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

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

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRONİK DEVRELER LABORATUVARI I

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRONİK DEVRELERİ LABORATUVARI I DENEY 2: DİYOT UYGULAMALARI

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

DENEY 1: DİYOT KARAKTERİSTİKLERİ

DENEY 1: DİYOT KARAKTERİSTİKLERİ

EEME 210 ELEKTRONİK LABORATUARI

DENEY 3: DOĞRULTUCU DEVRELER Deneyin Amacı

Şekil 1: Diyot sembol ve görünüşleri

DOĞRULTUCULAR VE REGÜLATÖRLER

DENEY 2: DĠYOTLU KIRPICI, KENETLEME VE DOĞRULTMA DEVRELERĠ

EEME210 ELEKTRONİK LABORATUARI

DENEY-4 Yarım ve Tam Dalga Doğrultucular

DENEY FÖYÜ 5: Diyotlu Doğrultma Devreleri

ELEKTRONİK-2 DERSİ LABORATUVARI DENEY 1: Doğrultucu Deneyleri

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

Ölçü Aletlerinin Tanıtılması

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

KIRPICI DEVRELER VE KENETLEME DEVRELERİ

Mekatronik Mühendisliği Lab1 (Elektrik-Elektronik) Dirençler ve Kondansatörler

ELEKTRONİK-I DERSİ LABORATUVARI DENEY 2: Zener ve LED Diyot Deneyleri

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ ELEKTRONİK LAB 1 DERSİ ORTAK EMETÖRLÜ YÜKSELTEÇ DENEYİ

ELEKTRONİK DEVRELER LABORATUVARI I DENEY - I

BMT104 ELEKTRONİK DEVRELER DERSİ LABORATUVAR UYGULAMALARI

Çukurova Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği

ELEKTRONİK DEVRE ELEMANLARI

Yarım Dalga Doğrultma

OHM KANUNU DENEY 1 OHM KANUNU 1.1. DENEYİN AMACI

Mekatronik Mühendisliği Lab1 (Elektrik-Elektronik) Diyotlu Doğrultucu Uygulamaları

4.1. Deneyin Amacı Zener diyotun I-V karakteristiğini çıkarmak, zener diyotun gerilim regülatörü olarak kullanılışını öğrenmek

1.1. Deneyin Amacı Temel yarı iletken elemanlardan, diyot ve zener diyotun tanımlanması, test edilmesi ve bazı karakteristiklerinin incelenmesi.

DENEY TARİHİ RAPOR TESLİM TARİHİ NOT

DENEY 2: DİYOTLU KIRPICI, KENETLEME VE DOĞRULTMA DEVRELERİ

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

2. Bölüm: Diyot Uygulamaları. Doç. Dr. Ersan KABALCI

DENEY 2 DİYOT DEVRELERİ

Mekatronik Mühendisliği Lab1 (Elektrik-Elektronik) Zener Diyot Karakteristiği ve Uygulaması

AMASYA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

DEVRE ANALİZİ LABORATUARI DENEY 6 KONDANSATÖRÜN VE BOBİNİN DOĞRU AKIM DAVRANIŞI

DENEY 3 DİYOT DOĞRULTUCU DEVRELERİ

DENEY 2 Diyot Doğrultma Devreleri ve Gerilim Katlayıcı

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ Elektronik Mühendisliği Bölümü. ELK232 Elektronik Devre Elemanları

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

T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ELEKTRONİK DEVRELER 1 LAB. DENEY FÖYÜ DENEY-1:DİYOT

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

DENEY 3 Kırpıcı ve Kenetleyici Devreler

DENEY 1 DİYOT KARAKTERİSTİKLERİ

DENEY 3: RC Devrelerin İncelenmesi ve Lissajous Örüntüleri

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRONİK DEVRELER LABORATUVARI I

DENEY-8 KONDANSATÖRÜN VE BOBİNİN DOĞRU AKIMDA DAVRANIŞI

Bölüm 5 Transistör Karakteristikleri Deneyleri

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRONİK LABORATUVARI-II DENEY RAPORU

DENEY 11 PUT-SCR Güç Kontrolü

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

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

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ GÜÇ ELEKTRONİĞİ LABORATUVAR DENEY # 1

Geçmiş yıllardaki vize sorularından örnekler

Elektronik-I Laboratuvarı 1. Deney Raporu. Figure 1: Diyot

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ELEKTRĠK - ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ ELEKTRONĠK DEVRELER LABORATUVARI I

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

Çukurova Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği

Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Elektronik Laboratuvarı I ENDÜSTRİYEL KONTROL UYGULAMALARI

Adapazarı Meslek Yüksekokulu Analog Elektronik

1. RC Devresi Bir RC devresinde zaman sabiti, eşdeğer kapasitörün uçlarındaki Thevenin direnci ve eşdeğer kapasitörün çarpımıdır.

BJT (Bipolar Junction Transistor) nin karakteristik eğrilerinin incelenmesi

ELM 232 Elektronik I - Deney 2 Zener Diyotlu Regülatör Tasarımı. Doğrultucu Regülatör Yük. R L yükü üzerinde oluşan sinyalin DC bileşeni

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

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

TEK FAZLI KONTROLLU VE KONTROLSUZ DOĞRULTUCULAR

BLM 224 ELEKTRONİK DEVRELER

Osiloskop ve AC Akım Gerilim Ölçümü Deney 3

Kırpıcı devrelerin çalışma prensiplerinin deney yoluyla incelenmesi.

dirençli Gerekli Donanım: AC güç kaynağı Osiloskop

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRONİK SİSTEMLER LABORATUVARI 1. DİYOT ve UYGULAMALARI

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ ELEKTRONİK LAB 1 DERSİ DİYOT UYGULAMALARI DENEYİ

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

Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

GERİLİM REGÜLATÖRLERİ DENEYİ

ELEKTRONİK LAB. I DİYOT KARAKTERİSTİĞİ

DİYOT KARAKTERİSTİKLERİ

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

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ELK 2008 DEVRELER II LABORATUARI

4. 8 adet breadboard kablosu, 6 adet timsah kablo

DENEY 9: JFET KARAKTERİSTİK EĞRİLERİ

DENEY 5. Pasif Filtreler

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

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

Şekil 1. Bir güç kaynağının blok diyagramı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ ELEKTRONİK LAB 1 DERSİ DİYOT UYGULAMALARI DENEYİ

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRONİK LABORATUVARI-II DENEY RAPORU AKTİF FİLTRELER

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

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ EEM207/ GEEM207 ELEKTRONİK-I LABORATUVARI DENEY RAPORU

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ ELEKTRONİK LAB 1 DERSİ DİYOT KARAKTERİSTİKLERİ DENEYİ

Deney 3: Diyotlar ve Diyot Uygulamaları. Amaç: Araç ve Malzeme: Teori:

DENEY 7 DALGALI GERİLİM ÖLÇÜMLERİ - OSİLOSKOP

KIRCHOFF'UN AKIMLAR VE GERĠLĠMLER YASASININ DENEYSEL SAĞLANMASI

MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRONİK DEVRELER LABORATUVARI DENEY FÖYÜ 2

Amaç: Tristörü iletime sokmak için gerekli tetikleme sinyalini üretmenin temel yöntemi olan dirençli tetikleme incelenecektir.

Mekatronik Mühendisliği Lab1 (Elektrik-Elektronik) OPAMP lı Tersleyen, Terslemeyen ve Toplayıcı Devreleri

Transkript:

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 Grubu Numarası Deneyi Yapanlar RAPORU HAZIRLAYAN:... BİLGİLENDİRME; Lütfen deney föyünün tamamını dikkatlice okuyunuz. Ön raporu ve sonuç raporunu zamanına riayet ederek teslim ediniz. Ön rapor ve sonuç raporu eşit değerlendirmeye tâbi tutulacaktır. Her rapor maksimum 2 öğrenci tarafından takım çalışması şeklinde ya da bireysel olarak hazırlanabilir. Her rapor özgün olmalıdır ve başka raporlardan yazıldığı anlaşılırsa her iki raporda değerlendirmeye alınmayacaktır. 1

I. Ön Bilgi Yarıiletkenlerin yapımında kullanılan en çok kullanılan maddeler silikon ve germanyumdur. Bu maddeler saflaştırılıp etken maddeler eklendikten sonra P tipi ve N tipi olarak iki farklı yarı iletken madde elde edilir. Temel anlamda diyot bir N ve bir P tipi yarı iletkenin aralarında bir bariyer olacak şekilde yan yana getirilmelerinden oluşur. P tipi bölgeden çıkarılan uç anot (+), n tipi bölgeden çıkarılan uç ise katot (-) olarak adlandırılır. Genellikle Silisyum (Si, örneğin 1N4007, 1N4148 ) ve Germanyum (Ge, örneğin 1N34) yarıiletkenlerinden yapılırlar. Diyot genel olarak ileri (geçirme) yönünde kutulandığında çok küçük, ters (tıkama) yönünde kutulandığında ise çok büyük direnç gösteren bir elemandır. Çoğunlukla AC işaretlerin doğrultulmasında, işaretlerin kırpılmasında, devre elemanlarının ters gerilimlerden korunmasında kullanılırlar. Diyotlar genel olarak doğrultma ve anahtar diyotu olmak üzere iki gruba ayrılabilirler. Anahtar diyotları (örneğin 1N4148) doğrultma diyotlarına (örneğin 1N4007) göre daha hızlıdırlar. Sekil 1 de çeşitli diyotların sembolleri, tipik görüntüleri ve genel akim gerilim karakteristiği gösterilmiştir. Şekilden de görüldüğü gibi diyot üzerindeki gerilimin değeri belli bir değerin (eşik gerilimi, Bu değer Ge diyotlar için 0,3V ve Silisyum diyotlar için ise 0,6-0,7V değerinde) üzerine çıktığında gerilimdeki çok küçük artışla akımda çok büyük artışlar olur. Ters yönde bir gerilim uygulandığında ise diyottan bir akim akmaz (sızıntı akımı ihmal edilirse). Diyotlarda ters yönde uygulanan gerilim, belli bir değere ulaştığında diyot ters yönde bir akım akıtır. Bu özellikten yararlanmak için gerçekleştirilen diyotlara zener diyot denir. Ters yönde akımın akmaya başladığı gerilime de zener gerilimi (bozulma gerilimi) denir. Zener diyotlar genellikle gerilim sabitlemede kullanılırlar. Şekil 1. Diyotun gösterimi ve doğru & ters kutuplanması 2

Doğrultma devreleri: AC işareti DC işarete çeviren devrelere doğrultma devreleri adi verilir. Şekil 2 de doğrultma sisteminin blok şeması gösterilmiştir. Şekilden de görüldüğü gibi sistem dört ana bloktan oluşur. Birinci blok giriş bloğudur. Giriş bloğu transformatörden oluşur. Transformatör şebekeden gelen AC işareti istenilen seviyeye indirir. İkinci blok doğrultma bloğudur ve asıl doğrultma işlemi burada yapılır. Daha sonra filtre bloğu ile işaret filtrelenir ve regülatör bloğu ile de regüle edilir. Her bir bloğun çıkışında elde edilen işaretler sembolik olarak gösterilmiştir. Şekil 2. Doğrultucu sistem diyagramı. Doğrultma devreleri, yarım dalga doğrultma devresi, tam dalga doğrultma devresi ve tam dalga köprü doğrultma devresi olmak üzere üç çeşittir. Şekil 3 te bu doğrultma devrelerinin şemaları ve giriş çıkış işaretleri gösterilmiştir. Bu devrelerin çıkışlarına birer kondansatör bağlanarak işaretler filtrelenir. Şekil 3. Doğrultma devreleri: a) yarım dalga doğrultma devresi, b) tam dalga doğrultma devresi, c) tam dalga köprü doğrultma devresi. Şekil 4 te yarım dalga doğrultma devresinin çıkısına kondansatörün bağlanması ve işaretin doğrultulması gösterilmiştir. Pozitif yarı periyotta diyot iletimde olacağından kondansatör diyot üzerinden hızlıca dolar. Negatif polaritede ise diyot tıkamada olacağından kondansatör R direnci üzerinden yavaşça boşalır. RC zaman sabiti giriş işaretinin periyodundan çok büyük olacak şekilde seçilirse kondansatör fazla boşalmadan bir sonraki pozitif polariteli işaret geleceğinden çıkışta DC ye oldukça yakın bir işaret elde edilir. RC zaman sabiti ne kadar büyük olursa çıkışta elde edilen işaret de o kadar düzgün olur. Şekil 4. Yarım dalga doğrultma devresine filtre kondansatörünün eklenmiş hali. 3

II. Ön Hazırlık Diyotların çalışma prensiplerini, karakteristiklerini ve parametrelerini inceleyiniz. Yarım dalga ve tam dalga doğrultucuların çalışma prensiplerini inceleyiniz, Şekil 3 teki doğrultucuların birbirine göre avantaj ve dezavantajlarını belirtiniz. Deney föyünde yapılması istenen deneyleri herhangi bir simülasyon programı kullanarak (Multisim, Proteus, EasyEDA, SimuLink, vb ) simüle ediniz ve istenen değerleri, grafikleri, programda oluşturmuş olduğunuz devre şemasını, voltmetre, ampermetre, değer çıktılarını, vs.. düzenli ve rapor şeklinde hazırlayıp 26 Kasım 2018 tarihinde saat 17:00 ye kadar lütfen odama getiriniz ya da mcuneyt.kahraman@yalova.edu.tr e-posta adresine gönderiniz. III. Deney İçin Gerekenler Osiloskop (Flash Disk getirilmesi halinde grafikler disk e kaydedilebilir.) Ayarlı güç kaynağı 2 adet Multimetre Deney masalarından alınabilecek 0V, 6V, ve 12V AC gerilim değerleri Breadboard ve çeşitli bağlantı kabloları. 1 er adet 1kohm, 620ohm, 220ohm ve 180ohm direnç. (Olmayan direnç değerleri için uygun bir potansiyometre istenen değere ayarlanabilir.) 1 er adet 100uF, 22uF ve 10uF lık kapasite. 2 adet 1N4007 doğrultma diyotu, 1 adet 1N5336B veya ZY4V3 Zener IV. Deneyin Yapılışı 1. Şekil 5 teki devreyi kurunuz. Giriş gerilimini değiştirerek diyot üzerindeki gerilimin değişik değerleri için diyottan akan akımı ölçünüz. Şekil 5. Deney düzeneği. Uygulanan Gerilim (V) Diyot Akımı (A) Diyot Gerilimi (V) 4

Yorum: 2. Ayni işlemleri Şekil 6 da gösterildiği gibi diyotlar ters bağlıyken tekrarlayınız. Şekil 6. Deney düzeneği. Uygulanan Gerilim (V) Diyot Akımı (A) Diyot Gerilimi (V) 5

Yorum: 3. Aşağıdaki tam dalga doğrultma devresini kurunuz. D1 ve D2 diyotlarının anotlarına birbiriyle ters fazda 6V AC gerilim uygulayınız. Çıkış tepe gerilimi, transformatörün sekonder geriliminin tepe değerinin yarısı kadardır. (D1 diyotunun anoduna 12 V, D2 diyotunun anoduna 0V uygulayınız, toprak olarak 6V aliniz). C= 100uF, Ry= 1kΩ aliniz, D2 ve D1 için doğrultma diyotları kullanınız. A ve B (Kapasiteli ve Kapasitesiz) noktalarındaki işaretleri ölçekli olarak çiziniz. Ry=620Ω ve Ry=18OΩ için kapasiteli çıkış işaretindeki değişimleri ölçekli olarak çiziniz. Şekil 7. Deney düzeneği. 6

Yorum:*Deneyde farklı değerdeki dirençler kullanılabilir. V. Raporda İstenenler (Deney sonrası raporu) Deneylerde istenen grafiklerin düzenli bir şekilde ayrılan alanlara çizilmesi, ölçümlerin tablolara girilmesi ve deney sonucuna göre istenen yorumların yapılması. Raporunuzu 05.12.2018 tarihine kadar lütfen odama getiriniz. Referanslar o Uludağ Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Elektronik Devreler Laboratuvarı I ve II o Diyot Uygulamaları, Doç. Dr. Ersan KABALCI 7