|

Wien köprü osilatör

Görsel 4.2’deki devrede R1 ve R2 dirençleri kazancı belirlerken, seri C1-R4 ve paralel C2-R3’den oluşan pozitif geri besleme, frekansı belirleyen wien köprü osilatörü oluşturmaktadır. Çıkış sinyali belli oranda işlemsel yükseltecin evirmeyen girişine geri beslenmektedir. Bu zayıflamayı telafi etmek ve osilasyonu oluşturabilmek için yükseltecin kazancının üçe eşit veya büyük olması gerekir.

Görsel 4.2: Wien köprü osilatör devresi

                MALZEME LİSTESİ

Adı Özelliği Sembolü Görünüşü Miktarı
Opamp 741(DIL-08 kılıf) 1 adet
Direnç 1kΩ 1 adet
Direnç 10kΩ 3 adet
Kondansatör  220nf/16V 2 adet

 

                İŞLEM BASAMAKLARI

  1. Görsel 4.2’deki devreyi kurunuz.
  2. Osiloskobu Vç noktasına bağlayınız.
  3. Devreye enerji veriniz.
  4. Çıkış sinyalinin frekasını ve genliğini ölçüp Tablo 4.5’e yazınız, çıkış sinyalini ayrılan yere çiziniz.

 

                DEĞERLENDİRMELER

Tablo 4.2: Wien köprü osilatör devresi

Frekans Gerilim
   

 

                SORULAR

  1. Osilatör nedir?
  2. Osilatörlerdeki geri besleme kavramını açıklayınız.
  3. Devrenin çalışma frekansını hesaplayınız.
  4. Yüksek frekanslarda işlemsel yükseltecin dezavantajları nedir? Araştırınız?

 

işlemsel yükselteçlerin yüksek frekanslarda karşılaşılan bazı dezavantajları vardır. Yüksek frekanslarda işlemsel yükselteçlerle ilgili bazı olası sorunlar şunlar olabilir:

  1. Bant Genişliği Kısıtlamaları: İşlemsel yükselteçlerin bant genişliği, yani sinyaldeki frekans bileşenlerinin taşıyabileceği maksimum frekans, sınırlıdır. Yüksek frekanslarda, işlemsel yükselteçlerin bant genişliği sınırlamaları, sinyallerin doğru bir şekilde işlenmesini kısıtlayabilir.
  2. Faz Kaybı ve Gecikme: Yüksek frekanslarda işlemsel yükselteçler, sinyallerde faz kaybına ve gecikmeye neden olabilir. Bu durum, hızlı işaretlerde, özellikle zaman uyumluluğu önemli olan uygulamalarda sorun oluşturabilir.
  3. Gürültü ve Kararlılık: Yüksek frekanslarda işlemsel yükselteçler daha fazla gürültü oluşturabilir. Ayrıca, yüksek frekanslarda kararlılık ve kontrol daha zor olabilir, bu da istenmeyen titreşimler veya kararsızlıkla sonuçlanabilir.
  4. Yüksek Harici Parazitler: Yüksek frekanslarda, devre tasarımı ve yerleşimi daha hassas hale gelir. Harici parazitler, devre performansını olumsuz etkileyebilir.

Osilatör, devre elemanları kullanılarak bir devrenin kendiliğinden ve sürekli olarak titreşim yapmasını sağlayan bir devre veya devre parçasıdır. Bu devre, belirli bir frekans ve genlikteki salınımları üretir.

Geri besleme ise bir devrenin çıkışından alınan sinyalin bir kısmının tekrar girişe gönderilmesidir. Bu, devre davranışını etkiler ve belirli bir işlevi gerçekleştirmek için kullanılabilir. Örneğin, osilatörlerde geri besleme, devrenin kendi kendine titreşim yapmasını sağlar. Bu geri besleme, çıkıştan bir kısmını girişe geri göndererek devrenin belirli bir frekansta titreşim yapmasını sağlar.

Devrenin çalışma frekansını hesaplamak için devrenin hangi tür bir osilatör olduğu, bileşen değerleri ve osilatörün çalışma prensibi gibi detaylar önemlidir. Daha spesifik bir devre veya osilatörle ilgili detayları sağlarsanız, frekans hesaplaması konusunda daha doğru bir yardımcı olabilirim.

Benzer Temrinler & Yazılar

  • |

    IR alıcıyla yük kotrolü

    Herhangi bir uzaktan kumanda ile TSOP1738′ e sinyal gönderildiğinde IR alıcının 3 numaralı çıkış ucunu sıfıra çeker ve TR1 PNP transistörü iletime geçer. 4017 entegresi, iletime geçen TR1 üzerinden clock sinyalini 14 numaralı bacağından alacaktır. 4017 entegresi clock bacağına gelen tetikleme sinyaliyle çıkışını sırasıyla aktif yapan bir entegredir. Başta Q0 (3 No.lu bacak) aktif olduğundan D2 (kırmızı)…

  • |

    Ön yükselteç devresi

    Görselde LM358 ile yapılan ön yükselteç devresi görülmektedir. Devre art arda bağlanan iki adet eviren yükselteçten oluşmaktadır. Dinamik mikrofon tarafından girişe uygulanan zayıf sinyaller (1mV-10mV) birinci işlemsel yükselteç tarafından belli oranda yükseltilir. POT1 ile ikinci işlemsel yükseltecin girişine uygulanır. Potansiyometrenin değeri değiştirilerek ikinci işlemsel yükseltecin çıkışındaki genlik değeri değiştirilir. Yükseltme işleminin iki kademede yapılmasının sebebi…

  • |

    İşlemsel yükselteçle toplayıcı devresi

    Görsel 3.21’deki toplayıcı devresi eviren yülkseltece birden fazla giriş uygulanması ile oluşur. Girişlerin sayısı istenildiği kadar arttırılabilir, herhangi bir sınırlama yoktur. Her bir giriş için çıkış, RF direnciyle birlikte o girişin direncine bağlıdır. Devrede P1 ve P2 potansiyometreleriyle ayarlanan Vg1 ve Vg2 gerilimleri devredeki kazanç bir olduğundan girişler toplanarak çıkışa aktarılır. Girişler eviren girişten verildiğinden…

  • |

    Kenetleyici

    Görsel deki devrelerde giriş sinyalininin şekli değişmeksizin DC gerilim kaynağının değeri kadar yukarı veya aşağı gerilim seviyesine kenetlenir. DC gerilim kaynağı olmadığında şaseye kenetlenir. Ancak her durumda diyot kullanıldığından diyodun eşik gerilimi olan ve üzerine düşen yaklaşık 0,7 V, çıkış gerilim seviyelerine eklenir veya çıkarılır. Vç’deki DC bileşeni görmek için Vç noktasına bağlanan osiloskop kanalı…

  • |

    LDR’li karanlıkta çalışan devre

    Görsel 2.10’daki devrede aydınlık ortamda LDR’nin direnci 10k’nın altında kalır. Beyz polarması alamayan transistör iletime geçmez ve LED sönük durumda olur. Karanlıkta (LDR elle kapatıldığında.) LDR direnci artar (MΩ), üzerine düşen gerilim yaklaşık 0,7 V’a ulaştığında transistör iletime geçer ve LED yanar. Görsel 2.10: LDR’li karanlıkta çalışan devre                   MALZEME LİSTESİ Adı Özelliği Sembolü…

  • |

    IR alıcı verici

    İnfrared diyodun (D1 IR-verici) yaydığı ve insan gözünün algılayamadığı kızıl ötesi ışık infrared foto diyot (D2 IR-alıcı) tarafından algılanır. Devreye ters bağlı olan infrared foto diyot üzerine gelen kızıl ötesi ışık, diyodu iletime geçirir ve T1 in beyz ucunu şaseye çeker. T1 kesimde olduğu için LED yanmaz. İnfrared diyot (IR-verici) ve infrared foto diyot (IR-alıcı)…

Bir Yorum Yazın

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