T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ELEKTRĠK ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ. MÜġTEREK YEREL ANTEN TESĠSATI 523EO0151

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ELEKTRĠK ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ. MÜġTEREK YEREL ANTEN TESĠSATI 523EO0151"

Transkript

1 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ELEKTRĠK ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ MÜġTEREK YEREL ANTEN TESĠSATI 523EO0151 Ankara, 2011

2 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik olarak öğrencilere rehberlik etmek amacıyla hazırlanmıģ bireysel öğrenme materyalidir. Millî Eğitim Bakanlığınca ücretsiz olarak verilmiģtir. PARA ĠLE SATILMAZ.

3 ĠÇĠNDEKĠLER AÇIKLAMALAR... iii ÖĞRENME FAALĠYETĠ MÜġTEREK ANTEN ELEMANLARI MüĢterek Anten Yükselteci (Ön Yükselteç) Yapısı ve Özellikleri ÇalıĢması Anten Yükseltecinin ÇeĢitleri Bağlantı ġekli Abone Priz Dağıtım Sistemleri Kolonlu (GeçiĢli -Seri) Dağıtım Sistemi Buatlı Sistem Yıldız Dağıtım Sistemi Dağıtma (Splitter/Bölücü-Dağıtıcı) Elemanları Dağıtıcı ve BirleĢiriciler (Splitter/Combiner) Dağıtım Buatı Yapısı ve Özellikleri Bağlantı ġekli ve Sembolü Ayırıcılar (Tap-Off) TV-Rd Priz Yapısı ve Özellikleri Paralel Priz Bağlama ve Empedans UygunlaĢtırma Hat Kuvvetlendiricileri Bağlama Elemanları (Konnektör) Ayar ve Ölçme Cihazları Alan Ölçme Aleti Kablo TV Sistemleri Genel Bilgi Kablo-TV Dağıtım Sistemi Çok Antenli Sistemler ve Tasarımları Ortak Anten Sistemleri Tasarımı Merkez Tasarımı Dağıtma Sisteminin Tasarımı Örnek Projeler Altı Katlı On Ġki Daireli Apartman Ortak Anten Tesisatı BeĢ Katlı Yirmi Daireli Apartman Ortak Anten Tesisatı On Katlı Otuz Daireli Apartman Ortak Anten Tesisatı UYGULAMA FAALĠYETĠ ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME ÖĞRENME FAALĠYETĠ FM ANTENLER Yapısı ve Özellikleri Televizyon Alıcı Antenleri VHF UHF Antenler Yagi Anteni Kolîneer Antenler Logperyodik Antenler i

4 2.3. Anten Düzeninin Kurulması KeĢif ve Antenlerin Bağlantı ġekli UYGULAMA FAALĠYETĠ ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME MODÜL DEĞEERLENDĠRME CEVAP ANAHTARLARI KAYNAKÇA ii

5 AÇIKLAMALAR KOD AÇIKLAMALAR 523EO0151 ALAN Elektrik Elektronik Teknolojisi DAL/MESLEK HaberleĢme Sistemleri MODÜLÜN ADI MüĢterek Yerel Anten Tesisatı MüĢterek yerel anten ve kablo TV tesisatının kurulumu ile MODÜLÜN TANIMI ilgili temel bilgi ve becerilerin kazandırıldığı öğrenme materyalidir. SÜRE 40/32 ÖN KOġUL Tek aboneli yerel anten tesisatının kurulması modülünü almıģ olmak YETERLĠK MüĢterek yerel anten tesisatını projeye uygun olarak kurmak. Genel Amaç Rüzgârsız ve yağıģsız bir havada Elektrik Tesisatı Genel ġartnamesi ne uygun müģterek yerel anten tesisatını kurabileceksiniz. Amaçlar Uygun ortam sağlandığında müģterek yerel anten MODÜLÜN AMACI tesisatınında kullanılan elemanların yapısını ve çalıģmasını öğrenerek, bu elemanların bağlantı Ģekilleri ve sağlamlık kontrolleri ile ilgili bilgi ve becerileri kazanarak bu elemanların bağlantılarını yapabileceksiniz. Uygun ortam sağlandığında antenler, çeģitleri, çalıģma prensipleri hakkında bilgi edinebilecek ve bağlantılarını yapabileceksiniz. Tesisat atölyesi, anten, merkezi anten yükselteci, dağıtıcı EĞĠTĠM ÖĞRETĠM (splitter), dağıtım buatı, tap-off, RD-TV priz, hat ORTAMLARI VE DONANIMLARI kuvvetlendiricisi, çatı, matkap, dubel, çelik dubel, sıva üstü kanal, el takımı çantası, multimetre, seviyemetre, alan ölçme aleti, anten kablosu, kablo kanalı. ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME Her faaliyet sonrasında o faaliyetle ilgili değerlendirme soruları ile kendi kendinizi değerlendireceksiniz. Modül sonunda size ölçme verilen test soruları ile de kendinizi modüldeki bilgi ve becerilerinizi değerlendireceksiniz. iii

6 GĠRĠġ GĠRĠġ Sevgili Öğrenci, Günümüzün vazgeçilmezlerinden olan televizyon ve radyo yayınları, artık her eve kolaylıkla ulaģabilmektedir. Bu yayınların her alıcıya sorunsuzca ulaģması önem taģımaktadır. Çok daireli apartmanlarda, her daire için ayrı bir anten tesisatı hem görünüģ bakımından hem de antenlerin birbirlerini etkilemesi yönünden sakıncalıdır. Birçok direk ve gergi tellerinin bulunduğu çatı bir anten ormanı görünümünde olur ve kentin güzelliğini bozar. Tek tek kurulan antenler çok daha masraflı olacağından tek bir anten ile ortak anten tesisatının kurulması daha uygun olur. Kurulacak müģterek anten tesisatı, tek bir TV yayını için olabildiği gibi çok sayıda televizyon yayınları ile AM/FM radyo yayınları için bir arada da olabilir. Böylece apartmanda bulunan her dairenin çok sayıda yayın izlemesi de sağlanmıģ olur. Bu modül çok kullanıcılı ortamlarda (site, otel, apartman, okul vb.) müģterek yerel anten sistemlerinin tesisatının kurulumu ile ilgili bilgi ve becerileri vermek amacıyla hazırlanmıģtır. Siz, bu modüldeki bilgiler ve uygulamalar ıģığında çok kullanıcılı binaların müģterek anten tesisatında kullanılan malzemeler ve tesisatın yapılıģı hakkında genel bilgi ve becerilere sahip olacaksınız. Böylelikle yaygın ve geçerli bir konuda yeterlik sahibi olarak müģterek anten tesisatı alanında önemli iģ imkânlarına sahip olabileceksiniz. ġekil 1: TV ortak anten tesisatı 1

7 ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1 AMAÇ ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1 Uygun ortam sağlandığında müģterek yerel anten tesisatınında kullanılan elemanların yapısını ve çalıģmasını öğrenerek, bu elemanların bağlantı Ģekilleri ve sağlamlık kontrolleri ile ilgili bilgi ve becerileri kazanarak bu elemanların bağlantılarını yapabileceksiniz. ARAġTIRMA Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken öncelikli araģtırmalar Ģunlardır: MüĢterek yerel anten ve kablo TV tesisatlarının kullanım amaçlarını ve kullanım yerlerini araģtırınız. Kablo TV hakkında bilgi edininiz. MüĢterek anten tesisatının elemanları hakkında bilgi edininiz. AraĢtırma iģlemleri için internet ortamında araģtırma yapmanız ve anten tesisat elemanlarının satıldığı malzemecileri gezmeniz gerekmektedir. Ayrıca müģterek anten tesisatı ve montajı yapan kiģilerden ön bilgi edininiz. 1. MÜġTEREK ANTEN ELEMANLARI Blok apartmanlarda her daire, kendine özel anten yapmaya kalkarsa apartman damlarında anten kurmak için yer bulmak mümkün olmaz. Kaldı ki antenler birbirine iki-üç metreden daha yakın olduğu taktirde birbirine etki ederek görüntünün bozulmasına sebep olacaktır. Bu durumda yapılacak Ģey, iyi bir anten sistemi ile bütün yayınları alarak her daireye dağıtmaktır. Böyle sistemlere ortak anten sistemleri (MATV : "Master Antenna TV") adı verilir. Ortak anten sistemlerinde halledilmesi gereken iki ana problem vardır: a) Bütün TV istasyonlarının gölgesiz ve yeterince güçlü (ve de gürültüsüz) olarak alınması: Bu problem, tek kullanıcılı sistemlerde karģılaģılanlarla aynıdır. Benzer Ģekilde TV verici istasyonlarının gücü, yönü ve uzaklığına bağlı olarak uygun büyüklükte antenler (gerekirse kuvvetlendirici) kullanılarak iģaretler alınır. Eğer antenin dibinde yeterince güçlü ve temiz bir iģaret alınamıyorsa bunu daha sonra düzeltip dağıtmanın imkânı yoktur. b) Elde edilen iģaretin bozulmadan bütün dairelere dağıtılması: Anten sisteminden elde edilen iģaretler, önce mümkün olduğu kadar aynı seviyeye getirilir. Bunun için bazı istasyonları kuvvetlendirip bazılarını da zayıflatmak gerekebilir. Sonra bütün iģaretler toplanır ve mümkün olduğu kadar kuvvetlendirilerek ortak dağıtma hatlarına verilir. Bu hatlar, daha sonra bütün daireleri dolaģırlar ve TV prizleri aracılığı ile iģaret, dairelere taģınır. ĠĢaretlerin bozulmadan ve aynı seviyede bütün dairelere dağıtılabilmesi için hat kayıpları ve diğer zayıflamaları göz önüne almak ve dağıtma hesabı yapmak gerekir. 2

8 1.1. MüĢterek Anten Yükselteci (Ön Yükselteç) Yapısı ve Özellikleri Ortak anten tesisatında alınan sinyallerin yükseltilmesi amacıyla her anten için ayrı kanal yükselteci kullanılabildiği gibi, geniģ bantlı tek bir yükselteç de kullanılabilir. Merkezi TV anten sisteminin bulunduğu yerde anten kazancının yetersiz (düģük) olması halinde, bu sinyali santrala girersek santral gerekli kazancı sağlayamayacaktır. Böyle durumlarda özellikle UHF bantında yeterli kazancı sağlayabilmek için antenle santral arasında bir ön yükselteç kullanılır. ġekil 1.1 de bir ön yükseltecin bağlantı Ģeması görülmektedir. Ön yükselteç, bu Ģekilde görüldüğü gibi 2 parça olabileceği gibi sadece tek parça da olabilir. Bu durumda yükselteç, beslemesini santralden alır. Ön yükselteçler VHF ve UHF için ayrı ayrı olabildiği gibi her iki bant için (VHF- UHF) müģterek giriģli de olabilir. Ön yükselteç üzerindeki kazanç ayarı ile sinyal seviye ayarı yapılarak MATV santralinin giriģine uygun değerde sinyal uygulanmıģ olur. ġekil 1.1: Anten yükseltecinin prensip Ģeması Anten kuvvetlendiricisi, adından da anlaģılacağı gibi antenden çıkan sinyalleri kuvvetlendirmede kullanılır. En önemli özelliği, düģük gürültülü olmasıdır. Ancak anten 3

9 yükselteci seçerken sadece gürültü seviyesinin düģük olması değil, bunun yanı sıra kazançlarının yüksek olması, anten giriģ sayıları, frekans bantının düzgünlüğü ve diğer tesisat elemanlarına uygunluğu da göz önünde bulundurulmalıdır. Mesela; yan çıkıģlı buat, dağıtıcı, geri dönüģ kuvvetlendiricisi gibi modüllerin takılabilmesi gibi özelliklerin de aranması gerekir. Anten kuvvetlendiricilerinin en önemli özelliğinin düģük gürültülü olduğunu belirtmiģtik. Bunu sağlamak için giriģ katında mutlaka düģük gürültülü bir transistör kullanılır ve transistör, en düģük gürültüyü sağlayacak akımda çalıģtırılır. HaberleĢme sistemlerinde iģaretlerin seviyeleri veya güçleri ifade etmek için watt yerine desibel birimi kullanılır. Bu, sinyal iģaretlerini ölçmek için daha doğru bir birimdir. Kısaca db ile gösterilir. Desibel, oransal bir birim olup giriģ çıkıģ oranının 10 tabanına göre logaritmasının 10 katıdır. Bugün piyasada bulunan anten kuvvetlendiricilerinde gürültü sayısı 3 8 desibel (db) arasındadır. Bu kuvvetlendiriciler, kazançlarına göre ve çalıģtıkları bantlara göre sınıflandırılır. En çok rastlanan kazanç değerleri 20, 25, 30 ve 40 db değerleridir Genelde db lik kuvvetlendiriciler 2 transistörlü, db kazançlılar 3 transistörlü ve 40 db'den yukarı kazançlılar 4 transistörlü devrelerdir. Bugünkü transistörlerle, transistör baģına, VHF bantında 15 20, UHF bantında ise db'lik bir kazanç elde edilebilmektedir. Piyasadaki kuvvetlendiricilerin son iki rakamı, kazanç değerini verecek Ģekilde ayarlanmaktadır. Örnek olarak 825, 25dB kazançlı bir kuvvetlendirici demektir. Ancak hemen belirtelim ki bütün imalatçılar bu standart gösterime uymamakta ve kazanç değerinden daha büyük rakamları da kullanmaktadırlar. Bu yüzden gerçek kazancı öğrenmek için kuvvetlendiricinin kullanma broģürüne veya etiketine bakmak gerekir ÇalıĢması Anten kuvvetlendiricilerinin çıkıģları tektir. GiriĢler bir veya birden fazla olabilir. (a) 3 giriģli TSA 3PS modeli b) 4 giriģli TSA 4PS modeli Resim 1.1: Örnek anten yükselteçleri 4

10 ÇalıĢma frekans bant geniģliğine göre kuvvetlendiriciler geniş banth ve dar bantlı olmak üzere ikiye ayrılırlar. GeniĢ bantlılara bant kuvvetlendiricisi, Dar bantlılara ise kanal kuvvetlendiricisi adı verilir. Genel olarak bütün anten kuvvetlendiricilerinin giriģinde bir süzgeç (filtre) devresi bulunur. Bu devre hem empedans uydurulmasını sağlar, hem de istenmeyen iģaretlerin özellikle yüksek güçlü telsiz ve radyoların kuvvetlendiriciye sızarak TV sinyallerini karıģtırmasını önler. ġekil 1.2: Örnek Bir 4 giriģli anten yükseltecinin devre blok diyagramı (TSA 4PS modeli) Anten Yükseltecinin ÇeĢitleri GeniĢ Bant Merkezi Anten Yükselteci Yukarıda açıklanan normal tip yükselteçlerdir. Bunlar 3 veya 4 giriģli olabilirler. Bunlar incelediğimiz 3 giriģli yükselteç için UHF1-BIV/V, UHF2-BIV-V, VHF-1 III giriģleridir. 4 giriģli olan çeģitte ise VHF-2 BI bant giriģi mevcuttur. Bunlara ait örnek bağlantı Ģemaları konu 1.4 te gösterilmiģtir. 5

11 Dağıtma Kuvvetlendiricisi (Santral) Dağıtma kuvvetlendiricisi, yapı olarak anten kuvvetlendiricisine benzer. En önemli fark, bu kuvvetlendiricilerde gürültünün değil; yüksek çıkıģ gücünün önemli oluģudur. Bu yüzden devre tasarımında transistörler daha yüksek akımlı olarak çalıģtırılır. Ġç karıģmayı (ıntermodulation) en aza indirmek için UHF ve VHF bantları ayrı ayrı kuvvetlendirilir. VHF ve UHF giriģlerinin her birinde bir ayarlı zayıflatıcı (attenuator) Zl, Z2 bulunur. Bunlar yardımı ile VHF ve UHF giriģ seviyeleri bağımsız olarak ayarlanabilir. Kuvvetlendirilen VHF ve UHF bantları tekrar iki süzgeç yardımı ile birleģtirilip çıkıģa verilir. ġekil 1.3: Dağıtım kuvvetlendirici ġekil 1.3'te örnek bir santral devresinin blok Ģeması görülmektedir. K1-K2-GK3 katlarından oluģan üç katlı kuvvetlendirici, UHF bandını; K6-GK7'den oluģan iki katlı kuvvetlendirici de VHF bantını kuvvetlendirmektedir. Bu Ģemada K ile gösterilen kuvvetlendiriciler, küçük iģaret gerilim kuvvetlendiricisini; GK ile gösterilen kuvvetlendiriciler ise güç kuvvetlendiricilerini göstermektedir. UHF süzgeci üst geçiren, VHF ve Bl-FM süzgeçleri ise bant geçiren tipten olup çıkıģ tarafındaki süzgeçler aynı zamanda birleģtirici (combiner) olarak görev yaparlar. Zl, Z2 ve Z3 zayıflatıcıları ile her bantın kazancı bağımsız olarak ayarlanabilir. Bu tür kuvvetlendiricilerde, BFR96S çıkıģ transistörleri ile 120dBnV civarında en yüksek çıkıģ seviyesi (ldb bastırma noktasında) elde edilebilir. Daha yüksek seviyeler istenirse yüksek güçlü transistörler veya 'push-pull' çıkıģ katları kullanılmalıdır Bağlantı ġekli Yanda Ģekil 1.4 te TSA 4PS modeli bir dört giriģli anten yükseltecinin örnek montaj Ģeması verilmiģtir. Bu bağlantıda 2 adet UHF ve 2 adet VHF anteninden gelen sinyaller yükselteç giriģlerine uygulanmıģtır. ÇıkıĢ ise 24 aboneli bir merkezi anten tesisatının dağıtım buatına uygulanmıģtır. Burada kullanılan dağıtım sistemi, kolonlu (geçiģli) sistemdir ve bir sonraki konuda ele alınacaktır. Yükseltecin beslemesi 220 voltluk Ģebeke gerilimi ile yapılarak dahili besleme katından sağlanmaktadır. 6

12 ġekil 1.4: Dört giriģli anten yükselteci için montaj örneği 1.2. Abone Priz Dağıtım Sistemleri Priz dağıtım sistemleri santrali örneklerle açıklanacaktır. Bir önceki konuda da açıklandığı gibi bu santrallerin görevi; Radyo FM, VHF ve UHF antenlerinden gelen sinyalleri yeterli seviyeye kadar kuvvetlendirip, filtre edip birleģtirerek çıkıģtan birleģik video iģaretini almaktır. Kazançları, ortalama olarak 20 db ile 40 db arasında değiģir. Merkezi anten tesisatlarında temel olarak 3 ayrı dağıtım sistemi uygulanır. Bunlar: Kolonlu ( geçiģli seri ) dağıtım sistemi Buatlı sistem Yıldız dağıtım sistemi 7

13 Kolonlu (GeçiĢli -Seri) Dağıtım Sistemi ġekil 1.5 te kolon (geçiģli) sitemin blok Ģeması görülmektedir. Burada VHF anten çıkıģı, santralin VHF giriģine bağlanır. UHF anten çıkıģı santralin UHF giriģine bağlanır. Eğer UHF anten kazancı yeterli değilse, santrale girmeden önce bir UHF ön yükselteç kullanılır. ġayet Rd-FM (radyo) anteni kullanıyorsa, yine santralin Rd-FM giriģine bağlanır. Santralin giriģinde tüm kanallara ait sinyal seviyeleri ortalama 60 db V değerine eģitlenir. Santralın çıkıģ sinyal seviyesi, ortalama db V değerine ayarlanır. ġekil 1.5 te santral çıkıģından alınan sinyal, bir dağıtıcıdan (splitter) geçtikden sonra tek kablo üzerinden ve prizden prize paralel olarak bağlanmaktadır. Burada kullanılan prizler, geçiģli tiptir. Her prizin geçiģ kaybı 1dB dir. Yan hat zayıflaması ise db gibi değerler alır. Kullanılacak prizlerin yan hat zayıflatma değerleri, priz üzerinde olması gereken sinyal seviyesi göz önüne alınarak tayin edilir. Hat üzerindeki son priz sistem empedansına eģit 75 0hm luk dirençle kapatılmıģtır Buatlı Sistem ġekil 1.5: Kolonlu (geçiģli) sistem ġekil 1.6 da görüldüğü gibi santral çıkıģı, aynı hat üzerinde yan hat dağıtım buatından prize ayrılmaktadır. Burada kullanılan prizler, sonlu tip prizdir. Son buat, hat empedansına eģit bir yükle (75 Ohm) kapatılmıģtır. Böylece hat sonundan geriye yansımalar önlenmiģ olur. Yan hat dağıtım buatının yan hat zayıflama miktarı, kullanılan kablonun zayıflama faktörü ve prizin yan hat zayıflama miktarı bilindiğine göre tespit edilebilir. 8

14 Yıldız Dağıtım Sistemi ġekil 1.6: Buatlı sistem ġekil 1.7 de yıldız dağıtım sistemi görülmektedir. Az kullanıcılı küçük sistemlerde (10 20 kullanıcılı) için uygun çözümdür. Pahalı olmasına rağmen en iyi ve güvenilir bir sistemdir. Özellikle de kablo-tv sistemlerinde her abone için ayrı ücretlendirme yapıldığı için bu bağlantı Ģekli kullanılmaktadır. Santral çıkıģı, abone sayısına uygun değerde dağıtım buatına verilir. Dağıtım buatının her bir çıkıģı, bir abone prizine bağlanır. Kullanılan prizler, sonlu tiptir. En verimli anten dağıtım sistemidir. Abone çıkıģ noktasında olması gereken sinyal seviyesini hesaplarken sistemde kullanılan kablo, dağıtım buatı ve priz karekteristiklerinin ve santral çıkıģ seviyesinin bilinmesi gerekir. ġayet dağıtım buatında kullanılmayan abone varsa yansımaları önlemek için bu abone çıkıģının hat empedansına eģit bir yükle kapatılması gerekir. 9

15 ġekil 1.7: Yıldız dağıtım sistemi 1.3. Dağıtma (Splitter/Bölücü-Dağıtıcı) Elemanları Çok amaçlı sistemlerde antenlerden alınan iģaretlerin bütün prizlere dağıtılması gerekir. Bu iģ için kullanılan elemanlara dağıtma elemanları adı verilir. Bu elemanlar, aynı zamanda iģaretleri kuvvetlendiriyorsa bunlara aktif dağıtma elemanları, sadece dağıtma veya birleģtirme yapıyorsa pasif dağıtma elemanları denir Dağıtıcı ve BirleĢiriciler (Splitter/Combiner) Bir TV dağıtım sisteminde, antenden abonedeki prize kadar sinyalin taģınması esnasında sinyalin birçok kollara ayrılması gerekebilir. Sinyalin bölünme iģlemi yapılırken söz konusu olan yüksek frekanslı sinyaller olduğu için hat boyunca hattın karakteristik empedansının değiģmemesi ve yansımaların önlenmesi gerekmektedir. Bu sebepten dolayı sinyalin kollara ayrılacağı yerlerde özel bölücüler kullanılır. Büyük çaplı sistemlerde, özellikle kablo-tv sistemlerinde, en çok kullanılan elemanlardan biri de dağıtıcı ve birleģtiricilerdir(splitter ve combiner). Ġsminden de anlaģılacağı gibi bu elemanlar, birden fazla iģaretin birleģtirilmesinde veya bir iģareti iki ya da daha fazla sayıda kollara ayırmada kullanılır. Örnek olarak bir antenden gelen sinyalleri birden fazla kanal yükseltecine dağıtmak için dağıtıcı (splitter) kullanmak gerekir. Buna karģılık birden fazla kanal kuvvetlendirici veya modülatörün çıkıģlarını birleģtirip dağıtım hattına vermek için de bir birleģtirici (combiner) kullanmak lazımdır. 10

16 Resim 1.2: 1/2 dağıtıcı (Splitter) Bu elemanların aranan en önemli özellikleri; geniģ bantlı olmaları, kayıpların en aza indirilmesi ve terminaller arasında belli bir izolasyon sağlamasıdır. Teorik olarak hiç kayıpsız bir dağıtıcıda her ikiye bölünmede güç yarıya düģeceğinden belli bir güç kaybı olur. Dolayısıyla 4 çıkıģlı bir dağıtıcıda geçiģ kaybı 2 kat daha fazla olacaktır. Eğer dağıtıcı/birleģtirici dirençlerle yapılmıģsa en ucuz ve kolay yol budur) bu zayıflamalar iki kat daha fazla olur. En çok kullanılan bölücü (dağıtıcı) türleri: 1 / 2, 1 / 3, 1 / 4, 1 / 8 dir. Bu bölücülere ait semboller aģağıda verilmiģtir. Dirençli Dağıtıcı / BirleĢtiriciler (a) ġekil 1.8: Dirençli tip pasif dağıtıcı (splitter) örnekleri A) 2 çıkıģlı (1/2) b) 4 çıkıģlı (1/4) (b) Yapı olarak dağıtıcı ve birleģtiriciler aynıdır; yani bir birleģtirici dağıtıcı olarak da kullanılabilir. Bu elemanlar, değiģik tekniklerle gerçekleģtirilebilir. En basit gerçekleģtirme dirençler ile yapılandır. Bu tür dağıtıcı/birleģtiriciler çok geniģ bantlı yapılabilir. Normal karbon dirençlerle Mhz, uçsuz SMD dirençlerle ise 0-10Ghz bant geniģliği elde edilebilir. Buna karģılık geçiģ zayıflamaları fazladır ve terminaller arası izolasyon geçiģ zayıflamasına eģittir ki bu da pek çok konuda uygulama için yetersizdir. 11

17 Wilkinson Tipi Dağıtıcı / BirleĢtiriciler Daha düģük geçiģ zayıflamasına sahip dağıtıcı/birleģtiriciler elde etmek amacıyla stripline tipi iletim hatları kullanılır. Bu tipler, çeyrek dalga boyu uzunluğundaki iletim hatlarının empedans değiģtirme özelliğinden yararlanır. Ġki çıkıģ yapılacaksa empedans 75 ohm un iki katına, yani 150 ohm a çıkarılır. Ġki tane 150 ohm luk hat parallel bağlanınca tekrar 75 ohm giriģ empedansı elde edilmiģ olur. ġekil 1.9: Çeyrek dalga boylu (stripline) wilkinson dağıtıcı (a) (b) ġekil 1.10: Çoklu wilkinson dağıtıcılar a) 6 yollu direkt dağıtıcı / birleģtirici b) 4 yollu dağıtıcı/birleģtirici Dağıtıcılarda aranan teknik özellikler Ģunlardır: Empedans uygunluğu 12

18 Yan hatlarda zayıflatma sağlanması GeçiĢte zayıflama Bölücünün türü (aktif veya pasif) 1.4. Dağıtım Buatı Yapısı ve Özellikleri TV dağıtım sistemlerinde, ana hattan yan hatlara sinyallerin ayrılması gereken yerlerde bulunurlar. Genellikle de antenden gelen sinyalin kolonlara ya da doğrudan abonelere dağıtıldığı yerlerde kullanılır. Bu olayı gerçekleģtirirken hattın empedansının değiģmemesi gerekir. Yani hat dağıtım buatlarının giriģ ve çıkıģ empedansı, ana hattın empedansına eģit olmalıdır. Buatlar sıva altı veya sıva üstü kutular Ģeklinde olabilir ve içerisinde ayırıcı (tap) veya dağıtıcıları (splitter) bulundururlar Bağlantı ġekli ve Sembolü Yukarıda da belirtildiği gibi buatlar da bir ayırıcı elemandır ve de ayırıcıların kutulanmıģ hâlidir iç tesisatta kullanılacak olanlar daha çok vidalı F-tipi bağlantı elemanlıdırlar. Kablo-TV sisteminde dıģarda kullanılacak olanlar ise su geçirmez Ģekilde yapılmalıdır. Dirençli veya yönlü kuplaj elemanları ile gerçekleģtirilebilirler. Anten, hat kuvvetlendiricisi veya dağıtım hattından Uydu anteni, Kablo TV, kapalı devre kamera vb Ayırıcılar (Tap-Off),santral Dağıtım buatı Dağıtım veya abone hattına ġekil 1.11: Dağıtım buatı sembolü ve Ģematik bağlantı Ģekli Bazı uygulamalarda iģaretler eģit olarak bölünmek istenmez. Büyük bir kısmı bir yöne aktarılırken küçük bir güç yan hatta alınmak istenir. Bu iģi gören elemanlara ayırıcı (tap) adı verilir. Yan geçiģ kaybı düģüktür. Özellikle kablo-tv sistemlerinde ve büyük çaplı bina içi dağıtım sistemlerinde ayırıcılar çok sık kullanılan elemanlardır. 13

19 ġekil 1.12: Ayırıcı (TAP) elemanı ve değiģik Ģematik gösterimleri Resim 1.3: Ayırıcı (TAP) elemanları Ġyi bir ayırıcıda geçiģ kaybı mümkün olduğunca düģük, giriģ ile yan çıkıģ arası zayıflama istenen yan yol kaybına eģit, yan çıkıģ ile çıkıģ arası zayıflama (izolasyon) ise mümkün olduğu kadar yüksek olmalıdır. Yani yan yoldan ana yola doğru (ters yönde) iģaret sızmamalıdır. Ayırıcılar da dağıtıcılar gibi değiģik tekniklerle yapılabilirler. En basit yol, direnç kullanmaktır. ġekil 1.13.a'da görülen dirençli ayırıcıda geçiģ ve yan yol kayıpları fazladır ve izolasyon yan yol kaybına eģittir ki bu da pek çok durumda yeterli değildir. Ancak yan yol kaybının büyük istendiği durumlarda (15-20 db) geçiģ kaybı 2 db civarına düģer ki bu da kabul edilebilir. Bu durumda R1 dirençleri de çok küçük olacağından, önemli bir empedans uyumsuzluğu söz konusu olmadan bu dirençler, kısa devre edilebilir ve devre sadece iki dirençle (R2 ve R3) gerçekleģtirilebilir. Ġyi kalite ayırıcılar, yönlü kuplaj (directional coupler) elemanları kullanır. Yönlü kuplaj elemanı, bir iletim hattı ile bu hattın içinde iç iletkene paralel ikinci bir iletken hattan oluģur (Ģekil 1.13.b). Yönlü kuplaj elemanının çalıģmasını basit olarak Ģöyle açılayabiliriz: 14

20 Hattın iç iletkeninden giriģten çıkıģa doğru bir akım geçtiğini kabul edelim. Bu akım, iç iletkene paralel olarak yerleģtirilmiģ olan halka üzerinde bir manyetik endüksiyon akımı doğurur. Bu akım ise sonlandırma direnci üzerinde bir gerilim oluģturur. Bu gerilimin değeri, iç iletkenden geçen akıma ve direncin değerine bağlıdır. Öte yandan iki iletken arasındaki kapasite üzerinden iç iletkenin üzerindeki gerilimle orantılı ikinci bir gerilim halkaya aktarılır. Bu ikinci gerilimin değeri ise iç iletkenin üzerindeki gerilime, iki iletken arasındaki uzaklığa ve direncin değerine bağlıdır. Halka üzerinde oluģan bu iki gerilim toplanır ve halkanın her yeri aynı potansiyelde olduğuna göre yan çıkıģ (Tap) ucunda da bu gerilim elde edilir. Elde edilen bu gerilimin değeri, ana iletkenin gerilimi ve akımına; yani iletkenden geçen güce bağlıdır. Ana hattan yan hatta geçiģ zayıflaması ise halkanın uzunluğuna, iç iletkene yakınlığına ve direncin değerine bağlıdır. ġekil 1.13: a) Dirençli ayırıcı b)koaksiyel tek yönlü kuplaj elemanının iç yapısı Eğer ana hattan ters yönde bir akım geçiyorsa bu sefer manyetik olarak endüklenen gerilim, negatif olacaktır ve eğer bu gerilimin değeri kapasitif gerilimin değerine eģitse iki gerilim birbirini yok edecek ve yan hattaki gerilim sıfır olacaktır. Yani giriģe bir iģaret uygulanmıģsa bu iģaret, belli bir geçiģ zayıflaması ile yan çıkıģa aktarılır. Buna karģılık eğer çıkıģa bir iģaret uygulanırsa bu iģaret yan çıkıģtan alınmaz. Aynı Ģekilde yan çıkıģa uygulanan iģaret ana çıkıģa geçmez. Yan çıkıģ, ana çıkıģtan yalıtılmıģtır TV-Rd Priz Yapısı ve Özellikleri Merkezi sistem anten tesisatında aboneye ulaģan son nokta TV prizleridir. Prizler de birer ayırıcı elemandır ve iç yapıları ayırıcı elemanlar gibidir. Sadece çıkıģ bağlantı elemanları değiģik yapılmıģtır. Prizler, daire içinde TV cihazlarının anten bağlantılarının yapıldığı dağıtma sisteminin son elemanlarıdır. Bu yüzden çıkıģ bağlantı terminalleri, IEC tipi bağlantı elemanına uygun olmalıdır. Resim 1.4: Standart Rd-TV prizi ġekil 1.14 a.) Rd.TV prizi iç görünüģü b) Priz sembolleri 15

21 Normal TV anten prizlerinden farklı olarak bu tip prizlerde TV çıkıģının yanında radyo (FM) çıkıģı da vardır. TV prizleri, normal prizlerden farklı bir özellik taģır. Burada kullanılan metal ve plastiğin büyük önemi vardır. Prizlerin içinde radyo ve TV sinyallerini ayıran filtre elemanları bulunur. Radyo sinyali, direnç; TV sinyali, yüksek geçirici filtre devresi ile seçilir. Prizlerin karakteristik empedansının hat empedansına eģit olması gereklidir. TV prizlerinde geri dönüģ kaybı 25 db den büyük olmamalıdır. Prizlerin yan hat dağıtım kaybı 1 db, 8 db, 12 db gibi değiģir. Prizlerin kullanıldıkları aboneye ulaģması gereken sinyal seviyesine göre priz cinsi tayin edilir. Prizlerde ayrıca bir radyo çıkıģı da olacağından radyo ve TV iģaretleri ayırmak için bir süzgeç (filtre) devresi de bulunmalıdır. Kablo bağlantıları sıkıģtırma yolu ile yapılır. Ġyi bir prizin ekranlama faktörünün 70 db'den yüksek olması gerekir. Bunun için de prizin gövdesinin metal olması ve kablo bağlantı noktalarının üstünün de metal bir ekranla kapatılması lazımdır. TV prizleri yan yol kayıplarına göre anılır. 8dB, 12dB, 18dB priz gibi. Yan yol kaybı arttıkça prizin geçiģ zayıflatması azalır. ġekil 1.15: a)hibrid tipi bobinli ayırıcı (Filtre devresi b'deki ile aynıdır) (b) Bir TV prizi iç yapısı (dirençli ayırıcı) Bir de sonlandırma prizi veya ldb'lik diye anılan prizler vardır ki bunlar dağıtım sisteminin son elemanı olan prizlerdir ve bu prizlerde bir ayırıcı devre bulunmaz. Sadece TV/radyo ayırma süzgeci ile çıkıģ bağlantı elemanları vardır. Bu prizlerin çıkıģları asla açık bırakılmamalı, mutlaka TV cihazına bağlanmalı veya 75 ohmluk sonlandırma elemanı ile sonlandırılmalıdır. Aksi hâlde empedans uyumsuzluğu yüzünden gölgeler oluģur ve hat üzerindeki bütün TV cihazlarının görüntü kalitesini bozar. Priz Tipi Yan Hat Dağıtım Kaybı GeçiĢ Kaybı (Db) (Db) Geri DönüĢ Kaybı (Db) NP NP ,5 20 NP ,9 30 NP ,2 25 Tablo

22 Yukarıdaki tablo 1.1 de piyasada üretilen ve standarda uygun bir prizin teknik özellikleri verilmiģtir Paralel Priz Bağlama ve Empedans UygunlaĢtırma Prizleri anten tesisatlarında paralel bağlamak gerekebilir. Özellikle kolonlu (geçiģli bağlantıda.) prizler birbirine paralel bağlanmak suretiyle en üst kattan en alt kata kadar (ilk aboneden son aboneye kadar) dağıtım yapılır. Burada dikkat edilecek husus, prizlerin aynı tip olması (bk. tablo 1.1) ve mutlaka sonlandırma prizi ve direnci ile sonlandırılmalarıdır. Böylece paralel bağlantıda tüm prizler arası empedans eģitlenmiģ ve son prizden geri yansımalar önlenmiģ olacaktır. Bunun dıģında TV alıcısı ile anten arasındaki sistemde her noktada empedans uygunlaģtırmanın sağlanması gerekir. Aksi hâlde hem gelen sinyal zayıflar hem de hat üzerinde ileri geri yansıyan dalgalar oluģur. Bu da alıcıda yansıyan resimlerin oluģmasına neden olur. Anten ile TV alıcısı arasındaki empedans uygunlaģtırma iki Ģekilde yapılır. Balun Sistemi Yüksek frekansta çalıģan empedans, uygunlaģtırıcı bir transformatördür. Balun, 60 Ohm dan 240 Ohm a geçiģ sağlarken aynı zamanda dengesiz hattan dengeli hatta geçiģ sağlar. ġekil 3.1 de balunun (SĠM5) yapılıģı gösterilmektedir. ġekil 1.16: Balun (Sim 5) Balun, iki ayrı trasformatörden meydana gelir. Transformatörler arasında manyetik kublaj yoktur. Televizyon alıcılarının tüner giriģi 60 Ohm luk diģi jakla giriģlidir. 240 Ohmluk kabloyu bağlarken balunun 240 giriģi kabloya, 60 çıkıģı ise TV alıcısına bağlanır. KatlanmıĢ dipol empedansı 60 ise bu sefer baluna ters bağlanarak kullanılabilir. Dirençle Yapılan Empedans UygunlaĢtırma Televizyon alıcılarında balun yerine dirençle empedans uygunlaģtırma devreleri de kullanılabilir. Dirençli empedans uyğunlaģtırmada giriģ sinyali, bir miktar zayıflar; fakat iletim hattındaki yansımaları önledikleri için kullanıģlıdır. ġekil 1.17 de dengeli ve dengesiz hatlarda kullanılan empedans uygunlaģtırıcılar ile burada kullanılan R1 ve R2 dirençlerin değerlerinin hesaplanması için kullanılan formüller görülmektedir. 17

23 ġekil 1.17: Dengeli ve dengesiz empedans uygunlaģtırıcı Örnek: GiriĢ empedansı 75 ohm, çıkıģ empedansı 300 ohm olan empedans uygunlaģtırıcının R1 ve R2 dirençlerinin değerlerini bulunuz Hat Kuvvetlendiricileri Hat kuvvetlendiricisi, anten iģaretlerinin hat üzerinde zayıflamasına karģın tekrar normal seviyesine yükseltmek için kullanılır. Hat kuvvetlendiricileri yapı ve özellik olarak dağıtma kuvvetlendiricilerine benzer. Ġki önemli fark söz konusudur. Bunlardan biri hat kuvvetlendiricileri mutlaka tek giriģ ve tek çıkıģlıdır. Buna karģılık dağıtma kuvvetlendiricileri çok giriģ ve çok çıkıģlı olabilirler. Tek giriģ ve çıkıģlı olduklarından eğer her bant ayrı ayrı kuvvetlendirilecekse, giriģlerinde ayırıcı, çıkıģlarında ise birleģtirici süzgeçler bulunur. ġekil 1.18'deki örnek devredeki gibi giriģ iģareti bant geçiren VHF/FM ve üst geçiren UHF süzgeçler yardımı ile üçe ayrılır. Genellikle ayırıcı süzgeçlerden sonra birer zayıflatıcı (Zl, Z2, Z3) ile VHF ve UHF bantlarının kazançları dengelenir. Ġkinci fark ise hat kuvvetlendiricilerinde genellikle bir dengeleyici (egualizer) bulunmasıdır. 18

24 ġekil 1.18: Hat kuvvetlendirici blok diyagramı Dengeleyici ile özellikle UHF bantının alçak frekanslardaki kazancı azaltılarak kablodaki yüksek frekans zayıflamaları dengelenir. Dengelemenin giriģ-çıkıģ empedanslanmayı etkilememesi için dengeleyici genellikle ara katlara konur Bağlama Elemanları (Konnektör) Koaksiyal kablolar, anten kuvvetlendiricileri ve TV sisteminde diğer elemanlara özel bağlantı elemanları ile bağlanırlar. Bu bağlantı elemanlarına konnektör (connector) adı verilir. Koaksiyal bağlantı elemanlarının pek çok çeģitleri vardır. Ancak TV sistemlerinde kullanılan iki standart bağlantı elemanı vardır. IEC- bağlantı elemanı veya kısaca TVkonnektör ve F-konnektör. IEC- bağlantı elemanı TV alıcı cihazlarının anten giriģlerinde kullanılan bağlantı elemanıdır (şekil 1.19). Bu elemanlara kablo bağlantısı sıkıģtırma veya vidalamak suretiyle yapılır. Çok değiģik görünüģ ve yapıda olanları vardır. Bağlantı elemanının takılıp sökülmesi bastırıp çekme suretiyle olduğundan kullanılıģı çok kolaydır. Ancak temas sıkı geçme ile sağlandığından hareketli parçaların bulunduğu yerlerde ve açık hava Ģartlarında çalıģmaya uygun değildir. Bu yüzden sadece ev içi tesisatta kullanılır. DıĢ iletkeni vidalı olan F-bağlantı elemanı, bu bakımdan daha güvenli bir bağlantı sağlar. Genellikle uydu alıcı sistemlerinde ve profesyonel dağıtım sistemleri ile kablo-tv tesislerinde kullanılır. Erkek F-bağlantı elemanında iç iletken yoktur. Kablonun iç iletkeni uzatılarak orta uç elde edilir. Bu sebepten F-bağlantı elemanı, yalnızca iç iletkeni tekli olan kablolarla kullanılabilir. 19

25 ġekil 1.19: TV sisteminde kullanılan bağlantı elemanları (a) Ġki değiģik IEC (TV) bağlantı elemanı (b) F- bağlantı elemanı (sağ altta) Bunun dıģında kablonun bağlanması için kelepçeli sıkıģtırma yöntemi de kullanılır. Kablo, kelepçe ile sıkıģtırıldığından bu yöntem son darece sağlam bir bağlantı sağlar Bu yüzden genellikle anten bağlantısında ve ön kuvvetlendiricilerin bağlanmasında bu yol kullanılır. Bu bağlantının mahsuru ekranlamanın ve empedans uygunluğunun iyi sağlanamamasıdır Ayar ve Ölçme Cihazları Alan Ölçme Aleti TV tesisatları için en gerekli alet, alan ölçme aletidir. Bu alet, belli bir kanaldaki yayının Ģiddetini ölçmek için kullanılır. Yapı olarak frekans seçici bir voltmetredir. Sadece ayarlanmıģ olduğu frekanstaki iģaretin seviyesini (gerilim veya güç) olarak gösterir. Gerilim seviyesi, dbµv olarak; güç seviyesi ise dbm olarak ölçülür. Daha geliģmiģ tiplerinde cihaz içerisinde dahili TV monitörü bulunur. Böylece alınan iģaretin gölgeli olup olmadığı, her karıģmanın varlığı gözlenebilir. TV alan ölçme aleti, aslında giriģ uçlarındaki gerilimi ölçer. Çatıya bağlanacak anten çıkıģları, doğrudan cihazın giriģine bağlanarak anten çıkıģ seviyesi ölçülür. Ölçülen seviye, istenenden az ise daha yüksek kazançlı anten kullanılır Seviyemetre MüĢterek anten tesisatının montajı yapıldıktan sonra, proje üzerinde dağıtım noktalarındaki iģaret seviyelerinin ölçülmesi ve görüntünün izlenmesi gerekmektedir. Seviyemetre Mhz FM radyo ve televizyon ile Mhz uydu frekanslarında iģaret seviyelerini ölçebilmektedir. FM, VHF, UHF ve S bantlarını içerir. Ayrıca kablolu TV Ģebekesine uygundur. Bu cihazla antenden prize kadar her noktada gerekli ölçümler yapılabilir. Alan ölçme cihazında olduğu gibi bu cihazın da üzerinde kendine ait bir monitörü bulunur. 20

26 1.9. Kablo TV Sistemleri Genel Bilgi ġekil 1.20: Seviyemetre cihazı ön görünüģ TV yayın vericileri ile yayın yapmak, en ucuz yol olmakla beraber bu yayın Ģeklinde net ve temiz bir görüntü almak için alıcı antenin, verici anteni görmesi gerekir ki bu özellikle engebeli ve çeģitli yükseklikteki binaların bulunduğu yoğun yerleģim yerlerinde pek mümkün değildir. Ayrıca karıģmayı önlemek için bir bölgede yapılabilecek yayın sayısı sınırlıdır. Bu durumda en uygun çözüm, yayının havadan değil; bir kablo yardımıyla yeraltından dağıtılmasıdır. Kablo-TV yayını ile çok sayıda kanalı en iyi Ģekilde izlemek mümkündür. Kablo TV sistemi yayınları 8Mhz bant geniģliğine sahip olup Mhz arasındadır ve S bantı olarak ifade edilir. Ayrıca bu sistemde aboneler belli olduğundan bir ücretlendirme yapmak ve bunun karģılığında özel video ve canlı yayınlar yapmak, abonenin istediği baģka bilgileri kontrol merkezinden alması (teletekst yayınlarına benzer Ģekilde) ve diğer bazı imkânlar sağlanabilmektedir. Bütün bunlara karģılık bu sistem, diğerleri arasında en pahalı ve kurulması zor olanıdır. Bu sistemin kurulması için "Head End adı verilen ana merkezden bütün evlere ulaģacak bir kablo sisteminin döģenmesi ve pek çok kuvvetlendirme, dağıtma ve bağlantı elemanı gerekir. Kablo-TV sistemi, aslında 50 yıl geçmiģi olan bir sistemdir. Ancak yaygınlaģması son on yıl içinde olmuģtur. Bugün Avrupa nın bütün büyük Ģehirlerinde bu sistem kullanılmaktadır. Türkiyede ilk uygulama Ankara da baģlamıģ olup, Ġstanbul ve diğer büyük Ģehirlerimizde de bu konuda yoğun çalıģmalar baģlamıģ bulunmaktadır. Türkiye de kablo-tv dağıtımı Türk Telekom tarafından baģlatılmıģ olup Temmuz 2005 ten itibaren TÜRKSAT Ģirketine devredilmiģtir. 21

27 ġekil 1.21: Kablo TV dağıtım blok diyagramı Kablolu sistemin sağladığı yararları Ģöylece sıralayabiliriz: Ġletim ortamı olarak ekranlı kablo kullanıldığından baģka servisler (radyo, telsiz yayınları) TV iģaretini bozamazlar. Dolayısı ile TV ye tahsis edilmemiģ frekans bölgeleri de TV yayınları için kullanılabilir. Böylece kanal sayısı çok artar. Bütün abonelere aynı seviyede ve kalitede (gürültüsüz ve yansımasız) resim ulaģtırılabilir. Her aboneye aynı hat çekildiğinden abonelerden belli bir ücret tahsil edilebilir. Ücretini ödemeyen abonenin hattı kesilebilir. Geri yol sayesinde abone, sistem merkezine iģaret gönderebilir. Böylece aynı kablo ile telefon ve veri haberleģmesi de sağlanabilir Kablo-TV Dağıtım Sistemi Kablo-TV dağıtım sistemlerini küçük sistemler ve büyük sistemler olarak ikiye ayırabiliriz. Küçük sistemlerde dağıtım yapılacak evler birkaç kilometrelik uzaklıkta ve birbirine yakın olarak bulunurlar. Büyük sistemlerde ise birbirinden ayrı küçük Ģehir veya mahalleler tek bir sistem altında birleģtirilir. Küçük dağıtım sistemlerinde çeģitli TV vericilerinden, uydulardan, diğer kablolu sistemlerden, stüdyolardan ve video kayıt cihazlarından gelen iģaretler bir merkezde toplanır. Frekansları değiģtirilerek, hepsi uygun aralıklarla kablo-tv için kullanılan kanallara yerleģtirilir ve gerekli sayıda ana kablolara (trunk) dağıtılır. Ana kablolar iģareti dağıtımın yapılacağı mahalleye veya sokağa kadar getirir. Buradaki dağıtım kutularından her apartmanın giriģine kadar ana bağlantı kabloları döģenir. Apartman giriģinde iģaret kuvvetlendirilerek dairelere dağıtılır. Apartman içi dağıtım sistemi, normal ortak anten dağıtım sistemlerine benzer. Sadece daha kaliteli, ekranlama faktörü yüksek malzeme kullanılır. Bunun dıģında ayırıcı (tap-off) ve dağıtıcı (splitter) elemanları bu sistemlerde yaygın olarak kullanılır. 22

28 ġekil 1.22: Geleceğin kablolu TV dağıtım sistemi sadece TV iģaretlerini dağıtmakla kalmayacak telefon, veri bankası, polis, itfaiye ihbar sistemi vb. pek çok servisin aynı hat üzerinden evlere ulaģmasını sağlayacaktır. Gelecekte bir evin ihtiyacı olan telefon, veri bankaları, polis, itfaiye alarm devreleri gibi bütün iletiģim sistemleri, tek bir geniģ bantlı kablo sistemi ile evlere getirilecektir. ġekil 1.22 de böyle bir dağıtım sistemi görülmektedir. Bugün kullanılan kablo-tv sistemleri MHz frekans bantını kullanır ve toplam 52 kablo kanalı vardır. Kablo sistemi tamamen ekranlı olduğundan dıģarıdan gelen yayınlardan etkilenmez. Bu yüzden FM radyo, telsiz vb. diğer haberleģme sistemlerine tahsis edilen frekans bantları kablo sisteminde de kullanılabilir. Kanal Adı Kanal Numarası Frekans (MHz) Kanal Sayısı VHFI MHz 3 Alt S-Bant S1... S MHz 10 VHF III MHz 8 Üst S-Bant S11... S MHz 10 GeniĢletilmiĢ S-Bant S21... S MHz 21 Toplam 52 Tablo 1.2: Kablo-TV kanalları Kablo-TV kanallarının dağılımı tablo1.2 'de verilmiģtir. Tablodan da görülebileceği gibi özel bantlardaki süper kanallar (S bantı kanalları), normal TV alıcıları tarafından 23

29 alınamazlar. Bu kanalları seyredebilmek için TV alıcı tuner devrelerinin özel olarak yapılmıģ olması ya da ek bir kanal değiģtirici (konvertor) kullanmak gerekir Çok Antenli Sistemler ve Tasarımları Eğer VHF ve UHF vericileri aynı yönde değillerse veya iki ayrı yönden gelen UHF yayınları varsa birden fazla anten kullanmak gerekir. Bu durumda kullanılacak kuvvetlendiriciler de özel olarak seçilmelidir. Eğer ayrı ayrı VHF ve UHF antenleri kullanılacaksa ve iģaret Ģiddeti yeterli ise pasif bir VHF/UHF birleģtiricisi kullanmak yeterli olur. Bu birleģtiriciler, alçak ve yüksek geçiren iki süzgeç devresinden oluģmuģ olup zayıflatmaları 1 2 db kadardır. GeniĢ bantlı birleģtiriciler bu iģ için kullanılmamalıdır. Çünkü bu birleģtiricilerin zayıflatması daha yüksektir ve bir süzgeçleme olmadığından iki antenin iģaretleri birbirine karıģarak gölgelerin meydana gelmesine sebep olur. Eğer değiģik yönlerden gelen zayıf iģaretler varsa bu durumda kanal kuvvetlendiricileri kullanan aktif çok kanallı bir birleģtirici veya santral kullanmak gerekir. Bu tür bir sistem tasarımı için her yönden gelen iģaret veya iģaretlerin Ģiddeti ölçülür ve gerekli kuvvetlendirmeler hesaplanır. Bu kuvvetlendirmeleri sağlayacak kazançta kanal kuvvetlendiricilerinden meydana gelen bir sistem kurulur. Bu durumlarda kazancı ayarlı kuvvetlendiriciler kullanılarak bütün kanal çıkıģlarını aynı seviyeye getirmek en iyi sonucu verecektir. Bu tür bir tasarım örnek 1.1'de verilmiģtir. Örnek 1.1: Dipol antenle yapılan ölçümler sonunda sistemin kurulacağı yerde aģağıda verilen iģaret Ģiddetleri ölçülmüģtür: Kuzey yönünden 26. kanalda 70dBµV Doğu yönünden 34. kanalda 58 dbµv Güneybatı yönünden 38. kanalda 66dBµV, 43.kanalda 71dBµV ve 8.kanalda 72dBµV Gerekli alıcı sistemi tasarlayınız. Çözüm: a) Yayınlar üç ayrı yönden geldiğine göre en az üç ayrı anten kullanmak gerekir. Bunlardan ikisi UHF, biri ise VHF-UHF kombine anten olmalıdır. Kombine anten yerine bir VHF bir UHF anten de kullanılabilir. Bu tercih anten fiyatlarına bakılarak yapılmalıdır. Kanal nu Sinyal seviyesi Anten kazancı Anten çıkıģı Kuvvet kazancı Kuvvet çıkıģı Tablo 1.3: Hesaplanan ideal seviyeler 24 Hat zayıflatması Priz çıkıģı dbµv db dbµv db dbµv db dbµv

30 b) 34. kanal iģareti, yeterince kuvvetli olmadığından bu kanal anteninin yüksek kazançlı olması gerekir. 1OdB kazaçlı anten kullanılırsa çıkıģ gerilimi dbµv olur. Diğer kanallar için 5dB kazançlı bir balkon anteni yeterli olacaktır. Kombine antenin VHF kazancı 3 db ise anten çıkıģ seviyeleri tablo 4.1'deki gibi olur. Kuvvetlendirici kazançları (1.1)... (1.4) formülleri kullanılarak hesaplanırsa tablodaki değerler elde edilir. Örnek olarak 34. kanalı ele alırsak: Priz giriģ seviyesi = = 76 dbµv (1.1) Kablo giriģ seviyesi = = 91 dbµv (1.2) Anten çıkıģındaki iģaret seviyesi = = 68 dbµv (1.3) Kuvvetlendirici kazancı = = 23dB (1.4) ġekil 1.23: Örnek 1.1 için hesaplanan değerlere göre yükselteç bağlantısı Elde ayarlı kuvvetlendiriciler varsa bu değerler aynen sağlanabilir. Ancak standart 10, 15 ve 20 db kazançlı kuvvetlendiriciler kullanarak da bu iģ yapılabilir. Bu durumda 34. ve 38. kanal için 20dB, 8. kanal için 10 db ve 26. kanal için 15dB kazanca sahip kuvvetlendiriciler kullanılırsa elde edilecek çıkıģ seviyeleri tablo 1.4'teki gibi olur. Kanal Seviyesi Kazancı ÇıkıĢı Kuvv. Kuvv. Hat Priz çıkıģı nu kazancı çıkıģı zayıflatması dbµv db dbµv db dbµv db dbµv Tablo 1.4: Standart kuvvetlendiriciler kullanılırsa elde edilecek seviyeler 25

31 1.11. Ortak Anten Sistemleri Tasarımı Ortak anten sistemlerinin tasarımı, tek çıkıģlı sistemlerinki ile aynı prensiplere dayanır. Yalnız burada sadece istenen seviyede iģaretlerin belli bir noktada elde edilmesi yeterli değildir. Bu iģaretlerin bütün prizlere aynı seviyede ulaģtırılmaları gerekir ki iģin en zor yanı da budur. Dağıtımın yapılabilmesi için dağıtma kuvvetlendiricisinin çıkıģının mümkün olduğu kadar kuvvetli olması gerekir. Bu yüzden ortak anten sistemlerinde çıkıģ seviyeleri 120dBµV civarında olmalıdır. Bir ortak anten sistemi iki bölümden meydana gelir: 1- Merkez (Head-End) 2- Dağıtma hatları ve prizler Merkez çeģitli antenler, gerektiği taktirde kullanılan ön kuvvetlendiriciler ile dağıtma kuvvetlendiricilerinden meydana gelir. Yayın kanallarının çok fazla olmadığı yerlerde veya bütün kanallarda aģağı yukarı aynı seviyede alındığı yerlerde geniģ bantlı tek bir kuvvetlendirici dağıtma kuvvetlendiricisi olarak kullanılabilir. Bu tür kuvvetlendiricilere ortak anten santrali veya kısaca santral adı verilmektedir. Bunların genellikle VHF I/FM, VHF III ve UHF olmak üzere üç giriģi ve bir veya iki çıkıģı bulunur. Son zamanlarda iki ayrı UHF giriģi olan santraller de yapılmakla beraber bunları kanal süzgeci olmadan kullanmak doğru olmaz. Bu durumda iki ayrı antenden alınan UHF kanalları, birbirine eklenerek gölgelerin oluģmasına sebep olacaktır. Bütün kanalların aynı seviyede alınabilmesi için santralin giriģ seviyeleri ayarlı olmalıdır. Bu ayarlar yardımı ile santral çıkıģında VHF ve UHF kanalların seviyeleri mümkün olduğu kadar eģit ve dB arası olacak Ģekilde ayarlanır. ÇıkıĢ seviyesi, hissedilebilir bir karıģmanın baģladığı seviyenin biraz altında olmak Ģartı ile mümkün olan en yüksek seviyede tutulmalıdır. Bu, dağıtımın rahat yapılmasını sağlar. Kanal sayısının fazla olduğu veya yayınların değiģik yönlerden ve değiģik Ģiddetlerde alındığı bölgelerde geniģ bantlı tek bir kuvvetlendirici yerine kanal kuvvetlendiricileri'nden meydana gelen santraller kullanılmalıdır. Bu tür santrallerde her kanal ayrı ayrı kuvvetlendirildiğinden kanallar arası karıģma ortadan kaldırılmıģtır. Ayrıca her kanalın kazancı bağımsız olarak ayarlanabildiğinden bütün kanalların çıkıģları aynı seviyeye getirilebilir Merkez Tasarımı Tek Kuvvetlendiricili Sistemlerin Tasarımı Tasarıma tek çıkıģlı sistemlerde olduğu gibi antenlerin kurulacağı noktadaki alan Ģiddetleri ölçülerek baģlanır. Bu seviyeler 60 dbµv in altında ise yüksek kazançlı bir anten kullanılarak bütün kanallarda 60dBµV üstünde bir seviye elde edilmelidir. Ġkinci aģama olarak en yüksek seviyeli kanalda dağıtma kuvvetlendiricisinin çıkıģ seviyesi izin verilen en yüksek seviyeye gelecek Ģekilde ayarlanır. Santral çıkıģında en yüksek seviye ile en zayıf seviye arasında 10 db'den fazla fark bulunmamalıdır. Aksi hâlde uygun bir sistem tasarımı mümkün olmaz. Kanal Kuvvetlendirici Sistemlerin Tasarımı 26

32 Bu sistemin tasarımı da diğerine benzer. Yalnız burada bütün çıkıģlar aynı seviyeye getirilebilir ve kanallar arası karıģma olmadığından kuvvetlendiricilerin verebileceği en yüksek çıkıģ seviyesinde bir iģaret, mesela 120 dbµv elde edilebilir ki bu da dağıtma sisteminin tasarımında büyük kolaylık sağlar. ġekil 1.24 'te kanal kuvvetlendirici sistemi kullanan bir santral devresi görülmektedir. Bu sistemde kullanılan kanal kuvvetlendiricileri tek giriģli tiptendir. Bu sebepten birden fazla kanalın tek bir antenle alındığı durumlarda dağıtıcı elemanlar kullanılmalıdır. Bu da giriģte bir zayıflamaya ve iģaret/gürültü oranının düģmesine sebep olur. Diğer tip kanal kuvvetlendiricilerde giriģler köprülenmiģtir. Yani her kuvvetlendiricinin iki giriģ terminali vardır. Bu durumda dağıtıcı eleman kullanmak gerekmez. Anten çıkıģı ilk kuvvetlendiriciye bağlanır. Bunun ikinci giriģ ucu, yandaki kuvvetlendiriciye birleģtirilir ve böylece devam edilir. Bu sistemin avantajları, bir dağıtıcı eleman olmaması ve bu yüzden giriģte ilave bir zayıflama olmamasıdır. Buna karģılık bu sistemde giriģ katları birbirini etkilediğinden kuvvetlendiricilerden birinin değiģmesi veya ayarının bozulması diğerlerini de etkiler. Bu durumda bütün ayarların yeniden yapılması gerekir. Bu türlerde giriģ devresinin yapısına göre en son boģta kalan giriģ ucu ya 75 ohmluk sonlandırma ile kapatılır veya açık bırakılır. Hangi Ģıkkın seçileceğini bilmek için sistemin kullanma kılavuzuna bakılmalıdır. ġekil 1.24: Tek kolon için buatlı dağıtım sistemi Dağıtma Sisteminin Tasarımı Ortak anten sistemi tasarımının en zor tarafı dağıtma sisteminin tasarımıdır. Bu tasarım daha önce görmüģ olduğumuz kolonlu ( geçiģli -seri), buatlı sistem, yıldız dağıtım sistemi ile ya da kolonlu sistem ile yıldız sistemin birlikte kullanıldığı karıģık sistem ile gerçekleģtirilebilir. Buatlı sisteme göre seviyelerin belli sınırlarda tutulabilmesi için santrale yakın prizlerin geçiģ zayıflatmalarının yüksek, araya girme zayıflatmalarının ise düģük olması, son taraftaki prizlerin ise geçiģ zayıflatmalarının az olması gerekir. Ancak priz zayıflatmaları genel olarak belli değerlerdedir ve bu değerlerden en uygunu seçilmelidir. Bu standart değerler, yapımcı firmalara göre değiģmekle beraber 12dB, 16dB ve 20dB civarında olup bunların ldb altında veya üstünde olabilir. 27

33 ġekil 1.24'te örnek bir tek kolonlu seri dağıtım sistemi görülmektedir. Santral çıkıģ seviyesi 90dBuV alınmıģ ve sırasıyla 20,12 ve 8 db'lik prizler kullanılmaktadır. Böyle bir sistemde A,B,., E çıkıģ noktalarındaki iģaret seviyeleri 60-80dBµV olacak Ģekilde seçilmelidir. Herhangi bir priz çıkıģındaki iģaret seviyesi: V p = V s -z. I T -Zat-Zg (1.5) formülü ile hesaplanır. Bu formülde: V p : Priz çıkıģ gerilimi V s : Santral çıkıģ gerilimi z : Kullanılan kablonun bir metresinin zayıflatması I T : Santral ile priz arasındaki toplam kablo uzunluğu Zat : Bu prizle santral arasında kalan bütün prizlerin araya girme zayıflatmaları toplamı Zg : Bu prizin geçiģ zayıflatmasıdır. Bu tür sistemlerde en zayıf iģaret en son prizde olacağından tasarım bu priz çıkıģı 60dBµV un altına düģmeyecek Ģekilde yapılmalıdır. Bu sağlanamazsa kullanılan kablo iyileģtirilmeli veya en yüksek çıkıģ gerilimi daha fazla olan bir dağıtma kuvvetlendiricisi kullanılmalıdır. Bütün bunlara rağmen istenen seviye sağlanamazsa o zaman iģaretin 65 dbµv'a düģtüğü yere bir hat kuvvetlendiricisi konularak seviye tekrar yükseltilmelidir. Eğer sadece en son prizde seviye düģük çıkıyor, bundan öncekilerde yeterli seviye elde edilebiliyorsa o zaman en son priz ldb lik (zayıflatmasız) tipten seçilebilir. Ancak sistemin normal çalıģabilmesi için bu priz mutlaka 75Ω empedansla sonlandırılmalıdır. Yani mutlaka TV alıcısına bağlı ya da sonlandırma direnci ile kapatılmıģ olmalıdır. Aksi hâlde yansımalar dolayısı ile bütün sistemdeki alıcılarda gölgeler meydana gelecektir. Örnek: ġekil 1.24'teki sistemde 0.7dB/m zayıflatması olan kablo kullanıldığına ve her priz arasında 3 metre kablo kullanıldığına göre bütün priz çıkıģlarındaki iģaret seviyelerini hesaplayınız. Çözüm 1 A - çıkıģı: V p = 90-0,7x = 90-2,1-20 = 67,9 dbµv S - çıkıģı: V p = 90-0,7x = 90-4, = 72,8 dbµv C - çıkıģı: V p = 90-0,7x 9 - (1+1.5) - 8 = 90-6,3-2,5-12 = 69,2 dbµv D - çıkıģı: V p = 90-0,7x 12 - ( ) - 8 = = 69.6 dbµv E - çıkıģı: V p = 90-0,7x 15( ,5)-8 = 90-10,5-5,5-8 = 66 dbµv 28

34 Bu örnek için seviye-mesafe diyagramı da Ģu Ģekildedir: ġekil 1.25: Örnek 1 için seviye-mesafe diyagramı Yıldız dağıtımda ise konu 1.2 de de görüldüğü gibi santral çıkıģında kullanılan dağıtıcılar yardımı ile iģaretler priz sayısı kadar kollara ayrılarak her priz için bir çıkıģ elde edilir. Sonra bu çıkıģlar ayrı ayrı kablolarla prizlere taģınır. Yıldız Sistemi Için Hesaplamalar Yıldız sistemde daima ldb (OdB)lik sonlandırma prizi kullanılır. Bu sistemde priz çıkıģ seviyeleri aģağıdaki formülle hesaplanır: Vp = Vs-Zdt z. l-zg (1.6) Bu formülde: V p : Priz çıkıģ gerilimini V s : Santral çıkıģ gerilimini z : Kullanılan kablonun bir metresinin zayıflatmasını V s : Santral çıkıģ gerilimi l : Santral ile priz arasındaki kablo uzunluğunu Zd : T Kullanılan dağıtıcıların araya girme zayıflatmaları toplamını Z g : Prizin geçiģ zayıflatmasını (ldb) göstermektedir. Örnek-2 8 prizli bir yıldız dağıtma sisteminde prizlerin santrale olan uzaklıkları 5-15 metre arasında değiģmektedir. Kullanılan 1:2 ve 1:4 dağıtıcıların araya girme zayıflatmaları sırasıyla 4 ve 8 db, kablonun birim zayıflatması 0.6 db/metre'dir. Santral çıkıģı 90 dbµv olduğuna göre prizlerdeki en zayıf ve en kuvvetli iģaret seviyelerini hesaplayınız. Çözüm 2 Önce örneğimize göre yıldız dağıtım blok diyagramını çizelim. 29

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ MÜŞTEREK YEREL ANTEN TESİSATI ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı

Ortak Anten Dağıtım Yükselticileri (MA-Serisi) TANITIM ve KULLANIM KILAVUZU. Modeller MA404 MA303 MA302 MA465. Versiyon : KK_MA_V2.

Ortak Anten Dağıtım Yükselticileri (MA-Serisi) TANITIM ve KULLANIM KILAVUZU. Modeller MA404 MA303 MA302 MA465. Versiyon : KK_MA_V2. Ortak Anten Dağıtım Yükselticileri (MA-Serisi) TANITIM ve KULLANIM KILAVUZU Modeller MA404 MA303 MA302 MA465 Versiyon : KK_MA_V2.0507 TSE Belge No : 34/14.01.8563 1 1.Genel Tanıtım Toplu yerleşim birimlerinde,

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU TV Anten Sistemleri Kurulum ve Onarımı Elektrik Elektronik Teknolojisi Haberleşme Sistemleri

DERS BİLGİ FORMU TV Anten Sistemleri Kurulum ve Onarımı Elektrik Elektronik Teknolojisi Haberleşme Sistemleri Dersin Adı Alan Meslek/Dal Dersin Okutulacağı Sınıf / Dönem Süre Dersin Amacı Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları Ders İle Kazandırılacak Yeterlikler Dersin İçeriği Yöntem ve Teknikler Eğitim Öğretim Ortamı

Detaylı

Ortak Anten Dağıtım Yükselticileri (MA-Serisi)

Ortak Anten Dağıtım Yükselticileri (MA-Serisi) Ortak Anten Dağıtım Yükselticileri (MA-Serisi) TANITIM ve KULLANIM KILAVUZU Modeller MA404 MA303 MA302 MA465 Versiyon : KK_MA_V3.2713 1 İçindekiler 1. Genel Tanıtım.3 2. Genel Özellikler..3 3. Kullanım

Detaylı

Antenler, Türleri ve Kullanım Yerleri

Antenler, Türleri ve Kullanım Yerleri Antenler, Türleri ve Kullanım Yerleri Sunum İçeriği... Antenin tanımı Günlük hayata faydaları Kullanım yerleri Anten türleri Antenlerin iç yapısı Antenin tanımı ve kullanım amacı Anten: Elektromanyetik

Detaylı

BĠLGĠSAYAR AĞLARI. 1-Bilgisayar ağı nedir? 2-Ağ türleri 3-Ağ bağlantıları 4-Ġnternet kavramı ve teknolojileri

BĠLGĠSAYAR AĞLARI. 1-Bilgisayar ağı nedir? 2-Ağ türleri 3-Ağ bağlantıları 4-Ġnternet kavramı ve teknolojileri BĠLGĠSAYAR AĞLARI 1-Bilgisayar ağı nedir? 2-Ağ türleri 3-Ağ bağlantıları 4-Ġnternet kavramı ve teknolojileri Ağ Kavramı Bilgisayarların birbirleri ile iletiģimlerini sağlamak, dosya paylaģımlarını aktif

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ELEKTRĠK ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ ANTEN TESĠSATI ARIZALARI 523EO0156

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ELEKTRĠK ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ ANTEN TESĠSATI ARIZALARI 523EO0156 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ELEKTRĠK ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ ANTEN TESĠSATI ARIZALARI 523EO0156 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ DEVRE ANALĠZĠ LABORATUVARI-II DENEY RAPORU

ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ DEVRE ANALĠZĠ LABORATUVARI-II DENEY RAPORU ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ DEVRE ANALĠZĠ LABORATUVARI-II DENEY RAPORU DENEY NO : DENEYĠN ADI : DENEY TARĠHĠ : DENEYĠ YAPANLAR : RAPORU HAZIRLAYANIN

Detaylı

TEMEL ELEKTRONĠK DERS NOTU

TEMEL ELEKTRONĠK DERS NOTU TEMEL ELEKTRONĠK DERS NOTU A. ELEKTRONĠKDE BĠLĠNMESĠ GEREKEN TEMEL KONULAR a. AKIM i. Akımın birimi amperdir. ii. Akım I harfiyle sembolize edilir. iii. Akımı ölçen ölçü aleti ampermetredir. iv. Ampermetre

Detaylı

Değişken Doğru Akım Zaman göre yönü değişmeyen ancak değeri değişen akımlara değişken doğru akım denir.

Değişken Doğru Akım Zaman göre yönü değişmeyen ancak değeri değişen akımlara değişken doğru akım denir. DC AKIM ÖLÇMELERİ Doğru Akım Doğru akım, zamana bağlı olarak yönü değişmeyen akıma denir. Kısa gösterimi DA (Doğru Akım) ya da İngilizce haliyle DC (Direct Current) şeklindedir. Doğru akımın yönü değişmese

Detaylı

GENEL ÖZELLİKLER TEKNİK ÖZELLİKLER. Band Genişliği (İleri Yön) : 85 862 Mhz Band Genişliği (Dönüş) : 5 65 Mhz

GENEL ÖZELLİKLER TEKNİK ÖZELLİKLER. Band Genişliği (İleri Yön) : 85 862 Mhz Band Genişliği (Dönüş) : 5 65 Mhz GENEL ÖZELLİKLER Push Pull teknolojisi ile yüksek çıkış seviyesi Geri dönüş bandında çalışma olanağı 35dB ye ileri yön kazanç seçenekleri Düşük gürültü seviyesi Equalizer ve kazanç dengeleyici Yüksek ekranlama

Detaylı

TORAKLAMA. - Genel Bilgi - Kontrol Yöntemi - Örnekler

TORAKLAMA. - Genel Bilgi - Kontrol Yöntemi - Örnekler TORAKLAMA - Genel Bilgi - Kontrol Yöntemi - Örnekler Genel Bilgi Topraklama Nedir? Elektrik Topraklama Nedir? tesislerinde aktif olmayan bölümler ile sıfır iletkenleri ve bunlara bağlı bölümlerin, bir

Detaylı

ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ DEVRE ANALĠZĠ LABORATUVARI-II DENEY RAPORU

ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ DEVRE ANALĠZĠ LABORATUVARI-II DENEY RAPORU ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ DEVRE ANALĠZĠ LABORATUVARI-II DENEY RAPORU DENEY NO : DENEYĠN ADI : DENEY TARĠHĠ : DENEYĠ YAPANLAR : RAPORU HAZIRLAYANIN

Detaylı

14. ÜNİTE GERİLİM DÜŞÜMÜ

14. ÜNİTE GERİLİM DÜŞÜMÜ 14. ÜNİTE GERİLİM DÜŞÜMÜ KONULAR 1. GERİLİM DÜŞÜMÜNÜN ANLAMI VE ÖNEMİ 2. ÇEŞİTLİ TESİSLERDE KABUL EDİLEBİLEN GERİLİM DÜŞÜMÜ SINIRLARI 3. TEK FAZLI ALTERNATİF AKIM (OMİK) DEVRELERİNDE YÜZDE (%) GERİLİM

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

KURANPORTÖR SİSTEMİ MEHMET ŞENLENMİŞ ELEKTRONİK BAŞ MÜHENDİSİ

KURANPORTÖR SİSTEMİ MEHMET ŞENLENMİŞ ELEKTRONİK BAŞ MÜHENDİSİ MEHMET ŞENLENMİŞ ELEKTRONİK BAŞ MÜHENDİSİ Üretim merkezlerinde üretilen elektrik enerjisini dağıtım merkezlerine oradan da kullanıcılara güvenli bir şekilde ulaştırmak için EİH (Enerji İletim Hattı) ve

Detaylı

ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ DEVRE ANALĠZĠ LABORATUVARI-II DENEY RAPORU

ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ DEVRE ANALĠZĠ LABORATUVARI-II DENEY RAPORU ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ DEVRE ANALĠZĠ LABORATUVARI-II DENEY RAPORU DENEY NO : DENEYĠN ADI : DENEY TARĠHĠ : DENEYĠ YAPANLAR : RAPORU HAZIRLAYANIN

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

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ LABORATUARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ LABORATUARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ LABORATUARI DENEYİ YAPTIRAN: DENEYİN ADI: DENEY NO: DENEYİ YAPANIN ADI ve SOYADI:

Detaylı

ĠLETĠM HATTINA ĠLĠġKĠN KARAKTERĠSTĠK DEĞERLERĠN ELDE EDĠLMESĠ

ĠLETĠM HATTINA ĠLĠġKĠN KARAKTERĠSTĠK DEĞERLERĠN ELDE EDĠLMESĠ DENEY 1 ĠLETĠM HATTINA ĠLĠġKĠN KARAKTERĠSTĠK DEĞERLERĠN ELDE EDĠLMESĠ 1.1. Genel Bilgi MV 1424 Hat Modeli 40 kv lık nominal bir gerilim ve 350A lik nominal bir akım için tasarlanmış 40 km uzunluğundaki

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ELEKTRĠK ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ HEAD-END (SMA TV) UYDU ANTEN TESĠSATI 523EO0155

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ELEKTRĠK ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ HEAD-END (SMA TV) UYDU ANTEN TESĠSATI 523EO0155 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ELEKTRĠK ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ HEAD-END (SMA TV) UYDU ANTEN TESĠSATI 523EO0155 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

CİHAZ HAKKINDA. KULLANILDIĞI YERLER - Otel - Hastahane - Toplu Konutlar - Okullar - Villalar - Siteler - ĠĢ merkezlerinde - ve AleĢveriĢ Merkezleri

CİHAZ HAKKINDA. KULLANILDIĞI YERLER - Otel - Hastahane - Toplu Konutlar - Okullar - Villalar - Siteler - ĠĢ merkezlerinde - ve AleĢveriĢ Merkezleri CİHAZ HAKKINDA Cok fazla sayıdaki yayının, dağıtım sistemlerine verilmek istenmesi durumunda, frekans spektrumu sınırlaması dolayısıyla yan kanal calışmanın kacınılmaz olduğu acıktır. Bu durumda modulatorlerin

Detaylı

ANALOG FİLTRELEME DENEYİ

ANALOG FİLTRELEME DENEYİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ANALOG FİLTRELEME DENEYİ Ölçme ve telekomünikasyon tekniğinde sık sık belirli frekans bağımlılıkları olan devreler gereklidir. Genellikle belirli bir frekans bandının

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK MĠMARLIK FAKÜLTESĠ ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ ELEKTRONĠK DEVRELER LABORATUVARI I DENEY 2: DĠYOT UYGULAMALARI

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK MĠMARLIK FAKÜLTESĠ ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ ELEKTRONĠK DEVRELER LABORATUVARI I DENEY 2: DĠYOT UYGULAMALARI T.. ULUDAĞ ÜNĠERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK MĠMARLIK FAKÜLTESĠ ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ ELEKTRONĠK DERELER LABORATUARI I Kırpıcı devreler Kenetleme devreleri Doğrultma devreleri DENEY 2: DĠYOT UYGULAMALARI

Detaylı

BÖLÜM 2 İKİNCİ DERECEDEN FİLTRELER

BÖLÜM 2 İKİNCİ DERECEDEN FİLTRELER BÖLÜM İKİNİ DEEEDEN FİLTELE. AMAÇ. Filtrelerin karakteristiklerinin anlaşılması.. Aktif filtrelerin avantajlarının anlaşılması.. İntegratör devresi ile ikinci dereceden filtrelerin gerçeklenmesi. TEMEL

Detaylı

Trodio Elektronik Dağıtım Sistemi Çözümleri

Trodio Elektronik Dağıtım Sistemi Çözümleri Trodio Elektronik Dağıtım Sistemi Çözümleri Sayfa 1 / 13 İçindekiler Tablosu Projelendirme ve Tasarım... 2 Dağıtım Sistemini etkileyen faktörler... 3 Zayıflama... 3 Dengeleme... 3 İzolasyon... 3 Gürültü...

Detaylı

MULTĠMETRE... 2 A. ÜST TUġ TAKIMININ KULLANIMI... 3 B. FONKSĠYON SEÇĠM DÜĞMESĠ... 5 C. GĠRĠġLER... 7 D. MULTĠMETRENĠN KULLANIMI...

MULTĠMETRE... 2 A. ÜST TUġ TAKIMININ KULLANIMI... 3 B. FONKSĠYON SEÇĠM DÜĞMESĠ... 5 C. GĠRĠġLER... 7 D. MULTĠMETRENĠN KULLANIMI... MULTĠMETRE KULLANIM KILAVUZU Ġçindekiler MULTĠMETRE... 2 A. ÜST TUġ TAKIMININ KULLANIMI... 3 B. FONKSĠYON SEÇĠM DÜĞMESĠ... 5 C. GĠRĠġLER... 7 D. MULTĠMETRENĠN KULLANIMI... 8 ġekil Listesi ġekil 1 Multimetre

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

NEDEN MULTISWITCH?...

NEDEN MULTISWITCH?... NEDEN MULTISWITCH?... Binaların çatısında, her daire için özel olarak tahsis edilmiş, bir yada birkaç anten kurmaya elverişli yerler yok... Üstelik bazı siteler, yeriniz olsa bile, görüntü kirliliğine

Detaylı

Transformatör nedir?

Transformatör nedir? Transformatörler Transformatör nedir? Alternatif akımın gerilimini veya akımını alçaltmaya veya yükseltmeye yarayan devre elemanlarına "transformatör" denir. Alternatif akım elektromanyetik indüksiyon

Detaylı

03H ALEV MONİTÖRÜ. Uygulama : Uygulama Notları : 03H Alev monitörünün yapısı : 03H Alev monitörünün uygulama alanları :

03H ALEV MONİTÖRÜ. Uygulama : Uygulama Notları : 03H Alev monitörünün yapısı : 03H Alev monitörünün uygulama alanları : ALEV MONİTÖRÜ 03H Uygulama : 03H Alev monitörünün uygulama alanları : Brülörlerde alev denetimi Proseslerde kaçak alev izlemek için. Yüksek gerilim hatlarında kıvılcım tespit etmek için. Yarı otomatik

Detaylı

ANALOG ELEKTRONİK - II. Opampla gerçekleştirilen bir türev alıcı (differantiator) çalışmasını ve özellikleri incelenecektir.

ANALOG ELEKTRONİK - II. Opampla gerçekleştirilen bir türev alıcı (differantiator) çalışmasını ve özellikleri incelenecektir. BÖLÜM 6 TÜREV ALICI DEVRE KONU: Opampla gerçekleştirilen bir türev alıcı (differantiator) çalışmasını ve özellikleri incelenecektir. GEREKLİ DONANIM: Multimetre (Sayısal veya Analog) Güç Kaynağı: ±12V

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

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

TRANSİSTÖRLÜ YÜKSELTEÇLERDE GERİBESLEME

TRANSİSTÖRLÜ YÜKSELTEÇLERDE GERİBESLEME TRANSİSTÖRLÜ YÜKSELTEÇLERDE GERİBESLEME Amaç Elektronikte geniş uygulama alanı bulan geribesleme, sistemin çıkış büyüklüğünden elde edilen ve giriş büyüklüğü ile aynı nitelikte bir işaretin girişe gelmesi

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

EMC Prensiplerine Uygun Baskılı Devre ve Ürün Tasarımı

EMC Prensiplerine Uygun Baskılı Devre ve Ürün Tasarımı EMC Prensiplerine Uygun Baskılı Devre ve Ürün Tasarımı Hazırlayan: Klaus LORENZEN Derleyen: Akın Aybars HAMŞİOĞLU 2012 Mikroişlemcili Baskılı Devrelerin Bağlantı Tekniği Devre Elemanların Plaketteki Yerleşim

Detaylı

ELEKTRONİK DEVRE TASARIM LABORATUARI-I MOSFET YARI İLETKEN DEVRE ELEMANININ DAVRANIŞININ İNCELENMESİ

ELEKTRONİK DEVRE TASARIM LABORATUARI-I MOSFET YARI İLETKEN DEVRE ELEMANININ DAVRANIŞININ İNCELENMESİ ELEKTRONİK DEVRE TASARIM LABORATUARI-I MOSFET YARI İLETKEN DEVRE ELEMANININ DAVRANIŞININ İNCELENMESİ Yrd. Doç. Dr. Özhan ÖZKAN MOSFET: Metal-Oksit Yarıiletken Alan Etkili Transistor (Geçidi Yalıtılmış

Detaylı

UBOT Serisi. Optik Transmitter RF + IF (2 GHz)

UBOT Serisi. Optik Transmitter RF + IF (2 GHz) UBOT Serisi Optik Transmitter RF + IF (2 GHz) UBOT Ultra Genişbant Optik Transmitterları, 45~860MHz ve 950~2600MHz frekanslarındaki analog/dijital CATV ve SAT-IF sinyallerini optik işarete dönüştürerek,

Detaylı

Sayfa No : 1 /1. Birim : ATÖLYE MERKEZ STOĞU Talep T a rihi/n o: 2 6 /0 1 /2 0 1 6... / 197 SIR/ NO

Sayfa No : 1 /1. Birim : ATÖLYE MERKEZ STOĞU Talep T a rihi/n o: 2 6 /0 1 /2 0 1 6... / 197 SIR/ NO T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU ANKARA İLİ 3. BÖLGE KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Dr.Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğt. ve Arşt Hst İHTİYAÇ TALEP FORMU Sayfa No : 1

Detaylı

2013/TUYAD- Merkezi Tv Dağıtım Sistemleri Malzeme ve Uygulama Şartname Standartları / Sürüm-1

2013/TUYAD- Merkezi Tv Dağıtım Sistemleri Malzeme ve Uygulama Şartname Standartları / Sürüm-1 Referans: 2013/TUYAD- Merkezi Tv Dağıtım Sistemleri Malzeme ve Uygulama Şartname Standartları / Sürüm-1 İçindekiler Tablosu 1. DAĞITIM SİSTEMİ STANDARTLARI:... 1 2. AKTİF DAĞITIM ELEMANLARI (Yükseltici

Detaylı

DENEY NO : 1 DENEY ADI : RF Osilatörler ve İkinci Dereceden Filtreler

DENEY NO : 1 DENEY ADI : RF Osilatörler ve İkinci Dereceden Filtreler RF OSİLATÖRLER VE İKİNCİ DERECEDEN FİLTRELER (1.DENEY) DENEY NO : 1 DENEY ADI : RF Osilatörler ve İkinci Dereceden Filtreler DENEYİN AMACI : Radyo Frekansı (RF) osilatörlerinin çalışma prensibi ve karakteristiklerini

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ YEREL ANTEN YAPIMI 523EO0149

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ YEREL ANTEN YAPIMI 523EO0149 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ YEREL ANTEN YAPIMI 523EO0149 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

* DC polarma, transistörün uçları arasında uygun DC çalışma gerilimlerinin veya öngerilimlerin sağlanmasıdır.

* DC polarma, transistörün uçları arasında uygun DC çalışma gerilimlerinin veya öngerilimlerin sağlanmasıdır. Elektronik Devreler 1. Transistörlü Devreler 1.1 Transistör DC Polarma Devreleri 1.1.1 Gerilim Bölücülü Polarma Devresi 1.2 Transistörlü Yükselteç Devreleri 1.2.1 Gerilim Bölücülü Yükselteç Devresi Konunun

Detaylı

ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ DEVRE ANALĠZĠ LABORATUVARI-II DENEY RAPORU

ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ DEVRE ANALĠZĠ LABORATUVARI-II DENEY RAPORU ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ DEVRE ANALĠZĠ LABORATUVARI-II DENEY RAPORU DENEY NO : DENEYĠN ADI : DENEY TARĠHĠ : DENEYĠ YAPANLAR : RAPORU HAZIRLAYANIN

Detaylı

Ölçme ve Devre Laboratuvarı Deney: 1

Ölçme ve Devre Laboratuvarı Deney: 1 Ölçme ve Devre Laboratuvarı Deney: 1 Gerilim, Akım ve Direnç Ölçümü 2013 Şubat I. GİRİŞ Bu deneyin amacı multimetre kullanarak gerilim, akım ve direnç ölçümü yapılmasının öğrenilmesi ve bir ölçüm aletinin

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

PA-X 41128R. Kablo TV Ana Dağıtım Yükselticisi 1GHz

PA-X 41128R. Kablo TV Ana Dağıtım Yükselticisi 1GHz PA-X 41128R Kablo TV Ana Dağıtım Yükselticisi 1GHz PA-X 41128R Ana Dağıtım Yükselticileri, Kablo TV şebekelerinde yüksek abone hacmine sahip toplu yerleşim birimlerinde kullanıma uygun bina içi dağıtım

Detaylı

DENEY 6: FLİP-FLOP (BELLEK) DEVRESİ UYGULAMALARI

DENEY 6: FLİP-FLOP (BELLEK) DEVRESİ UYGULAMALARI DENEY 6: FLİP-FLOP (BELLEK) DEVRESİ UYGULAMALARI Deneyin Amaçları Flip-floplara aģina olmak. DeğiĢik tipte Flip-Flop devrelerin gerçekleģtirilmesi ve tetikleme biçimlerini kavramak. ArdıĢık mantık devrelerinin

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SAYISAL ELEKTRONİK LAB. DENEY FÖYÜ DENEY 4 OSİLATÖRLER SCHMİT TRİGGER ve MULTİVİBRATÖR DEVRELERİ ÖN BİLGİ: Elektronik iletişim sistemlerinde

Detaylı

YÜKSEK GERİLİM ENERJİ NAKİL HATLARI

YÜKSEK GERİLİM ENERJİ NAKİL HATLARI Enerjinin Taşınması Genel olarak güç, iletim hatlarında üç fazlı sistem ile havai hat iletkenleri tarafından taşınır. Gücün taşınmasında ACSR(Çelik özlü Alüminyum iletkenler) kullanılırken, dağıtım kısmında

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

ELEKTRĠK TESĠSLERĠNDE DOLAYLI DOKUNMAYA KARġI TOPRAKLAMA

ELEKTRĠK TESĠSLERĠNDE DOLAYLI DOKUNMAYA KARġI TOPRAKLAMA ELEKTRĠK TESĠSLERĠNDE DOLAYLI DOKUNMAYA KARġI TOPRAKLAMA Hazırlayan : Y.Müh. Ġsa ĠLĠSU Ġ.T.Ü. Elektrik-Elektronik Fakültesi Emekli Ögr. Görevlisi Ġ.Ġlisu 1 Ġnsan iç direnci dokunma gerilimine olduğu kadar,

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DEVRE ANALİZİ LABORATUVARI-II DENEY RAPORU

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DEVRE ANALİZİ LABORATUVARI-II DENEY RAPORU ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DEVRE ANALİZİ LABORATUVARI-II DENEY RAPORU DENEY NO : DENEYİN ADI : DENEY TARİHİ : DENEYİ YAPANLAR : RAPORU HAZIRLAYANIN

Detaylı

Merkezi Tv de Sistem Seçimi:

Merkezi Tv de Sistem Seçimi: Merkezi Tv de Sistem Seçimi: Gelişen ve çeşitlenen teknolojiler sayesinde, Merkezi Tv Sistemlerinden en yüksek faydayı elde edebilmek için doğru sistem seçimi büyük önem kazandı. Birçok teknik detay arasında

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

10. ÜNİTE ENERJİ İLETİM VE DAĞITIM ŞEBEKELERİ

10. ÜNİTE ENERJİ İLETİM VE DAĞITIM ŞEBEKELERİ 10. ÜNİTE ENERJİ İLETİM VE DAĞITIM ŞEBEKELERİ KONULAR 1. Elektrik Enerjisi İletim ve dağıtım Şebekeleri 2. Şebeke Çeşitleri 10.1. Elektrik Enerjisi İletim ve dağıtım Şebekeleri Elektrik enerjisini üretmeye,

Detaylı

14. SİNÜSOİDAL AKIMDA DİRENÇ, KAPASİTE, İNDÜKTANS VE ORTAK İNDÜKTANSIN ÖLÇÜLMESİ

14. SİNÜSOİDAL AKIMDA DİRENÇ, KAPASİTE, İNDÜKTANS VE ORTAK İNDÜKTANSIN ÖLÇÜLMESİ 14. SİNÜSOİDAL AKIMDA DİRENÇ, KAPASİTE, İNDÜKTANS VE ORTAK İNDÜKTANSIN ÖLÇÜLMESİ Sinüsoidal Akımda Direncin Ölçülmesi Sinüsoidal akımda, direnç üzerindeki gerilim ve akım dalga şekilleri ve fazörleri aşağıdaki

Detaylı

Şekil 1. R dirençli basit bir devre

Şekil 1. R dirençli basit bir devre DENEY 2. OHM KANUNU Amaç: incelenmesi. Elektrik devrelerinde gerilim, akım ve direnç arasındaki ilişkinin Ohm kanunu ile Kuramsal Bilgi: Bir iletkenden geçen elektrik akımına karşı, iletken maddenin içyapısına

Detaylı

2013/TUYAD- Merkezi Tv Dağıtım Sistemleri Malzeme ve Uygulama Şartname Standartları / Sürüm-1

2013/TUYAD- Merkezi Tv Dağıtım Sistemleri Malzeme ve Uygulama Şartname Standartları / Sürüm-1 Referans: 2013/TUYAD- Merkezi Tv Dağıtım Sistemleri Malzeme ve Uygulama Şartname Standartları / Sürüm-1 İÇİNDEKİLER TABLOSU İçindekiler Tablosu... 0 1. HEADEND SİSTEM ORTAM STANDARTLARI:... 1 2. ANALOG

Detaylı

BÖLÜM 4 RADYO ALICILARI. 4.1 Süperheterodin Alıcı ANALOG HABERLEŞME

BÖLÜM 4 RADYO ALICILARI. 4.1 Süperheterodin Alıcı ANALOG HABERLEŞME BÖLÜM 4 RADYO ALIILARI 4. Süperheterodin Alıcı Radyo alıcıları ortamdaki elektromanyetik sinyali alır kuvvetlendirir ve hoparlöre iletir. Radyo alıcılarında iki özellik bulunur, bunlar ) Duyarlılık ) Seçicilik

Detaylı

Bölüm 12 İşlemsel Yükselteç Uygulamaları

Bölüm 12 İşlemsel Yükselteç Uygulamaları Bölüm 12 İşlemsel Yükselteç Uygulamaları DENEY 12-1 Aktif Yüksek Geçiren Filtre DENEYİN AMACI 1. Aktif yüksek geçiren filtrenin çalışma prensibini anlamak. 2. Aktif yüksek geçiren filtrenin frekans tepkesini

Detaylı

ERA 03P BRÜLÖR KONTROL RÖLESĠ

ERA 03P BRÜLÖR KONTROL RÖLESĠ ERA 03P BRÜLÖR KONTROL RÖLESĠ Uygulama : 03P ; Tek yada çift kademeli gaz veya sıvı yakıtla çalıģan yakıcılarda yarım, yada tam otomatik olarak yanma programı ve alev denetimi için tasarlanmıģtır. ġık

Detaylı

DENEY-4 RL DEVRE ANALİZİ. Alternatif akım altında seri RL devresinin analizi ve deneysel olarak incelenmesi.

DENEY-4 RL DEVRE ANALİZİ. Alternatif akım altında seri RL devresinin analizi ve deneysel olarak incelenmesi. DENEY-4 RL DEVRE ANALİZİ 1. DENEYİN AMACI Alternatif akım altında seri RL devresinin analizi ve deneysel olarak incelenmesi. Kullanılan Alet ve Malzemeler: 1. Osiloskop 2. Sinyal jeneratörü 3. Çeşitli

Detaylı

ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİ

ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİ 1 ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİ Normalde voltmetrelerle en fazla 1000V a kadar gerilimler ölçülebilir. Daha yüksek gerilimlerde; Voltmetrenin çekeceği güç artar. Yüksek gerilimden kaynaklanan kaçak akımların

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

Deneyle İlgili Ön Bilgi:

Deneyle İlgili Ön Bilgi: DENEY NO : 4 DENEYİN ADI :Transistörlü Akım ve Gerilim Kuvvetlendiriciler DENEYİN AMACI :Transistörün ortak emetör kutuplamalı devresini akım ve gerilim kuvvetlendiricisi, ortak kolektörlü devresini ise

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

ANALOG İLETİŞİM SİSTEMLERİNDE İLETİM KAYIPLARI

ANALOG İLETİŞİM SİSTEMLERİNDE İLETİM KAYIPLARI BÖLÜM 6 1 Bu bölümde, işaretin kanal boyunca iletimi esnasında görülen toplanır Isıl/termal gürültünün etkilerini ve zayıflamanın (attenuation) etkisini ele alacağız. ANALOG İLETİŞİM SİSTEMLERİNDE İLETİM

Detaylı

RF MİKROELEKTRONİK GÜRÜLTÜ

RF MİKROELEKTRONİK GÜRÜLTÜ RF MİKROELEKTRONİK GÜRÜLTÜ RASTGELE BİR SİNYAL Gürültü rastgele bir sinyal olduğu için herhangi bir zamandaki değerini tahmin etmek imkansızdır. Bu sebeple tekrarlayan sinyallerde de kullandığımız ortalama

Detaylı

Şekil 1. Geri beslemeli yükselteçlerin genel yapısı

Şekil 1. Geri beslemeli yükselteçlerin genel yapısı DENEY 5: GERİ BESLEME DEVRELERİ 1 Malzeme Listesi Direnç: 1x82K ohm, 1x 8.2K ohm, 1x12K ohm, 1x1K ohm, 2x3.3K ohm, 1x560K ohm, 1x9.1K ohm, 1x56K ohm, 1x470 ohm, 1x6.8K ohm Kapasite: 4x10uF, 470 uf, 1nF,4.7uF

Detaylı

DENEY-2 DEVRE KURMA. Şekil 1. DC Güç Kaynağı

DENEY-2 DEVRE KURMA. Şekil 1. DC Güç Kaynağı DENEY-2 DEVRE KURMA Deneyin Amacı: Deneyde kullanılan aletlerin öğrenilmesi ve devre kurma. Kullanılan Alet ve Malzeme: a) DC güç kaynağı b) Mutimetre c) Değişik değerlerde direnç ve bağlantı kabloları

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

KOB Statik Giriş Direnci. Kollektörü Ortak Yükselteç (KOB) Kollektörü Ortak Yükseltecin (KOB) Statik Karakteristikleri

KOB Statik Giriş Direnci. Kollektörü Ortak Yükselteç (KOB) Kollektörü Ortak Yükseltecin (KOB) Statik Karakteristikleri Kollektörü Ortak Yükselteç (KOB) Kollektörü ortak baglantılı yüselteçte, kollektör hem girişte hem de çıkışta ortaktır "Kollektörü ortak bağlantının" ilk harfleri alınarak "KOB" kısaltması üretilmiştir.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME SOĞUK SU HAZIRLAMA (CHİLLER) GRUBU MONTAJI ANKARA 2008 Milli Eğitim

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

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

BÖLÜM 1 RF OSİLATÖRLER

BÖLÜM 1 RF OSİLATÖRLER BÖÜM RF OSİATÖRER. AMAÇ. Radyo Frekansı(RF) Osilatörlerinin çalışma prensibi ve karakteristiklerinin anlaşılması.. Osilatörlerin tasarlanması ve gerçeklenmesi.. TEME KAVRAMARIN İNEENMESİ Osilatör, basit

Detaylı

Register your product and get support at SDV5118/12. TR Kullanim talimatlari

Register your product and get support at  SDV5118/12. TR Kullanim talimatlari Register your product and get support at www.philips.com/welcome SDV5118/12 Kullanim talimatlari İçindekiler 1 Önemli 4 Güvenlik 4 Geri dönüşüm 4 2 SDV5118 ürününüz 5 Genel Bakış 5 3 Başlangıç 6 Kurulum

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

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

Akımı sınırlamaya yarayan devre elemanlarına direnç denir.

Akımı sınırlamaya yarayan devre elemanlarına direnç denir. Akımı sınırlamaya yarayan devre elemanlarına direnç denir. Gösterimi: Birimi: Ohm Birim Gösterimi: Ω (Omega) Katları: 1 Gigaohm = 1GΩ = 10 9 Ω 1 Megaohm = 1MΩ = 10 6 Ω 1 Kiloohm = 1kΩ = 10 3 Ω 1 ohm =

Detaylı

ELEKTRĠK ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ TEK ABONELĠ YEREL ANTEN TESĠSATI

ELEKTRĠK ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ TEK ABONELĠ YEREL ANTEN TESĠSATI T.C. MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ELEKTRĠK ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ TEK ABONELĠ YEREL ANTEN TESĠSATI 523EO0150 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

Şekil 1: Diyot sembol ve görünüşleri

Şekil 1: Diyot sembol ve görünüşleri DİYOTLAR ve DİYOTUN AKIM-GERİLİM KARAKTERİSTİĞİ Diyotlar; bir yarısı N-tipi, diğer yarısı P-tipi yarıiletkenden oluşan kristal elemanlardır ve tek yönlü akım geçiren yarıiletken devre elemanlarıdır. N

Detaylı

Bölüm 14 Temel Opamp Karakteristikleri Deneyleri

Bölüm 14 Temel Opamp Karakteristikleri Deneyleri Bölüm 14 Temel Opamp Karakteristikleri Deneyleri 14.1 DENEYİN AMACI (1) Temel OPAMP karakteristiklerini anlamak. (2) OPAMP ın ofset gerilimini ayarlama yöntemini anlamak. 14.2 GENEL BİLGİLER 14.2.1 Yeni

Detaylı

MV 1438 KABLO HAT MODELİ KARAKTERİSTİKLERİ VE MV 1420 İLETİM HATTI ÜZERİNDEKİ GERİLİM DÜŞÜMÜ

MV 1438 KABLO HAT MODELİ KARAKTERİSTİKLERİ VE MV 1420 İLETİM HATTI ÜZERİNDEKİ GERİLİM DÜŞÜMÜ MV 1438 KABLO HAT MODELİ KARAKTERİSTİKLERİ VE MV 1420 İLETİM HATTI ÜZERİNDEKİ GERİLİM DÜŞÜMÜ MV 1438 KABLO HAT MODELİ KARAKTERİSTİKLERİ Genel Bilgi MV 1438 hat modeli 11kV lık nominal bir gerilim için

Detaylı

ELEKTRİK DEVRE TEMELLERİ DENEY FÖYÜ

ELEKTRİK DEVRE TEMELLERİ DENEY FÖYÜ T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRİK DEVRE TEMELLERİ DENEY FÖYÜ Yrd. Doç. Dr. Said Mahmut ÇINAR Arş. Grv. Burak ARSEVEN Afyonkarahisar 2018 Rapor

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ ELEKTRONİK LAB 1 DERSİ İŞLEMSEL KUVVETLENDİRİCİ - 2 DENEYİ

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ ELEKTRONİK LAB 1 DERSİ İŞLEMSEL KUVVETLENDİRİCİ - 2 DENEYİ KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ ELEKTRONİK LAB 1 DERSİ İŞLEMSEL KUVVETLENDİRİCİ - 2 DENEYİ Amaç: Bu deney, tersleyen kuvvetlendirici, terslemeyen kuvvetlendirici ve toplayıcı

Detaylı

12. DC KÖPRÜLERİ ve UYGULAMALARI

12. DC KÖPRÜLERİ ve UYGULAMALARI Wheatstone Köprüsü ile Direnç Ölçümü 12. DC KÖPRÜLERİ ve UYGULAMALARI Orta değerli dirençlerin (0.1Ω

Detaylı

BÖLÜM X OSİLATÖRLER. e b Yükselteç. Be o Geri Besleme. Şekil 10.1 Yükselteçlerde geri besleme

BÖLÜM X OSİLATÖRLER. e b Yükselteç. Be o Geri Besleme. Şekil 10.1 Yükselteçlerde geri besleme BÖLÜM X OSİLATÖRLER 0. OSİLATÖRE GİRİŞ Kendi kendine sinyal üreten devrelere osilatör denir. Böyle devrelere dışarıdan herhangi bir sinyal uygulanmaz. Çıkışlarında sinüsoidal, kare, dikdörtgen ve testere

Detaylı

ELEKTRİK DEVRELERİ-2 LABORATUVARI VII. DENEY FÖYÜ

ELEKTRİK DEVRELERİ-2 LABORATUVARI VII. DENEY FÖYÜ ELEKTRİK DERELERİ-2 LABORATUARI II. DENEY FÖYÜ TRANSFORMATÖR ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ Amaç: Transformatörün özelliklerini anlamak ve başlıca parametrelerini ölçmek. Gerekli Ekipmanlar: Ses Transformatörü,

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Bilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalı MULTIPLE ANTENNAS. Hazırlayan: Temel YAVUZ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Bilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalı MULTIPLE ANTENNAS. Hazırlayan: Temel YAVUZ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Bilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalı MULTIPLE ANTENNAS Hazırlayan: Temel YAVUZ 20.12.2010 KABLOSUZ AĞLARDA ÇOKLU GIRIġ ÇOKLU ÇıKıġ (MIMO) Son yıllarda

Detaylı

EEME 210 ELEKTRONİK LABORATUARI

EEME 210 ELEKTRONİK LABORATUARI Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü EEME 210 ELEKTRONİK LABORATUARI DENEY 01: DİYOTLAR ve DİYOTUN AKIM-GERİLİM KARAKTERİSTİĞİ 2014-2015 BAHAR Grup Kodu: 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

Anten Tasarımı. HFSS Anten Benzetimi

Anten Tasarımı. HFSS Anten Benzetimi Bu dokümanda, antene ait temel bilgiler verilmiş ve HFSS programında anten tasarımının nasıl yapıldığı gösterilmiştir. Anten Tasarımı HFSS Anten Benzetimi KAZIM EVECAN Dumlupınar Üniversitesi Elektrik-Elektronik

Detaylı

LCR METRE KALİBRASYONU

LCR METRE KALİBRASYONU 599 LCR METRE KALİBRASYONU Yakup GÜLMEZ Gülay GÜLMEZ Mehmet ÇINAR ÖZET LCR metreler, genel olarak indüktans (L), kapasitans (C), direnç (R) gibi parametreleri çeşitli frekanslardaki alternatif akımda ölçen

Detaylı

EEM 202 DENEY 9 Ad&Soyad: No: RC DEVRELERİ-II DEĞİŞKEN BİR FREKANSTA RC DEVRELERİ (FİLTRELER)

EEM 202 DENEY 9 Ad&Soyad: No: RC DEVRELERİ-II DEĞİŞKEN BİR FREKANSTA RC DEVRELERİ (FİLTRELER) EEM 0 DENEY 9 Ad&oyad: R DEVRELERİ-II DEĞİŞKEN BİR FREKANTA R DEVRELERİ (FİLTRELER) 9. Amaçlar Değişken frekansta R devreleri: Kazanç ve faz karakteristikleri Alçak-Geçiren filtre Yüksek-Geçiren filtre

Detaylı

DENEY 1- LABORATUAR ELEMANLARININ TANITIMI VE DC AKIM, DC GERİLİM, DİRENÇ ÖLÇÜMLERİ VE OHM KANUNU

DENEY 1- LABORATUAR ELEMANLARININ TANITIMI VE DC AKIM, DC GERİLİM, DİRENÇ ÖLÇÜMLERİ VE OHM KANUNU DENEY 1- LABORATUAR ELEMANLARININ TANITIMI VE DC AKIM, DC GERİLİM, DİRENÇ ÖLÇÜMLERİ VE OHM KANUNU 1.1. DENEYİN AMAÇLARI Ölçü aletleri, Breadboardlar ve DC akım gerilim kaynaklarını kullanmak Sayısal multimetre

Detaylı

Register your product and get support at www.philips.com/welcome SDV7120/10 TR Kullanim talimatlari İçindekiler 1 Önemli 4 Güvenlik 4 Geri dönüşüm 4 2 SDV7120 ürününüz 5 Genel Bakış 5 3 Başlangıç 6 Kurulum

Detaylı

ĠNġAAT TEKNOLOJĠSĠ PVC KEPENK

ĠNġAAT TEKNOLOJĠSĠ PVC KEPENK T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ĠNġAAT TEKNOLOJĠSĠ PVC KEPENK 582YIM062 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı