EET340/308 ALGILAYICILAR VE ÖLÇME LABORATUVARI DENEYLERİ. Deney-4: DEĞERİ BİLİNMEYEN BİR OHMİK DİRENÇ ELEMANININ DEĞERİNİN BULUNMASI-I

Benzer belgeler
4. 8 adet breadboard kablosu, 6 adet timsah kablo

EET-201DEVRE ANALİZİ-1 DENEY FÖYÜ

DENEY FÖYÜ 7: İşlemsel Yükselteçlerin Doğrusal Uygulamaları

DENEY 5: İŞLEMSEL YÜKSELTEÇLER ve UYGULAMA DEVRELERİ

Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

DENEY FÖYÜ 2: Doğru Akım ve Gerilimin Ölçülmesi

DENEY FÖYÜ 2: Doğru Akım ve Gerilimin Ölçülmesi

Ölçü Aletlerinin Tanıtılması

Şekil 1. R dirençli basit bir devre

EEME210 ELEKTRONİK LABORATUARI

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

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ ELEKTRONİK LAB 1 DERSİ İŞLEMSEL KUVVETLENDİRİCİ - 2 DENEYİ

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ ELEKTRONİK LAB 1 DERSİ İŞLEMSEL KUVVETLENDİRİCİ - 2 DENEYİ

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

DENEY 5- TEMEL İŞLEMSEL YÜKSELTEÇ (OP-AMP) DEVRELERİ

Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Elektronik Laboratuvarı I İŞLEMSEL YÜKSELTECİN TEMEL ÖZELLİKLERİ VE UYGULAMALARI

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

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

Şekil 5.1 Opamp Blok Şeması ve Eşdeğer Devresi

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

Şekil 6.1 Faz çeviren toplama devresi

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

Bölüm 12 İşlemsel Yükselteç Uygulamaları

DENEY 5. Pasif Filtreler

DENEY FÖYÜ 5: THEVENİN VE NORTON TEOREMLERİNİN İNCELENMESİ

DENEY 9: THEVENİN VE NORTON TEOREMİ UYGULAMALARI

DENEY NO: 7 İŞLEMSEL KUVVETLENDİRİCİ VE UYGULAMALARI. Malzeme ve Cihaz Listesi:

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

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

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

OHM KANUNU DENEY 1 OHM KANUNU 1.1. DENEYİN AMACI

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRONİK SİSTEMLER LABORATUVARI 1 OPAMP DEVRELERİ-1

Deney 3: Opamp. Opamp ın (işlemsel yükselteç) çalışma mantığının ve kullanım alanlarının öğrenilmesi, uygulamalarla pratik bilginin pekiştirilmesi.

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

1) Seri ve paralel bağlı dirençlerin eşdeğer direncinin bulunması. 2) Kirchhoff akım ve gerilim yasalarının incelenmesi.

ÖLÇME VE DEVRE LABORATUVARI DENEY: 9. --İşlemsel Yükselteçler

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

DENEY 5. Rezonans Devreleri

ELEKTRİK DEVRE TEMELLERİ DENEY FÖYÜ

DEVRE ANALİZİ LABORATUARI. DENEY 1 ve 2 İSTATİSTİK ÖRNEKLEME VE ÖLÇME HATALARI

DENEY NO 3. Alçak Frekans Osilatörleri

DENEY 13 İŞLEMSEL KUVVETLENDİRİCİ (Op Amp)

ELM202 ELEKTRONİK-II DERSİ LABORATUAR FÖYÜ

Osiloskop ve AC Akım Gerilim Ölçümü Deney 3

DENEY 7: GÖZ ANALİZİ METODU UYGULAMALARI

ÖLÇME VE DEVRE LABORATUVARI DENEY: 4

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DEVRE ANALİZİ LABORATUVARI I DENEY FÖYLERİ

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

İşlemsel Yükselteçler

DENEY 2 Op Amp: AC Uygulamaları

kdeney NO:1 OSİLASKOP VE MULTİMETRE İLE ÖLÇME 1) Osiloskop ile Periyot, Frekans ve Gerlim Ölçme

Bölüm 14 Temel Opamp Karakteristikleri Deneyleri

KULLANILACAK ARAÇLAR

Bölüm 10 İşlemsel Yükselteç Karakteristikleri

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

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRONİK-1 LABORATUVARI DENEY FÖYÜ

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

DENEY: 1.1 EVİREN YÜKSELTECİN DC DA ÇALIŞMASININ İNCELENMESİ

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

ELEKTRİK DEVRELERİ-2 LABORATUVARI II. DENEY FÖYÜ

DENEY 3. Maksimum Güç Transferi

Elektronik Laboratuvarı

Öğrenci No Ad ve Soyad İmza DENEY 2. BJT nin Bağımlı Akım Kaynağı Davranışının İncelenmesi: Sabit Akım Kaynağı İle LED Sürücü Tasarımı

TOPLAMSALLIK ve ÇARPIMSALLIK TEOREMLERİNİN İNCELENMESİ

ALÇAK FREKANS GÜÇ YÜKSELTEÇLERİ VE ÇIKIŞ KATLARI

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

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DEVRE ANALİZİ LABORATUVARI-II DENEY RAPORU

ALÇAK FREKANS GÜÇ YÜKSELTEÇLERİ VE ÇIKIŞ KATLARI

DENEY 9: THEVENİN VE NORTON TEOREMİ UYGULAMALARI

DENEY 6-3 Ortak Kollektörlü Yükselteç

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

OHM KANUNU DĠRENÇLERĠN BAĞLANMASI

DENEY 1 Basit Elektrik Devreleri

GÜÇ ELEKTRONİĞİ EĞİTİM SETİ DENEY KİTABI KONU: TURN-OFF ZAMANLAYICI DENEYİ. Giriş: Turn-off tipi zamanlayıcı devresi şekil 19.1 de görülmektedir.

EEM 201 DEVRE TEORĐSĐ I DENEY 3

EEM 311 KONTROL LABORATUARI

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

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

DİJİTAL ELEKTRONİK LABORATUVARI DENEY FÖYÜ

ELEKTRİK DEVRELERİ UYGULAMALARI

DENEY 3: RC Devrelerin İncelenmesi ve Lissajous Örüntüleri

DENEY 7: GÖZ ANALİZİ METODU UYGULAMALARI

Şekil 1: Diyot sembol ve görünüşleri

DENEY TARİHİ RAPOR TESLİM TARİHİ NOT

ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ ÖLÇME VE DEVRE LABORATUVARI DENEY 2

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BMT103 ELEKTRİK DEVRE TEMELLERİ DERSİ LABORATUVARI DENEY NO: 3

MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRİK DEVRELERİ LABORATUVARI DENEY FÖYÜ 3

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

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

DENEY 1: SERİ VE PARALEL BAĞLI DİRENÇ ELEMANLARI

: HEE 226 Temel Elektrik I Laboratuvarı. : Laboratuvar Elemanları Tanıtımı

Doğru Akım Devreleri

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

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRONİK SİSTEMLER LABORATUVARI 1 OPAMP DEVRELERİ-2

9V 1 R 3 2. b)aşağıda sağdan sola olarak renkleri sırasıyla verilen dirençlerin değerlerini (toleransları ile) yazınız.

DENEY 5 ÖN HAZIRLIK RAPORU

DENEY DC GERİLİM ÖLÇÜMÜ DENEYİN AMACI

DENEY 1: DİYOT KARAKTERİSTİKLERİ

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

DENEY TARİHİ RAPOR TESLİM TARİHİ NOT

Transkript:

FIRAT ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ EET340/308 ALGILAYICILAR VE ÖLÇME LABORATUVARI DENEYLERİ Deney-1: OSİLOSKOP İLE GENLİK ÖLÇME Deney-2: AMPERMETRENİN YÜKLEME ETKİSİ Deney-3: VOLTMETRENİN YÜKLEME ETKİSİ Deney-4: DEĞERİ BİLİNMEYEN BİR OHMİK DİRENÇ ELEMANININ DEĞERİNİN BULUNMASI-I Deney-5: DEĞERİ BİLİNMEYEN BİR OHMİK DİRENÇ ELEMANININ DEĞERİNİN BULUNMASI-II Deney-6: EVİREN (TERS ÇEVİREN) YÜKSELTEÇ DEVRESİ Deney-7: BUFFER (TAMPON) DEVRE Deney-8: KARŞILAŞTIRICI DEVRE Deney-9: FOTOSELLER

LABORATUVAR GÜVENLİK KLAVUZU Laboratuvar ortamında çalışanların sağlık ve güvenliği ile yürütülen çalışmaların başarısı için temel güvenlik kurallarına uyulması büyük önem taşımaktadır. Bu sebeple aşağıda tanımlanan kurallara uyulması gerekmektedir. -13 ma den büyük akım veya 40 V dan büyük voltajlar insan sağlığı için tehlike arz etmektedir ve öldürücü etkisi vardır. Bu nedenle elektrik çarpmalarından korunmak için gerekli önlemleri alınız ve görevlilerin uyarılarına mutlaka uyunuz. Kaza ve yaralanmalar olduğu zaman görevliye derhal haber veriniz. Kazayı bildirmek için vakit geçirmeyiniz. -Hasara uğramış veya çalışmayan alet ve cihazları derhal laboratuvar görevlisine bildiriniz. -Herhangi bir nedenle hasar verdiğiniz tüm cihaz ve donanımlarının onarımı ya da yeniden alınma bedeli tarafınızdan karşılanacaktır. Cihazların üzerine kitap defter gibi ağır malzemeler yerleştirmeyiniz ve yerlerini değiştirmeyiniz. -Multimetreleri ölçüm kademelerinin sınırı dışındaki akım veya gerilim kademelerinde çalıştırmayınız. Güç kaynaklarından düşük gerilim alınız. -Laboratuvarların sessiz ve sakin ortamını bozacak yüksek sesle konuşmak, tartışma yapmak, başka grupların çalışmalarını engellemek, izin almadan laboratuvarı terk etmek, diğer gruplardan yardım almaya çalışmak ve laboratuvarda dolaşmak yasaktır. -Laboratuvarlara yiyecek ve içecek sokmak yasaktır. -Laboratuvarlarda cep telefonu kullanımı yasaktır. -Çalışma esnasında saçlar uzun ise mutlaka toplanmalıdır. -Çalışma bittikten sonra kullanılan cihazlar yerlerine konulmalıdır. -Laboratuvarda çalıştığınız alanın temizliği sizin sorumluluğunuzdadır. Çalışmalar bittikten sonra gereken temizlik yapılmalıdır. -Laboratuvardan çıkmadan önce masanın enerjisi kesilmelidir. DİKKAT! Laboratuvarda çalışan herkesin belirtilen kuralların tümüne uyması zorunludur. Bu kurallara uymayanlar laboratuvar sorumluları tarafından uyarılacak, gerekirse laboratuvardan süreli uzaklaştırma ile cezalandırılacaklardır. Laboratuvara kasıtlı olarak zarar verdiği tespit edilen kişiler laboratuvardan süresiz olarak uzaklaştırılacak ve verilen zarar tazmin ettirilecektir. Yukarıdaki kuralları okudum ve kabul ediyorum. Tarih :... / 02 /2019 Öğrencinin Adı Soyadı ve İmzası

LABORATUVAR KURALLAR -Deneyler gruplar şeklinde yapılacaktır. -Deney föyünde o deneye ait malzemeler yazılıdır. Her grup deneyden önce, o deneye ait dirençleri, kondansatörleri ve yeterli miktarda zil telini temin etmiş olmak zorundadır. -Derse, malzemesi ve deney föyü olmadan gelen öğrenciler deneye KESİNLİKLE alınmayacaktır. Deney föyü her öğrencide bireysel bulunmalıdır. Malzemeler grup olarak getirilecektir. -Laboratuvara 5 dakikadan fazla geç kalan öğrenci deneye alınmayacaktır. -Tüm öğrenciler listede isimlerinin yazılı olduğu grupta derse gelecektir. Derse geciken öğrenciler diğer grupla derse alınmayacaktır. -Deneyler süresi içerisinde bitirilmek zorundadır. Bu nedenle öğrencinin deney içeriğini dikkate alarak zaman yönetimi yapması gerekir. -Her öğrenci laboratuvar güvenlik kılavuzunu imzalayarak deney kurallarını kabul ettiğini onaylamalıdır. -Deney bitiminde masalar temiz şekilde bırakılmadır. Cihazlar raflardaki yerlerine tabureler masanın altına koyulmalı ortalıkta bırakılmamalıdır. ALINMASI GEREKEN MALZEMELER 0.25 (1/4) Wattlık Direnç (her birinden 3 adet):1kω, 10kΩ, 1Ω, 10Ω, 100Ω 0.5 (1/2) Wattlık Direnç (her birinden 3 adet): 1Ω, 220Ω 2 adet LM741 OPAMP 1 adet 5kΩ potansiyometre 2 adet Led diyot 1 adet LDR 8 adet breadboard kablosu ve 5 adet timsah kablo

Deney No:1 Deneyin Adı: OSİLOSKOP İLE GENLİK ÖLÇME R1=1k ve R2=100 için; a) Şekil 1 de verilen devredeki V1,V2,Vt gerilimlerini ve devre akımını hesaplayarak Tablo- 1 in ilgili kısımlarını doldurunuz. R1 Va 5V - I - V1 V2 - R2 Şekil 1 b) Şekil 2 de verilen devredeki işaretlere dikkat ederek akım ölçümünü hem dijital hem de analog ampermetre ile gerilim ölçümlerini ise dijital cihaz ile yaparak Tablo-1 in ilgili kısmını doldurunuz. (Not: Ölçümleri sırası ile tek tek yapınız.) A - R1 Va V - 5V - Iö VÖ1 VÖ2 - V R2 Şekil 2 Tablo 1 Ölçüm ve Hesaplamalar I(A) V1(V) V2(V) Va(V) Vt(V) Hesaplama Sonuçlar Ölçüm Sonuçları (Dijital) Ölçüm Sonuçları (Analog) c) Hesaplamalar ile ölçümlerin sonuçlarını karşılaştırıp yorumlayınız. d) Kaynak gerilimi ile Vt arasında karşılaştırma yapınız. e) Dijital ve analog ampermetreler kullanılırken yapılan bağıl ve mutlak hataları karşılaştırıp yorumlayınız.

f) Şekil 3 de verildiği gibi osiloskop kullanarak Tablo-2 de istenen değerleri doldurunuz. R3=1 olmadan devre akımını hesaplayınız. Vab nin Iö devre akımına eşit olmasını yorumlayınız. Akımın mutlak ve bağıl hatasını belirleyiniz. g) R 3 ün değerini 10 ya da 100 düşünerek akıma yapacağı yükleme etkisini yorumlayınız. R3 R1 Va a b c V1 5V - Iö V2 R2 Şekil 3 Tablo 2 R3( ) Iö(A) Vab (V) Vbc (V) Vc(V) 1 10 100

Deney No:2 Deneyin Adı: AMPERMETRENİN YÜKLEME ETKİSİ Şekil 1 deki devrede; iö RA A e S Şekil 1 =.. için; 1) Anahtarın kapalı olması durumunda (Ampermere devre dışı) devreden geçen akımı(ig) hesaplayınız. 2) Anahtarın açık olması (Ampermere devrede) durumunda; a) Dijital cihazı 40mA kademesine alarak RA direncini bulup yaklaşık olarak 10 a eşit olduğunu görünüz ve Tablo-1 e kaydediniz. Ayrıca devreden geçen akımı (Iö) ölçerek bağıl hatayı bulup Tablo-1 e kaydediniz. b) Dijital cihazı 400mA kademesine alarak RA direncinin bu kademedeki değerini bulunuz. Ayrıca devre akımının bağıl hatasını hesaplayarak elde ettiğiniz değerleri Tablo-1 e kaydediniz. c) Devredeki ampermetreyi analog ampermetre ile değiştirerek RA yı ve devre akımının bağıl hatasını belirleyip Tablo-1 e kaydediniz. d) a, b ve c şıklarındaki üç durum için yapılan hataları karşılaştırarak yorumlayınız. Tablo-1 Ölçüm ve RA( ) Ig(A) Iö(A) Bağıl hata(%) Hesaplamalar Hesaplama Sonuçları - - - Dijital cihaz(40ma) - Dijital cihaz(400ma) - Analog cihaz -

Deney No:3 Deneyin Adı: VOLTMETRENİN YÜKLEME ETKİSİ Şekil 1 deki devrede; R1 S 5V R2 V Rv Şekil 1 a) Anahtarın kapalı olması durumunda (Voltmetre devrede) Rö direncini bularak Tablo-2 ye kaydediniz. b) Anahtarın açık olması durumunda (Voltmetre devre dışı) Rg direncini bularak Tablo-1 e kaydediniz. Direncin bağıl hatasını hesaplayarak Tablo-1 e kaydediniz. c) a ve b şıkkındaki verileri göz önünde bulundurarak voltmetrenin iç direncini hesaplayınız. Tablo-1 Rö Rg Bağıl hata Rv

Deney No:4 Deneyin Adı: DEĞERİ BİLİNMEYEN BİR OHMİK DİRENÇ ELEMANININ DEĞERİNİN BULUNMASI-I Güç veya direnç değeri ölçülmek istenirse bir ampermetre ve voltmetreye ihtiyaç duyulur. Eğer bu iki ölçü aletinin birbirlerine göre bağlantı öncelikleri dikkate alınmazsa hata arttırılabilir. V A A 1 2 a i x e V X V RV i V b Şekil 1 Örneğin; in diğeri bilinmiyor olsun ve bu değer tespiti için Şekil 1 deki bağlantı ile deney yapılsın. in değeri küçük olduğu durumda; a) S anahtarı 2 konumundayken (Öncelikli Bağlama) Anahtar 1 konumundayken Şekil 2 deki devre elde edilir. Bu devrede; R gx = V i = R öx = V ö i ö V ö i ö i v (1) (2) i 5V A - V A V V RX - i i V Şekil 2 Voltmetrenin iç direnci ile karşılaştırıldığında çok yüksek olacağından; iv akımı, iö akımının yanında ihmal edilecek kadar küçük kalır. Dolayısıyla Röx ve Rgx direnç değerleri yaklaşık olarak eşit çıkar.

b) S anahtarı 1 konumundayken (Sonra Bağlama) Anahtar 2 konumundayken Şekil 3 deki devre elde edilir. Bu devrede; R gx = V i = V ö V A i ö R öx = V ö i ö (3) (4) i A 5V i V V - V A V RX - i Şekil 3 Ampermetrenin direnci RA, direncinin yanında ihmal edilemez durumdadır. Bu yüzden ampermetrenin gerilim düşümü (V A ), V RX geriliminin yanında ihmal edilemez değerdedir. Dolayısıyla Röx ve Rgx direnç değerleri arasında farklılıklar oluşur. c) Cihazları ayrı ayrı kullanma Şekil 4 de görüldüğü gibi ölçü aletleri ayrı ayrı kullanılarak ölçüm yapılır. iö A e e V Vö a) Şekil 4 b) Yorum: Öncelikli bağlantının hatası çok çok küçük olduğundan dolayı düşük değerlikli dirençler için öncelikli bağlantı tercih edilirse hata yapma oranı daha az olur. Deneyin Yapılışı: Şekil 1 deki devrede anahtarı 1 konumuna getiriniz. Rgx direnç değerini Denklem-1 ile hesaplayınız Vö ve iö değerlerini ölçünüz. Denklem-2 ile Röx direncini ve yapılan bağıl hatayı hesaplayınız. Tablo-1 de istenen değerleri kaydediniz.

Şekil 1 deki devrede anahtarı 2 konumuna getiriniz. Vö ve iö değerlerini ölçünüz. Denklem- 2 ile Röx direncini ve yapılan bağıl hatayı hesaplayınız. Tablo-1 de istenen değerleri kaydediniz. Şekil 4 de görüldüğü gibi ölçü aletlerini ayrı ayrı bağlayarak ölçüm yapınız ve Tablo-1 e kaydediniz. Tablo-1 de elde edilen sonuçları yorumlayınız. Tablo-1 Ölçümler Vö(V) iö(a) Röx(Ω) Bağıl hata (%) Anahtar 1 konumunda Anahtar 2 konumunda Cihazları ayrı ayrı kullanma

Deney No:5 Deneyin Adı: DEĞERİ BİLİNMEYEN BİR OHMİK DİRENÇ ELEMANININ DEĞERİNİN BULUNMASI-II Güç veya direnç ölçmek istenirse bir ampermetre ve voltmetreye ihtiyaç duyulur. Eğer bu iki ölçü aletinin birbirlerine göre bağlantı öncelikleri dikkate alınmazsa hata arttırılabilir. Örneğin; in diğeri bilinmiyor olsun ve bu değer tespiti için Şekil 1 deki bağlantı ile deney yapılsın. V A A 1 2 a i x e V X V RV i V Şekil 1 b in değeri büyük olduğu durumda; d) S anahtarı 2 konumundayken (Öncelikli Bağlama) Anahtar iki konumundayken Şekil 2 deki devre elde edilir. Bu devrede; R gx = V i = R öx = V ö i ö V ö i ö i v (1) (2) i 5V A - V A V V RX - i i V Şekil 2 Voltmetrenin iv akımı, iö akımının yanında ihmal edilemez. Dolayısıyla Röx ve Rgx direnç değerleri direnç değerleri arasında farklılık görülür.

S anahtarı 1 konumundayken (Sonra Bağlama) Anahtar 1 konumundayken Şekil 3 deki devre elde edilir. Bu devrede; R gx = V i = V ö V A i ö R öx = V ö i ö (1) (2) i A 5V i V V - V A V RX - i Şekil 3 Voltmetrenin gerilim düşümü (V ö ), V A akımının yanında ihmal edilebilir bir değerdedir. Dolayısıyla Röx ve Rgx direnç değerleri yaklaşık olarak eşit çıkar. Yorum: Sonra bağlantının hatası çok çok küçük olduğundan dolayı büyük değerlikli dirençler için sonra bağlantı tercih edilirse hata yapma oranı daha az olur. Deneyin Yapılışı: Şekil 1 deki devrede anahtarı 2 konumuna getiriniz. Rgx direnç değerini Denklem-1 ile hesaplayınız Vö ve iö değerlerini ölçünüz. Denklem-2 ile Röx direncini ve yapılan bağıl hatayı hesaplayınız. Tablo-1 de istenen değerleri kaydediniz. Şekil 1 deki devrede anahtarı 1 konumuna getiriniz. Rgx direnç değerini Denklem-1 ile hesaplayınız Vö ve iö değerlerini ölçünüz. Denklem-2 ile Röx direncini ve yapılan bağıl hatayı hesaplayınız. Tablo-1 de istenen değerleri kaydediniz. Tablo-1 de elde edilen sonuçları yorumlayınız. Anahtar 2 konumunda Anahtar 1 konumunda Tablo-1 Vö(V) iö(a) Röx(Ω) Bağıl hata (%)

Deney No:6 Deneyin Adı: Eviren (Ters Çeviren) Yükselteç Devresi Şekil 1 de LM741 OP-AMP ın iç yapısı ve ayak bağlantıları gösterilmiştir. LM741 işlemsel yükselteci 8 uçlu, genelikle plastik bir kılıf içinde bulunmaktadır. 2 numaralı uç eviren giriş, 3 numaralı uç evirmeyen giriş, 6 numaralı uç ise çıkış ucudur. 7 numaralı uç Vcc ve 4 numaralı uç Vcc besleme gerilimi için kullanılmıştır. 1 ve 5 numaralı uçlar giriş dengesizlik gerilimi(off-set) ayarı için kullanılmaktadır. 1 ve 5 numaralı uçlar gerekmedikçe kullanılmaz ve boş bırakılır. 8 numaralı uç ise kullanılmamaktadır. Şekil 1. LM741 iç yapısı ve ayak bağlantıları Bir OP-AMP a ±3.5 V.. ±38 V gibi besleme gerilimi uygulanabilir. Entegrenin hangi gerilimlerde çalışabileceği ürün bilgi sayfalarında ayrıntılı olarak yer almaktadır. Devrenize çalışma gerilimini vermeden önce kullandığınız entegre ile ilgili ürün bilgi sayfalarından çalışma gerilimini öğrenmenizde yarar vardır. OP-AMP olarak 741 entegresi kullanılacaksa, Şekil 1 de gösterildiği gibi entegrenin 7 numaralı ucuna pozitif besleme, 4 numaralı ucuna ise negatif besleme gerilimi uygulanır.

Eviren (Ters Çeviren) Yükselteç Devresi Bu yükselteç türüne eviren denmesinin nedeni, girişine uygulanan herhangi bir sinyali 180 faz çevirerek çıkışına yükseltilmiş olarak aktarmasıdır. Şekil 1 deki bir eviren yükselteç devresi görülmektedir. Eviren yükselteç devresindeki çıkışın giriş cinsinden ifadesi aşağıda verilmiştir. Vo= -Vi R2 R1 Deneyde Yapılacak İşlemler: 1. R1=10kΩ ve R2=1kΩ alarak Şekil 2 de verilen devre bağlantısını kurunuz. 2. Giriş geriliminin (e) farklı değerleri için çıkış gerilimlerini voltmetre yardımıyla ölçünüz ve elde ettiğiniz sonuçları yorumlayınız. Şekil 2. Eviren (ters çeviren) yükselteç devresi

Deney No:7 Deneyin Adı: Buffer (Tampon) Devre Bu yapı, iki devre arasındaki empedans uyumsuzluğunu ortadan kaldırmak üzere tampon olarak kullanılır. Buffer devresi, aynı zamanda bir sinyalin özelliklerini bozmadan birden fazla çıkış terminaline dağıtılması içinde kullanılabilir. Bu devreye birim kazançlı devre veya gerilim izleyici devre de denilmektedir. Vo=Vi Görüldüğü gibi devre çıkışından girişe uygulanan sinyalin aynısı alınmaktadır. Deneyde Yapılacak İşlemler: 1. Şekil 1 deki deney bağlantısını kurunuz. 2. Giriş gerilimin farklı değerleri için çıkış gerilimini voltmetre aracılığıyla ölçünüz ve elde ettiğiniz sonuçları yorumlayınız. Şekil 1. Tampon(Buffer) Devre

Deney No:8 Deneyin Adı: Karşılaştırıcı Devre Karşılaştırıcı uygulamasında işlemsel yükselteç çoğunlukla açık çevrim durumunda çalıştırılır. İşlemsel yükselteç geri beslemesiz olarak çalıştırıldığında gerilim kazancı (k) çok yüksek değerlere ulaşmaktadır. Çalışma modları; 1. Vı>V2 için, V0=Vcc, 2. Vı<V2 için, V0=-Vcc, 3. Vı=V2 için, V0=0 olur. Deneyde Yapılacak İşlemler: 1. Şekil 1.1 ve Şekil 1.2 deki deney bağlantılarını kurunuz. 2. Giriş gerilimin farklı değerleri için çıkış gerilimini voltmetre aracılığıyla ölçünüz ve elde ettiğiniz sonuçları yorumlayınız. Şekil 1.1. Karşılaştırıcı devre Şekil 1.2. Karşılaştırıcı devre

Deney No:9 Deneyin Adı: FOTOSELLER Bu tip algılayıcılarda malzemenin elektriksel direnci o malzemeye düşen ışık şiddeti ile değişim gösterir. Günlük yaşamda bu elemanlar fotosel olarak bilinir ve sıkça kullanılır. Bir yüzey üzerine ince şerit şeklinde yerleştirilmiş kadmiyum sülfat malzemeden oluşturulmuşlardır. Bu elemanlar günlük hayatta LDR ( Light Dependent Resistor/Işığa Bağımlı Direnç) olarak bilinirler. Şekil 1 de bu tip bir elemanın ışık-direnç karakteristik eğrileri verilmiştir. Verilen karakteristikten ışık şiddeti arttıkça direnç değerinin azaldığı görülmektedir. Deneyde Yapılacak İşlemler: Şekil 1. Işık-Direnç Karakteristik Eğrisi 1. R1=10kΩ, R2=10kΩ ve R3=170Ω alarak Şekil 2 de verilen devre bağlantısını kurunuz. 2. 5 kω luk ayarlı direnci ayarlayarak Led in yanmasını sağlayınız. 3. LDR nin aydınlıkta ve karanlıkta kalması durumunda Led de meydana gelen değişmeleri gözlemleyiniz ve yorumlayınız. Şekil 2. Fotosel Devresi