümde potansiyometrelerin gerilim bölücü cihazlar olarak sıklıkla kullanıldığını söylemiştik. Aşağıdaki şekil bir potansiyometrenin bir radyo devresindeki yükselticiden gelen gerilimi değiştirmesi ile ses şiddetinin ayarlanmasını anlatmaktadır. Burada potansiyometrenin hareketli kolu orta konumda iken birinci taraftaki gerilimin ikinci tarafa sadece yarısı aktarılacaktır. Kolun konumuna bağlı olarak ikinci tarafa aktarılan gerilim değişecek ve buna bağlı olarak değişik şiddetlerde ses elde edilecektir.

19 Referans noktaları Şekil Potansiyometrenin gerilim bölücü olarak ses kontrolünde kullanılması Geçmiş konularda potansiyel fark veya gerilimden bahsederken belirttiğimiz bir noktaya göre tabirini kullanmıştık. Bir kişinin bir diğer kişiden daha uzun ya da daha kısa olması gibi örnekler vermiştik. Elektronik devrelerde devre üzerindeki bir referans noktaya göre elektriki parametrelerin ifade edilmesi sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. Bu tür referans noktaların en çok kullanılanı toprak tır ve özel bir simge ile gösterilmektedir.

20 Şekil Toprak seviyesindeki C noktasının referans nokta olarak anlamı. 30V 60V ve 90V kümülatif gerilim düşümlerini göstermektedir. -30V,+30V ve +60 V toprak referansının C noktasına bağlanması ile elde edilen gerilimleri göstermektedir.

21 Yukarıdaki şekilde C toprağın bağlı olduğu uçtur. Buna göre D noktasının toprağa göre gerilimi -30V, C noktasının toprağa göre gerilimi 0V, B noktasının toprağa göre gerilimi +30V, A noktasının toprağa göre gerilimi +60V tur. Toprak referans noktası C den B ye taşınırsa buna göre D noktasının toprağa göre gerilimi -60V, C noktasının toprağa göre gerilimi -30V, B noktasının toprağa göre gerilimi 0V, A noktasının toprağa göre gerilimi +30V tur. Şekil Toprak seviyesine göre gerilim düşümleri

22 Kutuplanma Gerilimin değeri ve kutuplanmasının ele alınan referans noktaya göre yeniden tanımlandığını görüyoruz. Mesela yukarıdaki örnekte C noktasındaki gerilimin D noktasındaki gerilime göre 30V olması gibi. Tersine olarak D noktasındaki gerilim C noktasındaki gerilime göre -30V tur. Gördüğünüz gibi her iki ifadede akımın değeri ve yönü aynıdır. İleride ele alınacak seri paralel devrelerde gerilim bölücülerin daha değişik türlerini de göreceksiniz. Gerilim düşürücü direnç Seri devrelerle ilgili son bir konu olarak gerilim düşürücü seri dirençten bahsedeceğiz. Elektrik devrelerinde yük üzerinde istenen bir değerde gerilim düşmesi veya yükten istenen değerde bir akım akıtılması ihtiyacıyla karşılaşılan durumlar vardır. Eğer mevcut güç kaynağı ihtiyaç duyulandan daha fazla ve ayarlanamayan bir gerilim sağlıyorsa yük üzerindeki gerilimi istenen değere ayarlamak için gerilim düşürücü seri direnç kullanılır. Bu direncin diğer dirençlerden farkı yoktur. Değerinin hesaplanması için yükten akması istenen akım ile düşürülmesi istenen gerilim değerlerinin bilinmesi gerekir. Buna ilişkin aşağıda verilen devre örneğinde gerilim düşürücü direnç üzerinde 60 V tutulmalı ve yüke ihtiyacı olan 30 ma lik akım sağlanmalıdır. Bu yüzden üzerinde 60 V gerilim düşerken içinden 30 ma geçiren bir direnç kullanılmalıdır. Ohm kanununa göre bu direncin değeri 60 V / 30 ma = 2 K olmalıdır. Bu tasarım hesabı seri devreler için geçerli olan çok sayıda uygulamada başvurulan bir yoldur. Şekil Gerilim düşürücü seri direnç uygulaması örneği

Chapter 5. Elektrik Devreleri. Principles of Electric Circuits, Conventional Flow, 9 th ed. Floyd

Chapter 5. Elektrik Devreleri. Principles of Electric Circuits, Conventional Flow, 9 th ed. Floyd Elektrik Devreleri Summary Özet Seri devreler Tüm devreler üç ortak özelliğe sahiptir. Bunlar: 1. Gerilim kaynağı. 2. Yük (load). 3. Kapalı yol. Seri bir devrede yalnızca tek bir akım yolu vardır. R 1

Detaylı

DOĞRU AKIM DEVRE ANALİZİ Ö. ŞENYURT - R. AKDAĞ ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: OHM KANUNU, İŞ, ENERJİ VE GÜÇ

DOĞRU AKIM DEVRE ANALİZİ Ö. ŞENYURT - R. AKDAĞ ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: OHM KANUNU, İŞ, ENERJİ VE GÜÇ ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: OHM KANUNU, İŞ, ENERJİ VE GÜÇ Anahtar Kelimeler Enerji, ohm kanunu, kutuplandırma, güç,güç dağılımı, watt (W), wattsaat (Wh), iş. Teknik elemanların kariyerleri için ohm kanunu esas teşkil

Detaylı

SERİ, PARALEL DİRENÇ DEVRELERİ VE KIRCHHOFF KANUNLARI

SERİ, PARALEL DİRENÇ DEVRELERİ VE KIRCHHOFF KANUNLARI ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ DERSİ SERİ, PARALEL DİRENÇ DEVRELERİ VE KIRCHHOFF KANUNLARI Dr. Öğr. Üyesi Ahmet ÇİFCİ SERİ DEVRELER Birden fazla direncin,

Detaylı

Doğru Akım Devreleri

Doğru Akım Devreleri Doğru Akım Devreleri ELEKTROMOTOR KUVVETİ Kapalı bir devrede sabit bir akımın oluşturulabilmesi için elektromotor kuvvet (emk) adı verilen bir enerji kaynağına ihtiyaç duyulmaktadır. Şekilde devreye elektromotor

Detaylı

KANUNLAR : Bir iletkenin iki ucu arasındaki potansiyel farkının,iletkenden geçen akım şiddetine oranı sabittir.

KANUNLAR : Bir iletkenin iki ucu arasındaki potansiyel farkının,iletkenden geçen akım şiddetine oranı sabittir. KANUNLAR : Elektrik ve elektronikle ilgili konuları daha iyi anlayabilmek için, biraz hesap biraz da kanun bilgisine ihtiyaç vardır. Tabii bunlar o kadar zor hasaplar değil, yalnızca Aritmetik düzeyinde

Detaylı

Elektrik Devre Temelleri

Elektrik Devre Temelleri Elektrik Devre Temelleri 3. TEMEL KANUNLAR-2 Doç. Dr. M. Kemal GÜLLÜ Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Kocaeli Üniversitesi ÖRNEK 2.5 v 1 ve v 2 gerilimlerini bulun. (KGK) 1 PROBLEM 2.5 v 1 ve v 2

Detaylı

Makine Mühendisliği İçin Elektrik-Elektronik Bilgisi. Ders Notu-3 Doğru Akım Devreleri Hazırlayan: Yrd. Doç. Dr. Ahmet DUMLU

Makine Mühendisliği İçin Elektrik-Elektronik Bilgisi. Ders Notu-3 Doğru Akım Devreleri Hazırlayan: Yrd. Doç. Dr. Ahmet DUMLU Makine Mühendisliği İçin Elektrik-Elektronik Bilgisi Ders Notu-3 Doğru Akım Devreleri Hazırlayan: Yrd. Doç. Dr. Ahmet DUMLU ELEKTROMOTOR KUVVETİ Kapalı bir devrede sabit bir akımın oluşturulabilmesi için

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TEMEL ELEKTRİK DEVRE LABORATUVARI TEMEL DEVRE TEOREMLERİNİN UYGULANMASI

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TEMEL ELEKTRİK DEVRE LABORATUVARI TEMEL DEVRE TEOREMLERİNİN UYGULANMASI T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TEMEL ELEKTRİK DEVRE LABORATUVARI TEMEL DEVRE TEOREMLERİNİN UYGULANMASI DENEY SORUMLUSU Arş. Gör. Şaban ULUS Şubat 2014 KAYSERİ

Detaylı

Elektrik Devre Temelleri 3

Elektrik Devre Temelleri 3 Elektrik Devre Temelleri 3 TEMEL KANUNLAR-2 Doç. Dr. M. Kemal GÜLLÜ Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Kocaeli Üniversitesi ÖRNEK 2.5 v 1 ve v 2 gerilimlerini bulun. (KGK) PROBLEM 2.5 v 1 ve v 2 gerilimlerini

Detaylı

DOĞRU AKIM DEVRE ANALİZİ Ö. ŞENYURT - R. AKDAĞ

DOĞRU AKIM DEVRE ANALİZİ Ö. ŞENYURT - R. AKDAĞ ALTINCI BÖLÜM:SERİ-PARALEL DEVRELER Anahtar kelimeler Bleeder akımı (kaçak akım), bleeder direnci, köprü devresi, köprüleme ve paralelleme, toprak referansı, yük, yük akımı, yüklenmiş gerilim bölücü, yükleme

Detaylı

V R. Devre 1 i normal pozisyonuna getirin. Şalter (yukarı) N konumuna alınmış olmalıdır. Böylece devrede herhangi bir hata bulunmayacaktır.

V R. Devre 1 i normal pozisyonuna getirin. Şalter (yukarı) N konumuna alınmış olmalıdır. Böylece devrede herhangi bir hata bulunmayacaktır. Ohm Kanunu Bir devreden geçen akımın şiddeti uygulanan gerilim ile doğru orantılı, devrenin elektrik direnci ile ters orantılıdır. Bunun matematiksel olarak ifadesi şöyledir: I V R Burada V = Gerilim (Birimi

Detaylı

DENEY 2: TEMEL ELEKTRİK YASALARI (OHM, KİRCHOFF AKIM VE GERİLİM)

DENEY 2: TEMEL ELEKTRİK YASALARI (OHM, KİRCHOFF AKIM VE GERİLİM) DENEY 2: TEMEL ELEKTRİK YASALARI (OHM, KİRCHOFF AKIM VE GERİLİM) A. DENEYİN AMACI : Ohm ve Kirchoff Kanunları nın geçerliliğinin deneysel olarak gözlemlenmesi. B. KULLANILACAK ARAÇ VE MALZEMELER : 1. Multimetre

Detaylı

ELEKTRİK AKIMI Elektrik Akım Şiddeti Bir İletkenin Direnci

ELEKTRİK AKIMI Elektrik Akım Şiddeti Bir İletkenin Direnci ELEKTRİK AKIMI Elektrikle yüklü ve potansiyelleri farklı olan iki iletken küreyi, iletken bir telle birleştirilirse, potansiyel farkından dolayı iletkende yük akışı meydana gelir. Bir iletkenden uzun süreli

Detaylı

3. HAFTA BLM223 DEVRE ANALİZİ. Yrd. Doç Dr. Can Bülent FİDAN. hdemirel@karabuk.edu.tr

3. HAFTA BLM223 DEVRE ANALİZİ. Yrd. Doç Dr. Can Bülent FİDAN. hdemirel@karabuk.edu.tr 3. HAFTA BLM223 Yrd. Doç Dr. Can Bülent FİDAN hdemirel@karabuk.edu.tr Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2 3. OHM KANUNU, ENEJİ VE GÜÇ 3.1. OHM KANUNU 3.2. ENEJİ VE GÜÇ 3.3.

Detaylı

DENEY 2: TEMEL ELEKTRİK YASALARI-GERİLİM VE AKIM ÖLÇÜMLERİ

DENEY 2: TEMEL ELEKTRİK YASALARI-GERİLİM VE AKIM ÖLÇÜMLERİ DENEY 2: TEMEL ELEKTRİK YASALARI-GERİLİM VE AKIM ÖLÇÜMLERİ A. DENEYİN AMACI : Ohm ve Kirchoff Kanunları nın geçerliliğinin deneysel olarak gözlemlenmesi ve gerilim ve akım ölçümlerinin yapılması B. KULLANILACAK

Detaylı

DOĞRU AKIM DEVRE ANALİZİ Ö. ŞENYURT - R. AKDAĞ SEKİZİNCİ BÖLÜM: AĞ ÇÖZÜMLEME TEKNİKLERİ

DOĞRU AKIM DEVRE ANALİZİ Ö. ŞENYURT - R. AKDAĞ SEKİZİNCİ BÖLÜM: AĞ ÇÖZÜMLEME TEKNİKLERİ SEKİZİNCİ BÖLÜM: AĞ ÇÖZÜMLEME TEKNİKLERİ Anahtar Kelimeler Yıldız üçgen dönüşümü, üçgen yıldız dönüşümü, çevre, çevre gerilimleri, düğüm, farz edilen çevre akımları, göz. Şu ana kadar öğrendiklerinizle

Detaylı

Temel Elektronik Basic Electronic Düğüm Gerilimleri Yöntemi (Node-Voltage Method)

Temel Elektronik Basic Electronic Düğüm Gerilimleri Yöntemi (Node-Voltage Method) Temel Elektronik Basic Electronic Düğüm Gerilimleri Yöntemi (Node-Voltage Method) Konular Düğüm Gerilimleri Yöntemi o Temel Kavramlar o Yönteme Giriş o Yöntemin Uygulanışı o Yöntemin Uygulanması o Örnekler

Detaylı

F AKIM DEVRELER A. DEVRE ELEMANLARI VE TEMEL DEVRELER

F AKIM DEVRELER A. DEVRE ELEMANLARI VE TEMEL DEVRELER ALTERNATİF AKIM DEVRELERİ A. DEVRE ELEMANLARI VE TEMEL DEVRELER Alternatif akım devrelerinde akımın geçişine karşı üç çeşit direnç (zorluk) gösterilir. Devre elamanları dediğimiz bu dirençler: () R omik

Detaylı

DOĞRU AKIM DEVRE ANALİZİ Ö. ŞENYURT - R. AKDAĞ YEDİNCİ BÖLÜM:TEMEL AĞ KURAMLARI

DOĞRU AKIM DEVRE ANALİZİ Ö. ŞENYURT - R. AKDAĞ YEDİNCİ BÖLÜM:TEMEL AĞ KURAMLARI YEDİNCİ BÖLÜM:TEMEL AĞ KURAMLARI Anahtar kelimeler İki taraflı direnç, sabit akım kaynağı, sabit gerilim kaynağı, verim, empedans, doğrusal ağ, maksimum güç aktarım kuramı, çok kaynaklı devre, ağ, Norton

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BMT103 ELEKTRİK DEVRE TEMELLERİ DERSİ LABORATUVARI DENEY NO: 1

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BMT103 ELEKTRİK DEVRE TEMELLERİ DERSİ LABORATUVARI DENEY NO: 1 T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BMT103 ELEKTRİK DEVRE TEMELLERİ DERSİ LABORATUVARI DENEY NO: 1 DİRENÇ DEVRELERİNDE OHM VE KİRSHOFF KANUNLARI Arş. Gör. Sümeyye

Detaylı

Bölüm 1. Elektriksel Büyüklükler ve Elektrik Devre Elemanları

Bölüm 1. Elektriksel Büyüklükler ve Elektrik Devre Elemanları Bölüm Elektriksel Büyüklükler ve Elektrik Devre Elemanları. Temel Elektriksel Büyüklükler: Akım, Gerilim, Güç, Enerji. Güç Polaritesi.3 Akım ve Gerilim Kaynakları F.Ü. Teknoloji Fak. EEM M.G. .. Temel

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Öğretim Üyesi: Doç.Dr. Tamila ANUTGAN 1

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Öğretim Üyesi: Doç.Dr. Tamila ANUTGAN 1 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Öğretim Üyesi: Doç.Dr. Tamila ANUTGAN 1 Bu bölüm, çeşitli şekillerde birbirlerine bağlanmış bataryalar, dirençlerden oluşan bazı basit devrelerin incelenmesi ile ilgilidir. Bu tür

Detaylı

BİRLİKTE ÇÖZELİM. Bilgiler I II III. Voltmetre ile ölçülür. Devredeki yük akışıdır. Ampermetre ile ölçülür. Devredeki güç kaynağıdır.

BİRLİKTE ÇÖZELİM. Bilgiler I II III. Voltmetre ile ölçülür. Devredeki yük akışıdır. Ampermetre ile ölçülür. Devredeki güç kaynağıdır. 7.ÜNİTE BİLFEN YAYNCLK BİRLİKTE ÇÖZELİM 1. Aşağıda verilen ifadelerdeki boşlukları uygun kavramlar ile doldurunuz. ÀÀBir iletken içindeki negatif yüklerin hareketinden kaynaklanan düzenli ve devamlı enerji

Detaylı

7. ÜNİTE AKIM, GERİLİM VE DİRENÇ

7. ÜNİTE AKIM, GERİLİM VE DİRENÇ 7. ÜNİTE AKIM, GERİLİM VE DİRENÇ KONULAR 1. AKIM, GERİLİM VE DİRENÇ 2. AKIM BİRİMİ, ASKATLARI VE KATLARI 3. GERİLİM BİRİMİ ASKATLARI VE KATLARI 4. DİRENÇ BİRİMİ VE KATLARI 7.1. AKIM, GERİLİM VE DİRENÇ

Detaylı

OHM KANUNU DĠRENÇLERĠN BAĞLANMASI

OHM KANUNU DĠRENÇLERĠN BAĞLANMASI OHM KANUNU DĠRENÇLERĠN BAĞLANMASI 2.1 Objectives: Ohm Kanunu: Farklı direnç değerleri için, dirence uygulanan gerilime göre direnç üzerinden akan akımın ölçülmesi. Dirençlerin Seri Bağlanması: Seri bağlı

Detaylı

DENEY 1 Basit Elektrik Devreleri

DENEY 1 Basit Elektrik Devreleri ULUDAĞ ÜNİVESİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTİK-ELEKTONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ EEM203 Elektrik Devreleri Laboratuarı I 204-205 DENEY Basit Elektrik Devreleri Deneyi Yapanın Değerlendirme Adı Soyadı : Deney

Detaylı

KIRCHHOFF YASALARI VE WHEATSTONE(KELVİN) KÖPRÜSÜ

KIRCHHOFF YASALARI VE WHEATSTONE(KELVİN) KÖPRÜSÜ KIRCHHOFF YASALARI VE WHEATSTONE(KELVİN) KÖPRÜSÜ Deneyin Amacı Bu deneyin amacı, seri, paralel ve seri-paralel bağlı dirençleri tanımak, Kirchhoff Yasalarının uygulamasını yapmak, eşdeğer direnç hesaplamasını

Detaylı

4. ÜNİTE ALTERNATİF AKIMDA GÜÇ

4. ÜNİTE ALTERNATİF AKIMDA GÜÇ 4. ÜNİTE ALTERNATİF AKIMDA GÜÇ KONULAR 1. Ani Güç, Ortalama Güç 2. Dirençli Devrelerde Güç 3. Bobinli Devrelerde Güç 4. Kondansatörlü Devrelerde Güç 5. Güç Üçgeni 6. Güç Ölçme GİRİŞ Bir doğru akım devresinde

Detaylı

DENEY-4 WHEATSTONE KÖPRÜSÜ VE DÜĞÜM GERİLİMLERİ YÖNTEMİ

DENEY-4 WHEATSTONE KÖPRÜSÜ VE DÜĞÜM GERİLİMLERİ YÖNTEMİ DENEY- WHEATSTONE KÖPÜSÜ VE DÜĞÜM GEİLİMLEİ YÖNTEMİ Deneyin Amacı: Wheatson köprüsünün anlaşılması, düğüm gerilimi ile dal gerilimi arasındaki ilişkinin incelenmesi. Kullanılan Alet-Malzemeler: a) DC güç

Detaylı

İç direnç ve emk. Seri bağlı dirençler. BÖLÜM 28 Doğru Akım Devreleri. İç direnç ve emk. ve emk. Elektromotor kuvvet (emk) kaynakları.

İç direnç ve emk. Seri bağlı dirençler. BÖLÜM 28 Doğru Akım Devreleri. İç direnç ve emk. ve emk. Elektromotor kuvvet (emk) kaynakları. BÖLÜM 8 Doğru Akım Devreleri Elektromotor Kuvveti emk iç direnç Seri ve Paralel Bağlı Dirençler Eşdeğer direnç Kirchhoff Kuralları Düğüm kuralı İlmek kuralı Devreleri Kondansatörün yüklenmesi Kondansatörün

Detaylı

Bir devrede dolaşan elektrik miktarı gibi elektriksel ifadelerin büyüklüğünü bize görsel olarak veren bazı aletler kullanırız.

Bir devrede dolaşan elektrik miktarı gibi elektriksel ifadelerin büyüklüğünü bize görsel olarak veren bazı aletler kullanırız. ÖLÇME VE KONTROL ALETLERİ Bir devrede dolaşan elektrik miktarı gibi elektriksel ifadelerin büyüklüğünü bize görsel olarak veren bazı aletler kullanırız. Voltmetre devrenin iki noktası arasındaki potansiyel

Detaylı

I R DENEY Ohm Kanunun İncelenmesi

I R DENEY Ohm Kanunun İncelenmesi DENEY 3 3.1 Ohm Kanunun İncelenmesi Not: Deneye gelmeden önce Kirchoff kanunları deneyinin tablosunda (Sayfa 7) teorik sonuçlar yazan kısmı Şekil 3.2.1 de verilen devre şemasına göre hesaplayıp doldurunuz.

Detaylı

DĐRENÇ DEVRELERĐNDE KIRCHOFF UN GERĐLĐMLER ve AKIMLAR YASASI

DĐRENÇ DEVRELERĐNDE KIRCHOFF UN GERĐLĐMLER ve AKIMLAR YASASI DENEY NO: DĐRENÇ DEVRELERĐNDE KIRCHOFF UN GERĐLĐMLER ve AKIMLAR YASASI Bu deneyde direnç elamanını tanıtılması,board üzerinde devre kurmayı öğrenilmesi, avometre yardımıyla direnç, dc gerilim ve dc akım

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRONİK DEVRELER LABORATUARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRONİK DEVRELER LABORATUARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRONİK DEVRELER LABORATUARI DENEYİ YAPTIRAN: DENEYİN ADI: DENEY NO: DENEYİ YAPANIN ADI ve SOYADI: SINIFI: OKUL NO: DENEY GRUP NO:

Detaylı

1) Seri ve paralel bağlı dirençlerin eşdeğer direncinin bulunması. 2) Kirchhoff akım ve gerilim yasalarının incelenmesi.

1) Seri ve paralel bağlı dirençlerin eşdeğer direncinin bulunması. 2) Kirchhoff akım ve gerilim yasalarının incelenmesi. DENEY 3. DİRENÇLERİN SERİ VE PARALEL BAĞLANMASI Amaç: 1) Seri ve paralel bağlı dirençlerin eşdeğer direncinin bulunması. 2) Kirchhoff akım ve gerilim yasalarının incelenmesi. Kuramsal Bilgi: Elektrik devrelerinde

Detaylı

DENEY 5 RC DEVRELERİ KONDANSATÖRÜN YÜKLENMESİ VE BOŞALMASI

DENEY 5 RC DEVRELERİ KONDANSATÖRÜN YÜKLENMESİ VE BOŞALMASI DENEY 5 R DEVRELERİ KONDANSATÖRÜN YÜKLENMESİ VE BOŞALMAS Amaç: Deneyin amacı yüklenmekte/boşalmakta olan bir kondansatörün ne kadar hızlı (veya ne kadar yavaş) dolmasının/boşalmasının hangi fiziksel büyüklüklere

Detaylı

2. KİRCHHOFF YASALARI AMAÇLAR

2. KİRCHHOFF YASALARI AMAÇLAR 2. KİRCHHOFF YSLRI MÇLR 1. Kirchhoff yasalarının doğruluğunu deneysel sonuçlarla karşılaştırmak 2. Dirençler ile paralel ve seri bağlı devreler oluşturarak karmaşık devre sistemlerini kurmak. RÇLR DC güç

Detaylı

ELK273 Elektrik ve Elektronik Mühendisliğinin Temelleri Ders 4- Direnç Devreleri II

ELK273 Elektrik ve Elektronik Mühendisliğinin Temelleri Ders 4- Direnç Devreleri II ELK273 Elektrik ve Elektronik Mühendisliğinin Temelleri Ders 4- Direnç Devreleri II Yard.Doç.Dr. Ahmet Özkurt Ahmet.ozkurt@deu.edu.tr http://ahmetozkurt.net Gerilim Bölücü Bir gerilim kaynağından farklı

Detaylı

Elektrik Müh. Temelleri

Elektrik Müh. Temelleri Elektrik Müh. Temelleri ELK184 2 @ysevim61 https://www.facebook.com/groups/ktuemt/ 1 Akım, Gerilim, Direnç Anahtar Pil (Enerji kaynağı) V (Akımın yönü) R (Ampül) (e hareket yönü) Şekildeki devrede yük

Detaylı

Buna göre, bir devrede yük akışı olabilmesi için, üreteç ve pil gibi aygıtlara ihtiyaç vardır.

Buna göre, bir devrede yük akışı olabilmesi için, üreteç ve pil gibi aygıtlara ihtiyaç vardır. ELEKTRİK AKIMI Potansiyelleri farklı olan iki iletken cisim birbirlerine dokundurulduğunda potansiyelleri eşit oluncaya kadar birinden diğerine elektrik yükü akışı olur. Potansiyeller eşitlendiğinde yani

Detaylı

Ders 3- Direnç Devreleri I

Ders 3- Direnç Devreleri I Ders 3- Direnç Devreleri I Yard.Doç.Dr. Ahmet Özkurt Ahmet.ozkurt@deu.edu.tr http://ahmetozkurt.net İçerik 2. Direnç Devreleri Ohm kanunu Güç tüketimi Kirchoff Kanunları Seri ve paralel dirençler Elektriksel

Detaylı

Elektrik akımının yönü ELEKTRİK İLE İLGİLİ BAZI SİMGELER VE İSİMLERİ. Yukarıda da aktardığım

Elektrik akımının yönü ELEKTRİK İLE İLGİLİ BAZI SİMGELER VE İSİMLERİ. Yukarıda da aktardığım ELEKTRİK İLE İLGİLİ BZ SİMGELER E İSİMLERİ Elektrik akımı İletken tel nahtar mpul Direnç mpermetre oltmetre Reosta (yarlı direnç) Pil, Üreteç, Güç kaynağı Basit bir elektrik devresine Baktığımızda iletken

Detaylı

Bu deneyde lab cihazlarının kullanımı için 4 uygulama yapılacaktır.

Bu deneyde lab cihazlarının kullanımı için 4 uygulama yapılacaktır. Bu deneyde lab cihazlarının kullanımı için 4 uygulama yapılacaktır. Uygulama -1: Dirençlerin Seri Bağlanması Uygulama -2: Dirençlerin Paralel Bağlanması Uygulama -3: Dirençlerin Karma Bağlanması Uygulama

Detaylı

Temel Kavramlar. Elektrik Nedir? Elektrik nedir? Elektrikler geldi, gitti, çarpıldım derken neyi kastederiz?

Temel Kavramlar. Elektrik Nedir? Elektrik nedir? Elektrikler geldi, gitti, çarpıldım derken neyi kastederiz? Temel Kavramlar Elektrik Nedir? Elektrik nedir? Elektrikler geldi, gitti, çarpıldım derken neyi kastederiz? 1 Elektriksel Yük Elektrik yükü bu dış yörüngede dolanan elektron sayısının çekirdekteki proton

Detaylı

Problem Çözmede Mühendislik Yaklaşımı İzlenecek Yollar Birimler ve ölçekleme Yük, akım, gerilim ve güç Gerilim ve akım kaynakları Ohm yasası

Problem Çözmede Mühendislik Yaklaşımı İzlenecek Yollar Birimler ve ölçekleme Yük, akım, gerilim ve güç Gerilim ve akım kaynakları Ohm yasası Yrd. Doç. Dr. Fatih KELEŞ Problem Çözmede Mühendislik Yaklaşımı İzlenecek Yollar Birimler ve ölçekleme Yük, akım, gerilim ve güç Gerilim ve akım kaynakları Ohm yasası 2 Mühendislik alanında belli uzmanlıklar

Detaylı

Elektrik Akımı, Direnç ve Ohm Yasası

Elektrik Akımı, Direnç ve Ohm Yasası 1. Akım Şiddeti Elektrik akımı, elektrik yüklerinin hareketi sonucu oluşur. Ancak her hareketli yük akım yaratmaz. Belirli bir bölge ya da yüzeyden net bir elektrik yük akışı olduğu durumda elektrik akımından

Detaylı

Bölüm 4 Doğru Akım Devreleri. Prof. Dr. Bahadır BOYACIOĞLU

Bölüm 4 Doğru Akım Devreleri. Prof. Dr. Bahadır BOYACIOĞLU Bölüm 4 Doğru Akım Devreleri Prof. Dr. Bahadır BOYACIOĞLU Doğru Akım Devreleri Elektrik Akımı Direnç ve Ohm Yasası Elektromotor Kuvvet (EMK) Kirchoff un Akım Kuralı Kirchoff un İlmek Kuralı Seri ve Paralel

Detaylı

DİRENÇLER, DİRENÇLERİN SERİ VE PARALEL BAĞLANMASI, OHM VE KIRCHOFF YASALARI

DİRENÇLER, DİRENÇLERİN SERİ VE PARALEL BAĞLANMASI, OHM VE KIRCHOFF YASALARI DİRENÇLER, DİRENÇLERİN SERİ VE PARALEL BAĞLANMASI, OHM VE KIRCHOFF YASALARI AMAÇ: Dirençleri tanıyıp renklerine göre değerlerini bulma, deneysel olarak tetkik etme Voltaj, direnç ve akım değişimlerini

Detaylı

Hareket halindeki elektrik yüklerinin oluşturduğu bir sistem düşünelim. Belirli bir bölgede net bir yük akışı olduğunda, akımın mevcut olduğu

Hareket halindeki elektrik yüklerinin oluşturduğu bir sistem düşünelim. Belirli bir bölgede net bir yük akışı olduğunda, akımın mevcut olduğu Akım ve Direnç Elektriksel olaylarla ilgili buraya kadar yaptığımız tartışmalar durgun yüklerle veya elektrostatikle sınırlı kalmıştır. Şimdi, elektrik yüklerinin hareket halinde olduğu durumları inceleyeceğiz.

Detaylı

2. BÖLÜM AKIM, DİRENÇ, GERİLİM ELEKTRİK DEVRELERİ. Yazar: Dr. Tayfun Demirtürk E-posta:

2. BÖLÜM AKIM, DİRENÇ, GERİLİM ELEKTRİK DEVRELERİ. Yazar: Dr. Tayfun Demirtürk E-posta: 2. ÖLÜM KM, İENÇ, GEİLİM ve ELEKTİK EELEİ Yazar: r. Tayfun emirtürk E-posta: tdemirturk@pau.edu.tr 1 kım(): ir iletkenin herhangi bir kesitinden birim zamanda geçen yük miktarı olarak tanımlanır. e e +

Detaylı

2. DA DEVRELERİNİN ANALİZİ

2. DA DEVRELERİNİN ANALİZİ 2. DA DEVRELERİNİN ANALİZİ 1 Hatları birbirini kesmeyecek şekilde bir düzlem üzerine çizilebilen devrelere Planar Devre adı verilir. Hatlarında kesişme olan bazı devreler de (şekil-a) kesişmeleri yok edecek

Detaylı

DENEY 1 1.1. DC GERİLİM ÖLÇÜMÜ DENEYİN AMACI

DENEY 1 1.1. DC GERİLİM ÖLÇÜMÜ DENEYİN AMACI DENEY 1 1.1. DC GERİLİM ÖLÇÜMÜ 1. DC gerilimin nasıl ölçüldüğünü öğrenmek. 2. KL-21001 Deney Düzeneğini tanımak. 3. Voltmetrenin nasıl kullanıldığını öğrenmek. Devre elemanı üzerinden akım akmasını sağlayan

Detaylı

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü ELE 210 BİLGİSAYAR UYGULAMALARI

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü ELE 210 BİLGİSAYAR UYGULAMALARI YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü ELE 210 BİLGİSAYAR UYGULAMALARI "ELEKTRONİK WORKBENCH(EWB)" İLE BİLGİSAYAR SİMÜLASYONU DENEY - 1 BASİT RESİSTOR AĞLARI Öğrenme Hedefleri(Deneyin

Detaylı

DENEY 2. Şekil 2.1. 1. KL-13001 modülünü, KL-21001 ana ünitesi üzerine koyun ve a bloğunun konumunu belirleyin.

DENEY 2. Şekil 2.1. 1. KL-13001 modülünü, KL-21001 ana ünitesi üzerine koyun ve a bloğunun konumunu belirleyin. DENEY 2 2.1. AC GERİLİM ÖLÇÜMÜ 1. AC gerilimlerin nasıl ölçüldüğünü öğrenmek. 2. AC voltmetrenin nasıl kullanıldığını öğrenmek. AC voltmetre, AC gerilimleri ölçmek için kullanılan kullanışlı bir cihazdır.

Detaylı

OHM KANUNU DENEY 1 OHM KANUNU 1.1. DENEYİN AMACI

OHM KANUNU DENEY 1 OHM KANUNU 1.1. DENEYİN AMACI DENEY 1 OHM KANUNU 1.1. DENEYİN AMACI Bu deneyde, Ohm kanunu işlenecektir. Seri ve paralel devrelere ohm kanunu uygulanıp, teorik sonuçlarla deney sonuçlarını karşılaştıracağız ve doğrulamasını yapacağız.

Detaylı

TEMEL ELEKTRONİK VE ÖLÇME -1 DERSİ 1.SINAV ÇALIŞMA NOTU

TEMEL ELEKTRONİK VE ÖLÇME -1 DERSİ 1.SINAV ÇALIŞMA NOTU No Soru Cevap 1-.. kırmızı, sarı, mavi, nötr ve toprak hatlarının en az ikisinin birbirine temas ederek elektriksel akımın bu yolla devresini tamamlamasıdır. 2-, alternatif ve doğru akım devrelerinde kullanılan

Detaylı

13. ÜNİTE AKIM VE GERİLİM ÖLÇÜLMESİ

13. ÜNİTE AKIM VE GERİLİM ÖLÇÜLMESİ 13. ÜNİTE AKIM VE GERİLİM ÖLÇÜLMESİ KONULAR 1. Akım Ölçülmesi-Ampermetreler 2. Gerilim Ölçülmesi-Voltmetreler Ölçü Aleti Seçiminde Dikkat Edilecek Noktalar: Ölçü aletlerinin seçiminde yapılacak ölçmeye

Detaylı

Chapter 7. Elektrik Devreleri. Principles of Electric Circuits, Conventional Flow, 9 th ed. Floyd

Chapter 7. Elektrik Devreleri. Principles of Electric Circuits, Conventional Flow, 9 th ed. Floyd Elektrik Devreleri Summary Özet Birleşik devreler Çoğu pratik devreler seri ve paralel elektriksel elemanların birleşiminden oluşur. Seri ve paralel devre elemanları birleştirilerek çoğu zaman analiz işlemi

Detaylı

DİRENÇLER DĠRENÇLER. 1. Çalışması:

DİRENÇLER DĠRENÇLER. 1. Çalışması: DİRENÇLER DĠRENÇLER 1. Çalışması: Dirençler üzerlerinden geçen akıma zorluk gösteren devre elemanlarıdır. Bu özelliklerinden dolayı gerilimi sınırlamak için kullanılırlar. Çalışırken direnç üzerinde, direncin

Detaylı

Düzenlenirse: 9I1 5I2 = 1 108I1 60I2 = 12 7I1 + 12I2 = 4 35I1 60I2 = I1 = 8 I 1

Düzenlenirse: 9I1 5I2 = 1 108I1 60I2 = 12 7I1 + 12I2 = 4 35I1 60I2 = I1 = 8 I 1 ELEKTRİK-ELEKTRONİK DERSİ FİNAL/BÜTÜNLEME SORU ÖRNEKLERİ Şekiller üzerindeki renkli işaretlemeler soruya değil çözüme aittir: Maviler ilk aşamada asgari bağımsız denklem çözmek için yapılan tanımları,

Detaylı

Elektrik Devre Temelleri

Elektrik Devre Temelleri Elektrik Devre Temelleri 2. TEMEL KANUNLAR Doç. Dr. M. Kemal GÜLLÜ Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Kocaeli Üniversitesi Bu bölümde Ohm Kanunu Düğüm, dal, çevre 2.1. Giriş Kirchhoff Kanunları Paralel

Detaylı

EEM211 ELEKTRİK DEVRELERİ-I

EEM211 ELEKTRİK DEVRELERİ-I EEM211 ELEKTRİK DEVRELERİ-I Prof. Dr. Selçuk YILDIRIM Siirt Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Kaynak (Ders Kitabı): Fundamentals of Electric Circuits Charles K. Alexander Matthew N.O. Sadiku

Detaylı

DENEY-3 AKIM VE GERİLİM BÖLME KIRCHOFF AKIM VE GERİLİM KANUNLARININ İNCELENMESİ

DENEY-3 AKIM VE GERİLİM BÖLME KIRCHOFF AKIM VE GERİLİM KANUNLARININ İNCELENMESİ DENEY-3 AKIM VE GERİLİM BÖLME KIRCHOFF AKIM VE GERİLİM KANUNLARININ İNCELENMESİ Deneyin Amacı: Gerilim ve akım bölmenin anlaşılması, Ohm ve Kirchoff kanunlarının geçerliliğinin deneysel olarak gözlenmesi.

Detaylı

Buna göre, bir devrede yük akışı olabilmesi için, üreteç ve pil gibi aygıtlara ihtiyaç vardır.

Buna göre, bir devrede yük akışı olabilmesi için, üreteç ve pil gibi aygıtlara ihtiyaç vardır. ELEKTRİK AKIMI ve LAMBALAR ELEKTRİK AKIMI Potansiyelleri farklı olan iki iletken cisim birbirlerine dokundurulduğunda potansiyelleri eşit oluncaya kadar birinden diğerine elektrik yükü akışı olur. Potansiyeller

Detaylı

DENEY-6 THEVENİN TEOREMİNİN İNCELENMESİ MAKSİMUM GÜÇ TRANSFERİ

DENEY-6 THEVENİN TEOREMİNİN İNCELENMESİ MAKSİMUM GÜÇ TRANSFERİ DENEY-6 THEVENİN TEOREMİNİN İNCELENMESİ MAKSİMUM GÜÇ TRANSFERİ Deneyin Amacı : Thevenin teoreminin geçerliliğinin deneysel olarak gözlemlenmesi. Maksimum güç transferi teoreminin geçerliliğinin deneysel

Detaylı

10. ÜNİTE DİRENÇ BAĞLANTILARI VE KİRCHOFF KANUNLARI

10. ÜNİTE DİRENÇ BAĞLANTILARI VE KİRCHOFF KANUNLARI 10. ÜNİTE DİRENÇ BAĞLANTILARI VE KİRCHOFF KANUNLARI KONULAR 1. SERİ DEVRE ÖZELLİKLERİ 2. SERİ BAĞLAMA, KİRŞOFUN GERİLİMLER KANUNU 3. PARALEL DEVRE ÖZELLİKLERİ 4. PARALEL BAĞLAMA, KİRŞOF UN AKIMLAR KANUNU

Detaylı

GERİLİM REGÜLATÖRLERİ DENEYİ

GERİLİM REGÜLATÖRLERİ DENEYİ GERİLİM REGÜLATÖRLERİ DENEYİ Regüleli Güç Kaynakları Elektronik cihazlar harcadıkları güçlere göre farklı akımlara ihtiyaç duyarlar. Örneğin; bir radyo veya amplifikatörün hoparlöründen duyulan ses şiddetine

Detaylı

DENEY NO: 2 KIRCHHOFF UN AKIMLAR YASASI. Malzeme ve Cihaz Listesi:

DENEY NO: 2 KIRCHHOFF UN AKIMLAR YASASI. Malzeme ve Cihaz Listesi: DENEY NO: 2 KIRCHHOFF UN AKIMLAR YASASI Malzeme ve Cihaz Listesi: 1. 12 k direnç 1 adet 2. 15 k direnç 1 adet 3. 18 k direnç 1 adet 4. 2.2 k direnç 1 adet 5. 8.2 k direnç 1 adet 6. Breadboard 7. Dijital

Detaylı

Güç, enerji ve kuvvet kavramları, birimler, akım, gerilim, direnç, lineerlik nonlineerlik kavramları. Arş.Gör. Arda Güney

Güç, enerji ve kuvvet kavramları, birimler, akım, gerilim, direnç, lineerlik nonlineerlik kavramları. Arş.Gör. Arda Güney Güç, enerji ve kuvvet kavramları, birimler, akım, gerilim, direnç, lineerlik nonlineerlik kavramları Arş.Gör. Arda Güney İçerik Uluslararası Birim Sistemi Fiziksel Anlamda Bazı Tanımlamalar Elektriksel

Detaylı

DENEY FÖYÜ 2: Doğru Akım ve Gerilimin Ölçülmesi

DENEY FÖYÜ 2: Doğru Akım ve Gerilimin Ölçülmesi DENEY FÖYÜ 2: Doğru Akım ve Gerilimin Ölçülmesi Deneyin Amacı: Bu deneyin amacı; Avometre ile doğru akım ve gerilimin ölçülmesidir. Devrenin kollarından geçen akımları ve devre elemanlarının üzerine düşen

Detaylı

DC DEVRE ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ

DC DEVRE ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ DC DEVRE ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ Elektrik devresi, kaynak ve yük gibi çeşitli devre elemanlarının herhangi bir şekilde bağlantısından meydana gelir. Bu gibi devrelerin çözümünde genellikle, seri-paralel devrelerin

Detaylı

FTR 205 Elektroterapi I. Temel Kavramlar. yrd.doç.dr. emin ulaş erdem

FTR 205 Elektroterapi I. Temel Kavramlar. yrd.doç.dr. emin ulaş erdem FTR 205 Elektroterapi I Temel Kavramlar yrd.doç.dr. emin ulaş erdem Elektrik, Akım, Gerilim Nedir? Elektriği anlamak için ilk olarak maddenin en kucuk birimi olan atomları anlamak gerekir. Atomlar bir

Detaylı

EEM 201 DEVRE TEORĐSĐ I DENEY 3

EEM 201 DEVRE TEORĐSĐ I DENEY 3 GERĐLĐM BÖLÜCÜ EEM 0 DEVRE TEORĐSĐ I 3. Amaçlar: Yük Olmadan Gerilim Bölücü Đşlemi: Yüksüz gerilim bölücü devrede gerilim oranlarının ölçülmesi. Gerilim bölücü formülü. Yük Altında Gerilim Bölücü: Yük

Detaylı

A.Ü. GAMA MYO. Elektrik ve Enerji Bölümü ÖLÇME TEKNİĞİ 9. HAFTA

A.Ü. GAMA MYO. Elektrik ve Enerji Bölümü ÖLÇME TEKNİĞİ 9. HAFTA A.Ü. GAMA MYO. Elektrik ve Enerji Bölümü ÖLÇME TEKNİĞİ 9. HAFTA İÇİNDEKİLER Güç Çeşitleri ve Ölçümü Güç Çeşitleri Görünür Güç ve Hesaplaması Aktif Güç Aktif güç tüketen tüketiciler GÜÇ ÇEŞİTLERİ VE ÖLÇÜMÜ

Detaylı

9. ÜNİTE OHM KANUNU KONULAR

9. ÜNİTE OHM KANUNU KONULAR 9. ÜNİTE OHM KANUNU KONULAR 1. FORMÜLÜ 2. SABİT DİRENÇTE, AKIM VE GERİLİM ARASINDAKİ BAĞINTI 3. SABİT GERİLİMDE, AKIM VE DİRENÇ ARASINDAKİ BAĞINTI 4. OHM KANUNUYLA İLGİLİ ÖRNEK VE PROBLEMLER 9.1 FORMÜLÜ

Detaylı

DENEY 1 Basit Elektrik Devreleri

DENEY 1 Basit Elektrik Devreleri ULUDAĞ ÜNİVESİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTİK-ELEKTONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ EEM203 Elektrik Devreleri Laboratuarı I 205-206 DENEY Basit Elektrik Devreleri Deneyi Yapanın Değerlendirme Adı Soyadı : Deney

Detaylı

Şekil 1: Zener diyot sembol ve görünüşleri. Zener akımı. Gerilim Regülasyonu. bölgesi. Şekil 2: Zener diyotun akım-gerilim karakteristiği

Şekil 1: Zener diyot sembol ve görünüşleri. Zener akımı. Gerilim Regülasyonu. bölgesi. Şekil 2: Zener diyotun akım-gerilim karakteristiği ZENER DİYOT VE AKIM-GERİLİM KARAKTERİSTİĞİ Küçük sinyal diyotları, delinme gerilimine yakın değerlerde hasar görebileceğinden, bu değerlerde kullanılamazlar. Buna karşılık, Zener diyotlar delinme gerilimi

Detaylı

DENEY 5 ÖN HAZIRLIK RAPORU

DENEY 5 ÖN HAZIRLIK RAPORU Adı Soyadı: Öğrenci No: DENEY 5 ÖN HAZIRLIK RAPORU 1) a. Şekildeki devreyi aşağıdaki breadboard üzerine kurulumunu çizerek gösteriniz.(kaynağın kırmızı ucu + kutbu, siyah ucu - kutbu temsil eder.) b. R

Detaylı

AMASYA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

AMASYA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AMASYA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ EEM 108 Elektrik Devreleri I Laboratuarı Deneyin Adı: Kırchoff un Akımlar Ve Gerilimler Yasası Devre Elemanlarının Akım-Gerilim

Detaylı

6.SINIF. Yaşamımızdaki elektrik. Elektrik çarpmalarına karşı korunmanın

6.SINIF. Yaşamımızdaki elektrik. Elektrik çarpmalarına karşı korunmanın Yaşamımızdaki elektrik 6.SINIF Günlük hayatımızda kullandığımız araç ve gereçler baktığımız da hemen hemen hepsinin Elektrik enerjisi ile çalıştığını görmekteyiz. Örneğin buz dolabı, Çamaşır makinesi,

Detaylı

ÜNİTE 5 KLASİK SORU VE CEVAPLARI (TEMEL ELEKTRONİK) Transformatörün tanımını yapınız. Alternatif akımın frekansını değiştirmeden, gerilimini

ÜNİTE 5 KLASİK SORU VE CEVAPLARI (TEMEL ELEKTRONİK) Transformatörün tanımını yapınız. Alternatif akımın frekansını değiştirmeden, gerilimini ÜNİTE 5 KLASİK SORU VE CEVAPLARI (TEMEL ELEKTRONİK) Transformatörün tanımını yapınız. Alternatif akımın frekansını değiştirmeden, gerilimini alçaltmaya veya yükseltmeye yarayan elektro manyetik indüksiyon

Detaylı

TOPLAMSALLIK ve ÇARPIMSALLIK TEOREMLERİNİN İNCELENMESİ

TOPLAMSALLIK ve ÇARPIMSALLIK TEOREMLERİNİN İNCELENMESİ DENEY NO: 3 TOPLAMSALLIK ve ÇARPIMSALLIK TEOREMLERİNİN İNCELENMESİ Malzeme ve Cihaz Listesi: 1. 1.8 k direnç 1 adet 2. 3.9 k direnç 1 adet 3. 4.7 k direnç 2 adet 4. 10 k direnç 1 adet 5. Breadboard 6.

Detaylı

6. DİRENÇ ÖLÇME YÖNTEMLERİ VE WHEATSTONE KÖPRÜSÜ

6. DİRENÇ ÖLÇME YÖNTEMLERİ VE WHEATSTONE KÖPRÜSÜ AMAÇLAR 6. DİRENÇ ÖLÇME YÖNTEMLERİ VE WHEATSTONE KÖPRÜSÜ 1. Değeri bilinmeyen dirençleri voltmetreampermetre yöntemi ve Wheatstone Köprüsü yöntemi ile ölçmeyi öğrenmek 2. Hangi yöntemin hangi koşullar

Detaylı

Fiz102L TOBB ETÜ. Deney 2. OHM Kanunu, dirençlerin paralel ve seri bağlanması. P r o f. D r. S a l e h S U L T A N S O Y

Fiz102L TOBB ETÜ. Deney 2. OHM Kanunu, dirençlerin paralel ve seri bağlanması. P r o f. D r. S a l e h S U L T A N S O Y Fiz102L Deney 2 OHM Kanunu, dirençlerin paralel ve seri bağlanması P r o f. D r. T u r g u t B A Ş T U Ğ P r o f. D r. S a l e h S U L T A N S O Y Y r d. D o ç. D r. N u r d a n D. S A N K I R D r. A h

Detaylı

Doğru Akım Devreleri

Doğru Akım Devreleri Bölüm 28 Doğru Akım Devreleri Elektro Motor Kuvvet Seri ve Paralel Dirençler Kirchhoff un Kuralları RC Devreleri Elektrik Ölçüm Aletleri Öğr. Gör. Dr. Mehmet Tarakçı http://kisi.deu.edu.tr/mehmet.tarakci/

Detaylı

Ders 2- Temel Elektriksel Büyüklükler

Ders 2- Temel Elektriksel Büyüklükler Ders 2- Temel Elektriksel Büyüklükler Yard.Doç.Dr. Ahmet Özkurt Ahmet.ozkurt@deu.edu.tr http://ahmetozkurt.net Yük Elektriksel yük maddelerin temel özelliklerinden biridir. Elektriksel yükün iki temel

Detaylı

ALTERNATİF AKIMDA GÜÇ

ALTERNATİF AKIMDA GÜÇ 1 ALTERNATİF AKIMDA GÜÇ Elektrik gücü bir elektrik devresi ile transfer edilen yada dönüştürülen elektrik enerjisinin oranıdır. Gücün SI birimi Watt (W) tır. Doğru akım devrelerinde elektrik gücü Joule

Detaylı

Sabit Gerilim Regülatörü Kullanarak Ayarlanabilir Güç Kaynağı

Sabit Gerilim Regülatörü Kullanarak Ayarlanabilir Güç Kaynağı Sabit Gerilim Regülatörü Kullanarak Ayarlanabilir Güç Kaynağı Sabit değerli pozitif gerilim regülatörleri basit bir şekilde iki adet direnç ilavesiyle ayarlanabilir gerilim kaynaklarına dönüştürülebilir.

Detaylı

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü 2014-2015 Bahar Yarıyılı 7. Bölüm Özeti 28.04.2015 Ankara Aysuhan OZANSOY

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü 2014-2015 Bahar Yarıyılı 7. Bölüm Özeti 28.04.2015 Ankara Aysuhan OZANSOY FİZ102 FİZİK-II Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü 2014-2015 Bahar Yarıyılı 7. Bölüm Özeti Ankara Aysuhan OZANSOY Bölüm 7: Doğru Akım Devreleri 1. Dirençler 2. Elektrik Ölçü Aletleri 3. Kirchoff

Detaylı

ELE 201L DEVRE ANALİZİ LABORATUVARI

ELE 201L DEVRE ANALİZİ LABORATUVARI ELE 201L DEVRE ANALİZİ LABORATUVARI Deney 2 Thevenin Eşdeğer Devreleri ve Süperpozisyon İlkesi 1. Hazırlık a. Dersin internet sitesinde yayınlanan Laboratuvar Güvenliği ve cihazlarla ilgili bildirileri

Detaylı

10. e volt ve akımıi(

10. e volt ve akımıi( DEVRE ANALİZİ 1 1. Problemler 4t 1.1. Bir devre elemanından akan yükün zamana göre değişimi q(t ) 2 e Sin(10t ) olarak bilinmektedir. Elemandan geçen akımının değişimini bularak grafiğini çiziniz. 1.2.

Detaylı

ELEKTRONİK DEVRE ELEMANLARI

ELEKTRONİK DEVRE ELEMANLARI ELEKTRONİK DEVRE ELEMANLARI 1. Direnç Renk Kodları Direnç Renk Tablosu Renk Sayı Çarpan Tolerans SİYAH 0 1 KAHVERENGİ 1 10 ± %1 KIRMIZI 2 100 ± %2 TURUNCU 3 1000 SARI 4 10.000 YEŞİL 5 100.000 ± %0.5 MAVİ

Detaylı

ARASINAV SORULARI. EEM 201 Elektrik Devreleri I

ARASINAV SORULARI. EEM 201 Elektrik Devreleri I Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü 2017-2018 EĞĠTĠM- ÖĞRETĠM YILI YAZ OKULU ARASINAV SORULARI EEM 201 Elektrik Devreleri I Tarih: 04-07-2018 Saat: 11:45-13:00 Yer: Merkezi Derslikler

Detaylı

DEVRE ANALİZİ LABORATUARI. DENEY 3 ve 4 SERİ, PARALEL VE KARIŞIK BAĞLI DİRENÇ DEVRELERİ

DEVRE ANALİZİ LABORATUARI. DENEY 3 ve 4 SERİ, PARALEL VE KARIŞIK BAĞLI DİRENÇ DEVRELERİ DEVRE ANALİZİ LABORATUARI DENEY 3 ve 4 SERİ, PARALEL VE KARIŞIK BAĞLI DİRENÇ DEVRELERİ DENEY 3: SERİ VE PARALEL BAĞLI DİRENÇLİ DEVRELER 1. Açıklama Bu deneyin amacı; seri, paralel bağlı dirençlerin etkisini

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MAKİNE FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ DERSİ. IŞIĞA DÖNEN KAFA Proje No:2

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MAKİNE FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ DERSİ. IŞIĞA DÖNEN KAFA Proje No:2 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MAKİNE FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ DERSİ IŞIĞA DÖNEN KAFA Proje No:2 Proje Raporu ÖMER FARUK ŞAHAN 12068030 16.01.2013 İstanbul İÇİNDEKİLER

Detaylı

Şekil-1. Doğru ve Alternatif Akım dalga şekilleri

Şekil-1. Doğru ve Alternatif Akım dalga şekilleri 2. Alternatif Akım =AC (Alternating Current) Değeri ve yönü zamana göre belirli bir düzen içerisinde değişen akıma AC denir. En çok bilinen AC dalga biçimi Sinüs dalgasıdır. Bununla birlikte farklı uygulamalarda

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BMT103 ELEKTRİK DEVRE TEMELLERİ DERSİ LABORATUVARI DENEY NO: 7

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BMT103 ELEKTRİK DEVRE TEMELLERİ DERSİ LABORATUVARI DENEY NO: 7 T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BMT103 ELEKTRİK DEVRE TEMELLERİ DERSİ LABORATUVARI DENEY NO: 7 KONDANSATÖRLER VE BOBİNLER Doç. Dr. İbrahim YÜCEDAĞ Arş. Gör. M.

Detaylı

Nedim Tutkun, PhD, MIEEE Düzce Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Konuralp Düzce

Nedim Tutkun, PhD, MIEEE Düzce Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Konuralp Düzce ELEKTRİK DEVRELERİ I ÖRNEK ARASINAV SORULARI Nedim Tutkun, PhD, MIEEE nedimtutkun@duzce.edu.tr Düzce Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü 81620 Konuralp Düzce Soru-1) Şekildeki devrede

Detaylı

DENEY 5- TEMEL İŞLEMSEL YÜKSELTEÇ (OP-AMP) DEVRELERİ

DENEY 5- TEMEL İŞLEMSEL YÜKSELTEÇ (OP-AMP) DEVRELERİ DENEY 5 TEMEL İŞLEMSEL YÜKSELTEÇ (OPAMP) DEVRELERİ 5.1. DENEYİN AMAÇLARI İşlemsel yükselteçler hakkında teorik bilgi edinmek Eviren ve evirmeyen yükselteç devrelerinin uygulamasını yapmak 5.2. TEORİK BİLGİ

Detaylı