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

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

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

Transkript

1 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 kuramı, sürekli durum çalışma şartı, toplamsallık kuramı, Thevenin kuramı. Bu bölümde yaygın olarak başvurulan elektriki ağ kuramları tartışılacaktır. Bunlar maksimum güç aktarım, toplumsallık, Thevenin ve Norton kuramlarıdır. Ağ kavramını elektriki olarak bağlanmış bileşenler kümesi anlamında kullanıyoruz. Kuramlar başlangıçta çok açık olmayan ancak bazı terimlerle ispatlanabilen durum ya da fikirlerdir. İspat sonrasında kuramlar kanun haline gelir. Bu bölümde öğreneceğiniz kuramlar hem hesapla, hem de uygulamayla ispatlanabilmektedir. İki taraflı direnç derken her iki yönde akan akım için de aynı gerilim düşümü ve direnç değerini gösteren direnç anlatılmaktadır ve sürekli durum çalışma şartlarında doğrusal ağlarda kullanılan iki taraflı dirençlere göre kuramlar anlatılacaktır. Maksimum güç aktarım kuramını kullanarak bir kaynaktan yüke en büyük gücü aktarmak için yükün değerinin ne olması gerektiğini belirleyebiliriz. Mesela yükselticiden hoparlörlere en büyük gücün aktarılması için hoparlör empedansının ne olması gerektiği gibi. Toplamsallık kuramı birden fazla kaynağa sahip devrelerin çözümlenmesini kolaylaştırmaktadır. Thevenin kuramını kullanarak devrenin tamamını çözümlemeden diyelim ki değişik yük dirençleri için elektriki parametrelerin belirlenmesini sağlayan bir Thevenin eşdeğer devresine sahip olabilmekteyiz. Norton kuramı da benzer olarak karmaşık devreleri basitleştirerek çözümlemeyi kolaylaştırmaktadır. Bu bölümde kazandırılacak yeterliklerden sonra öğrenci; Maksimum güç aktarım kuramını açıklar. Verilen bir devrede maksimum güç aktarımı için gereken RL değerini belirler. Toplamsallık kuramını ifade eder. Çok kaynaklı devreler için parametreleri hesaplar. Thevenin kuramını ifade eder. Verilen bir devre veya ağdaki belirtilen uçlar arasına bağlanan değişik RL değerleri için VL ve IL leri hesaplar. Norton kuramını ifade eder. Norton kuramını kullanarak istenen problemleri çözer. Norton ve Thevenin eşdeğer parametrelerini birbirilerine dönüştürür. Bazı önemli ifadeler İki taraflı direnç, içinden geçen akım hangi yönde olursa olsun değeri aynı kalan dirençlerdir. Bu tür dirençlerin uçları arasındaki gerilim düşümünün değeri de akım yönünden bağımsızdır. Doğrusal ağ; elektriki davranışı farklı akım ve gerilim seviyeleri veya değerleri ile değişmeyen devrelerdir. Sürekli durum çalışma şartı; devre değerleri ve şartlarının kararlı veya sabit olduğu çalışma durumlarıdır. Bunun tersi geçici şartlardır. Mesela bir durumdan veya seviyeden bir diğerine geçişte değerlerin değiştiği, anahtarın açık ya da kapalı olma durumları geçici durumlardır. Ya da bir elektrik devresinde çalışan bir motorun normal şartlardaki çalışması sürekli durum iken, bir süre için motor milinin hesapta olmayan bir mekanik etki ile zorlanması ve buna bağlı olarak devreden o dönem için daha fazla akım çekmesi geçici çalışma şartıdır. MAKSİMUM GÜÇ AKTARIM KURAMI Elektronik devrelerin bir çoğu için kaynaktan yüke en büyük değerde gücün aktarılması son derece önemlidir. Sözgelimi radyo veya televizyon iletim sistemlerinde vericinin son aşamasından anten sistemine mümkün olan en büyük gücün aktarılması arzu edilir. Sizin kullandığınız bir yükseltici de hoparlör sistemine en büyük gücün aktarılmasını istersiniz. Bunu sağlamak için yükün direnci veya empedansı ile kaynağın direnci veya empedansının eşleşmesi gerekir. Empedans tabiri, değişken

2 akım devrelerinde akıma gösterilen zorluk olarak tanımlanmakta olup, ileriki derslerinizde ele alınacaktır. Eğer sabit gerilim çıkışı verebildiği halde (0 luk yük direnci uçlarına bağlı olmasına rağmen) iç direnci sıfır olan bir gerilim kaynağına sahipseniz bu kaynağın bağlanan yüke sonsuz miktarda güç aktarabildiğini söyleyebilirsiniz. Ancak P=V x I ifadesinden göreceğiniz gibi V sabit bir değerde olduğuna göre sonsuz değerde güç elde etmek için akımın sonsuz olması gerekecektir.bu şartları sağlamak tabii ki mümkün değildir. O yüzden kaynaklar ancak belirli bir RL değeri için maksimum güç verebilirler. Bu RL değerinin daha az veya daha çok olduğu durumlarda kaynaktan çekilen güç azalacaktır. Sonuç olarak maksimum güç aktarım kuramı bir güç kaynağından ona bağlı olan yüke maksimum miktarda güç aktarılabilmesi için kaynağın direnci ile RL yük direncinin eşit olması gerektiğini ifade eder. Sonuçta güç kaynağı kaynağın iç direnci ve RL yük direnci seri bir devre oluşturacaktır ve kaynağın ürettiği gücün bir kısmı iç direnç kalanı da yük direnci üzerine bölünecektir. Şekil 7.1. Maksimum güç aktarım kuramı (devrenin toplam direnci kaynağın iç direnci ile yük direncinin toplamıdır). Kaynakların iç direnci kaynaktan yüke dağıtılan çıkış gerilimini değiştirdiği gibi kaynaktan çekilen akımı da sınırlamaktadır. Aşağıdaki devreler üzerinde düşünürken her üç devrenin de aynı kaynağı kullandığını farz edelim. İlk devreye baktığınızda yük direnci ile kaynağın iç direncinin eşit olduğunu görüyoruz. Bu durumda yüke aktarılan güç 10W tır. İkinci devrede yük direnci kaynağın iç direncinden daha küçüktür. Yüke aktarılan güç 8,84W olmuştur. Üçüncü devrede yük direnci kaynağın iç direncinden daha büyük seçilmiştir. Bu durumda yüke aktarılan güç 7,5W tır. Gördüğünüz gibi kaynağın iç direncinden daha büyük veya daha küçük değere sahip yük dirençleri için elde edilen güç değeri yük direncinin değeri ile kaynağın iç direncinin eşit olması durumunda elde edilen güç değerinden küçüktür. Bunun doğruluğunu ispatlamak için istediğiniz RL değerleri için yeni hesaplar yapabilirsiniz. Sonuç kesinlikle değişmeyecektir.

3 Şekil 7.2. Maksimum güç aktarım kuramının doğrulanması

4 Verim (%) Verim = (Pçıkış / Pgiriş). 100 yukarıdaki hesaplamalarda verimlere dikkatle bakarsanız kaynaktan yüke en büyük miktarda gücün aktarıldığı RL = riç durumda verimin %50 olduğunu görürsünüz. Yani ilk şekilde gösterilen devre için gerilim 20V, akım 1A ve toplam güç 20W iken yüke aktarılan güç 10W ve verim; ( )= (10/20)x100 =%50 dir. İkinci şekilde gerilim yine 20V, ama akım 1,33A dir. Toplam güç 26,6W iken yüke aktarılan güç 8,84w olmuştur. Bu durumda verim = (8,84 / 26,6).100 = %33,2 dir. Son şekilde toplam güç 10W ve yükün çektiği güç 7,5W tır. Bu durumda verim %75 olmuştur. Şekil 7.3. Yük direnci ile yük gücünün değişim eğrisi İlk şekilde kaynağın ürettiği güç 20W ve yüke aktarılan güç 10W, ikinci şekilde kaynağın ürettiği güç 26,6W ve yüke aktarılan güç 8,84W ve son olarak üçüncü şekilde kaynağın ürettiği 10W yüke aktarılan 7,5W olduğuna göre kaynağın ürettiği güç ile yüke aktarılan güç arasındaki farkı tüketen nedir? Bu sorunun cevabı tabii ki iç direnç olacaktır. Diğer bir ifade ile yüke aktarılan güç en büyük değerine ulaştığında kaynağın toplam direncinin yarısını iç direnç yarısını da yük harcamaktadır. İkinci devrede iç direnç toplam gücün %67 sini ve üçüncü devrede ise %25 ini harcamaktadır.

5 Şekil 7.4. Yük direnci ile verimin değişim eğrisi Kaynağın çıkış uçlarındaki gerilimin yük akımı ile değiştiğinden habersiz olabilirsiniz. Bu duruma yol açan kaynağın iç direnci üzerindeki gerilim düşümüdür. Yani yüksek yük akımları kaynak içinde daha büyük gerilim düşümüne yol açarken kaynağın çıkış uçlarına daha düşük gerilim ulaşmasına sebep olur. Kaynağın iç direncini ölçmek için çıkış uçları açık devre edildikten sonra gerilim ölçülür. Daha sonra bu uçlar arasına akım çeken bir yük bağlanarak gerilim ölçümü yeniden tekrarlanır. Son durumda çekilen akım da ölçülürse iç direnç için şu eşitliği kullanmak mümkün hale gelir. Örnek riç = (Vyüksüz-Vyüklü) / Iyük Örnek olarak yüksüz durumdaki gerilimin 13V, yüklü durumda 12V ve yük bağlı iken çekilen akımın da 100A olduğunu farz edelim. Bu durumda riç değeri ne olur? Çözüm riç=13-12 / 100=0,01 olacaktır. Özellikle akümülatörler üzerinde çalışan teknisyenler bu yöntemi sıklıkla kullanmaktadır. Ölçüm sonucunda yük altındaki gerilim yüksüz duruma göre çok fazla düşerse, akünün bozulmuş veya doldurmaya ihtiyaç duyduğuna karar verirler. TOPLAMSALLIK KURAMI Birden çok kaynağa sahip devre yapıları ile karşılaşmak mümkündür. Bu durumlarda toplamsallık kuramının kullanılması faydalı bir çözümleme yolu olabilmektedir.toplamsallık kuramı birden fazla kaynağa sahip lineer devrelerde herhangi bir eleman üzerinde düşen gerilim veya o elemandan geçen akımın, kaynakların her birinin kendisi hariç diğer kaynaklar devre dışı bırakıldıktan sonra ürettiği gerilim veya akımların cebirsel toplamına eşit olduğunu ifade eder. Her aşamada devrede sadece bir kaynak bırakıldıktan sonra diğer kaynakların devre dışı edilmesi ile kastedilen devre dışı bırakılan kaynak gerilim kaynağı ise devredeki uçlarının kısa devre edilmesi, akım kaynağı ise devredeki

6 uçlarının açık devre edilmesidir. Aşağıda verilen iki gerilim kaynağına sahip devrenin çözümlenmesi için toplamsallık kuramını kullanalım. Şekil 7.5. Toplamsallık kuramının doğrulanması.

7 Bu arada çok önemli bir noktanın altını çizelim : Her işlem adımında akım yönleri düşümlerinin kutuplanmaları hesabın doğruluğu önemle dikkate alınmalıdır. ve gerilim Devrede öncelikle 60V luk kaynak kısa devre edilerek devre dışı bırakılmıştır. Böylece R2 ve R3 dirençleri paralel olmuştur. Dolayısıyla R2 ve R3 ün paralel eşdeğeri ile R1 direnci seri bağlanmıştır. Toplam direnç 3K dur ve toplam akım 10mA olarak bulunur. Devrede kalan 30V luk gerilim kaynağının sağladığı 10mA lik toplam akımın tamamı R1 üzerinden geçerken bu akım birbirine eşit değere sahip R2 ve R3 ün bağlandığı noktadan itibaren 5 er mili amperlik iki parçaya bölünür. Ohm kanununu kullanarak V1=20V ve V2=-10V bulunur. V1 ve V2 A noktasına göre bulunan değerlerdir. B noktasına göre V3 gerilimi +10V tur. (c) şeklinde 30V luk kaynak devre dışı bırakılmış (kısa devre edilmiş) ve 60V luk kaynağa göre çözüm yapılmıştır. Bu durumda R1 ve R2 paralel bağlanmış bunların paraleline de R3 direnci seri olarak eklenmiştir. R1 üzerindeki gerilim düşümü A noktasına göre 20V, R2 üzerindeki gerilim düşümü yine A noktasına göre 20V ve B noktasına göre R3 üzerindeki gerilim düşümü 40V tur. (d) şeklinde hesaplanan sonuçların cebirsel toplamını görüyorsunuz. V1 gerilimi 30V luk kaynak devrede iken +20V ve 60V luk kaynak devrede iken yine +20V idi. Sonuçta her iki adımdaki değerlerin toplamı olan 40V tur ve V1=40V yazabiliriz. Hesaplanan bu V1 değeri A noktasına göre R1 üzerine düşen gerilimdir. Aynı tür bir hesaplamayı V2 için de yaparsak A noktasına göre V2=10V ve R3 üzerindeki gerilim düşümü V3 de B noktasına göre 50V olarak bulunur. Benzer şekilde her bir elemandan geçen akımların yönleri ve değerleri de belirlenebilir. (b) şeklinde akım R2 direnci üzerinden B noktasından A noktasına doğru akmaktadır. Bu akımın değeri 5mA dir. (c) şeklinde R2 üzerinden akan akımın yönü A noktasından B noktasına doğrudur ve değeri 10mA dir. Bu iki değerin cebirsel toplamı 5mA olup her iki kaynak devrede iken R2 üzerinden akan akım A noktasından B noktasına doğru bir yöne sahiptir. Şekil 7.6. Toplamsallık kuramı için bir diğer örnek

8 Çözüm için kullandığımız bu devrede devre tasarımı aynı kalmak şartıyla kaynakların kutuplanmaları değiştirildiğinde akım ve gerilimlerin nasıl etkileneceğine bakalım. Bu durumda devremiz aşağıdaki gibi olacaktır. Çözüm için aynı şekilde hareket edeceğiz. Yani kaynak sayısı kadar işlem adımımız olacak, her bir adımda sırası ile tek bir kaynak devrede bırakılırken diğer kaynaklar devre dışı edilecek, devre dışı edilen kaynak gerilim kaynağı ise devredeki uçları kısa devre edilirken, akım kaynakları için bu işlem devredeki uçların açık devre edilmesi şeklinde gerçekleştirilecektir. İlk olarak 60V luk kaynağı kısa devre edip 30V luk kaynağa göre çözüm yapalım. A noktasına göre V1= -20V ve V2=+10V bulunacaktır. B noktasına göre V3=-10V tur. İkinci adımda 30V luk kaynağı kısa devre edip 60V2luk kaynağı devrede bırakarak çözümü gerçekleştirelim. A noktasına göre V1=-20V, V2=-20V ve B noktasına göre V3=-40V olarak bulunacaktır. Son olarak her iki adımda hesaplanan değerleri birleştirirsek A noktasına göre V1=-40V,V2=-10V ve B noktasına göre V3=-50V değerleri elde edilir. Dikkatlice bakarsanız hemen fark edeceğiniz gibi kaynakların kutuplanmalarının değiştirilmesi gerilim düşümlerinin kutuplanmalarını ve akım yönlerini değiştirmiş, ama değerler kesinlikle değişmemiştir. Toplamsallık kuramının uygulamalarına ait çözümlerden görülüyor ki, bu yöntemin kullanımında aynı anda sadece bir kaynak devrede bırakılmakta ve ohm kanunundan faydalanılmaktadır. Kaynak sayısı kadar çözüm aşaması tamamlandıktan sonra her bir adımda elde edilen değerler cebirsel olarak toplanarak istenen elektriki büyüklükler hesaplanmaktadır. THEVENİN KURAMI Thevenin kuramı, iki nokta arasında akan akımın veya düşen gerilimin hesaplanması istenen karmaşık devreleri basitleştirmeye dönük bir yöntemdir. Bunun için Thevenin eşdeğer devresi denilen basit devreye dönüşüm gerçekleştirilir ve sadece iki seri dirençten ve bir kaynağından oluşan bu çok basit devre kullanılarak istenen değerler hesaplanır. Burada bahsedilen gerilim kaynağı, çözüm sırasında belirlenen değere sahip ve bu değeri değişmeyen bir gerilim kaynağıdır. Thevenin kuramı ile herhangi iki uçlu doğrusal ağ ile (dirençlerden ve kaynaklardan oluşabilir) sadece bir adet gerilim kaynağı (VTH) ve bir adet seri dirençten (RTH)oluşan eşdeğer devreye indirgenebilir. Aşağıda Thevenin kuramı eşdeğer devresi gösterilmektedir. Şekil 7.7. Thevenin kuramı eşdeğer devresi. Aşağıdaki şekilde ise Thevenin kuramının uygulanması adımları gösterilmektedir.

9 Şekil 7.8. Thevenin kuramı uygulama adımları.

10 Yukarıda verilen (b) şeklinde VTH ın belirlenmesi gösterilmektedir. Bu sırada A ve B noktalarının açık devre edildiğine dikkat ediniz. Başlangıçta çözüm A ve B noktalarının arasına ilişkin olarak istendiğinden hesaplanacak açık devre gerilimi için A ve B noktaların arasının açılması gerekmektedir. Yani VTH, A-B arası açık devre iken hesaplanan açık devre gerilimidir. Bu durumda ohm kanununu kullanarak A-B arasından bakıldığında görülen toplam direnç RT=(100 // 100)+25+25=100, VT=100V ve IT=1A bulunur. Kaynağa ve birbirlerine göre seri bağlı olan 25 luk dirençlerde 25 er Volt gerilim düşümü olacaktır. 1A lik toplam akım 100 er ohm değerine sahip iki paralel dirence iki eşit parça halinde bölünecektir. Böylece A-B arasındaki gerilim VTH=0,5A x 100 =50V olarak bulunacaktır. Thevenin kuramının ikinci adımı RTH ın bulunmasıdır. Ve bunun için (c) şeklinde gösterilen yol takip edilir. gerilim kaynağı devreden çıkarılarak devredeki uçları kısa devre edildikten sonra A ve B noktaları arasından bakıldığında görülen direnç (RTH) hesaplanır. Bu durumda 100 luk iki direnç paralel bağlıdır. 25 er ohmluk iki seri direncin eşdeğeri olan 50 luk direnç te 100 luk dirençlere paralel bağlıdır. Paralel bağlı 100 luk dirençlerin eşdeğeri 50 ve bu 50 la 25 er ohmluk iki seri direncin eşdeğeri olan 50 luk direncin de paralel eşdeğeri 25 dur. Bu RTH tır. Böylece ilk adımda elde edilen VTH=50V luk gerilim kaynağı ile ikinci adımda elde edilen RTH=25 luk direnç seri bağlanarak açıkta kalan iki ucu A ve B olarak isimlendirmek suretiyle elde ettiğimiz basit devre asıl devrenin birebir eşdeğeridir ve Thevenin eşdeğer devresi adını alır. Asıl devrede A ve B noktaları arasındaki akım yönü ne ise eşdeğer devrede de o olmalıdır. Yani eşdeğer devrede A ve B noktalarının kutuplanmaları değişmemelidir. Dikkat ederseniz asıl devrede akım yönü A dan B ye doğrudur ve eşdeğer devrede bu korunmuştur. Bütün bunlardan sonra RL=25 için IL=VTH / (RTH+RL)=50V / ( )=1A bulunacaktır. VL=RL / (RL+RTH) x VTH = 25 / ( ) x 50V=25V Yük gerilimini hesaplarken gerilim bölücü kuralını kullandığımıza dikkat ediniz. Görüldüğü gibi Thevenin kuramı ile karmaşık bir elektrik devresinin herhangi bir bölgesine ilişkin çok basit bir eşdeğer devre elde edilmekte ve çözüm oldukça kolaylaşmaktadır. Burada herhangi bir bölge tabiri ile kastedilen çözümde gördüğünüz ve A ve B noktaları olarak adlandırılan kısım olup A ve B arasında sadece bir RL elemanı bulunabileceği gibi değişik elemanlarla oluşturulan devre yapıları da bulunabilir. Örnek Weston köprü devresinin A ve B olarak adlandırılan uçları arasına bir RL yük direnci koyduğumuzu farz edelim. Thevenin kuramını kullanarak akım ve gerilim değerlerini belirleyelim. Çözüm (Aşağıda verilmiştir) Öncelikle köprünün A ve B noktalarına göre Thevenin eşdeğer devresinin oluşturmalıyız. 1) A ve B noktaları arasındaki açık devre geriliminin, yani VTH ın bulunması: VTH = (VA-VB) = (R2 / R1+R2). VS - (R4 / R3+R4).VS = 220/ / = 8,25-7,05 = 1,2V 2) RTH ın bulunması (kaynak uçları kısa devre edilerek): RTH=R1//R2 + R3//R4 =262,625 Bu aşamada çözüm yaparken A ve B noktalarını özellikle koruduğumuza dikkat ediniz. Önceki konulardan hatırlamanız gerektiği gibi bir elektrik devresinde direnç nereden bakıldığına göre değişir. Biz burada A ve B arasından bakıldığında görülen eşdeğer direnci bulmak gerektiği için A ve B noktalarını korumak zorundayız. 3) RTH ve VTH ı hesapladığımıza göre Thevenin eşdeğer devresini çizebiliriz. Eşdeğer devrede en başta belirttiğimiz RL yi A ve B noktaları arasına bağlarsak RL üzerinde düşen gerilim ve içinden geçen akımı kolayca hesaplayabiliriz. VRL = RL / (RTH+RL).VTH=270 / ( ).1,2 = 0,61V IL = VTH / RT = 1,2 / 533 = 2,25mA

11 Şekil 7.9. Thevenin kuramının kullanılması ile Weston köprü devresinin çözümlenmesi Şekil Thevenin eşdeğer devresi.

12 NORTON KURAMI Norton kuramı karmaşık ağların eşdeğer devrelere indirgenmesi ile basitleştirildiği diğer bir çözümleme yöntemidir. Bu yöntem de Thevenin yöntemine benzer olarak ilgilenilen devre bölgesinin iki ucuna göre yeni bir eşdeğer devrenin oluşturulması esasına dayanır. Farklı olarak çözüme akım üzerinden gidilir. Norton kuramına göre iki uçlu bir ağ, değeri değişmeyen tek bir akım kaynağı ile buna paralel bağlı bir dirençten oluşan eşdeğer bir devre olarak ifade edilebilir. Bu eşdeğer devre aşağıda gösterilmektedir. Şekil Norton eşdeğer devresi Öncelikle ilgilenilen iki uca A ve B isimleri verilir. Bu iki uç arasındaki eleman ya da elemanlar tümüyle çıkarılarak bunların yerine bir kısa devre iletkeni bağlanır. Yani A ve B noktaları arası kısa devre edilir. Bu durumda A ve B noktalarını birleştiren kısa devre iletkeninden akan ve IN diye adlandırılan kısa devre akımı bulunur. Daha sonra Thevenin kuramında olduğu gibi A ve B arası açık devre iken ve devredeki gerilim kaynakları kısa devre akım kaynakları da açık devre edilerek A-B arasından görülen eşdeğer direnç (RN) hesaplanır. Thevenin kuramından farklı olarak bu RN direnci ile IN eşdeğer akım kaynağı paralel bağlanacaktır. Şekil 7.12 Norton eşdeğer devresi için IN kısa devre akımının bulunması. A-B arası kısa devre edildiğinden IN=100V/50 = 2A olur.

13 Şekil 7.13 A-B arası açık devre edilerek RL nin bulunması. Kaynak kısa devre edildiğinden RN=RAB=25 bulunur. Şekil Thevenin ve Norton eşdeğer devrelerinin karşılaştırılması. RL direncinin 25 olduğunu farz edelim. Öncelikle Norton eşdeğer parametrelerinin bulunması gerekecektir.

14 Şekil Norton kuramının uygulama örneği IN akımı RL kısa devre edildiğinde A ve B noktaları arsında akacak akımdır. Dikkat ederseniz RL nin kısa devre edilmesi 100 luk paralel dirençlerin de kısa devre edilmesi anlamına gelmiştir. Bu durumda kısa devre yolundan akacak akım sadece 25 er ohmluk iki seri dirençten geçecek ve değeri IN=100V/50 =2A olacaktır. RN direncini bulmak için asıl devreye geri dönmeli ve sadece A-B uçları arasını açıp gerilim kaynaklarını kısa devre ve akım kaynaklarını açık devre yapmalıyız. Devremizde sadece bir gerilim kaynağı olduğundan onun uçlarını kısa devre edip A-B uçlarını açık devre haline dönüştürdüğümüzde A-B arasından görülen eşdeğer direnç RN=100 // 100 // (25+25) =25 olarak bulunacaktır. Son olarak değeri 2A olan akım kaynağı ile değeri 25 olan Norton eşdeğer direncini paralel bağlayıp bu ikisinin bağlandığı uçlar arasına RL yi de paralel olarak yerleştirebiliriz. Eşdeğer devrede A ve B noktalarını belirlerken asıl devredeki akım yönüne dikkat etmek gerektiğini tekrar belirtelim. Eşdeğer devrede RN ve RL nin birbirine eşit ve 25 değerinde olduğunu görüyoruz. Bunun anlamı akım kaynağından çıkan 2A lik akımın her iki dirence 1 er amper olarak bölüneceğidir. Yani IL=1A ve ILxRL=1Ax25 =25V olur. Aynı devrenin Thevenin kuramını anlatırken de kullanıldığını hatırlayıp çözümlerini karşılaştırırsanız sonuçların aynı olduğunu göreceksiniz. RL=75 olsaydı IL akımının bulunması için akım bölücü kuralını kullanmak gerekecekti. Bu durumda; IL=RN / (RN+RL). IN olacaktır. Öyleyse IL=25/(25+75).2 = 0,5A olarak bulunacaktı. Bu şartlarda VL=0,5. 75 = 37,5V olur.

15 NORTON VE THEVENİN EŞDEĞER PARAMETRELERİNİN BİRBİRİNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ Norton parametrelerinden Thevenin parametrelerini elde etmek için şunlar yapılır: RTH=RN VTH=IN x RN Thevenin parametrelerinden Norton parametrelerinin bulunması: RN=RTH IN=VTH/RTH Örnek Aşağıdaki devre için Thevenin ve Norton eşdeğer parametrelerini bulup birbirine dönüştürün. Çözüm Thevenin kuramı: VTH=Re1/(Re1+Re2).20V = 253/( ).20=9,5V RTH=Re1 // Re2 =133 Norton kuramı: IN=V/Re2 = 20/280 = 71mA RN=Re1 // Re2 =133 Dönüşümler: Nortondan Thevenine; RTH=RN=133 VTH=IN x RN = 71mA x 133 =9,5V Theveninden Nortona: RN=RTH=133 IN=VTH / RTH =9,5V / 133 =71mA Şekil Thevenin ve Norton eşdeğer devreleri için bir uygulama örneği

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

SÜPER POZİSYON TEOREMİ

SÜPER POZİSYON TEOREMİ SÜPER POZİSYON TEOREMİ Süper pozisyon yöntemi birden fazla kaynak içeren devrelerde uygulanır. Herhangi bir elemana ilişkin akım değeri bulunmak istendiğinde, devredeki bir kaynak korunup diğer tüm kaynaklar

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

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ELEKTRİK DEVRELERİ I LABORATUVARI DENEY RAPORU. Deney No: 5 Güç Korunumu

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ELEKTRİK DEVRELERİ I LABORATUVARI DENEY RAPORU. Deney No: 5 Güç Korunumu TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ELEKTRİKELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ELEKTRİK DEVRELERİ LABORATUVAR DENEY RAPORU Deney No: 5 Güç Korunumu Yrd. Doç Dr. Canan ORAL Arş. Gör. Ayşe AYDN YURDUSEV Öğrencinin: Adı Soyadı Numarası

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

Selçuk Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği

Selçuk Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Selçuk Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Devre Analizi 1 (DC Analiz) Laboratuvar Deney Föyü Ders Sorumlusu: Dr. Öğr. Gör. Hüseyin Doğan Arş. Gör. Osman Özer Konya 2018 2

Detaylı

R 1 R 2 R L R 3 R 4. Şekil 1

R 1 R 2 R L R 3 R 4. Şekil 1 DENEY #4 THEVENİN TEOREMİNİN İNCELENMESİ ve MAKSİMUM GÜÇ TRANSFERİ Deneyin Amacı : Thevenin teoreminin geçerliliğinin deneysel olarak gözlemlenmesi Kullanılan Alet ve Malzemeler: 1) DC Güç Kaynağı 2) Avometre

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

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

DENEY 0: TEMEL BİLGİLER

DENEY 0: TEMEL BİLGİLER DENEY 0: TEMEL BİLGİLER Deneyin macı: Temel elektriksel ölçü aletleri olan ampermetre ve voltmetrenin kullanılması.. Laboratuvar Kuralları:. Her öğrenci dönem başında ilan edilen bütün deneyleri yapmak

Detaylı

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

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

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

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

Deneyin amacı, Thevenin ve Norton Teoremlerinin öğrenilmesi ve laboratuar ortamında test edilerek sonuçlarının analiz edilmesidir.

Deneyin amacı, Thevenin ve Norton Teoremlerinin öğrenilmesi ve laboratuar ortamında test edilerek sonuçlarının analiz edilmesidir. DENEY 4 THEVENİN VE NORTON TEOREMİ 4.1. DENEYİN AMACI Deneyin amacı, Thevenin ve Norton Teoremlerinin öğrenilmesi ve laboratuar ortamında test edilerek sonuçlarının analiz edilmesidir. 4.2. TEORİK İLGİ

Detaylı

KTÜ, Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Müh. Böl. Temel Elektrik Laboratuarı I. I kd = r. Şekil 1.

KTÜ, Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Müh. Böl. Temel Elektrik Laboratuarı I. I kd = r. Şekil 1. KTÜ, Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Müh. Böl. Temel Elektrik Laboratuarı I THEENİN ve NORTON TEOREMLERİ Bir veya daha fazla sayıda Elektro Motor Kuvvet kaynağı bulunduran lineer bir devre tek

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

ELEKTRİK DEVRELERİ UYGULAMALARI

ELEKTRİK DEVRELERİ UYGULAMALARI ELEKTRİK DEVRELERİ UYGULAMALARI 2017/2018 GÜZ YARIYILI Uygulamalar için Gerekli Malzemeler 4 adet 100 Ω Direnç 4 adet 1K Direnç 4 adet 2.2K Direnç 4 adet 10K Direnç 4 adet 33K Direnç 4 adet 100K Direnç

Detaylı

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

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

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

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

Elektrik Müh. Temelleri

Elektrik Müh. Temelleri Elektrik Müh. Temelleri ELK184 4 @ysevim61 https://www.facebook.com/groups/ktuemt/ Elektrik Mühendisliğinin TemelleriYrd. Doç. Dr. Yusuf SEVİM 1 Thevenin (Gerilim) ve Norton (kım) Eşdeğeri macı : Devreyi

Detaylı

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

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TEMEL ELEKTRİK DEVRE LABORATUVARI T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TEMEL ELEKTRİK DEVRE LABORATUVARI THEVENIN VE NORTON TEOREMLERİNİN UYGULANMASI DENEY SORUMLUSU Arş. Gör. Sertaç SAVAŞ MART

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

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

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

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

EET-102 DENEY KİTAPÇIĞI

EET-102 DENEY KİTAPÇIĞI EET-102 DENEY KİTAPÇIĞI Elektrik Elektronik Mühendisliğinin Temelleri II 24 ŞUBAT 2014 TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ Arş. Gör. Orhan Atila EET-102 EEM NİN TEMELLERİ II DERSİNİN LABORATUAR

Detaylı

DENEY FÖYÜ 5: THEVENİN VE NORTON TEOREMLERİNİN İNCELENMESİ

DENEY FÖYÜ 5: THEVENİN VE NORTON TEOREMLERİNİN İNCELENMESİ Deneyin Amacı: DENEY FÖYÜ 5: THEVENİN VE NORTON TEOREMLERİNİN İNCELENMESİ Devre Analiz yöntemlerinden olan Thevenin ve Norton teoremlerinin deneysel olarak gerçeklenmesi. Doğrusal devreleri analiz etmek

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

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

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

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BMT103 ELEKTRİK DEVRE TEMELLERİ DERSİ LABORATUVARI DENEY NO: 5

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BMT103 ELEKTRİK DEVRE TEMELLERİ DERSİ LABORATUVARI DENEY NO: 5 T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BMT13 ELEKTRİK DEVRE TEMELLERİ DERSİ LABORATUVARI DENEY NO: 5 THEVENIN VE NORTON TEOREMİ Arş.Gör. M.Enes BAYRAKDAR Arş.Gör. Sümeyye

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

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

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

Ölçü Aletlerinin Tanıtılması

Ölçü Aletlerinin Tanıtılması Teknoloji Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği 2017-2018 Bahar Yarıyılı EEM108 Elektrik Devreleri I Laboratuvarı 1 Ölçü Aletlerinin Tanıtılması Öğrenci Adı : Numarası : Tarihi : kurallarını okuyunuz.

Detaylı

DENEY 3. Maksimum Güç Transferi

DENEY 3. Maksimum Güç Transferi ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELN2024 Elektrik Devreleri Laboratuarı II 2013-2014 Bahar DENEY 3 Maksimum Güç Transferi Deneyi Yapanın Değerlendirme Adı

Detaylı

DİĞER ANALİZ TEKNİKLERİ

DİĞER ANALİZ TEKNİKLERİ DİĞER ANALİZ TEKNİKLERİ ÖĞRENME HEDEFLERİ DOĞRUSALLIK SUPERPOZİSYON KAYNAK DÖNÜŞÜMÜ THEVENIN VE NORTON TEOREMLERİ ENFAZLA GÜÇ AKTARIMI EBE-215, Ö.F.BAY 1 BAZI EŞDEĞER DEVRELER EBE-215, Ö.F.BAY 2 DOĞRUSALLIK

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

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

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

ÖLÇME VE DEVRE LABORATUVARI DENEY: 6. --Thevenin Eşdeğer Devresi--

ÖLÇME VE DEVRE LABORATUVARI DENEY: 6. --Thevenin Eşdeğer Devresi-- ÖLÇME VE DEVRE LABORATUVARI DENEY: 6 --Thevenin Eşdeğer Devresi-- DENEYİN AMACI Deneyin amacı iki terminal arasındaki gerilim ve akım ölçümlerini yaparak, Thevenin eşdeğer devresini elde etmektir. GEREKLİ

Detaylı

THEVENIN VE NORTON TEOREMLERİ. Bu teoremler en güçlü analiz tekniklerindendir EBE-215, Ö.F.BAY 1

THEVENIN VE NORTON TEOREMLERİ. Bu teoremler en güçlü analiz tekniklerindendir EBE-215, Ö.F.BAY 1 THEVENIN VE NORTON TEOREMLERİ Bu teoremler en güçlü analiz tekniklerindendir EBE-25, Ö.F.BAY THEVENIN EŞDEĞER TEOREMİ DOĞRUSAL DEVRE Bağımsız ve bağımlı kaynaklar içerebilir DEVRE A v O _ a + i Bağımsız

Detaylı

Adı Soyadı: Öğrenci No: DENEY 3 ÖN HAZIRLIK SORULARI. 1) Aşağıdaki verilen devrenin A-B uçlarındaki Thevenin eşdeğerini elde ediniz.

Adı Soyadı: Öğrenci No: DENEY 3 ÖN HAZIRLIK SORULARI. 1) Aşağıdaki verilen devrenin A-B uçlarındaki Thevenin eşdeğerini elde ediniz. dı Soyadı: Öğrenci No: DENEY 3 ÖN HZIRLIK SORULRI 1) şağıdaki verilen devrenin - uçlarındaki Thevenin eşdeğerini elde ediniz. 3 10 Ω 16 Ω 10 Ω 24 V 5 Ω 2) şağıda verilen devrenin Norton eşdeğerini bulunuz.

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

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

DENEY 5 SÜPERPOZİSYON VE MAKSİMUM GÜÇ AKTARIMI

DENEY 5 SÜPERPOZİSYON VE MAKSİMUM GÜÇ AKTARIMI DENEY 5 SÜPERPOZİSYON VE MAKSİMUM GÜÇ AKTARIMI 5.1. DENEYİN AMACI Deneyin amacı, Süperposizyon Teoreminin ve Maksimum Güç Transferi için gerekli kuşulların öğrenilmesi ve laboratuvar ortamında test edilerek

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

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

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

DENEY 3. Maksimum Güç Transferi

DENEY 3. Maksimum Güç Transferi ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ EEM2104 Elektrik Devreleri Laboratuarı II 2014-2015 Bahar DENEY 3 Maksimum Güç Transferi Deneyi Yapanın Değerlendirme Adı

Detaylı

DİĞER ANALİZ TEKNİKLERİ

DİĞER ANALİZ TEKNİKLERİ DİĞER ANALİZ TEKNİKLERİ İÇERİK EŞDEĞERLİK DOĞRUSALLIK KAYNAK DÖNÜŞÜMÜ SUPERPOZİSYONUN UYGULANMASI THEVENIN VE NORTON TEOREMLERİ ENFAZLA GÜÇ AKTARIMI EE-201, Ö.F.BAY 1 DİĞER ANALİZ TEKNİKLERİ ÖĞRENME HEDEFLERİ

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

BİR FAZLI TRANSFORMATÖR

BİR FAZLI TRANSFORMATÖR KRDENİZ TEKNİK ÜNİERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği ölümü Güç Dağıtım Sistemleri Laboratuarı İR FZLI TRNSFORMTÖR Deneyin macı: ) Mıknatıslanma karakteristiği ve fazlı transformatörün

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

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

ELE 201 DEVRE ANALİZİ I ARA SINAV 1 11 Ekim 2011, Salı,

ELE 201 DEVRE ANALİZİ I ARA SINAV 1 11 Ekim 2011, Salı, ELE 201 DEVRE ANALİZİ I ARA SINAV 1 11 Ekim 2011, Salı, 1230-1420 SOYADI: ADI: ÖĞRENCĠ #: ĠMZA: AÇIKLAMALAR Bu sınav toplam 17 sayfadan oluģmaktadır. Lütfen, bütün sayfaların elinizde olduğunu kontrol

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

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

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

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

ELEKTRİK DEVRE TEMELLERİ ÖDEV-2

ELEKTRİK DEVRE TEMELLERİ ÖDEV-2 ELEKTRİK DEVRE TEMELLERİ 06.05.2015 ÖDEV-2 1. Aşağıdaki şekilde verilen devrenin; a) a-b uçlarının solunda kalan kısmının Thevenin eşdeğerini bulunuz. b) Bu eşdeğerden faydalanarak R L =4 luk yük direncinde

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

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

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

BÖLÜM 3 ALTERNATİF AKIMDA SERİ DEVRELER

BÖLÜM 3 ALTERNATİF AKIMDA SERİ DEVRELER BÖÜM 3 ATENATİF AKMDA SEİ DEVEE 3.1 - (DİENÇ - BOBİN SEİ BAĞANMAS 3. - (DİENÇ - KONDANSATÖÜN SEİ BAĞANMAS 3.3 -- (DİENÇ-BOBİN - KONDANSATÖ SEİ BAĞANMAS 3.4 -- SEİ DEVESİNDE GÜÇ 77 ATENATİF AKM DEVE ANAİİ

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

KAYNAK DÖNÜŞÜMÜ NORTON-THEVENIN ve SÜPERPOZİSYON TEOREMLERİ & İŞ-GÜÇ-ENERJİ

KAYNAK DÖNÜŞÜMÜ NORTON-THEVENIN ve SÜPERPOZİSYON TEOREMLERİ & İŞ-GÜÇ-ENERJİ KAYNAK DÖNÜŞÜMÜ NORTON-THEVENIN ve SÜPERPOZİSYON TEOREMLERİ & İŞ-GÜÇ-ENERJİ GERİLİM KAYNAĞINDAN AKIM KAYNAĞINA DÖNÜŞÜM Gerilim kaynağını akım kaynağına dönüşüm yapılabilir. Bu dönüşüm esnasında kaynağın

Detaylı

Osiloskop ve AC Akım Gerilim Ölçümü Deney 3

Osiloskop ve AC Akım Gerilim Ölçümü Deney 3 Osiloskop ve AC Akım Gerilim Ölçümü Deney 3 DENEY 1-6 AC Gerilim Ölçümü DENEYİN AMACI 1. AC gerilimlerin nasıl ölçüldüğünü öğrenmek. 2. AC voltmetrenin nasıl kullanıldığını öğrenmek. GENEL BİLGİLER AC

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

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

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

V R1 V R2 V R3 V R4. Hesaplanan Ölçülen

V R1 V R2 V R3 V R4. Hesaplanan Ölçülen DENEY NO : 1 DENEYİN ADI : Kirchhoff Akım/Gerilim Yasaları ve Düğüm Gerilimleri Yöntemi DENEYİN AMACI : Kirchhoff akım/gerilim yasalarının ve düğüm gerilimleri yöntemi ile hesaplanan devre akım ve gerilimlerinin

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BMT103 ELEKTRİK DEVRE TEMELLERİ DERSİ LABORATUVARI DENEY NO: 4

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BMT103 ELEKTRİK DEVRE TEMELLERİ DERSİ LABORATUVARI DENEY NO: 4 T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BMT103 ELEKTRİK DEVRE TEMELLERİ DERSİ LABORATUVARI DENEY NO: 4 SÜPERPOZİSYON (TOPLAMSALLIK) TEOREMİ Arş. Gör. Sümeyye BAYRAKDAR

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

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 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

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

Nedim Tutkun, PhD, MIEEE Düzce Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Konuralp Düzce GÜÇ ELEKTRONİĞİ ÖRNEK ARASINAV SORULARI Nedim Tutkun, PhD, MIEEE nedimtutkun@duzce.edu.tr Düzce Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü 81620 Konuralp Düzce Soru-1) Şekildeki diyotlu R-L devresinde,

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

EEM220 Temel Yarıiletken Elemanlar Çözümlü Örnek Sorular

EEM220 Temel Yarıiletken Elemanlar Çözümlü Örnek Sorular EEM220 Temel Yarıiletken Elemanlar Çözümlü Örnek Sorular Kaynak: Fundamentals of Microelectronics, Behzad Razavi, Wiley; 2nd edition (April 8, 2013), Manuel Solutions. Bölüm 5 Seçme Sorular ve Çözümleri

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

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

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

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

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

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

ALTERNATİF AKIM DEVRELERİNİN ÇÖZÜMLERİ

ALTERNATİF AKIM DEVRELERİNİN ÇÖZÜMLERİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ DERSİ ALTERNATİF AKIM DEVRELERİNİN ÇÖZÜMLERİ Dr. Öğr. Üyesi Ahmet ÇİFCİ KARMAŞIK SAYILAR 7.12.2018 2/28 Kutupsal Biçimde

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

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

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

Elektrik Müh. Temelleri

Elektrik Müh. Temelleri Elektrik Müh. Temelleri ELK184 3 @ysevim61 https://www.facebook.com/groups/ktuemt/ Elektrik Mühendisliğinin TemelleriYrd. Doç. Dr. Yusuf SEİM 1 ÜÇGEN YLDZ DÖNÜŞÜMÜ Aşağıdaki devrenin kaynağından bakıldığı

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

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

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: Avometre ile doğru akım ve gerilimin ölçülmesi. Devrenin kollarından geçen akımları ve devre elemanlarının üzerine düşen gerilimleri analitik

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

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

Dirençlerin Seri Bağlanması Genel

Dirençlerin Seri Bağlanması Genel 1.1... Dirençlerin Seri 1.1.1... Genel Dirençler veya genel olarak yükler bir devrede seri bağlanırsa hepsinden aynı miktarda akım geçer Akımın yüksekliği verilen gerilim U ve toplam direnç R t ( R toplam

Detaylı

Güç kaynağı, genel tanımıyla, bir enerji üreticisidir. Bu enerji elektrik enerjisi olduğu gibi, mekanik, ısı ve ışık enerjisi şeklinde de olabilir.

Güç kaynağı, genel tanımıyla, bir enerji üreticisidir. Bu enerji elektrik enerjisi olduğu gibi, mekanik, ısı ve ışık enerjisi şeklinde de olabilir. GÜÇ KAYNAKLARI Güç kaynağı, genel tanımıyla, bir enerji üreticisidir. Bu enerji elektrik enerjisi olduğu gibi, mekanik, ısı ve ışık enerjisi şeklinde de olabilir. Konumuz elektronik olduğu için biz elektronik

Detaylı

EET-202 DEVRE ANALİZİ-II DENEY FÖYÜ OSİLOSKOP İLE PERİYOT, FREKANS VE GERİLİM ÖLÇME

EET-202 DEVRE ANALİZİ-II DENEY FÖYÜ OSİLOSKOP İLE PERİYOT, FREKANS VE GERİLİM ÖLÇME OSİLOSKOP İLE PERİYOT, FREKANS VE GERİLİM ÖLÇME Deney No:1 Amaç: Osiloskop kullanarak AC gerilimin genlik periyot ve frekans değerlerinin ölçmesi Gerekli Ekipmanlar: AC Güç Kaynağı, Osiloskop, 2 tane 1k

Detaylı