Analog Elektronik. Öğr.Gör. Emre ÖZER



Benzer belgeler
Dirençler. 08 Aralık 2015 Salı 1

ELEKTRİK ELEKTRONİK DEVRE ELEMANLARI

Analog Elektronik. Öğr.Gör. Emre ÖZER. Analog Devre Elemanları Dirençler

TEMEL ELEKTRONĠK DERSĠ

TEMEL ELEKTRONİK. Kondansatör, DC akımı geçirmeyip, AC akımı geçiren devre elemanıdır.

A- TEMEL KAVRAMLAR 1- Elektrik Akımı: 2- Gerilim:

9- ANALOG DEVRE ELEMANLARI

DENEY 4. KONDANSATÖRLERİN SERİ VE PARALEL BAĞLANMASI. 1) Seri ve paralel bağlı kondansatör gruplarının eşdeğer sığasının belirlenmesi.

YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ

DERS NOTLARI. Yard. Doç. Dr. Namık AKÇAY İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi

İstanbul Teknik Üniversitesi IEEE Öğrenci Kolu

Akımı sınırlamaya yarayan devre elemanlarına direnç denir.

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

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

Bir bobinin omik direnci ile endüktif reaktansının birlikte gösterdikleri ortak etkiye empedans denir,

EEM0108 Elektrik-Elektronik Mühendisliğinde Malzeme Aktif ve Pasif Devre Elemanları. Yrd.Doç.Dr. Muhammed Fatih KULUÖZTÜRK

DĐRENÇ DEVRELERĐNDE KIRCHOFF UN GERĐLĐMLER ve AKIMLAR YASASI

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

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

DENEY FÖYÜ 1: Direnç Ölçme ve Devre Kurulması

ELK101 - ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ

Makine Mühendisliği İçin Elektrik-Elektronik Bilgisi. Ders Notu-4 Kondansatörler ve Bobinler

Sensörler Öğr. Gör. Erhan CEMÜNAL Thomas Alva Edison

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRONİK DEVRELER LABORATUARI

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

ELEKTRONİK DEVRE ELEMANLARI

Mekatronik Mühendisliği Lab1 (Elektrik-Elektronik) Dirençler ve Kondansatörler

SIĞA VE DİELEKTRİKLER

Elektriksel devrelerde kullanılan direnç. Tablo 1. Bir direncin kesit görünüşü: Şekil 1

MAK108 / GMAK108 Temel Elektrik-Elektronik Bilgisi 1. HAFTA

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ANALOG DEVRE ELEMANLARI 522EE0018

TEMEL ELEKTRONĠK DERSĠ

ÜNİTE 5 KLASİK SORU VE CEVAPLARI (TEMEL ELEKTRONİK) Transformatörün tanımını yapınız. Alternatif akımın frekansını değiştirmeden, gerilimini

DİRENÇ NEDİR? MELEK SATILMIŞ 190 GAMZE ÖZTEKİN 12

DENEY FÖYÜ 1: Direnç Ölçme ve Devre Kurulma

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=?

KONDANSATÖRLER Farad(F)

ELEKTRONİK DEVRE ELEMANLARI

DOĞRU AKIM DEVRE ANALİZİ Ö. ŞENYURT - R. AKDAĞ

DENEY 1: SERİ VE PARALEL BAĞLI DİRENÇ ELEMANLARI

<<<< Geri ELEKTRİK AKIMI

TEMEL ELEKTRONİK Kaya

Sensörler. Yrd.Doç.Dr. İlker ÜNAL

TEMEL BİLGİLER. İletken : Elektrik yüklerinin oldukça serbest hareket ettikleri maddelerdir. Örnek olarak bakır, gümüş ve alüminyum verilebilir.

Ders 3- Direnç Devreleri I

Elektrik Devre Temelleri 11

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

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

ELEKTRİK AKIMI Elektrik Akım Şiddeti Bir İletkenin Direnci

TEMEL ELEKTRONİK VE ÖLÇME -1 DERSİ 1.SINAV ÇALIŞMA NOTU

DENEY 3: SERİ VE PARALEL BAĞLI DEVRE ELEMANLARI

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MAKİNE FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ DERSİ. Proje Adı : IŞIĞA DÖNEN KAFA PROJESİ

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

1. Sunum: Kapasitans ve İndüktans. Kaynak: Temel Mühendislik Devre Analizi, J. David IRWIN- R. Mark NELMS

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ Elektrik ve Elektronik Ölçmeler Laboratuvarı Deney Adı: Sensörler. Deney 5: Sensörler. Deneyin Amacı: A.

Foto Diyotlar Işık Yayan Diyotlar Analog ve Dijital Ölçü Aletiyle Diyodun Sağlamlık Testi, Diyot Uçlarının

ÖĞRENME ALANI : FĐZĐKSEL OLAYLAR ÜNĐTE 3 : YAŞAMIMIZDAKĐ ELEKTRĐK (MEB)

10. ÜNİTE DİRENÇ BAĞLANTILARI VE KİRCHOFF KANUNLARI

Buna göre, bir devrede yük akışı olabilmesi için, üreteç ve pil gibi aygıtlara ihtiyaç vardır.

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

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

Chapter 12. Elektrik Devreleri. Principles of Electric Circuits, Conventional Flow, 9 th ed. Floyd

2- Tristör ile yük akımı değiştirilerek ayarlı yükkontrolü yapılabilir.

Elektrik Devre Temelleri 11

9. ÜNİTE OHM KANUNU KONULAR

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

7. ÜNİTE AKIM, GERİLİM VE DİRENÇ

İletken, Yalıtkan ve Yarı İletken

DENEY 5 ÖN HAZIRLIK RAPORU

Alternatif Akım Devreleri

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

İklimlendirme Soğutma Elektriği ve Kumanda Devreleri BÖLÜM ELEKTRİK TEST CİHAZLARI

İklimlendirme Soğutma Elektriği ve Kumanda Devreleri BÖLÜM KONDANSATÖRLER

DİRENÇLER VE DİRENÇ ÖLÇÜMÜ Tanımlar

7. DİRENÇ SIĞA (RC) DEVRELERİ AMAÇ

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü Bahar Yarıyılı 7. Bölüm Özeti Ankara Aysuhan OZANSOY

Elektrik Müh. Temelleri

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

Doğru Akım Devreleri

Sensörler. Yrd.Doç.Dr. İlker ÜNAL

Buna göre, bir devrede yük akışı olabilmesi için, üreteç ve pil gibi aygıtlara ihtiyaç vardır.

ÜNİTE 3 KLASİK SORU VE CEVAPLARI (TEMEL ELEKTRONİK)

Kapasitans (Sığa) Paralel-Plaka Kondansatör, Örnek. Paralel-Plaka Kondansatör. Kondansatör uygulamaları Kamera flaşı BÖLÜM 26 SIĞA VE DİELEKTRİKLER

Güç, enerji ve kuvvet kavramları, birimler, akım, gerilim, direnç, lineerlik nonlineerlik kavramları. Arş.Gör. Arda Güney

SICAKLIK ALGILAYICILAR

Kondansatörlerin çalışma prensibi

1. BİR FAZLI ASENKRON MOTORLAR

Dirençler üzerlerinden geçen akıma zorluk gösteren devre elemanlarıdır. Devre uygulamalarında dirençler, akım sınırlayıcı, gerilim düşürücü, devre

8. ALTERNATİF AKIM VE SERİ RLC DEVRESİ

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

Şekil 1. İdeal ve gerçek voltmetre

DİRENÇLER DĠRENÇLER. 1. Çalışması:

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


MEKATRONİĞİN TEMELLERİ TEMEL ELEKTRONİK KAVRAMLARI

ME 407 Mechanical Engineering Design

Sensörler. Yrd.Doç.Dr. İlker ÜNAL

ELEKTRONİK DEVRE ELEMANLARI

Elektronik-I Laboratuvarı 1. Deney Raporu. Figure 1: Diyot

Bölüm 1: Pasif devre elemanları

Transkript:

Analog Elektronik Öğr.Gör. Emre ÖZER

Analog Devre Elemanları Dirençler Dirençler elektrik akımına zorluk gösteren elektronik devre elemanlarıdır. Alman bilim adamı Ohm tarafından 1827 yılında bulunmuştur. Direnç R harfi ile gösterilir, birimi ohmdur. Omega simgesi ile gösterilir (Ω). Bir iletkenin iki ucu arasına 1 voltluk bir gerilim uygulandığında, bu iletkenden 1 amperlik akım geçerse bu iletkenin direnci 1 ohmdur.

Direnç Çeşitleri 1. Sabit Dirençler Telli Dirençler Karbon Dirençler Film Dirençler Entegre Dirençler SMD (Yüzey Montajlı) Dirençler 3. Ortam Etkili Dirençler Işık Etkili Dirençler Isı Etkili Dirençler Gerilim Etkili Dirençler 2. Ayarlı Dirençler Trimpotlar Potansiyometreler Reostalar

Sabit Dirençler Direnç değeri değişmeyen dirençlere sabit direnç denir. Hassasiyetleri yüksektir.

Telli Dirençler Telli dirençler gerek sabit direnç, gerekse de ayarlanabilen direnç olmak üzere değişik güçlerde ve değerlerde üretilebilmektedir. Telli dirençlerde, sıcaklıkla direnç değerinin değişmemesive dayanıklı olması için nikel krom, nikel gümüş ve konstantan kullanılır. Telli dirençler genellikle seramik gövde üzerine iki katlı olarak sarılır. Üzeri neme ve darbeye karşı verniklidir. 10 Ω ile 100 KΩ arasında 30 W'a kadar üretilmektedir.

Telli Dirençler Başlıca kullanım alanları; telekomünikasyon ve kontrol doğrultucularda kullanılır. Tellerin çift katlı sarılmasıyla endüksiyon etkisi kaldırılabildiğinden yüksek frekans devrelerinde tercih edilir.

Karbon Dirençler Karbon karışımı veya karbon direnç, toz hâlindeki karbon ve reçinenin ısıtılarak eritilmesi yolu ile elde edilir. Karışımdaki karbon oranı direncin değerini belirler. Büyüklüklerine göre ¼, ½, 1, 2, 3 W / 1Ω dan 22 MΩ'a kadar değerlerde üretilir. Bu tür dirençlerin değer hassasiyetleri % 5 % 20 aralığındadır.

Film Dirençler Film direnç, şerit şeklinde yalıtkan bir gövde üzerine sarılmıştır. İki tür film direnç vardır. İnce film dirençler ve kalın film dirençler.

Entegre Dirençler Çok sayıda direncin tek bir paket altına alınmasıyla elde edilen direnç türüdür. Bu nedenle entegre direnç veya sıra direnç olarak adlandırılır. Paket içindeki tüm dirençler birer ayaklarından ortak bağlıdır. Diğer ayaklar serbesttir. Bu tür dirençlerin en önemli özelliği tüm dirençlerin aynı değere sahip olmasıdır.

SMD (Yüzey Montajlı) Dirençler Yüzey montaj aygıtları (surface mount devices SMDs) hafif, ucuz, küçüktürler ve ayrıca devre kartı üzerinde birbirine yakın birşekilde yerleştirilebilirler. Dirençler yüzey montaj teknolojisine uyumlu, en çok kullanılan analog devre elemanıdır.

Ayarlı Dirençler 1. Trimpotlar Devre direncinin bir veya birkaç defa ayarlandıktan sonra bu ayar değerinde sabit bırakıldığı yerlerde kullanılan dirençlerdir. İnce uçlu tornavida ile ayar yapılır. Düşük güce sahiptirler ve bu bakımdan elektronik devrelerde sıklıkla kullanılır.

Potansiyometreler Devre direncinin çok sık değiştirilmesi gerektiği yerlerde kullanılır. Trimpotlar gibi düşük güce sahiptirler. Genelikle cihazların ön paneline monte edilir. Potansiyometreler üç başlık altında toplanır. Bunlar; lineer, logaritmik ve çok turlu potansiyometrelerdir.

Reostalar Bu tip ayarlı direncin trimpotlar ve potasiyometrelerden ayrılan en büyük özelliği yüksek güçlü devrelerde kullanılabilmesidir. Direnç ayarı el ile yapılır, ayar yapılan ucu tel üzerinde hareket ettirilerek istenilen değere sahip direnç elde edilir.

Ortam Etkili Dirençler 1. Işık Etkili Dirençler LDR (fotodirenç, light dependent resistance), aydınlıkta az direnç, karanlıkta yüksek direnç gösteren devre elemanlarıdır. Başka bir deyişle LDR'nin üzerine düşen ışık değerine göre gösterdiğidirençdeğişimi ters orantılıdır.

Isı Etkili Dirençler NTC Negatif ısı katsayılı termistörlerdir. Üzerindeki sıcaklık arttıkça direnci azalır, sıcaklıkdüştükçe direnci artar.

Isı Etkili Dirençler PTC Pozitif ısı katsayılı termistördür. Üzerindeki sıcaklık arttıkça direnci artar, sıcaklıkdüştükçe direnci azalır.

Gerilim Etkili Dirençler Uçlarına uygulanan gerilim miktarı ile ters orantılı olarak direnç değerideğişen elemanlara varistör denir. Genellikle aşırı gerilimden korunmak veya frekans kaymasını önlemek amacıyla gerilim sabitlemesi istenen rezonans devrelerine yardımcı devrelerinde kullanılır.

Sabit Dirençlerin Renk Kodları Sabit dirençlerin değeri genellikle üzerine yerleştirilen renk bantları yardımı ile bulunur. Renk bantları sayısı 4 renk ve 5 renk olmak üzere ikiye ayrılır. Direnç üzerindeki renkler okunarak direncin değerive toleransı okunabilir. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Renk Kodları

Renk Kodları Örnek: Resimdeki direncin değeri ve toleransı nedir? 1.Renk = Turuncu = 3 2.Renk = Turuncu = 3 3.Renk = Beyaz = 9 Çarpan = Siyah = 10 1 Tolerans = Kahverengi = %1 Sonuç = 339Ω, Tolerans %1

Direnç Bağlantıları Seri Bağlantı Seri bağlantı, dirençlerin ardı ardına bağlanmasıyla elde edilir. Eş değer direnç, bütün dirençlerin aritmetik olarak toplanması ile bulunur. Seri bağlı dirençler üzerinden geçen akım aynı, gerilim ise direnç değerleri ile doğru orantılıdır.

Seri Bağlı Dirençler ş...

Paralel Bağlı Dirençler ş

Kondansatörler İki iletken levha arasına di elektrik adı verilen bir yalıtkan madde konulmasıyla elde edilen ve elektrik enerjisini depo edebilen devre elemanına kondansatör denir. C harfi ile gösterilir ve birimi farad (F)dır.

Kondansatörler Kondansatör devrenin ilk çalışmaanında kaynak gerilimine şarj olmaya başlar. Maksimum şarj işlemigerçekleşene kadar kondansatör üzerinden geçici olarak ve gittikçe azalan Ic akımı akar. Bu akım kondansatör kaynak gerilimine şarj olduğunda durur.

Kondansatör Çeşitleri 1. Sabit Kondansatörler Kağıtlı Kondansatörler Plastik Kondansatörler Seramik Kondansatörler Mika Kondansatörler Elektrolitik Kondansatörler SMD Kondansatörler 2. Ayarlı Kondansatörler Variable Kondasatörler Trimer Kondansatörler

Kağıtlı Kondansatörler Yalıtkanlık kalitesini artırmak için parafin maddesi emdirilmiş 0.01 mm kalınlığındaki kâğıdın iki yüzüne 0.008 mm kalınlığındaki kalay ya da alüminyum plakalar yapıştırılarak üretilmiş elemanlardır. Kuru kâğıtlı, yağlı kâğıtlı, metalize kâğıtlı vb. modelleri bulunan kâğıtlı kondansatörler uygulamada yaygın olarak karşımıza çıkmaktadır. Kapasite değerleri genellikle 1 nf lle 20 µf arasında değişen kâğıtlı kondansatörlerin çalışmagerilimleri ise 100 volt ile 700 volt arasında değişmektedir.

Plastik Kondansatörler Yüksek frekanslı devrelerde pek tercih edilmez. Hassas kapasiteli olarak imal edilirler. Genellikle zamanlama, filtre veya birkaç yüz khz lik frekanslı devrelerde kullanılabilir. Dielektrik maddelerine göre üç türdür. Bunlar; polyester, polistren ve polipropilendir.

Seramik Kondansatörler Dielektrik maddesi olarak titanyum veya baryum kullanılarak imal edilir. Genellikle yüksek frekanslı devrelerde baypas kondansatörü olarak kullanılır.

Mika Kondansatörler Di elektrik maddesi mikadır. Frekans karakteristikleri oldukça iyidir ve bu özeliklerinden dolayı rezonans ve yüksek frekanslı devrelerde kullanılır. Mikalı kondansatörlerin kapasite değerleri 1 pikofarad ile 0,1 mikrofarad arasında, çalışma voltajları 100 V ile 2500 V arasında, toleransları ise % 2 ile % 20 arasında değişir.

Elektrolitik Kondansatörler Elektrolitik kondansatörlere kutuplu kondansatörler de denir. Pozitif ve negatif kutupları bulunan, alüminyum levhalar arasında asit borik eriyiğinin dielektrik madde olarak kullanıldığı kondansatörlerdir. Negatif uç kondansatörün dış yüzeyini oluşturan alüminyum plakaya bağlıdır. Bu tip kondansatörler büyük kapasiteli olup en sık kullanılan kondansatörlerdir. Genellikle filtre, gerilim çoklayıcılar, kuplaj dekuplaj ve zamanlama devrelerinde kullanılır. Yüksek frekans karakteristikleri kötü olduğundan yüksek frekanslı devrelerde tercih edilmez.

Elektrolitik Kondansatörler Elektrolitik kondansatörlerin üzerinde kapasite değeridışında maksimum şarj gerilimi de yazılıdır. 1µF/50 V gibi. Bu gerilime kırılma gerilimi de denir.

SMD Kondansatörler Çok katmanlı elektronik devre kartlarına yüzey temaslı olarak monte edilmeye uygun yapıda üretilmiş kondansatörlerdir. Boyutları diğer kondansatörlere göre çok daha küçüktür ancak mercimek ve mika kondansatörlerle erişilen sığadeğerlerine sahip olarak üretilir.

Ayarlı Kondansatörler 1. Variable (Değişken) Kondansatörler Variable kondansatörler paralel bağlı çoklu kondansatörden oluşmaktadır. Bu kondansatörlerin birer plakası sabit olup diğer plakaları bir mil ile döndürülebilmektedir. Böylece kondansatörlerin kapasiteleri istenildiğigibideğiştirilebilmektedir. Hareketli plakalar sabit plakalardan uzaklaştıkça karşılıklı gelen yüzeyler azalacağından kapasitede küçülecektir.

Variable Kondansatörler Varyabl kondansatörün kullanılma alanları: Radyo alıcıları ve vericileri Büyük güçlü ve yüksek frekans üreticileri (Plakalar arası 2,5 cm 'dir.)

Trimer Kondansatörler Kapasite değeri tornavida ile değiştirilebilen ayarlı kondansatörlerdir. Trimer kondansatörlerde ayar vidasına bağlı 360 derece dönebilen levhalar ile yüzey alanı değiştirilmesiyle kapasite değeri azaltılıp çoğaltılabilir. Trimer kondansatörlerin boyutları ve kapasite değerleri küçüktür. Bu çeşit kondansatörler FM verici, telsiz vb. devrelerde kullanılır.

Kondansatör Değerinin Okunması Kondansatörlerin kapasite değerleri ve çalışma voltajları arttıkça gövde boyutları da artar. Gövde boyutu yeterli olduğunda kondansatörün kapasite değerive çalışma voltajı kondansatör üzerine yazılır. Küçük gövdeli kondansatörlerde ise bazı kısaltmalar kullanılırak bu değerler kodlanmıştır. Kapasite değerlerinin kodlanması için rakamlar ya da renkler kullanılabilir.

Kondansatör Değerinin Okunması Rakamlar ile yapılan kodlamalarda bazı kısaltmalardan yararlanılır. Örneğin sıfır yerine yalnızca nokta(.) konur. Tolerans değerleri de harfler ile gösterilir. Bu durumda; B : % 0,1 C : % 0,25 D : % 0,5 F : % 1 G : % 2 J : % 5 K : % 10 M : % 20

Kondansatör Değerinin Okunması Örnekler: P68 = 0,68 pf 15 = 15 pf 470 = 470 pf 152 = 1500 pf 472 = 4700 pf 103 = 10000 pf 104 = 100000 pf 1n =1 nf 1n2 = 1,2 nf 33 n = 33 nf.039 = 0,039 µf.05 = 0,05 µf

Kondansatör Renk Kodları Renkler Sayı Çarpan Tolerans Çalışma Gerilimi (V) Siyah 0 100 % 20 10 V Kahverengi 1 101 % 1 100 V Kırmızı 2 102 % 2 200 V Turuncu 3 103 % 3 300V Sarı 4 104 % 4 400 V Yeşil 5 105 % 5 500 V Mavi 6 106 % 6 600 V Mor 7 107 % 7 700V Gri 8 108 % 8 800V Beyaz 9 109 % 9 900 V Kırımızı/Mor - - Altın 10-1 %5 - Gümüş 10-2 %10 -

Kondansatörlerin Bağlanması Seri Bağlantı Paralel Bağlantı

KONDANSATÖR, SIĞA Yük depolayan sistemlerden olan kondansatörler çeşitli elektrik devrelerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Örnek olarak kondansatörler; radyo alıcılarının frekans ayarlarında, otoların ateşleme sistemindeki kıvılcımları yok etmede, elektronik flaşlarda enerji depolamada ve güç kaynaklarında filtre olarak kullanılırlar. Herhangi bir ortamda aralarında belli bir uzaklık bulunan üzerlerinde eşit ve zıt yükü olan iki iletkenin oluşturduğu sisteme geniş anlamda kondansatör denilmektedir.

KONDANSATÖR, SIĞA Bu iletkenlere şekillerine bakılmaksızın kondansatörün plakası denilmektedir. Konunun daha rahat incelenmesi yönünden şimdilik iletkenlerin boşlukta olduğunu farz edeceğiz. Her iki iletkenin taşıdığı yük miktarı Q ve iletkenler arasındaki potansiyel farkı V ise kondansatör bu iki nicelikle tarif edilir. Bu durumda kondansatörün net yükü sıfır olup V ise iletkenler arasındaki potansiyel farkıdır.

KONDANSATÖR, SIĞA Yapılan incelemelere göre bir kondansatörün üzerindeki yük ile potansiyel farkı doğru orantılıdır ve bu C orantı sabiti olamak üzere C = Q / V bağıntısıyla verilir. C sabitine fizik anlamda, kondansatörün sığa sı denilmektedir. Sığa, değeri her zaman pozitif olan fiziksel bir niceliktir. S I birim sisteminde sığa birimi Farad ' dır. 1 Farad = 1 Coulomb / 1 Vvolt olur.

KONDANSATÖRLERİN SERİ VE PARALEL BAĞLANMASI Seri Bağlama İki veya daha fazla kondansatörün, eğer bunlar yüklü iseler, seri bağlanması için birinin eksi levhası diğerinin artı levhasına bağlanarak ve buna devam edilerek yapılır. Eğer kondansatörler yüksüz ise böyle bir gereksinim yoktur.

KONDANSATÖRLERİN SERİ VE PARALEL BAĞLANMASI Sığaları C1, C2 ve C3 olan üç kondansatör seri olarak bağlanmış ve uçlar arasına V potansiyel farkı uygulanmıştır.

KONDANSATÖRLERİN SERİ VE PARALEL BAĞLANMASI Böyle bir sistemin hepsine denk sığayı verecek olan eşdeğer sığa aşağıdaki gibi bulunur. Her kondansatörün uçları arasındaki potansiyel farkları V1, V2 ve V3 olursa Q = Q1 = Q2 = Q3 olacağından, Q = C1.V1, Q = C2.V2, Q = C3.V3 ve V = V1 + V2 + V3 olduğundan, eşdeğer sığa C, V = Q/C bağıntısına göre 1 1 1 1 şeklinde elde edilir. Bağıntıdan da görüleceği gibi, eşdeğer sığa, daima seri olarak bağlanan en küçük sığadan daha küçük olur.

KONDANSATÖRLERİN SERİ VE PARALEL BAĞLANMASI Paralel Bağlama Kondansatörler iki veya daha çok kondansatörü paralel bağlamak için, hepsinin artı uçları bir noktaya eksi uçları da diğer bir noktaya bağlanır.

KONDANSATÖRLERİN SERİ VE PARALEL BAĞLANMASI Şekilde sığaları C1, C2 ve C3 olan üç kondansatör paralel bağlanmış ve uçlarındaki potansiyel farkıda V dir. Buna göre sistemin eşdeğer sığası V = V1 = V2 = V3 Q = Q1 + Q2 + Q3 Q1 = C1 V Q2 = C2 V Q3 = C3 V olduğundan ve eşdeğer sığa C ise Q = C.V olacağından C.V = C1.V + C2.V + C3.V C = C1 + C2 + C3 bulunur.