DENEY FÖYÜ 1: Direnç Ölçme ve Devre Kurulma

Benzer belgeler
DENEY FÖYÜ 1: Direnç Ölçme ve Devre Kurulması

DENEY FÖYÜ 2: Doğru Akım ve Gerilimin Ölçülmesi

DENEY 1: SERİ VE PARALEL BAĞLI DİRENÇ ELEMANLARI

DENEY FÖYÜ 2: Doğru Akım ve Gerilimin Ölçülmesi

DENEY FÖYÜ 5: THEVENİN VE NORTON TEOREMLERİNİN İNCELENMESİ

Direnç ALIŞTIRMALAR

DENEY 5 ÖN HAZIRLIK RAPORU

DENEY FÖYÜ 7: Seri ve Paralel Rezonans Devreleri

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

Akımı sınırlamaya yarayan devre elemanlarına direnç denir.

7. ÜNİTE AKIM, GERİLİM VE DİRENÇ

ELEKTRİK ELEKTRONİK DEVRE ELEMANLARI

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

9. ÜNİTE OHM KANUNU KONULAR

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

DENEY FÖYÜ 4: Alternatif Akım ve Osiloskop

DENEY FÖYÜ 7: İşlemsel Yükselteçlerin Doğrusal Uygulamaları

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

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

DİRENÇ NEDİR? MELEK SATILMIŞ 190 GAMZE ÖZTEKİN 12

OHM KANUNU DENEY 1 OHM KANUNU 1.1. DENEYİN AMACI

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

ELEKTRONİK DEVRE ELEMANLARI

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=?

DİRENÇLER VE DİRENÇ ÖLÇÜMÜ Tanımlar

ELEKTRONİK DEVRE ELEMANLARI

Elektrik Müh. Temelleri

ELEKTRİK AKIMI Elektrik Akım Şiddeti Bir İletkenin Direnci

DĐRENÇ DEVRELERĐNDE KIRCHOFF UN GERĐLĐMLER ve AKIMLAR YASASI

ELEKTRİK DEVRELERİ UYGULAMALARI

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

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

ELK101 - ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ

ELEKTRONİK DEVRE ELEMANLARI

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

Şekil 1. R dirençli basit bir devre

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

DENEY 2: TEMEL ELEKTRİK YASALARI-GERİLİM VE AKIM ÖLÇÜMLERİ

Selçuk Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği

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

OHM KANUNU DĠRENÇLERĠN BAĞLANMASI

Mekatronik Mühendisliği Lab1 (Elektrik-Elektronik) Dirençler ve Kondansatörler

DOĞRU AKIM DA RC DEVRE ANALİZİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRONİK DEVRELER LABORATUARI

DENEY FÖYÜ 5: Diyotlu Doğrultma Devreleri

6. DİRENÇ ÖLÇME YÖNTEMLERİ VE WHEATSTONE KÖPRÜSÜ

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

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

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

ELEKTRİK DEVRE TEMELLERİ DENEY FÖYÜ

Bu deneyde lab cihazlarının kullanımı için 4 uygulama yapılacaktır.

Hareket halindeki elektrik yüklerinin oluşturduğu bir sistem düşünelim. Belirli bir bölgede net bir yük akışı olduğunda, akımın mevcut olduğu

Doğru Akım Devreleri

9- ANALOG DEVRE ELEMANLARI

DENEY NO:6 DOĞRU AKIM ÖLÇME

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRONİK DEVRELER LABORATUARI

DENEY TARİHİ RAPOR TESLİM TARİHİ NOT

DENEY DC GERİLİM ÖLÇÜMÜ DENEYİN AMACI

2.5. İletkenlerde R, L, C Hesabı İletim Hatlarında Direnç (R) İletim hatlarında gerilim düşümüne ve güç kaybına sebebiyet veren direncin doğru

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

DENEY 1: DİYOT KARAKTERİSTİKLERİ

DENEY 0: TEMEL BİLGİLER

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

Elektrik Akımı, Direnç ve Ohm Yasası

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BMT103 ELEKTRİK DEVRE TEMELLERİ DERSİ LABORATUVARI DENEY NO: 5

DENEY 1 DİYOT KARAKTERİSTİKLERİ

DENEY FÖYÜ8: Lojik Kapıların Elektriksel Gerçeklenmesi

EEM 201 DEVRE TEORĐSĐ I DENEY 3

DAĞITIM ŞEBEKELERİNDE GERİLİM DÜŞÜMÜ HESABI Genel Tanımlar Doğru Akımda Enerji Dağıtımı

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

İletkenin boyu uzadıkça direnci de artar, boyu kısaldıkça direnci azalır. Özetle boy ile direnç doğru orantılıdır.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BMT103 ELEKTRİK DEVRE TEMELLERİ DERSİ LABORATUVARI DENEY NO: 3

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRONİK DEVRELER LABORATUARI

Ölçü Aletlerinin Tanıtılması

DENEY 1: DİYOT KARAKTERİSTİKLERİ

DENEY-3 AKIM VE GERİLİM BÖLME KIRCHOFF AKIM VE GERİLİM KANUNLARININ İNCELENMESİ

DENEY TARİHİ RAPOR TESLİM TARİHİ NOT

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

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

Adı Soyadı: Öğrenci No: DENEY 3 ÖN HAZIRLIK SORULARI. 1) Aşağıdaki verilen devrenin A-B uçlarındaki Thevenin eşdeğerini elde ediniz.

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

DENEY NO: 7 OHM KANUNU

TOPLAMSALLIK ve ÇARPIMSALLIK TEOREMLERİNİN İNCELENMESİ

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

SERİ, PARALEL DİRENÇ DEVRELERİ VE KIRCHHOFF KANUNLARI

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

RİZE ÜNİVERSİTESİ MYO Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Bilgisayar Programcılığı

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

Şekil 1 de ortak emiterli bir devre görülmektedir. Devredeki R C, BJT nin doğru akım yük direnci olarak adlandırılır. Çıkış devresi için,

Ders 3- Direnç Devreleri I

Elektrik Devre Temelleri

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

DENEY 1 DC GERİLİM, DC AKIM VE DİRENÇ ÖLÇÜMLERİ

Ölçme ve Devre Laboratuvarı Deney: 1

Dirençlerin Seri Bağlanması Genel

2. DİRENÇLER : KARAKTERİSTİKLERİ VE CİNSLERİ

DC Akım/Gerilim Ölçümü ve Ohm Yasası Deney 2

Akım ve Direnç. Bölüm 27. Elektrik Akımı Direnç ve Ohm Kanunu Direnç ve Sıcaklık Elektrik Enerjisi ve Güç

I R DENEY Ohm Kanunun İncelenmesi

Chapter 3. Elektrik Devreleri. Principles of Electric Circuits, Conventional Flow, 9 th ed. Floyd

Transkript:

DENEY FÖYÜ 1: Direnç Ölçme ve Devre Kurulma Deneyin Amacı: Elektrik Elektroniğin temel bileşeni olan direnç ile ilgili temel bigileri edinme, dirençlerin renk kodlarını öğrenme ve dirençlerin breadboard üzerine seri, paralel ve karışık olarak bağlanması durumunda eşdeğer direnci analitik ve deneysel hesaplayabilme. Deney Malzemeleri 5 Adet 1kΩ, 5 adet 10kΩ, 5 Adet 2k2Ω, 5 Adet 4k7Ω, 5 Adet 5k6Ω, 1 Adet potansiyometre(10kω), Bread board (devre deneme levhası), Ölçü Aleti (Multimetre veya AVO metre), Karga burun-yan keski, Zil teli (2 m.) Uyarı: bu deneyde ön hazırlık çalışması olarak deneysel ölçümler haricindeki tüm işlemler ve analitik hesaplamalar deneye gelmeden önce yapılacaktır. 1. DİRENÇ ÖLÇME 1.1. Direnç ve İletken En basit ifade ile direnç elektrik akımına karşı gösterilen zorluk olarak ifade edilebilir. Direnci teknik olarak tanımlayacak olursak: 1 mm2 kesitinde, 106,3 cm boyunda cıva silindirin 0 C' deki direncine 1 ohm (Ω) denir. Bir elektrik devresine gerilim uygulandığında, alıcıdan akım geçmektedir. Geçen akımı sınırlayan etken ise alıcının direncidir. Buradan şu sonuca varabiliriz. Eğer iletkenin direnci fazla ise geçen akım miktarı az, iletkenin direnci az ise geçen akım miktarı fazladır. Direnç birimlerinin ast katları pek kullanılmamakta olup ohm ve üst katları kullanılmaktadır. Bunlar: Ohm (Ω)< Kiloohm (k Ω) <Megaohm (M Ω) <Gigaohm (G Ω) 1.2. İletken Direncini Etkileyen Faktörler Bir iletkenin direnci R (ohm), iletkenin boyu l (metre), kesiti S (mm²) ve iletkenin yapıldığı malzemenin öz direnci olan ρ (Ω.mm²/m) ya bağlıdır. Direncin, boy kesit ve öz dirençle arasındaki bağıntıyı veren formül: R: İletken direnci, ohm (Ω) l: İletkenin boyu, metre (m) S: İletkenin kesiti (mm²) ρ: iletkenin yapıldığı malzemenin öz direnci (Ω.mm²/m) Özdirenç: Birim uzunluk (1 metre) ve birim kesitteki (1mm2) iletkenin direncine özdirenç denir. Özdirenç ρ ile gösterilir. Öziletkenlik: Özdirencin tersine öziletkenlik denir. İletkenin boyu uzadıkça direnci de artar, boyu kısaldıkça direnci azalır. Özetle boy ile direnç doğru orantılıdır. İletkenin kesiti artıkça direnci azalır, kesit azaldıkça direnç artar. Özetle kesit ile direnç ters orantılıdır.

Özdirenç iletkenin iletkenlik kalitesini gösterir. İletkenin yapıldığı metalin özdirenç değeri küçük ise direnç küçük, özdirenç değeri büyük ise direnç değeri büyüktür. Özetle özdirenç ile direnç doğru orantılıdır. Tablo 1: Bazı iletkenlerin özdirenç ve öziletkenlikleri İLETKEN CİNSİ ÖZDİRENÇ (ρ) Ω.mm²/m ÖZİLETKENLİK (1/ ρ) m/ω.mm² BAKIR 0,0178 56 ALÜMİNYUM 0,0285 35 KROM-NİKEL 1,1 0.91 GÜMÜŞ 0.016 62,5 ÇİNKO 0,063 16 Problem 1 0,20 mm 2 kalınlıkta 100 metre uzunlukta bir telin Tablo 1 deki malzemeler için direncini hesaplayınız. 1.3. Direnç Değerinin, Direncin Üzerindeki Renkler Yardımıyla Belirlenmesi Dirençlerin üzerinde görüldüğü gibi birkaç banttan oluşan renkler vardır. Karbon dirençler genellikle 4 renkli olmak üzere, 5 renklileri de vardır. Dirençler üzerindeki her rengin sayısal bir karşılığı vardır. Her rengin hangi sayıyı simgelediğini Şekil 1 den görebilir ve kolayca direncin değerini hesaplayabiliriz. Şekil 1 Dirençler üzerindeki renklerin anlamları

Şekil 1 de görüdüğü gibi renklere ait sayı değerleri Siyah = 0, Kahverengi = 1, Kırmızı = 2, Turuncu = 3, Sarı = 4, Yeşil = 5, Mavi = 6, Mor = 7, Gri = 8, Beyaz = 9 dur. İlk iki sıradaki renkler, katsayı olarak direnç değerinin en üst iki basamağını ifade eder 3. Sıradaki renk çarpan olarak adlandırılır. Bu renk normal katsayı olarak hesaba katılmaz. Direnç hesaplanırken çarpanın renginin sayı değeri kadar ilk iki rakamın yanına sıfır yazılır. Bu şekilde direncin ohm cinsinden değeri belirlenir. Bunlara ek olarak 4. sıradaki renk toleransı ifade eder. Bu tolerans renklerinin değerleri de altın %5, gümüş %10, kahverengi %1 ve kırmızı da %2oranında direnç değerinde hata olabileceğini gösterir. Örneğin üzerinde sırasıyla yeşil mavi turuncu ve gümüş renkler bulunan direncin değerini hesaplayalım: İlk iki rakam katsayı (5 ve 6) değeri 56 Üçüncü rakam çarpan (değeri 3) 56 nın yanına üç sıfır Direncin değeri 56 000Ω Tolerans değeri %10 olduğuna göre direncimiz ±5600 Ω luk hata olabileceği anlamına gelir. Bu durumda direnç değeri 50 400Ω ile 61 600 Ω arasında bir değer alacaktır. Problem 2 Tablo 2 de verilen renk değerlerine göre dirençlerin okunan değerlerini ve toleranslarına göre alabileceği minimum ve maksimum değerleri hesaplayınız. Tablo 2 Renklerine göre dirençler ve alabileceği değerler 1. Renk 2. Ren k 3. Renk 4. Renk kahvereng i siyah sarı gümüş yeşil mor kırmızı Altın sarı mavi turuncu kırmızı kahvereng i mor mavi gümüş kırmızı kırmızı kahverengi gümüş beyaz siyah sarı kahverengi Direncin Okunan Değeri Direncin Minimum Değeri Direncin Maksimu m Değeri

Problem 3 Aşağıdaki değerleri verilen dirençlerin üzerinde olabilecek renkleri tahmin edip Tablo 3 e yazınız. Tablo 3: Bazı iletkenlerin sayısal değerlerine göre renkleri Direnç Toleran Değeri s Ω 1. Renk 2. Renk 3. Renk 4. Renk 1 k % 10 820 % 1 1k8 % 10 560 k % 5 2.2 M % 2 Breadboard Şekil 2 Breadboardın görünümü ve iç yapısı

Breadboardın Şeması Şekil 3 Paralel bağlama Şekil 3 te breadboard üzerinde 4 direnç gösterilmiştir. R1 ve R2 dirençleri ilk kısımda kendi aralarında paralel bağlanmıştır. İkinci kısımda R3 ve R4 dirençleri kendi aralarında paralel bağlanmıştır. Paralel bağlı bu dirençler teller ile birleştirilmiştir. Şekil 3 te birbirine paralel bağlı 4 direnç gösterilmiştir.

Şekil 4 Seri Bağlama Şekil 4 te breadboard üzerinde 4 direnç gösterilmiştir. R1 ve R2 dirençleri ilk kısımda kendi aralarında seri bağlanmıştır. İkinci kısımda R3 ve R4 dirençleri kendi aralarında seri bağlanmıştır. Seri bağlı bu dirençler teller ile birleştirilmiştir. Şekil 4 te birbirine seri bağlı 4 direnç gösterilmiştir. Şekil 5 Seri ve paralel bağlama Şekil 5 te breadboard üzerinde 4 direnç gösterilmiştir. R1 ve R2 dirençleri ilk kısımda kendi aralarında seri bağlanmıştır. İkinci kısımda R3 ve R4 dirençleri kendi aralarında paralel bağlanmıştır. Seri ve paralel bağlı bu dirençler teller ile birleştirilmiştir. Şekil 5 te birbirine seri ve paralel bağlı 4 direnç gösterilmiştir.

DENEY ADIMLARI 1) Aşağıdaki seri direnç devresinin eşdeğer direncini devreyi kurmadan önce analitik olarak hesaplayınız. Satın aldığınız dirençlerin toleranslarını hesaba kattığınızda görebileceğiniz maksimum ve minimum direnç değerini belirleyiniz. R1=10k R2=2k2 R3=4k7 Şimdi Devreyi breadboard üzerine kurunuz. Kurduğunuz devrenin eşdeğer direnci ölçünüz. Toleranslar devrenin eşdeğer direncini ne kadar değiştirdi. Yorumlayınız. 2) Aşağıda verilen paralel direnç devresinin eşdeğer direncini devreyi kurmadan önce analitik olarak hesaplayınız. R1=10k R2=1k R3=5k6 Şimdi Devreyi breadboard üzerine kurunuz. Kurduğunuz devrenin eşdeğer direnci ölçünüz. Toleranslar devrenin eşdeğer direncini ne kadar değiştirdi. Yorumlayınız.

3) Aşağıda size verilen birbirine seri ve paralel dirençlerden oluşan devrenin a-b uçları arasındaki eşdeğer direncini devreyi kurmadan önce analitik olarak hesaplayınız. R1=5k6 R2=2,2k R3=10k R4=10k R5=R6=2,2k R6=10k R7=4k7 Devreyi breadboard üzerine kurarak devrenin eşdeğer direnci ölçünüz. Analitik sonuçlarınızla karşılaştırınız. Deneyin 3. Aşamasındaki R3 direncini sökerek yerine satın aldığınız potansiyometreyi uçları arasındaki direnç 4kΩ olacak şekilde bağlayınız. a-b uçları arasındaki eşdeğer direnci tekrar analitik olarak hesaplayınız ve ölçünüz. Potansiyometreyi oynatarak veya farklı dirençler bağlanarak R3 direncinin değerine göre devrenin eşdeğer direncinin nasıl değiştiğini grafik üzerinde göstererek raporlayınız.