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

Benzer belgeler
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

DENEY 5: FREKANS CEVABI VE BODE GRAFİĞİ

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

ANALOG ELEKTRONİK - II YÜKSEK GEÇİREN FİLTRE

EEM 202 DENEY 9 Ad&Soyad: No: RC DEVRELERİ-II DEĞİŞKEN BİR FREKANSTA RC DEVRELERİ (FİLTRELER)

ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ DEVRE ANALĠZĠ LABORATUVARI-II DENEY RAPORU

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

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

ELEKTRİK DEVRELERİ-2 LABORATUVARI VIII. DENEY FÖYÜ

Bölüm 12 İşlemsel Yükselteç Uygulamaları

DENEY 3: RC Devrelerin İncelenmesi ve Lissajous Örüntüleri

ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ DEVRE ANALĠZĠ LABORATUVARI-II DENEY RAPORU

DENEY 4. Rezonans Devreleri

ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ DEVRE ANALĠZĠ LABORATUVARI-II DENEY RAPORU

Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

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

ANALOG FİLTRELEME DENEYİ

ELM 331 ELEKTRONİK II LABORATUAR DENEY FÖYÜ

DENEY 5: RC DEVRESİNİN OSİLOSKOPLA GEÇİCİ REJİM ANALİZİ

DEVRE ANALİZİ LABORATUARI DENEY 6 KONDANSATÖRÜN VE BOBİNİN DOĞRU AKIM DAVRANIŞI

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

DENEY FÖYÜ 7: Seri ve Paralel Rezonans Devreleri

DENEY TARİHİ RAPOR TESLİM TARİHİ NOT

DENEY-4 Yarım ve Tam Dalga Doğrultucular

DENEYDEN HAKKINDA TEORİK BİLGİ:

DENEY 3. Maksimum Güç Transferi

DENEY 1-1 AC Gerilim Ölçümü

Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Elektronik Laboratuvarı I İŞLEMSEL YÜKSELTECİN TEMEL ÖZELLİKLERİ VE UYGULAMALARI

DOĞRU AKIM DA RC DEVRE ANALİZİ

Bu deneyde lab cihazlarının kullanımı için 4 uygulama yapılacaktır.

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

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

ANALOG ELEKTRONİK - II. Opampla gerçekleştirilen bir türev alıcı (differantiator) çalışmasını ve özellikleri incelenecektir.

Bölüm 14 Temel Opamp Karakteristikleri Deneyleri

AC DEVRELERDE KONDANSATÖRLER

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

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

DENEY-8 KONDANSATÖRÜN VE BOBİNİN DOĞRU AKIMDA DAVRANIŞI

DENEY TARİHİ RAPOR TESLİM TARİHİ NOT

Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü

DENEY 5. Pasif Filtreler

AC DEVRELERDE BOBİNLER

DENEY 9- DOĞRU AKIM DA RC DEVRE ANALİZİ

DEVRE ANALİZİ DENEY FÖYÜ

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRONİK LABORATUVARI-II DENEY RAPORU AKTİF FİLTRELER

DENEY 3: DOĞRULTUCU DEVRELER Deneyin Amacı

DENEY 5. Rezonans Devreleri

DENEY 7 DALGALI GERİLİM ÖLÇÜMLERİ - OSİLOSKOP

Direnç(330Ω), bobin(1mh), sığa(100nf), fonksiyon generatör, multimetre, breadboard, osiloskop. Teorik Bilgi

Deney 3 5 Üç-Fazlı Tam Dalga Tam-Kontrollü Doğrultucu

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

ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ DEVRE ANALĠZĠ LABORATUVARI-II DENEY RAPORU

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

ELEKTRONİK DEVRELER LABORATUARI I DENEY 3

kdeney NO:1 OSİLASKOP VE MULTİMETRE İLE ÖLÇME 1) Osiloskop ile Periyot, Frekans ve Gerlim Ölçme

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

EEM 201 DEVRE TEORĐSĐ I DENEY 3

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

Ölçü Aletlerinin Tanıtılması

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

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

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

DENEY 3. Maksimum Güç Transferi

V R1 V R2 V R3 V R4. Hesaplanan Ölçülen

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

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

TEK FAZLI KONTROLLU VE KONTROLSUZ DOĞRULTUCULAR

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRONİK LABORATUVARI-II DENEY RAPORU

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

ELM202 ELEKTRONİK-II DERSİ LABORATUAR FÖYÜ

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

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

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

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

Bölüm 6 Multiplexer ve Demultiplexer

OHM KANUNU DENEY 1 OHM KANUNU 1.1. DENEYİN AMACI

DENEY FÖYÜ 4: Alternatif Akım ve Osiloskop

DENEY 6: SERİ/PARALEL RC DEVRELERİN AC ANALİZİ

Şekil 5-1 Frekans modülasyonunun gösterimi

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

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ ELEKTRONİK LAB 1 DERSİ İŞLEMSEL KUVVETLENDİRİCİ 1 DENEYİ. Amaç:

BÖLÜM 2 İKİNCİ DERECEDEN FİLTRELER

DENEY NO:2 BJT Yükselticinin Darbe Cevabı lineer kuvvetlendirme Yükselme Süresi Gecikme Çınlama Darbe üst eğilmesi

BÖLÜM 1 RF OSİLATÖRLER

Deney 32 de osiloskop AC ve DC gerilimleri ölçmek için kullanıldı. Osiloskop ayni zamanda dolaylı olarak frekansı ölçmek içinde kullanılabilir.

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

DOĞRULTUCULAR VE REGÜLATÖRLER

DENEY NO : 1 DENEY ADI : RF Osilatörler ve İkinci Dereceden Filtreler

ALTERNATİF AKIMDA EMPEDANS SERİ DEVRELER

DENEY-2 ANİ DEĞER, ORTALAMA DEĞER VE ETKİN DEĞER

1. Temel lojik kapıların sembollerini ve karakteristiklerini anlamak. 2. Temel lojik kapıların karakteristiklerini ölçmek.

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

Şekil 1 de ortak emiterli bir devre görülmektedir. Devredeki R C, BJT nin doğru akım yük direnci olarak adlandırılır. Çıkış devresi için,

ALTERNATİF AKIMDA EMPEDANS (PARALEL DEVRELER)

Bölüm 10 İşlemsel Yükselteç Karakteristikleri

ELM202 ELEKTRONİK-II DERSİ LABORATUAR FÖYÜ

Deney 2: FARK YÜKSELTEÇ

Bölüm 13 FSK Modülatörleri.

DENEY 10: SERİ RLC DEVRESİNİN ANALİZİ VE REZONANS

DENEY 4: SERİ VE PARALEL REZONANS DEVRELERİ

Transkript:

DİRENÇ-ENDÜKTANS VE DİRENÇ KAPASİTANS FİLTRE DEVRELERİ HAZIRLIK ÇALIŞMALARI 1. Alçak geçiren filtre devrelerinin çalışmasını anlatınız. 2. Yüksek geçiren filtre devrelerinin çalışmasını anlatınız. 3. R-L ve R-C filtrelerinin köşe frekansını veren ifadelerini elde ediniz. 4. R-L ve R-C filtrelerinde köşe frekansının deneysel olarak hesaplanmasını anlatınız. NOT: Hazırlık çalışmalarını rapor halinde hazırlayarak (rapor kapağı ile birlikte) deneylere geliniz. Hazırlık raporu olmayanlar deneylere alınmayacaktır. YÜKSEK-FREKANS DÜŞÜK-FREKANS FİLTRELERİ Seri RC ve RL devreleri, çoğu zaman, filtre olarak kullanılırlar. Yüksek-frekanslı bileşenleri geçirirken düşük-frekanslı bileşenleri azaltarak bir yüksek-frekans filtresi, düşük-frekanslı bileşenleri geçirirken yüksek-frekanslı sinyalleri zayıflatarak bir düşük-frekans filtresi görevi yaparlar. Şekil 1. Yüksek ve düşük frekanslı işaretler Çeşitli devreler için (örneğin amplifikatörler ve filtreler gibi) giriş/çıkış oranlarının frekansa bağımlılığı kolaylıkla görülebilir. [ filtrenin kazancını verir. ] değeri, "desibel, DB" olarak, bir amplifikatörün veya Yüksek-Frekans RC Filtreleri Şekil 2 de, yüksek-frekans filtresi olarak çalışması için seri bir RC devresinin nasıl bağlanması gerektiği gösterilmiştir. Her durumda, giriş ve çıkış ve voltajları ile gösterilmiştir. Şekil 2. Yüksek frekans RC filtresi ve Bode diyagramı Bir RC devresinin bir yüksek-frekans filtresi olarak kullanılabilmesi için çıkış voltajı R direncinin uçlarından alınmalıdır. Bu devredeki pik (maksimum) akımı,

Dirençteki voltaj düşmesi akımla faz içinde olduğundan, dir. Pik çıkış voltajının pik giriş voltajına oranı, birinci denklemin ikinciye bölünme-si ve düzenlenmesiyle bulunur. Düşük-Frekans RC Filtreleri Şekil 3.Düşük frekans RC filtresi ve Bode diyagramı Şekil 3 de görülen düşük-frekans filtresi için, RL Filtreleri RL devreleri de filtre olarak kullanılabilir. Bunlarda, yüksek-frekans filtreleri için reaktif elementin uçları arasındaki potansiyel, düşük-frekans filtreleri için direncin uçları arasındaki potansiyel kullanılır. Bu filtrelerin davranışları RC devrelerinin tam tersidir. Düşük ve yüksek-frekans filtreleri elektronik devrelerin dizaynında çok önemlidir.

Şekil 4. Yüksek frekans RL filtre devresi Şekil 5. Düşük frekans RL filtre devresi Çıkış gerilimi, giriş geriliminin 0.7 katı olduğu frekans köşe frekansı (fc) olarak isimlendirilir. Bu frekansta çıkış ve giriş arasındaki faz kayması 45 dir. RC ve RL filtrelerinin köşe frekanslarının ifadeleri: olarak hesaplanır. DENEYLER Deneyde Kullanılan Elemanlar Devre modülü, İşaret üreteci, 20 ma AC ve 20 V AC aralığında ölçme yapabilen bir ölçü aleti, Osiloskop, Bağlantı elemanları. 2 adet l kω direnç 22 nf, 47 nf ve 100 nf kondansatörler 8 mh, 100 mh ve 10 mh endüktanslar. 1. DİRENÇ-KAPASİTANS FİLTRE DEVRELERİ Deneyin Amacı Direnç ve kapasitans elemanlarından oluşan alçak geçiren ve yüksek geçiren filtre devrelerinin çalışma ilkesini öğrenmek. Direnç ve kapasitans elemanlarından oluşan alçak geçiren ve yüksek geçiren filtre devresi yapmak. Köşe frekansını deneysel ölçümlerden yararlanarak hesaplamak.

R ve C elemanlarından oluşan filtrelerin çıkış gerilimlerinin frekansa bağlı olarak değişimlerini incelemek. Deneylerin Yapılışı Deney 1.1. Direnç ve kapasite elemanlarından oluşturulan alçak geçiren filtre devresinin deney bağlantı şeması Şekil da verilmektedir. 1. Şekil da görüldüğü gibi devreyi kurunuz. 2. Osiloskopta, Ch. 1 giriş gerlimini ve Ch. 2 çıkış gerilimini gösterecek şekilde bağlayınız. 3. İşaret üretecinin çıkışını,devrenin girişinde tepeden tepeye voltluk sinüzoidal gerilim (V i ) elde edecek şekilde osiloskopta ölçerek ayarlayınız. 4. Devrenin girişine tepeden tepeye voltluk sinüzoidal gerilim uygulayın ve frekansın 100Hz,1kHz,10kHz,100kHz değerleri içinv 0 çıkış gerilimini, osiloskopta Ch 2 den gözlemleyip ölçtüğünüz değerleri Tablo 1 e kaydediniz. 5. Ch. 2 deki işaretin genliği girişin 0.7 katı olacak şekilde frekansı ayarlayınız. Bulduğunuz frekansı Tablo 1 e kaydediniz. Bu değer devrenin köşe frekansıdır.. Ch 1 deki işaretle(giriş gerilimi) Ch 2 deki işaret (çıkış gerilimi) arasındaki faz kaymasını 100Hz, köşe frekansı,100khz için ölçünüz. Elde ettiğiniz değerleri Tablo 1 e kaydediniz. Şekil. R-C alçak geçiren filtre devresi. Tablo 1. R-C alçak geçiren filtre deneyi ölçüm sonuçları Faz Farkı C=47 nf Deney 1.2. Şekil daki R ve C elemanlarının yerlerini değiştiriniz. Bu durumda devre bir Yüksek Geçiren Filtre olacaktır. Aynı işlemleri tekrarlayınız ve bulduğunuz değerleri Tablo.2 ye kaydediniz. Tablo 2. R-C yüksek geçiren filtre deneyi ölçüm sonuçları Faz Farkı C=47 nf Yüksek Geçiren

Aşağıda Şekil 7 deki eksenler üzerinde R-C alçak geçiren ve yüksek geçiren filtrelerin karakteristiklerini çiziniz. 5 4 Çıkış (Volt) 3 2 1 0 0 10 50 100 500 1k 5k 10k 50k 100k Frekans (Hz) Şekil 7. R-C alçak geçiren ve yüksek geçiren filtrelerin deneysel karakteristikleri. Deney 1.3. Devreyi tekrar alçak geçiren filtre haline getirerek R= 1 kω, C=100 nf, R= 1 kω, C=22 nf ve R= 2 kω, C=22 nf değerleri için deneyi tekrarlayarak ölçtüğünüz değerleri Tablo 3 e kaydediniz. Tablo 3. Farklı R-C değerleri için alçak geçiren filtre deneyi ölçüm sonuçları C=100 nf C=22 nf Giriş (Volt) R=2 kω C=22 nf Aşağıda Şekil 8 deki eksenler üzerinde farklı R-C değerlerinden oluşan alçak geçiren filtrenin karakteristiklerini çiziniz.

5 4 Çıkış (Volt) 3 2 1 0 10 50 100 500 1k 5k 10k 50k 100k Frekans (Hz) Şekil 8. Farklı R-C değerleri için alçak geçiren filtrenin deneysel karakteristikleri. 2. DİRENÇ-ENDÜKTANS FİLTRE DEVRELERİ Deneyin Amacı Direnç ve endüktans elemanlarından oluşan alçak geçiren ve yüksek geçiren filtre devrelerinin çalışma ilkesini öğrenmek. Direnç ve endüktans elemanlarından oluşan alçak geçiren ve yüksek geçiren filtre devresi yapmak. Köşe frekansını deneysel ölçümlerden yararlanarak hesaplamak. R ve L elemanlarından oluşan filtrelerin çıkış gerilimlerinin frekansa bağlı olarak değişimlerini incelemek. Deneylerin Yapılışı Deney 2.1. Direnç ve endüktans elemanlarından oluşturulan yüksek geçiren filtre devresinin deney bağlantı şeması Şekil 9 da verilmektedir. Şekil 9. R-L yüksek geçiren filtre devresi.

1. Şekil 9 da görüldüğü gibi devreyi kurunuz. 2. Osiloskopta, Ch. 1 giriş gerlimini ve Ch. 2 çıkış gerilimini gösterecek şekilde bağlayınız. 3. İşaret üretecinin çıkışını,devrenin girişinde tepeden tepeye voltluk sinüzoidal gerilim (V i ) elde edecek şekilde osiloskopta ölçerek ayarlayınız. 4. Devrenin girişine tepeden tepeye voltluk sinüzoidal gerilim uygulayın ve frekansın 100Hz,1kHz,10kHz,100kHz değerleri içinv 0 çıkış gerilimini, osiloskopta Ch 2 den gözlemleyip ölçtüğünüz değerleri Tablo 4 e kaydediniz. 5. Ch. 2 deki işaretin genliği girişin 0.7 katı olacak şekilde frekansı ayarlayınız. Bulduğunuz frekansı Tablo 1 e kaydediniz. Bu değer devrenin köşe frekansıdır.. Ch 1 deki işaretle(giriş gerilimi) Ch 2 deki işaret (çıkış gerilimi) arasındaki faz kaymasını 100Hz, köşe frekansı,100khz için ölçünüz.elde ettiğiniz değerleri Tablo 4 e kaydediniz. Tablo 4. R-L yüksek geçiren filtre deneyi ölçüm sonuçları Faz Farkı L=8 mh Yüksek Geçiren Deney 2.2. Şekil 9 daki R ve L elemanlarının yerlerini değiştiriniz. Bu durumda devre bir Filtre olacaktır. Aynı işlemleri tekrarlayınız ve bulduğunuz değerleri Tablo.5 e kaydediniz. Tablo 5. R-L alçak geçiren filtre deneyi ölçüm sonuçları Faz Farkı L=8 mh Aşağıda Şekil 10 daki eksenler üzerinde R-L alçak geçiren ve yüksek geçiren filtrelerin karakteristiklerini çiziniz. 5 4 Çıkış (Volt) 3 2 1 0 10 50 100 500 1k 5k 10k 50k 100k Frekans (Hz) Şekil 10. R-L alçak geçiren ve yüksek geçiren filtrelerin deneysel karakteristikleri.

Deney 2.3. Devreyi tekrar yüksek geçiren filtre haline getirerek R= 2 kω, L=8 mh ve R= 1 kω, L=13 mh değerleri için deneyi tekrarlayarak ölçtüğünüz değerleri Tablo ya kaydediniz. Tablo. Farklı R-L değerleri için yüksek geçiren filtre deneyi ölçüm sonuçları. Giriş (Volt) R=2 kω L=8 mh Yüksek Geçiren L=13 mh Yüksek Geçiren Aşağıda Şekil 11 deki eksenler üzerinde farklı R-L değerlerinden oluşan yüksek geçiren filtrenin karakteristiklerini çiziniz. 7 5 4 Çıkış (Volt) 3 2 1 0 10 50 100 500 1k 5k 10k 50k 100k Frekans (Hz) Şekil 11. Farklı R-L değerleri için yüksek geçiren filtrenin deneysel karakteristikleri. ÖNEMLİ NOT Deneylerin düzgün bir şekilde yapılabilmesi için hazırlık sorularının yapılması ve yöntemlerin teorik kısmının iyi bilinmesi gerekmektedir.