Alternatif Akım ve Transformatörler. Test 1 in Çözümleri

Benzer belgeler
11. SINIF SORU BANKASI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 6. Konu ALTERNATİF AKIM VE TRANSFORMATÖRLER TEST ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF SORU BANKASI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 6. Konu ALTERNATİF AKIM VE TRANSFORMATÖRLER TEST ÇÖZÜMLERİ

Kondansatörler (Sığaçlar) Test 1 in Çözümleri. q 1. = = 600 µc yükü ile yüklenirken E 1. enerjisi;

Öğrencinin; Adı: Görkem Andaç Soyadı: KİRİŞ Sınıfı: 10 FEN B No su: 277. Konu: Transformatörler

Test Üç adet düzlem kondansatör, potansiyel farkı 30 volt olan bir üretece şekildeki gibi bağlıdır.

Alternatif Akım Devreleri

ALTERNATİF AKIM BÖLÜM 6 MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ. 5. Alternatif akımın zamanla değişim denkleminden, i(t) = i max

11. SINIF SORU BANKASI. 2. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 5. Konu ELEKTROMANYETİK İNDÜKSİYON TEST ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF SORU BANKASI. 2. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 5. Konu ELEKTROMANYETİK İNDÜKSİYON TEST ÇÖZÜMLERİ

2ε olur. LAMBALAR 1. K. ε ε ε. Şekil-I de: K lambasının uçları arasındaki gerilim sıfır olduğundan

Şekil-1. Doğru ve Alternatif Akım dalga şekilleri

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

A A A A A A A A A A A

ALTERNATİF AKIMDA EMPEDANS (PARALEL DEVRELER)

<<<< Geri ELEKTRİK AKIMI

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.

BİRLİKTE ÇÖZELİM. Bilgiler I II III. Voltmetre ile ölçülür. Devredeki yük akışıdır. Ampermetre ile ölçülür. Devredeki güç kaynağıdır.

Lambalar. piller paralel bağlanır. Lamba yanar ama en parlak yanmaz. CEVAP A CEVAP C

AET 113 DOĞRU AKIMI DEVRE ANALİZİ 1. HAFTA

DENEY-8 KONDANSATÖRÜN VE BOBİNİN DOĞRU AKIMDA DAVRANIŞI

DENEY FÖYÜ 7: Seri ve Paralel Rezonans Devreleri

Prof.Dr.Ventsislav Dimitrov

ALTERNATİF AKIMDA EMPEDANS SERİ DEVRELER

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

ALTERNATİF AKIMDA EMPEDANS SERİ DEVRELER

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ELK222 TEMEL ELEKTRİK LABORATUARI-II

Manyetizma Test Çözümleri. Test 1'in Çözümleri 4. N S N S 1. X. Mıknatıslar arasındaki manyetik kuvvet;

T.C. ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ MEKATRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ TEMEL ELEKTRĠK DEVRE LABORATUARI

3 FAZLI SİSTEMLER fazlı sistemler 1

TEMEL ELEKTRİK-ELEKTRONİK DERSİ SORU BANKASI

DENEY 5: ALTERNATİF AKIMDA FAZ FARKI (R, L VE C İÇİN)

DEVRE ANALİZİ LABORATUARI DENEY 6 KONDANSATÖRÜN VE BOBİNİN DOĞRU AKIM DAVRANIŞI

BLM1612 DEVRE TEORİSİ

10. e volt ve akımıi(

ELK273 Elektrik ve Elektronik Mühendisliğinin Temelleri Ders 8- AC Devreler. Yard.Doç.Dr. Ahmet Özkurt.

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

I R DENEY Ohm Kanunun İncelenmesi

YAŞAMIMIZDAKİ ELEKTRİK

2- Tristör ile yük akımı değiştirilerek ayarlı yükkontrolü yapılabilir.

BÖLÜM 3 ALTERNATİF AKIMDA SERİ DEVRELER

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

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

F AKIM DEVRELER A. DEVRE ELEMANLARI VE TEMEL DEVRELER

ELEKTRİK AKIMI Elektrik Akım Şiddeti Bir İletkenin Direnci

DENEY 4: SERİ VE PARALEL REZONANS DEVRELERİ

A.Ü. GAMA MYO. Elektrik ve Enerji Bölümü GÜNEŞ ENERJİSİ İLE ELEKTRİK ÜRETİMİ 10. HAFTA

Arttıran tip DC kıyıcı çalışması (rezistif yükte);

DOĞRU AKIM Doğru Akım Kavramları Doğru Akımın Tanımı

HAFTA SAAT KAZANIM ÖĞRENME YÖNTEMLERİ ARAÇ-GEREÇLER KONU DEĞERLENDİRME

DOĞRU AKIM Doğru Akım Kavramları Doğru Akımın Tanımı

DEVRE DEĞİŞKENLERİ Bir elektrik devresinde enerji ölçülebilen bir değer değildir fakat ölçülebilen akım ve gerilim değerlerinden hesaplanır.

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

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

ALTERNATİF AKIMIN TEMEL ESASLARI

14. ÜNİTE GERİLİM DÜŞÜMÜ

Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11 SINIF FİZİK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

MANYETİK İNDÜKSİYON (ETKİLENME)

DENEY TARİHİ RAPOR TESLİM TARİHİ NOT

ELEKTRİK DEVRELERİ-2 LABORATUVARI VIII. DENEY FÖYÜ

DENEY TARİHİ RAPOR TESLİM TARİHİ NOT

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRONİK DEVRELER LABORATUARI

ALTERNATİF AKIMDA ANİ VE ORTALAMA GÜÇ

M O Q R L. ADI: SOYADI: No: Sınıfı: Tarih.../.../... ALDIĞI NOT:...

11. SINIF SORU BANKASI

ELEKTRİK ELEKTRONİK DEVRE ELEMANLARI

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

Temel Devre Elemanlarının Alternatif Gerilim Etkisi Altındaki Davranışları

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

Uçlarındaki gerilim U volt ve içinden t saniye süresince Q coulomb luk elektrik yükü geçen bir alıcıda görülen iş:

Düzenlenirse: 9I1 5I2 = 1 108I1 60I2 = 12 7I1 + 12I2 = 4 35I1 60I2 = I1 = 8 I 1

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

2.5. İletkenlerde R, L, C Hesabı İletim Hatlarında Direnç (R) İletim hatlarında gerilim düşümüne ve güç kaybına sebebiyet veren direncin doğru

2- İşverenler işyerlerinde meydana gelen bir iş kazasını en geç kaç iş günü içerisinde ilgili bölge müdürlüğüne bildirmek zorundadır?

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

RİZE ÜNİVERSİTESİ MYO Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Bilgisayar Programcılığı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü GEÇİCİ OLAYLARIN İNCELENMESİ

ALTERNATİF AKIMDA GÜÇ

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

Bölüm 3 AC Devreler. 1. AC devrede, seri RC ağının karakteristiklerini anlamak. 2. Kapasitif reaktans, empedans ve faz açısı kavramlarını anlamak.

ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİ

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

FEN VE TEKNOLOJİ ETKİNLİKLERİ A. Aşağıdaki noktalı yerlere yukarıdaki uygun sözcükleri yazarak cümleleri tamamlayınız.

DANIŞMAN Mustafa TURAN. HAZIRLAYAN İbrahim Bahadır BAŞYİĞİT T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ HERHANGİ BİR ELEKTRİKLİ CİHAZIN ÇALIŞMA PRENSİBİ

Makine Mühendisliği İçin Elektrik-Elektronik Bilgisi. Ders Notu-2 Hazırlayan: Yrd. Doç. Dr. Ahmet DUMLU

Bu deneyde lab cihazlarının kullanımı için 4 uygulama yapılacaktır.

Enerji Sistemleri Mühendisliği

Alternatif Akım. Yrd. Doç. Dr. Aytaç Gören. Alternatif Akım

ĐŞLEMSEL YÜKSELTEÇLER

A.Ü. GAMA MYO. Elektrik ve Enerji Bölümü ÖLÇME TEKNİĞİ 9. HAFTA

Alternatif Akım. Alternatif Akım. Yrd. Doç. Dr. Aytaç Gören (MAK4075 Notları)

ELEKTRONİK DEVRE ELEMANLARI

Elektrik Devre Temelleri

YÜKSEK GERİLİM ENERJİ NAKİL HATLARI

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FİZİK-2 LABORATUARI DENEY RAPORU. 1. Aşağıdaki kavramların tanımlarını ve birimlerini yazınız.

BC237, BC338 transistör, 220Ω, 330Ω, 4.7KΩ 10KΩ, 100KΩ dirençler ve bağlantı kabloları Multimetre, DC güç kaynağı

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=?

KONDANSATÖRLER Farad(F)

Elektrik Devre Temelleri 11

Transkript:

7 Alternatif Akım ve Transformatörler Test in Çözümleri 4.. ihazların şarj edilmesinde ve elektroliz olayında alternatif akım kullanılmaz. Bu cihazları şarj etmek için alternatif akım doğru akıma çevrilir. Yanıt D dir.. Bobinin gövdesine demir sokulması onun öz indüksiyon katsayısını büyütür. ω gereğince büyür. büyüdüğü için de devrenin empedansı büyümüş olur. Böylece kaynaktan çekilen akım Bunun sonucunda lambanın parlaklığı Yanıt dir. X X 5. i i ʹ < olduğundan deki empedans Ve ie bağıntısına göre i e artar. sabit olduğundan V azalacağından V artar. Yanıt E dir. i 3 i 4 3. Verim Verim Palınan Pverilen 6 5 50 is Vs ip Vp 00 Buna göre verim % dir. Frekansının değişmesi direncini değiştirmez. Bu nedenle i 3 akımının büyüklüğü değişmez. Kondansatörün kapasitansı; X rf bobinin indüktansı; rf olduğundan f nin değişmesi hem X hem de yi değiştirir. Bunun sonucunda da bu elemanların olduğu devrede akım şiddeti değişir.

ATEATİF AKIM VE TASFOMATÖE 6. 8. A ve de değişmez. deki empedans dekinden küçüktür. Bu nedenle i e Yanıt dir. Bir kondansatörün sığası; fa d bağıntısı ile verilir. Bağıntıdaki d artırılırsa Bir kondansatörün kapasitansı; X ~ dir. azalınca buna bağlı olarak X artar. X nin artmasıyla empedans da artar. Empedans artması akımın azalmasına neden olur. Yanıt dir. 7. i i 9. V ~ ~V 40 00 8 0 i i i. V i V i i 64 bulunur. V V 40 40 V V 6 volt i V i V 0,0 40 i 6 i 04, A Yanıt dir.

ATEATİF AKIM VE TASFOMATÖE 3 0.. giriş giriş ~ ~ + V alternatif akım 0 doğru akım 5 0 Alternatif akım devresindeki etkin akımın şiddeti; ie Ve bağıntısı ile bulunur. i e nin artması için nin azalması gerekir. +c m rf olduğundan f ile artırılırsa Kondansatörün levhaları arasındaki uzaklık artırılırsa Bu nedenle I. ve II. önermeler nin azalmasına neden olur. Yanıt D dir. Transformatörler kullanılarak alternatif gerilimler alçaltılabilir veya yükseltilebilir. V alternatif gerilim, sarım sayısı olmak üzere; V giriş giriş V ilişkisi vardır. Eğer transformatöre doğru gerilim kaynağı bağlarsak, bu transformatör çalışmaz.. 3. i e 0 A i? V 0 volt Kondansatörün levhaları arasına yalıtkan konulduğunda sığası artar. X olduğundan kapa- ~ sitansı + X olduğundan devrenin empedansı küçülür. Buna bağlı olarak da devrenin etkin akımı büyür. Etkin akım büyüdüğünde direnci V i e gereğince daha fazla gerilim çeker. değişmediği için V V M P i e 00 0 Ω bulunur. Bu sonuç bize devrenin saf direncinin Ω olduğunu gösterir. V i 0 i i 0 A bulunur.

4 ATEATİF AKIM VE TASFOMATÖE 4. k 5. 3 giriş A B D E F m s v V g V Ç deki devrede anahtar kapatılırsa, sığaçta depolanmış olan enerjinin bir kısmı bobinde depolanır bir kısmı da dirençte ısıya dönüşür. Daha sonra bobinde depolanmış enerjinin bir kısmı dirençte ısıya dönüşür, geri kalan kısım tekrar sığaçta depolanır. Başlangıçtaki enerjinin tamamı ısıya dönüşünceye kadar bu işlem devam eder. Bu durumu su içinde basit harmonik hareket yapan yaylı sarkaca benzetebiliriz. 0 30 40 0 5 5 Transformatörlerde potansiyel farkları sarım sayıları ile doğru orantılıdır. Ardışık bağlı şekildeki transformatörler için; Vg A E B D F 0 0 40 5 30 0 5 75 volt bulunur. Yanıt dir. + + m,, sürtünmesiz deki devrede anahtar kapatılırsa, sığaçtaki enerji bobin ve sığaç arasında sonsuza kadar gidip gelmeye devam eder. Bu durumu sürtünmesiz ortamdaki sarkaca benzetebiliriz. I v sabit I te elektrik enerjisi ısı enerjisine dönüşür. Bu durumu, yatay düzlemde sabit hızla çekilen sandığa benzetebiliriz. 6. deki X lambası sü- X rekli ışık verir. Alternatif akım çift yönlü bir akımdır. Ancak direnç üzerinde hangi yönde olursa olsun direncin ısınmasını sağlar. I. yargı yanlıştır. de bobin sadece A Y akımın gerilimden biraz geride kalmasını sağlar. Bobin devrede enerji harcamaz. Bu nedenle Y lambası sürekli A ışık verir. II. yargı doğrudur. I te lambası ışık D I vermez. Böyle bir devrede sığaç yüklendikten sonra devre akımını keser. III. yargı yanlıştır.

ATEATİF AKIM VE TASFOMATÖE 5 7. K M K devresinde doğru akım üreteci sığaç ve lambaya parelel bağlıdır. Üreteç devreye gerilim sağladığı sürece bu lamba ışık verir. devresinde alternatif akım üreteci kullanılmıştır. Devredeki sığaç dolup boşalırken lamba sürekli ışık verir. M devresinde alternatif akım üreteci elemanlara paralel bağlıdır. Bu devredeki lamba da sürekli ışık verir. Yanıt E dir.