Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

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

DENEY FÖYÜ 7: Seri ve Paralel Rezonans Devreleri

DENEY 4: SERİ VE PARALEL REZONANS DEVRELERİ

DENEY 4. Rezonans Devreleri

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

ELEKTRİK DEVRELERİ-2 LABORATUVARI VIII. DENEY FÖYÜ

ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ DEVRE ANALĠZĠ LABORATUVARI-II DENEY RAPORU

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

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

DENEY 10: SERİ RLC DEVRESİNİN ANALİZİ VE REZONANS

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

8. ALTERNATİF AKIM VE SERİ RLC DEVRESİ

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

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

DENEY TARİHİ RAPOR TESLİM TARİHİ NOT

ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ DEVRE ANALĠZĠ LABORATUVARI-II DENEY RAPORU

BÖLÜM 3 ALTERNATİF AKIMDA SERİ DEVRELER

ELEKTRONİK DEVRELER LABORATUARI I DENEY 3

AC DEVRELERDE BOBİNLER

DENEY 3: RC Devrelerin İncelenmesi ve Lissajous Örüntüleri

TRANSİSTÖRLÜ YÜKSELTEÇLERDE GERİBESLEME

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

DENEY 5. Rezonans Devreleri

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

Alternatif Akım Devreleri

DENEY 5: FREKANS CEVABI VE BODE GRAFİĞİ

3 FAZLI SİSTEMLER fazlı sistemler 1

ELEKTRİK DEVRELERİ-2 LABORATUVARI IV. DENEY FÖYÜ

EEM 202 DENEY 10. Tablo 10.1 Deney 10 da kullanılan devre elemanları ve malzeme listesi

DENEY TARİHİ RAPOR TESLİM TARİHİ NOT

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

ELEKTRONİK DEVRELER LABORATUVARI I DENEY 2

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

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

AC DEVRELERDE KONDANSATÖRLER

DENEY 7 Pasif Elektronik Filtreler: Direnç-Kondansatör (RC) ve Direnç-Bobin (RL) Devreleri

DENEY 9- DOĞRU AKIM DA RC DEVRE ANALİZİ

ELEKTRİK DEVRELERİ-2 LABORATUVARI VI. DENEY FÖYÜ

ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ DEVRE ANALĠZĠ LABORATUVARI-II DENEY RAPORU

EEM 202 DENEY 8 RC DEVRELERİ-I SABİT BİR FREKANSTA RC DEVRELERİ

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

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

sbölüm I REZONANS DEVRELERİ

4. Sunum: AC Kalıcı Durum Analizi. Kaynak: Temel Mühendislik Devre Analizi, J. David IRWIN-R. Mark NELMS, Nobel Akademik Yayıncılık

DENEY 7 DALGALI GERİLİM ÖLÇÜMLERİ - OSİLOSKOP

Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

F AKIM DEVRELER A. DEVRE ELEMANLARI VE TEMEL DEVRELER

DENEY 6: SERİ/PARALEL RC DEVRELERİN AC ANALİZİ

ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ DEVRE ANALĠZĠ LABORATUVARI-II DENEY RAPORU

DENEY-8 KONDANSATÖRÜN VE BOBİNİN DOĞRU AKIMDA DAVRANIŞI

Süperpozisyon/Thevenin-Norton Deney 5-6

DEVRE ANALİZİ DENEY FÖYÜ

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

DENEY 1-1 AC Gerilim Ölçümü

DENEYDEN HAKKINDA TEORİK BİLGİ:

DOĞRU AKIM DA RC DEVRE ANALİZİ

ANALOG HABERLEŞME (GM)

Enerji Sistemleri Mühendisliği

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

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

Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü

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

ANALOG FİLTRELEME DENEYİ

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

DENEY 3. Maksimum Güç Transferi

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

ANALOG ELEKTRONİK - II YÜKSEK GEÇİREN FİLTRE

Bölüm 12 İşlemsel Yükselteç Uygulamaları

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

DENEY 5: İŞLEMSEL YÜKSELTEÇLER ve UYGULAMA DEVRELERİ

DENEY 5. Pasif Filtreler

R 1 R 2 R L R 3 R 4. Şekil 1

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

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

EEM 202 DENEY 9 Ad&Soyad: No: RC DEVRELERİ-II DEĞİŞKEN BİR FREKANSTA RC DEVRELERİ (FİLTRELER)

Bu deneyde lab cihazlarının kullanımı için 4 uygulama yapılacaktır.

Deneyle İlgili Ön Bilgi:

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

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

GEÇİCİ OLAYLARIN İNCELENMESİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

EEM220 Temel Yarıiletken Elemanlar Çözümlü Örnek Sorular

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

BÖLÜM 1 RF OSİLATÖRLER

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

Şekil-1. Doğru ve Alternatif Akım dalga şekilleri

Bölüm 14 Temel Opamp Karakteristikleri Deneyleri

DENEY 2: ALTERNATİF AKIM DEVRELERİNDE KONDANSATÖR VE BOBİN DAVRANIŞININ İNCELENMESİ

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

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

DENEY NO:1 DENEYİN ADI: 100 Hz Hz 4. Derece 3dB Ripple lı Tschebyscheff Filtre Tasarımı

Ölçü Aletlerinin Tanıtılması

10. e volt ve akımıi(

ALTERNATİF AKIMIN TEMEL ESASLARI

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

ELM 232 Elektronik I Deney 3 BJT Kutuplanması ve Küçük İşaret Analizi

V R1 V R2 V R3 V R4. Hesaplanan Ölçülen

DEVRE ANALİZİ LABORATUARI DENEY 6 KONDANSATÖRÜN VE BOBİNİN DOĞRU AKIM DAVRANIŞI

DENEY 2: TEMEL ELEKTRİK YASALARI-GERİLİM VE AKIM ÖLÇÜMLERİ

ELEKTRİK VE ELEKTRİK DEVRELERİ 2

Transkript:

EZONANS DEVEEİ HAZK ÇAŞMAA. Seri rezonans devrelerinde rezonans durumunu teorik olarak açıklayınız ve frekansa göre akımın değişimini gösteren bir örnek grafik çiziniz. 2. Paralel rezonans devrelerinde rezonans durumunu teorik olarak açıklayınız ve frekansa göre akımın değişimini gösteren bir örnek grafik çiziniz. 3. Faz farkı nedir? Seri ve paralel devreler için; frekansa göre faz farkının değişimini gösteren birer örnek grafik çiziniz. NOT: Hazırlık çalışmalarını rapor halinde hazırlayarak (rapor kapağı ile birlikte) deneylere geliniz. Hazırlık raporu olmayanlar deneylere alınmayacaktır.. Giriş SEİ ve PAAE EZONANS DEVEEİ Bir kondansatöre bir selften oluşan devrelere rezonans devresi denir. Bu devre tipinde selfin manyetik enerisi periyodik olarak kondansatörün elektrik enerisine dönüşür.bu dönüşüm periyodu olarak sefle kapasitenin değerleri tarafından belirlenir. 2. Seri ezonans f 2 2 Seri rezonans devreleri bir bobinle bir kondansatörün seri bağlanmasından elde edilir. z bobin z kondansatör c Şekil. Eşdeğer seri rezonans devresi Sekil deki devrede selfin, kondansatörün kayıp dirençleridir. Pratikte kondansatörler çok küçük kayıplarla imal edilebildiklerinden yapacağımız hesaplarda c = Ω olarak alınacaktır. Devreden akan akımı direncinde akımla aynı yönde olan =. gerilim düşümüne, selfte akımdan 9 ileri kaymış =.w gerilim düşümüne ve kondansatörde, akımdan 9 kaymış c= / w gerilim düşümüne sebep olacaktır.

r c Şekil 2. İdeal seri rezonans devresi Herhangi bir frekans için devrenin akım- gerilim fazör diyagramını çizelim. Şekil 3 deki fazör diyagramında akımı referans olarak alınmıştır. =.w =/w α =. Şekil 3. Seri rezonans devresinin fazör diyagramı Sekil 3 te devreye etki eden gerilim devreden akan akım ya karşı açısı kadar öne kaymıştır. ile arasındaki faz kayması ve c nin değerlerine göre pozitif, negatif veya = değerlerini alabilmektedir ( Genel olarak - 9 < <9 ). ve c w ya bağlı olduklarından her frekans için ayrı bir fazör diyagramı çizmek gerekmektedir. = olduğunda, yani bu devrede = olduğunda devre rezonanstadır denir. ezonansta nın w den küçük olması halinde kondansatördeki ve bobindeki gerilim, giriş geriliminden çok daha büyüktür. ezonans frekansında ve eşitliğinden aşağıdaki gibi elde edilir. 2... w w ezonansta devrenin giriş direnci g en küçük değerini alır. Giriş direnci g (w); 2 wl arctg w 2 g w. w w. e w w dir. Giriş direncinin modülü g w şekil 4 te görüldüğü gibi frekansla değiştiğinden rezonansa yaklaşıldığında giriş gerilimi sabit kalmasına rağmen giriş akımı büyür. Akım rezonansta en büyük değerlerini alır ve frekans, rezonans frekansını geçince tekrardan küçülür. g (w) nin frekansla değişme sekli devrenin kalitesine bağlıdır. Süzgecin kalitesi yükselince g(w) frekansla daha hızlı olarak düşer ve çıkar. Devrenin kalitesi devrenin bant genişliğiyle ters orantılıdır. Bant genişliğini bulmak için eğride

devrenin direnci = 2 olan frekanslar bulunur. w w Ü wa ( w Ü üst kesim frekansı, g w A alt kesim frekansı) filtrenin bant genişliğini verir. w küçüldükçe filtrenin kalitesi yükselir. Filtrenin kalitesi, kalite faktörü Q ile ölçülür. Q nün değeri f Q w f Ü f A olarak bulunur. Q aynı zamanda devrede biriken enerinin bir periyotta harcanan güce oranı olarak tanımlanır ve buradan Q = (w.)/ = /(w..) eşitliği bulunur. Devrenin kalite faktörünün büyük olması istendiğinde selfin indüklenmesinin büyük, direncinin küçük olması gerektiği görülür. Teknikte rezonans devreleri filtre olarak kullanıldıklarında bu devrelerin önemi büyüktür. Bu deneyle rezonans devrelerinin davranışları tanıtılmak istenmektedir. Hesap yoluyla her frekans için bulabileceğiniz fazör diyagramlarını deneyde ölçerek bulmaya çalışacaksınız. g 2 g min g min wa wü w Şekil 4. Seri rezonans devresinin giriş empedansının genliğinin frekansa göre değişimi 3. Deney için Gerekli Ön Çalışma: Devrenin fazör diyagramlarını ve hesaplanmasını Elektroteknik Ahmet Akhunlar s.298, kitabından çalışınız. 4. Deneyin Yapılışı Deney. Seri ezonans Devresi Şekil 5 deki devreyi kurunuz. Devre elemanlarının değerini =4 Ω, =.343 H, =.3 μf olarak ayarlayınız. ) gerilimini sabit (V) tutarak devreden geçen akımın frekansla değişimini milimetrik kağıda çiziniz. 2) Bir osiloskop yardımıyla devreden geçen akımla gerilimi arasındaki faz farkını çeşitli frekanslarla bularak milimetrik kağıda çiziniz. 3) Bir osiloskop yardımıyla rezonans frekansını ölçünüz. Hesapladığınız rezonans frekansıyla kıyaslayınız. 4) Bulduğunuz fonksiyonların teoriğiyle uygun olup olmadığını gösteriniz.

5) Devrenin alt kesim frekansını, üst kesim frekansını, bant genişliğini ve kalite faktörünü bulunuz. 6) Devrenin direncini 8 Ω değiştirerek rezonans frekansını, bant genişliği ile kalite faktörünü bulunuz. Bu değerlerde herhangi bir değişimin olup olmadığını nedenleriyle açıklayınız. A 5. Paralel ezonans Devresi Şekil 5. Seri rezonans devresi.( Deney için) Paralel rezonans bir kondansatörle bir bobinin paralel bağlanmasından elde edilir.şekil 6 da ve bobinle kondansatörün kayıp dirençleridir. Kondansatördeki kayıplar çok küçük olduğundan c= olarak alınacaktır. bobin kondansatör c c Şekil 6. Paralel rezonans devresi Devrede gerilimi referans alarak fazör diyagramını çizelim. Şekil 7 selfteki akım =/w gerilime göre 9 geri kayacaktır. Direnç den gecen akım = / gerilimle aynı yönde olacaktır. Kondansatörden geçen akım =.w gerilimine göre 9 ileri kayacaktır. α Sekil 7. Paralel rezonans devresinin fazör diyagramı

ile nin değerleri frekansla değiştiğinden gerilim ile akım arasındaki açısı -9 < <9 arasındaki her değeri alabilmektedir. = olunca devre rezonans halindedir denir. ezonans frekansı = eşitliğinden; 2. olarak bulunur.ezonans frekansında devrenin iletkenliği en küçüktür. G w ezonansta devreye giren akım en küçük değerini alırken selften ve kondansatörden gecen akımların değerleri oldukça büyüktür. Paralel rezonans devresinin kalite faktörü, seri rezonans devresinde olduğu gibi devrenin bant genişliğinden bulunur ve Q= w / w dır. Ayrıca Q = devrede birikmiş elektrik enerisi / bir periyoda sarf edilen güç tanımından giderek aşağıdaki gibi bulunur. Q 6. Deneyin Yapılışı : Deney 2. Paralel ezonans Devresi Şekil 8 deki devreyi kurunuz.. ı geriimini sabit tutarak rezonans devresine giren akımının frekansla değişimini bulunuz. 2. Kalite faktörünü hesaplayınız. A Şekil 8. Paralel rezonans devresi, (Deney için).