DEĞERİ BİLİNMEYEN BİR OHMİK DİRENÇ ELEMANININ DEĞERİNİN BULUNMASI-I

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

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

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

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

ÖLÇME VE DEVRE LABORATUVARI DENEY: 4

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

Osiloskop ve AC Akım Gerilim Ölçümü Deney 3

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

DENEY FÖYÜ 2: Doğru Akım ve Gerilimin Ölçülmesi

6. DİRENÇ ÖLÇME YÖNTEMLERİ VE WHEATSTONE KÖPRÜSÜ

Dirençlerin değerleri ve toleransları renk kodu denilen iģaretleme ile belirlenir.

DENEY NO:6 DOĞRU AKIM ÖLÇME

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

DENEY FÖYÜ 2: Doğru Akım ve Gerilimin Ölçülmesi

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

DENEY NO: 7 OHM KANUNU

Süperpozisyon/Thevenin-Norton Deney 5-6

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

KIRCHHOFF YASALARI VE WHEATSTONE(KELVİN) KÖPRÜSÜ

ELEKTRİK DEVRELERİ UYGULAMALARI

DENEY 9: THEVENİN VE NORTON TEOREMİ UYGULAMALARI

Ölçme ve Devre Laboratuvarı Deney: 1

Şekil 1. R dirençli basit bir devre

DENEY FÖYÜ 5: THEVENİN VE NORTON TEOREMLERİNİN İNCELENMESİ

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

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

DENEY TARİHİ RAPOR TESLİM TARİHİ NOT

Fiz102L TOBB ETÜ. Deney 2. OHM Kanunu, dirençlerin paralel ve seri bağlanması. P r o f. D r. S a l e h S U L T A N S O Y

DENEY 9: THEVENİN VE NORTON TEOREMİ UYGULAMALARI

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

DENEY-4 WHEATSTONE KÖPRÜSÜ VE DÜĞÜM GERİLİMLERİ YÖNTEMİ

DENEY 2: TEMEL ELEKTRİK YASALARI-GERİLİM VE AKIM ÖLÇÜMLERİ

dq I = (1) dt OHM YASASI ve OHM YASASI İLE DİRENÇ ÖLÇÜMÜ

2. KİRCHHOFF YASALARI AMAÇLAR

Ölçü Aletlerinin Tanıtılması

DENEY 3: RC Devrelerin İncelenmesi ve Lissajous Örüntüleri

DENEY NO: 11 PARALEL DEVRELERDE AKIM

DENEY 6: SERİ/PARALEL KARIŞIK DEVRELERİN ANALİZİ

Artvin Meslek Yüksekokulu

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

Deney Esnasında Kullanılacak Cihaz Ve Ekipmanlar

ELM 324 ELEKTROMEKANİK ENERJİ DÖNÜŞÜMÜ DERSİ LABORATUVARI

7. Hareketli (Analog) Ölçü Aletleri

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

DENEY DC GERİLİM ÖLÇÜMÜ DENEYİN AMACI

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

TEMEL DC ÖLÇÜMLERİ: AKIM ÖLÇMEK: Ampermetre ile ölçülür. Ampermetre devreye seri bağlanır.

DENEY 2: AC Devrelerde R, L,C elemanlarının dirençlerinin frekans ile ilişkileri ve RC Devrelerin İncelenmesi

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ EEM201 DEVRE ANALİZİ I LABORATUARI. Deney 2. Süperpozisyon, Thevenin,

DENEY-3 AKIM VE GERİLİM BÖLME KIRCHOFF AKIM VE GERİLİM KANUNLARININ İNCELENMESİ

Doğru Akım Devreleri

DC Akım/Gerilim Ölçümü ve Ohm Yasası Deney 2

DENEY 1 Basit Elektrik Devreleri

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRONİK DEVRELER LABORATUARI

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

DENEY 1: DĠRENÇLERĠN SERĠ/PARALEL/KARIġIK BAĞLANMASI VE AKIM, GERĠLĠM ÖLÇÜLMESĠ

EEME210 ELEKTRONİK LABORATUARI

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

KTÜ, Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Müh. Böl. Temel Elektrik Laboratuarı I. I kd = r. Şekil 1.

10. e volt ve akımıi(

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

5. AKIM VE GERİLİM ÖLÇÜMÜ

Elektrik Devre Temelleri 3

YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü ESM 413 Enerji Sistemleri Laboratuvarı-I

OHM KANUNU DENEY 1 OHM KANUNU 1.1. DENEYİN AMACI

ELEKTRİK AKIMI Elektrik Akım Şiddeti Bir İletkenin Direnci

T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ DEVRE ANALİZİ 1 LAB. DENEY FÖYÜ. DENEY-1: TEMEL BİLGİLER ve KIRCHOFF YASALARI

5. AKIM VE GERĐLĐM ÖLÇÜMÜ

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

DENEY 3. Maksimum Güç Transferi

DENEY 2: TEMEL ELEKTRİK YASALARI (OHM, KİRCHOFF AKIM VE GERİLİM)

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

V R1 V R2 V R3 V R4. Hesaplanan Ölçülen

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

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

ELEKTRİK DEVRELERİ-2 LABORATUVARI II. DENEY FÖYÜ

DENEY NO: 8 SERİ DEVRELER

R 1 R 2 R L R 3 R 4. Şekil 1

DEVRE TEORİSİ VE ÖLÇME LAB DENEY-3 FÖYÜ

DENEY 3: SERİ VE PARALEL DİRENÇLİ DEVRELER

TOPLAMSALLIK ve ÇARPIMSALLIK TEOREMLERİNİN İNCELENMESİ

(3-fazlı Senkron Generatörün Boşta, Kısadevre Deneyleri ile Eşdeğer Devre Parametrelerinin Bulunması ve Yükte Çalıştırılması)

DENEY 5 SÜPERPOZİSYON VE MAKSİMUM GÜÇ AKTARIMI

DĐRENÇ DEVRELERĐNDE KIRCHOFF UN GERĐLĐMLER ve AKIMLAR YASASI

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

DENEY 0: TEMEL BİLGİLER

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

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

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

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

KIRCHOFF'UN AKIMLAR VE GERĠLĠMLER YASASININ DENEYSEL SAĞLANMASI

Ölçüm Temelleri Deney 1

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

DENEY 1 Basit Elektrik Devreleri

EEM 201 DEVRE TEORĐSĐ I DENEY 3

DENEY 1-1 AC Gerilim Ölçümü

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

12. DC KÖPRÜLERİ ve UYGULAMALARI

DENEY TARİHİ RAPOR TESLİM TARİHİ NOT

Şekil 1: Diyot sembol ve görünüşleri

Transkript:

Deney No:4 Deneyin Adı: DEĞERİ BİLİNMEYEN BİR OHMİK DİRENÇ ELEMANININ DEĞERİNİN BULUNMASI-I Güç değeri veya direnç değerlçülmek istenirse, ölçümde iki değişken olduğu için bir ampermetre ve bir voltmetreye ihtiyaç duyulur. Eğer bu iklçü aletinin birbirlerine göre bağlantı öncelikleri dikkate alınmazsa oluşacak hata artabilir. Değeri bilinmeyen Rx in direnç değerini tespit için Şekil 1 deki deney bağlantısı yapılır. Not: Kullanılan anahtar (S) temsilidir. Şekil 1 Rx in değeri küçük olduğu durumda (Rx direnci 100 Ohm alınacak) ; a) S anahtarı 2 konumundayken (Öncelikli Bağlama) Anahtar 2 konumundayken Şekil 2 deki devre elde edilir. Şekildeki devreden eşitlik 1 ve eşitlik 2 altta verildiği gibi yazılır. R xg = V Rx = R xö = V ö V ö i v (1) (2) Şekil 2

Voltmetrenin iç direnci, Rx ile karşılaştırıldığında çok yüksek olacağından; iv akımı, iö akımının yanında ihmal edilecek kadar küçük kalır. Dolayısıyla Rxö ve Rxg direnç değerleri yaklaşık olarak eşit çıkar. b) S anahtarı 1 konumundayken (Sonra Bağlama) Anahtar 1 konumundayken Şekil 3 deki devre elde edilir. Şekildeki devreden eşitlik 3 ve eşitlik 4 altta verildiği gibi yazılır. R xg = V Rx = V ö V A R xö = V ö (3) (4) Şekil 3 Ampermetrenin direnci RA, Rx direncinin yanında ihmal edilemez durumdadır. Bu yüzden ampermetrenin gerilim düşümü (V A ), V RX geriliminin yanında ihmal edilemez değerdedir. Dolayısıyla Rxö ve Rxg direnç değerleri arasında farklılıklar oluşur. c) Cihazları ayrı-ayrı kullanma Şekil 4 de görüldüğü giblçü aletleri ayrı ayrı kullanılarak ölçüm yapılır. Şekil 4

Deneyin Yapılışı: 1. Şekil 1 deki devrede anahtarı 2 konumuna getiriniz. 2. Akım ölçümü için dijital cihaz, gerilim ölçümü için analog voltmetre kullanarak Vö ve iö değerlerinlçünüz. Denklem-1 ile R xg direnç değerini, Denklem-2 ile R xö direncini ve yapılan bağıl hatayı hesaplayınız. Bulduğunuz ve ölçtüğünüz tüm değerleri Tablo 1 e (1. satıra) kaydediniz. Ayrıca; V A ve İ V değerlerini de kaydetmeyi unutmayınız. 3. Şekil 1 deki devrede anahtarı 1 konumuna getiriniz. Bir üstteki adımda yapılan işlemleri tekrarlayarak elde edilen değerleri Tablo-1 e (2. satıra) kaydediniz. 4. Şekil 4 de görüldüğü giblçü aletlerini ayrı ayrı bağlayarak ölçüm yapınız ve Tablo-1 e (3. satıra) kaydediniz (Her adımda bir değer ölçülecek). 5. Tablo-1 de elde edilen sonuçları yorumlayınız. Açıklama: Dijital cihazın 400mA kademesinde iç direnci R A = 2 ohm, Analog voltmetrenin iç direnci R v = 188 ohm olarak alınabilir. Tablo-1 Ölçümler Vö(V) iö(ma) Rxö(Ω) B.H. (%) VA(V) İV(mA) Rxg(Ω) 1 Anahtar 2 konumunda 2 Anahtar 1 konumunda 3 Cihazları ayrı-ayrı kullanma Yorum:..

Deney No:5 Deneyin Adı: DEĞERİ BİLİNMEYEN BİR OHMİK DİRENÇ ELEMANININ DEĞERİNİN BULUNMASI-II Güç değeri veya direnç değerlçülmek istenirse, ölçümde iki değişken olduğu için bir ampermetre ve bir voltmetreye ihtiyaç duyulur. Eğer bu iklçü aletinin birbirlerine göre bağlantı öncelikleri dikkate alınmazsa hata artabilir. Değeri bilinmeyen Rx in direnç değerini tespit için Şekil 1 deki deney bağlantısı yapılır. Not: Kullanılan anahtar (S) temsilidir. Şekil 1 Rx in değeri büyük olduğu durumda(rx direnci 100 kilo ohm alınacak); a) S anahtarı 2 konumundayken (Öncelikli Bağlama) Anahtar iki konumundayken Şekil 2 deki devre elde edilir. Şekildeki devreden eşitlik 1 ve eşitlik 2 altta verildiği gibi yazılır. R gx = V Rx = R öx = V ö V ö i v (1) (2) Şekil 2 Voltmetrenin iv akımı, iö akımının yanında ihmal edilemez. Dolayısıyla Rxö ve Rxg direnç değerleri arasında farklılık görülür.

b) S anahtarı 1 konumundayken (Sonra Bağlama) Anahtar 1 konumundayken Şekil 3 deki devre elde edilir. Şekildeki devreden eşitlik 3 ve eşitlik 4 altta verildiği gibi yazılır. R gx = V Rx = V ö V A R öx = V ö (3) (4) Şekil 3 Deneyin Yapılışı: 1. Şekil 1 deki devrede anahtarı 1 konumuna getiriniz. 2. Akım ölçümü için dijital cihaz, gerilim ölçümü için analog voltmetre kullanarak Vö ve iö değerlerinlçünüz. Denklem-1 ile Rxg direnç değerini, Denklem-2 ile Rxö direncini ve yapılan bağıl hatayı hesaplayınız. Bulduğunuz ve ölçtüğünüz tüm değerleri Tablo 1 e (1. satıra) kaydediniz. Ayrıca; VA ve İV değerlerini de kaydetmeyi unutmayınız. 3. Şekil 1 deki devrede anahtarı 1 konumuna getiriniz. Bir üstteki adımda yapılan işlemleri tekrarlayarak elde edilen değerleri Tablo-1 e (2. satıra) kaydediniz. 4. Tablo-1 de elde edilen sonuçları yorumlayınız. Açıklama: Dijital cihazın 400mA kademesinde iç direnci R A = 2.1 ohm, Analog voltmetrenin iç direnci R v = 188 ohm olarak alınabilir. Tablo-1 Ölçümler Vö(V) iö(ma) Rxö(kΩ) B.H. (%) VA(V) İV(mA) Rxg(kΩ) 1 Anahtar 2 konumunda 2 Anahtar 1 konumunda Yorum:..