• Sonuç bulunamadı

Diyot Devreleri Deneyleri Genel Bilgiler Deneyler Problemler

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Diyot Devreleri Deneyleri Genel Bilgiler Deneyler Problemler"

Copied!
24
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Diyot Devreleri Deneyleri

2

2.1

2.2 Genel Bilgiler 2.3

2.4 Deneyler 2.5

2.6 Problemler

(2)

Bölüm 2 Diyot

Deneyleri

2.1

(1) .

(2) .

(3)

.

2.2

2.2.1 Yeni Terimler (Önemli Terimler):

(1) : G

olarak , k

. (2) Kenetleme Devresi:

seviyesini

pozitif yönde ,

tersi durumda ise negatif kenetleyici olarak

2.2.2 Temel Prensip:

2.2.2.1

(3)

(1) Seri diyot

a. i

i -devre

EO=Ei’dir. Negatif alternans süresince (Ei -devre

EO O

b. 3(a)’da gösterilen devre için, Ei 3(b)’de ans süresince (Ei

-

devreye göre EO i<0), iletim

-

2. O= Ei’dir. EO

c.

letim yönünde kutuplama

T kama yönünde kutuplama

Anahtar kapal Anahtar aç k

(4)

(2)

bir seviyede

a. 4(a)’da gösterilen devre için, Ei 4(b)’de

i

2. O=Ei’dir. Ei<E iken,

diyot kesim yönünd 4(d)’de gösterilen

O=E’dir. EO 4(b)’de

b. 5(a)’da gösterilen devre için, Ei 5(b)’de

i>E iken (E negatif gerilim), diyot iletim yönünde

EO=Ei-E’dir. Ei<E iken, diyot kesim yönünd

2. O O

c. 6(a)’da gösterilen devre için, Ei 6(b)’de

i+E)>0 iken (E negatif gerilim), diyot iletim yönünde

EO=Ei’dir. (Ei+E)<0 iken, diyot kesim yönünd

O O

d. i

+E)>0 iken (E pozitif gerilim), diyot iletim yönünde

(5)
(6)
(7)
(8)

(3)

a. i

i

O i<0 iken, diyot devreye göre EO=Ei’dir (RL>>RS). EO

b. i

i

göre EO=Ei’dir (RL>>RS).

Ei

O O

(9)

c. i b)’de

i>(Vz

devreye göre EO= Vz+0.6V olur.

-(Vz+0.6V)<Ei<(Vz

devreye göre EO=Ei olur. Ei<(Vz

devreye göre EO=-(Vz+0.6V) olur. EO

(4)

a. i

i>E iken, diyot iletim yönünde

O=Ei’dir. Ei<E iken,

O=Ei’dir (RL>>RS). EO

b. l 2.12(a)’da gösterilen devre için, Ei

i>E iken (E negatif gerilim), diyot kesim yönünde

EO=Ei’dir (RL>>RS). Ei<E iken, diyot iletim

O=E’dir. EO

(a) (b)

(c) (d)

(10)

2.2.2.2 Kenetleme Devresi:

Kenetleme devresine kenetleyici de denilmektedir. Kenetleme devresinde, yüzden bu devre, dc

(1) Diyot kenetleme devresi

a. i 2.13(b)’de

kondansatörü Em

2.

durumda EO

2. O= - (Em+Ei) olur.

EO 2.

b. (a)’da gösterilen devre için, Ei 2.14(b)’de

kondansatörü Em

2.14

durumda EO ans süresince, diyot kesimdedir ve

(11)
(12)

(2)

a. -15(a)’da gösterilen devre için, Ei 2-15(b)’de

i+EC)>E iken (EC

ve C kondansatörü Em-

2-15 a

EO=E’dir. (Ei+EC)<E iken (EC=Em- 2-

15 O= EC+Ei olur. EO

2-15

b. 2-16(a)’da gösterilen devre için, Ei 2-16(b)’de

i+EC)>E iken (EC

ve C kondansatörü Em

2-16

durumda EO=E’dir (E negatif gerilim). (Ei+EC)<E iken (Ei , EC ve E 2-16

devreye göre EO= Ei+EC olur. EO 2-16 (b)’de

c. 2-17(a)’da gösterilen devre için, Ei 2-17 (b)’de

i+EC)<E iken (EC

ve C kondansatörü Em

2-17

durumda EO=E’dir. (Ei+EC 2-

17(d)’de g O= Ei+EC olur. EO

2-17

d. 2-18(a)’da gösterilen devre için, Ei 2-18(b)’de

i+EC)<E iken (EC

ve C kondansatörü -Em

2-18

durumda EO=E’dir (E negatif gerilim). (Ei+EC)>E iken, diyot kesimdedir

2-18 O= Ei+EC olur.

EO 2-18

(13)
(14)
(15)

2.3 KULLANILACAK ELEMANLAR

(1) KL-200 Lineer Devre (2) Deney Modülü: KL-23001 (3) Ölçü Aletleri: 1. Osiloskop 2. Multimetre (4) Araç:

(5) Malzemeler: KL- 2.4 DENEYLER

(2-1) eneyi (1)

2-1-1 2-1-1-1

(1) KL-23001 modülünü, KL-200 Lineer Devre Deney

ve b .

(2) a. Tablo 2-1(a)’daki devre ve 23001-blok b.1

- .

b. Vpp

c. Osiloskop kullanarak, OUT gerilim ve Tablo 2-1(a)’ya kaydedin.

(3) a. Tablo 2-1(b)’deki devre ve 23001-blok b.2

- .

b. Vpp

c. Osiloskop kullanarak

ve Tablo 2-1(b)’ye kaydedin.

(16)

2-1-1-2 Deney Sonucu:

-blok b.1 -blok b.2

Tablo 2-1 (a),(b)

(17)

2-1-2 2-1-2-1

(1) KL-23001 modülünü, KL-200 Lineer Devre Deney

ve .

(2) a. Tablo 2-1(c)’deki devre ve 23001-blok b.3

- .

b. Vpp’lik bir

c.

ve Tablo 2-1’e kaydedin.

(3) Tablo 2-1(d)’deki devre ve 23001-blok b.4 .

(4) Tablo 2-1(e)’deki devre ve 23001-blok b.5 .

(5) Tablo 2-1(f)’deki devre ve 23001-blok b.6 .

-blok b.3 -blok b.4

(18)

-blok b.5 -blok b.6

Tablo 2-1 (c) (d) (e) (f)

(19)

(2-2) 2-2-1

2-2-1-1

(1) KL-23001 modülünü, KL-200 Lineer Devre Deney

ve .

(2) a. Tablo 2-2(a)’daki devre ve 23001-blok c.1

- .

b. Vpp’lik bir sinüzoid

c.

ve Tablo 2-2’ye kaydedin.

(3) Tablo 2-2(b)’deki devre ve 23001-blok c.2 .

(4) Tablo 2-2(c)’deki devre ve 23001-blok c.3 . 2-2-1-2 Deney Sonucu: Tablo 2-2’de gösterin.

2-2-2 2-2-2-1

(1) KL-23001 modülünü, KL-200 Lineer Devre Deney ve

(2) a. Tablo 2-2(d)’deki devre ve 23001-blok c.4

- .

b. Vpp

c.

ve Tablo 2-2’ye kaydedin.

(20)

(5) Tablo 2-2(g)’deki devre ve 23001-blok c.7

2-2-2-2 Deney Sonucu: Tablo 2-2’de gösterin.

-blok c.1 -blok c.2

-blok c.3 -blok c.4

(21)

-blok c.7

Tablo 2-2 (a) (b) (c)

(22)

(2-3) Kenetleme devresi deneyi (1) 2-3-1 Diyot kenetleme devresi

2-3-1-1

(1) KL-23001 modülünü, KL-200 Lineer Devre Deney

ve .

(2) a. Tablo 2-3(a)’daki devre ve 23001-blok d.1

- .

b. IN Vpp

c. geri

ve Tablo 2-3’e kaydedin.

(3) Tablo 2-3(b)’deki devre ve 23001-blok d.2 . 2-3-1-2 Deney Sonucu: Tablo 2-3’te gösterin.

-blok d.1 -blok d.2

(23)

Tablo 2-3 (a) (b) (2-4) Kenetleme devresi deneyi (2)

2-4-1

2-4-1-1 Deneyin :

(1) KL-23001 modülünü, KL-200 Lineer Devre Deney ve d

(2) a. Tablo 2-4(a)’daki devre ve 23001-blok d.3

- .

b. Vpp

c.

ve Tablo 2-4’e kaydedin.

(3) Tablo 2-4(b)’deki devre ve 23001-blok d.4 . (4) Tablo 2-4(c)’deki devre ve 23001-blok d.5

.

(24)

2-4-1-2 Deney Sonucu: Tablo 2-4’te gösterin.

-block d.3 ekil 23001-block d.4

-block d.5 ekil 23001-block d.6

Referanslar

Benzer Belgeler

Örneğin akdin konusu bir menfaat ise bu menfaatin akid esnasında mevcut olması mümkün değildir3. Bu nedenle akit esnasında mevcut olma şartı menfaatler

Çökmeyen materyal ise daha çok suda yaşayan mikroskobik canlıların (plankton) oluşturduğu organik kitledir. Herhangi bir su ortamında bu canlılar ne kadar yoğun

‘’Mikrodalga Destekli Suzuki-Miyaura Kenetleme Reaksiyonları ile Çok Yönlü ve Çok Amaçlı Özelilklere Sahip Ninhidrin Türevli Bileşiklerin Sentezi, Fotofiziksel ve

(b) Frekans cevabı eğrilerini çizerek nasıl bir filtre devresi olduğunu belirleyiniz.. (c) Filtrenin önemli

Kenetleme devrelerinin analizi yapılırken, diyotun iletimde olduğu zaman aralığından başlanmalıdır çünkü diyot kesimde iken kondansatör üzerinde depolanan

6.Hafta Doğrultma devreleri ; 1 fazlı yarım, tam , kontrollü ve kontrolsüz devre tasarımları ve örnek uygulamalar. 7.Hafta Doğrultma devreleri ; 1 fazlı yarım, tam ,

Olayların sebebini açıklarken genellikle şu ifadeleri kullanırız: “ çünkü, için, dolayısıyla, bu sebeple, bu yüzden, bundan dolayı…”.. Top oynarken düştüm

Olayların sebebini açıklarken genellikle şu ifadeleri kullanırız: “ çünkü, için, dolayısıyla, bu sebeple, bu yüzden, bundan dolayı…”.. Top oynarken düştüm