KONDANSATÖRLER Farad(F)

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

Alternatif Akım Devreleri

Mekatronik Mühendisliği Lab1 (Elektrik-Elektronik) Dirençler ve Kondansatörler

Elektrik Devre Temelleri 11

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

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

ELK101 - ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ

14. SİNÜSOİDAL AKIMDA DİRENÇ, KAPASİTE, İNDÜKTANS VE ORTAK İNDÜKTANSIN ÖLÇÜLMESİ

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

Elektrik Devre Temelleri 11

SIĞA VE DİELEKTRİKLER

DİRENÇ VE REAKTANS (OMİK DİRENÇ, BOBİN VE KONDANSATÖR)

DİRENÇ VE REAKTANS (OMİK DİRENÇ, BOBİN VE KONDANSATÖR)

T.C. ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ MEKATRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ TEMEL ELEKTRĠK DEVRE LABORATUARI

Sensörler. Yrd.Doç.Dr. İlker ÜNAL

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

MEKATRONİĞİN TEMELLERİ TEMEL ELEKTRONİK KAVRAMLARI

Temel Devre Elemanlarının Alternatif Gerilim Etkisi Altındaki Davranışları

Sensörler Öğr. Gör. Erhan CEMÜNAL Thomas Alva Edison

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

DOĞRU AKIM DA RC DEVRE ANALİZİ

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

A. V ab 4 kat artar. B. V ab 2 kat artar. C. V ab aynı kalır. D. V ab 1/2 kat azalır. E. V ab 1/4 kat azalır.

Analog Elektronik. Öğr.Gör. Emre ÖZER

F AKIM DEVRELER A. DEVRE ELEMANLARI VE TEMEL DEVRELER

ELK273 Elektrik ve Elektronik Mühendisliğinin Temelleri Ders 6- Kondansatör

DOĞRU AKIM DEVRE ANALİZİ Ö. ŞENYURT - R. AKDAĞ

7. DİRENÇ SIĞA (RC) DEVRELERİ AMAÇ

Adı ve Soyadı : Nisan 2011 No :... Bölümü :... MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ARA SINAV SORULARI

YÜKSEK GERİLİM TEKNİĞİ BÖLÜM 7 DİELEKTRİK KAYIPLARI VE

DENEY 3: SERİ VE PARALEL BAĞLI DEVRE ELEMANLARI

Doğru Akım Devreleri

TEMEL ELEKTROT SİSTEMLERİ Eş Merkezli Küresel Elektrot Sistemi

DENEY-8 DC DEVREDE KONDANSATÖRÜN İNCELENMESİ

DENEY TARİHİ RAPOR TESLİM TARİHİ NOT

BLM1612 DEVRE TEORİSİ

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

8. ALTERNATİF AKIM VE SERİ RLC DEVRESİ

DENEY 9- DOĞRU AKIM DA RC DEVRE ANALİZİ

Kondansatörler (Sığaçlar) Test 1 in Çözümleri. q 1. = = 600 µc yükü ile yüklenirken E 1. enerjisi;

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

2014/2 MÜHENDİSLİK BÖLÜMLERİ FİZİK 2 UYGULAMA 4

olduğundan A ve B sabitleri sınır koşullarından

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRONİK DEVRELER LABORATUARI

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

ELEKTRİĞİN İLETİMİ. Adı:Muharrem Soyadı:Şireci No:683

1.7 KONDANSATÖRLER (KAPASİTÖR)

DENEY-8 KONDANSATÖRÜN VE BOBİNİN DOĞRU AKIMDA DAVRANIŞI

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

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

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

TEMEL ELEKTROT SİSTEMLERİ Silindirsel Elektrot Sistemi

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

<<<< Geri ELEKTRİK AKIMI

Test Üç adet düzlem kondansatör, potansiyel farkı 30 volt olan bir üretece şekildeki gibi bağlıdır.

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

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Öğretim Üyesi: Doç.Dr. Tamila ANUTGAN

V R1 V R2 V R3 V R4. Hesaplanan Ölçülen

DEVRE ANALİZİ LABORATUARI DENEY 6 KONDANSATÖRÜN VE BOBİNİN DOĞRU AKIM DAVRANIŞI

BÖLÜM 3 ALTERNATİF AKIMDA SERİ DEVRELER

ALTERNATİF AKIMDA EMPEDANS SERİ DEVRELER

3 FAZLI SİSTEMLER fazlı sistemler 1

TEMEL ELEKTRİK-ELEKTRONİK DERSİ SORU BANKASI

DENEY TARİHİ RAPOR TESLİM TARİHİ NOT

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=?

ELEKTRİK ELEKTRONİK DEVRE ELEMANLARI

ALTERNATİF AKIMDA EMPEDANS SERİ DEVRELER

Ders 3- Direnç Devreleri I

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

TEMEL ELEKTRONĠK DERSĠ

Sinüsoidal Gerilim ve Akım ALIŞTIRMALAR

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

DENEY 7 BJT KUVVETLENDİRİCİLERİN FREKANS CEVABI

Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü. Deney 1: OHM KANUNU

YRD.DOÇ. DR. CABBAR VEYSEL BAYSAL ELEKTRIK & ELEKTRO NIK Y Ü K. M Ü H.

FİZİK-II DERSİ LABORATUVARI ( FL 2 4 )

5. Elektriksel Büyüklüklerin Ölçülebilen Değerleri

SİSTEMİ YRD.DOÇ. DR. CABBAR VEYSEL BAYSAL ELEKTRIK & ELEKTRONIK YÜK. MÜH.

Sığa ve Dielektrik. Bölüm 25

Şekil-1. Doğru ve Alternatif Akım dalga şekilleri

Bölüm 7 FM Modülatörleri

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

(KALFALIK) ELEKTRİK ELEKTRONİK ESASLARI-2 DERSİ ÇALIŞMA SORULARI

DENEY 21 IC Zamanlayıcı Devre

KIRPICI DEVRELER VE KENETLEME DEVRELERİ

Şekil 5-1 Frekans modülasyonunun gösterimi

Doğru Akım (DC) Makinaları

AC YÜKSEK GERİLİMLERİN ÜRETİLMESİ

ITAP_FOO Olimpiyat Deneme Sınavı: Elektrik Soruları 1 Başlangıç 24 Temmuz-Bitiş 2 Augost 2013

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

ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİ

AC (ALTERNATİF AKIM)

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

DENEY FÖYÜ 7: Seri ve Paralel Rezonans Devreleri

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

ALTERNATİF AKIMIN TEMEL ESASLARI

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Alternatif Akım Devre Analizi. Öğr.Gör. Emre ÖZER

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

EEM211 ELEKTRİK DEVRELERİ-I

Transkript:

KONDANSATÖRLER Kondansatörler elektrik enerjisi depo edebilen devre elemanlarıdır. İki iletken levha arasına dielektrik adı verilen bir yalıtkan madde konulmasıyla elde edilir. Birimi Farad(F) C harfi ile gösterilir. Kondansatör

Kondansatörlerin elektrik enerjisini depolama kapasitesi Plakaların yüzey alanına, Plakaların birbirine yakınlığına, Araya konan yalıtkanın cinsine göre değişir. d +Q -Q A A Bu elemanlar pil gibi elektrik yüklerini uzun süre depolayamazlar. İletken levhaların arasındaki dielektrik maddenin kalite durumuna göre, kondansatör yüke bağlı olmasa da zamanla üzerindeki enerji boşalır. Q V ε A d 0 C = =

Yalıtkanlık sabiti veya dielektrik sabiti, bir malzemenin üzerinde yük depolayabilme yeteneğini ölçmeye yarayan katsayıdır. Başka bir ifade ile yalıtkanlık sabiti, bir elektriksel alanın etkilerinin veya yalıtkan bir ortam tarafından nasıl etkilendiğinin ölçümüdür. Dielektrik Sabitleri (ε r (birimsiz)) Mutlak sabit (ε 0 F/m) 8,8549 x 0-2 Atmosfer Telefon hattı yalıtkanı,5 Teflon 2 Yağ parafini 2,2 Balmumu 2,2 Petrol 2,2 Madeni yağ 2,2 Terebentin 2,2 Kağıt 2,3 Ebonit lifi 2,5 Yumuşak kauçuk 2,5 Bitkisel yağ 2,5 Bir ortamın yalıtkanlık sabiti, ortamdaki birim yük başına, elektrik alanının (daha doğru bir ifade ile akının) ne kadar oluştuğudur. Zeytinyağı 3 Polisitiren 3 Pleksiglas 3,2 Kemik tutkalı 3,5 Sülfür 3,5 Bakalit 3,6 Araldit 3,6 Ebonit 4 SI birimlerinde ε yalıtkanlık sabiti, farad bölü metre'dir (F/m). ε = ε r ε 0 Burada; ε r, herhangi bir malzemenin bağıl yalıtkanlık sabiti ve ε 0, vakum yalıtkanlık sabitidir ve değeri 8,8548787.. 0 2 F/m'dir. Presli ağaç 4 Yağlı kağıt 4 Yüksek gerilim hattı yalıtkanı 4,2 Porselen 4,4 Kuartz 4,5 Sert kağıt 4,5 Ağır mineral yağı 4,7 Cam 5 Naylon 5 Mikanit 5 Zımpara kağıdı 5 Mika 6 Steatit 6 Mermer 8 Fenolik reçine 8 Su 80

Uçlarına doğru gerilim verildiğinde şarj olup elektriği geçici bir şekilde tutar. Uçlarına ters gerilim verildiğinde ise deşarj olur ve ters yönde şarj olmaya başlar.

V C = V ( t τ e ) Şarj Denklemi τ = R C Zaman Sabiti Bir kondansatörün uçlarına uygulanan V gerilimi ile dolması şarj denklemiyle ifade edilir. Burada τ (Tau) devrenin zaman sabitidir. C kondansatörü R direnci üzerinden şarj olurken, uçlarındaki gerilimin (V C ), V kaynak geriliminin %63,2 sine ulaşması için geçen süreye bir zaman sabiti adı verilir.

V V C %99,33.V %63,2.V τ 5τ t (s) Kondansatörün şarj eğrisi

Bir kondansatörün uçlarına AC gerilim uygulandığında, uygulanan gerilimin frekansına bağlı olarak kondansatörün akıma karşı direnci değişir. Bu durum kondansatörün kapasitif reaktansı ile açıklanır. X C = 2π f C ( Ω) Frekans yükseldikçe kapasitif reaktans sıfıra yaklaşır ve kondansatör kısa devre özelliği göstererek AC akımı üzerinden geçirir. Frekans düşerken kapasitif reaktans artacağından kondansatörün AC akıma karşı gösterdiği zorluk yani direnç artar ve akımı bloke eder.

Kondansatör, prensip olarak, DİELEKTRİK denen bir madde ile yalıtılmış, paralel iki iletken levhadan oluşur. Pratikte ideal bir dielektrik malzeme yoktur. Eğer bir kondansatör kaynaktan uzaklaştırılırsa depolanan yükler uzun bir süre plakalar üzerinde kalır.

Kondansatör simgeleri Kutupsuz Kondansatör Kutuplu Kondansatörler

KONDANSATÖRLERİN SERİ BAĞLANMASI Dirençlerin paralel bağlanması gibidir. Kondansatörler seri bağlandıklarında toplam kapasite azalır C = C + C +... + T 2 C N C C 2 C T = + C T C C 2 veya C CC 2 T = C + C 2

ÖRNEK: C = µf C 2 = 5µ F C ve C 2 kondansatörleri seri bağlandığına oluşacak toplam kapasite: 5 C T = = 0,833µ F = 833nF + 5 ÖRNEK: C = 00nF C2 = 00nF C ve C 2 kondansatörleri seri bağlandığına oluşacak toplam kapasite: 00 00 C T = = 50nF 00 + 00

KONDANSATÖRLERİN PARALEL BAĞLANMASI Dirençlerin seri bağlanması gibidir. Kondansatörler paralel bağlandıklarında toplam kapasite artar C = C + C +... + T 2 C N C C T C 2 C T = C + C 2

ÖRNEK: C = 00µF C 2 = 47 µ F C 3 = 33 µf C, C 2 ve C 3 kondansatörleri paralel bağlandığına oluşacak toplam kapasite: C T = 00 µ F + 47µ F + 33µ F = 80µ F ÖRNEK: C = nf C 00 pf 2 = C ve C 2 kondansatörleri paralel bağlandığına oluşacak toplam kapasite: C T = nf + 00 pf = nf + 0.nF =. nf

KONDANSATÖR ÇEŞİTLERİ