Elektrik Devre Temelleri



Benzer belgeler
Elektrik Devre Temelleri 3

Elektrik Devre Temelleri

Elektrik Müh. Temelleri

ELK273 Elektrik ve Elektronik Mühendisliğinin Temelleri Ders 4- Direnç Devreleri II

EEM211 ELEKTRİK DEVRELERİ-I

Makine Mühendisliği İçin Elektrik-Elektronik Bilgisi. Ders Notu-3 Doğru Akım Devreleri Hazırlayan: Yrd. Doç. Dr. Ahmet DUMLU

SERİ, PARALEL DİRENÇ DEVRELERİ VE KIRCHHOFF KANUNLARI

Doğru Akım Devreleri

Chapter 5. Elektrik Devreleri. Principles of Electric Circuits, Conventional Flow, 9 th ed. Floyd

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

Elektrik Devre Temelleri 11

ELEKTRİK AKIMI Elektrik Akım Şiddeti Bir İletkenin Direnci

OHM KANUNU DENEY 1 OHM KANUNU 1.1. DENEYİN AMACI

6. DİRENÇ ÖLÇME YÖNTEMLERİ VE WHEATSTONE KÖPRÜSÜ

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

Elektrik Devre Temelleri 5

Chapter 7. Elektrik Devreleri. Principles of Electric Circuits, Conventional Flow, 9 th ed. Floyd

Elektrik Devre Temelleri 5

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

ELEKTRİK DEVRELERİ UYGULAMALARI

F AKIM DEVRELER A. DEVRE ELEMANLARI VE TEMEL DEVRELER

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

Bölüm 1. Elektriksel Büyüklükler ve Elektrik Devre Elemanları

EEM211 ELEKTRİK DEVRELERİ-I

KIRCHHOFF YASALARI VE WHEATSTONE(KELVİN) KÖPRÜSÜ

7. Hareketli (Analog) Ölçü Aletleri

DENEY DC GERİLİM ÖLÇÜMÜ DENEYİN AMACI

Problem Çözmede Mühendislik Yaklaşımı İzlenecek Yollar Birimler ve ölçekleme Yük, akım, gerilim ve güç Gerilim ve akım kaynakları Ohm yasası

ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ ÖLÇME VE DEVRE LABORATUVARI DENEY 2

V R. Devre 1 i normal pozisyonuna getirin. Şalter (yukarı) N konumuna alınmış olmalıdır. Böylece devrede herhangi bir hata bulunmayacaktır.

Artvin Meslek Yüksekokulu

Elektrik Müh. Temelleri

DENEY 2. Şekil KL modülünü, KL ana ünitesi üzerine koyun ve a bloğunun konumunu belirleyin.

2. KİRCHHOFF YASALARI AMAÇLAR

10. ÜNİTE DİRENÇ BAĞLANTILARI VE KİRCHOFF KANUNLARI

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü ELE 210 BİLGİSAYAR UYGULAMALARI

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

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

DC Akım/Gerilim Ölçümü ve Ohm Yasası Deney 2

2. DA DEVRELERİNİN ANALİZİ

DENEY NO: 2 KIRCHHOFF UN AKIMLAR YASASI. Malzeme ve Cihaz Listesi:

DENEY 1 Basit Elektrik Devreleri

EEM211 ELEKTRİK DEVRELERİ-I

İşlemsel Yükselteçler

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

ELEKTRİK DEVRE TEMELLERİ ÖDEV-2

Ölçü Aletlerinin Tanıtılması

Bu deneyde lab cihazlarının kullanımı için 4 uygulama yapılacaktır.

Elektrik Müh. Temelleri

DENEY-4 WHEATSTONE KÖPRÜSÜ VE DÜĞÜM GERİLİMLERİ YÖNTEMİ

DENEY 9: THEVENİN VE NORTON TEOREMİ UYGULAMALARI

ÖLÇME VE DEVRE LABORATUVARI DENEY: 4

DENEY 2: TEMEL ELEKTRİK YASALARI-GERİLİM VE AKIM ÖLÇÜMLERİ

DENEY-6 THEVENİN TEOREMİNİN İNCELENMESİ MAKSİMUM GÜÇ TRANSFERİ

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

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

Süperpozisyon/Thevenin-Norton Deney 5-6

Ölçme ve Devre Laboratuvarı Deney: 1

Değişken Doğru Akım Zaman göre yönü değişmeyen ancak değeri değişen akımlara değişken doğru akım denir.

<<<< Geri ELEKTRİK AKIMI

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

Elektrik Devre Temelleri 11

KIRCHOFF'UN AKIMLAR VE GERĠLĠMLER YASASININ DENEYSEL SAĞLANMASI

Ölçüm Temelleri Deney 1

DENEY 9: THEVENİN VE NORTON TEOREMİ UYGULAMALARI

DENEY TARİHİ RAPOR TESLİM TARİHİ NOT

EEME210 ELEKTRONİK LABORATUARI

Ders 3- Direnç Devreleri I

DEVRE ANALİZİ LABORATUARI. DENEY 3 ve 4 SERİ, PARALEL VE KARIŞIK BAĞLI DİRENÇ DEVRELERİ

Elektrik Müh. Temelleri

Bir devrede dolaşan elektrik miktarı gibi elektriksel ifadelerin büyüklüğünü bize görsel olarak veren bazı aletler kullanırız.

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

EEM211 ELEKTRİK DEVRELERİ-I

13. ÜNİTE AKIM VE GERİLİM ÖLÇÜLMESİ

Bölüm 4 Doğru Akım Devreleri. Prof. Dr. Bahadır BOYACIOĞLU

ELEKTRONİK DEVRE ELEMANLARI

DENEY FÖYÜ 2: Doğru Akım ve Gerilimin Ölçülmesi

DENEY FÖYÜ 5: THEVENİN VE NORTON TEOREMLERİNİN İNCELENMESİ

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

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ LABORATUARI

DC DEVRE ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ

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

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

DENEY 1 Basit Elektrik Devreleri

2. HAFTA BLM223 DEVRE ANALİZİ. Yrd. Doç Dr. Can Bülent FİDAN.

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

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.

3.4. ÇEVRE AKIMLAR YÖNTEMİ

ARASINAV SORULARI. EEM 201 Elektrik Devreleri I

Çukurova Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği

2- Tristör ile yük akımı değiştirilerek ayarlı yükkontrolü yapılabilir.

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ ELEKTRONİK LAB 1 DERSİ İŞLEMSEL KUVVETLENDİRİCİ 1 DENEYİ. Amaç:

3. HAFTA BLM223 DEVRE ANALİZİ. Yrd. Doç Dr. Can Bülent FİDAN.

GERİLİM REGÜLATÖRLERİ DENEYİ

T.C. Kırklareli Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Elektronik ve Otomasyon Bölümü

Osiloskop ve AC Akım Gerilim Ölçümü Deney 3

EEM211 ELEKTRİK DEVRELERİ-I

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

Transkript:

Elektrik Devre Temelleri 3. TEMEL KANUNLAR-2 Doç. Dr. M. Kemal GÜLLÜ Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Kocaeli Üniversitesi ÖRNEK 2.5 v 1 ve v 2 gerilimlerini bulun. (KGK) 1

PROBLEM 2.5 v 1 ve v 2 gerilimlerini bulun. v 0 ve i yi bulun. ÖRNEK 2.6 (KGK) 2

Örnek 2.7 i 0 ve v 0 ı bulun. (a düğümüne KAK uygulandığında) Örnek 2.8 Şekildeki devre için gerilim ve akımları bulunuz. KAK (a düğümü) KGK (1 çevresi) KGK (2 çevresi) 3

2.5. Seri Dirençler ve Gerilim Bölme Çevrede KGK uygulandığında: 2.5. Seri Dirençler ve Gerilim Bölme Bu denklem devrenin eşdeğer direnci ile de yazılabilir: 4

2.5. Seri Dirençler ve Gerilim Bölme Seri bağlı dirençlerin eş değer direnci her bir direncin toplamı ile bulunur. Devredeki her bir direnç üzerindeki gerilim; 2.5. Seri Dirençler ve Gerilim Bölme Dikkat edilirse gerilim, dirençler arasında büyüklükleri ile doğru orantılı olarak paylaşılmıştır. Daha büyük direnç değerli eleman iki ucu arasında daha fazla potansiyel farkına sahiptir. N elemanlı bir devre için: Gerilim bölme kuralı olarak adlandırılır. 5

2.6. Paralel Dirençler ve Akım Bölme Devredeki dirençler a-b düğümleri arasına paralel bağlanmıştır Dolayısı ile aynı potansiyel farkına sahiptirler. veya a noktası için KAK yazıldığında: 2.6. Paralel Dirençler ve Akım Bölme R eq paralel bağlı dirençlerin eşdeğeri ise: Paralel bağlı 2 direncin eşdeğer direnci: N adet paralel bağlı direncin eşdeğer direnci: 6

2.6. Paralel Dirençler ve Akım Bölme Not: Paralel bağlantıda R eq daima en küçük dirençten daha küçük değerlidir! Eğer dirençler eşit ise: Paralel bağlı dirençler ile çalışırken direnç yerine iletkenlik ile çalışmak daha uygun olabilir: 2.6. Paralel Dirençler ve Akım Bölme a düğümüne giren toplam akım bilinmekte ise i 1 ve i 2 akımlarını nasıl bulabiliriz? Akım Bölme Kuralı 7

2.6. Paralel Dirençler ve Akım Bölme Kısa devre ve açık devre durumlarında: Kısa devre: Açık devre: R eq =? Örnek 2.9 8

Örnek 2.10 R eq =? Örnek 2.10 i 0, v 0, p 0 =? ya da 9

2.7. Y- Dönüşümleri Şekildeki devrenin eş değer direncini bulmak için seri ve paralel bağlanma kuralları kullanılamıyor Bu ve benzeri durumlar için Y- dönüşümleri kullanılır. 3 uçlu eşdeğer devre elde edilir. 2.7. Y- Dönüşümleri Amaç: Devrede bu şekilde bir yapı var ise bu yapıyı analiz edilebilir diğer yapılara dönüştürmektir. 10

2.7. Y- Dönüşümleri Y Dönüşümü: (1) (3) Benzer şekilde: (2) Benzer şekilde: 2.7. Y- Dönüşümleri Not: Y devresindeki her bir direnç, devresinde komşu 2 daldaki dirençlerin çarpımının, devresindeki tüm dirençlerin toplamına oranıdır! 11

2.7. Y- Dönüşümleri Y Dönüşümü: Örnek 2.14 Y dönüşümünü yapın. 12

2.8. Uygulamalar ÖRNEK: Şekildeki devrede 9 V luk pil, lambalara bağlanmıştır. a) Pilden çıkan toplam akım? b) Her bir lambadan geçen akım? c) Her bir lambanın direnci? ÇÖZÜM: a) Pilin ürettiği güç, lambaların harcadığı güce eşittir. Devredeki lambalar direnç olarak şekildeki gibi modellenebilir. b) R 1 direnci üzerinden geçen akım; KAK üst düğümde uygulanırsa: c) Her bir lambanın gücü biliniyor öyle ise direnci için; 13

DC Metre Tasarımı Direncin akım sınırlama özelliği farklı uygulamalarda kullanılır (örn; potansiyometre) Potansiyometre (pot) = Potansiyel + metre Ayarlanabilir gerilim bölücü: DC Metre Tasarımı Ampermetre, voltmetre, ohmmetre (d Arsonval metre) Bobinden akım geçtiğinde tork üretilir ve işaretçi hareket eder Akım miktarı işaretçinin değişim miktarını belirler 14

DC Metre Tasarımı Analog ampermetre ve voltmetrenin devreye bağlanması: DC Metre Tasarımı Analog ampermetre ve voltmetrenin devreye bağlanması: Voltmetre elemana paralel bağlanır d Arsonval hareketini idealde sonsuz değerli seri bir direnç ile sağlar Devreden çekilen akım idealde sıfır olmalıdır İç direnç pratikte çok büyüktür Ampermetre elemana seri bağlanır d Arsonval hareketini idealde sıfır değerli paralel bir direnç ile sağlar Direnç üzerine düşen gerilim idealde sıfır olmalıdır İç direnç pratikte sıfıra yakındır 15