ÖLÇME VE DEVRE LABORATUVARI DENEY: 6. --Thevenin Eşdeğer Devresi--

Benzer belgeler
ÖLÇME VE DEVRE LABORATUVARI DENEY: 6. --Thevenin Eşdeğer Devresi--

ELE 201L DEVRE ANALİZİ LABORATUVARI

DENEY FÖYÜ 5: THEVENİN VE NORTON TEOREMLERİNİN İNCELENMESİ

OHM KANUNU DENEY 1 OHM KANUNU 1.1. DENEYİN AMACI

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

V R1 V R2 V R3 V R4. Hesaplanan Ölçülen

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BMT103 ELEKTRİK DEVRE TEMELLERİ DERSİ LABORATUVARI DENEY NO: 5

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

ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ ÖLÇME VE DEVRE LABORATUVARI DENEY 2

DENEY NO: 7 OHM KANUNU

DENEY NO: 14 SERİ-PARALEL DEVRELERİN DİRENCİ

Deneyin amacı, Thevenin ve Norton Teoremlerinin öğrenilmesi ve laboratuar ortamında test edilerek sonuçlarının analiz edilmesidir.

OHM KANUNU DĠRENÇLERĠN BAĞLANMASI

ELEKTRİK DEVRELERİ UYGULAMALARI

R 1 R 2 R L R 3 R 4. Şekil 1

EEM 201 DEVRE TEORĐSĐ I DENEY 3

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

DENEY 5 SÜPERPOZİSYON VE MAKSİMUM GÜÇ AKTARIMI

Osiloskop ve AC Akım Gerilim Ölçümü Deney 3

DENEY 9: THEVENİN VE NORTON TEOREMİ UYGULAMALARI

1.1. Deneyin Amacı Temel yarı iletken elemanlardan, diyot ve zener diyotun tanımlanması, test edilmesi ve bazı karakteristiklerinin incelenmesi.

DENEY-4 Yarım ve Tam Dalga Doğrultucular

ÖLÇME VE DEVRE LABORATUVARI DENEY: 4

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

DENEY-6 THEVENİN TEOREMİNİN İNCELENMESİ MAKSİMUM GÜÇ TRANSFERİ

DEVRE ANALİZİ LABORATUARI. DENEY 3 ve 4 SERİ, PARALEL VE KARIŞIK BAĞLI DİRENÇ DEVRELERİ

Elektrik Müh. Temelleri

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü ELE 210 BİLGİSAYAR UYGULAMALARI

Adı Soyadı: Öğrenci No: DENEY 3 ÖN HAZIRLIK SORULARI. 1) Aşağıdaki verilen devrenin A-B uçlarındaki Thevenin eşdeğerini elde ediniz.

DENEY 3: RC Devrelerin İncelenmesi ve Lissajous Örüntüleri

Bu deneyde lab cihazlarının kullanımı için 4 uygulama yapılacaktır.

Selçuk Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği

TOPLAMSALLIK ve ÇARPIMSALLIK TEOREMLERİNİN İNCELENMESİ

Süperpozisyon/Thevenin-Norton Deney 5-6

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

DENEY 9: THEVENİN VE NORTON TEOREMİ UYGULAMALARI

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

DENEY 3. Maksimum Güç Transferi

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

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

Öğrenci No Ad ve Soyad İmza DENEY 2. BJT nin Bağımlı Akım Kaynağı Davranışının İncelenmesi: Sabit Akım Kaynağı İle LED Sürücü Tasarımı

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

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

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

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

DENEY 5 GÖZ AKIMI YÖNTEMİ UYGULAMASI

Dirençlerin Seri Bağlanması Genel

DENEY 3: SERİ VE PARALEL DİRENÇLİ DEVRELER

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

DENEY TARİHİ RAPOR TESLİM TARİHİ NOT

SERİ, PARALEL DİRENÇ DEVRELERİ VE KIRCHHOFF KANUNLARI

ELE 201L DEVRE ANALİZİ LABORATUVARI

ELE 201L DEVRE ANALİZİ LABORATUVARI

DENEY 10: DEVRE ANALİZ METODLARININ UYGULAMALARI VE PSPICE DA BAĞIMLI KAYNAK ANALİZİ

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ EEM201 DEVRE ANALİZİ I LABORATUARI. Deney 2. Süperpozisyon, Thevenin,

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

DENEY-3. Devre Çözüm Teknikleri

DC Akım/Gerilim Ölçümü ve Ohm Yasası Deney 2

THEVENİN VE NORTON TEOREMLERİ

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

Ölçü Aletlerinin Tanıtılması

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

DENEY TARİHİ RAPOR TESLİM TARİHİ NOT

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

ARASINAV SORULARI. EEM 201 Elektrik Devreleri I

ELE 201L DEVRE ANALİZİ LABORATUVARI

DEVRE ANALİZİ DENEY FÖYÜ

KIRCHHOFF YASALARI VE WHEATSTONE(KELVİN) KÖPRÜSÜ

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

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

EET-102 DENEY KİTAPÇIĞI

DENEY 9: JFET KARAKTERİSTİK EĞRİLERİ

DENEY 1: SERİ VE PARALEL BAĞLI DİRENÇ ELEMANLARI

12. DC KÖPRÜLERİ ve UYGULAMALARI

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

DENEY 0: TEMEL BİLGİLER

DC DEVRE ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ

DENEY NO: 11 PARALEL DEVRELERDE AKIM

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

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

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

ELEKTRONİK-2 DERSİ LABORATUVARI DENEY 1: Doğrultucu Deneyleri

Bölüm 1 Temel Ölçümler

DC DC DÖNÜŞTÜRÜCÜLER

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ELEKTRİK DEVRELERİ I LABORATUVARI DENEY RAPORU. Deney No: 5 Güç Korunumu

DENEY 2. Şekil KL modülünü, KL ana ünitesi üzerine koyun ve a bloğunun konumunu belirleyin.

Şekil 1. R dirençli basit bir devre

DENEY FÖYÜ 2: Doğru Akım ve Gerilimin Ölçülmesi

DEVRE ANALİZİ 1 LABORATUVARI DENEY FÖYÜ

2. KİRCHHOFF YASALARI AMAÇLAR

DENEY FÖYÜ 2: Doğru Akım ve Gerilimin Ölçülmesi

DENEY DC GERİLİM ÖLÇÜMÜ DENEYİN AMACI

DENEY 2: TEMEL ELEKTRİK YASALARI-GERİLİM VE AKIM ÖLÇÜMLERİ

DENEY 7: GÖZ ANALİZİ METODU UYGULAMALARI

DENEY NO: 8 SERİ DEVRELER

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

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

Çukurova Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği

BJT (Bipolar Junction Transistor) nin karakteristik eğrilerinin incelenmesi

DENEY NO:6 DOĞRU AKIM ÖLÇME

Transkript:

ÖLÇME VE DEVRE LABORATUVARI DENEY: 6 --Thevenin Eşdeğer Devresi--

DENEYİN AMACI Deneyin amacı iki terminal arasındaki gerilim ve akım ölçümlerini yaparak, Thevenin eşdeğer devresini elde etmektir. GEREKLİ MALZEMELER - DC Güç Kaynağı - Dijital Multimetre -5 adet direnç: 470Ω, 1 kω, 1.5 kω, 2.2k Ω, 2.7 kω - 4.7 k Pot (Ayarlı Direnç) GİRİŞ İki terminal (a, b) arasından görülen herhangi bir lineer DC devresinin eşdeğeri ideal bir kaynak ve ona bağlı seri direnç olarak temsil edilebilir. Enerji kaynağı ve direnç içeren devre Enerji kaynağı ve direnç içeren devre Enerji kaynağı ve direnç içeren devre Şekil 1. Thevenin Eşdeğer Devresi

Thevenin Eşdeğer Devresini elde etmek için iki nicelik ölçülmelidir/hesaplanmalıdır. * Voc : a ve b terminalleri arası açık devre gerilimi * Isc : a ve b terminalleri arası kısa devre akımı Voc ve Isc elde edildikten sonra, Thevenin eşdeğer direnci Rth, (1) formülü ile elde edilebilir. (1) Rth'IN BULUNMASI Şekil 2'deki örnek devrede teorik olarak Vosc, Isc ve Rth hesaplanması üç adımda gösterilecektir. 1. Adım: Şekil 2. Devre 1 Voc değerini elde etmek için Şekil3 de gösterildiği gibi R4 direncini devreden çıkarılır. Şekil 3. Devre 1 Açık Devre Açık devre gerilimine bakıldığı için a ve b terminalleri boşta kalacaktır, bu nedenle a noktasından b noktasına akım akışı olmayacaktır. Aynı zamanda R3 üzerinden akım geçişi olmayacak ve VR3 = 0 V olacaktır. Böylelikle Voc = VR2 ye eşit olacaktır.

Şekil4. Devre 1, Açık Devre Eşdeğeri VR2 değerini hesaplamak için gerilim bölücü kuralı uygulanabilir. Voc = VR2 = (2) 2. Adım: Isc değerini hesaplamak için Şekil 2 de gösterilen orijinal devrede R4 direnci çıkartılıp a ve b terminalleri arası kısa devre yapılmalıdır. Şekil 5: Devre 1, Kısa Devre i3 akımı bulunarak, Isc akımı bulunabilir. Isc ve i3 akımı aynı koldan geçen akımlar olduğu için birbirine eşittir. Isc = i3 i3 akımını bulmak için akım bölme formülü kullanılabilir. (3)

i1 ise aşağıdaki şekilde hesaplanabilir. i1 = (4) 3. Adım: (1) formülü kullanılarak Rth değeri hesaplanabilir. DENEYDE YAPILACAKLAR Deneyde iki devre kurulup, bu devrelerin Thevenin eşdeğer devresi hesaplanacak ve hesaplarınızla karşılaştırılacaktır. 1. DEVRE 1 1) 4 farklı değerde direnç alınız. (R1 = 470Ω, R2 = 1k Ω, R3 = 1.5k Ω, R4=2.7k Ω) 2) Her bir direncin değerini ölçüp kaydediniz. 3) Şekil 6 da gösterilen devreyi kurunuz. Gerilim kaynağındaki değeri 10V a ayarlayınız. Multimetrenizi kullanarak DC kaynağın çıkışındaki gerilimini 10 V a çok yakın olacak şekilde ayarlayınız. 4) a ve b terminalleri arasındaki gerilim düşümünü (R4 direnci üzerindeki gerilim) teorik olarak hesaplayınız. Raporunuzda bu hesaplamayı gösteriniz. 5) a ve b terminalleri arasındaki gerilim düşümünü ölçünüz ve kaydediniz. 6) ab terminalleri arasından görülen Thevenin Eşdeğer Devresini Hesaplayınız. (R4 devrede değil. Bu hesap ile R4 tarafından görülen Thevenin Eşdeğer devresini hesaplamış oluyorsunuz. ) Raporunuzda işlemlerinizi gösteriniz. 7) R4 direncini devreden çıkartıp Voc ve Isc değerlerini ölçünüz ve Rth değerini hesaplayınız. Ölçümleriniz teorik hesaplarınızla uyuşuyor mu? 8) Devrenizi sökünüz. 6. adımda elde ettiğiniz Rth değerini 4.7KΩ Pot kullanarak elde ediniz. 9) Şekil 7 de gösterilen devreyi kurunuz. Devrede R4 direncini, pot ile ayarladığınız Rth direncini ve Dc kaynak değeri olarak da Voc değerini kullanınız.

10) Şekil 7'de R4 üzerinden geçen akımı hesaplayınız. 11) R4 direnci üzerinden geçen akımı ölçünüz. Hesaplariniz ve ölçümünüz uyuşuyor mu? 12) R4 üzerindeki gerilim düşümünü ölçünüz. Ölçtüğünüz bu değer, adım 4 de hesaplayıp adım 5 de ölçtüğünüz değer ile uyuşuyor mu? 13) Devrenizi sökünüz. Şekil 6. Devre 1 Şekil 7. Yük direncine bağlanmış Thevenin Eşdeğer Devresi 2. DEVRE 2 Şekil 8. Devre 2 1. Devre için yapılan 13 adımı bu devre için de tekrarlayınız. (Istenilen hesaplamalar ve ölçümleri raporunuza ekleyiniz.)