YENİLENEBİLİR ENERJİ SİSTEMLERİ İÇİN BUCK KONVERTÖR TASARIMI VE UYGULAMASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YENİLENEBİLİR ENERJİ SİSTEMLERİ İÇİN BUCK KONVERTÖR TASARIMI VE UYGULAMASI"

Transkript

1 T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü YENİLENEBİLİR ENERJİ SİSTEMLERİ İÇİN BUCK KONVERTÖR TASARIMI VE UYGULAMASI Yiğit KAHVECİ Murat BORAN Salih ARIĞ Danışman Prof. Dr. İsmail H. ALTAŞ Mayıs 2013 TRABZON

2 Dış kapağın arka yüzüdür. Boş bırakılmalıdır. 2

3 T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü YENİLENEBİLİR ENERJİ SİSTEMLERİ İÇİN BUCK KONVERTÖR TASARIMI VE UYGULAMASI Yiğit KAHVECİ Murat BORAN Salih ARIĞ Danışman Prof. Dr. İsmail H. ALTAŞ Mayıs 2013 TRABZON

4 İç kapağın arka yüzüdür. Boş bırakılmalıdır. ii

5 LİSANS BİTİRME PROJESİ ONAY FORMU Yiğit KAHVECİ, Murat BORAN, Salih ARIĞ tarafından Prof. Dr. İsmail H. ALTAŞ yönetiminde hazırlanan Yenilenebilir enerji sistemleri için buck konvertör tasarımı ve uygulaması başlıklı lisans bitirme projesi tarafımızdan incelenmiş, kapsamı ve niteliği açısından bir Lisans Bitirme Projesi olarak kabul edilmiştir. Danışman : Prof. Dr. İsmail H. ALTAŞ Jüri Üyesi 1 : Doç. Dr. H. İbrahim OKUMUŞ Jüri Üyesi 2 : Öğr. Gör. Dr. Emre ÖZKOP Bölüm Başkanı : Prof. Dr. İsmail H. ALTAŞ iii

6 Onay formu arka yüzüdür. Boş bırakılmalıdır. iv

7 ÖNSÖZ Bitirme çalışmamızda bize yol gösterici olan kıymetli hocamız Sayın Prof. Dr. İsmail H. ALTAŞ a şükranlarımızı sunmak istiyoruz. Yine zorlandığımız yerlerde bize yardımcı olan bölümümüz asistanlarına da teşekkür etmek istiyoruz. Ayrıca bu çalışmayı destekleyen Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğü ne Mühendislik Fakültesi Dekanlığına ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanlığına içten teşekkürlerimizi sunarız. Her şeyden öte, eğitimim süresince bize her konuda tam destek veren ailemize ve hayatlarıyla bize örnek olan tüm hocalarımıza saygı ve sevgilerimizi sunarız. Mayıs 2013 Yiğit KAHVECİ, Murat BORAN, Salih ARIĞ v

8 Ön sözün arka yüzüdür. Boş bırakılmalıdır. vi

9 İÇİNDEKİLER Lisans Bitirme Projesi Onay Formu... iii Önsöz... v İçindekiler... vii Özet... ix Semboller Ve Kısaltmalar... xi 1.GİRİŞ Yenilenebilir Enerji Yenilenebilir Enerji Nedir? Yenilenebilir Enerji Kaynakları Nelerdir? Yenilenebilir Enerjinin Gelişimi Yenilenebilir Enerjinin Avantajları BUCK KONVERTÖR Buck Konvertör Nedir? Buck Konvertörler Nerede ve Niçin Kullanılır? Buck Konvertörlerin Günümüzdeki ve Gelecekteki Yeri TEORİK ALTYAPI Giriş Buck Konvertör Analizi TASARIM Mekanik Kısım Tasarımı Köprü Diyot ve Kondansatör Grubu Buck Konvertör Tasarımı Buck Konvertör Tasarımında Kullanacağımız Entegreler TL494 Entegresi IR2101 Entegresi Buck Konvertör Devremizin Çalışması SONUÇLAR DEĞERLENDİRME KAYNAKLAR EKLER EK.1 Maliyet Tablosu EK.2 Standartlar ve Kısıtlar Formu EK.3 Çalışma Takvimi ÖZGEÇMİŞ vii

10 viii

11 ÖZET Yenilenebilir enerji kaynakları gelişen dünya da önemi giderek artmakta olan bir sektör haline gelmiştir. Dünya nüfusunun ve enerji ihtiyacının giderek artması da yenilenebilir enerji kaynaklarına yapılan yatırımları ve AR-GE çalışmalarını arttırmıştır. Ayrıca doğaya zarar vermemesi ve yerleşim yerlerinin coğrafi koşullarına göre kullanım kolaylığı sağlaması tercih sebeplerinden biridir. Günümüzde kullanılan güç kaynaklarından yüksek verim, küçük hacim, düşük fiyat ve sabit çıkış gerilimi gibi özelliklerin bulunması istenmektedir. Bu özellikler anahtarlamalı güç kaynaklarına ihtiyaç duymaktadır.azaltan tip DC-DC konvertörler güç elektroniğinin farklı uygulama alanlarında sıkça yer bulmaktadır. Bu çalışmada yenilebilir enerji kaynaklarından elde edilen enerjinin tüketim birimlerine aktarımında güç elektroniğinin anahtarlamalı güç dönüştürücülerinden DC- DC konvertör ile birlikte tasarımı yapılmıştır. Son olarak tasarımı yapılan bu sistemin bir bütün halinde çalışması gözlemlenerek gerekli sonuçlar değerlendirilmiştir. ix

12 Özet sayfasının arka yüzüdür. Boş bırakılmalıdır. x

13 SEMBOLLER VE KISALTMALAR D : Doluluk boşluk oranı T : Kare dalganın periyodu [s] T : İletim süresi T : Kesim süresi V : Endüktans üzerine düşen gerilim I : Endüktans akımı V : Anahtarlama gerilimi V : Diyot gerilimi V : Çıkış gerilimi V : Giriş gerilimi F : Frekans [Hz] RT : Direnç değeri [ohm] CT : Kapasite değeri [F] xi

14 Semboller ve Kısaltmalar listesi bittikten sonra gelen bölüm yeni sayfanın ön yüzünden başlayacak şekilde bu sayfa Boş bırakılmalıdır. xii

15 1.GİRİŞ Konvertörler, yenilenebilir enerji kaynaklarından kullanılabilecek bir enerji üretiminde olmazsa olmazdır. Biz de projemizde yenilenebilir enerji kaynaklarında kullanılabilecek bir buck konvertör tasarlayacağız. Tasarladığımız bu konvertörün uygulamasını yaparak ne amaçla kullanıldığını bir bütün içindeki görevini daha net göstermeye çalışacağız. İlk olarak yenilenebilir enerjiden ve buck konvertör devresinden biraz bahsedeceğiz, genel çalışma prensiplerini, kullanım alanlarını anlatmaya çalışacağız. Daha sonra tasarladığımız buck devresinin entegrelerini tanıtarak nasıl çalıştığını anlatacağız. Uygulamada kullanacağımız diğer birimler hakkında bilgi vereceğiz. 1.1.Yenilenebilir Enerji Yenilenebilir Enerji Nedir? Herhangi bir insani müdahale olmadan, doğal bir şekilde var olan enerjiye yenilenebilir enerji denir. Yenilenebilir enerji doğal olarak sürekli ulaşılabilen, herhangi bir rezerv tükenmesi veya azalması mevzubahis olmayan enerjilerin genel adıdır. Diğer yaygın enerji türü fosil yani bitki ya da hayvan artıklarının toprak altında kalarak oluşturduğu yakıtların kullanımı hem maliyet olarak hem de doğaya verdiği zararlar açısından pahalıdır. Fosil yakıtların özelikle 20.yüzyılın ikinci yarısından itibaren dünya üzerinde azalmaya başlaması, ülkemizde ve dünyada 1970 lerde çıkan petrol krizi bu yakıtların gelecekte tükeneceğinin özellikle en büyük belirtisi olmuş ve enerji gereksinimi açısından yenilenebilir enerjiye yönelimi sağlamıştır. Bu nedenle yenilenebilir enerji kaynakları dünyanın en değerli kaynaklarıdır. Muhakkak bazı dezavantajları vardır. Fakat devamlı olması, doğaya zarar vermemesi, ekonomik olması gibi avantajları dezavantajlarını ihmal etmemiz bir mahsur yaratmayacaktır Yenilenebilir Enerji Kaynakları Nelerdir? Güneş enerjisi / güneş Rüzgar enerjisi / rüzgar Dalga enerjisi / okyanus ve denizler Biyokütle enerjisi / biyolojik atıklar Jeotermal enerji / yer altı suları

16 Hidrolik enerji / nehirler Hidrojen enerjisi / su ve hidroksitler Yukarıda belirtilmeyen okyanuslardaki ısı etkisi ve akıntısı gibi birkaç tane daha yenilenebilir enerji kaynakları bulunmaktadır. Bu kaynakların bazısına erişim kolay yani elde edilmesi kolayken bazılarının elde edilmesi zordur [1] Yenilenebilir Enerjinin Gelişimi Günümüzde, ihtiyaç duyulan en temel enerji elektrik enerjisidir. Bu enerjiden sonra ısınma amaçlı kullanılan fosil yakıtlar gelmektedir. Geçmişten günümüze elektrik enerjisi genellikle barajlar ve hidrolik santrallerden üretilmiştir. Arazi yapısı uygun olmayan ve elektrik üretebilme potansiyeline sahip nehir bulunmayan ülkelerde elektrik üretimi termik santraller aracılığı ile yapılmaktadır. Elektrik ihtiyacı sürekli olduğu için yakıt ihtiyacında sürekli olarak artmaktadır. Bu yüzden 2000 li yılların başında yenilenebilir enerjiye olan ilgi hat safhaya ulaşmıştır. Gelişmiş ülkeler uzun vadede planlar yaparken muhakkak yenilenebilir enerjiye yer vermiştir[2] Yenilenebilir Enerjinin Avantajları Yenilenebilir enerjiden elektrik üretimi ilk olarak ekonomik kriterlere dayanmaktadır. Bundan sonra insanlara ve doğaya olumsuz bir etkisi olmaması hammadde ve yakıt sorununun bulunmaması gibi etkenleri sıralayabiliriz. Bu etkenleri biraz daha açacak olursak; Yenilenebilir olması Doğaya zarar vermemesi Hammaddeye masraflarının olmaması Kısa sürede işleme sokulması Arazide yapılan diğer yatırımlara engel olmaması 2

17 1.2.Buck Konvertör Buck Konvertör Nedir? Yüksek bir gerilim değerini alçak bir gerilim değerine indiren anahtarlama mantığı ile çalışan elektronik devrelere buck konvertör devreleri denir. Girişinden aldığı PWM işaretine göre devre üzerindeki gerilimi belirli aralıklarla ileterek gerilimin etkin değerini düşürür [3]. Böylece gerilimi kontrol etme imkanı sağlar Buck Konvertörler Nerede ve Niçin Kullanılır? Teknoloji günümüzde hızla gelişmekte ve buna bağlı olarak yeni ve gelişmiş devrelere ihtiyaç artmaktadır. Özellikle çoğu yerde kontrol edilebilir enerji gücüne ihtiyaç vardır. DA/DA motor hız kontrol üniteleri, UPS, akü şarj üniteleri, anahtarlama modlu DA/DA güç kaynakları, statik gerilim regülatörleri gibi cihazlar önemli endüstriyel güç elektroniği uygulamalarına örnektir [4] Buck Konvertörlerin Günümüzdeki ve Gelecekteki Yeri Konvertörler, yenilenebilir enerji kaynaklarından kullanılabilecek bir enerji üretiminde olmazsa olmazdır. Her türlü yenilenebilir enerji üretiminde üretilen gerilimin işe yarar olması için sabit bir değeri olması gerekir. Bu yüzden buck konvertörler yenilenebilir enerjide olmazsa olmazdır. Günümüzde yenilenebilir enerjiye ilgi artarken buna paralel olarak buck konvertör ihtiyacı artmaktadır. Yenilenebilir enerjiye büyük yatırımlar yapılması sebebiyle hızla gelişmekte, yenilenebilir enerji geliştikçe buck konvertörlerinde modifiye edilmesi daha teknolojik sistemlerde kullanılabilir hale getirilmesi gerekmektedir [5]. Bu yüzden gelecekte buck konvertör tasarımı büyük bir sektör haline gelecektir. 3

18 2.TEORİK ALTYAPI 2.1.Giriş Anahtarlamalı güç kaynakları, güç ve kontrol katı olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Güç katı, giriş geriliminden arzu edilen genlikte çıkış gerilimi elde edebilmek için yarı iletken anahtarlar ve filtre elemanlarından oluşmaktadır. Kontrol devresi ise, yarı iletken anahtarlar için gerekli olan anahtarlama işaretlerini üretmek için kullanılmaktadır [6]. Devremizde buck konvertör yapıları kontrol devresiyle birlikte ele alınacaktır. 2.2.Buck Konvertör Analizi Şekil.2.1 de azaltan çeviricinin basitleştirilmiş yapısının bir şeması gösterilmektedir. L endüktansı ve C kapasitesi çıkış gerilimini filtrelemek için kullanılmıştır. Çıkış gerilimi de R direnci üzerinde oluşan gerilim ile gösterilmektedir. D diyodu genellikle serbest geçiş diyodu olarak adlandırılır. Şekil.2.1 buck konvertör basit eşdeğer devresi Dönüştürücünün güç katı bobinin akımı için sürekli ya da süreksiz akım modunda çalışır. Kararlı hal için, sürekli akım modunda bobin içerisinde kesintisiz olarak akım geçişi meydana gelir. Süreksiz çalışma modunda bir periyotta bobin akımı sıfırdan başlar tepe değerine artar ve anahtarlama periyodu bitmeden tekrar sıfıra düşer. 4

19 Dönüştürücü her iki moda da çalıştırılabildiğinde yapacağımız tasarımı bunu dikkate alarak yapmalıyız. Bizim yapacağımız tasarımda, sadece sürekli akım modunu dikkate alarak tasarım yapacağız. Sürekli akım modu; Güç katının iki ayrı durumu dikkate alınır. Öncelikle yarı iletken güç anahtarı, Q iletimde ve D1 diyodu tıkamadadır. Süreksiz akım modunda ise Q tıkamada ve D1 iletimdedir. Şekil.2.2 de basitleştirilmiş bir lineer devrede kullanılan anahtar yerine iki durum için ayrı ayrı eşdeğeri gösterilmiştir. Anahtarın iletimde olduğu durum DxT = T (2.1) süresi ile ifade edilir. D; kontrol devresi tarafından belirtilen T periyodundaki iletim süresi olmaktadır. Kesim süresi ise T ile ifade edilir. Şekil.2.2 ve şekil.2.3 e göre bobin akımındaki artış uç denklemlerinden faydalanarak bulunabilir. V = L II = T (2.2) 5

20 (a) (b) Şekil.2.2 Doğrusallaştırılmış güç katı, (a) anahtarın iletim durumu ve (b) anahtarın kesim durumu 6

21 Şekil.2.3 Sürekli çalışma modu için dalga şekilleri İletim durumunda bobin akımındaki yükselme aşağıdaki şekilde hesaplanabilir. I (+) = T (2.3) Burada R bobin devresindeki direnci, V iletim durumunda yarı iletken üzerine düşen gerilimi ve I (+) bobinin akımındaki dalgalanma miktarını belirtmektedir. Kesim durumunda bobin akımındaki azalma aşağıdaki şekilde bulunabilir. 7

22 I ( ) = ( ) T (2.4) Burada ise I ( ) bobinin akımındaki dalgalanma miktarını belirtmektedir. Kararlı hal çalışma koşullarında akımın iletimdeki artış miktarı I (+) ve kesimdeki azalma miktarı I ( ) eşit varsayılmaktadır. Bu nedenle denklem(2.3) ve denklem(2.4) birbirine eşitlenerek sürekli hal için dönüştürücünün V çıkış gerilimi elde edilebilir. V = V İ V ( )-V ( )-I R (2.5) V = = (2.6) Yukarıdaki formüller kullanılarak çıkış gerilimi; (1-D)= (2.7) V = V İ V D-V (1-D)-I R (2.8) İfadelerden de anlaşılacağı gibi V çıkış gerilimi D (iletim süresi) ile belirlenmektedir. Dolayısıyla çıkış gerilimi her zaman giriş geriliminden düşük olacaktır. Biraz daha sadeleştirmek istersek V, V ve R değerlerinin yeterince düşük olduğu kabul edilirse çıkış gerilimi aşağıdaki hali alır. V = V İ D (2.9) 8

23 Devrenin çalışmasını kolayca anlayabilmek için çıkış filtresini ortalama bir şebeke gibi düşünmek gerekir. Bu geçerli bir varsayımdır çünkü şebekenin çalışma frekansı (500 Hz-50KHz) anahtarlamalı güç kaynaklarının anahtarlama frekansına (100KHz) göre çok düşüktür. Giriş ve çıkış akımları arasındaki bağlantıyı kurabilmek için şekil.2.2 ve şekil.2.3 ü değerlendirmek gerekir. Bu şekillerden görülebileceği gibi bobin her bir anahtarlama periyodunda kapasiteye ve yüke akım iletmektedir. Bu sebeple bobinin içinden geçen akımın ortalama değeri çıkış akımının ortalama değerine çok yakın olacaktır. Bu ilişkiyi şu şekilde gösterebiliriz. I ( ) = I (2.9) 9

24 3.TASARIM Bu uygulamayı yapmamızdaki amaç yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji üretmemize yardımcı olacak buck konvertörün çalışmasını daha iyi anlamak, bir bütün içinde yaptığı işi daha net görebilmektir. Şekil.3.1 Buck konvertör uygulamamızın blok diyagramı Yapacağımız bu uygulamada şekil.3.1 de görülen blok diyagramındaki A motorunu elektriği üretecek generator olarak, B motorunu ise yenilenebilir enerji kaynaklarından olan rüzgar enerjisinden elde edilen mekanik gücü temsil etmek için kullanacağız. Yani generatorü rüzgar enerjisinden üretilen mekanik enerjiyle değil, B motorunu kullanarak süreceğiz. Ürettiğimiz gerilimi filtreleme amacıyla kondansatör grubu kullandık. Daha sonra köprü doğrultucu yardımıyla ürettiğimiz gerilimi doğru gerilime çevireceğiz. Bu kısımdan sonra buck konvertör devremiz değişken gerilimleri hem alçaltıp hem de 12 V a sabitleme işlemini yapacaktır. Bu sayede 12 V luk bir bara elde etmiş olacağız. 3.1.Mekanik Kısım Tasarımı Bu kısımda yenilenebilir enerji kaynaklarından rüzgar enerjisi baz alarak tasarım yapılmıştır. İlk önce rüzgar gülü üzerinden yapılan çalışmalarda gerekli değerlere ulaşamadığımız için rüzgar gülünün milini DC motor olarak çalışan silecek motoru ile akuple ederek asenkron motora bağlantılarını yaptık ve tekrardan istenilen gerilim seviyelerine ulaşamadık. Son olarak hocamızın tavsiyesiyle başka bir asenkron motor daha kullanıp iki motoru birbirine akuple ettik. Böylece temsili olarak rüzgar enerjisi sistemi oluşturuldu ve bu sistemin çalışmasından istenilen sonuçlara yakın değerler elde edilmiş oldu. 10

25 Şekil.3.2 Mekanik kısım tasarımı 3 Fazdan aldığımız enerjiyi variyak üzerinden şekil.3.2 de gördüğümüz, generatör olarak kullandığımız büyük motora(sağdaki) bağlayacağız. Motora ileteceğimiz gerilimi variak yardımıyla ayarlayarak motorun dönmesini sağlayacağız. Motor dönmeye başlayınca akuple ettiğimiz, generatör olarak kullandığımız küçük motor(soldaki) dönmeye başlayacak ve çıkışında bir gerilim üretecektir. Ürettiğimiz bu gerilimi köprü diyot ve kondansatör grubuna ileterek ürettiğimiz bu gerilimi işleyeceğiz. 3.2.Köprü Diyot ve Kondansatör Grubu Şekil.3.3 Köprü diyot devre şeması 11

26 Şekil.3.3 de görülen köprü diyot devresiyle generatörden üretilen gerilimi doğru gerilime çevireceğiz. Bu çevirme işlemini yaparken kondansatör grubu da kullanarak filtreleme işlemi yapacağız. Köprü diyot ve kondansatör gurubunda sonra elde edeceğimiz doğru gerilim buck konvertörümüzle alçaltılmaya hazır hale gelecektir. 3.3.Buck Kovertör Tasarımı Yenilenebilir enerji sistemlerinde kullanılmak üzere tasarlayacağımız buck konvertör devremizin şekil.3.4 deki gibidir. Bu buck konvertör ile generatörlerden ürettiğimiz gerilimi köprü doğrultucu vasıtasıyla doğrulttuktan sonra elde ettiğimiz doğru gerilimi 12V da sabit tutmak için kullanacağız. Devremizin giriş ve çıkışları şekil.3.4 deki tasarımımızda görülmektedir. Devremizde 2 adet entegre bulunmaktadır. Bunlar TL494 ve IR2181 dir. Fakat piyasada IR2181 entegresi bulunmadığı buna eşdeğer yapıya sahip olan IR2101 entegresini kullanacağız. Yaptığımız araştırmalar sonucu IR2101 entegresi IR2181 entegresiyle yapmak istediğimiz işi kusursuza yakın yapabilmektedir. 12

27 Şekil.3.4 Tasarladığımız buck konvertör devresi 13

28 3.3.1.Buck Konvertör Tasarımında Kullanacağımız Entegre Devreler TL494 Entegresi TL494 entegresi çok sayıda üretici tarafından farklı isimlerle piyasaya sürülmetedir. Bunlardan bazıları DBL494, MB3759, KA7500, S494 entegreleridir. Şekil.3.5 ten görüleceği gibi entegre 16 bacaklıdır. Şekil.3.5 TL494 entegresinin iç yapısı TL494 entegresinin besleme gerilimi 7-42 V arasındadır. En ideal besleme gerilimi ise 12 V tur. İki çıkışı bulunmaktadır. Çıkış başına 0,2 ma akım verebilmektedir. Hata yükselteci ve 5 volt referans regülatöre sahiptir. Bu devrelerde kullanılan BJT ve MOSFET transistörler ucuzdur ve piyasada bulmak oldukça kolaydır. Çalışma frekansı şekil.3 de gösterilen 5. ayak (CT) ve 6. ayak (RT) pinlerine bağlanan pasif elemanlarla sağlanır. F= (Hz) (3.1) formülü kullanılır. Burada CT ve RT değerleri 5. ve 6. ayaklara bağlanan kapasite değerleridir. TL494 hata yükselteci ve çıkış gerilimini karşılaştırarak çıkış gerilimi için darbe genişliğini kontrol eder. Pin 1 üzerindeki direnç değeri değiştirilerek çıkış voltajı ayarlanabilir. 14

29 IR2101 Entegresi IR2101 yüksek gerilimlerde kullanılan, yüksek hızlı, düşük yan çıkış kanallı bir MOSFET ve IGBT sürücü entegresidir. Teknolojik olarak gelişmiş monolitik yapıya sahiptir. Lojik giriş ve çıkış uyumludur. Çıkış sürücüleri yüksek darbe akımına tampon özelliği göstererek minimum iletim için tasarlanmıştır. N-kanallı güç MOSFET ve IGBT lerini 600 V a kadar çalıştırabilir. Negatif geçici gerilime karşı dayanıklıdır. Besleme gerilimi V arasındadır. Her iki kanal için uyumlu yayılım gecikmesine sahiptir. Biz bu entegreyi devremizdeki MOSFET leri sürmek için kullanacağız Buck Konvertör Devremizin Çalışması Devremizin çalışmasını daha kolay anlatabilmek için 3 kısıma ayıracağız. 1. kısım olarak TL494 entegremizin ve bu entegreye bağlı diğer elemanların bulunduğu kısım olsun. Bu kısımda TL494 entegresinin ürettiği PWM sinyali 4 ucuna bağlı potansiyometre yardımıyla gerilim değiştirilerek doluluk boşluk oranını ayarlayacağız. 2. kısım olarak IR2101 entegremizin olduğu bölümde TL494 entegresinden gelen PWM sinyallerine göre MOSFET in anahtarlamasında sürücü görevi üstlenecektir. Bu devrede oluşturduğumuz 1. ve 2. kısımlar buck konvertör devremizin anahtarlamasını sağlamaktadır. 3. kısımda azaltan çeviricimiz esas devresi bulunmaktadır. Bu kısımda IR2101 entegresinden gelen sinyallere göre iletime ve kesime giren MOSFET ler sayesinde giriş gerilimi küçülecek ve sabit bir değer alacaktır. 15

30 4.SONUÇLAR Sistemimiz küçük çaplı olduğu için insanların bazı temel ihtiyaçlarını sağlamak ve tekil kullanıcıların ihtiyaç duyduğu enerjinin bir kısmının üretilmesi için tercih edilen bir sistem olmuştur. Sistemimizin temel kısımları aşağıda sıralanmıştır. 3 fazlı iki motorun birbirine akuple edilmesiyle alternatif gerilimin elde edilmesi Elde edilen alternatif gerilimin filtrelenmesi Elde ettiğimiz bu filtrelenmiş gerilimi doğru gerilime çevirme DC gerilimin regüle edilmesi Akü gruplarının şarj edilmesi Bu şekilde sistemimizin sonucu olarak bir 12 V luk DC bara oluşturmuş olduk. Bu DC bara ile istenildiği takdirde yükler beslenebilir, aküler şarj edilebilir veya buradan alınan gerilim işlenerek başka formlara dönüştürülebilir. Gerçekleştirilen sistem farklı giriş değerleri ve buna bağlı farklı doluluk boşluk oranları için çalıştırılmıştır. Bu çalışma ile donanımı gerçekleştirilen kontrol devresi düşük maliyeti ve yüksek hızlarda çalışabilmesinden dolayı buck konvertör kullanılması önerilmektedir. Sistemimizdeki değişikliklerden dolayı sonuçları istediğimiz gibi elde edemedik. Fakat gerekli parçaların temini ve çalışma malzemelerinin yeterliliği sağlandığında başarılı olarak sonuçlanacağına inanıyoruz. 16

31 5.DEĞERLENDİRME Yenilenebilir enerjiye verilen önem gün geçtikçe artmaktadır. Diğer enerji kaynaklarının pahalı olması ve doğaya zarar vermesi nedeniyle yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelim vardır. Kurulum maliyeti yüksek değerlere ulaşsa da belirli bir süre içinde bu sistem kendi maliyetini amorti etmektedir. Bu gelişen yenilenebilir enerji pazarında mühendislerin üzerine de sorumluluklar düşmektedir. Bu sistemlerin araştırılması, geliştirilmesi ve modernleştirilmesi mühendislerin elindedir. Biz de elektrik mühendisleri adayı olarak yenilenebilir enerji sistemlerinde kullanılan buck konvertörler üzerinde bir çalışma yaptık. Bu konuda çalışma yapmamızın amacı gelecekte bu konulara çok önem verileceğini düşündüğümüz içindir. Çok profesyonel bir çalışma olmasa da yenilenebilir enerji sistemleri için buck konvertör tasarladık. Özellikle yaylalarda, dağ evlerinde enterkonnekte sistemin ulaşamadığı evlerde evin aydınlatmasını ve ufak tefek elektriksel ihtiyaçlarını karşılayacak yenilenebilir enerji sistemlerine uygun şekilde bir buck konvertör tasarımı yapmaya çalıştık. Bu yaptığımız tasarımı bir uygulama içinde göstermeye gayret ettik. Bu projeyi hayata geçirmeye çalışırken bazı aksilikler yaşadık. Malzeme ve kaynak eksikliği çektik. Okulun sağlamaya çalıştığı imkanlar bazen yetersiz kaldı. Projenin çalışmasında anlattığımız, rüzgar enerjisini temsilen kullandığımız motor seçiminde zorlandık. Ayrıca buck devremizi tasarlarken hesaba katmadığımız bazı kayıplar ve de bazı olmaması gereken sonuçlar elde ettik. 17

32 KAYNAKLAR [1]. İ. Akova, Yenilenebilir Enerji Kaynakları, Nobel Dağıtım, Ankara, [2]. M. Acaroğlu Alternatif Enerji Kaynakları, Atlas Yayınları, İstanbul, [3]. A. Pressman Switching Power Supply Desing, Mc Graw Hill,1991. [4]. M. Veerachary, Modelling and analysis of cascade step-down Converters, Electirc Power Applications, 152, 41-50, [5]. O. Gürdal, Güç Elektroniği, Nobel Dağıtım, Ankara,2008. [6]. H.N. Nagaraja, D. Kastha, and A. Patra, Magnetic Component based Analysis for Multiphase DC_DC Bcuk Converter IEEE Transactions on Power Electronics, 21, ,

33 EKLER EK.1 Maliyet Tablosu Malzemenin Adı Birim Fiyat Adedi Toplam Fiyat 10uF Kapasite 0.05 TL TL 4.7nF Kapasite 0.15 TL TL 100uF Kapasite 0.05 TL TL 100nF Kapasite 0.28 TL TL 10.6uH Endüktans 0.50 TL TL 32.4uH Endüktans 0.50 TL TL 10R (2O li paket) 0.92 TL TL 100R (2O li paket) 1.25 TL TL 150R (2O li paket) 1.25TL TL 2.2R (2O li paket) 1.25 TL TL 10K (2O li paket) 1.25 TL TL 100K Potansiyometre 0.37 TL TL FP70N06 MOSFET 2.15 TL TL 1N4148 Diyot 0.06 TL TL IR2101 Entegre 2.89 TL TL TL494 Entegre 0.68 TL TL Köprü Diyot 3.49 TL TL Kaplin 20 TL 1 20 TL Taşıyıcı Sehpa 100 TL TL Ayak 100 TL TL Toplam TL 19

34 EK.2 Standartlar ve Kısıtlar Formu Bitirme Projesinin hazırlanmasında Standart ve Kısıtlarla ilgili olarak, aşağıdaki soruları cevaplandırınız. 1.Projenizin tasarım boyutu nedir? Açıklayınız. Yenilenebilir enerji sistemlerinde kullanılmak üzere gerilimi alçaltan ve sabitleyen bir buck konvertör devresi tasarımı yaptık. 2.Projenizde bir mühendislik problemini kendiniz formüle edip, çözdünüz mü? Projemizde değişken alternatif gerilimi kapasitelerle filtreledikten sonra doğru gerilime çevirdik. Elde ettiğimiz doğru gerilimi tasarladığımız buck konvertör ile 12 Volt a sabitleyip bir bara oluşturduk. 3.Önceki derslerde edindiğiniz hangi bilgi ve becerileri kullandınız? Güç elektroniği dersinde öğrendiğimiz konvertörler konusu ve elektrik makineleri dersinde öğrendiğimiz motorlar ve generatörlerin çalışma prensipleri bize bu projemizde yardımcı oldu. 4.Kullandığınız veya dikkate aldığınız mühendislik standartları nelerdir? Elimizdeki koşullarla ve bütçeyle, en yüksek verimi elde etmeye çalıştık. Bunların yanında güvenilirliğe de dikkat ettik. 5.Kullandığınız veya dikkate aldığınız gerçekçi kısımlar nelerdir? a) Ekonomi Sistemimizde kullandığımız motor ve generatör haricinde diğer parçalar gayet cüzi rakamlarla elde edilebilir. b) Çevre sorunları Bu projemizde tasarladığımız buck konvertör devresiyle yenilenebilir enerjiye ve çevrenin korunmasına destek olmaya çalıştık. c) Sürdürülebilirlik 20

35 Tasarımımız ufak değişikliklerle birçok amaca hizmet etmeye uygundur. d) Üretilebilirlik Üretimi rahatlıkla yapılabilir. e) Etik Projenin etik olarak herhangi bir kısıtı bulunmamaktadır. f) Sağlık İnsan sağlığına hiçbir olumsuz etiksi yoktur. g) Güvenilirlik Güvenlik açısından elektrikle çalışmada temel olan güvenlik standartları geçerlidir. h) Sosyal ve politik sorunlar Yenilenebilir enerjiye vermeye çalıştığımız destekle yenilenebilir enerjinin yaygınlaşmasıyla birçok sosyal ve politik sorunumuz çözülecektir. Projenin Adı Yenilenebilir enerji sistemleri için buck konvertör tasarımı ve uygulaması Projedeki Öğrencilerin Adları Yiğit KAHVECİ Salih ARIĞ Murat BORAN Tarihler ve İmzalar

36 EK.3 Çalışma Takvimi İş-Zaman Çizelgesi Haftalar Aylar Konuyla ilgili araştırmalar yapıldı Benzer projeler incelendi Yapılacak işlerin planı hazırlandı Malzemelerin temin edilmesi 2 Mekanik kısım tasarımının yapılması Mekanik kısmın birleştirilmesi Mekanik kısmın test edilmesi Elektronik kısım tasarımını yapılması 3 Devrenin birleştirilmesi Devrenin test edilmesi 4 Tüm sistemin birleştirilmesi Tüm sistemin test edilmesi 22

37 ÖZGEÇMİŞ Yiğit KAHVECİ 12 Mayıs 1990 yılında Samsun da doğmuştur. İlk ve orta öğretimini Rize nin Ardeşen ilçesinde tamamlayıp 2004 yılında Rize Anadolu Öğretmen Lisesine başlamıştır yılında lise eğitimini tamamlayıp Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünü kazanmıştır. Halen bu bölümde öğretim hayatına devam etmektedir. Murat BORAN 3 Aralık 1988 de Zonguldak ın Ereğli ilçesinde doğmuştur. İlk ve orta öğretimini doğduğu ilçede Cumhuriyet ilköğretim okulunda tamamlamıştır. Lise öğreniminin bir kısmını Ereğli Anadolu lisesinde, geriye kalan kısmını Trabzon Kanuni Anadolu lisesinde tamamlamıştır.2008 yılında KTÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünü kazanarak üniversite hayatına giriş yapmıştır. Halen bu bölümde eğitim hayatına devam etmektedir. Salih ARIĞ 26 Haziran 1989 da Kütahya nın Tavşanlı ilçesinde doğmuştur. İlk ve orta öğretimini doğduğu ilçenin Tunçbilek kasabasına bağlı 60.yıl Işık İlköğretim Okulunda tamamlamıştır. Lise öğrenimini Tavşanlı Anadolu lisesinde tamamlamıştır.2008 yılında KTÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünü kazanarak üniversite hayatına giriş yapmıştır. Halen bu bölümde eğitim hayatına devam etmektedir. 23

Bölüm 1 Güç Elektroniği Sistemleri

Bölüm 1 Güç Elektroniği Sistemleri Bölüm 1 Güç Elektroniği Sistemleri Elektrik gücünü yüksek verimli bir biçimde kontrol etmek ve formunu değiştirmek (dönüştürmek) için oluşturlan devrelere denir. Şekil 1 de güç girişi 1 veya 3 fazlı AA

Detaylı

DC DC DÖNÜŞTÜRÜCÜLER

DC DC DÖNÜŞTÜRÜCÜLER 1. DENEYİN AMACI KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Power Electronic Circuits (Güç Elektroniği Devreleri) DC DC DÖNÜŞTÜRÜCÜLER DC-DC gerilim azaltan

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DC-DC BOOST CONVERTER DEVRESİ AHMET KALKAN 110206028 Prof. Dr. Nurettin ABUT KOCAELİ-2014 1. ÖZET Bu çalışmada bir yükseltici tip DA ayarlayıcısı

Detaylı

Güç elektroniği elektrik mühendisliğinde enerji ve elektronik bilim dalları arasında bir bilim dalıdır.

Güç elektroniği elektrik mühendisliğinde enerji ve elektronik bilim dalları arasında bir bilim dalıdır. 3. Bölüm Güç Elektroniğinde Temel Kavramlar ve Devre Türleri Doç. Dr. Ersan KABALC AEK-207 GÜNEŞ ENERJİSİ İLE ELEKTRİK ÜRETİMİ Güç Elektroniğine Giriş Güç elektroniği elektrik mühendisliğinde enerji ve

Detaylı

Yükseltici DA Kıyıcılar, Gerilim beslemeli invertörler / 12. Hafta

Yükseltici DA Kıyıcılar, Gerilim beslemeli invertörler / 12. Hafta E sınıfı DC kıyıcılar; E sınıfı DC kıyıcılar, çift yönlü (4 bölgeli) DC kıyıcılar olarak bilinmekte olup iki adet C veya iki adet D sınıfı DC kıyıcının birleşiminden oluşmuşlardır. Bu tür kıyıcılar, iki

Detaylı

TEK FAZLI VE ÜÇ FAZLI KONTROLLÜ DOĞRULTUCULAR

TEK FAZLI VE ÜÇ FAZLI KONTROLLÜ DOĞRULTUCULAR KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Power Electronic Circuits (Güç Elektroniği Devreleri) TEK FAZLI VE ÜÇ FAZLI KONTROLLÜ DOĞRULTUCULAR 1. DENEYİN

Detaylı

TEK FAZLI VE ÜÇ FAZLI KONTROLSÜZ DOĞRULTUCULAR

TEK FAZLI VE ÜÇ FAZLI KONTROLSÜZ DOĞRULTUCULAR KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Power Electronic Circuits (Güç Elektroniği Devreleri) TEK FAZLI VE ÜÇ FAZLI KONTROLSÜZ DOĞRULTUCULAR 1. DENEYİN

Detaylı

İNDEKS. Cuk Türü İzolesiz Dönüştürücü, 219 Cuk Türü İzoleli Dönüştürücü, 228. Çalışma Bölgeleri, 107, 108, 109, 162, 177, 197, 200, 203, 240, 308

İNDEKS. Cuk Türü İzolesiz Dönüştürücü, 219 Cuk Türü İzoleli Dönüştürücü, 228. Çalışma Bölgeleri, 107, 108, 109, 162, 177, 197, 200, 203, 240, 308 İNDEKS A AC Bileşen, 186 AC Gerilim Ayarlayıcı, 8, 131, 161 AC Kıyıcı, 8, 43, 50, 51, 54, 62, 131, 132, 133, 138, 139, 140, 141, 142, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157,

Detaylı

A.Ü. GAMA MYO. Elektrik ve Enerji Bölümü GÜÇ ELEKTRONİĞİ 9. HAFTA

A.Ü. GAMA MYO. Elektrik ve Enerji Bölümü GÜÇ ELEKTRONİĞİ 9. HAFTA A.Ü. GAMA MYO. Elektrik ve Enerji Bölümü GÜÇ ELEKTRONİĞİ 9. HAFTA 1 İçindekiler DC/AC İnvertör Devreleri 2 Güç elektroniğinin temel devrelerinden sonuncusu olan Đnvertörler, herhangi bir DC kaynaktan aldığı

Detaylı

AC-DC Dönüştürücülerin Genel Özellikleri

AC-DC Dönüştürücülerin Genel Özellikleri AC-DC Dönüştürücülerin Genel Özellikleri U : AC girişteki efektif faz gerilimi f : Frekans q : Faz sayısı I d, I y : DC çıkış veya yük akımı (ortalama değer) U d U d : DC çıkış gerilimi, U d = f() : Maksimum

Detaylı

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ESM 413 ENERJİ SİSTEMLERİ LABORATUVARI I

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ESM 413 ENERJİ SİSTEMLERİ LABORATUVARI I T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ESM 413 ENERJİ SİSTEMLERİ LABORATUVARI I DENEY 2: DİYOT KARAKTERİSTİKLERİ VE AC-DC DOĞRULTUCU UYGULAMALARI Ad Soyad

Detaylı

DENEY 2: DĠYOTLU KIRPICI, KENETLEME VE DOĞRULTMA DEVRELERĠ

DENEY 2: DĠYOTLU KIRPICI, KENETLEME VE DOĞRULTMA DEVRELERĠ DENEY 2: DĠYOTLU KIRPICI, KENETLEME VE DOĞRULTMA DEVRELERĠ 1- Kırpıcı Devreler: Girişine uygulanan sinyalin bir bölümünü kırpan devrelere denir. En basit kırpıcı devre, şekil 1 'de görüldüğü gibi yarım

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Power Electronic Circuits (Güç Elektroniği Devreleri)

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Power Electronic Circuits (Güç Elektroniği Devreleri) KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Power Electronic Circuits (Güç Elektroniği Devreleri) 1. DENEYİN AMACI ÜÇ FAZ EVİRİCİ 3 Faz eviricilerin çalışma

Detaylı

EVK Enerji Verimliliği, Kalitesi Sempozyumu ve Sergisi Haziran 2015, Sakarya

EVK Enerji Verimliliği, Kalitesi Sempozyumu ve Sergisi Haziran 2015, Sakarya 6. Enerji Verimliliği, Kalitesi Sempozyumu ve Sergisi 04-06 Haziran 2015, Sakarya KÜÇÜK RÜZGAR TÜRBİNLERİ İÇİN ŞEBEKE BAĞLANTILI 3-FAZLI 3-SEVİYELİ T-TİPİ DÖNÜŞTÜRÜCÜ DENETİMİ İbrahim Günesen gunesen_81@hotmail.com

Detaylı

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ESM 413 ENERJİ SİSTEMLERİ LABORATUVARI I

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ESM 413 ENERJİ SİSTEMLERİ LABORATUVARI I T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ESM 413 ENERJİ SİSTEMLERİ LABORATUVARI I DENEY 6: DİYOT KARAKTERİSTİKLERİ VE AC-DC DOĞRULTUCU UYGULAMALARI Ad Soyad

Detaylı

PWM Doğrultucular. AA/DA güç dönüşümü - mikroelektronik devrelerin güç kaynaklarında, - elektrikli ev aletlerinde,

PWM Doğrultucular. AA/DA güç dönüşümü - mikroelektronik devrelerin güç kaynaklarında, - elektrikli ev aletlerinde, PWM DOĞRULTUCULAR PWM Doğrultucular AA/DA güç dönüşümü - mikroelektronik devrelerin güç kaynaklarında, - elektrikli ev aletlerinde, - elektronik balastlarda, - akü şarj sistemlerinde, - motor sürücülerinde,

Detaylı

Anahtarlama Modlu DA-AA Evirici

Anahtarlama Modlu DA-AA Evirici Anahtarlama Modlu DA-AA Evirici Giriş Anahtarlama modlu eviricilerde temel kavramlar Bir fazlı eviriciler Üç fazlı eviriciler Ölü zamanın PWM eviricinin çıkış gerilimine etkisi Diğer evirici anahtarlama

Detaylı

Statik güç eviricilerinin temel görevi, bir DA güç kaynağı kullanarak çıkışta AA dalga şekli üretmektir.

Statik güç eviricilerinin temel görevi, bir DA güç kaynağı kullanarak çıkışta AA dalga şekli üretmektir. 4. Bölüm Eviriciler ve Eviricilerin Sınıflandırılması Doç. Dr. Ersan KABALCI AEK-207 GÜNEŞ ENERJİSİ İLE ELEKTRİK ÜRETİMİ Giriş Statik güç eviricilerinin temel görevi, bir DA güç kaynağı kullanarak çıkışta

Detaylı

DA-DA BUCK, BOOST VE BUCK-BOOST KONVERTER DENEY SETĐ TASARIMI VE UYGULAMASI

DA-DA BUCK, BOOST VE BUCK-BOOST KONVERTER DENEY SETĐ TASARIMI VE UYGULAMASI MYO-ÖS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu 21-22 EKĐM 2010-DÜZCE DA-DA BUCK, BOOST VE BUCK-BOOST KONVERTER DENEY SETĐ TASARIMI VE UYGULAMASI Muhammed ÖZTÜRK Engin YURDAKUL Samet EŞSĐZ

Detaylı

TEK FAZLI DOĞRULTUCULAR

TEK FAZLI DOĞRULTUCULAR ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK ÜHENDĠSLĠĞĠ GÜÇ ELEKTRONĠĞĠ LABORATUAR TEK FAZL DOĞRULTUCULAR Teorik Bilgi Pek çok güç elektroniği uygulamasında, giriş gücü şebekeden alınan 50-60 Hz lik AC güç şeklindedir ve uygulamada

Detaylı

DC motorların sürülmesi ve sürücü devreleri

DC motorların sürülmesi ve sürücü devreleri DC motorların sürülmesi ve sürücü devreleri Armatür (endüvi) gerilimini değiştirerek devri ayarlamak mümkündür. Endüvi akımını değiştirerek torku (döndürme momentini) ayarlamak mümkündür. Endüviye uygulanan

Detaylı

ÜÇ-FAZLI TAM DALGA YARI KONTROLLÜ DOĞRULTUCU VE ÜÇ-FAZLI EVİRİCİ

ÜÇ-FAZLI TAM DALGA YARI KONTROLLÜ DOĞRULTUCU VE ÜÇ-FAZLI EVİRİCİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Güç Elektroniği Uygulamaları ÜÇ-FAZLI TAM DALGA YARI KONTROLLÜ DOĞRULTUCU VE ÜÇ-FAZLI EVİRİCİ Hazırlık Soruları

Detaylı

DENEY 2: DİYOTLU KIRPICI, KENETLEME VE DOĞRULTMA DEVRELERİ

DENEY 2: DİYOTLU KIRPICI, KENETLEME VE DOĞRULTMA DEVRELERİ DENEY 2: DİYOTLU KIRPICI, KENETLEME VE DOĞRULTMA DEVRELERİ 1. Kırpıcı Devreler: Girişine uygulanan sinyalin bir bölümünü kırpan devrelere denir. En basit kırpıcı devre, Şekil 1 de görüldüğü gibi yarım

Detaylı

GERİLİM REGÜLATÖRLERİ DENEYİ

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

Detaylı

Alçaltıcı DA-DA Çevirici Analiz ve Tasarımı

Alçaltıcı DA-DA Çevirici Analiz ve Tasarımı Alçaltıcı DA-DA Çevirici Analiz ve Tasarımı *1 Yasin Mercan ve *2 Faruk Yalçın *1,2 Sakarya Universitesi, Teknoloji Fakültesi, Mekatronik Mühendisliği Bölümü, Sakarya Özet Alçaltıcı DA-DA (Doğru Akım-Doğru

Detaylı

Sabit Gerilim Regülatörü Kullanarak Ayarlanabilir Güç Kaynağı

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

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ...iii İÇİNDEKİLER...v 1. GÜÇ ELEKTRONİĞİNE GENEL BİR BAKIŞ YARI İLETKEN GÜÇ ELEMANLARI...13

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ...iii İÇİNDEKİLER...v 1. GÜÇ ELEKTRONİĞİNE GENEL BİR BAKIŞ YARI İLETKEN GÜÇ ELEMANLARI...13 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...iii İÇİNDEKİLER...v 1. GÜÇ ELEKTRONİĞİNE GENEL BİR BAKIŞ...1 1.1. Tanım ve Kapsam...1 1.2. Tarihsel Gelişim ve Bugünkü Eğilim...3 1.3. Yarı İletken Güç Elemanları...4 1.3.1. Kontrolsüz

Detaylı

DC/DC DÖNÜSTÜRÜCÜLER

DC/DC DÖNÜSTÜRÜCÜLER DC/DC DÖNÜSTÜRÜCÜLER DC-DC dönüştürücüler, özellikle son dönemlerde güç elektroniği ve endüstriyel elektronik uygulamalarında çok yoğun olarak kullanılmaya baslayan güç devreleridir. DC-DC dönüştürücülerin

Detaylı

Mekatronik Mühendisliği Lab1 (Elektrik-Elektronik) Ohm-Kirchoff Kanunları ve AC Bobin-Direnç-Kondansatör

Mekatronik Mühendisliği Lab1 (Elektrik-Elektronik) Ohm-Kirchoff Kanunları ve AC Bobin-Direnç-Kondansatör YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MAKİNA FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRİK-ELEKTRONİK LABORATUARI (LAB I) DENEY 2 Deney Adı: Ohm-Kirchoff Kanunları ve Bobin-Direnç-Kondansatör Malzeme Listesi:

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

DOĞRULTUCULAR VE REGÜLATÖRLER

DOĞRULTUCULAR VE REGÜLATÖRLER Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Elektronik Anabilim Dalı Elektronik I Dersi Laboratuvarı DOĞRULTUCULAR VE REGÜLATÖRLER 1. Deneyin Amacı Yarım

Detaylı

1 ALTERNATİF AKIMIN TANIMI

1 ALTERNATİF AKIMIN TANIMI 1 ALTERNATİF AKIMIN TANIMI Alternatif Akımın Tanımı Doğru gerilim kaynağının gerilim yönü ve büyüklüğü sabit olmakta; buna bağlı olarak devredeki elektrik akımı da aynı yönlü ve sabit değerde olmaktadır.

Detaylı

DENEY 3: DOĞRULTUCU DEVRELER Deneyin Amacı

DENEY 3: DOĞRULTUCU DEVRELER Deneyin Amacı DENEY 3: DOĞRULTUCU DEVRELER 3.1. Deneyin Amacı Yarım ve tam dalga doğrultucunun çalışma prensibinin öğrenilmesi ve doğrultucu çıkışındaki dalgalanmayı azaltmak için kullanılan kondansatörün etkisinin

Detaylı

ELEKTRİK ENERJİ SİSTEMLERİNDE OLUŞAN HARMONİKLERİN FİLTRELENMESİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ MODELLENMESİ VE SİMÜLASYONU

ELEKTRİK ENERJİ SİSTEMLERİNDE OLUŞAN HARMONİKLERİN FİLTRELENMESİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ MODELLENMESİ VE SİMÜLASYONU T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK ENERJİ SİSTEMLERİNDE OLUŞAN HARMONİKLERİN FİLTRELENMESİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ MODELLENMESİ VE SİMÜLASYONU Mehmet SUCU (Teknik Öğretmen, BSc.)

Detaylı

Mekatronik Mühendisliği Lab1 (Elektrik-Elektronik) Diyotlu Doğrultucu Uygulamaları

Mekatronik Mühendisliği Lab1 (Elektrik-Elektronik) Diyotlu Doğrultucu Uygulamaları YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MAKİNA FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRİKELEKTRONİK LABORATUARI (LAB I) DENEY 6 Deney Adı: Diyotlu Doğrultucu Uygulamaları Öğretim Üyesi: Yard. Doç. Dr. Erhan

Detaylı

TEK FAZLI KONTROLLÜ (TRĠSTÖRLÜ) DOĞRULTUCULAR

TEK FAZLI KONTROLLÜ (TRĠSTÖRLÜ) DOĞRULTUCULAR TEK FAZLI KONTROLLÜ (TRĠSTÖRLÜ) DOĞRULTUCULAR Teorik Bilgi Deney de sabit çıkış gerilimi üretebilen diyotlu doğrultucuları inceledik. Eğer endüstriyel uygulama sabit değil de ayarlanabilir bir gerilime

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ SİSTEMLERİ DENEYİ

YENİLENEBİLİR ENERJİ SİSTEMLERİ DENEYİ T. C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ DENEYLER II YENİLENEBİLİR ENERJİ SİSTEMLERİ DENEYİ ÖĞRENCİ NO : ADI SOYADI : GRUP NO

Detaylı

LİSANS BİTİRME PROJESİ RÜZGAR ENERJİ SİSTEMİ

LİSANS BİTİRME PROJESİ RÜZGAR ENERJİ SİSTEMİ T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü LİSANS BİTİRME PROJESİ RÜZGAR ENERJİ SİSTEMİ 228529 Oğuz GÜNDÜZ 228549 Muzaffer MANGIR 228555 Oğuzhan NİŞANCI

Detaylı

Mekatronik Mühendisliği Lab1 (Elektrik-Elektronik) Seri ve Paralel RLC Devreleri

Mekatronik Mühendisliği Lab1 (Elektrik-Elektronik) Seri ve Paralel RLC Devreleri YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MAKİNA FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRİK-ELEKTRONİK LABORATUARI (LAB I) DENEY 3 Deney Adı: Seri ve Paralel RLC Devreleri Öğretim Üyesi: Yard. Doç. Dr. Erhan AKDOĞAN

Detaylı

Deney 4: 555 Entegresi Uygulamaları

Deney 4: 555 Entegresi Uygulamaları Deneyin Amacı: Deney 4: 555 Entegresi Uygulamaları 555 entegresi kullanım alanlarının öğrenilmesi. Uygulama yapılarak pratik kazanılması. A.ÖNBİLGİ LM 555 entegresi; osilasyon, zaman gecikmesi ve darbe

Detaylı

DENEY NO : 4 DENEY ADI : Darbe Genişlik Demodülatörleri

DENEY NO : 4 DENEY ADI : Darbe Genişlik Demodülatörleri DENEY NO : 4 DENEY ADI : Darbe Genişlik Demodülatörleri DENEYİN AMACI :Darbe Genişlik Demodülatörünün çalışma prensibinin anlaşılması. Çarpım detektörü kullanarak bir darbe genişlik demodülatörünün gerçekleştirilmesi.

Detaylı

Güç Elektroniği. Yüke verilen enerjinin kontrolü, enerjinin açılması ve kapanması ile ayarlanmasını içerir.

Güç Elektroniği. Yüke verilen enerjinin kontrolü, enerjinin açılması ve kapanması ile ayarlanmasını içerir. Güç Elektroniği GÜÇ ELEKTRONİĞİNİN TANIMI Güç Elektroniği, temel olarak yüke verilen enerjinin kontrol edilmesi ve enerji şekillerinin birbirine dönüştürülmesini inceleyen bilim dalıdır. Güç Elektroniği,

Detaylı

DENEY 3 DİYOT DOĞRULTUCU DEVRELERİ

DENEY 3 DİYOT DOĞRULTUCU DEVRELERİ DENEY 3 DİYOT DOĞRULTUCU DEVRELERİ 31 DENEYİN AMACI Bu deneyde elektronik dc güç kaynaklarının ilk aşaması olan diyot doğrultucu devreleri test edilecektir Deneyin amacı; doğrultucu devrelerin (yarım ve

Detaylı

ELEKTRONİK-2 DERSİ LABORATUVARI DENEY 1: Doğrultucu Deneyleri

ELEKTRONİK-2 DERSİ LABORATUVARI DENEY 1: Doğrultucu Deneyleri ELEKTRONİK-2 DERSİ LABORATUVARI DENEY 1: Doğrultucu Deneyleri DENEYİN AMACI (1) Yarım-dalga, tam-dalga ve köprü doğrultucu devrelerinin çalışma prensiplerini anlamak. GENEL BİLGİLER Yeni Terimler (Önemli

Detaylı

DEVRE ANALİZİ LABORATUARI DENEY 6 KONDANSATÖRÜN VE BOBİNİN DOĞRU AKIM DAVRANIŞI

DEVRE ANALİZİ LABORATUARI DENEY 6 KONDANSATÖRÜN VE BOBİNİN DOĞRU AKIM DAVRANIŞI DEVRE ANALİZİ LABORATUARI DENEY 6 KONDANSATÖRÜN VE BOBİNİN DOĞRU AKIM DAVRANIŞI DENEY 6: KONDANSATÖRÜN VE BOBİNİN DOĞRU AKIMDA DAVRANIŞI 1. Açıklama Kondansatör doğru akımı geçirmeyip alternatif akımı

Detaylı

KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAKLARI (KGK)

KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAKLARI (KGK) KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAKLARI (KGK) Bu yazıda, bir Kesintisiz Güç Kaynağının (KGK) genel yapısı incelenmiştir. Sistem, giriş güç katı, batarya doldurucusu, sürücü birimi, evirici birimi, çıkış güç katı, örnekleme

Detaylı

Deney 3 5 Üç-Fazlı Tam Dalga Tam-Kontrollü Doğrultucu

Deney 3 5 Üç-Fazlı Tam Dalga Tam-Kontrollü Doğrultucu Deney 3 5 Üç-Fazlı Tam Dalga Tam-Kontrollü Doğrultucu DENEYİN AMACI 1. Üç-fazlı tam dalga tam-kontrollü doğrultucunun çalışma prensibini ve karakteristiklerini anlamak. 2. Üç-fazlı tam dalga tam-kontrollü

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

Deney 10: Analog - Dijital Dönüştürücüler (Analog to Digital Converters - ADC) Giriş

Deney 10: Analog - Dijital Dönüştürücüler (Analog to Digital Converters - ADC) Giriş Deney 10: Analog - Dijital Dönüştürücüler (Analog to Digital Converters - ADC) Analog - Dijital Dönüştürücülerin ADC0804 entegre devresi ile incelenmesi Giriş Sensör ve transdüser çıkışlarında genellikle

Detaylı

Çukurova Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği

Çukurova Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Çukurova Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği BMM309 Elektronik-2 Laboratuarı Deney Föyü Deney#6 İşlemsel Kuvvetlendiriciler (OP-AMP) - 2 Doç. Dr. Mutlu AVCI Arş. Gör. Mustafa İSTANBULLU ADANA, 2015 DENEY

Detaylı

Pasif devre elemanları (bobin, kondansatör, direnç) kullanarak, paralel kol olarak tasarlanan pasif

Pasif devre elemanları (bobin, kondansatör, direnç) kullanarak, paralel kol olarak tasarlanan pasif Pasif devre elemanları (bobin, kondansatör, direnç) kullanarak, paralel kol olarak tasarlanan pasif filtre düzeneği, tasarlandığı harmoniğin frekans değerinde seri rezonans oluşturarak harmonik akımını

Detaylı

DENEY TARİHİ RAPOR TESLİM TARİHİ NOT

DENEY TARİHİ RAPOR TESLİM TARİHİ NOT DENEY 2 OHM-KIRCHOFF KANUNLARI VE BOBİN-DİRENÇ-KONDANSATÖR Malzeme Listesi: 1 adet 47Ω, 1 adet 100Ω, 1 adet 1,5KΩ ve 1 adet 6.8KΩ Dirençler 1 adet 100mH Bobin 1 adet 220nF Kondansatör Deneyde Kullanılacak

Detaylı

SCHMITT TETİKLEME DEVRESİ

SCHMITT TETİKLEME DEVRESİ Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Elektronik Lab. SCHMITT TETİKLEME DEVRESİ.Ön Bilgiler. Schmitt Tetikleme Devreleri Schmitt tetikleme devresi iki konumlu bir devredir.

Detaylı

Şekil-1. Doğru ve Alternatif Akım dalga şekilleri

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

Detaylı

SERVOMOTOR HIZ VE POZİSYON KONTROLÜ

SERVOMOTOR HIZ VE POZİSYON KONTROLÜ SERVOMOTOR HIZ VE POZİSYON KONTROLÜ Deneye Hazırlık: Deneye gelmeden önce DC servo motor çalışması ve kontrolü ile ilgili bilgi toplayınız. 1.1.Giriş 1. KAPALI ÇEVRİM HIZ KONTROLÜ DC motorlar çok fazla

Detaylı

AKÜ ŞARJ REDRESÖRLERİ

AKÜ ŞARJ REDRESÖRLERİ MONOFAZE GİRİŞ: GEMTA GRR1000-LH Serisi redresörler, elektrik şebekelerinde, telefon santrallerinde ve benzeri yerlerde DC gerilim ihtiyacını karşılama ve aküleri tam şarjlı olarak tutmakta kullanılırlar.

Detaylı

Şekil 1. Darbe örnekleri

Şekil 1. Darbe örnekleri PWM SOKET BİLGİ KİTAPÇIĞI PWM(Darbe Genişlik Modülasyonu) Nedir? Darbe genişlik modülasyonundan önce araçlardaki fren sistemlerinden bahsetmekte fayda var. ABS frenler bilindiği üzere tekerleklerin kızaklanmasını

Detaylı

FOTOVOLTAİK SİSTEMLER ŞEBEKEYE BAĞLI OLDUĞUNDA OLUŞAN SORUNLAR Çiğdem KANDEMİR Doç.Dr.Mehmet BAYRAK

FOTOVOLTAİK SİSTEMLER ŞEBEKEYE BAĞLI OLDUĞUNDA OLUŞAN SORUNLAR Çiğdem KANDEMİR Doç.Dr.Mehmet BAYRAK FOTOVOLTAİK SİSTEMLER ŞEBEKEYE BAĞLI OLDUĞUNDA OLUŞAN SORUNLAR Çiğdem KANDEMİR Doç.Dr.Mehmet BAYRAK YENİLENEBİLİR ENERJİ Elektrik enerjisinin büyük çoğunluğunun fosil esaslı kaynaklardan üretilmesi sonucunda

Detaylı

ZENER DİYOTLAR. Hedefler

ZENER DİYOTLAR. Hedefler ZENER DİYOTLAR Hedefler Bu üniteyi çalıştıktan sonra; Zener diyotları tanıyacak ve çalışma prensiplerini kavrayacaksınız. Örnek devreler üzerinde Zener diyotlu regülasyon devrelerini öğreneceksiniz. 2

Detaylı

Şekil 7.1. (a) Sinüs dalga giriş sinyali, (b) yarım dalga doğrultmaç çıkışı, (c) tam dalga doğrultmaç çıkışı

Şekil 7.1. (a) Sinüs dalga giriş sinyali, (b) yarım dalga doğrultmaç çıkışı, (c) tam dalga doğrultmaç çıkışı DENEY NO : 7 DENEY ADI : DOĞRULTUCULAR Amaç 1. Yarım dalga ve tam dalga doğrultucu oluşturmak 2. Dalgacıkları azaltmak için kondansatör filtrelerinin kullanımını incelemek. 3. Dalgacıkları azaltmak için

Detaylı

BÖLÜM IX DALGA MEYDANA GETİRME USULLERİ

BÖLÜM IX DALGA MEYDANA GETİRME USULLERİ BÖLÜM IX DALGA MEYDANA GETİRME USULLERİ 9.1 DALGA MEYDANA GETİRME USÜLLERİNE GİRİŞ Dalga üreteçleri birkaç hertzden, birkaç gigahertze kadar sinyalleri meydana getirirler. Çıkışlarında sinüsoidal, kare,

Detaylı

Şekil Sönümün Tesiri

Şekil Sönümün Tesiri LC Osilatörler RC osilatörlerle elde edilemeyen yüksek frekanslı osilasyonlar LC osilatörlerle elde edilir. LC osilatörlerle MHz seviyesinde yüksek frekanslı sinüsoidal sinyaller elde edilir. Paralel bobin

Detaylı

DENEY NO:2 BJT Yükselticinin Darbe Cevabı lineer kuvvetlendirme Yükselme Süresi Gecikme Çınlama Darbe üst eğilmesi

DENEY NO:2 BJT Yükselticinin Darbe Cevabı lineer kuvvetlendirme Yükselme Süresi Gecikme Çınlama Darbe üst eğilmesi DENEY NO:2 BJT Yükselticinin Darbe Cevabı Yükselticini girişine uygulanan işaretin şeklini bozmadan yapılan kuvvetlendirmeye lineer kuvvetlendirme denir. Başka bir deyişle lineer darbe kuvvetlendirmesi,

Detaylı

Deney 1: Saat darbesi üretici devresi

Deney 1: Saat darbesi üretici devresi Deney 1: Saat darbesi üretici devresi Bu deneyde, bir 555 zamanlayıcı entegresi(ic) kullanılacak ve verilen bir frekansta saat darbelerini üretmek için gerekli bağlantılar yapılacaktır. Devre iki ek direnç

Detaylı

Fatih Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü EEM 316 Haberleşme I LAB SINAVI DARBE GENLİK MODÜLASYONU (PWM)

Fatih Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü EEM 316 Haberleşme I LAB SINAVI DARBE GENLİK MODÜLASYONU (PWM) Fatih Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü EEM 316 Haberleşme I LAB SINAVI DARBE GENLİK MODÜLASYONU (PWM) 9.1 Amaçlar 1. µa741 ile PWM modülatör kurulması. 2. LM555 in çalışma prensiplerinin

Detaylı

REZONANS DEVRELERİ. Seri rezonans devreleri bir bobinle bir kondansatörün seri bağlanmasından elde edilir. RL C Rc

REZONANS DEVRELERİ. Seri rezonans devreleri bir bobinle bir kondansatörün seri bağlanmasından elde edilir. RL C Rc KTÜ, Elektrik Elektronik Müh. Böl. Temel Elektrik aboratuarı. Giriş EZONNS DEVEEİ Bir kondansatöre bir selften oluşan devrelere rezonans devresi denir. Bu devre tipinde selfin manyetik enerisi periyodik

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

Geliştirilmiş ZCZVT-PWM DC-DC Yükseltici Dönüştürücü

Geliştirilmiş ZCZVT-PWM DC-DC Yükseltici Dönüştürücü Geliştirilmiş ZCZVTPWM DCDC Yükseltici Dönüştürücü Yakup ŞAHİN *1, İsmail AKSOY *2, Naim Süleyman TINĞ *3 * Yıldız Teknik Üniversitesi/Elektrik Mühendisliği 1 ysahin@yildiz.edu.tr, 2 iaksoy@yildiz.edu.tr,

Detaylı

Şekil 3-1 Ses ve PWM işaretleri arasındaki ilişki

Şekil 3-1 Ses ve PWM işaretleri arasındaki ilişki DARBE GENİŞLİK MÖDÜLATÖRLERİ (PWM) (3.DENEY) DENEY NO : 3 DENEY ADI : Darbe Genişlik Modülatörleri (PWM) DENEYİN AMACI : µa741 kullanarak bir darbe genişlik modülatörünün gerçekleştirilmesi.lm555 in karakteristiklerinin

Detaylı

BLM 224 ELEKTRONİK DEVRELER

BLM 224 ELEKTRONİK DEVRELER BLM 224 ELEKTRONİK DEVRELER Hafta 3 DİYOT UYGULAMALARI Karabük Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Elektronik Notları 1 Tam Dalga Doğrultucu, Orta Uçlu Bu doğrultma tipinde iki adet diyot orta

Detaylı

Gerilim beslemeli invertörler, akım beslemeli invertörler / 13. Hafta. Sekil-7.7 de endüktif yükte çalışan PWM invertör görülmektedir.

Gerilim beslemeli invertörler, akım beslemeli invertörler / 13. Hafta. Sekil-7.7 de endüktif yükte çalışan PWM invertör görülmektedir. 1 fazlı Gerilim Kaynaklı PWM invertörler (Endüktif yükte); Sekil-7.7 de endüktif yükte çalışan PWM invertör görülmektedir. Şekil-7.7 den görüldüğü gibi yükün endüktif olması durumunda, yük üzerindeki enerjinin

Detaylı

2- Tristör ile yük akımı değiştirilerek ayarlı yükkontrolü yapılabilir.

2- Tristör ile yük akımı değiştirilerek ayarlı yükkontrolü yapılabilir. Tristörlü Redresörler ( Doğrultmaçlar ) : Alternatif akımı doğru akıma çeviren sistemlere redresör denir. Redresörler sanayi için gerekli olan DC gerilimin elde edilmesini sağlar. Büyük akım ve gerilimlerin

Detaylı

DENEY NO 3. Alçak Frekans Osilatörleri

DENEY NO 3. Alçak Frekans Osilatörleri DENEY NO 3 Alçak Frekans Osilatörleri Osilatörler ürettikleri dalga şekillerine göre sınıflandırılırlar. Bunlardan sinüs biçiminde işaret üretenlerine Sinüs Osilatörleri adı verilir. Pek çok yapıda ve

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

ANKARA ÜNİVERSİTESİ GAMA MESLEK YÜKSEKOULU

ANKARA ÜNİVERSİTESİ GAMA MESLEK YÜKSEKOULU ANKARA ÜNİVERSİTESİ GAMA MESLEK YÜKSEKOULU BMT132 GÜÇ ELEKTRONİĞİ Öğr.Gör.Uğur YEDEKÇİOğLU GÜÇ DİYOTLARI Güç diyotları, kontrolsüz güç anahtarlarıdır. Bu diyotlar; 1) Genel amaçlı (şebeke) diyotlar, 2)

Detaylı

BÖLÜM 2 DİYOTLU DOĞRULTUCULAR

BÖLÜM 2 DİYOTLU DOĞRULTUCULAR BÖLÜM 2 DİYOTLU DOĞRULTUCULAR A. DENEYİN AMACI: Tek faz ve 3 faz diyotlu doğrultucuların çalışmasını ve davranışlarını incelemek. Bu deneyde tek faz ve 3 faz olmak üzere tüm yarım ve tam dalga doğrultucuları,

Detaylı

Geçmiş yıllardaki vize sorularından örnekler

Geçmiş yıllardaki vize sorularından örnekler Geçmiş yıllardaki vize sorularından örnekler Notlar kapalıdır, hesap makinesi kullanılabilir, öncelikle kağıtlardaki boş alanları kullanınız ve ek kağıt gerekmedikçe istemeyiniz. 6 veya 7.ci sorudan en

Detaylı

DENEY 7 DALGALI GERİLİM ÖLÇÜMLERİ - OSİLOSKOP

DENEY 7 DALGALI GERİLİM ÖLÇÜMLERİ - OSİLOSKOP DENEY 7 DALGALI GERİLİM ÖLÇÜMLERİ - OSİLOSKOP Amaç: Bu deneyin amacı, öğrencilerin alternatif akım ve gerilim hakkında bilgi edinmesini sağlamaktır. Deney sonunda öğrencilerin, periyot, frekans, genlik,

Detaylı

KOMPANZASYON SİSTEMLERİ

KOMPANZASYON SİSTEMLERİ Mühendislik Geliştirme Eğitimleri MÜGE 2018 BAHAR DÖNEMİ KOMPANZASYON SİSTEMLERİ 02.05.2018 Özgür BULUT Elektrik Elektronik Mühendisi (SMM) EMO Ankara Şube Üyesi EMO Ankara SMM Komisyon Başkanı ozgurbbulut@hotmail.com

Detaylı

Analog Sayısal Dönüşüm

Analog Sayısal Dönüşüm Analog Sayısal Dönüşüm Gerilim sinyali formundaki analog bir veriyi, iki tabanındaki sayısal bir veriye dönüştürmek için, az önce anlatılan merdiven devresiyle, bir sayıcı (counter) ve bir karşılaştırıcı

Detaylı

SÜRÜCÜLÜ SİSTEMLERDE ENERJİ KALİTESİ PROBLEMLERİNİN İNCELENMESİ

SÜRÜCÜLÜ SİSTEMLERDE ENERJİ KALİTESİ PROBLEMLERİNİN İNCELENMESİ SÜRÜCÜLÜ SİSTEMLERDE ENERJİ KALİTESİ PROBLEMLERİNİN İNCELENMESİ Ahmet Can YÜKSEL a.canyuksel@gmail.com Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Denizhan AKIN akindenizhan@gmail.com İstanbul Teknik Üniversitesi

Detaylı

ELEKTRONİK DEVRE ELEMANLARI

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

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ AKAN SUYUN ENERJİSİNİN ELEKTRİĞE DÖNÜŞÜMÜ

ÖZEL EGE LİSESİ AKAN SUYUN ENERJİSİNİN ELEKTRİĞE DÖNÜŞÜMÜ ÖZEL EGE LİSESİ AKAN SUYUN ENERJİSİNİN ELEKTRİĞE DÖNÜŞÜMÜ HAZIRLAYAN ÖĞRENCİ: Bürge ÖZTÜRK DANIŞMAN ÖĞRETMEN: Melike GÜZEL İZMİR 2016 İÇİNDEKİLER 1.Proje özeti...2 2.Projenin amacı...2 3. Giriş...3-4 4.Yöntem...4-5

Detaylı

HAFTA SAAT KAZANIM ÖĞRENME YÖNTEMLERİ ARAÇ-GEREÇLER KONU DEĞERLENDİRME

HAFTA SAAT KAZANIM ÖĞRENME YÖNTEMLERİ ARAÇ-GEREÇLER KONU DEĞERLENDİRME 75. YIL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI ELEKTRİK-ELEKTRONİK ESASLARI DERSİ 10. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI EYLÜL EYLÜL EKİM 1.(17-23) 2.(24-30) 3.(01-07)

Detaylı

Yarım Dalga Doğrultma

Yarım Dalga Doğrultma Elektronik Devreler 1. Diyot Uygulamaları 1.1 Doğrultma Devreleri 1.1.1 Yarım dalga Doğrultma 1.1.2 Tam Dalga Doğrultma İki Diyotlu Tam Dalga Doğrultma Dört Diyotlu Tam Dalga Doğrultma Konunun Özeti *

Detaylı

Multivibratörler. Monastable (Tek Kararlı) Multivibratör

Multivibratörler. Monastable (Tek Kararlı) Multivibratör Multivibratörler Kare dalga veya dikdörtgen dalga meydana getiren devrelere MULTİVİBRATÖR adı verilir. Bu devreler temel olarak pozitif geri beslemeli iki yükselteç devresinden oluşur. Genelde çalışma

Detaylı

EEME210 ELEKTRONİK LABORATUARI

EEME210 ELEKTRONİK LABORATUARI Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü EEME210 ELEKTRONİK LABORATUARI DENEY 02: ZENER DİYOT ve AKIM GERİLİM KARAKTERİSTİĞİ 2014-2015 BAHAR Grup Kodu: Deney Tarihi:

Detaylı

Yalova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü. Enerjinin Önemi? Enerji Sistemleri Mühendisi Kimdir?

Yalova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü. Enerjinin Önemi? Enerji Sistemleri Mühendisi Kimdir? Yalova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Enerjinin Önemi? Enerji, ekonomik ve sosyal kalkınmanın temel unsurlarından biri olması yanısıra, yaşamın sürdürülebilmesi

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

Sistem nedir? Başlıca Fiziksel Sistemler: Bir matematiksel teori;

Sistem nedir? Başlıca Fiziksel Sistemler: Bir matematiksel teori; Sistem nedir? Birbirleriyle ilişkide olan elemanlar topluluğuna sistem denir. Yrd. Doç. Dr. Fatih KELEŞ Fiziksel sistemler, belirli bir görevi gerçekleştirmek üzere birbirlerine bağlanmış fiziksel eleman

Detaylı

Doğrultucularda ve Eviricilerde Kullanılan Pasif Filtre Türlerinin İncelenmesi ve Karşılaştırılması

Doğrultucularda ve Eviricilerde Kullanılan Pasif Filtre Türlerinin İncelenmesi ve Karşılaştırılması Enerji Verimliliği ve Kalitesi Sempozyumu EVK 2015 Doğrultucularda ve Eviricilerde Kullanılan Pasif Filtre Türlerinin İncelenmesi ve Karşılaştırılması Mehmet Oğuz ÖZCAN Ezgi Ünverdi AĞLAR Ali Bekir YILDIZ

Detaylı

Tek Fazlı Tam Dalga Doğrultucularda Farklı Yük Durumlarındaki Harmoniklerin İncelenmesi

Tek Fazlı Tam Dalga Doğrultucularda Farklı Yük Durumlarındaki Harmoniklerin İncelenmesi Tek Fazlı Tam Dalga Doğrultucularda Farklı Yük Durumlarındaki Harmoniklerin İncelenmesi Ezgi ÜNVERDİ(ezgi.unverdi@kocaeli.edu.tr), Ali Bekir YILDIZ(abyildiz@kocaeli.edu.tr) Elektrik Mühendisliği Bölümü

Detaylı

Düzenlilik = ((Vçıkış(yük yokken) - Vçıkış(yük varken)) / Vçıkış(yük varken)

Düzenlilik = ((Vçıkış(yük yokken) - Vçıkış(yük varken)) / Vçıkış(yük varken) KTÜ Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Sayısal Elektronik Laboratuarı DOĞRULTUCULAR Günümüzde bilgisayarlar başta olmak üzere bir çok elektronik cihazı doğru akımla çalıştığı bilinen

Detaylı

ELEKTRİK MOTORLARI VE SÜRÜCÜLER

ELEKTRİK MOTORLARI VE SÜRÜCÜLER BÖLÜM 4 A.A. MOTOR SÜRÜCÜLERİ 4.1.ALTERNATİF AKIM MOTORLARININ DENETİMİ Alternatif akım motorlarının, özellikle sincap kafesli ve bilezikli asenkron motorların endüstriyel uygulamalarda kullanımı son yıllarda

Detaylı

ELEKTRİK ENERJİ SİSTEMLERİNDE OLUŞAN HARMONİKLERİN FİLTRELENMESİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ MODELLENMESİ VE SİMÜLASYONU

ELEKTRİK ENERJİ SİSTEMLERİNDE OLUŞAN HARMONİKLERİN FİLTRELENMESİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ MODELLENMESİ VE SİMÜLASYONU T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK ENERJİ SİSTEMLERİNDE OLUŞAN HARMONİKLERİN FİLTRELENMESİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ MODELLENMESİ VE SİMÜLASYONU Mehmet SUCU (Teknik Öğretmen, BSc.)

Detaylı

6. DİJİTAL / ANALOG VE ANALOG /DİJİTAL ÇEVİRİCİLER 1

6. DİJİTAL / ANALOG VE ANALOG /DİJİTAL ÇEVİRİCİLER 1 6. DİJİTAL / ANALOG VE ANALOG /DİJİTAL ÇEVİRİCİLER 1 Günümüzde kullanılan elektronik kontrol üniteleri analog ve dijital elektronik düzenlerinin birleşimi ile gerçekleşir. Gerilim, akım, direnç, frekans,

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

TEK FAZLI KONTROLLU VE KONTROLSUZ DOĞRULTUCULAR

TEK FAZLI KONTROLLU VE KONTROLSUZ DOĞRULTUCULAR FIRAT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ GÜÇ ELEKTRONİĞİ LABORATUVARI DENEY NO:1 TEK FAZLI KONTROLLU VE KONTROLSUZ DOĞRULTUCULAR 1.1 Giriş Diyod ve tristör gibi

Detaylı

dirençli Gerekli Donanım: AC güç kaynağı Osiloskop

dirençli Gerekli Donanım: AC güç kaynağı Osiloskop DENEY 01 DİRENÇLİ TETİKLEME Amaç: Tristörü iletime sokmak için gerekli tetikleme sinyalini üretmenin temel yöntemi olan dirençli tetikleme incelenecektir. Gerekli Donanım: AC güç kaynağı Osiloskop Kademeli

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