Elektrik Akımı, Direnç ve Ohm Yasası

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

ELEKTRİK AKIMI Elektrik Akım Şiddeti Bir İletkenin Direnci

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

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

4 ELEKTRİK AKIMLARI. Elektik Akımı ve Akım Yoğunluğu. Elektrik yüklerinin akışına elektrik akımı denir. Yük

<<<< Geri ELEKTRİK AKIMI

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

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Öğretim Üyesi: Doç.Dr. Tamila ANUTGAN 1

AET 113 DOĞRU AKIMI DEVRE ANALİZİ 1. HAFTA

7. ÜNİTE AKIM, GERİLİM VE DİRENÇ

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

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

Elektrik Devre Temelleri

Fizik II Elektrik ve Manyetizma Akım, Direnç ve Elektromotor Kuvvet

Manyetik Alanlar. Benzer bir durum hareketli yükler içinde geçerli olup bu yüklerin etrafını elektrik alana ek olarak bir manyetik alan sarmaktadır.

DENEY 2: TEMEL ELEKTRİK YASALARI-GERİLİM VE AKIM ÖLÇÜMLERİ

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

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

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

DENEY FÖYÜ 1: Direnç Ölçme ve Devre Kurulması

2. BÖLÜM AKIM, DİRENÇ, GERİLİM ELEKTRİK DEVRELERİ. Yazar: Dr. Tayfun Demirtürk E-posta:

Problem Çözmede Mühendislik Yaklaşımı İzlenecek Yollar Birimler ve ölçekleme Yük, akım, gerilim ve güç Gerilim ve akım kaynakları Ohm yasası

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

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

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

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

ELEKTRİK ELEKTRONİK DEVRE ELEMANLARI

DÖRT NOKTA TEKNİĞİ İLE ELEKTRİKSEL İLETKENLİK ÖLÇÜMÜ DENEYİ FÖYÜ

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü 7. Hafta. Aysuhan OZANSOY

Elektrik Müh. Temelleri

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

6. DİRENÇ ÖLÇME YÖNTEMLERİ VE WHEATSTONE KÖPRÜSÜ

Manyetik Alan Şiddeti ve Ampere Devre Yasası

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

10. SINIF: Fizik - Ohm Kanunu

FIZ Arasınav 9 Aralık 2017

Elektrik akımının yönü ELEKTRİK İLE İLGİLİ BAZI SİMGELER VE İSİMLERİ. Yukarıda da aktardığım

DENEY FÖYÜ 1: Direnç Ölçme ve Devre Kurulma

2014/2 MÜHENDİSLİK BÖLÜMLERİ FİZİK 2 UYGULAMA 4

Ders 2- Temel Elektriksel Büyüklükler

F AKIM DEVRELER A. DEVRE ELEMANLARI VE TEMEL DEVRELER

Doğru Akım Devreleri

DENEY 6 TUNGSTEN FİTİLLİ AMPUL VE YARIİLETKEN DİYOT

9. ÜNİTE OHM KANUNU KONULAR

Şekil 1. R dirençli basit bir devre

Elektrostatik Elektrik Alan Elektrik Akı Kondansatör. Kaynak : Serway-Beichner Bölüm 23, 24, 26

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

Ders 3- Direnç Devreleri I

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

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TEMEL ELEKTRİK DEVRE LABORATUVARI TEMEL DEVRE TEOREMLERİNİN UYGULANMASI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRONİK DEVRELER LABORATUARI

Bölüm 1. Elektriksel Büyüklükler ve Elektrik Devre Elemanları

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=?

SIĞA VE DİELEKTRİKLER

İletken Düzlemler Üstüne Yerleştirilmiş Antenler

DENEY DC GERİLİM ÖLÇÜMÜ DENEYİN AMACI

7. Hareketli (Analog) Ölçü Aletleri

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü Bahar Yarıyılı Bölüm-6 Özeti Ankara Aysuhan OZANSOY

FTR 205 Elektroterapi I. Temel Kavramlar. yrd.doç.dr. emin ulaş erdem

Bu deneyde lab cihazlarının kullanımı için 4 uygulama yapılacaktır.

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

BÖLÜM 2. Gauss s Law. Copyright 2008 Pearson Education Inc., publishing as Pearson Addison-Wesley

Ölçüm Temelleri Deney 1

DAĞITIM ŞEBEKELERİNDE GERİLİM DÜŞÜMÜ HESABI Genel Tanımlar Doğru Akımda Enerji Dağıtımı

ELEKTROMANYETIK ALAN TEORISI

Alternatif Akım Devreleri

2. KİRCHHOFF YASALARI AMAÇLAR

YAŞAMIMIZDAKİ ELEKTRİK

DEVRE DEĞİŞKENLERİ Bir elektrik devresinde enerji ölçülebilen bir değer değildir fakat ölçülebilen akım ve gerilim değerlerinden hesaplanır.

5. Elektriksel Büyüklüklerin Ölçülebilen Değerleri

DOĞRU AKIM DEVRE ANALİZİ Ö. ŞENYURT - R. AKDAĞ ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: OHM KANUNU, İŞ, ENERJİ VE GÜÇ

Elektrik Akımı, Devreler ve Direnç

TEMEL DEVRE KAVRAMLARI VE KANUNLARI

ÖĞRENME ALANI : FĐZĐKSEL OLAYLAR ÜNĐTE 3 : YAŞAMIMIZDAKĐ ELEKTRĐK (MEB)

Bir devrede dolaşan elektrik miktarı gibi elektriksel ifadelerin büyüklüğünü bize görsel olarak veren bazı aletler kullanırız.

BÖLÜM III METAL KAPLAMACILIĞINDA KULLANILAN ÖRNEK PROBLEM ÇÖZÜMLERİ

8. ALTERNATİF AKIM VE SERİ RLC DEVRESİ

ELEKTRİK DEVRE TEMELLERİ

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

Bu bölümde Coulomb yasasının bir sonucu olarak ortaya çıkan Gauss yasasının kullanılmasıyla simetrili yük dağılımlarının elektrik alanlarının çok

Uçlarındaki gerilim U volt ve içinden t saniye süresince Q coulomb luk elektrik yükü geçen bir alıcıda görülen iş:

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

Elektrik Müh. Temelleri

Fotovoltaik Teknoloji

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

TEMEL KAVRAMLAR BİRİM SİSTEMİ TEMEL NİCELİKLER DEVRE ELEMANLARI ÖZET

Direnç ALIŞTIRMALAR

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

OHM KANUNU DĠRENÇLERĠN BAĞLANMASI

Elektrik ve Magnetizma

14. ÜNİTE GERİLİM DÜŞÜMÜ

FİZİK-II DERSİ LABORATUVARI ( FL 2 5 )

(b) Model ve prototipi eşleştirmek için Reynolds benzerliğini kurmalıyız:

ELEKTRİKSEL POTANSİYEL

DİRENÇLER DĠRENÇLER. 1. Çalışması:

YÜKSEK GERİLİM TEKNİĞİ BÖLÜM 7 DİELEKTRİK KAYIPLARI VE

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

Artvin Meslek Yüksekokulu

KANUNLAR : Bir iletkenin iki ucu arasındaki potansiyel farkının,iletkenden geçen akım şiddetine oranı sabittir.

MIT 8.02, Bahar 2002 Ödev # 6 Çözümler

Transkript:

1. Akım Şiddeti Elektrik akımı, elektrik yüklerinin hareketi sonucu oluşur. Ancak her hareketli yük akım yaratmaz. Belirli bir bölge ya da yüzeyden net bir elektrik yük akışı olduğu durumda elektrik akımından söz edilebilir. Elektrik akımı birim zamanda bir yüzeyden akan elektrik yük miktarı olarak tanımlanır. A Şekildeki gibi bir malzemede, yüzey alanı A olan kesitten belirli bir kadar yük geçiyorsa, elektrik akımı zaman aralığında Yük biriminin coulomb (C), zaman biriminin saniye (s) ile gösterildiği S birim sisteminde elektrik akımının birimi coulomb/saniye (C/s) ya da daha sık kullanılan adıyla amper (A) ile verilir. Elektrik akımının yönü, artı yüklerin hareket yönüdür; diğer bir deyişle eksi yüklerin hareket yönünün tersidir Belirli bir hacim içerisinde, kesit alanından sürüklenme hızıyla geçen tane elektronun ( ) oluşturduğu elektrik akımı formülüyle ifade edilir. Birim yüzeyden geçen akım miktarı akım yoğunluğu olarak tanımlanırsa, yukarıdaki akım formülünden yararlanılarak, akım yoğunluğu 1 / 6

2. Ohm Yasası E Şekildeki gibi, kesit alanı A ve uzunluğu olan bir akım taşıyan iletkenin, x eksenine paralel doğrultudaki düzgün elektrik alanı sayesinde, iki ucu arasındaki potansiyel farkı şeklinde yazılır. Elektrik alan, akım yoğunluğu ile doğru orantılıdır ve bu ilişki bağıntısıyla ifade edilir. Burada yoğunluğunun malzemenin özdirenç katsayısıdır. Akım ifadesi kullanılarak ve buradan da yazılır. Bu eşitliği şeklinde yeniden düzenleyebiliriz. Eşitliğin sol tarafındaki oranı, iletkenin direnci ni tanımlar ve ile gösterilir. 2 / 6

Buna göre, bir malzemenin direnci; o malzemenin özdirenci, uzunluğu ve kesit alanı cinsinden Öte yandan; eşitliği Ohm yasasını tanımlar. Ohm yasasına göre, bir malzemenin direnci, üzerinden geçen akım ve uygulanan elektriksel potansiyel arasında ilişkisi vardır. Bu eşitliğe göre, direncin birimi volt/amper olarak verilir. Ancak, daha yaygın kullanımıyla direnç birimi ohm olarak adlandırılır ve Ω simgesiyle gösterilir. 3. Devre Elemanları Bir devrede bulunan temel elemanlar; enerji üretecek olan üreticiler, üretilen bu enerjiyi kullanan tüketiciler ve akımölçer, gerilimölçer gibi kontrolcülerdir. Bu elemanlardan kimisi aşağıda gösterilmektedir: Üreticiler Tüketiciler 3 / 6

Kontrolcüler Bu devre elemanlarının değişik biçimlerde bir araya getirilerek bağlanmasıyla elektrik devreleri oluşturulur. 4. Dirençlerin Bağlanması Bir devrede dirençler seri ve paralel olmak üzere iki biçimde bağlanabilirler. Yalnızca seri ya da yalnızca paralel bağlı dirençlerden oluşan devreler olabileceği gibi, her ikisinin bir arada bulunduğu devreler de olabilir. Seri bağlanmış iki dirençten oluşan bir devre şekilde gösterilmektedir. direncinin iki ucu arasındaki potansiyel farkı ve direncinin iki ucu arasındaki potansiyel farkı ise bu iki potansiyel farkının toplamı devrenin potansiyel farkını verir: Öte yandan, seri bağlanan dirençler üzerinden geçen akımı aynıdır: Seri bağlanmış iki direnç için eş değer direnç, ohm yasasından ( ), 4 / 6

şeklinde elde edilir. İkiden daha fazla direnç bulunan devre için bu denklem Paralel bağlanmış iki dirençten oluşan bir devre aşağıdaki şekilde gösterilmektedir. a Böyle bir devrede her iki direncin uçları arasındaki potansiyel farkı birbirine eşittir. Bu potansiyel farkı devrenin potansiyel farkıdır: Dirençlerin paralel olarak ayrıldıkları kavşak noktası olan noktasında akım da dirençlerin büyüklüğüyle ters orantılı olarak ayrılır. Devreden geçen toplam yük sayısı korunacağından, devreden geçen akım, dirençler üzerinden geçen akımların toplamı olarak aşağıdaki gibi yazılır: Ohm yasasını kullanarak, paralel bağlanmış iki dirençten oluşan bu devrenin eş değer direnci için ifadesi elde edilir. İkiden fazla direncin paralel bağlandığı devreler için eş değer direnç denklemiyse aşağıdaki gibidir: 5 / 6

Paralel bağlı dirençlerin büyüklüğü her kolda eşitse, tane direnç için eş değer direnç formülüyle hesaplanır. 6 / 6