11. Sunum: İki Kapılı Devreler. Kaynak: Temel Mühendislik Devre Analizi, J. David IRWIN-R. Mark NELMS, Nobel Akademik Yayıncılık

Benzer belgeler
10. Sunum: Laplace Dönüşümünün Devre Analizine Uygulanması

4. Sunum: AC Kalıcı Durum Analizi. Kaynak: Temel Mühendislik Devre Analizi, J. David IRWIN-R. Mark NELMS, Nobel Akademik Yayıncılık

7. Sunum: Çok Fazlı Devreler. Kaynak: Temel Mühendislik Devre Analizi, J. David IRWIN-R. Mark NELMS, Nobel Akademik Yayıncılık

KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ELK2008 DEVRELER II LABORATUARI

6. Sunum: Manye-k Bağlaşımlı Devreler. Kaynak: Temel Mühendislik Devre Analizi, J. David IRWIN-R. Mark NELMS, Nobel Akademik Yayıncılık

Per-unit değerlerin avantajları

Enerji Sistemleri Mühendisliği

3.5. Devre Parametreleri

5. Sunum: Kalıcı Durum Güç Analizi. Kaynak: Temel Mühendislik Devre Analizi, J. David IRWIN-R. Mark NELMS, Nobel Akademik Yayıncılık

Küçük sinyal analizi transistörü AC domende temsilş etmek için kullanılan modelleri içerir.

DEVRE VE SİSTEM ANALİZİ ÇALIŞMA SORULARI

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

Elektrik Müh. Temelleri

2. Sunum: Birinci ve İkinci Mertebeden Geçici Devreler

ARASINAV SORULARI. EEM 201 Elektrik Devreleri I

7. BÖLÜM BARA ADMİTANS VE BARA EMPEDANS MATRİSLERİ

Elektrik Devre Temelleri

ALTERNATİF AKIM DEVRELERİNİN ÇÖZÜMLERİ

ELEKTRİK DEVRE TEMELLERİ ÖDEV-2

EEM211 ELEKTRİK DEVRELERİ-I

Elektrik Müh. Temelleri

3.4. ÇEVRE AKIMLAR YÖNTEMİ

Analog Alçak Geçiren Filtre Karakteristikleri

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

EEM220 Temel Yarıiletken Elemanlar Çözümlü Örnek Sorular

8. ALTERNATİF AKIM VE SERİ RLC DEVRESİ

V cn V ca. V bc. V bn. V ab 30. -V bn. V an HATIRLATMALAR. Faz-Faz ve Faz-Nötr Gerilimleri. Yıldız ve Üçgen Bağlı Yüklerde Akım-Gerilim İlişkileri

Problemler: Devre Analizi-II

DENEY FÖYÜ 5: THEVENİN VE NORTON TEOREMLERİNİN İNCELENMESİ

Elektrik Devre Temelleri

DENEY-6 THEVENİN TEOREMİNİN İNCELENMESİ MAKSİMUM GÜÇ TRANSFERİ

Deney 1: Transistörlü Yükselteç

Elektrik Devre Temelleri 3

SÜPER POZİSYON TEOREMİ

ELEKTRİK DEVRELERİ-2 LABORATUVARI IV. DENEY FÖYÜ

R 1 R 2 R L R 3 R 4. Şekil 1

V cn V ca. V bc. V bn. V ab. -V bn. V an HATIRLATMALAR. Faz-Faz ve Faz-Nötr Gerilimleri. Yıldız ve Üçgen Bağlı Yüklerde Akım-Gerilim İlişkileri

İstatistik ve Olasılık

ALTERNATİF AKIMDA EMPEDANS (PARALEL DEVRELER)

Düzenlenirse: 9I1 5I2 = 1 108I1 60I2 = 12 7I1 + 12I2 = 4 35I1 60I2 = I1 = 8 I 1

2. DA DEVRELERİNİN ANALİZİ

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

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

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ LABORATUARI

Çukurova Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği

Dengeli Üç Fazlı Devreler

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

12. DC KÖPRÜLERİ ve UYGULAMALARI

Kompozit Malzemeler ve Mekaniği. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

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

EŞİTLİK KISITLI TÜREVLİ YÖNTEMLER

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

Elektrik Devre Temelleri 5

Doğru Akım Devreleri

Elektrik Akımı, Direnç ve Ohm Yasası

THEVENIN VE NORTON TEOREMLERİ. Bu teoremler en güçlü analiz tekniklerindendir EBE-215, Ö.F.BAY 1

DENEY 5- TEMEL İŞLEMSEL YÜKSELTEÇ (OP-AMP) DEVRELERİ

Devre Analizi II (EE 210) Ders Detayları

Elektrik Müh. Temelleri

Bölüm 1. Elektriksel Büyüklükler ve Elektrik Devre Elemanları

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

Öğr. Elemanı: Dr. Mustafa Cumhur AKBULUT

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

Çukurova Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği

Mühendislik Mekaniği Statik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

Üç Fazlı Sistemler ALIŞTIRMALAR

ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ ÖLÇME VE DEVRE LABORATUVARI DENEY 2

TRANSİSTÖRLÜ KUVVETLENDİRİCİLER. ELEKTRONİK DEVRE TASARIM LABORATUARI-II Özhan Özkan / 2010

Elektrik Devre Temelleri 5

ELEKTRİK DEVRELERİ-2 LABORATUVARI VIII. DENEY FÖYÜ

BÖLÜM 3 ALTERNATİF AKIMDA SERİ DEVRELER

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ LABORATUARI

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

DENEY 2: TEMEL ELEKTRİK YASALARI-GERİLİM VE AKIM ÖLÇÜMLERİ

5.NEWTONIAN VE NEWTONIAN OLMAYAN AKIŞKANLARIN VİSKOZİTESİNİN BELİRLENMESİ (ROTASYONEL REOMETRE)

KISITLI OPTİMİZASYON

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

Şekil 1. Geri beslemeli yükselteçlerin genel yapısı

* DC polarma, transistörün uçları arasında uygun DC çalışma gerilimlerinin veya öngerilimlerin sağlanmasıdır.

Temel Elektronik Basic Electronic Düğüm Gerilimleri Yöntemi (Node-Voltage Method)

Anten Tasarımı. HFSS Anten Benzetimi

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

EEM 202 DENEY 8 RC DEVRELERİ-I SABİT BİR FREKANSTA RC DEVRELERİ

DENEY 0: TEMEL BİLGİLER

Ders 3- Direnç Devreleri I

DENEY 8: ORTAK EMİTERLİ YÜKSELTEÇ Deneyin Amacı

Elektrik Müh. Temelleri

SERİ, PARALEL DİRENÇ DEVRELERİ VE KIRCHHOFF KANUNLARI

Güç kaynağı, genel tanımıyla, bir enerji üreticisidir. Bu enerji elektrik enerjisi olduğu gibi, mekanik, ısı ve ışık enerjisi şeklinde de olabilir.

KATI CİSİMLERİN BAĞIL İVME ANALİZİ:

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

DENEY TARİHİ RAPOR TESLİM TARİHİ NOT

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

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

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

MAK 210 SAYISAL ANALİZ

DENEY 5 RC DEVRELERİ KONDANSATÖRÜN YÜKLENMESİ VE BOŞALMASI

ELM 331 ELEKTRONİK II LABORATUAR DENEY FÖYÜ

LCR METRE KALİBRASYONU

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

Transkript:

11. Sunum: İki Kapılı Devreler Kaynak: Temel Mühendislik Devre Analizi, J. David IRWIN-R. Mark NELMS, Nobel Akademik Yayıncılık 1

Giriş İki kapılı devreler giriş akımları ve gerilimleri ve çıkış akımları ve gerilimleri cinsinden tanımlanabilir. Bu tanımlar sayesinde devrenin içeriğinin bilinmediği durumlarda çeşitli giriş ve çıkış büyüklükleri için hesaplamalar gerçekleşsrilebilir. Bu kısımda dört tür iki kapılı sistem parametresi inceleneceksr. Bunlar; Admitans parametreleri, Empedans parametreleri, Hibrit parametreler ve İleSm parametreleri olarak sıralanabilirler. Bu parametreler arasında dönüşüm gerçekleşsrilebilir. 2

Giriş Aşağıdaki şekilde gösterilen doğrusal devrenin tek bir kapıya yani bir çix uca sahip olduğu görülebilir. Bu kapıyı oluşturan A-B uç çixi tek bir elemanı temsil edebildiği gibi R, L ve C nin değişik çeşitli bağlan[larından oluşan bir devrede olabilir. 3

Giriş Aşağıdaki şekilde gösterilen doğrusal devre ise iki kapılı olarak tanımlanır. Genel bir kural olarak A-B uçları giriş kapısını, C-D uçları ise çıkış kapısını temsil etmektedir. Bu devrede geleneksel olarak akım ve gerilim şekilde ki gibi işaretlenir. 4

Admitans Parametreleri Aşağıdaki doğrusal iki kapılı devrenin bağımlı kaynak içermediği düşünülürse bu devreyi tanımlayan iki denklem aşağıdaki gibi yazılabilir. ve matris formda; olur. 5

Admitans Parametreleri Bu denklemlerde 1 indisi giriş kapısını 2 indisi ise çıkış kapısını temsil eder. Ayrıca bu denklemler bir devrenin Y parametreleri olarak adlandıracağımız parametrelerini tanımlamaktadır. İki kapılı doğrusal bir devrenin y 11, y 12, y 21, y 22 parametreleri biliniyorsa devrenin giriş ve çıkışı arasındaki ilişki tam olarak tanımlanmış olacak[r. Admitans boyutundaki bu parametreler aşağıdaki eşitlikler yardımıyla hesaplanırlar. 6

Admitans Parametreleri Bu parametrelerden y 12 ve y 21 kısa devre transfer admitansı, y 22 kısa devre çıkış admitansı ve y 11 kısa devre giriş admitansı olarak tanımlanırlar. Grup olarak Y parametreleri kısa devre admitans parametreleri olarak adlandırılırlar. Devrenin gerçek bağlan[sı bilinmese de bu tanımlar uygulanarak iki kapılı bir devre için bu parametrelerin deneysel olarak belirlenebileceğine dikkat edilmelidir. 7

Admitans Parametreleri Örnek: Aşağıdaki devre için Y parametrelerini belirleyiniz ve giriş kapısına 2A lik bir akım kaynağı uygulanması durumunda, çıkışına bağlanan 4Ω luk yükteki akımı belirleyiniz. 8

Admitans Parametreleri 9

Admitans Parametreleri 10

Empedans Parametreleri Admitans parametrelerine benzer olarak iki kapılı doğrusal (Z parametreleri) belirlenebilir. Bu amaçla aşağıdaki devreyi inceleyelim. Bu devreyi tanımlayan iki denklem aşağıdaki gibi yazılabilir. 11

Empedans Parametreleri Bu ifadelere göre Z parametreleri aşağıdaki gibi elde edilebilirler. Bu değerler elde edilirken I1 ve I2 nin sıir yapılmasının giriş ve çıkış kapısının açık devre yapılmasına eşdeğer olduğu unutulmamalıdır. Bu nedenle Z parametreleri açık devre empedans parametreleri olarak adlandırılır. 12

Empedans Parametreleri Bu ifadelede z 11 açık devre giriş empedansı, z 22 açık devre çıkış empedansı ve z 12 ve z 21 açık devre transfer empedansı olarak adlandırılırlar. 13

Empedans Parametreleri Örnek: Aşağıdaki devre için Z parametrelerini bulunuz. Bu parametreleri kullanarak iki kapılının girişine 1+j0 Ω luk iç empedansa sahip 12<0 V luk bir kaynağın bağlanması durumunda çıkış uçlarına bağlı 4Ω luk bir dirençteki akımı bulmak için kullanınız. 14

Empedans Parametreleri 15

Hibrit Parametreler Bu parametreleri tanımlayan denklem çixlerinde V 1 ve I 2 bağımsız değişkendir. Bu nedenle, hibrit parametreler cinsinden doğrusal iki kapılı devre denklemleri aşağıdaki gibi ifade edilirler. 16

Hibrit Parametreler Parametreler aşağıdaki eşitliklerle belirlenirler. Bu ifadelerdeki h 11 kısa devre giriş empedansı, h 12 açık devre ters gerilim kazancı, h 21 kısa devre iler akım kazancı ve h 22 açık devre çıkış empedansını temsil eder. 17

İleSm Parametreleri Bu parametreler aşağıdaki denklemlerle tanımlanırlar. Bu parametreler kaskat bağlı devrelerin analizinde çok faydalıdırlar. 18

İleSm Parametreleri ABCD parametreleri aşağıdaki eşitliklerle ifade edilirler. Burada A parametresi, açık devre gerilim oranını, B parametresi, negasf kısa devre transfer empedansını, C parametresi, açık devre transfer admitansını ve D parametresi, negasf kısa devre akım oranını temsil eder. 19

Parametre Dönüşümleri İki kapılı parametrelerin kendi aralarında dönüşümleri için aşağıdaki tablo kullanılabilir. Bu tabloda Δ z, Δ y, Δ H, Δ T sırasıyla Z, Y, Hibrit ve ABCD parametrelerinin matris determinantlarını ifade eder. 20

Parametre Dönüşümleri 21

İki Kapılı Ara Bağlan[sı İki kapılı çok farklı biçimde bir birleriyle bağlanabilse de burada yalnızca paralel, seri ve kaskat bağlan[ ele alınacak[r. Aşağıda paralel bağlı iki, iki kapılı devre gösterilmektedir. 22

İki Kapılı Ara Bağlan[sı Tüm devrenin admitans (Y) parametreleri aşağıdaki gibi hesaplanır. 23

İki Kapılı Ara Bağlan[sı Aşağıdaki şekilde ise seri bağlı iki, iki kapılı devre ve tüm devrenin empedans bağın[sı gösterilmektedir. 24

İki Kapılı Ara Bağlan[sı Son olarak kaskat bağlı iki, iki kapılı devre ve tüm devrenin ABCD parametreleri aşağıda gösterilmektedir. 25