Ana içeriğe atla

Elektrik Elektronik Mühendisliğine Giriş

Devre Elemanları

Gerilim ve Akım kaynakları

Çıkış gerilimi sabit olan kaynaklara gerilim kaynağı,
Çıkış akımı sabit olan kaynaklara akım kaynağı adı verilir.

  1. Bağımsız ve Bağımlı Kaynaklar:
Bağımsız Kaynaklar: Kaynağın gerilim ve akım değeri herhangi bir parametreye göre değişmez, parametreden kasıt devrenin bir yerindeki akım veya elemanı üzerindeki gerilimdir.
Bağımlı Kaynaklar: Akım veya gerilim değeri yine bir akım veya gerilim kaynağı ile kontrol edilir.







a) Bağımlı güç
b) Bağımsız gerilim
c) Bağımlı akım
d) Bakımsız Akım 

  
Gerilim veya akım kaynakları enerji üreterek devreye güç verdiklerinden aktif kaynaklardır. 

Elektriksel Direnç ve ohm Yasası


Dirençler devrede R harfi ile gösterilirler. SI birim sistemindeki birimi ohm'dur.
Bir Direncin Görünümü:

                                                          
 // ohm yasası;  V= I*R//




Yukarıda ise bir direncin sembolik çizimi verilmiştir.
Burada Dikkat Edilmesi Gereken: Üst taraftaki çizimde 
3 tepe yukarıya 3 tepe aşağıya gelmelidir.
ayrıca tepe noktasındaki acı 60 derecedir

İletkenlik (G):

G= 1/R
İdeal direnç değeri sabittir. Gerçekte ise direnç ısı ve nem gibi faktörlerle değişir. Devre Analizinde ideal direnç kullanımı var sayılır.  

Dirençte Harcanan Güç:


     

                                  





P= Güç watt     V= Direnç Üzerindeki Gerilim volt  I= Dirençten akan akım amper






Şekil 1
a) direnç üzerinden geçen yük V1 değerini bulunuz.

V= I. R ise  V = 8 . 1 ve V= 8Volt

b) Direnç üzerinde harcanan gücü bulunur.

P= I . V ise P = 1 .8 watt

Şekil 2
a) Devreden geçen akımı bulunuz.
G=1 / R ise 0,2 = 1/ R ve R= 5 ohm
V= I . R ise 50 = I . 5 ve I= 10 Amper



Bobin İndüktans Kondansator Kapasite:

Bobin iletken bir telin bir çekirdek üzerine sarılmasıyla elde edilir ve manyetik akı depo eder. Akım zamanla değişirse bobin ve uçları arasında gerilim indüklenir.


İndüktör: Manyetik akıyı değiştirerek akım yaratan araç. İçinden geçen akım değiştikçe  iki ucu arasında potansiyel fark oluşur. Bir çeşit akım kaynağıdır.

İndüktans: Bir indüktörün manyetik alan içinde akım depolama kapasitesidir.





  Burada vermiş olduğum 100nH Bobinin elektriksel özelliğidir.
L'nin SI birim sistemindeki değeri Henry , H








Di/Dt ise Akımın birim zamandaki değişimini verir.







Bobinde endüklenen gerilim değeri L ( bobinin endüktansı) ve di/dt çarpımı ile doğru orantılıdır.




di/dt Zamanla  Değişmiyorsa kısa devre gibi davranır ve 0 direnç gösterir.



   MANYETİK ENERJİ






KONDANSATÖR

Bir Di-elektrik malzeme ile ayrılmış iki iletken levhadan oluşan bir devre elemanıdır. Levhadaki gerilim değişimine bağlı olarak Levhalar arasındaki bölgede elektrik alan değişir. Böylece deplasman akımı ( Yer Değiştirme Akımı ) oluşur.
Kondansatör Elektrik yükü depo eden devre elemanıdır. 

C: Kapasite 
SI birim sisteminde Farad , F 





Yukarıda kondansatörün daha iyi anlaşılabilmesi için bir gif hazırladım.

Kondansatör Enerji Formülü




























Bu blogdaki popüler yayınlar

Alternatif Akım Devrelerine Genel Bakış ve Anahtar Kelimeler

Ac Devrelerde Kapasitörler  Elektrik enerjisini depolayabilme yeteneğine sahip olan devre elamanına kapasitör denir. Kapasitans ise elektrik enerjisini depolayabilme şekli yeteneği veya gücüdür. Devrede Ac bir kaynak var ise bu kapasitör devrede gerilim değişimine karşı bir çeşit karşı güç veya zorluk gösterir.  Kaynak gerilimi kapasitör uçlarındaki gerilime eşittir ve kapasitör uçları arasından akar. Kapasitör üzerinden akan akım kapasitör üzerine düşen gerilimin zamana karşı değişimi ile doğru orantılıdır. Şekil 2 akım formülü üzerindende anlaşılabilir. Bu tür develere kapasitif devreler de denir. Akım Gerilimden daha önde ise devre kapasitif davranıyor demektir. Ac devrelerde kapasitörler AC akımın frekansı ile ters orantılı olarak değişen bir direnç gösterir. Buna kapasitif reaktans ismi verilir. Xc ile gösterilebilir. XC=1/2(pi)fC formülü ile bulunur. Aynı zamanda 2(pi) açısal frekansa eşittir. Kapasitörlerde Gerilim akımdan 90 derece geridedir. Bo...

7 Segment Display Nasıl Çalışır?

Bir deney ile sizlere bunu açıklayacağım. Deneyde Kullanılan Araçlar: ·         Multimetre ·         100 ohm Direnç x 7 ·         7447 Entegre ·         Breadboard ·         Güç Kaynağı ·         Bağlantı Kabloları ·         7 Parçalı gösterge Deneyin Amacı: 1.       7447 Entegresinin Kurulması, çalıştırılması,pin numaralarının öğrenilmesi. 2.       7 parçalı gösterge çalışma mantığı 3.       7 parçalı göstergenin pin numaralarının öğrenilmesi Devre Şeması: Devre Şemasının Proteus Çizimi: Dikkat: Proteusda 7447 Entegresinin toprak ve power (V0) Bağlantıları otomatik olarak yapılmıştır.  Ve 1-2-6-7 numaralı bacakl...

3D YAZICI PRUSA İ3 STEEL YAPIYORUZ (P3Steel)

1.Bölüm Malzeme Alırken dikkat etmeniz gereken noktalar ve maliyeti düşük yazıcılar toplamak için yukarıda bulunan video'yu izleyiniz. 3D Yazıcı Temel Bilgiler 3D yazıcı, 3 boyut da zemin üzerine kat kat çıkarak boşlukta 3D çizimleri oluşturan bir çeşit CNC Tezgahtır.  Bilgisayarda tasarlanan nesneleri aynı bir cnc gibi işler. Öncelikle çizim repetier programında katmanlara ayrılır. Yazıcı çizilen nesneyi katman katman alt tablaya plastik akıtarak yapar. Her bir katman üst üste gelerek çizime yükseklik verir 3. boyut kazandırılır.  Yazıcıların kartuşları filament olarak tanımlanır.Bir ipe benzeyen sert çubuk şeklinde filament rulo şeklinde satılmaktadır. PLA ve ABS en temel filament çeşitleridir. PLA doğaldır. Piyasada genellikle kg olarak satılır. Hazır olarak satılan bir çok model olmasına karşılık, OpenSource olarak nitelendirilen reprap 3 boyutlu yazıcılarda mevcut. Open Source kavramı dilimize açık kaynak kodlu olarak yerleşmiştir yani ...