SERİ VE PARELEL BAĞLAMA

Benzer belgeler
An Introduction to Electrical and Electronic Engineering Electric Circuits. Dr. Cahit Karakuş, 2018

THEVENİN VE NORTON TEOREMLERİ

Op Amp. Dr. Cahit Karakuş

Hafta #3 Pasif ve Aktif Elemanların Seçimi «Kondansatörler» ELMU4087 ENDÜSTRİYEL ELEKTRONİK

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

DERSİN KODU : MKM 122 ÖN KOŞUL(LAR) : --- KREDİ(TİP) : 4

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

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

DENEY FÖYÜ 5: THEVENİN VE NORTON TEOREMLERİNİN İNCELENMESİ

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

ARASINAV SORULARI. EEM 201 Elektrik Devreleri I

2. DA DEVRELERİNİN ANALİZİ

Bölüm 1. Elektriksel Büyüklükler ve Elektrik Devre Elemanları

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

hint :for small circular antennahθ= e sin θ, sin θdθ jkr

00322 ELECTRICAL MACHINES-II Midterm Exam

ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ ÖLÇME VE DEVRE LABORATUVARI DENEY 2

DENEY-6 THEVENİN TEOREMİNİN İNCELENMESİ MAKSİMUM GÜÇ TRANSFERİ

V R1 V R2 V R3 V R4. Hesaplanan Ölçülen

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

DC DEVRE ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ

EEM 335 -ELEKTROMANYETİK DALGALAR

Elektrik Müh. Temelleri

ELEKTRİK DEVRE TEMELLERİ ÖDEV-2

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

EE 230 -ELEKTROMANYETİK TEORİ

Süperpozisyon/Thevenin-Norton Deney 5-6

Elektrik ve Elektronik Mühendisliğine Giriş

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

SERİ, PARALEL DİRENÇ DEVRELERİ VE KIRCHHOFF KANUNLARI

Elektrik Müh. Temelleri

R 1 R 2 R L R 3 R 4. Şekil 1

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

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

Elektrik Devre Temelleri

Hafta #2 Pasif ve Aktif Elemanların Seçimi «Dirençler» ELMU4087 ENDÜSTRİYEL ELEKTRONİK

Multisim ile İlgili Temel Bilgiler

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Devre Teorisi EEE

EEM211 ELEKTRİK DEVRELERİ-I

Protothen -X Yalıtkanlı Orta ve Yüksek Gerilim Kabloları Protothen -X Insulated Medium and High Voltage Cables

B+C Sınıfı Parafudurlar Class B+C SPD for Power Supply Systems

EEM211 ELEKTRİK DEVRELERİ-I

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

Arýza Giderme. Troubleshooting

DENEY 9: THEVENİN VE NORTON TEOREMİ UYGULAMALARI

FPS Birim Sistemi MKS Birim Sistemi CGS Birim Sistemi MKSA Birim Sistemi SI Birim Sistemi:

ELEKTRİK DEVRELERİ UYGULAMALARI

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


L2 L= nh. L4 L= nh. C2 C= pf. Term Term1 Num=1 Z=50 Ohm. Term2 Num=2 Z=50 Oh. C3 C= pf S-PARAMETERS

BLM1612 DEVRE TEORİSİ

B Sınıfı Parafudurlar Class B SPD for Power Supply Systems

SAYISAL TASARIM. Ege Üniversitesi Ege MYO Mekatronik Programı

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

Protothen -X Yalıtkanlı Alçak Gerilim Kabloları Protothen -X Insulated Low Voltage Cables

Ölçü Aletlerinin Tanıtılması

EET-102 DENEY KİTAPÇIĞI

YXV 2XY (N)2XY. 90 c 250 c. Uygulanabilir Standartlar Applicable Standards

Akım Taşıma Kapasitesi. İletken D.A. Direnci (20 C) Current Carrying Capacity in Boru içinde conduit 20 C (A) Dış Çap (yaklaşık) Net Ağırlık

Dirençlerin Seri Bağlanması Genel

DİĞER ANALİZ TEKNİKLERİ

DENEY 0: TEMEL BİLGİLER

1- A lossless transmission line of characteristic impedance 50 ohm is to be matched to a load impedance of 100+j50 ohm using short circuited stub

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

KAYNAK DÖNÜŞÜMÜ NORTON-THEVENIN ve SÜPERPOZİSYON TEOREMLERİ & İŞ-GÜÇ-ENERJİ

TECHNICAL DETAILS of THE TEST SYSTEMS

TRANSFORMATÖRLERDE SARIM SAYISININ BULUNMASI

Problemler: Devre Analizi-II

SPARK TEST SPARK TEST 6000 V DAMAR CORE. EMPEDANS IMPEDANCE 78 Ohm

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

SÜPER POZİSYON TEOREMİ

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

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

DOĞRU AKIM Doğru Akım Kavramları Doğru Akımın Tanımı

Arıza Giderme. Troubleshooting

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

ELE 201L DEVRE ANALİZİ LABORATUVARI

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU PROFESÖR : MARMARA EĞİTİM KÖYÜ MALTEPE İSTANBUL

SMART BANK AKILLI BANK

Elektrik Devre Temelleri 3

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ DOKTORA YETERLİK SINAVI YÖNETMELİĞİ

12. DC KÖPRÜLERİ ve UYGULAMALARI

Elektrik Müh. Temelleri

Selçuk Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği

DENEY 9: THEVENİN VE NORTON TEOREMİ UYGULAMALARI

TEKNİK VERİLER / TECHNICAL DATA SHEET

Bu deneyde lab cihazlarının kullanımı için 4 uygulama yapılacaktır.

DENEY-4 WHEATSTONE KÖPRÜSÜ VE DÜĞÜM GERİLİMLERİ YÖNTEMİ

DİĞER ANALİZ TEKNİKLERİ

SuperCat 6 23 Cat.6. U/UTP Harici Ortam Kablosu. Application / Uygulama. Standards / Standartlar. Water penetration rating / Su geçirgenliği sınıfı

AVRASYA UNIVERSITY. Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X ) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( )

Şekil 5.1 Opamp Blok Şeması ve Eşdeğer Devresi

AREL ÜNİVERSİTESİ DEVRE ANALİZİ

Chapter 1. Elektrik Devreleri. Principles of Electric Circuits, Conventional Flow, 9 th ed. Floyd

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

Şekil 1. R dirençli basit bir devre

Fotoğraf 1: a) Breadboard un Dıştan Görünümü, b) Breadboard un İç Yapısı

Devre Teorisi Ders Notu Dr. Nurettin ACIR ve Dr. Engin Cemal MENGÜÇ

ELE 201L DEVRE ANALİZİ LABORATUVARI

Transkript:

SERİ VE PARELEL BAĞLAMA

2 Series and Parallel Combinations

DEVRE ÖRNEKLEME U tot = U 1 = U 2 = 12 V

DEVRE ÖRNEKLEME U tot = U 1 = U 2 = 12 V tot = 1 + 2 tot = 4 A + 3 A = 7A

Resistors series combination parallel combination

Voltage Divider

Capacitors capacitance - [Farads]: Michael Faraday capacitor - two terminal device that stores energy in the form of an electric charge doğru gerilimin değeri zamanla değişmez. two conductors separated by a thin layer of dielectric capacitance ~ conductor surface area, thinness of dielectric two adjacent wires in a ribbon cable are subject to capacitive crosstalk (ground every other wire) big capacitors are polarized, terrible accuracy, temperature stability, leakage, and lifetime---a loud buzzing noise from electronics could be an electrolytic capacitor has died

RC Circuits

RC Circuits timing - RC is called the time constant,, of the circuit, voltage will fall to 37% of its initial value in RC seconds. smoothing - high frequency noise on top of a slowly varying signal can be rejected by observing the signal through a relatively large RC time constant

RC Differentiator choose R and C small so V out is small note - this can happen by accident, if a smooth signal is corrupted with noise, maybe it s capacitive coupling---perhaps a digital line is too close to an analog signal.

RC Integrator choose R and C large so V out is small

Inductors inductance - [Henries]: 1 volt across 1 Henry produces a current that increases at 1 amp per second an inductor is normally formed from a coil of wire that may be wound on a core of magnetic material. a voltage source across an inductor causes the current to rise as a ramp. stopping a current going through an inductor generates a high voltage.

Inductors series combination no mutual inductance parallel combination

Transformers primary constant power: VI ( ) secondary gearbox for AC voltage and current V ~ I ~ V in step-down: less voltage more current V out V in step-up: more voltage less current V out 6 : 3 =6/3 3 : 6 =3/6 transformers are the main reason why AC power is used. often first stage for low voltage DC power

Mathematics for Electronics Students will understand the mathematical processes and applications that lead to solutions of electronic problems. P = Power (watts or volt-amps) I = Intensity (current in amps) E = Electromotive Force (Voltage) R = Resistance (Ohms)

Çevre Akımları Bu yöntemde, devrenin her bir gözü için ( Herhangi bir çevrenin seçilmesinde de sakınca yoktur ) bir çevre akımı ve yönü seçilir Seçilen bu çevre akımlarından faydalanarak Kirşof un Gerilimler Kanunu her bir göze uygulanır ve göz adedi kadar denklem yazılır. Göz adedi kadar bilinmeyen çevre akımı olduğundan, elde edilen göz adedi kadar denklem çözülerek her bir gözün çevre akımı bulunur. Sonrada çevre akımları kullanılarak kol akımları kolaylıkla bulunabilir.

çözüm

Thevenin Teoremi Bu teoreme göre elektrik devreleri bir direnç ve ona seri bağlı olan bir üreteç eşdeğeri ile temsil edilebilir. Gerilim kaynakları kısa devre, akım kaynakları ise açık devre yapılarak Thevenin eşdeğer direnci bulunur. Thevenin en çok bağımlı kaynaklarının dönüşümünde işimize yarar. Bağımlı kaynağın etkisi devrede Thevenin eşdeğer direnci olarak kendini gösterir. Böylece devreyi bağımlı kaynaklardan arındırılmış bir şekilde çözebiliriz.*

Thevenin

Thevenin 2

Thevenin Örnek R6 daki Thevenin Eşdeğer devresini bulunuz

1. Adım R3//(R4+R5) =RA=4Ω

2. Adım Vth I = V/R = (24-6) /12 = 1.5Amps RA üzerinden Akım akmaz V1 ve V2 birbirine ters olduğu için çıkarılır. R1 ve R2 birbirlerine Seridir. VT = I R2 = (1.5 x 8W) = 12 Volts

3. Adım Rth 1/R = 1/R1 + 1/R2 R = 2.67. RA +R = 6.67 Ω Rth

4. Adım Eşdeğer Devre ile hesap R6 => I = VT/Reş = 12/(6.67 + 6) = 0.94 Amps

Norton Teoremi Norton teoremi, elektrik devrelerinin çözümlenmesinin kolaylaştırılması için kullanılan teorem ve yöntemdir. Bu yöntem sayesinde karmaşık elektrik devreler oluşturulan basit eşdeğer devre üzerinden kolayca çözülebilir. Norton Teoremi, benzer bir yöntem olan Thevenin teoreminin uzantısıdır. Teorem 1926 yılında birbirinden bağımsız olarak; Siemens firmasından Hans Ferdinand Mayer (1895-1980) ve Bell Laboratuvarları'dan Edward Lawry Norton (1898-1983) tarafından geliştirilmiştir. Mayer konu ile ilgili çalışmasını yayımlamış, Norton'un çalışması ise firma içi teknik rapor olarak kalmıştır. Doğrusal bir devre, herhangi iki noktasına göre, bir akım kaynağı ve buna paralel bir direnç haline getirilebilir. Bunun için; Herhangi iki noktadan uçları kısa devre edildiğinde geçen akım kaynak akımıdır Gerilim kaynağı kısa devre edildiğinde, iki nokta arasındaki direnç eşdeğer dirençtir.

Norton Örnek Norton Eşdeğerini bulunuz?

Norton Akımı?

Norton Direnci =Rth

Ohm kanunu Norton Thevenin