MEKATRONİĞİN TEMELLERİ TEMEL ELEKTRONİK KAVRAMLARI



Benzer belgeler
Sensörler Öğr. Gör. Erhan CEMÜNAL Thomas Alva Edison

DENEY in lojik iç şeması: Sekil 2

Makine Mühendisliği İçin Elektrik-Elektronik Bilgisi. Ders Notu-5 AKTİF DEVRE ELEMANLARI Hazırlayan: Yrd. Doç. Dr. Ahmet DUMLU

6. TRANSİSTÖRÜN İNCELENMESİ

Makine Mühendisliği İçin Elektrik-Elektronik Bilgisi. Ders Notu-4 Kondansatörler ve Bobinler

Yarı İletkenler ve Temel Mantıksal (Lojik) Yapılar. Bilgisayar Mühendisliğine Giriş 1

Şekil Sönümün Tesiri

Alternatif Akım Devreleri

TEMEL ELEKTRİK-ELEKTRONİK DERSİ SORU BANKASI

ÜNİTE 4 KLASİK SORU VE CEVAPLARI (TEMEL ELEKTRONİK)

Dirençler üzerlerinden geçen akıma zorluk gösteren devre elemanlarıdır. Devre uygulamalarında dirençler, akım sınırlayıcı, gerilim düşürücü, devre

Ders 2- Temel Elektriksel Büyüklükler

SIĞA VE DİELEKTRİKLER

ELEKTRONİK DEVRE TASARIM LABORATUARI-I

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MAKİNE FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ DERSİ. Proje Adı : IŞIĞA DÖNEN KAFA PROJESİ

TEMEL ELEKTRONİK. Kondansatör, DC akımı geçirmeyip, AC akımı geçiren devre elemanıdır.

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

ÜNİTE 4 TEST SORU BANKASI (TEMEL ELEKTRONİK) TRANSİSTÖRÜN TANIMI Transistörlerin çalışması için, beyz ve emiterin... kollektörün ise...

Valans elektronları kimyasal reaksiyona ve malzemenin yapısına katkı sağlar.

İstanbul Teknik Üniversitesi IEEE Öğrenci Kolu

KONDANSATÖRLER Farad(F)

(BJT) NPN PNP

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

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Faraday Yasası. 31. Bölüm

Transistörler yarıiletken teknolojisiyle üretilmiş, azınlık-çoğunluk yük taşıyıcılara sahip solidstate elektronik devre elemanlarıdır.

<<<< Geri ELEKTRİK AKIMI

Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları

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

TEMEL BİLGİLER. İletken : Elektrik yüklerinin oldukça serbest hareket ettikleri maddelerdir. Örnek olarak bakır, gümüş ve alüminyum verilebilir.

ELEKTRĐK MOTORLARI ve SÜRÜCÜLERĐ DERS 01

Elektrik Devre Temelleri 11

1. ÜNİTE ELEKTRİKTE KULLANILAN SEMBOLLER

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

Temel Kavramlar Doðru Akým (DA, DC, Direct Current) Dinamo, akümülâtör, pil, güneþ pili gibi düzenekler tarafýndan

MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ DERSİ

ELEKTRİKSEL EYLEYİCİLER

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MAKİNE FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ DERSİ. Proje Adı Proje No.

AKHİSAR CUMHURİYET MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ YARI İLETKENLER

DENEY 4. KONDANSATÖRLERİN SERİ VE PARALEL BAĞLANMASI. 1) Seri ve paralel bağlı kondansatör gruplarının eşdeğer sığasının belirlenmesi.

A- TEMEL KAVRAMLAR 1- Elektrik Akımı: 2- Gerilim:

Elektrik Devre Temelleri 11

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

1. Yarı İletken Diyotlar Konunun Özeti

HAFTA SAAT KAZANIM ÖĞRENME YÖNTEMLERİ ARAÇ-GEREÇLER KONU DEĞERLENDİRME

ELEKTRİK DEVRE TEMELLERİ

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Öğretim Üyesi: Doç.Dr. Tamila ANUTGAN

1. Sunum: Kapasitans ve İndüktans. Kaynak: Temel Mühendislik Devre Analizi, J. David IRWIN- R. Mark NELMS

Hazırlayan: Tugay ARSLAN

ÖĞRENME ALANI : FĐZĐKSEL OLAYLAR ÜNĐTE 3 : YAŞAMIMIZDAKĐ ELEKTRĐK (MEB)

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

Fizik II Elektrik ve Manyetizma Faraday Yasası

ÖLÇME VE ÖLÇÜ ALETLERİ

Şekil-1. Doğru ve Alternatif Akım dalga şekilleri

Manyetik Alan Şiddeti ve Ampere Devre Yasası

İletken, Yalıtkan ve Yarı İletken

BASINÇ (GERİLME) TRANSDÜSERLERİ

YAŞAMIMIZDAKİ ELEKTRİK

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MAKİNE FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ DERSİ. Işığa Dönen Kafa Projesi 2

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

4. ÜNİTE ALTERNATİF AKIMDA GÜÇ

Sensörler. Yrd.Doç.Dr. İlker ÜNAL

Katoda varan pozitif iyonlar buradan kendilerini nötrleyecek kadar elektron alırlar.

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

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

F AKIM DEVRELER A. DEVRE ELEMANLARI VE TEMEL DEVRELER

ELEKTRİK ELEKTRONİK DEVRE ELEMANLARI

Atomdan e koparmak için az ya da çok enerji uygulamak gereklidir. Bu enerji ısıtma, sürtme, gerilim uygulama ve benzeri şekilde verilebilir.

DA DEVRE. Ege Üniversitesi Ege MYO Mekatronik Programı ANALIZI

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

Adı-Soyadı : Numarası : Bölümü : Grubu : A / B / C İmza : Numarası : 1 Adı : Elektrik Alan Çizgileri Amacı (Kendi Cümlelerinizle ifade ediniz) (5p)

BJT (Bipolar Junction Transistor) :

DENEY 6 TUNGSTEN FİTİLLİ AMPUL VE YARIİLETKEN DİYOT

Doğru Akım (DC) Makinaları

Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Elektronik Laboratuarı I DENEY-2 TEMEL YARI ĐLETKEN ELEMANLARIN TANIMLANMASI (BJT, FET, MOSFET)

Elektrostatik Elektrik Alan Elektrik Akı Kondansatör. Kaynak : Serway-Beichner Bölüm 23, 24, 26

2.Sabit dirençte V= 50v iken I= 0,5 amper oluyorsa.v2= 100v iken akım kaç amper olur? A) 1A B) 0,5A C) 5A D) 0,1A

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MAKİNE FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ DERSİ. Proje Adı Proje No

7. DİRENÇ SIĞA (RC) DEVRELERİ AMAÇ

2014/2 MÜHENDİSLİK BÖLÜMLERİ FİZİK 2 UYGULAMA 4

AET 113 DOĞRU AKIMI DEVRE ANALİZİ 1. HAFTA

Alternatif Akım Devre Analizi. Öğr.Gör. Emre ÖZER

TEMEL ELEKTRONĠK DERSĠ

Aşağıdaki formülden bulunabilir. S16-Kesiti S1=0,20 mm²,uzunluğu L1=50 m,özdirenci φ=1,1 olan krom-nikel telin direnci kaç ohm dur? R1=?

İÇİNDEKİLER xiii İÇİNDEKİLER LİSTESİ BÖLÜM 1 ELEKTRİK YÜKÜ 1.1. ELEKTRİK YÜKÜ VE ÖZELLİKLERİ YALITKANLAR VE İLETKENLER...

ENDÜVİ REAKSİYONU VE KOMİTASYON

FİZİK II - Final UYGULAMA

Bir bobinin omik direnci ile endüktif reaktansının birlikte gösterdikleri ortak etkiye empedans denir,

Doğru Akım (DC) Makinaları

Elektrik akımı ve etkileri Elektrik alanı ve etkileri Manyetik alan ve etkileri

Yarıiletken devre elemanlarında en çok kullanılan maddeler;

Bölüm 9 ELEKTROMANYETİK İNDÜKSİYON. Copyright 2008 Pearson Education Inc., publishing as Pearson Addison-Wesley

SİLİKON KONTROLLÜ ANAHTAR SİLİCON CONTROLLED RECTETİER ( SCR )

Cisimlerin değişik yöntemlerle (+)pozitif veya (-) negatif elektrik yükü kazanmalarına elektriklenme denir. Negatif yük sayısı= 5

ALAN ETKİLİ TRANSİSTÖR

Temel Elektronik. Yarı İletkenli Elektronik Devre Elemanları

YÜKSEK GERİLİM TEKNİĞİ BÖLÜM 7 DİELEKTRİK KAYIPLARI VE

ELK101 - ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ

MANYETİK SENSÖR ve TRANSDUSERLER. Tanımı

ELEKTROTEKNİK VE ELEKTRİK ELEMANLARI

Transkript:

MEKATRONİĞİN TEMELLERİ TEMEL ELEKTRONİK KAVRAMLARI

KONDANSATÖR Kondansatör iki iletken plaka arasına bir yalıtkan malzeme konarak elde edilen ve elektrik enerjisini elektrostatik enerji olarak depolamaya yarayan pasif devre elemanıdır. İletken plakalara armatür veya levha, yalıtkan malzemeye dielektrik malzeme adı verilir. Dielektrik malzeme olarak katı, sıvı ya da gaz kullanılabilir. Kondansatörde kullanılan dielektrik malzemeye örnek olarak hava, mika, seramik,yağlı ve mumlu kâğıt gibi maddeler verilebilir.

Kondansatör Nasıl Çalışır? Kondansatörün iki levhası da eşit miktarda elektrona sahip iken kondansatör boştur. Kondansatör bir pile bağlandığında, pilin artı kutbuna bağlanan taraftaki levhadaki elektronlar pilin artı ucuna doğru gitmeye başlar ve bu levha pozitif duruma geçer. Bu levhanın artı yük kazanması karşısındaki levhaya gelen elektron sayısını arttırır ve sonuç olarak pilin artı ucuna yakın olan levha pozitif, diğer levha da negatif olarak yüklenir

Kondansatör Kapasitesi ve Etki Eden Faktörler Kondansatörün elektrik yükü yüklenebilme yeteneğine kapasite ya da sığa denir. C ile gösterilir. Kondansatör kapasite birimi Farad (F) dır. SI birim sisteminde 1 Farad, 1 Coulomb luk elektrik yüklendiğinde kutupları arasında 1 Voltluk bir potansiyel farkı oluşturan bir kondansatörün kapasitesidir.

Kondansatör Kapasitesi ve Etki Eden Faktörler Kondansatörler düzlemsel, silindirik ve küresel olmak üzere farklı yapılarda üretilir. Kondansatörlerin kapasitesine genel olarak; Kullanılan plaka/plakaların yüzey alanı, yalıtkan malzemenin dielektrik katsayısı ve plakalar arasındaki mesafe etki etmektedir.

Kondansatör Kapasitesi ve Etki Eden Faktörler

Kondansatör Kapasitesi ve Etki Eden Faktörler

Kondansatör Kapasitesi ve Etki Eden Faktörler Kapasitif seviye sensorü, tank ve elektrod arasındaki sıvının seviyesine bağlı kapasite değişimi olması özelliği ile ölçme yaparlar. A şeklinde iletken, sıvının olduğu tanktır ve elektrod yalıtılmıştır. B şeklinde ise iletken olmayan sıvı vardır ve elektrot izole edilmek zorunda değildir.

BOBİNLER 1. İletken bir tele elektrik akımı uygulandığında telin etrafında bir manyetik alan oluşur (Orsted - 1819).

BOBİNLER Değişken manyetik alan içinde bulunan bir iletken telin iki ucunda potansiyel fark meydana gelir yani tel üzerinde bir gerilim indüklenmesi olur. İndüklenen bu gerilim elektromotor kuvveti, indüksiyon gerilimi indüksiyon EMK'sı adını alır (Faraday - 1831).

BOBİNLER Değişken elektrik akım uygulanan tel etrafında oluşan değişken manyetik alanın tel üzerinde indüklediği gerilim, iletkene uygulanan değişken gerilime zıt yönlüdür. İndüklenen bu zıt yönlü elektromotor kuvveti (emk), zıt yönlü bir akım akışına sebep olur. Bu akım indüksiyon akımı olarak isimlendirilir (Lenz - 1934).

BOBİNLER Bobin, izolasyonlu bir iletken telin yan yana ya da üst üste sarılması suretiyle elde edilir. Bobinin çalışması kısaca iletken bir tel halkadan geçen elektrik enerjisinin halka üzerinde manyetik enerji oluşturması, manyetik enerjinin de iletken bir tel üzerinde gerilim indüklemesi prensibine dayanır. Bobin aynı zamanda endüktör, indüktör, self ya da akım makarası olarak da bilinmektedir.

BOBİNLER

BOBİNLER

BOBİNLER

BOBİNLER

DİYOTLAR

DİYOTLAR

DİYOT ÇEŞLERİ

YARI İLETKEN DİYOTLAR Yarı iletken Diyotları, p ve n tipi Germanyum veya Silisyum yarı iletken kristallerinin bazı işlemler uygulanarak bir araya getirilmesiyle elde edilen diyotlardır.

YARI İLETKEN DİYOTLAR

YARI İLETKEN DİYOTLAR Doğru Polarma

YARI İLETKEN DİYOTLAR Ters Polarma

IŞIK YAYAN DİYOTLAR

IŞIK YAYAN DİYOTLAR

TRANSİSTÖR Transistör, girişine uygulanan sinyali yükselterek gerilim ve akım kazancı sağlayan, gerektiğinde anahtarlama elemanı olarak kullanılan yarı iletken bir elektronik devre elemanıdır. İki N maddesi, bir P maddesi (NPN) ya da iki P maddesi, bir N maddesi (PNP) birleşiminden oluşur. Transistör üç kutuplu bir devre elemanıdır.

TRANSİSTÖR Tansistörlerin en önemli özelliği büyük akımı küçük bir akımla kontrol etme imkanı sağlamasıdır. Transistörün kollektör ve emiter akımı beyz akımından çok büyüktür.

TRANSİSTÖR Anahtar açıldığında transistörde hiçbir beyz akımı akmayacaktır. Buna bağlı olarak kollektör akımıda akmayacaktır. Yani transistör kesimdedir. Anahtar kapandığında beyz akımının akması kollektör akımının akmasına neden olacaktır. Bu da transistörü doyuma götürecektir. Doyumda ki transistörün VCE gerilimi 0V kabul edilirse batarya gerilimi lamba üzerine düşecektir.