DENEY 4. Rezonans Devreleri

Benzer belgeler
DENEY 5. Rezonans Devreleri

DENEY 3. Maksimum Güç Transferi

DENEY 5. Pasif Filtreler

DENEY TARİHİ RAPOR TESLİM TARİHİ NOT

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

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

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

DENEY 3. Maksimum Güç Transferi

DENEY 3: RC Devrelerin İncelenmesi ve Lissajous Örüntüleri

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

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

DENEY 10: SERİ RLC DEVRESİNİN ANALİZİ VE REZONANS

DENEY TARİHİ RAPOR TESLİM TARİHİ NOT

DENEY 1-1 AC Gerilim Ölçümü

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

DENEY 5: FREKANS CEVABI VE BODE GRAFİĞİ

Ölçü Aletlerinin Tanıtılması

DENEY 5: RC DEVRESİNİN OSİLOSKOPLA GEÇİCİ REJİM ANALİZİ

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

HABERLEŞME ELEKTRONĐĞĐNE DENEY FÖYLERĐ 2011 V.Y.S.

Deneyle İlgili Ön Bilgi:

DENEY FÖYÜ 7: Seri ve Paralel Rezonans Devreleri

DENEY 1: AC de Akım ve Gerilim Ölçme

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

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ ELEKTRONİK LAB 1 DERSİ ORTAK EMETÖRLÜ YÜKSELTEÇ DENEYİ

DEVRE ANALİZİ DENEY FÖYÜ

DENEY 9- DOĞRU AKIM DA RC DEVRE ANALİZİ

AC DEVRELERDE BOBİNLER

DENEY 5 RL ve RC Devreleri

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

DENEY 7 DALGALI GERİLİM ÖLÇÜMLERİ - OSİLOSKOP

DENEY 6: SERİ/PARALEL RC DEVRELERİN AC ANALİZİ

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ ELEKTRONİK LAB 1 DERSİ DİYOT UYGULAMALARI DENEYİ

DENEY 5: İŞLEMSEL YÜKSELTEÇLER ve UYGULAMA DEVRELERİ

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

6. DENEY Alternatif Akım Kaynağı ve Osiloskop Cihazlarının Kullanımı

dirençli Gerekli Donanım: AC güç kaynağı Osiloskop

ELM202 ELEKTRONİK-II DERSİ LABORATUAR FÖYÜ

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

DEVRE ANALİZİ LABORATUARI DENEY 6 KONDANSATÖRÜN VE BOBİNİN DOĞRU AKIM DAVRANIŞI

Fatih Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü EEM 316 Haberleşme I

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

Bölüm 12 İşlemsel Yükselteç Uygulamaları

MOSFET Karakteristiği

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

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ ELEKTRONİK LAB 1 DERSİ DİYOT UYGULAMALARI DENEYİ

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

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

DENEY 4: SERİ VE PARALEL REZONANS DEVRELERİ

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ ELEKTRONİK LAB 1 DERSİ DİYOT KARAKTERİSTİKLERİ DENEYİ

DENEY 1 Basit Elektrik Devreleri

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

DENEY FÖYÜ 4: Alternatif Akım ve Osiloskop

Bölüm 14 Temel Opamp Karakteristikleri Deneyleri

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

ELE 201L DEVRE ANALİZİ LABORATUVARI

ELE 301L KONTROL SİSTEMLERİ I LABORATUVARI DENEY 3: ORANSAL, TÜREVSEL VE İNTEGRAL (PID) KONTROL ELEMANLARININ İNCELENMESİ *

ALTERNATĐF AKIM (AC) I AC NĐN ELDE EDĐLMESĐ; KARE VE ÜÇGEN DALGALAR

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

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

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

Şekil 1. n kanallı bir FET in Geçiş ve Çıkış Özeğrileri

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

ANALOG FİLTRELEME DENEYİ

ANALOG ELEKTRONİK - II YÜKSEK GEÇİREN FİLTRE

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

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ELEKTRİK DEVRELERİ I LABORATUVARI DENEY RAPORU. Deney No: 6 GEÇİCİ DURUM ANALİZİ

TEK FAZLI KONTROLLU VE KONTROLSUZ DOĞRULTUCULAR

Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

EEME210 ELEKTRONİK LABORATUARI

ELE 301L KONTROL SİSTEMLERİ I LABORATUVARI DENEY 4:ORANSAL, TÜREVSEL VE İNTEGRAL (PID) KONTROL ELEMANLARININ İNCELENMESİ 2

ELM 331 ELEKTRONİK II LABORATUAR DENEY FÖYÜ

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

PARALEL RL DEVRELERİ

ELEKTRONİK DEVRELER LABORATUARI I DENEY 3

ANALOG ELEKTRONİK - II. Opampla gerçekleştirilen bir türev alıcı (differantiator) çalışmasını ve özellikleri incelenecektir.

4. 8 adet breadboard kablosu, 6 adet timsah kablo

DENEY-8 KONDANSATÖRÜN VE BOBİNİN DOĞRU AKIMDA DAVRANIŞI

kdeney NO:1 OSİLASKOP VE MULTİMETRE İLE ÖLÇME 1) Osiloskop ile Periyot, Frekans ve Gerlim Ölçme

Deney 32 de osiloskop AC ve DC gerilimleri ölçmek için kullanıldı. Osiloskop ayni zamanda dolaylı olarak frekansı ölçmek içinde kullanılabilir.

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

DOĞRU AKIM DA RC DEVRE ANALİZİ

Şekil 1. Bir güç kaynağının blok diyagramı

Şekil 5-1 Frekans modülasyonunun gösterimi

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

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ ELEKTRONİK LAB 1 DERSİ DİYOT KARAKTERİSTİKLERİ DENEYİ

DENEY-3. FET li Yükselticiler

Fiz102L TOBB ETÜ. Deney 3. Kondansatörün Şarj/Deşarj Edilmesi. P r o f. D r. S a l e h S U L T A N S O Y. D r. A h m e t N u r i A K A Y

Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü

ELN3304 ELEKTRONİK DEVRELER LABORATUVARI II DENEY 3 TEK BESLEMELİ İŞLEMSEL KUVVETLENDİRİCİLER

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

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

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

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

EEME210 ELEKTRONİK LABORATUARI

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ ELEKTRONİK LAB 1 DERSİ İŞLEMSEL KUVVETLENDİRİCİ 1 DENEYİ. Amaç:

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

Osiloskop ve AC Akım Gerilim Ölçümü Deney 3

EEME 210 ELEKTRONİK LABORATUARI

Transkript:

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELN2104 Elektrik Devreleri Laboratuarı II 2012-2013 Bahar DENEY 4 Rezonans Devreleri Deneyi Yapanın Değerlendirme Adı Soyadı : Ön Hazırlık ve Deney Bilgisi (20 / 100) : / 100 Deney Düzeneği Kurulumu (15 / 100) : / 100 Numarası : Ölçü Aletlerinin Kullanımı (20 / 100) : / 100 Deney Sonuçları (30 / 100) : / 100 Zamanında Tamamlama (15 / 100) : / 100 Deney Grubu : DENEY NOTU (100 / 100) : / 100 Sonuçların Yorumlanması (90 / 100) : / 100 Deney Tarihi : Rapor Düzeni (10 / 100) : / 100 İmza : Değerlendiren : RAPOR NOTU (100 / 100) : / 100

KISIM I Deneyin Yapılışı : Deney 4 : Rezonans Devreleri L C A A B Sinyal Jen. V S 50 R Osiloskop Şekil 1. 1. L = 33 mh, C = 10 nf ve R = 1 k değerleri ile Şekil 1'deki devreyi kurunuz. Devrenin girişine tepe değeri V S<0-tepe> = 5 V olan sinüzoidal işaret uygulayınız. 2. Osiloskobu, A kanalı işaret kaynağı, B kanalı direnç üzerindeki işaretleri gözleyecek şekilde Şekil 1 deki gibi bağlayınız. Dual mod ayarını seçerek işaretleri aynı anda osiloskop ekranında gözlemleyiniz. 3. Giriş işaretinin frekansını 0-16 khz aralığında düzgün dağılımlı olacak şekilde 10 farklı tamsayı yada buçuklu değere (min. 0,5 khz ve katları olarak) ayarlayarak, her bir adımdaki; R direnci üzerindeki işaretin genlik tepe değerlerini ( V R ), A ampermetresinden okunan değerleri ( I ), <AC kademesinde 20 ma skalasını kullanınız> V S ve V R arasındaki faz farkının pozitif ya da negatif (sadece +/- işareti koymak yeterlidir) olduğunu, aşağıdaki tabloya (Tablo 1.)kaydediniz. V R ARALIKLAR Ölçüm 1 Ölçüm 2 Ölçüm 3 Ölçüm 4 Ölçüm 5 Ölçüm 6 Ölçüm 7 Ölçüm 8 Ölçüm 9 Ölçüm 10 EŞİT OLMALI V R (V) I (ma) Faz farkı (+/-) Tablo 1. 4. 3 nolu maddede elde ettiğiniz sonuçlardan yola çıkarak (V S V R genlik oranlarının değişimi, devreden akan akım değerinin değişimi ve faz değişimlerini yorumlayarak) rezonans frekansını tespit ediniz. Bu esnada gözlenen V S ve V R işaretlerini ölçekli olarak ÇİZİM 1 e kaydediniz. Rezonans Frekansı = f 0 = Hz Rezonans frekansında R üzerindeki işaretin genliği = V R =. V Rezonans frekansında devreden geçen akım = I =.. ma Rezonans frekansında V S ve V R arasındaki faz farkı =... 0 1

5. Giriş işaretinin frekansını değiştirerek, V R işaretinin genliğinin [V R x 1/ 2] değerini aldığı frekansları (f 1 ve f 2 ) tespit ediniz. (f 1 < f 0 < f 2 şeklinde çıkacaktır.) Bu anda osiloskop ekranındaki işaretleri ÇİZİM 2 ve 3 e ölçekli olarak çiziniz. [V R x 1/ 2] =. V, f 1 =. Hz, f 2 =. Hz sadece tek bir periyot için çizim yapmanız yeterlidir! ÇİZİM 1 ÇİZİM 2 ÇİZİM 3 L R A A B Sinyal Jen. V S 50 C Osiloskop V C Şekil 2. 6. Devreyi Şekil 2 deki gibi değiştiriniz. Giriş işaretinin frekansını 4 nolu maddede bulduğunuz rezonans frekansına ayarlayınız. Kondansatör üzerinden alınan işaretin genliğini kaydediniz. Gözlemlediğiniz işareti giriş işareti ile birlikte ÇİZİM 4 üzerine ölçekli olarak kaydediniz. sadece tek bir periyot için çizim yapmanız yeterlidir! V C = V 0-tepe ÇİZİM 4 2

Sonuçlar ve Yorumlar : 1. Kısım I.3 te elde ettiğiniz V R değerlerini ÇİZİM 5 teki grafik üzerine işaretleyerek rezonans eğrisini elde ediniz. Çizim üzerinde Kısım I.4 te bulduğunuz rezonans frekansı ile Kısım I.5 teki f 1 ve f 2 frekanslarını da gösteriniz. 6 Rezonans Eğrisi 5 4 Genlik (V) 3 2 1 0 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Frekans (khz) ÇİZİM 5 2. Rezonans frekansını hesaplamakta kullanılan ifade 1 0 L. C olduğuna göre, kullandığınız eleman değerleriyle teorik rezonans frekansını elde ediniz. Deneyde bulduğunuz değerle bu değeri karşılaştırınız. Farklılığın nedeni ne olabilir? 3. Kısım I.5 te bulduğunuz; V R genliğinin rezonans frekansındaki değerinin (1/ 2) sine düştüğü frekanslar olan f 1 ve f 2 devre açısından ne ifade etmektedir? Açıklayınız. 3

4. ÇİZİM 5 te oluşturduğunuz eğri üzerinden devrenin band genişliğini elde ediniz. (Nasıl bulunacağını belirterek gösteriniz.) 5. Kısım I.6 da elde ettiğiniz V C değeri, kaynak değeri olan V S den büyük çıkacaktır. V C / V S oranı da bize devrenin kalite faktörü (Q (1) ) nü verecektir. Bu değeri hesaplayınız. Kalite faktörü devrenin hangi özelliğini bize yansıtmaktadır? Kalite faktörünün bir teorik formülü : (2) Q.L 0 R dir. Kullandığınız eleman değerleriyle Q (2) (3) değerini bulunuz. Diğer bir teorik formül ise : f / BW. dir. Bulduğunuz BW i Q 0 kullanarak Q (3) değerini elde ediniz. Aynı devre için bulduğunuz üç Q değerini karşılaştırınız. 4

KISIM II Deneyin Yapılışı : 1. L = 33 mh, C = 1 nf ve R = 1 k değerleri ile Şekil 1'deki devreyi tekrar kurunuz. 2. Devrenin girişine tepe değeri V S<0-tepe> = 5 V olan sinüzoidal işaret uygulayınız. Osiloskobu, bir önceki kısımda olduğu gibi; A kanalı işaret kaynağını, B kanalı direnç üzerindeki işaretleri gözleyecek şekilde bağlayınız. Dual mod ayarını seçerek deney süresince işaretleri aynı anda osiloskop ekranında gözlemleyiniz. 3. Giriş işaretinin frekansını 0-45 khz aralığında düzgün dağılımlı olacak şekilde 10 farklı tamsayı yada buçuklu değere (min. 1,5 khz ve katları olarak) ayarlayarak, her bir adımdaki; R direnci üzerindeki işaretin genlik tepe değerlerini ( V R ), A ampermetresinden okunan değerleri ( I ), <AC kademesinde 20 ma skalasını kullanınız> V S ve V R arasındaki faz farkının pozitif ya da negatif (sadece +/- işareti koymak yeterlidir) olduğunu, aşağıdaki tabloya (Tablo 2.) kaydediniz. ARALIKLAR Ölçüm 1 Ölçüm 2 Ölçüm 3 Ölçüm 4 Ölçüm 5 Ölçüm 6 Ölçüm 7 Ölçüm 8 Ölçüm 9 Ölçüm 10 EŞİT OLMALI V R (V) I (ma) Faz farkı (+/-) Tablo 2. 4. 3 nolu maddede elde ettiğiniz sonuçlardan yola çıkarak (V S V R genlik oranlarının değişimi, devreden akan akım değerinin değişimi ve faz değişimlerini yorumlayarak) rezonans frekansını tespit ediniz. Bu esnada gözlenen V S ve V R işaretlerini ölçekli olarak ÇİZİM 6 ya kaydediniz. Rezonans Frekansı = f 0 = Hz Rezonans frekansında R üzerindeki işaretin genliği = V R =. V Rezonans frekansında devreden geçen akım = I =.. ma Rezonans frekansında V S ve V R arasındaki faz farkı =... 0 5. Giriş işaretinin frekansını değiştirerek, V R işaretinin genliğinin [V R x 1/ 2] olduğu frekansları (f 1 ve f 2 ) tespit ediniz. (f 1 < f 0 < f 2 şeklinde çıkacaktır.) Bu anda osiloskop ekranındaki işaretleri ÇİZİM 7 ve 8 e ölçekli olarak çiziniz. [V R x 1/ 2] =. V, f 1 =. Hz, f 2 =. Hz 5

sadece tek bir periyot için çizim yapmanız yeterlidir!! ÇİZİM 6 ÇİZİM 7 ÇİZİM 8 6. Devreyi Şekil 2 deki gibi değiştiriniz. Giriş işaretinin frekansını 4 nolu maddede bulduğunuz rezonans frekansına ayarlayınız. Kondansatör üzerinden alınan işaretin genliğini kaydediniz. Gözlemlediğiniz işareti giriş işareti ile birlikte ÇİZİM 9 üzerine ölçekli olarak kaydediniz. sadece tek bir periyot için çizim yapmanız yeterlidir! V C = V 0-tepe ÇİZİM 9 6

Sonuçlar ve Yorumlar : 1. Rezonans frekansını Kısım I de belirtilen ifade ve bu kısımda kullanmış olduğunuz eleman değerlerinden faydalanarak teorik olarak elde ediniz. Deneyde bulduğunuz değerle hesapladığınız bu değeri karşılaştırınız. Farklılığın nedeni ne olabilir? 2. Kısım II.3 te elde ettiğiniz V R değerlerini ÇİZİM 10 daki grafik üzerine işaretleyerek rezonans eğrisini elde ediniz. Çizim üzerinde f 0, f 1 ve f 2 frekanslarını da gösteriniz. 6 Rezonans Eğrisi 5 4 Genlik (V) 3 2 1 0 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Frekans (khz) ÇİZİM 10 3. ÇİZİM 10 da oluşturduğunuz eğri üzerinden devrenin band genişliğini elde ediniz. Bulduğunuz bu değeri Kısım I deki değer ile karşılaştırınız. Farklı konfigürasyonlara sahip bu iki devre band genişliği nasıl değişmektedir? 7

4. Kısım II.6 dan elde ettiğiniz V C değeri ile Kısım I. de anlatıldığı gibi kalite faktörü (Q) nü elde ediniz. Teorik formüllerden diğer Q değerlerini bularak, bu değerle karşılaştırınız. Q (1) Q (2) Q (3) 5. Tablo 1. ve 2. deki sonuçlar ile ÇİZİM 5 ve 10 u göz önünde bulundurarak ; rezonans eğrisi boyunca faz değişimleri nasıl gerçekleşmektedir? Buna göre devre f 0 ın hangi yanında endüktif hangi yanında kapasitif etki göstermektedir? Şekil üzerinde belirtiniz ve açıklayınız. Genlik?? frekans 0 f 0 6. Elde ettiğiniz genlik, akım ve faz farkı sonuçları, seri rezonans devrelerindeki genel kurallara uyuyor mu? Teker teker ele alarak değerlendiriniz. 8