• Sonuç bulunamadı

Radyo Frekans Tekniği Dersi

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Radyo Frekans Tekniği Dersi "

Copied!
8
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Radyo Frekans Tekniği Dersi

Ankara Üniversitesi Elmadağ Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi : Murat Duman

Mail: mduman@ankara.edu.tr

(Bu çalışmada şekiller ve bilgiler ağırlıklı olarak

https://www.electronics-tutorials.ws/ isimli web sitesinden alınmıştır)

Hafta 12

(2)

Bölüm 11: Aktif Alçak Geçiren Filtre

İlgili devre Şekil 11.1.’de verilmiştir.

Şekil 11.1. İlgili Şekil

(3)

Opamptan kaynaklı genlik kazancı    1   





‘e eşittir. Voltaj kazancı:  









   20  



!

 "3   20  0.707

Şekil 11.2.’de verilen aktif alçak geçiren filtre devresine ait frekans tepkisi Şekil 11.3.’te verilmiştir.

Şekil 11.2. İlgili Şekil

(4)

Şekil 11.3. İlgili Şekil

Şekil 11.4.’te verilen devre de bir alçak geçiren filtre olup

  " ' (

' )*

+)* (  ' ( (

XC: kapasitör empedansı

(5)

Faz kayması ∅  arctan 223'*

Şekil 11.4. İlgili Şekil 4 567

4 89  " ' (

' )*

+' ( (  )* (

(6)

Örnek: Şekil 11.4.’te verilen devreyi referans alarak R 1 =1 kΩ, R 2 =10 kΩ, C=100 nF için 200 Hz’de A V =? (-6.25)

Şekil 11.5.’te verilen devre de ikinci dereceden bir alçak geçiren filtre olup

3 :  1

22+' * ' ( * (

Şekil 11.5. İlgili Şekil

(7)

Bu devrede ilgili değerler şu şekilde belirlenir:

R 2 > R 1 (10 kat) C 1 > C 2 (10 kat)

C 1 >>C 2 olursa kesim frekansında genlikte aşırı atlama (overshoot) durumu olur.

C 1 <C 2 olursa kesim frekansından önce genlikte istenmeyen düşüş (undershoot) durumu olur.

C 1 > C 2 (10 kat) durumunda ise kesim frekansına kadar genlikte önemli değişim söz konusu olmaz.

Aşırı atlama durumunu ifade edebilmek için Q parametresi tanımlanır.

;  + ' * ' ( * (

' ' ( * (

(8)

Örneğin; Q, 10 çıkarsa bu kesim frekansında genlikte düşük frekans genliklerine nazaran bir anda 10 kat atlama olacağı anlamına gelir.

Örnek: 2. Dereceden bir aktif AGF’de opamptan kaynaklı kazanç 10 ve f c =1 kHz’dir.

R 1 , R 2 , R 3 , R 4 , C 1 ve C 2 değerlerini belirleyiniz.

(R 1 =1 kΩ, R 2 =10 kΩ, R 3 =1 kΩ, R 4 =9 kΩ, C 1 =160 nF ve C 2 =16 nF)

Referanslar

Benzer Belgeler

Kapasitör üzerindeki anlık voltaj anlık akımı 90֯ geriden takip eder.. Kapasitör üzerindeki anlık akım anlık voltajı 90֯ geriden

Şekil 2.1.’de verilen paralel RLC devresinde kaynaktan çekilen akım R, L ve C elemanları üzerinden geçen akımın vektörel toplamına eşit olacaktır.. Paralel RLC devresine

Özet olarak osilasyonun başlaması için devre bir ya da daha fazla reaktif (frekansa bağlı) eleman içermelidir.Devrede rezistif elemanlardan kaynaklı enerji kaybından

Örnek: Bir Hartley osilatör devresinde her birinin değeri 0.5 mH olan iki indüktör ve değerleri 100 pF ile 500 pF arasında olan iki kapasitör mevcuttur. Üst ve alt frekans

Ankara Üniversitesi Elmadağ Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi : Murat Duman..

Daha önceki osilatör devrelerinde yükseltecin girişi ile çıkışı arasında 180֯ faz farkı oluştuğunu gördük.. Bu faz farkı Şekil 6.1.’de verildiği gibi R-C

Rezonans frekansını elde etmek için bant geçiren filtre yapısından faydalanır.. Filtrenin faz ve genlik tepkisi Şekil

TV, uydu haberleşmesi, radyo dalgalarıyla görüntüleme merkezine meteorolojık data iletme, gözetleme radarı, denizcilik yardımı, mikrodalga fırınlar, mikrodalga