Deney 1: Temel Ölçümler, Seri ve Paralel Bağlı Dirençler. Amaç: Araç ve Malzeme: Teori:

Benzer belgeler
DENEY 1: SERİ VE PARALEL BAĞLI DİRENÇ ELEMANLARI

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

DİRENÇLER, DİRENÇLERİN SERİ VE PARALEL BAĞLANMASI, OHM VE KIRCHOFF YASALARI

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

Şekil 1. R dirençli basit bir devre

DENEY FÖYÜ 2: Doğru Akım ve Gerilimin Ölçülmesi

DENEY FÖYÜ 1: Direnç Ölçme ve Devre Kurulma

DENEY 1: MULTİMETRE VE TEMEL ÖLÇÜMLER

9- ANALOG DEVRE ELEMANLARI

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

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

OHM KANUNU DENEY 1 OHM KANUNU 1.1. DENEYİN AMACI

Deney 3: Diyotlar ve Diyot Uygulamaları. Amaç: Araç ve Malzeme: Teori:

KIRCHHOFF YASALARI VE WHEATSTONE(KELVİN) KÖPRÜSÜ

Doğru Akım Devreleri

Akımı sınırlamaya yarayan devre elemanlarına direnç denir.

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

Mekatronik Mühendisliği Lab1 (Elektrik-Elektronik) Dirençler ve Kondansatörler

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

SERİ, PARALEL DİRENÇ DEVRELERİ VE KIRCHHOFF KANUNLARI

ELEKTRİK AKIMI Elektrik Akım Şiddeti Bir İletkenin Direnci

DENEY 9: THEVENİN VE NORTON TEOREMİ UYGULAMALARI

DENEY 0: TEMEL BİLGİLER

DENEY FÖYÜ 2: Doğru Akım ve Gerilimin Ölçülmesi

4. 8 adet breadboard kablosu, 6 adet timsah kablo

DENEY 2: TEMEL ELEKTRİK YASALARI-GERİLİM VE AKIM ÖLÇÜMLERİ

Ölçü Aletlerinin Tanıtılması

DİRENÇ ÇEŞİTLERİ. Sabit dirençler Ayarlı dirençler Entegre tipi dirençler Özel (ortam etkili) dirençler

Breadboard: Elektrik devrelerinin üzerine kurulmasını sağlayan en temel deney ekipmanıdır.

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

DENEY DC GERİLİM ÖLÇÜMÜ DENEYİN AMACI

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

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

ELEKTRİK DEVRELERİ UYGULAMALARI

DENEY NO:6 DOĞRU AKIM ÖLÇME

Bu deneyde lab cihazlarının kullanımı için 4 uygulama yapılacaktır.

Elektrik Devre Temelleri 3

DENEY FÖYÜ 1: Direnç Ölçme ve Devre Kurulması

EEME 210 ELEKTRONİK LABORATUARI

OHM KANUNU DĠRENÇLERĠN BAĞLANMASI

2. KİRCHHOFF YASALARI AMAÇLAR

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

DENEY 9: THEVENİN VE NORTON TEOREMİ UYGULAMALARI

KULLANILACAK ARAÇLAR

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

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=?

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

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

DENEY-2 DEVRE KURMA. Şekil 1. DC Güç Kaynağı

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Şekil 1: Diyot sembol ve görünüşleri

DENEY TARİHİ RAPOR TESLİM TARİHİ NOT

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

DENEYLERDE KULLANILACAK LABORATUVAR EKİPMANLARI

12. DC KÖPRÜLERİ ve UYGULAMALARI

DĐRENÇ DEVRELERĐNDE KIRCHOFF UN GERĐLĐMLER ve AKIMLAR YASASI

Dirençler. 08 Aralık 2015 Salı 1

DENEY NO: 7 OHM KANUNU

DİRENÇ ELEMANLARI, 1-KAPILI DİRENÇ DEVRELERİ VE KIRCHHOFF UN GERİLİMLER YASASI

Ölçme ve Devre Laboratuvarı Deney: 1

DC Akım/Gerilim Ölçümü ve Ohm Yasası Deney 2

Elektrik Devre Temelleri

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

DENEY 5 ÖN HAZIRLIK RAPORU

TOPLAMSALLIK ve ÇARPIMSALLIK TEOREMLERİNİN İNCELENMESİ

DEVRE TEORİSİ VE ÖLÇME LAB DENEY-3 FÖYÜ

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

ELEKTRONİK DEVRE ELEMANLARI

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

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

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

Uygulama kağıtları ve Kısa Sınav kağıtlarına; Ad, Soyad, Numara ve Grup No (Ör: B2-5) mutlaka yazılacak.

DENEY TARİHİ RAPOR TESLİM TARİHİ NOT

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

DENEY FÖYÜ 5: THEVENİN VE NORTON TEOREMLERİNİN İNCELENMESİ

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

ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ ÖLÇME VE DEVRE LABORATUVARI DENEY 2

EEME210 ELEKTRONİK LABORATUARI

13. ÜNİTE AKIM VE GERİLİM ÖLÇÜLMESİ

Elektrik Müh. Temelleri

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

DENEY 6: SERİ/PARALEL KARIŞIK DEVRELERİN ANALİZİ

ELEKTRONİK DEVRE ELEMANLARI

ELEKTRONİK DEVRE ELEMANLARI

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

DENEY 1: MULTISIM DEVRE TASARIM PROGRAMI İLE OHM ve KIRCHOFF YASALARININ İNCELENMESİ

Elektrik Akımının etkileri. Ampermetrenin yapısı ve özellikleri. Ampermetreyi devreye bağlama ve akım ölçme. Gerilimin tanımı, birimi

ELK101 - ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ

7. ÜNİTE AKIM, GERİLİM VE DİRENÇ

DENEY NO: 8 SERİ DEVRELER

DENEY 5 SÜPERPOZİSYON VE MAKSİMUM GÜÇ AKTARIMI

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

DENEY 1 Basit Elektrik Devreleri

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

DİRENÇLER VE DİRENÇ ÖLÇÜMÜ Tanımlar

DENEY 7: GÖZ ANALİZİ METODU UYGULAMALARI

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

T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ELEKTRONİK DEVRELER 1 LAB. DENEY FÖYÜ DENEY-1:DİYOT

7. Hareketli (Analog) Ölçü Aletleri

DENEY 1 DİYOT KARAKTERİSTİKLERİ

Transkript:

Deney 1: Temel Ölçümler, Seri ve Paralel Bağlı Dirençler Amaç:. Multimetre ve breadboard kullanım becerisi kazandırmak Direnç renk kodlarının ve PTC, NTC, LDR, VDR gibi değişkene bağlı dirençlerin öğrenilmesi Seri ve paralel devrelerde eşdeğer direnç hesaplama, gerilim ve akım dağılımının analizi Araç ve Malzeme: Teori: Sinyal Jeneratörü Multimetre Breadboard Değişik Değerlerde Direnç Bağlantı Kabloları A. Direnç Elektrik devrelerinde direnç;bir iletken üzerinden geçen elektrik akımının karşılaştığı zorlanmadır. Direnç; R ile gösterilir ve birimi Ohm (Ω) dur. Neredeyse tüm elektrik devrelerinde kullanılan dirençler; elektrik devrelerinde akımı sınırlayarak belirli bir değerde tutmaya yararlar. Ayrıca; hassas devre elemanlarının üzerinden yüksek akım geçmesini önlemek ve akımı bölmek için de kullanılırlar. Bir iletkenin direnci fazla ise geçen akım miktarı az, iletkenin direnci az ise geçen akım miktarı fazladır Dirençler, seri ve paralel olmak üzere iki farklı şekilde bağlanabilirler. Dirençleri, sabit değerli ve ayarlanabilir olmak üzere iki gruba ayırmak mümkündür. Bunların yanında, çeşitli fiziksel büyüklüklerden etkilenen ve bu etki sonucunda değeri değişen foto direnç (ışık duyarlı, LDR), termistör (ısı duyarlı, PTC veya NTC) ve VDR (gerilim duyarlı) gibi dirençler de bulunmaktadır. Değişik teknikler kullanılarak karbon dirençler, film dirençler ve tel dirençler üretilmektedir. Karbon dirençler ucuz maliyetli ancak yüksek toleranslıdırlar. Film dirençlerin maliyeti daha pahalı olmakla beraber çok küçük tolerans değerlerinde üretilebilmektedirler. Tel dirençler ise yüksek güçlü dirençler olup fiziki boyutları oldukça büyüktür.

B. Dirençlerin Bağlantı Türleri Seri Bağlı Dirençler: n tane direncin birbirleriyle şekildeki gibi birer noktaları ortak olacak şekilde bağlanması durumuna seri bağlanma denir. Seri bağlı durumda; her bir direnç üzerinden aynı akım geçecektir ve X 1 ile X n+1 noktaları arasındaki potansiyel fark, tüm ardışık noktalar arasındaki potansiyel farkların toplamına eşit olacaktır. Bu nedenle; X 1 ile X n+1 noktaları arasındaki potansiyel farkı Ohm kanunu kullanılarak yazılabilir. Devreden aynı akım geçtiği için eşdeğer direnç kolaylıkla bulunabilir. Seri bağlı dirençler ile kurulan devrelerde, gerilim bölünmesi kavramı incelenebilmektedir ve eşdeğer direncin değeri devredeki en yüksek direnç değerinden daha büyüktür. Parelel Bağlı Dirençler: n tane direncin birbirleriyle iekildekii gibi ikişer noktaları ortak olacak şekilde bağlanması durumuna paralel bağlanma denir. Paralel bağlı durumda; her bir direncin uçları arasındaki V potansiyel farkı aynıdır ve ana koldaki I akımı, dirençlerden geçen akımların toplamına eşit olacaktır. Bu nedenle; ana koldaki toplam I akımı; her bir koldaki akım değerinin toplamı şeklinde yazılır.bu denklem ohm kanununa göre yeniden düzenlenip ortak paranteze alınırsa paralel devredeki eşdeğer direnç de hesaplanmış olur.

C. Direnç Kodları Renk ve rakamsal olarak dirençlerin nasıl kodlandığı aşağıda verilmiştir.

Ölçüm: A. Akım Ölçümü Akım, ampermetre devreye seri bağlanarak ölçülür. Ampermetre iç direnci çok küçük olduğundan ölçülen akımın değerinin değişmediği kabul edilir. Aşağıdaki aşamalarla akım ölçebilirsiniz. B. Gerilim Ölçümü Gerilim, Voltmetre devreye paralel bağlanarak ölçülür. Voltmetre iç direnci çok büyük olduğundan ölçülen gerilim değerinin değişmediği kabul edilir. Aşağıdaki aşamalarla gerilim ölçebilirsiniz. C. Direnç Ölçümü Direnç, Ohmmetre devreye paralel bağlanarak ölçülür. Direnç ölçerken devrenin ya da devre parçasının kaynak ile bağlantısı kesilmelidir. Aşağıdaki aşamalarla direnç ölçebilirsiniz.

Breadboard Breadboard: elektrik devrelerinin üzerine kurulduğu en temel deney ekipmanıdır.aşağıdaki resimde breadboard un sırasıyla dıştan ve içten görünümü görülmektedir. Breadboard devreleri tak çıkar mantığı ile oluşturmamıza yarayan, belli satır ve sütunları kendi aralarında iletken edilmiş devre tahtasıdır. Ayrıca birden fazla breadboard kendi aralarında çentikleri sayesinde birleştirilerek daha büyük devre tahtası elde etmek de mümkündür. Breadboard sayesinde devreleri daha hızlı şekilde oluşturarak test etme imkanı buluruz. Bu sayede lehimleme, baskı devre gibi işlemler ile uğraşarak vakit kaybetmeyiz. Bağlantılar: Breadboard yatay olarak tutulduğunda ABCDE dikey sütunları kendi aralarında, FGHIJ dikey sütunları kendi arasında En altta ve en üstte bulunan +, - olarak belirlenmiş kısımlarda yatay olarak kendi aralarında iletken edilmiştir. Braedboarda Seri ve Paralel Devre Kurmak: Seri: Resimde belirtilen kırmızı ile dikey sütunlar breadboard yuvaları arasındaki bağlantıyı simge eder. Sol direncin bitiş noktası ile sağ direnci başlangıç noktası aynı dikey sütuna denk getirilmiştir. Bu sayede birbirleri ile bağlantı sağlanıp seri bağlantı oluşturulmuştur. Paralel: Resimde görüldüğü üzere dikey olarak belirtilen kırmızı çizgiler breadboard yuvaları arasındaki bağlantıyı gösterir. İki direnç bu dikey sütunda birbiri ile paralel bağlanmış olur. Bu olayı birbirlerine lehimleme olarak düşünebiliriz. Bu sayede lehimleme yapılmadan dirençler yuvalara oturtularak paralel bağlantı sağlanmış olur. Seri Bağlantı Paralel Bağlantı

Deney Aşamaları: Deney: Seri Devre ( R 1, R 2, R 3 = 10 kω V s= 15 V) Paralel Devre ( R 1, R 2, R 3 = 10 kω V s= 15 V) 1. Yukarıda belirtilen devreleri breadboarda kurarak ölçme işlemleri sonucu R eş değerlerini tespit ediniz. 2. Yukarıda belirtilen devrelerde R eş değerlerini işlemler yaparak hesaplayınız. 3. Hesaplama ve ölçüm sonuçlarını karşılaştırınız ve yorumlayınız. 4. Her bir devre için direnç üzerinde bulunan gerilim ve akım değerlerini ölçme yöntemiyle tespit ediniz. 5. Yukarıdaki devrede R 1 direnci yerine PTC, NTC ve LDR koyarak sıcaklık ve ışık değişimlerinden R eş değerlerini yeniden gözlemleyiniz? Sorular: 1. Direnç ölçümlerini analog ve dijital ölçü aletleriyle yaptığımızda ne gibi farklılıklar görebiliriz? 2. Direnç elemanlarının sağlamlık kontrolünü nasıl gerçekleştiririz? 3. Potansiyometre ve trimpot ölçümlerini nasıl yaparız? 4. PTC, NTC ve LDR ölçümlerinde direnç neye göre değişir?