T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRONİK DEVRELERİ LABORATUVARI I DENEY 2: DİYOT UYGULAMALARI



Benzer belgeler
T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK MĠMARLIK FAKÜLTESĠ ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ ELEKTRONĠK DEVRELER LABORATUVARI I DENEY 2: DĠYOT UYGULAMALARI

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

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

DENEY 2: DİYOTLU KIRPICI, KENETLEME VE DOĞRULTMA DEVRELERİ

ELEKTRONİK DEVRELER LABORATUVARI I DENEY - I

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRONİK DEVRELER LABORATUVARI I

DENEY 2: DĠYOTLU KIRPICI, KENETLEME VE DOĞRULTMA DEVRELERĠ

DENEY 11 PUT-SCR Güç Kontrolü

Yarım Dalga Doğrultma

DENEY FÖYÜ 5: Diyotlu Doğrultma Devreleri

DENEY 2 DİYOT DEVRELERİ

DENEY 3 Kırpıcı ve Kenetleyici Devreler

DİYOTLU DALGA ŞEKİLLENDİRİCİLER

Mekatronik Mühendisliği Lab1 (Elektrik-Elektronik) Diyotlu Doğrultucu Uygulamaları

Çukurova Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği

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

Adapazarı Meslek Yüksekokulu Analog Elektronik

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

ELN3304 ELEKTRONİK DEVRELER LABORATUVARI II DENEY 4 REGÜLE DEVRELERİ (GERİLİM REGÜLATÖRLERİ)

DENEY NO : 6 KIRPICI DİYOT DEVRELERİ

EEME210 ELEKTRONİK LABORATUARI

Çukurova Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği

ELN3304 ELEKTRONİK DEVRELER LABORATUVARI II DENEY 7 KOMPARATÖRLER

TEK FAZLI DOĞRULTUCULAR

2. Bölüm: Diyot Uygulamaları. Doç. Dr. Ersan KABALCI

ELEKTRONİK-2 DERSİ LABORATUVARI DENEY 1: Doğrultucu Deneyleri

Kırpıcı devrelerin çalışma prensiplerinin deney yoluyla incelenmesi.

DOĞRULTUCULAR VE REGÜLATÖRLER

Geçmiş yıllardaki vize sorularından örnekler

KIRPICI DEVRELER VE KENETLEME DEVRELERİ

BLM 224 ELEKTRONİK DEVRELER

Düzenlilik = ((Vçıkış(yük yokken) - Vçıkış(yük varken)) / Vçıkış(yük varken)

Şekil 1. Bir güç kaynağının blok diyagramı

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

TEK FAZLI VE ÜÇ FAZLI KONTROLLÜ DOĞRULTUCULAR

DENEY 3 DİYOT DOĞRULTUCU DEVRELERİ

DENEY 3: DOĞRULTUCU DEVRELER Deneyin Amacı

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ EEM207/ GEEM207 ELEKTRONİK-I LABORATUVARI DENEY RAPORU

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRONİK SİSTEMLER LABORATUVARI 1. DİYOT ve UYGULAMALARI

EEME210 ELEKTRONİK LABORATUARI

TEK FAZLI KONTROLLÜ (TRĠSTÖRLÜ) DOĞRULTUCULAR

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELN3304 ELEKTRONİK DEVRELER LABORATUVARI II

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

2- Tristör ile yük akımı değiştirilerek ayarlı yükkontrolü yapılabilir.

DENEY 2 Diyot Doğrultma Devreleri ve Gerilim Katlayıcı

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ Elektronik Mühendisliği Bölümü. ELK232 Elektronik Devre Elemanları

TEK FAZLI VE ÜÇ FAZLI KONTROLSÜZ DOĞRULTUCULAR

DENEY 7 DALGALI GERİLİM ÖLÇÜMLERİ - OSİLOSKOP

DC/DC DÖNÜSTÜRÜCÜLER

EEM220 Temel Yarıiletken Elemanlar Çözümlü Örnek Sorular

Tek Fazlı Tam Dalga Doğrultucularda Farklı Yük Durumlarındaki Harmoniklerin İncelenmesi

AMASYA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

DENEY 16 Sıcaklık Kontrolü

EEME 210 ELEKTRONİK LABORATUARI

Çukurova Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELN3304 ELEKTRONİK DEVRELER LABORATUVARI II

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

Arttıran tip DC kıyıcı çalışması (rezistif yükte);

DENEY 1 DİYOT KARAKTERİSTİKLERİ

Şekil 1: Diyot sembol ve görünüşleri

DEVRE ANALİZİ LABORATUARI DENEY 6 KONDANSATÖRÜN VE BOBİNİN DOĞRU AKIM DAVRANIŞI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ GAMA MESLEK YÜKSEKOULU

BMT104 ELEKTRONİK DEVRELER DERSİ LABORATUVAR UYGULAMALARI

ELM 232 Elektronik I - Deney 2 Zener Diyotlu Regülatör Tasarımı. Doğrultucu Regülatör Yük. R L yükü üzerinde oluşan sinyalin DC bileşeni

1. Diyot Çeşitleri ve Yapıları 1.1 Giriş 1.2 Zener Diyotlar 1.3 Işık Yayan Diyotlar (LED) 1.4 Fotodiyotlar. Konunun Özeti

Amaç: Tristörü iletime sokmak için gerekli tetikleme sinyalini üretmenin temel yöntemi olan dirençli tetikleme incelenecektir.

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

Şekil 3-1 Ses ve PWM işaretleri arasındaki ilişki

BÖLÜM 3 OSİLASYON KRİTERLERİ

Makine Mühendisliği İçin Elektrik-Elektronik Bilgisi. Ders Notu-5 AKTİF DEVRE ELEMANLARI Hazırlayan: Yrd. Doç. Dr. Ahmet DUMLU

DİYOTLU DEVRELER. 1. Kırpma devresi: Giriş işaretinin bazı kısımlarını kırpar ve kırpılmış sinyali çıkış işareti olarak kulanır.

BÖLÜM 2 DİYOTLU DOĞRULTUCULAR

Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Elektronik Laboratuvarı I ENDÜSTRİYEL KONTROL UYGULAMALARI

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

GERİLİM REGÜLATÖRLERİ DENEYİ

ZENER DİYOTLAR. Hedefler

AC-DC Dönüştürücülerin Genel Özellikleri

1. Şekildeki devreyi benzetim programında kurunuz (sinyal kaynağı: 3Hz, sinüzoidal dalga: min -3V, max 3V, diyot:1n4001).

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ELEKTRĠK - ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ ELEKTRONĠK DEVRELER LABORATUVARI I

ELEKTRONİK LAB. 1. DENEY QUİZ ÇALIŞMA SORULARI

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELN3304 ELEKTRONİK DEVRELER LABORATUVARI II

Süperpozisyon/Thevenin-Norton Deney 5-6

A.Ü. GAMA MYO. Elektrik ve Enerji Bölümü GÜÇ ELEKTRONİĞİ 9. HAFTA

DENEY-4 Yarım ve Tam Dalga Doğrultucular

ELN3304 ELEKTRONİK DEVRELER LABORATUVARI II DENEY 3 TEK BESLEMELİ İŞLEMSEL KUVVETLENDİRİCİLER

BÖLÜM 2 DİYOTLU DOĞRULTUCULAR

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

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

DENEY-8 KONDANSATÖRÜN VE BOBİNİN DOĞRU AKIMDA DAVRANIŞI

BÖLÜM IV YARIİLETKEN GÜÇ KAYNAKLARI

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

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

BÖLÜM 1. GENEL BİLGİLER

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK - ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELN3304 ELEKTRONİK DEVRELER LABORATUVARI II

dirençli Gerekli Donanım: AC güç kaynağı Osiloskop

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRONİK DEVRELER LABORATUVARI I

6 İşlemsel Kuvvetlendiricilerin Lineer Olmayan Uygulamaları deneyi

Temel Kavramlar Doðru Akým (DA, DC, Direct Current) Dinamo, akümülâtör, pil, güneþ pili gibi düzenekler tarafýndan

İNDEKS. Cuk Türü İzolesiz Dönüştürücü, 219 Cuk Türü İzoleli Dönüştürücü, 228. Çalışma Bölgeleri, 107, 108, 109, 162, 177, 197, 200, 203, 240, 308

Mekatronik Mühendisliği Lab1 (Elektrik-Elektronik) Zener Diyot Karakteristiği ve Uygulaması

Transkript:

T.. ULUAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRONİK MÜHENİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRONİK EVRELERİ LABORATUVARI I Kırpıcı devreler Kenetleme devreleri oğrultma devreleri ENEY 2: İYOT UYGULAMALARI ENEY GRUBU :... ENEYİ YAPANLAR :......... RAPORU HAZIRLAYAN :... eneyin yapılış tarihi Raporun geleceği tarih Raporun geldiği tarih Gecikme.../.../2007.../.../2007.../.../2007...gün eğerlendirme notu Gecikme notu Rapor Notu Raporu değerlendiren

ENEY 2: İYOT UYGULAMALARI I. Ön Bilgi iyotlar, elektronik devrelerde sıkça kullanılmaktadırlar. Bu deneyde, diyotların temel kullanım alanları incelenecektir. Kırpıcı devreler: Bir elektriksel işareti belli bir değer ile sınırlayan (kırpan) devrelere kırpıcı devreler adı verilir. Şekil 2.1a de basit tek diyotlu kırpıcı devre örneği gösterilmiştir. Şekilden de görüldüğü gibi giriş gerilimi V B nin üstünde olduğunda diyot tıkamada olacak ve diyottan akım akmayacaktır. Şekil 2.1b de de girişi ve çıkış işaretleri gösterilmiştir. iyodun yönü ve devredeki yeri değiştirilerek kırpılmanın şekli değiştirilebilir. V R V B t V B a) b) Şekil 2.1. Tek diyotlu kırpıcı devre ve devrenin giriş çıkış işaretleri. Kenetleme devreleri: Bir işareti pozitif veya negatif dc bileşen ekleyen devrelere kenetleme devreleri adı verilir. Bazı uygulamalarda işarete bir dc bileşen eklenmesi gerekebilir. Bu gibi durumlarda kenetleme devreleri kullanılabilir. Şekil 2.2a da basit bir kenetleme devresi örneği gösterilmiştir. Girişe uygulanan işaretin pozitif polaritesinde diyot iletimde olacağından çıkışta eşik gerilimi kadar bir gerilim elde edilir. Kondansatör de diyodun düşük iç direnci üzerinden hızlıca dolar. Negatif polaritede ise diyot tıkamada olacağından çıkışta giriş gerilimi ile kondansatör geriliminin toplamı kadar bir gerilim oluşur. V V 1m V γ t V 1m Vγ a) Şekil 2.2. Kenetleme devresi ve giriş çıkış işaretleri. oğrultma devreleri: A işareti işarete çeviren devrelere doğrultma devreleri adı verilir. Şekil 2.3 de doğrultma sisteminin blok şeması gösterilmiştir. Şekilden de görüldüğü gibi sistem, dört ana bloktan oluşur. Birinci blok giriş bloğudur. Giriş bloğu transformatörden oluşur. Transformatör şebekeden gelen A işareti istenen seviyeye indirir. İkinci blok doğrultma bloğudur ve asıl doğrultma işlemi burada yapılır. aha sonra filtre bloğu ile işaret filtrelenir ve regülator bloğu ile de regüle edilir. Her bir bloğun çıkışında elde edilen işaretler gösterilmiştir. b) 2 / 6

GİRİŞ OĞRULTUU FİLTRE REGÜLATÖR Şekil 2.3. oğrultma sistemi. oğrultma devreleri, yarı dalga doğrultma devresi, tam dalga doğrultma devresi ve tam dalga köprü doğrultma devresi olmak üzere üç çeşittir. Şekil 2.4 de bu doğrultma devrelerinin şemaları ve giriş çıkış işaretleri gösterilmiştir. Bu devrelerin çıkışlarına bir kondansatör bağlanarak işaretler filtrelenir. V m2 V m2 -V 1/2Vm2 -V V m2 -V + V 1/2V R + V 2m 2m y ç R - y 2-1 V 2m 4 1 3 2 a) b) c) Şekil 2.4 oğrultma devreleri: a) yarı dalga doğrultma devresi, b) tam dalga doğrultma devresi, c) tam dalga köprü doğrultma devresi. Şekil 2.5 de yarı dalga doğrultma devresinin çıkışına kondansatörün bağlanması ve işaretin doğrultulması gösterilmiştir. Pozitif yarı periyotta diyot iletimde olacağından kondansatör diyodun iç direnci üzerinden hızlıca dolar. Negatif polaritede ise diyot tıkamada olacağından kondansatör direnç üzerinden yavaşça boşalır. zaman sabiti giriş işaretinin periyodundan çok çok büyük olacak şekilde seçilirse kondansatör boşalmadan bir sonraki pozitif polariteli işaret geleceğinden çıkış ye oldukça yakın bir işaret elde edilir. zaman sabiti ne kadar büyük olursa çıkışta elde edilen işaret de o kadar doğrusal olur. + - V p V dalgalanma τ Şekil 2.5. Yarı dalga doğrultma devresinin çıkışına filtre kondansatörünün bağlanması. oğrultma devrelerinin çıkışlarına zener diyot bağlanarak daha kararlı işaretler elde edilebilir. II. Ön Hazırlık Şekil 2.5 deki devrede doğrultucunun çıkışında elde edilen işarette meydana gelen dalgalanmayı (V dalgalanma ) V p, ve cinsinden hesaplayınız. 3 / 6

III. eneyin Yapılışı 1. Şekil 2.1 de gösterilen devreyi kurunuz. evrede R=15K ve V B =5V olarak alınız ve 1N4148 diyodu kullanınız. Girişe 1kHz lik V pp =20V luk bir sinüzoidal işaret uygulayınız. Giriş ve çıkış işaretlerini ölçekli olarak çiziniz. iyodu ters çevirerek çıkış işaretindeki değişimi gözleyiniz. 2. Şekil 2.2 deki devreyi kurunuz. iyot olarak 1N4148 kullanınız, =1µF alınız. Girişe 1kHz lik V pp =10V luk bir sinüzoidal işaret uygulayınız. Giriş ve çıkış işaretlerini ölçekli olarak çiziniz. iyodu ters çevirerek (kullandığınız kondansatör elektrolitik ise uçlarını ters çeviririniz) çıkış işaretindeki değişimi gözleyiniz. 3. Şekil 2.5 deki yarı dalga doğrultma devresini kurunuz. =220µF, =1kΩ alınız, diyot olarak 1N4001 kullanınız. iyodun anot ve katot uçlarındaki gerilimleri ölçekli olarak çiziniz. 4 / 6

V katod V anot 4. aha sonra =10µF, =1µF için çıkış işaretindeki değişimleri ölçekli olarak çiziniz. Sonuçları yorumlayınız. =10µF =1µF Yorum:... 5. Aşağıdaki tam dalga doğrultma devresini kurunuz. =220µF, =1kΩ alınız, diyot olarak 1N4001 kullanınız. A ve B noktalarındaki işaretleri ölçekli olarak çiziniz. =620Ω ve =15kΩ için çıkış işaretindeki değişimleri ölçekli olarak çiziniz ve sonuçları yorumlayınız. A 1 B 2 5 / 6

V A =620Ω V B =15kΩ Yorum:... 6. 5. adımda kurudunuz devreyi aşağıdaki gibi değiştiriniz. 4,3V luk zener kullanınız. =220µF, =1kΩ alınız, diyot olarak 1N4001 kullanınız. Çıkış işaretindeki değişimi aşağıya yazınız. A 1 B 200Ω 2 100k eğişim:... IV. Raporda istenenler 1. eneyin yapılışı sırasında istenen dalga şekillerini ölçekli olarak çiziniz. 3. Şekil 2.1 ve 2.2 deki devrelerde direnç ile diyot yer değiştirildiğinde çıkış işareti nasıl değişir? Çizerek gösteriniz. 6 / 6