K.T.Ü Elektrik-Elektronik Müh.Böl. Temel Elektrik Laboratuarı II

Benzer belgeler
6. DİRENÇ ÖLÇME YÖNTEMLERİ VE WHEATSTONE KÖPRÜSÜ

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

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ELK222 TEMEL ELEKTRİK LABORATUARI-II

DENEY-4 WHEATSTONE KÖPRÜSÜ VE DÜĞÜM GERİLİMLERİ YÖNTEMİ

KIRCHHOFF YASALARI VE WHEATSTONE(KELVİN) KÖPRÜSÜ

OHM KANUNU DĠRENÇLERĠN BAĞLANMASI

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

12. DC KÖPRÜLERİ ve UYGULAMALARI

DĐRENÇ DEVRELERĐNDE KIRCHOFF UN GERĐLĐMLER ve AKIMLAR YASASI

DEVRE ANALİZİ LABORATUARI. DENEY 1 ve 2 İSTATİSTİK ÖRNEKLEME VE ÖLÇME HATALARI

7. Hareketli (Analog) Ölçü Aletleri

4. 8 adet breadboard kablosu, 6 adet timsah kablo

Şekil 1. R dirençli basit bir devre

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

KTÜ, Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Müh. Böl. Temel Elektrik Laboratuarı I. I kd = r. Şekil 1.

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

V R. Devre 1 i normal pozisyonuna getirin. Şalter (yukarı) N konumuna alınmış olmalıdır. Böylece devrede herhangi bir hata bulunmayacaktır.

5. AKIM VE GERĐLĐM ÖLÇÜMÜ

TEMEL DC ÖLÇÜMLERİ: AKIM ÖLÇMEK: Ampermetre ile ölçülür. Ampermetre devreye seri bağlanır.

DENEY DC GERİLİM ÖLÇÜMÜ DENEYİN AMACI

DENEY NO: 14 SERİ-PARALEL DEVRELERİN DİRENCİ

: HEE 226 Temel Elektrik I Laboratuvarı. : Laboratuvar Elemanları Tanıtımı

DC Akım/Gerilim Ölçümü ve Ohm Yasası Deney 2

Osiloskop ve AC Akım Gerilim Ölçümü Deney 3

Ölçme ve Devre Laboratuvarı Deney: 1

Dirençlerin Seri Bağlanması Genel

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DEVRE ANALİZİ LABORATUVARI I DENEY FÖYLERİ

Bölüm 1. Elektriksel Büyüklükler ve Elektrik Devre Elemanları

DENEY 2 ANKASTRE KİRİŞLERDE GERİNİM ÖLÇÜMLERİ

DENEY 6: SERİ/PARALEL KARIŞIK DEVRELERİN ANALİZİ

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

Ölçüm Temelleri Deney 1

TOPLAMSALLIK ve ÇARPIMSALLIK TEOREMLERİNİN İNCELENMESİ

DENEY NO: 11 PARALEL DEVRELERDE AKIM

DENEY NO: 2 KIRCHHOFF UN AKIMLAR YASASI. Malzeme ve Cihaz Listesi:

DENEY 1 Basit Elektrik Devreleri

EEME210 ELEKTRONİK LABORATUARI

DENEY 3: RC Devrelerin İncelenmesi ve Lissajous Örüntüleri

9. ÜNİTE OHM KANUNU KONULAR

Chapter 7. Elektrik Devreleri. Principles of Electric Circuits, Conventional Flow, 9 th ed. Floyd

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

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

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

TEK FAZLI KONTROLLU VE KONTROLSUZ DOĞRULTUCULAR

DENEY NO:6 DOĞRU AKIM ÖLÇME

OHM KANUNU DENEY 1 OHM KANUNU 1.1. DENEYİN AMACI

5. AKIM VE GERİLİM ÖLÇÜMÜ

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

13. ÜNİTE AKIM VE GERİLİM ÖLÇÜLMESİ

KIRCHOFF'UN AKIMLAR VE GERĠLĠMLER YASASININ DENEYSEL SAĞLANMASI

GERİLİM REGÜLATÖRLERİ DENEYİ

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

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

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

DENEY 2: TEMEL ELEKTRİK YASALARI-GERİLİM VE AKIM ÖLÇÜMLERİ

DENEY NO: 8 SERİ DEVRELER

EEME 210 ELEKTRONİK LABORATUARI

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

DENEY-6 THEVENİN TEOREMİNİN İNCELENMESİ MAKSİMUM GÜÇ TRANSFERİ

ELEKTRONİK DEVRE ELEMANLARI

ELK273 Elektrik ve Elektronik Mühendisliğinin Temelleri Ders 4- Direnç Devreleri II

dirençli Gerekli Donanım: AC güç kaynağı Osiloskop

- Gerilme ve Gerinme ikinci dereceden tensörel büyüklüklerdir. (3 puan)

YÜKSEK GERİLİM TEKNİĞİ BÖLÜM 7 DİELEKTRİK KAYIPLARI VE

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

ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ FİZİK II LABORATUVARI DENEY 2 TRANSFORMATÖRLER

DENEY FÖYÜ 2: Doğru Akım ve Gerilimin Ölçülmesi

DENEY 9: JFET KARAKTERİSTİK EĞRİLERİ

Bölüm 2 DC Devreler. DENEY 2-1 Seri-Paralel Ağ ve Kirchhoff Yasası

DENEY 1 Basit Elektrik Devreleri

DENEY FÖYÜ 2: Doğru Akım ve Gerilimin Ölçülmesi

ELEKTRİK DEVRELERİ UYGULAMALARI

ELE 201L DEVRE ANALİZİ LABORATUVARI

Doğru Akım Devreleri

DEVRE ANALİZİ DENEY FÖYÜ

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

EEM 201 DEVRE TEORĐSĐ I DENEY 3

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=?

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

(3-fazlı Senkron Generatörün Boşta, Kısadevre Deneyleri ile Eşdeğer Devre Parametrelerinin Bulunması ve Yükte Çalıştırılması)

14. ÜNİTE GERİLİM DÜŞÜMÜ

<<<< Geri ELEKTRİK AKIMI

7. ÜNİTE AKIM, GERİLİM VE DİRENÇ

ELE 201L DEVRE ANALİZİ LABORATUVARI

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

DENEY 9: THEVENİN VE NORTON TEOREMİ UYGULAMALARI

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FİZİK-2 LABORATUARI DENEY RAPORU. 1. Aşağıdaki kavramların tanımlarını ve birimlerini yazınız.

TURKÇE KULLANIM KİTABI

V R1 V R2 V R3 V R4. Hesaplanan Ölçülen

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

Temel Kavramlar. Elektrik Nedir? Elektrik nedir? Elektrikler geldi, gitti, çarpıldım derken neyi kastederiz?

9. Güç ve Enerji Ölçümü

R 1 R 2 R L R 3 R 4. Şekil 1

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

ÖLÇME VE DEVRE LABORATUVARI DENEY: 9. --İşlemsel Yükselteçler

MV 1438 KABLO HAT MODELİ KARAKTERİSTİKLERİ VE MV 1420 İLETİM HATTI ÜZERİNDEKİ GERİLİM DÜŞÜMÜ

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

Ölçü Aletlerinin Tanıtılması

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

DENEY NO: 7 OHM KANUNU

Transkript:

K.T.Ü Elektrik-Elektronik Müh.Böl. Temel Elektrik Laboratuarı II DENEY NO: 5 DOĞRU AKIM KÖPRÜLERİ A-WHEATSTONE KÖPRÜSÜ : --------------------------------------------- Bu köprü ile değeri 1 ohm ile 1 mega ohm arasında değişen orta değerlikli direnç, değeri bilinen dirençlerle karşılaştırılarak ölçülürler.köprünün yapısı Şekil : 1 de verildiği şekildedir.ölçülmek istenen direnç R X dir. R 2 ve R 3 sabit dirençler olarak alınır. Köprü R 4 değişken direnci yardımıyla dengeye sokulur. R 4 direncinin değeri değiştirilerek C ve D noktalarının A ve B noktalarına göre potansiyellerinin eşit olması sağlanır.bu konumda köprü dengededir. C ve D noktaları arasına SIFIR ALETİ olarak bağlanan ve iç direnci R G olan galvanometreden denge koşulunda akım akmaz. Böylece dirençlerden geçen akımlar için I 1 = I 2 ve I 3 = I 4 bağıntıları geçerlidir. U 1 = U 3 I 1. R X = I 3. R 3 I 2. R X = I 4. R 3 U 2 = U 4 I 2. R 2 = I 4. R 4 I 2. R 2 = I 4. R 4 Bağıntılarını yazıp son bulunan eşitlikleri biri birine oranlarsak, bilinmeyen R X direnci R X = R 2. R 3 / R 4 olarak hesaplanır. Şekil: 1 WHEATSTONE köprüsü Ölçüyü yaparken bu eşitliğe tam tamına varmak olanaksızdır. Bunun iki nedeni vardır : 1-Galvanometreden geçen akım galvanometrenin alt ölçme sınırının altına düşerse, galvanometre bu akımı göstermez.köprüyü dengeye getirirken galvanometrenin sapma yapmaması, ancak içerisinden geçen akımın alt ölçme sınırından daha küçük olduğunu gösterir. Her ölçü aletinin bir belirsizliği olacağına göre devrenin tam denge şartını ölçmek oldukça zordur.

2-Köprü R 4 değişken direnci yardımıyla dengeye sokulmaktadır. Denge koşuluna çok yaklaşıldığında R 4 direncinin değerinin bir kademe ( 1 ohm veya 0,1 ohm ) değiştirilmesi ile galvanometreden geçen akım yön değiştirmektedir. ( Şekil : 2 ). Bu durum denge koşulu için gerekli direnç değişiminin iki kademe arasında olduğunu gösterir.yeterince küçük değerli dirençlerin laboratuarda olmayışından dolayı köprü dengeye sokulamaz. Bu durumda köprüyü dengeye getirecek direnç değeri R 41. α 2 + R 42. α 1 R 4 = ----------------------------- olarak hesaplanır. α 1 + α 2 R 4 (ohm) DENEYİN YAPILIŞI : ---------------------------------- Deneyde kullanılan aletler ----------------------------------- 1-3 adet direnç kutusu 2-1 adet sürgülü değişken direnç kutusu ( R X ) 3-1 adet galvanometre 4-1 adet DC güç kaynağı 5- Değişik uzunlukta bağlantı kabloları Şekil: 1 deki devreyi kurunuz.devreyi 10 volt DC gerilim ile besleyecek şekilde gerilimi ayarlayınız. Bu deneyde değeri bilinmeyen direnç ( R X ) olarak sürgülü ayarlanabilen direnç kutusu kullanılacaktır. R 2 ve R 3 dirençlerini 1000 ohm sabit olacak şekilde seçiniz. Galvanometreyi en duyarsız konumu olan 20 sapma açısı (α) konumuna getiriniz. R 4 değişken direncine büyük bir değer vererek galvanometrenin sapış yönüne dikkat ediniz. R 4 değişken direncine küçük bir değer (örneğin 0 ohm ) vererek diğer yönde sapmasını sağlayınız. Ölçülmek istenen R X direncinin değeri bu iki değer arasındadır. Aynı şekilde değişken R 4 direncine bir büyük bir küçük değer vererek denge şartını oluşturan değerin bulunduğu bölgeyi daraltınız. Her değer verirken direnç değerlerini ve sapma açılarını EK-1 deki forma not ediniz. Denge koşuluna yaklaştıkça galvanometrenin duyarlılığını arttırınız. Denge konumunda iken direnç değerlerini kaydediniz ve denge konumu şartındaki ifadeden R X bilinmeyen direncini hesaplayınız

B-THOMSON KÖPRÜSÜ: ---------------------------------- THOMSON köprüsü,1 mikro ohm ile 1 ohm arasındaki dirençleri ölçmek için uygundur.kullanılan galvanometre ve dirençler duyarlı ise hata sınırı % 1 olur. WHEATSTONE köprüsü ile 1 ohm un altındaki dirençleri ölçerken, kullanılan bağlantı tellerinin dirençleri ölçü sonucuna etki etmektedir.bu nedenle 1 ohm un altındaki küçük değerlikli dirençler THOMSON köprüsü ile ölçülürler.bilindiği gibi küçük değerlikli dirençler bağlama noktalarındaki belirsiz geçiş dirençlerinin etkisini ortadan kaldırmak için 4 uçlu olarak imal edilirler. V DC Şekil : 3 THOMSON köprüsü Şekil :3 de bu yöntemin prensip şeması görülmektedir.burada R N değeri belli olan 2 uçlu ( değeri 1 ohm un altında olan ) etalon dirençtir.r 1, R 2, R 3 ve R 4 dirençleri R X ve R N dirençlerine göre daha yüksek değerli dirençlerdir. Aynı şekilde R X direnci de ölçülecek olan 2 uçlu ( değeri 1 ohm un altında olan ) etalon dirençtir. Burada R 1, R 2, R 3 ve R 4 dirençlerinin ayarlanmasıyla köprünün dengeye gelmesi, galvanometreden akım geçmemesi sağlanır.yani galvanometre sıfırı gösterecek şekilde ayarlanır. Galvanometreden akım geçmezken denge şartından, R X R 1 R 3 ------ = ------ = -------- yazabiliriz. R N R 2 R 4 R 1 R 3 Bu bağıntıdan, R X = -----------. R N = -------------. R N olur. R 2 R 4 Ölçmede kolaylık sağlamak amacıyla R 1 ile R 3 ve R 2 ile R 4 birbirine eşit alınır.ayrıca R 1 / R 2 = R 3 / R 4 olmasına dikkat edilir. R 1, R 2, R 3 ve R 4 dirençleri bu şekilde sabit alınırsa köprü R N direnciyle dengeye gelir.

R X R 1 R 3 R 1 R 3 ------- = -------- = -------- bağıntısı gereğince ------ - ------ = 0 olması için R N R 2 R 4 R 2 R 4 A,B bağlantılarının çok iyi yapılması ve R AB ara bağlantı kablosu direncinin olabildiğince küçük tutulması gerekir.aksi durum ölçme sırasında yapılacak hatayı artırır. THOMSON köprüsünde bir tek denge aranmaktadır.buna göre kaynaktan çekilen akımın değişmesi köprünün dengesini bozmaz.ancak duyarlılık ve belirtme hatası değişir.bu durum THOMSON köprüsünün üstünlüğüdür. DENEYİN YAPILIŞI ---------------------------- Deneyde kullanılan aletler --------------------------------- 1-5 adet direnç kutusu 2-1 adet DC gerilim kaynağı 3-1 adet 2 uçlu 1 ohm 1 amperlik etalon direnç ( R N ) 4-1 adet 2 uçlu 0,1 ohm 5 amperlik etalon direnç (R X ) 5-1 adet galvanometre 6- Değişik uzunlukta bağlantı kabloları Şekil : 3 deki devreyi kurunuz.bu deneyde değeri bilinmeyen direnç olarak R X 2 uçlu 1 ohm dan küçük etalon direnci ölçülecektir.ab iletken teli olarak cetvel üzerindeki telin gerilim uçları arasındaki tel kullanılacaktır. DC besleme kaynağının kısa devre olmasını ve devreden büyük bir akım akmasını önlemek için R ön direncini 100 ohm a ayarlayarak seri bağlayınız. Devreyi 10 volt DC gerilim ile besleyecek şekilde gerilimi ayarlayınız.r 2 ve R 4 dirençlerini R 2 = R 4 = 100 ohm olarak sabit olacak şekilde seçiniz. R 1 ve R 3 dirençlerini ilk etapta R 1 = R 3 = 30 ohm olarak seçebilirsiniz.galvanometreyi duyarsız konuma getiriniz. R 1 ve R 3 dirençlerinin her ikisinin değeri aynı olacak şekilde köprüyü dengeye getiriniz ve denge konumunda iken direnç değerlerini kaydediniz.. Denge konumu şartındaki ifadeden R X bilinmeyen direncini hesaplayınız.ayrıca R X direncinin gerçek değeri ile hesaplanan değer arasındaki farkı bularak hata oranını yüzde olarak hesaplayınız. RAPORDA İSTENENLER ----------------------------------- 1-WHEATSTONE köprüsü ile bilinmeyen direnç değerini bulurken sonuca etki eden hatalar nelerdir? Açıklayınız. 2-WHEATSTONE köprüsünde köprü hassasiyetinin büyük olabilmesi için galvanometre nereye bağlanmalıdır? Açıklayınız. Ayrıca köprü hassasiyetini hesaplarken yapılan hatayı hesaplayınız. 3-Küçük değerde dirençlerin 4 uçlu yapılmaları nedendir.uçların nasıl bağlandığını açıklayınız. 4-Deneyde elde ettiğiniz sonuca göre,wheatstone köprüsünde köprüyü dengeye getiren R 4 değişken direncinin değerini galvanometrenin sapma açılarına bağlı olarak hesaplayınız.

EK1 Skala Ayarı Galvanometrenin Sapma Açısı (L 1 ) Sağa Sapma (L 2 ) Sola Sapma Denge Konumu Değeri (L=0) (R 4 ) R 4 değişken direncinin en küçük değeri (sola sapma) (R 42 ) R 4 değişken direncinin en büyük değeri (sağa sapma) (R 41 ) 20 2 0.2 0.02 0.002 0.0018