DĐYOTLARIN DOĞRULTUCU DEVRELERDE KULLANILMASI

Benzer belgeler
DENEY 3 DİYOT DOĞRULTUCU DEVRELERİ

DENEY 3: DOĞRULTUCU DEVRELER Deneyin Amacı

DENEY 2 DİYOT DEVRELERİ

DENEY 3 Kırpıcı ve Kenetleyici Devreler

DENEY 2 Diyot Doğrultma Devreleri ve Gerilim Katlayıcı

TEK FAZLI VE ÜÇ FAZLI KONTROLSÜZ DOĞRULTUCULAR

DENEY 2: DĠYOTLU KIRPICI, KENETLEME VE DOĞRULTMA DEVRELERĠ

DENEY 7 DALGALI GERİLİM ÖLÇÜMLERİ - OSİLOSKOP

ELM201 ELEKTRONİK-I DERSİ LABORATUAR FÖYÜ

Kırpıcı devrelerin çalışma prensiplerinin deney yoluyla incelenmesi.

Çukurova Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği

Yarım Dalga Doğrultma

DENEY-4 Yarım ve Tam Dalga Doğrultucular

Mekatronik Mühendisliği Lab1 (Elektrik-Elektronik) Diyotlu Doğrultucu Uygulamaları

BÖLÜM 2 DİYOTLU DOĞRULTUCULAR

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

DENEY FÖYÜ 5: Diyotlu Doğrultma Devreleri

TEK FAZLI KONTROLLU VE KONTROLSUZ DOĞRULTUCULAR

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

DOĞRULTUCULAR VE REGÜLATÖRLER

DENEY 9- DOĞRU AKIM DA RC DEVRE ANALİZİ

DENEY 2: DİYOTLU KIRPICI, KENETLEME VE DOĞRULTMA DEVRELERİ

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

TEK FAZLI DOĞRULTUCULAR

BMT104 ELEKTRONİK DEVRELER DERSİ LABORATUVAR UYGULAMALARI

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

DENEY-8 KONDANSATÖRÜN VE BOBİNİN DOĞRU AKIMDA DAVRANIŞI

BÖLÜM 2 DİYOTLU DOĞRULTUCULAR

Geçmiş yıllardaki vize sorularından örnekler

DENEY-2 ANİ DEĞER, ORTALAMA DEĞER VE ETKİN DEĞER

DENEY NO : 6 KIRPICI DİYOT DEVRELERİ

dirençli Gerekli Donanım: AC güç kaynağı Osiloskop

Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

DOĞRU AKIM DA RC DEVRE ANALİZİ

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

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

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

GERİLİM REGÜLATÖRLERİ DENEYİ

Fatih Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü EEM 316 Haberleşme I DENEY 5 FM MODÜLASYONU

Çukurova Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği

Şekil 1. Bir güç kaynağının blok diyagramı

DENEY 4. Rezonans Devreleri

ELEKTRONİK-2 DERSİ LABORATUVARI DENEY 1: Doğrultucu Deneyleri

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

EEM220 Temel Yarıiletken Elemanlar Çözümlü Örnek Sorular

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

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

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

Fatih Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü EEM 316 Haberleşme I DENEY 3 GENLİK (AM) MODÜLASYONU

BLM 224 ELEKTRONİK DEVRELER

DEVRE ANALİZİ LABORATUARI DENEY 6 KONDANSATÖRÜN VE BOBİNİN DOĞRU AKIM DAVRANIŞI

EEME210 ELEKTRONİK LABORATUARI

DENEY 1 DİYOT KARAKTERİSTİKLERİ

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

DİYOTLU DALGA ŞEKİLLENDİRİCİLER

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

AC (ALTERNATİF AKIM)

Şekil-1. Doğru ve Alternatif Akım dalga şekilleri

DENEY 8: ORTAK EMİTERLİ YÜKSELTEÇ Deneyin Amacı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

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

DENEY 5: ALTERNATİF AKIMDA FAZ FARKI (R, L VE C İÇİN)

OHM KANUNU DENEY 1 OHM KANUNU 1.1. DENEYİN AMACI

DENEY 5: RC DEVRESİNİN OSİLOSKOPLA GEÇİCİ REJİM ANALİZİ

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

DENEY 5: İŞLEMSEL YÜKSELTEÇLER ve UYGULAMA DEVRELERİ

Çukurova Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği

DENEY 3: RC Devrelerin İncelenmesi ve Lissajous Örüntüleri

DEVRE ANALİZİ DENEY FÖYÜ

DENEY 5. Rezonans Devreleri

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

ÜÇ FAZLI KONTROLLÜ DOĞRULTUCU VE DİMMER DEVRE UYGULAMASI

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

EET-201DEVRE ANALİZİ-1 DENEY FÖYÜ

Bu deneyde kuvvetlendirici devrelerde kullanılan entegre devre beslemesi ve aktif yük olarak kullanılabilen akım kaynakları incelenecektir.

KIRPICI DEVRELER VE KENETLEME DEVRELERİ

Bu deneyde lab cihazlarının kullanımı için 4 uygulama yapılacaktır.

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

Çukurova Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği

AC/DC DÖNÜŞTÜRÜCÜLER (Doğrultucular)

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

Nedim Tutkun, PhD, MIEEE Düzce Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Konuralp Düzce

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

Güç elektroniği elektrik mühendisliğinde enerji ve elektronik bilim dalları arasında bir bilim dalıdır.

AC DEVRELERDE BOBİNLER

Adapazarı Meslek Yüksekokulu Analog Elektronik

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

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

DENEY 7 Pasif Elektronik Filtreler: Direnç-Kondansatör (RC) ve Direnç-Bobin (RL) Devreleri

SCHMITT TETİKLEME DEVRESİ

Üç-faz Tam Dalga (Köprü) Doğrultucu

DENEY 5. Pasif Filtreler

ALTERNATİF AKIMIN DENKLEMİ

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

Ölçü Aletlerinin Tanıtılması

BÖLÜM IV YARIİLETKEN GÜÇ KAYNAKLARI

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

Bu deneyde alan etkili transistörlerin DC ve AC akım-gerilim karakteristikleri incelenecektir.

EEME 210 ELEKTRONİK LABORATUARI

Deneyle İlgili Ön Bilgi:

Transkript:

DENEY NO : 4 DĐYOLARIN DOĞRULUCU DERELERDE KULLANILMASI Bu deneyde, diyotun teel kullanı alanlarından biri olan doğrultucu devreleri tanıtak ve çalışalarını pratik olarak anlatak, birbirlerine olan üstünlüklerinin ve farklarının gösterilesi aaçlanıştır. I- KURAMSAL AÇIKLAMALAR 1. Yarı Dalga Doğrultucu Doğrultucuların en teeli şekil.1 de görülen yarı dalga doğrultucudur. Giriş sinyalinin sadece pozitif yarı periyotlarını çıkışa aktarak aacıyla kullanılır. Giriş sinyalinde 0-t 1 aralığında A ucu B ucuna göre pozitif, t 1 -t 2 aralığında A ucu B ucuna göre negatif olur. i = Sinwt a) Şekil.1 0-t 1 aralığında ; A ucu pozitif olduğu için diyotun anodu da pozitif olur, B ucu negatif olduğundan diyotun katodu da negatif olur. Böylece 0-t 1 aralığında diyotun anodu, katoduna göre pozitif olduğundan diyot üzerinden akı geçer ve R L yük direnci üzerinde giriş sinyalinin aynısı görülür. b) c) ort Şekil.2 a) Giriş işareti b) Çıkış işareti c) Diyot üzerine düşen gerili t 1 -t 2 aralığında ; (yani şekil.1 deki devreye göre + ve uçlar yer değiştirdiğinde) A ucu B ucuna göre daha negatif olduğu için diyotun anodu da katoduna göre negatif olur ve diyot üzerinden akı akaz ve böylece R L yük direnci üzerinde bir gerili oluşaz. Şekil.2.b deki yarı dalga doğrultucu devre çıkış işaretinin ortalaa değeri aşağıdaki gibi hesaplanaktadır. t 2 2 0 1 1 ort = i ( t) dt = Sinwtdt 0 t = π ers kutuplaada diyot üzerine Sinwt işareti düştüğü için, yarı dalga doğrultucuda diyot seçii yaparken diyotun ters yönde kırıla geriliinin dan büyük olasına dikkat edilelidir ( br > ). 1

2. a Dalga Doğrultucu a dalga doğrultucular giriş sinyalinin her iki yarı periyodu için de doğrulta işleini gerçekleştirirler. Dikkatli incelenecek olursa iki tane yarı dalga doğrultucudan oluştuğu görülebilir. Şekil.3 deki devrede 1 = 2 = Sinwt dir. Şekil.3 0-t 1 aralığında ; A ucu pozitif olduğu için D1 diyotu üzerinden akı geçirerek iletie geçer. Aynı aralıkta B ucu negatif olduğu için D2 diyotu üzerinden akı geçirez, kesidedir. a) b) c) d) ort t 1 -t 2 aralığında ; (yani şekil.3 deki devreye göre + ve uçlar yer değiştirdiğinde) A ucu negatif olduğu için D1 diyotu üzerinden akı geçirez, kesidedir. Aynı aralıkta B ucu pozitif olduğu için D2 diyotu iletie geçerek, üzerinden akı geçirir. Böylece 0- t 1 aralığında D1 diyotu, t 1 -t 2 aralığında D2 diyotu iletidedir. Bu duruda R L yük direnci üzerinden her iki aralıkta da aynı yönde akı aktığından, giriş sinyalinin her iki yarı periyodu da doğrultulur. Şekil.3 deki devrede, çıkış işaretinin ortalaa değeri aşağıdaki gibi hesaplanır. ort ort t 1 t2 1 1 = = i ( t) dt + Sinwt t 0 2 0 t1 2 = π Sinwt e) Şekil.4 a) ve b) Giriş işaretleri c) Çıkış işareti d) D2 diyotu üzerine e) D1 diyotu üzerine düşen gerili D1 diyotu iletide, D2 diyotu keside iken, D2 diyotunun anodunda Sinwt işareti, katodunda da Sinwt işareti vardır. Böylece diyot üzerindeki gerili farkı D2 = A - K = -2 Sinwt olur. Aynı şekilde D2 diyotu iletide, D1 diyotu keside iken, D1 diyotu üzerindeki gerili D2 = Sinwt olur. Bu tip doğrultucularda diyot seçii yapılırken ters yönde kırıla geriliinin 2 den büyük olasına dikkat edilelidir ( br >2 ). 2

3. Köprü Doğrultucu Şekil.5 Şekil.6 a)0-t 1 aralığında D1-D2 iletide b)t 1 -t 2 aralığında D3-D4 iletide a) b) c) d) ort Bu tip doğrultucular ta dalga doğrultucular gibi giriş sinyalinin her iki yarı periyodu için doğrulta işleini gerçekleştirirler. i=sinwt. Giriş işaretinin pozitif yarı periyodunda yani 0-t 1 aralığında ; D1 ve D2 diyotları iletide, D3 ve D4 diyotları kesidedir (şekil.6.a). t 1 -t 2 aralığında ; D1 ve D2 diyotları keside, D3 ve D4 diyotları iletidedir (şekil.6.b). a dalga doğrultucuya göre avantajı tek çıkışlı trafo kullanılasıdır. Ayrıca kullanılan diyotlar ters kutuplaada (keside iken) 2 a değil, a aruz kalacaklardır. Yani diyotları seçerken ters yönde kırıla gerililerinin dan büyük olasına dikkat edilelidir ( br > ). Şekil.5 deki devrede, çıkış işaretinin ortalaa değeri aşağıdaki gibi hesaplanır. t 1 t2 1 1 = = + ort i ( t) dt Sinwt Sinwt t 0 2 0 t1 Şekil.7 a) Giriş işareti b) Çıkış işareti c) D3 ve D4 diyotları üzerine d) D1 ve D2 diyotları üzerine düşen gerili ort = 2 π 3

4. Doğrultucu Kullanarak DC Geriliin Elde Edilesi Şekil.8 Şekil.9 a)giriş işareti b)çıkış işareti Şekil.8 de, bir yarı dalga doğrultucunun çıkışına paralel olarak, uygun değerli bir kondansatör bağlayarak elde edilen doğrultucu tipi gösteriliştir. Diyottan akı geçtiği zaanlarda (iletide iken) yani 0-t 1 aralığında akı he R L yükünü besler, he de C kondansatörünü a kadar doldurur. Diyotun keside olduğu t 1 -t 2 aralığında C kondansatöründe biriken elektrik yavaş yavaş R L yükü üzerinden deşarj olur. Bu deşarj süresi kapasitenin ve yük direncinin değerine bağlıdır. Böylece t 1 -t 2 aralığında R L yükünü kondansatör besleiş olur. Giriş işareti tekrar + alternansa geldiğinde, diyot iletie geçtiğinden kondansatör tekrar a kadar dolar. Sürekli halde çıkış bu şekilde deva eder.yarı dalga doğrultucu çıkışına kondansatör takılarak oluşturulan şekil.8 deki devrenin çıkışının ortalaa gerili değeri, şekil.1 deki devrenin çıkışının ortalaa gerili değerinden daha büyük bir ortalaa değere sahiptir. Şekil.10 r : ripple (dalgalana= o çıkış geriliinin tepeden tepeye dc gerilii). r : ripple faktörü = r r = ort r = oax oin e e = ta / RC tb / RC tb / RC R L C, r = = = r = = dc 1 2 2RL C 2RL C eff dc e Şekil.11 de, bir ta dalga doğrultucu çıkışına, paralel olarak eklenen bir kondansatör ile elde edilen, dc geriliin çıkış işareti görülektedir. 4

Şekil.11 II- ÖN HAZIRLIK 1. Aşağıda verilen devrenin girişine i = Sinwt işareti uygulanıyor. Devrenin çıkış gerilii olan o ı, aşağıdaki diyot odelini göz önünde bulundurarak çiziniz. 2. Doğrultucu devreler nerelerde kullanılır? 3. eorik bilgilerde verilen köprü doğrultucu devresinde kullanılan diyotların üzerindeki gerililerin dalga şekillerini çiziniz. 4. Doğrultucu çıkışlarında hangi filtreler, ne aaçla kullanılır (en az dört filtreden bahsediniz)? III- DENEYDE KULLANILAN MALZEMELER 4x1N4001 diyot, 10µF ve 22µF kondansatör, 1KΩ (3 Adet) ve 10KΩ direnç. 5

I- DENEYĐN YAPILIŞI 1. a. Yandaki devreyi kurunuz. Devrenin girişine 10Sin2π1000t işaretini uygulayınız. i, o dalga şekillerini osiloskopta gözleleyip, çiziniz. (Grafikleri çizerken karşılaştırabile açısından /D ve /D kadeelerinin aynı olasına dikkat ediniz). b. Çıkan grafiklere göre i ile o şekillerinin tepe değerlerini nedenlerini belirterek karşılaştırınız. c. Diyotun ters yönde kırıla gerilii neden br > olalı? d. DC ve AC kadeede çıkış işaretinde ne gibi farklılıklar var? i ; /D=, /D= 0 ; /D=, /D= 2. a. Yandaki devreyi kurup, devrenin girişine 10Sin2π1000t işaretini uygulayınız o, D1, D2 dalga şekillerini osiloskopta gözleleyip, grafik kağıdına çiziniz. b. Çıkan grafiklere göre D1 ve D2 şekillerinin iniu tepe değerlerini, birbirleriyle nedenlerini belirterek karşılaştırınız. c. Laboratuarda orta uçlu trafo kullanak yerine sinyal jeneratöründen nasıl yararlandık? Bunun dezavantajları olabilir i? 0 ; /D=, /D= D1 ; /D=, /D= 6

D2 ; /D=, /D= 3. a. Yandaki devreyi kurup, devrenin girişine 10Sin2π1000t işaretini uygulayınız. o dalga şeklini osiloskopta gözleleyip grafik kağıdına çiziniz. 0 ; /D=, /D= b. R L direncine paralel 10µF lık bir kondansatör bağlayarak, o dalga şeklini tekrar çiziniz. Đşaretin ripple değerini ve ortalaa değerini hesaplayınız. 0 ; /D=, /D= 7

c. R L direnci yerine daha büyük değerli (10KΩ olabilir) bir direnç bağlayarak o dalga şeklini tekrar çiziniz. Đşaretin ripple değerini ve ortalaa değerini hesaplayınız. 0 ; /D=, /D= d. R=1KΩ iken çıkan o grafiğine göre ne tür bir değişiklik oldu yorulayınız. e. r ripple geriliini küçültek için neler yapılabilir? 4. Bazı elektronik devreleri he pozitif he de negatif gerili gerektirirler. Bir tane orta uçlu trafo kullanarak, çıkışından he pozitif he de negatif DC gerili elde edebileceğiiz devreyi çiziniz ve çalışasını anlatınız. 8