|

Bant geçiren filtre yapmak.

Görsel 4.15’deki devrede R4 ve R3 dirençleri kazancı belirlerken R1 ve C1 yüksek geçiren filtreyi, R2 ve C2 de alçak geçiren filtreyi oluşturmaktadır. Yüksek frekanslarda C1 kondansatörün kapasitif reaktansı (Xc) azalmakta ve yüksek frekanslı sinyalleri geçirmektedir. C2 kondansatörü de alçak frekansları geçirip yüksek frekansları şaseye çekmektedir. Böylelikle sadece belli bir bant aralığındaki sinyaller yükseltilmektedir. C1-R1 ve C2-R2’nin değerleri değiştirilerek farklı bant aralıklarının geçişine izin verilir.

Görsel 4.15: Bant geçiren filtredevresi

                MALZEME LİSTESİ

AdıÖzelliğiSembolüGörünüşüMiktarı
Opamp741(DIL-08 kılıf)1 adet
Direnç1kΩ1 adet
Direnç10kΩ3 adet
Kondansatör 10nf/16V1 adet
Kondansatör 22nf/16V1 adet
Kondansatör 100nf/16V2 adet

                İŞLEM BASAMAKLARI

  1. Görsel 4.15’deki devreyi kurunuz.
  2. Sinyal jeneratörünü C1’e bağlayınız. Osiloskobu Vç noktasına bağlayınız.
  3. Sinyal jeneratöründen 1 Vpp 10 Hz’lik sinyal uygulayınız.
  4. Osiloskopta çıkış sinyalinin genliğini ölçüp Tablo 4.14’e yazınız, çıkış sinyalini ayrılan yere çiziniz.
  5. Sırasıyla 100 Hz, 1 KHz, 10 KHz’lik sinyallerle işlemleri tekrarlayıp sonuçları Tablo 4.14’e yazınız. 1 KHz ve 10 KHz için çıkış sinyallerini ayrılan yere çiziniz.
  6. C1-R1 ve C2-R2’nin değerleri değiştirerek çalışmasını gözlemleyiniz.

                DEĞERLENDİRMELER

Tablo 4.14: Bant geçiren filtredevresi

FrekansVç
10 Hz 
100 Hz 
1 KHz 
10 KHz 

                SORULAR

  1. Devrenin kesim frekansını (fc) hesaplayınız.
  2. Devre hangi frekans aralığında yüksek kazanç sağlamaktadır?

Genel olarak bir düşük geçiren filtre için kesim frekansı şu formülle hesaplanır:

fc=12πRCfc​=2πRC1​

Hangi frekans aralığında yüksek kazanç sağlandığı da, belirtilen devrenin tipine, tasarımına ve eleman değerlerine bağlıdır. Frekans karakteristiği genellikle bu devrelerin tasarımına bağlı olarak değişir; bazı frekanslarda yüksek kazanç sağlayabilirken, bazılarında düşük kazanç veya kesilmiş bir yanıt gösterebilir. Bu nedenle, belirli bir devrenin karakteristiğini belirlemek için devrenin şeması veya eleman değerlerine ihtiyaç vardır.

Benzer Temrinler & Yazılar

  • |

    Piezo sensörlü devre

    Görsel 2.8’deki piezoelektrik sensör üzerine değişen basınç uygulandığında (parmakla bas-çek şeklindeki tekrarlar) sensör uçlarında oluşan küçük değerlikli değişken gerilim diyotlarla doğrultularak kondansatör üzerinde biriktirilir. Butona basıldığında kondansatör üzerindeki gerilim kısa süreliğine LED’i yakacaktır. Görsel 2.8: Piezo sensörlü devre                 MALZEME LİSTESİ Adı Özelliği Sembolü Görünüşü Miktarı Piezo Sensör Piezo Disk – Kablolu – 15 mm…

  • |

    Ağırlık sensör uygulaması

    Görsel 2.9’deki devrede R1 ve R2 gerilim bölücü dirençleriyle Vref noktasında 6 V’luk gerilim oluşmaktadır. Kare ağırlık sensörüne parmakla güç uygulandığında sensör çıkış gerilimi referans gerilimini aşacak ve LED yanacaktır. Daha büyük ağırlıklar için referans gerilimi R1 veya R2’nin değerleriyle aylarlanabilir. Görsel 2.9: Ağırlık sensörlü devre                 MALZEME LİSTESİ Adı Özelliği Sembolü Görünüşü Miktarı Ağırlık…

  • |

    Zaman Gecikmeli Çalışan Devre (Turn On)

    Görsel 1.1’deki devrede butona basıldığı anda beyz polarması 0V olan TR1 transistör kesime gidecek ve led sönecektir. Elimizi butondan çektiğimizde kondansatör R1 ve potansiyometre üzerinden şarj olmaya başlayacaktır. Kondansatör gerilimi yaklaşık 0,7V’a yükseldiğinde transitör iletime geçecek, röle enerjilenecek ve led yanacaktır. Potansiyometreyi B konumuna yaklaştırdıkça kondansatör daha yavaş dolacak, transistörün iletime geçmesi ve ledin yanması…

  • |

    Hartley osilatör

    nasıl etkiler? LC osilatör devrelerinden olan Hartley osilatör rezonans frekansını ve faz kaymasını belirleyen kondansatör ve bobinden oluşan geri besleme devresine sahiptir. Görsel 4.3’teki devrede yükselteç olarak transistör kullanılmıştır. Yüksek frekanslarda kaliteli sinüs dalgası sinyalleri üretebilen bu osilatörlerde yükselteç olarak genellikle transistör tercih edilir. Devrenin osilasyon frekansı birbirine seri bağlı L1 ve L2 bobini ile…

  • |

    İşlemsel yükselteçle Turn off devresi

    Görsel 3.17’daki devrede turn off devresi  işlemsel yükseltecin karşılaştırıcı olarak kullanılmasıyla yapılmıştır. Devreye enerji verildiğinde eviren girişteki Vref noktası R2 ve R3 gerilim bölücü dirençleriyle yaklaşık olarak 1 V olur. Evirmeyen girişteki Vg noktası ise 0 V’tur. Eviren giriş evirmeyen girişten büyük olduğundan karşılaştırıcının çıkışı negatiftir ve LED sönüktür. B butonuna basıldığı anda C1 kondansatör…

  • |

    555’li PWM

    Görsel ’daki devrede C2 kondansatörü R1 ve potansiyometrenin Ra kısmından D1 üzerinden şarj olur. C2 kondansatörü E’nin 2/3’üne ulaştığında  D2’den geçerek potansiyometrenin Rb kısmında 7 No.lu bacağa deşarj olur. PWM sinyanin   süresisni Ra değeri belirlerken   süresini Rb değeri belirlemektedir. D1 ve D2 olmasaydı   süresi Ra+Rb kadar sabit olurdu. TR1   süresi kadar iletimde  …

Bir Yorum Yazın

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