Ayarlı Direnç Ölçümü

Amaç: Potansiyometre ve trimpot bacak bağlantılarını kavrar.

 

İşlem Basamakları:

  1. Potansiyometre ve trimpot’in bacaklarını 1, 2, 3 olarak isimlendiriniz.
  2. Mili en soldan başlayarak belirli açılarda çeviriniz.
  3. Tablodaki Ω ölçümleri yapınız.

 

potansiyometre

Potansiyometre 1-3 1-2 2-3
600
900
1350
2700

 

Trimpot 1-3 1-2 2-3
600
900
1350
2700

 

Sorular:

1-2 veya 2-3 nolu bacakları kısa devre edersen ne olur?

Ayarlı direnç, genellikle potansiyometre olarak da adlandırılır. Bu, devrelerde direncin değerini ayarlamak için kullanılan bir bileşendir. Ayarlı direnç ölçümü yapmak için bir multimetre kullanabilirsiniz. İşte bu işlemi gerçekleştirmek için adımlar:

  1. Multimetre Hazırlığı:
  • Multimetrenizi direnç ölçüm moduna ayarlayın. Bu genellikle Ω (ohm) sembolü ile gösterilir.
  1. Ayarlı Direnci Ayarlayın:
  • Ayarlı direncin ayarlamasını yapın. Eğer değeri belirli bir aralıkta olmalıysa, bu aralığa ayarlayın.
  1. Ayarlı Direncin Uçlarına Multimetreyi Bağlayın:
  • Multimetre probunun siyah ucunu bir uca, kırmızı ucunu diğer uca bağlayın. Uçları karıştırmamaya dikkat edin.
  1. Ölçümü Yapın:
  • Multimetrenin ekranında direnç değerini gözlemleyin. Değer, ayarlı direncin mevcut değerini gösterecektir.
  1. Değerleri Karşılaştırın:
  • Eğer ayarlı direncin değeri belirli bir aralıkta olmalıysa, ölçtüğünüz değeri bu aralıkla karşılaştırın. Eğer değer doğru aralıkta ise, ayarlı direnç doğru çalışıyor demektir.
  1. Ölçüm Sonrası:
  • Ölçümü tamamladıktan sonra, multimetrenizi genellikle “OFF” konumuna getirin ve prob uçlarını saklayın.

Ayarlı dirençlerin doğru çalışıp çalışmadığını belirlemek için bu ölçümü yapmak önemlidir. Eğer bir sorun varsa, ayarlı direnci değiştirmeniz gerekebilir. Ayrıca, multimetrenizi doğru şekilde kullanmak ve güvenli bir şekilde çalışmak çok önemlidir.

Benzer Temrinler & Yazılar

  • Transistörün Bacak İsimlerinin Ve Tipinin Belirlenmesi

    Amaç: Transistör bacaklarını ve tipini bulur. Transistör kılıfını çizer.  İşlem Basamakları: Transistör bacaklarını bulunuz. Resmini (kılıfını) çiziniz.  Ø BC237         (Ön görünüş) Ø BD135         (Ön görünüş) Ø BC141       (Alt görünüş) Ø 2N 3055       (Alt görünüş) transistrkon Bir transistörün bacak isimlerini ve tipini…

  • Güç Ölçümü

    Güç Kaynağı I V P=I.V 3V       6V       9V       12V       Güç ölçümü, bir elektrik devresindeki enerji dönüşümünü değerlendirmek için kullanılır. Güç (P), gerilim (V) ve akım (I) kullanılarak hesaplanır. İşte bu işlemi gerçekleştirmek için adımlar: Güç ölçümü, elektrik devrelerinin performansını değerlendirmek için önemlidir. Doğru…

  • Karaşimşek Devresi (4017)

     Karaşimşek 6 Ledli kara şimşek isis ve ares cizim dosyası Malzeme Listesi 4017 6x Led 560Ω 8x 1N4148 40 pin Header (Erkek) Karaşimşek 10 Ledli kara şimşek devresi ARES Malzeme Listesi 4017 10x Led 560Ω   Karaşimşek devresi, CD4017 entegresi kullanılarak yapılan bir sayıcı devresidir. Bu devre, bir sinyal girişi aldığında belirli bir sayıda çıkış pini üzerinde…

  • Diyot Karakteristik Eğrisi Deneyi

    Amaç: Diyot çalışma prensibini kavrar. Giriş: Diyot doğru polarmada 0,7V’tan sonra iletime geçer. Buna eşik gerilimi denir. Diyotlar devreye her zaman seri bir direnç ile bağlanır. Doğru polarma ölçümleri Güç Kaynağı (V) 0,2 0,4 0,6 0,8 1 2 5 10 15 Voltmetre (V) Ampermetre (mA)     Ters polarma ölçümleri Güç Kaynağı (V) 5 10…

  • Dokunmatik Anahtar

    Malzeme Listesi R1,R2_____1MΩ R3,R4____47KΩ C1_______10µF C2______470pF D1-D3____1N4002 Q1-Q3_____BC337 12V Röle 2’li PCB Klemens Sensor____İnce Alüminyum veya bakır bir parça yaklaşık 15x10cm. Dokunmatik anahtarlar, geleneksel mekanik anahtarların yerine geçen modern bir anahtar tipidir. Bu anahtarlar, fiziksel bir düğmeye basma ihtiyacını ortadan kaldırarak bir yüzeye dokunarak çalışırlar. İşte dokunmatik anahtarların temel özellikleri ve çalışma prensibi: Temel Özellikler:…

Bir Yorum Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. Gerekli alanlar * ile işaretlenmiştir.