Elektronik Devre Elemanları - 2

Slides:



Advertisements
Benzer bir sunumlar
Çizgi İzleyen Robot Ömer Selim Keskin /D.
Advertisements

Elektronik Devre Elemanları - 1
KURANPORTÖR SİSTEMİ MEHMET ŞENLENMİŞ ELEKTRONİK BAŞ MÜHENDİSİ.
Elektronik Devre Elemanları - 3
(Radio Detection and Ranging)
KAPASİTE ÖLÇME ÖĞR.GÖR.FERHAT HALAT.
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
INVERTER NEDİR? NASIL ÇALIŞIR?
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
Op-amp’ların kullanım alanları: SES filitreleri
BASINÇ SENSÖRLERİ.
Alternatif Akım Devreleri
A. KAPI ZİLİ, RADYO, TELEFONDA MIKNATIS BULUNUR.
TC ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRONİK DEVRELER DERSİ PROJE ÖDEVİ HAZIRLAYANLAR ERDİNÇ.
SIĞA VE KONDANSATÖRLER
4.Deney Diyot Uygulamaları
Transistörlü Küçük İşaret Yükselticileri
Emitter direnci köprülenmiş yükselteç
Kısım 2 Diyot Uygulamaları
Hazırlayan: fatih demir
KAPASİTÖRLER Bir malzemenin birim volt başına yük depolama özelliğine onun kapasitesi adı verilir ve bu büyüklük şeklinde tanımlanır. Burada Q birimi coulomb.
HABERŞLEŞMENİN TEMELLERİ
HABERLEŞMENİN TEMELLERİ
ENDÜSTRİYEL KONTROL VE ARIZA ANALİZİ
AnahtarlamalI GÜÇ KAYNAKLARI SWİTCH MODE POWER SUPPLY(SMPS)
Bölüm IX. Kondansatörler
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
ENDÜKTANS ÖLÇME.
DİRENÇ.
ZAMAN SABİTESİ.
ENDÜKSİYONLA ISITMA (EI, IH) GÜÇ KATSAYISI DÜZELTME (GKD, PFC) GÜÇ ELEKTRONİĞİ ENDÜKSİYONLA ISITMA (EI, IH) GÜÇ KATSAYISI DÜZELTME (GKD,
ÖLÇME NEDİR? ►Ölçme ya da ölçüm, bilinmeyen bir büyüklüğün aynı türden olan, ancak bilinen bir büyüklükle kıyaslanmasına denir. ►Diğer bir deyişle, bir.
TRANSİSTÖR.
Sürekli Zaman Aktif Filtre Tasarımı
Sensörler Yrd.Doç.Dr. İlker ÜNAL.
BOBİN.
FREKANS ÖLÇME.
ANALOG/SAYISAL ÇEVİRİM
Elektrik-Elektronik Mühendisliği için Malzeme Bilgisi Dersi
İşlemsel Yükselticiler
Elektrik-Elektronik Mühendisliği için Malzeme Bilgisi
ELEKTRİK.
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
Bölüm 1: Laboratuvarda Kullanılacak Aletlerin Tanıtımı
Bölüm8 : Alternatif Akım Ve Seri RLC Devresi
ÖLÇÜ TRAFOLARI.
AC Kuplajlı Yükselteçler Türev ile İntegral Devreleri
Bu slayt, tarafından hazırlanmıştır.
ELEKTRONİK DEVRELER-II LABORATUVARI
KONDANSATÖRLER Kondansatörler elektrik enerjisi depo edebilen devre elemanlarıdır. İki iletken levha arasına dielektrik adı verilen bir yalıtkan madde.
ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ
TEMEL ELEKTRONİK -1-.
Basınç Sensörleri: PİEZO ELEKTRİK Basınç sensörü
YAKLAŞIM SENSÖRLERİ (PROXIMITY)
ANALOG DEVRE ELEMANLARI
Diyotlu Doğrultucular
Antenler, Türleri ve Kullanım Yerleri
Kondansatörün Yapısı:
Diyot Giriş Diyot, transistör, tümleşik (entegre) devreler ve isimlerini buraya sığdıramadığımız daha birçok elektronik elemanlar, yarı iletken malzemelerden.
Bölüm IX. Kondansatörler
1.Hafta Transistörlü Yükselteçler 1
Alan Etkili Transistör ve Yapısı
Kapasitans ve dielektrikler
6.Hafta İşlemsel Yükselteçler 1
Sensörler ve Biyosensörler
AC Kuplajlı Yükselteçler Türev ile İntegral Devreleri
HAZIRLAYAN: NUR TUNÇ. DİRENÇ NEDİR Direncin kelime anlamı, bir şeye karşı gösterilen zorluktur. Devre elemanı olan dirençte devrede akıma karşı bir zorluk.
NET 103 ÖLÇME TEKNİĞİ Öğr. Gör. Taner DİNDAR
Elektrik-Elektronik Mühendisliği için Malzeme Bilgisi
A.Ü. GAMA MYO. Elektrik ve Enerji Bölümü
Sunum transkripti:

Elektronik Devre Elemanları - 2 Düzce Üniversitesi Düzce Meslek Yüksekokulu 2009 Öğr.Gör.Sedat ELCİVAN

Örneğin, 5nF-kondansatörün, f=125kHz deki direnci: 2. Kondansatörler Elektronik devrelerde dirençler kadar yaygın kullanılırlar. Farklı işlevlere sahip olmalarının yanısıra aralarındaki temel fark gösterdikleri dirençtir. Kapasitörün gösterdiği direnç üzerinden geçen elektriksel değişimin hızına yani frekansına bağlı olarak değişir. Reaktans adı verilen bu büyüklük aşağıdaki formülle hesaplanır: f frekansı gösterir, birimi Hz’dir ve C kapasiteyi gösterir, birimi Farad’dır. Örneğin, 5nF-kondansatörün, f=125kHz deki direnci: f=1.25MHz, de ise: f=0 için ise, çok yüksek direnç gösterir.

Kondansatörler devrelerde çok farklı amaçlar için kullanılır Kondansatörler devrelerde çok farklı amaçlar için kullanılır. Bunlar filtreler, osilatörler, güç kaynakları, amplifikatör, vb devrelerde yaygındırlar. Kapasite Farad cinsinden ifade edilir. Üzerinde tuttuğu yük miktarı kapasite değeri arttıkça yükselir. Farad ve mF çok kullanılmaz. Mikrofarad (µF), nanofarad (nF) ve pikofarad (pF) değerleri kullanılır. Aralarındaki ilişki aşağıdaki gibidir: 1F=106µF=109nF=1012pF, Buradan 1μF = 1000nF ve 1nF = 1000pF olduğu anlaşılır. Kondansatörlerin değerleri farklı şekilde işaretlenmiş olabilir. Örneğin, 1500pF eşittir 1.5nF, 100nF 0.1μF dirençler içinde kullanılan bu basit gösterimler kullanılır. Örneğin :1 μ (veya ,1 u) 0.1μF anlamına gelir. Eğer kondansatör üzerinde 120 değeri işaretliyse 120pF, 1N2 için 1.2nF , N22 için 0.22nF şeklinde anlaşılır. Kondansatörler çeşitli şekil ve boyutlarda olabilir. Özellikleri arasında kapasitesine bağlı olarak, yalıtım tipi, ısı katsayısı ve çalışma gerilimi gibi diğer faktörler sayılabilir. Tüm kondansatörler iki gruba ayrılabilir: değişken kapasiteye sahip ve sabit kapasite değerine sahip kondansatörler.

Şekil-1: Sabit Kondansatörler 1- Sabit Değerli Kondansatörler İki ince metal levha, plastik gibi ince bir yalıtım malzemesi ile ayrılmış ve Kondansatör oluşturulmuştur. Yalıtkan malzemeler için kullanılan kâğıt, seramik, mika, gibi yalıtkanlar aynı zamanda isimlendirilmelerine de neden olur. Plakalar için en yaygın kullanılan malzeme alüminyumdur. Farklı kondansatörler aşağıdaki fotoğrafta gösterilmektedir. Sabit kondansatör için bir sembol resmin sağ üst köşesindedir. Şekil-1: Sabit Kondansatörler

Kondansatörlerin kodlanması Yaygın olarak kondansatörler, kapasitesini belirten bir dizi karakterle işaretlenir. Bunun yanında maksimum çalışma voltajı ve bazen toleransını, ısı katsayısı gibi diğer değerler de belirtilebilir. Ama küçük kapasitörlerde yüzey-montaj (gibi) hiçbir işaret bulunmayabilir. Bir devrede kondansatörün değeri 4n7/40V olarak işaretlenmiş ise, kapasitörün 4.700 pF ve maksimum çalışma voltajı 40V olduğu anlamına gelir. Değişmesi gerektiğinde yine 4n7 kapasite değerinde ama daha yüksek çalışma voltajı olan kullanılabilir. Ancak büyük voltaj değerine sahip kondansatörün fiziki büyüklüğü de büyük olur. Bazen, kapasitörler renk bandlarıyla, 4 bant sistemi dirençler için kullanılan kodlara benzer kodlarla tanımlanır. İlk iki renk (A ve B) ilk iki haneyi, üçüncü renk (C) çarpanı, dördüncü renk (D) toleransı ve beşinci renk (E) çalışma voltajını temsil eder. Düşük DC gerilim altında çalışan sabit kondansatörlerin çoğunda çalışma voltajı belirtilmez.

Şekil-2 Sabit Kondansatörler için renk kodları COLOR DIGIT MULTIPLIER TOLERANCE VOLTAGE  Black  x 1 pF ±20%    Brown 1  x 10 pF ±1%  Red 2  x 100 pF ±2% 250V  Orange 3  x 1 nF ±2.5%  Yellow 4  x 10 nF 400V  Green 5  x 100 nF ±5%  Blue 6  x 1 µF  Violet 7  x 10 µF  Grey 8  x 100 µF  White 9  x 1000 µF ±10% Şekil-2 Sabit Kondansatörler için renk kodları

Şekil 3: Tantal kondansatör renk kodları Küçük boyutlu elektrolitik kapasitör yerine kullanılan Tantal kondansatörlerde renk kodlarıyla işaretlenmiş olabilir. Bunlara ait örnek ve renk tablosu aşağıdadır. İlk iki renk ilk iki basamak, Üçüncü renk, kapasiteyi μF olarak ifade etmek için çarpanı temsil eder. Dördüncü renk maksimum çalışma voltajını temsil eder. COLOR DIGIT MULTIPLIER VOLTAGE  Black  x 1 µF 10V  Brown 1  x 10 µF    Red 2  x 100 µF  Orange 3  Yellow 4 6.3V  Green 5 16V  Blue 6 20V  Violet 7  Grey 8  x .01 µF 25V  White 9  x .1 µF 3V  Pink 35V Şekil 3: Tantal kondansatör renk kodları Çalışma voltajı üzerine önemli bir not: Bir kondansatör üzerindeki gerilim maksimum çalışma voltajını geçmemelidir. Böyle bir durum kondansatörün zarar görmesine neden olacaktır.

Şekil 4: Elektrolitik Kondansatörler Elektrolitik kapasitörler, sabit kapasite değerine sahip kondansatörlerin özel bir tipini temsil eder. Özel yapısı sayesinde, bir birkaç bin μF’a kadar yüksek kapasiteye sahip olabilirler. Bunlar sık olarak devrelerde filtreleme amacıyla kullanılırlar. Elektrolitik kondansatörlerin polariteleri yani kutupları vardır. Pozitif ayak, negatif uca göre daha yüksek bir pozitif gerilime bağlı olmalıdır. Eğer kondansatör ters bağlanırsa yalıtım katmanı ters bağlı olduğu için delinmiş olacak kapasitör kalıcı zarar görecektir. Eğer kondansatöre kendi çalışma voltajını aşan gerilim bağlanırsa Patlama da oluşabilir. Bu tür durumları önlemek amacıyla, kondansatör uçları açıkça + veya – olarak belirtilir çalışma voltajı da yazılıdır. Elektrolitik kondansatörlerin bazı modelleri, hem de sembolleri aşağıdaki resimde gösterilmektedir. Şekil 4: Elektrolitik Kondansatörler Tantal kondansatörler elektrolitik kapasitörlerin özel bir türünü temsil eder. Gürültü etkileri standart alüminyum elektrolitik kapasitörlere göre daha düşüktür. Bu nedenle düşük kapasite değerlerinde tercih edilebilir.

3- Değişken Kondansatörler Değişken bir kapasite değeri için değişken kapasiteli kondansatörler bulunmaktadır. Kapasite aralıkları 1p minimum ve maksimum kapasite olarak da birkaç yüz pF (500pF max)arasında değişir. Değişken kondansatörler çeşitli şekil ve boyutlarda üretilmektedir. İçyapısında sabit plakalar ve hareketli plakalar vardır. Bu plakalar birbirlerine içine geçebilen bir yapıda ve bir şaft tarafından çevrilerek kapasite değeri değiştirirlebilir. Yalıtkan plakalar (dielektrik) hava veya plastik ince bir tabaka olabilir. Bu levhalara dokunmak onların bozulmasına neden olabilir. Aşağıdaki resimde hava dielektrikli kondansatörler ve plastik ince tabakalı kondansatörler vardır. Şekil a’da iki kondansatör aynı anda döndürülür ve "çift ganglı kondansatör" adı verilir. Bu tür Kondansatör radyo alıcılarında kullanılır. Anten ayar devrelerinde ve osilatör ayar devrelerinde kullanılır.

Resim 5: a, b, c. Varyabıl kondansatör, d. Trimer kondansatör Hava dielektrikli kapasitörler yanında, katı yalıtkanlı değişken kondansatörler bulunmaktadır. Bu grupta ince yalıtım malzemesi, duran ve hareketli kısım arasında bulunur. Bu kondansatörler mekanik hasarlara karşı çok daha dayanıklıdır. 5b’de görülmektedir. En sık kullanılan değişken kapasitörler içeren cihazlar radyo alıcılarıdır, frekans ayarı için kullanılmaktadır. Trimer kondansatörler kapasite değerinin sıklıkla değiştirilme gereği duyulmadığı yerlerde kullanılır. Kapasite değerleri birkaç pF ile birkaç on pF arasında değişir. Bu ince ayar kondansatörleri radyo alıcıları, radyo vericileri içinde, osilatörler, vb devrelerde kullanılır. Şekil 5d’de gösterilmektedir.

Şekil 6: a. Kulaklık Yükselteç devresi, b. Band geçiren filtre Pratik Örnekler Kondansatörlerle ilgili birkaç pratik örnek aşağıda gösterilmektedir. Girişteki 5μF’lık elektrolitik kondansatör DC gerilimi engelleme amacıyla kullanılır. Bu ise AC işaretlerin transistor’un beyz ucuna geçmesi, fakat bu noktadaki DC gerilimin girişe bağlanan sinyal kaynağının çalışmasının bozulmasını önleme anlamına gelir. Çünkü kondansatör AC sinyalleri için çok düşük değerli bir direnç gibi davranır ve DC direnci yüksek olduğu için sonuçta bu durum oluşur. Şekil 6: a. Kulaklık Yükselteç devresi, b. Band geçiren filtre Şekil 6b, Z1 düşük ve orta frekanslı sinyalleri üretirken yüksek frekanslı sinyalleri için Z2 vardır. 1 ve 2 uçları ses yükseltici çıkışına bağlanır. Kondansatör reaktans devresinin bir parçasıdır.

Şekil 7: c. Dedektör radyo-alıcısı. Şekil 6c, Burada değişken kondansatör C, bobinden (L) oluşan frekans ayarı için kullanılan paralel rezonans devresi ve basit bir dedektör radyo yayınlarını almak için kullanılabilir. Kondansatör kapasite değeri değiştirildikçe devrenin rezonans frekansı değişeceğinden belirli bir radyo frekans sinyali ile eşlenip, istasyon duyulabilir.