Bölüm 1: Ohm Yasası ve Ohm Yasası ile Direnç Ölçümü

Slides:



Advertisements
Benzer bir sunumlar
Hazırlayan: fatih demir
Advertisements

YAŞAMIMIZDAKİ ELEKTRİK
Süperpozisyon Teoremi Thevenin Teoremi Norton Teoremi
Elektrik Akımı.
Introduction to electronics and telecommunication engineering
Bölüm 2: KİRCHHOFF YASALARI
ELEKTRİK AKIMI
ELEKTRİK VE ELEKTRİK DEVRELERİ
Elektriği üzerinden geçiren cisimlere iletken denir.
Bölüm 2: Seri ve Paralel Direnç Devrelerinin İncelenmesi-1
Bölüm 5: Osiloskop ile Sinüs, Üçgen ve Kare Dalga Analizi
Bölüm 5: Eğik Düzlemde Hareket
Bölüm 5: Sarmal Yayda Potansiyel Enerji Değişiminin ve Titreşim Hareketin İncelenmesi ZKÜ Fen-Ed. Fak. Fizik Bölümü.
AÇISAL HIZ, AÇISAL İVME VE TORK
Bölüm 5: Akım ve Gerilim Ölçümü
Bölüm 4: Osiloskop ve Osiloskop ile Ölçme
ELEKTRİK VE MANYETİZMA
Bölüm8 : Alternatif Akım Ve Seri RLC Devresi
Bölüm 3: Kırılma İndisi Prof. Dr. M. Halûk Güven ZKÜ Fen-Ed. Fak.
Bölüm 6: Kütle Merkezi ve Cisimlerin Dengesi
Bu slayt, tarafından hazırlanmıştır.
Manyetik Alanın Kaynakları
YAŞAMIMIZDAKİ ELEKTRİK
BÖLÜM 27 Akım ve Direnç Hazırlayan : Dr. Kadir DEMİR
SEMRA BOZ FEN BİLĞİSİ ÖĞRETMENLİĞİ
Bölüm 6: Bir Bobinin Özirkitim Katsayısının Belirlenmesi.
Bölüm 7: Direnç Sığa (RC) Devreleri
Bölüm 3: Seri ve Paralel Direnç Devrelerinin İncelenmesi-2
Fiz 114 Fizik II Laboratuarı Yrd. Doç. Dr. Haydar ARSLAN
Bölüm 4: Elektroliz ZKÜ Fen-Ed. Fak. Fizik Bölümü.
Bölüm 10: Seri Rezonans Devresinin İncelenmesi
Temel Kanunlar ve Temel Elektronik
ANALOG DEVRE ELEMANLARI
Ön Çalışma Deneyin 2. ve 3. adımında kurulacak ve ölçümü alınacak devreleri simülasyon programında kurarak istenilen ölçümleri program yardımıyla alınız.
ÖN ÇALIŞMA Yapılacak deneyleri SPICE tabanlı simülasyon programları ile deneyiniz. Bu sonuçları pratik sonuçlar ile karşılaştıracağınızdan not ediniz.
ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ
Ön Çalışma BC546, BC547, BC548 transistörlerinin
Regresyon Analizi İki değişken arasında önemli bir ilişki bulunduğunda, değişkenlerden birisi belirli bir birim değiştiğinde, diğerinin nasıl bir değişim.
Herhangi bir iletkenin uçları arasındaki potansiyel farkın, iletkenden geçen akım şiddetine oranı sabittir. Potansiyel artarsa, akım şiddeti de.
ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Dr. Ahmet KÜÇÜKER Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü M6/6318 Dr.
AMPULLERİN BAĞLANMA ŞEKİLLERİ HAZIRLAYAN: TANER BULUT FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENİ.
+ + v v _ _ Lineer Olmayan Direnç Bazı Özel Lineer Olmayan Dirençler
Bölüm 7: Bobin Ekseni Boyunca İçine Sokulan Demir Çubuk İle Özirkitim Katsayısının Değişiminin İncelenmesi.
Lineer Direnç Devreleri Lineer, zamanla değişmeyen direnç elemanları Bağımsız kaynaklar Amaç: Özel bir grup direnç elemanlarından oluşmuş devrelerin çözümü.
Diyot Giriş Diyot, transistör, tümleşik (entegre) devreler ve isimlerini buraya sığdıramadığımız daha birçok elektronik elemanlar, yarı iletken malzemelerden.
Genel Fizik Ders Notları
ELEKTRİK.
Dogru akim devreleri Elektromotor kuvvet Seri ve parallel bagli
Temel kanunlardan bizi ilgilendirenler şunlardır:
Eleman Tanım Bağıntıları
Seri ve Paralel 2-uçlu Direnç Elemanlarının Oluşturduğu 1-Kapılılar
ELEKTRİK VE ELEKTRİK DEVRELERİ
+ + v v _ _ Hatırlatma Lineer Olmayan Direnç
Çok-Uçlu Direnç Elemanları
Elektrik akımı, Direnç ve Potansiyel fark
Bir ağaç seçip temel kesitlemeleri belirleyelim Hatırlatma
Matrise dikkatle bakın !!!!
BÖLÜM 14 ELEKTRİK AKIMI. BÖLÜM 14 ELEKTRİK AKIMI.
HAZIRLAYAN: NUR TUNÇ. DİRENÇ NEDİR Direncin kelime anlamı, bir şeye karşı gösterilen zorluktur. Devre elemanı olan dirençte devrede akıma karşı bir zorluk.
Fiz 114 Fizik II Laboratuarı Yrd. Doç. Dr. Haydar ARSLAN
DA motorlarının elektrik devre modelleri
AÇISAL HIZ, AÇISAL İVME VE TORK
Bölüm8 : Alternatif Akım Ve Seri RLC Devresi
Bölüm 1: Ohm Yasası ve Ohm Yasası ile Direnç Ölçümü
Bölüm 4: Elektroliz ZKÜ Fen-Ed. Fak. Fizik Bölümü.
Bölüm7 : Basit Sarkaç ile Yerçekimi İvmesinin Bulunması
Bölüm 5: Sarmal Yayda Potansiyel Enerji Değişiminin ve Titreşim Hareketin İncelenmesi ZKÜ Fen-Ed. Fak. Fizik Bölümü.
ELEKTRİK DEVRE TEMELLERİ
A.Ü. GAMA MYO. Elektrik ve Enerji Bölümü
ELEKTRİK DEVRE TEMELLERİ
Sunum transkripti:

Bölüm 1: Ohm Yasası ve Ohm Yasası ile Direnç Ölçümü ZKÜ Fen-Ed. Fak. Fizik Bölümü

Ohm yasasının teorik sonuçları ile deneysel sonuçlarını karşılaştırmak GENEL BİLGİLER Ohm yasasının teorik sonuçları ile deneysel sonuçlarını karşılaştırmak Ohm yasasına uyan (ohmik) malzemeler ile ohmik olmayan malzemelerin akım-gerilim karakteristiklerini elde etmek. Bir güç kaynağının iç direncini bulmak.

OHM YASASI Ohm kanunu birçok madde (çoğu metaller dahil) için akım yoğunluğunun elektrik alana oranının sabit olduğu söyler. Bu sabit ile gösterilir ve öziletkenlik katsayısı olarak adlandırılır. J ve E arasında lineer ilişki gösteren maddeler ohm yasasına uyar ve ohmik malzemeler olarak adlandırılır.. V(V) I(A) Şekil 1. Çeşitli malzemeler için akım ve gerilim karakteristikleri Ohmik özellik gösteren malzemeler için akım gerilim eğrisinin doğrusal bölgedeki eğimi, (1) bağıntısına göre R‘ye karşılık gelir. Ohmik olmayan malzemeler için bu eğri doğrusal değildir. ; V=I.R (1)

DENEY DÜZENEKLERİ Devreyi Şekil 2 de gösterildiği gibi kurunuz.Önce R=10 Ω direnci daha sonra ampul için 0-3V arasındaki gerilim değerlerine karşılık gelen akım değerlerini ölçünüz. Direnç ve ampul için I=f(V) grafiklerinin sonuçlarını ohm yasası ile karşılaştırınız. Şekil 2. Direnç ve güç kaynağından oluşan devrenin gösterimi. R direncini ampulle şekil 3 de gösterildiği gibi seri bağlayınız.Devrenin 0-3V arasındaki gerilim değerlerine karşılık gelen akım değerlerini ölçünüz. Teorik bilgilerinizi dikkate alarak sonuçları yorumlayınız. Güç kaynağı devreye bağlı değilken gerilimini 5V açık devre gerilimine ayarlayınız.R1, R2, R3, R4, R5 direncini Şekil 4’de gösterildiği gibi devreye bağlayınız. Devreden geçen akım ve gerilim değerini ölçerek ilgili yere kaydediniz. Elde ettiğiniz değerlerden yararlanarak V=f(I) grafiği çiziniz.Grafiğin eğiminden yararlanarak güç kaynağının iç direncini elde ediniz. Şekil 3. Seri bağlı direnç-ampul ve güç kaynağından oluşan devrenin şematik gösterimi. Şekil 4. Direnç ve güç kaynağından oluşan devrenin gösterimi.