|

Evirmeyen yükseltecin AC çalışması

Görseldeki devrede giriş sinyali işlemsel yükseltecin evirmeyen (+) girişinden uygulandığından giriş ile çıkış sinyali arasında  faz farkı yoktur. Bu yüzden devre evirmeyen yükselteç olarak adlandırılır. RF ve R1 dirençlerin oranı kazancı belirlemektedir. Eviren yükseltecin kazancı  formülüyle hesaplanır. Formülden de anlaşılacağı gibi evirmeyen yükseltecin kazancı eviren yükselteçten bir fazladır.

Görsel 3.7: Evirmeyen yükseltecin AC çalışması

                MALZEME LİSTESİ

Adı Özelliği Sembolü Görünüşü Miktarı
 
Opamp 741(DIL-08 kılıf) 1 adet
Direnç 10k 1 adet
Direnç 22k 1 adet
Direnç 33k 1 adet
Direnç 47k 1 adet
Direnç 100k 1 adet

 

                İŞLEM BASAMAKLARI

  1. Görsel 3.7’deki devreyi kurunuz.
  2. Sinyal jeneratörü ile Vg ucundan 1Vpp ve 1KHz’lik AC sinyal uygulayınız.
  3. Osilaskobun birinci kanalını Vg noktasına (giriş ucu), ikinci kanalını Vç noktasına (çıkış ucu) bağlayınız.
  4. Osilaskopla ölçtüğünüz Vç değeri Tablo 3.3’e yazınız, giriş ve çıkış sinyallerini ayrılan yerlere çiziniz.
  5. Giriş sinyalini değiştirmeden RF geri besleme direncini 33k yaparak çıkış gerilim değerini Tablo 3.3’e kaydediniz.
  6. Giriş sinyalini 2 Vpp yapıp, RF direncini 47k ve 100k dirençlerle değiştirerek çıkış gerilim değerini Tablo 3.3’e kaydediniz.
  7. Kazanç değerlerini hesaplayarak Tablo 3.3’e yazınız.
  8. DEĞERLENDİRMELER

Tablo 3.3: Çıkış Genliğini Ölçme

Vg R1 RF Vç Kazanç (Vç/Vg) Kazanç

1+(RF/R1)

1Vpp 10k 22k
1Vpp 10k 33k
2Vpp 10k 47k
2Vpp 10k 100k

 

                SORULAR

  1. Giriş ve çıkış arasındaki faz farkı nasıldır?

Giriş 2 Vpp ve RF direnci 100k iken Vç değerini hesaplayınız

Giriş ve çıkış arasındaki faz farkı, bir devrenin girişine uygulanan bir sinyalin, devrenin çıkışında ne kadar zamanda veya açısal olarak ne kadar önde veya arkada olduğunu belirtir. Faz farkı, iki sinyal arasındaki zaman veya açısal farkı ifade eder.

Giriş 2 Vpp (peak-to-peak) ve RF direnci 100k ohm ise, Vç (çıkış voltajı) değerini hesaplamak için daha fazla bilgiye ihtiyacım var. Hangi tip bir devre veya amplifikasyon yapıldığı, giriş sinyalinin nasıl işlendiği gibi bilgiler gereklidir. Örneğin, bir amplifikatör devresinde, giriş sinyali nasıl işlendiğine ve hangi amplifikasyon faktörünün kullanıldığına bağlı olarak çıkış voltajı belirlenir. Bu nedenle, daha spesifik bir devre veya durum hakkında bilgi verilirse, çıkış voltajını hesaplamak daha doğru olur.

Benzer Temrinler & Yazılar

  • |

    İşlemsel yükselteçle karşılaştırıcı

    Görsel 3.13’teki karşılaştırıcı devresinde kazanç en yüksek düzeydedir. Bu nedenle çıkışta en yüksek voltaj (besleme voltajına yakın) görünecektir. Çıkış voltajının işaretini ise (+ veya -) iki girişten hangisi büyükse onun işaretini alacakır. Sabit voltaj verilen uç referans kabul edilir. Devrede eviren giriş (2 nolu uç) 3,3 V ile sabitlenmiştir. Potansiyometreyi B konumuna yaklaştırdıkça evirmeyen giriş…

  • |

    Kırpıcı

    Görsel deki devrelerde DC gerilim kaynağının değeri kadar yukarı veya aşağı gerilim seviyesi kırpılır. Polarmasız devrelerde şaseden kırpma gerçekleşir. Ancak her durumda diyodun eşik gerilimi olan ve üzerine düşen yaklaşık 0,7 V, çıkış gerilim seviyelerine eklenir veya çıkarılır.                                                                               Görsel Kırpıcı devreler                 MALZEME LİSTESİ Adı Özelliği Sembolü Görünüşü Miktarı Diyot 1N4001 2…

  • |

    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…

  • |

    Bas tiz devresi

    İnsan kulağının duyabildiği 20 Hz – 20 KHz arasındaki sinyallerin 20 Hz’e yakın olanları bas  (alçak frekans), 20 KHz’e yakın olanları tiz (yüksek frekans) seslerdir. Bu devre en çok kullanılan ton kontrol derelerinden Baxandall’ın değiştirilmiş şeklidir. Görseldeki devre kesim frekansı ayarlanan alçak ve yüksek geçiren filtrelerden oluşmuştur. C1, C2 ve C3 kondansatörleri besleme kaynağındaki parazitleri…

  • |

    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  …

  • |

    Kristal osilatör

    Bir osilatör, sabit bir frekansta çalışacaksa yani çalıştığı frekansta az da olsa bir değişiklik olmayacaksa o zaman osilatörün kristalli olması en iyi yöntemdir. Kristal osilatörün ana parçası olan piezoelektrik kristal çoğunlukla kuartz madeninden yapılır. Kristal osilatörler genellikle sabit frekansta çalışan alıcı ya da verici devrelerinde kullanılır. Görsel 4.5’te deki kristal osilatör devresi bir Pierce osilatördür….

Bir Yorum Yazın

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