Bölüm 1 Elektriksel Büyüklükler ve Elektrik Devre Elemanları

Bölüm 1
Elektriksel Büyüklükler ve
Elektrik Devre Elemanları
1.1 Temel Elektriksel Büyüklükler:
Akım, Gerilim, Güç, Enerji
1.2 Güç Polaritesi
1.3 Akım ve Gerilim Kaynakları
F.Ü. Teknoloji Fak. EEM M.G.
1
1.1. Temel Elektriksel Büyüklükler
• Elektriksel olaylar, elektrik yükleri ile
açıklanır.
-
+
-
- - - -
+
+
+
+
+
+
• Elektrik yükünün ayrıştırılması
(kümelenmesi) elektrik kuvvetini (elektrik
potansiyelini) yani gerilimi üretirken,
• Elektrik yükünün hareketi ise elektrik
akımını üretir.
F.Ü. Teknoloji Fak. EEM M.G.
2
Elektrik Akımı
Elektrik akımı, bir iletkenden birim zamanda
geçen yük miktarıdır. Akımın yönü, negatif
elektron yüklerinin tersi yönünde kabul edilir.
+
i
Buna göre, eğer bir t süresi boyunca bir
iletkenden akan yük Q ise iletkenden geçen
sabit akım,
Q
I
t
Ancak, yük zaman bağlı ise
F.Ü. Teknoloji Fak. EEM M.G.
dq
i
dt
3
Örnek 1.1 Bir iletkenden geçen yük miktarı
a-) 2 saniye boyunca Q=10 C (amper-saniye) ise
2 t
b-) q( t )  10e
C ise iletkenden geçen akımı
bularak zamana göre değişimlerini çiziniz.
Çözüm
F.Ü. Teknoloji Fak. EEM M.G.
4
Gerilim-Potansiyel Fark
• Pozitif ve negatif elektrik yükleri ayrıştırılırsa bir enerji ortaya çıkar ve bu
enerji bir elektrik kuvvetine yol açar. Buna göre gerilim, birim yükün
oluşturduğu enerji ya da birim yükün A noktasından B noktasına hareket
ettirilmesi için gereken enerji miktarı olarak tanımlanabilir.
• Örneğin, +5 C yük, A’ dan B’ ye 1hareket
ederken 10 Joul iş yapıyorsa bu
C
noktalar arasındaki potansiyel farkı V=10/5=2 volt demektir. dt yük
değişimine karşın dw enerji değişimi+ oluyorsa gerilim,
W
V
Q
.
.
A
B
VAB
F.Ü. Teknoloji Fak. EEM M.G.
dw
v
dq
5
Üreteçler (Kaynaklar)
Bir elektrik devresine uygulanan giriş, bir elektrik
enerjisi kaynağından gelmek durumundadır. Kaynaklar,
akım ve gerilim kaynağı olabilir.
Vs
+
-
Devre
elemanı
Is
Devre
elemanı
 İçinden geçen akımdan bağımsız olarak belli bir
gerilimi veren kaynaklar ideal gerilim kaynağı,
 uçlarındaki gerilimden bağımsız olarak belirli bir akımı
veren kaynaklar ise ideal akım kaynağı olarak söylenir.
 Devreden geçen akımın ve eleman uçlarındaki
gerilimin polariteleri ?
F.Ü. Teknoloji Fak. EEM M.G.
6
Elektrik Akımı ve Yük İlişkisi
Bir elemandan geçen akım,
olduğuna göre,
dq
i
dt
Elemanın akımı biliniyor ve yük bulunacak ise,
t
q(t )   i(t )dt
0
to anında bir to başlangıç yükü de mevcut ise,
t
q(t )   i(t )dt  q(t0 )
t0
F.Ü. Teknoloji Fak. EEM M.G.
7
Örnek 1.2 Şekildeki devreden geçen yük değişimi
q(t) nedir?
5000t
i  20e
i
Devre
elemanı
t
Cevap:
q( t )   i( t )dt
0
F.Ü. Teknoloji Fak. EEM M.G.
8
Örnek 1.3 Şekildeki devreden geçen yük değişimi
q(t), 0-3 saniye aralığında nedir?
i
Devre
elemanı
Cevap:
t
q(t )   i(t )dt  q(t0 )
t0
F.Ü. Teknoloji Fak. EEM M.G.
9
Güç
• Enerjinin zamana göre değişim oranı ya da birim
zamanda yapılan iş ise güçtür.
dw
p
dt
Bulunan akım gerilim bağıntıları kullanılarak
dw dq
p
 v.i
dq dt
F.Ü. Teknoloji Fak. EEM M.G.
10
Enerji
• Güç tanımından yararlanarak enerji, aşağıdaki
integral ile bulunur.
t
dw
p
dt
w(t )   p(t )dt
0
to anında bir to başlangıç enerjisi varsa,
t
w(t )   p(t )dt  w(t0 )
t0
F.Ü. Teknoloji Fak. EEM M.G.
11
Sonuç olarak
Bir devre elemanına,
polaritesi belli bir v
gerilimi uygulanırsa,
• bu elemandan belirli yönde bir i akımı geçer (Yani
elektrik yükü akar) ve,
• devre elemanında bir güç harcanmış, dolayısıyla
elemanda bir iş yapılmış yani enerji kullanılmış olur.
F.Ü. Teknoloji Fak. EEM M.G.
12
1.2 Güç Polaritesi
• Bir devrede, devre elemanının harcadığı güç p=v.i dir.
• bu güç, aynı zamanda kaynak tarafından devre
elemanına verilen güçtür. Dolayısıyla kaynak tarafından
verilen gücün değeri de p=v.i dir.
• Bu nedenle, devre elemanına verilen ve elemandan
tarafından harcanan güçleri ayırmak amacıyla güç
hesaplamalarında gücün polaritesini de belirlemek
gerekir.
F.Ü. Teknoloji Fak. EEM M.G.
13
Güç Polaritesi
• Akımla gerilimin polaritesi
uygunsa gücün polaritesi (+)
aksi halde gücün polaritesi (-) olarak yazılır.
Alınan ya da
harcanan Güç:
Pa=+v.i
Verilen Güç:
Pa=-v.i
Örneğin, şekildeki devreye uygulanan gerilim V=10 volt
ve devreden geçene akım I=5 A ise verilen ve alınan
güçleri hesaplayınız.
F.Ü. Teknoloji Fak. EEM M.G.
14
Örnek 1.4. Şekildeki devrede elemanların akım ve
gerilimleri verildiğine göre elemanlarının güçlerini
bulunuz.
i1  5 A
i2  3 A
i3  8 A
v1  6 V
v2  15 V
v3  20 V
v4  5 V
v5  30 V
Çözüm
Pa  v1 .i1 Pb  v2 .i3 Pc  v3 .i1
Pd  v4 .i3
Pe  v5 .i2
F.Ü. Teknoloji Fak. EEM M.G.
15
Örnek 1.5 Şekildeki devrede, gerilim ve akımın ifadeleri
verildiğine göre elemanın gücü ve elemanında harcanan
enerjiyi bulunuz.
v  10e
i  20e
5000t
F.Ü. Teknoloji Fak. EEM M.G.
5000t
16
Çözüm
v  10e
5000t
i  20e 5000t
p  v.i
t
w   pdt
t
Ya da
0
w   v.idt
0
F.Ü. Teknoloji Fak. EEM M.G.
17
Örnek 1.6 Bir devreye uygulanan gerilimin ve devreden
geçen akımın dalga şekilleri aşağıda verilmiştir.
a-) t=1,2,3,4. sn.lerdeki devre
elemanının harcadığı güç ifadesini
bularak güç eğrisini çiziniz.
b-) t=1,2,3,4. sn.lerdeki elemana
verilen enerjiyi bularak enerji
eğrisini çiziniz.
F.Ü. Teknoloji Fak. EEM M.G.
18
Çözüm:
t=1,2,3,4. sn.lerdeki güçler ve enerjiler, bu aralıklardaki
akım ve gerilim denklemleri yazılarak hesaplanabilir.
p  v.i
t
w(t )   p(t )dt  w(t 0 )
t0
F.Ü. Teknoloji Fak. EEM M.G.
19
Örnek 1.7 Bir devre elemanının gerilimi ve akımı
verilmiştir.
v  20e
5t
i  2  2e
5t
a-) Elemanın harcadığı gücü bularak güç eğrisini çiziniz.
b-) Maksimum gücün değeri nedir ve kaçıncı saniyede güç
maksimum olur.
c-) Elemana verilen enerji eğrisini çizerek toplam enerjiyi
bulunuz.
F.Ü. Teknoloji Fak. EEM M.G.
20
Çözüm
a-) Elemanın harcadığı güç,
F.Ü. Teknoloji Fak. EEM M.G.
p  v.i
21
b-) Gücün maksimum olduğu zaman, gücün zamana
göre türevinin (güç eğrisinin eğiminin) sıfır olduğu
noktadır. Yani,
dp
0
dt
Buradan,
tmax  0.1386 sn
pmax  p(0.1386)  10
F.Ü. Teknoloji Fak. EEM M.G.
22
c-) Enerji
t
t
0
0
w( t )   v.idt   ( 40e5t  40e10t )dt
F.Ü. Teknoloji Fak. EEM M.G.
23
1.3 Akım ve Gerilim Kaynakları
İdeal ve Gerçek Bağımsız Kaynaklar
İdeal kaynaklar, uçlarına bağlanan elemanın değeri
ne olursa olsun sabit bir akım ya da gerilim verirken
gerçek kaynakların bir iç dirence sahip olması
nedeniyle uçlarına bağlanan bir eleman verdikleri
akım ya da gerilim daha düşüktür. !!!
F.Ü. Teknoloji Fak. EEM M.G.
24
Bağımlı Kaynaklar: Ürettikleri gerilim ya da akım,
devrenin başka bir yerindeki akım ya da gerilime bağımlıdır.
.
vs   .v x
vs   .i x
is   .v x
is   .i x
Örnek
Bir transistörlü
yükseltecin
DC eşdeğeri
F.Ü. Teknoloji Fak. EEM M.G.
25
Diğer bölüme başlamadan önce
bu bölüm ile ilgili
verilen soruları
çözmeniz
tavsiye
edilir.
F.Ü. Teknoloji Fak. EEM M.G.
26
BÖLÜM 2
TEMEL DEVRE YASALARI ve
DİRENÇLİ DEVRELER
2.1 Ohm ve Kirchhoff Kanunları:
Akım, Gerilim, Güç ve Enerji Hesabı
2.2 Temel dirençli Devreler: Seri, Paralel,
Wheatstone ve Yıldız-Üçgen
2.3 Kirchhoff Kanunları:
Bağımlı Kaynaklı Devreler
F.Ü. Teknoloji Fak. EEM. M.G.
27
1.1 Ohm ve Kirchhoff Kanunları

Bir elektrik devresindeki direncin akımı ve gerilimi
arasındaki ilişkisi ohm kanunu ile tanımlanır .
v iR
Direnç değeri, iletkenin boyutlarına ve cinsine
bağlı olarak aşağıdaki ifadeden elde edilir.

R
s
İletkenlik
F.Ü. Teknoloji Fak. EEM. M.G.
1
G
R
28
Örnek 2.1: Şekildeki devrede, direncin gerilimini, harcanan gücü,
kaynağın verdiği gücü ve dirençte oluşan enerjiyi bularak zamana
göre değişimlerini çiziniz.
Çözüm:
PV  v  i 
v  R.i 
t
Pa  v.i 
F.Ü. Teknoloji Fak. EEM. M.G.
w   pdt 
0
29
Kirchhoff Kanunları
Gerilimlerin kanununa
(KGK) göre
Vs1  V1  V2  V3  Vs 2  0
Akımlar kanununa (KAK)
göre
I s1  I1  I 2  I 3  I s 2  0
F.Ü. Teknoloji Fak. EEM. M.G.
30
Kirchhoff Kanunlarına göre Geçerli
ve Geçersiz Kaynak Bağlantıları
F.Ü. Teknoloji Fak. EEM. M.G.
31
Örnek 2.2. Şekildeki devrede vo=100 volt olduğuna
göre bağlantı geçerli midir? Niçin? Geçerli ise
devredeki elemanların güçlerini bulunuz.
F.Ü. Teknoloji Fak. EEM. M.G.
32
Örnek 2.3 Aşağıdaki devreyi Ohm ve Kirchoff
kanunlarından yararlanarak çözünüz.
(Elemanların akımlarını, gerilimlerini ve güçlerini
bulunuz.)
Çözüm:
i0  3 A
P10
i1  3A
P50
F.Ü. Teknoloji Fak. EEM. M.G.
V1  50  i1  150
P6 A
P120V
33
Örnek 2.4 Aşağıdaki devreyi Ohm ve Kirchoff
kanunlarından yararlanarak çözünüz.
(Elemanların akımlarını, gerilimlerini ve güçlerini
bulunuz.)
Çözüm:
F.Ü. Teknoloji Fak. EEM. M.G.
34
2.2. Temel Dirençli Devreler
Seri Dirençler
Şekildeki seri devreye ohm ve KGK uygulanırsa kaynak
uçlarına göre devrenin eşdeğer direnci,
VS  iS ( R1  R2  R3  ....  Rn
VS
 Reş  R1  R2  R3  ...  Rn
iS
F.Ü. Teknoloji Fak. EEM. M.G.
35
Paralel Dirençler:
Şekildeki paralel devreye ohm ve KAK uygulanırsa kaynak
uçlarına göre devrenin eşdeğer direnci,
VS VS VS
iS 


R1 R2 R3
iS
1
1
1
1
1




 ... 
VS Reş R1 R2 R3
Rn
F.Ü. Teknoloji Fak. EEM. M.G.
36
Gerilim Bölücü Devre:
Şekildeki gibi gerilim kaynağına seri bağlı dirençler,
gerilim bölücü olarak görev yaparlar.
Vs
V2 
 R2
R1  R2
F.Ü. Teknoloji Fak. EEM. M.G.
37
Akım Bölücü Devre:
Şekildeki gibi akım kaynağına paralel bağlı dirençler,
akım bölücü olarak görev yaparlar.
V  i1  R1  i2  R2
R1  R2
V
 iS
R1  R2
R2
R1
i1 
 iS ve i2 
 iS
R1  R2
R1  R2
F.Ü. Teknoloji Fak. EEM. M.G.
38
Wheatstone Köprüsü:
Genellikle direnç ölçme amaçlı olarak kullanılan wheatstone
köprüsü şekilde verilmiştir.
Galvonometre (G) sıfırı
gösterecek şekilde bir Rx
direnci bağlanır
(yada Rx direnci ayarlanırsa)
V1=V2 , V3=Vx ve
I1=I3 , I2=Ix
Bu durumda,
R1 I 1  R2 I 2
R3 I1  Rx I 2
Bu eşitlikler oranlanırsa bilinmeyen Rx direnci
R2
Rx 
 R3
R1
F.Ü. Teknoloji Fak. EEM. M.G.
39
Üçgen/Yıldız (
 /Y
) ya da PI/TEE Dönüşümü:
Üçgen ve yıldız bağlı dirençler (PI ve TEE bağlantı) birbirlerine
dönüştürülebilir.
F.Ü. Teknoloji Fak. EEM. M.G.
40
Yıldız ve üçgen bağlı dirençlerin eşdeğer olabilmesi için bağlantıların
aynı uçlarından bakıldığında görülen dirençlerin aynı olması gerekir.
Ra  ( Rb  Rc )
Rab 
 R1  R3
Ra  Rb  Rc
Rb  ( Ra  Rc )
Rac 
 R1  R2
Ra  Rb  Rc
Rc  ( Ra  Rb )
Rbc 
 R2  R3
Ra  Rb  Rc
Ra 
R1  R2  R2  R3  R1  R3
R2
, Rb 
Ra  Rb
,
Ra  Rb  Rc
Rc  Rb
R2 
,
Ra  Rb  Rc
Ra  Rc
R3 
Ra  Rb  Rc
R1 
R1  R2  R2  R3  R1  R3
R  R  R2  R3  R1  R3
, Rc  1 2
R3
R1
F.Ü. Teknoloji Fak. EEM. M.G.
41
Örnek 2.5. Şekildeki devrede V gerilimini bulunuz.
Şekil (a) daki 5, 10 ve 105 ohm luk üçgen bağlantı yıldıza dönüştürülürse
şekil (b) elde edilir ve devrenin kaynak uçlarına göre eşdeğer direnci
Reş  17.5
ohm ve kaynak uçlarındaki gerilim ise,
V  2.Reş  35
F.Ü. Teknoloji Fak. EEM. M.G.
42
2.3 Kirchhoff Kanunları:
Bağımlı Kaynaklı Devrelere Uygulanması
Örnek 2.6 Aşağıdaki devrede Kirchhoff Kanunları
yardımıyla ix ve i1 akımları ile v0 gerilimini bulunuz.
Çözüm:
i1  24
i x  4
F.Ü. Teknoloji Fak. EEM. M.G.
V0  480 v
43
Örnek 2.7 Aşağıdaki devrede Kirchhoff Kanunları
yardımıyla elemanların akımlarını, gerilimlerini ve
güçlerini bulunuz.
Çözüm:
i0  1
i x  1.67
V0  3 v
P10V 
P3 İX 
,
P2 
,
P6  
P3 
F.Ü. Teknoloji Fak. EEM. M.G.
PV  Pa
44
Örnek 2.8 Aşağıdaki devrede Kirchhoff Kanunları
yardımıyla elemanların akımlarını, gerilimlerini ve
güçlerini bulunuz.
F.Ü. Teknoloji Fak. EEM. M.G.
45
Diğer bölüme başlamadan önce
bu bölüm ile ilgili
verilen soruları
çözmeniz
tavsiye
edilir.
F.Ü. Teknoloji Fak. EEM. M.G.
46
Bölüm 3
Devre Analiz Yöntemleri ve
Teoremleri
3.1 Düğüm Gerilimleri Yöntemi
3.2 Çevre Akımları Yöntemi
3.3 Süperpozisyon Teoremi
3.4 Thevenin ve Norton Teoremi
F.Ü. Teknoloji Fak. EEM. M.G.
47
3.1. Düğüm Gerilimleri Yöntemi:
• Düğüm gerilimleri yönteminin esası, bir düğüm
ortak seçilmek üzere, bu ortak düğüme göre
işaretlenen diğer düğüm gerilimlerini kullanarak
düğümlere KAK uygulamaktır.
• Kısaca düğüm gerilimlerini bulmaktır.
• Bu durumda, hesaplanan düğüm gerilimlerinden
yararlanarak elemanların akım, gerilim ve istendiği
takdirde güç ve enerjileri hesaplanabilir.
• Burada, bağımsız kaynaklı devrelere düğüm
gerilimleri yönteminin uygulanışı bilindiğine göre bir
hatırlatma yapılarak bağımlı kaynaklı devrelerin
düğüm
gerilimleri
yöntemi
ile
çözümü
incelenecektir.
F.Ü. Teknoloji Fak. EEM. M.G.
48
Örnek 3.1.a Şekildeki devreyi düğüm gerilimleri
yöntemi ile çözünüz.
Çözüm
V1  9.09v V 2  10.91v
hesaplanan düğüm gerilimlerinden
yararlanarak örneğin,
F.Ü. Teknoloji Fak. EEM. M.G.
i2  0.91A
49
Örnek 3.1.b Şekildeki devreyi düğüm gerilimleri
yöntemi ile çözünüz. Süper düğüm sorunu
Çözüm
F.Ü. Teknoloji Fak. EEM. M.G.
50
Düğüm Gerilimleri Yöntemi:
Bağımlı Kaynaklı Devreler
Örnek 3.2. Şekildeki devreyi düğüm gerilimleri
yöntemi ile çözünüz.
Çözüm
V1  16
V2  10
F.Ü. Teknoloji Fak. EEM. M.G.
51
Örnek 3.3. Şekildeki devreyi düğüm gerilimleri
yöntemi ile çözünüz. Süper Düğüm Sorunu
Çözüm
V1  60
V2  80
F.Ü. Teknoloji Fak. EEM. M.G.
ix  2
52
Örnek 3.4. Şekildeki devreyi düğüm gerilimleri
yöntemi
ile çözmek
için
gerekli
düğüm
denklemlerini yazınız.
Çözüm
F.Ü. Teknoloji Fak. EEM. M.G.
53
3.2. Çevre Akımları Yöntemi:
• Çevre akımları yönteminin esası, kapalı çevreler
için işaretlenen çevre akımlarını kullanarak kapalı
çevrelere KGK’ nun uygulanmasıdır.
• Kısaca çevre akımlarını bulmaktır.
• Bu durumda, hesaplanan çevre akımlarından
yararlanarak elemanların akım, gerilim ve istendiği
takdirde güç ve enerjileri hesaplanabilir.
• Burada, bağımsız kaynaklı devrelere çevre
akımları yönteminin uygulanışı bilindiğine göre bir
hatırlatma yapılarak bağımlı kaynaklı devrelerin
çevre akımları yöntemi ile çözümü incelenecektir.
F.Ü. Teknoloji Fak. EEM. M.G.
54
Örnek 3.5. Şekildeki devreyi çevre akımları yöntemi
ile çözünüz.
Çözüm
i1  5.6
i2  2
F.Ü. Teknoloji Fak. EEM. M.G.
i3  0.8
55
Örnek 3.6. Şekildeki devreyi çevre akımları yöntemi
ile çözmek için gerekli çevre denklemlerini yazınız.
Süper Çevre Sorunu
F.Ü. Teknoloji Fak. EEM. M.G.
56
Çevre Akımları Yöntemi:
Bağımlı Kaynaklı Devrelere Uygulanması
Örnek 3.7. Şekildeki devreyi çevre akımları yöntemi
ile çözmek için gerekli çevre denklemlerini yazınız.
Çözüm
i1  i2  26 i3  28
F.Ü. Teknoloji Fak. EEM. M.G.
57
Örnek 3.8. Şekildeki devreyi çevre akımları yöntemi
ile çözmek için gerekli çevre denklemlerini yazınız.
Süper Çevre
Çözüm
F.Ü. Teknoloji Fak. EEM. M.G.
58
Örnek: Şekildeki devreyi,
a-) Çevre akımları yöntemi ile çözünüz yani, çevre
akımlarını bulunuz.
b-) Düğüm gerilimleri yöntemi ile çözünüz yani,
düğüm gerilimlerini bulunuz
F.Ü. Teknoloji Fak. EEM. M.G.
59
3.3 Süperpozisyon ( Toplamsallık) Teoremi
Toplamsallık teoremi, doğrusal devrelere-sistemlere
uygulanabilir. Toplamsallık teoremi, bir doğrusal devre,
birden fazla kaynak tarafından besleniyorsa toplam
cevap yani herhangi bir elemanın toplam akımı yada
gerilimi, kaynakların bireysel cevaplarının toplamıdır.
Kaynakların devre dışı ya da pasif yapılması:
Gerilim kaynağının devre dışı yapılması (sıfır
gerilim üretmesi), kaynak uçlarının kısa devre edilmesi
demektir.
Aynı şekilde akım kaynaklarının devre dışı yapılması
(sıfır akım üretmesi) kaynak uçlarının açık devre
yapılması demektir.
F.Ü. Teknoloji Fak. EEM. M.G.
60
Örnek 3.9. Şekildeki devrede, toplamsallık teoremi
ile Vo gerilimini bulunuz.
Çözüm
F.Ü. Teknoloji Fak. EEM. M.G.
61
Süperpozisyon ( Toplamsallık) Teoremi
Bağımlı kaynaklı devrelere uygulanması
Örnek 3.9. Şekildeki devrede,
teoremi ile Vo gerilimini bulunuz.
toplamsallık
Bağımsız kaynaklar tek bırakılarak devre ayrı ayrı çözülmelidir.
F.Ü. Teknoloji Fak. EEM. M.G.
62
Akım kaynağı devreden çıkarılırsa
Çözüm:
Vo1  ?
Gerilim kaynağı devreden çıkarılırsa
Çözüm:
Vo 2  ?
SONUÇ
Vo  Vo1  Vo 2  24 V
F.Ü. Teknoloji Fak. EEM. M.G.
63
• Toplamsallık teoremi ile bir devre elemanının akımı
ya da gerilimi bulunabilir.
• Ancak elemanın gücü, akım ve gerilime göre
doğrusal olmayan bir bağıntıya sahip olduğundan
toplamsallık teoremi güç için uygulanamaz.
Örneğin önceki örnekte,
8
16
I 01 
 0.4 A , I 02 
 0.8 A ve I 0  0..4  0.8  1.2 A
20
20
20 ohm direncin harcadığı güç
P0  V0 .I 0  24 *1,2  28.8 W
Ancak, Güç için toplamsallık teoremi uygulanırsa,
P01  V01.I 01  3.2 W , P02  V02 .I 02  12.8 W
F.Ü. Teknoloji Fak. EEM. M.G.
P0  P01  P02
64
Kaynakların Dönüşümü
Şekildeki kaynaklarda (ab) uçlarında bir RL direncinin
bağlı olduğunu düşünürsek bu direncin akımı ve gerilimi
her iki devrede de aynı ise kaynaklar birbirine eşdeğer
vs
r
demektir.
i 
L
iL 
r  RL
Bu ifadeler birbirine eşitlenirse
kaynak dönüşümü için,
vs
is 
r
F.Ü. Teknoloji Fak. EEM. M.G.
r  RL
is
vs  ri s
65
3.4. Thevenin ve Norton Teoremi
Thevenin ve norton teoremi, doğrusal bir devrenin herhangi iki
ucuna (örneğin a b uçlarına) göre devrenin incelenmesini
amaçlar bu iki uca göre devrenin bir gerilim kaynağına eşdeğer
yapılması Thevenin teoremi, akım kaynağına eşdeğer yapılması
Norton Teoremi olarak söylenir.
Kaynak dönüşümleri dikkate alınırsa,
RN  RTH ve
VTH
IN 
RTH
VTH
- Devrenin ab uçlarına göre (ab
uçlarından ölçülen) açık devre gerilimidir.
IN
- Devrenin ab uçlarından ölçülen kısa
devre akımıdır.
RTH - Devrenin ab uçlarına göre eşdeğer
direncidir.
F.Ü. Teknoloji Fak. EEM. M.G.
66
Örnek: Şekildeki devrenin ab uçlarına göre
Thevenin ve Norton eşdeğerini bulunuz.
Çözüm:
F.Ü. Teknoloji Fak. EEM. M.G.
67
Thevenin ve Norton Teoremi
Bağımlı kaynaklı devrelere uygulanması
Bağımlı kaynaklı devrelerde Thevenin (ya da Norton) direncini
bulmak önemlidir ve iki farklı yoldan bulunabilir.
1-) Devrenin thevenin gerilimi ve Norton akımı bulunursa
thevenin direnci,
RTH
VTH

IN
2-) Devrenin ab uçlarına bir test kaynağı bağlanırsa, bağımsız
kaynaklar pasif yapılmak kaydıyla ve olabiliyorsa (yani
bağımsız değişkeni sıfır oluyorsa) bağımlı kaynaklar da devre
dışı yapılmak üzere bu devrenin ab uçlarına göre eşdeğer
direnci, test kaynağı geriliminin akımına oranıdır.
RTH
VTest

I Test
F.Ü. Teknoloji Fak. EEM. M.G.
68
Örnek 3. 10 Şekildeki devrenin ab uçlarına göre
Thevenin eşdeğerinin bulunuz.
Çözüm:
Vab  VTH   5V
F.Ü. Teknoloji Fak. EEM. M.G.
69
Çözüm:
Thevenin direncini bulmak için,
1.Yol: Norton akımını bulmak.
I N   50mA
RTH
VTH
5


 100
IN
 0.05
F.Ü. Teknoloji Fak. EEM. M.G.
70
Çözüm:
2.Yol: ab uçlarına test kaynağı
bağlamak,
RTH
VTest
1


 100
1
3
I Test

25 100
F.Ü. Teknoloji Fak. EEM. M.G.
71
Örnek 3. 11 Şekildeki devrenin ab uçlarına göre
Thevenin eşdeğerinin bulunuz.
Çözüm:
VTH  8V
F.Ü. Teknoloji Fak. EEM. M.G.
72
Çözüm: Thevenin direncini bulmak için iki yol izlenebilir.
1.Yol: Norton akımını bulmak.
24
IN   4  8 A
2
RTH
F.Ü. Teknoloji Fak. EEM. M.G.
8
 1
8
73
Çözüm:
2.Yol: ab uçlarına test kaynağı bağlamak
RTH
VTest
1


1
I Test 1 3 1
 
8 8 2
F.Ü. Teknoloji Fak. EEM. M.G.
74
Diğer bölüme başlamadan önce
bu bölüm ile ilgili
verilen soruları
çözmeniz
tavsiye
edilir.
F.Ü. Teknoloji Fak. EEM. M.G.
75
Bölüm 4
DİNAMİK DEVRE ELEMANLARI
( Bobin ve Kondansatörler)
4.1. Bobin
4.2 Kondansatör
4.3. Seri – Paralel Bağlama
4.4 Karşıt Endüktans
F.Ü. Teknoloji Fak. EEM M.G.
76
4.1. Bobin (İdeal)
• Enerji depolayan ve bu nedenle de dinamik devre
elemanı olarak bilinen önemli bir devre elamanı ideal
bobindir.
• Bobin, bir nüve üzerinde sarılmış sargılardan oluşur.
• Nüvenin cinsine ve boyutlarına bağlı olarak bobinler
bir endüktans değerine (L ile gösterilir) sahiptir ve
birimi Henry (H).
• Endüktans, nüveyi kuşatan manyetik alanın ortaya
çıkardığı bir parametredir.
Bobinin uç denklemi
di
vL
dt
F.Ü. Teknoloji Fak. EEM M.G.
Gerçek bobin ?
77
Bobinin uç denklemi kullanılarak, bobinin gerilimi
biliniyorsa bobinin akımı da bulunabilir. Önceki
denklemde her iki taraf dt ile çarpılır ve sol tarafın
zaman değişkenine sağ tarafın ise akım değişkenine
göre integrali alınırsa
t
i (t )
t0
i (t 0)
 vdt  L  di
vdt  Ldi 
di
vL
dt
Sonuç olarak bobin akımı, bobin gerilimi cinsinden,
t
1
i(t )   vdt  i(t 0 )
L t0
Burada i(to), bobinin to anındaki şarj (başlangıç) akımıdır.
F.Ü. Teknoloji Fak. EEM M.G.
78
4.1.1 Bobinlerde güç ve enerji
Akım-gerilim ilişkileri kullanılarak bir bobinin güç ve
enerji bağıntıları da türetilebilir.
p  v.i
dw
di
p   L .i 
dt
dt
dw  Lidi

w
i
0
0
 dw L idi
1 2
w  Li
2
F.Ü. Teknoloji Fak. EEM M.G.
79
Örnek 4.1. Şekildeki devrede t=0 anında kaynağın bobine
bağlandığı ya da t=0 anında anahtarın açıldığı kabul edilerek
t  0 İçin,
Burada
L=0.1 H
ve
5 t
i( t )  10te
a-) Akımın grafiğini çizerek akımın maximum olduğu noktayı
belirleyiniz.
b-) Bobin uçlarındaki gerilimi bularak grafiğini çiziniz.
c-) Bobinin gücünü bularak grafiğini çiziniz.
d-) bobinin enerjisini bularak grafiğini çiziniz, bobinin enerji
harcadığı ve enerji verdiği bölgeleri belirleyiniz.
F.Ü. Teknoloji Fak. EEM M.G.
80
Çözüm:
i( t )  10te5t
a-) Akımın maximum olduğu nokta, akımın eğiminin sıfır
olduğu noktadır.
d
i( t )  0 
dt
F.Ü. Teknoloji Fak. EEM M.G.
81
5 t
i( t )  10te
Çözüm(devam):
b-)
di
vL
dt
F.Ü. Teknoloji Fak. EEM M.G.
82
Çözüm(devam):
c-)
p  v.i 
5 t
i( t )  10te
5t
5t
v  e  5te
Pozitif ve negatif
güç aralıkları ???
F.Ü. Teknoloji Fak. EEM M.G.
83
t
Çözüm(devam):
d-)
w   pdt yada
o
1 2
w  Li
2
2 10t
w  5t e
Enerji alış veriş aralıkları ???
F.Ü. Teknoloji Fak. EEM M.G.
84
Örnek 4.2. Şekildeki devrede t=0 anında devreye kaynağın
bağlandığını ya da anahtarın kapatıldığını kabul edelim.
Kaynak gerilimi v(t)=A gibi bir sabit ise t>=0 için bobinden
geçen akımı, gücünü ve enerjisini bularak zamana göre
değişimlerini çiziniz. Burada, bobin t=0 anında bobinin şarj
(başlangıç) akımı sıfırdır.
t
Çözüm:
1
i( t )   vdt  i( 0 )
L0
F.Ü. Teknoloji Fak. EEM M.G.
i( t ) 
85
Çözüm(devam):
Bobini güç ve enerjisi,
Bu sonuca göre, t=0 için i(0)=0 ve t   için i()  
olacağından sabit kaynaklı devrelerde t=0 anında bobin açık
devre, t   için bobin kısa devre olarak davranır.
F.Ü. Teknoloji Fak. EEM M.G.
86
Örnek 4.2. b Şekildeki devrede, t=0 anında kaynak devreye
bağlanmıştır. Elemanların t=0 daki akım ve gerilimleri ile t  
için akım ve gerilimlerini bulunuz.
Örnek 4.2. c Şekildeki devrede bobin gerilimini bulunuz. i(t)=Im.Sin(wt)
F.Ü. Teknoloji Fak. EEM M.G.
87
Örnek 4.3 Şekildeki devrede
t  0 için bobine uygulanan
gerilimin dalga şekli şekilde verilmiştir. Bobin akımını bulunuz.
L=0.5 H.
Çözüm:
0-2 sn aralığında
t
1
i( t ) 
10dt  0  ....

0.5 0
1 t
2-3 sn i( t ) 
( 20t  50 )dt  40  ....

0.5 2
t
1
0dt  40 
3. sn den sonra, i( t ) 

0.5 3
F.Ü. Teknoloji Fak. EEM M.G.
88
Örnek 4.4 Şekildeki devrelerde anahtar 0.5 saniye (a)
konumunda kaldıktan sonra t=0 anında (b) konumuna alınıyor.
Bobin akımını bulunuz.
a
v(t)=10 v
a
L=0.1 H
a
v(t)=10 v
t=0
t=0
L=0.1 H
a
v(t)=2 v
F.Ü. Teknoloji Fak. EEM M.G.
89
4.2. Kondansatör
• Kondansatör, iletkenler plakalar arasına yerleştirilen
yalıtkan bir malzemenin oluşturduğu devre elemanıdır.
• Yalıtkanın
cinsine
ve
boyutlarına
bağlı
olarak
kondansatörler bir kapasitans değerine (C ile gösterilir)
sahiptir ve birimi Farad (F) dır.
Kondansatörün uç denklemi
dv
i C
dt
Kondansatör gerilimi
t
1
v(t )   idt  v(t 0 )
C t0
Burada v(to), kondansatörün to anındaki şarj (başlangıç) gerilimidir.
F.Ü. Teknoloji Fak. EEM M.G.
90
4.2.2 Kondansatörlerde güç ve enerji
Akım-gerilim ilişkileri kullanılarak bir kondansatörün güç ve enerji
bağıntıları da türetilebilir.
p  v.i
dv
dw
p
 v.C.
dt
dt

dw  Cvdv

w
v
 dw C  vd
v
0
0
1 2
w  Cv
2
F.Ü. Teknoloji Fak. EEM M.G.
91
Örnek 4.5 Şekildeki devrede kondansatöre bağlanan akım
kaynağının değeri verilmiştir. kondansatör gerilimini, gücünü
ve enerjisini bularak grafiklerini çiziniz. C=0.1 F i(t )  20te10t
Çözüm:
Kondansatör başlangıçta şarjsız olduğuna göre,
t
t
1 t
v(t )   idt  10 (20te10t )dt  200 (te10t )dt
C0
0
0
F.Ü. Teknoloji Fak. EEM M.G.
92
A
Çözüm(devam):
t
t
1
v( t )   idt  10 ( 20te10t )dt
C0
0
Kısmi integrasyon gerektiğinden,
u  t  du  dt ve dv  e
10t
1 10t
dt  v   e
10
dönüşümü kullanılarak kısmi integrasyon uygulanırsa,
t
v( t )  200 ( te10t )dt 
0
v(t )  2  2e
10t
 20te
10t
93
Güç ve Enerji
p  v.i
t
Buradan
w   pdt
0
F.Ü. Teknoloji Fak. EEM M.G.
1 2
yada w  Cv
2
94
Örnek 4.6. Şekildeki devrede t=0 anında devreye kaynağın
bağlandığını ya da anahtarın açıldığını kabul edelim. Kaynak
gerilimi i(t)=A gibi bir sabit ise t>0 için kondansatörün
gerilimini, gücünü ve enerjisini bularak zamana göre
değişimlerini çiziniz. Burada, bobin t=0 anında kondansatörün
şarj gerilimi sıfırdır.
Çözüm:
Çözümün sonucunda, sabit kaynaklı devrelerde, t=0 anında kondansatörün
kısa devre, zaman sonsuza giderken açık devre olacağı gösterilebilir.
F.Ü. Teknoloji Fak. EEM M.G.
95
Örnek 4.7 Şekildeki devrede, t=0 anında kaynak
devreye bağlanmıştır. Elemanların t=0 daki akım ve
gerilimleri ile ve t   için akım ve gerilimlerini
bulunuz.
F.Ü. Teknoloji Fak. EEM M.G.
96
Örnek 4.8 Şekildeki devrede t  0 için kondansatöre uygulanan
gerilim,
v(t )  0

v(t )  4t
 4e (t 1)

t0
0  t 1
t 1
denklemi ile tanımlanmıştır. Kondansatör akımını, gücünü ve
enerjisini bularak grafiklerini çiziniz. C=0.5 F
F.Ü. Teknoloji Fak. EEM M.G.
97
Çözüm:
0-1 sn aralığında,
v(t )  0

v(t )  4t
 4e (t 1)

t0
0  t 1
t 1
t>1 sn için,
d ( t 1 )
i  0.5. 4e

dt
p  v.i 
1 2
w  Cv 
2
dv
i C

dt
p  v.i 
1 2
w  Cv 
2
98
F.Ü. Teknoloji Fak. EEM M.G.
Örnek 4.8.b Şekildeki devrede kondansatör akımını bulunuz. v(t)=Vm.Cos(wt)
F.Ü. Teknoloji Fak. EEM M.G.
99
Örnek 4.9 Şekildeki devrede kondansatöre bağlanan akım
kaynağının dalga şekli verilmiştir. Kondansatör gerilimini,
gücünü ve enerjisini bularak grafiklerini çiziniz. C=0.2 F
Çözüm:
t=0-2 sn aralığında,
1 t
v( t ) 
2tdt  ...

0.2 0
p  v.i 
w  0.5Cv2 
F.Ü. Teknoloji Fak. EEM M.G.
100
t>2 sn için
1 t
v( t ) 
( 2t  8 )dt  v( 2 )  ...

0.2 2
p  v.i 
w  0.5Cv2 
F.Ü. Teknoloji Fak. EEM M.G.
101
Örnek 4.10 Şekildeki devrelerde anahtar 0.5 saniye (a)
konumunda kaldıktan sonra t=0 anında (b) konumuna alınıyor.
Kondansatör gerilimini bulunuz.
F.Ü. Teknoloji Fak. EEM M.G.
102
4.3. Bobin ve Kondansatörlerin Seri – Paralel Bağlanması
Karmaşık bağlı bobinler yada kondansatörler de dirençlere benzer şekilde
eşdeğer bir bobin yada kondansatöre indirgenebilir. Bobin ya da
kondansatörlerin uç denklemleri ile kirchoff kanunları kullanılarak eşdeğer
endüktans ya da kapasitans değeri bulunur.
v  v1  v2  ..vn
di
di
di
di
Leş  L1  L2  ...Ln
dt
dt
dt
dt
Leş  L1  L2  ....Ln
v  v1  v2  ..vn
1
1
1
1
idt

idt

idt

....
idt




Ceş
C1
C2
Cn
1
1
1
1


 .....
Ceş C1 C 2
Cn
103
F.Ü. Teknoloji Fak. EEM M.G.
i  i1  i 2  ..in
1
1
1
1
vdt   vdt 
vdt  ....  vdt


Leş
L1
L2
Ln
1
1
1
1
 
 .....
Leş L1 L2
Ln
i  i1  i 2  ..in
dv
dv
dv
dv
Ceş  C1  C 2  ...Cn
dt
dt
dt
dt
Ceş  C1  C 2  ....Cn
F.Ü. Teknoloji Fak. EEM M.G.
104
Örnek 4.11 Şekildeki başlangıç şarj akımları da bulunan
bobinlerin eşdeğerini bulunuz.
Çözüm: Verilen devreye bir gerilim kaynağı bağlanırsa aşağıdaki
iki devrenin eşdeğer olması gerekir. Buradan yararlanarak
eşdeğer endüktans ve başlangıç akımı bulunabilir.
Bobinler seri bağlı ise ???
105
Örnek 4.12 Şekildeki başlangıç şarj gerilimleri de bulunan
kondansatörlerin eşdeğerini bulunuz.
Çözüm:
F.Ü. Teknoloji Fak. EEM M.G.
106
Örnek 4.13 Şekildeki devrede, t=0 anında vc(0)=-10
v olduğu ve
4 t olduğu bilinmektedir.
için
t 0
i( t )  e
t 0
için v(t) gerilimin bulunuz.
F.Ü. Teknoloji Fak. EEM M.G.
107
4.4 Karşıt Endüktans
Şekil (a) daki gibi, N1 sargısından i1 akımının geçtiğini dikkate
alırsak, i1 akımının oluşturduğu akının bir kısmı kendi
üzerinden (F11) dolaşırken, bir kısmı da (F12), nüve üzerinden
dolaşarak ikinci sargıyı keser. Benzer şekilde, Şekil (b) deki
gibi N2 sargısından geçen i2 akımının oluşturduğu akının bir
kısmı kendi üzerinden (F22) dolaşırken, bir kısmı da (F21),
nüve üzerinden birinci sargıyı keser.
Bir bobindeki gerilim ise
dF
vN
dt
108
Dolayısıyla her iki sargıdan da bir akımın
geçmesi durumunda bu denklem çözülürse
Manyetik kuplajlı devrelerde,
d
d
v1  L1 i1  M i2
dt
dt
ve
dF
vN
dt
d
d
v2  L2 i2  M i1
dt
dt
elde edilir. Burada,
sargılardaki öz endüktans ve karşı endüktans gerilimleri ???
109
Karşıt Endüktanslarda Polarite Tayini
Karşıt endüktans geriliminin pozitif ya da negatif etkisi, N1 ve N2
sargılarından geçen akımın yönlerine göre manyetik kurallarla
belirlenebilir. Ancak kuplaj elemanı, şekildeki gibi bir devre
elamanı olarak çizildiğinde nüvedeki akıların birbirini desteleyici
yönde mi yoksa zayıflatıcı yönde mi etkilediği
nokta gösterim şeklinden anlaşılır.
d
d
d
d
v1  L1 i1  M i2 , v2  L2 i2  M i1
dt
dt
dt
dt
Karşıt sargının akımı noktalı uçtan giriyorsa bu akımın diğer
sargıda oluşturduğu karşıt endüktans geriliminin yönü, o
sargının noktalı ucunda pozitiftir.
Karşıt sargının akımı noktasız uçtan giriyorsa bu akımın diğer
sargıda oluşturduğu karşıt endüktans geriliminin yönü, o
sargının noktasız ucunda pozitiftir.
110
Örnek 4.14 Şekildeki karşıt endüktanslı devrelerin çevre
akımlarına göre gerekli denklemlerini yazınız.
Çözüm:
F.Ü. Teknoloji Fak. EEM M.G.
111
Örnek 4.15 Şekildeki karşıt endüktans elemanının ab uçlarına
göre eşdeğer endüktansını bulunuz.
Çözüm:
Leş  L1  L2  2M
F.Ü. Teknoloji Fak. EEM M.G.
112
Diğer bölüme
başlamadan önce
bu bölüm ile ilgili
verilen soruları
çözmeniz
tavsiye
edilir.
F.Ü. Teknoloji Fak. EEM M.G.
113
Bölüm 5
Birinci Dereceden Devreler
(RL ve RC Devreler)
5.1 Birinci Dereceden (RL, RC) Temel Devreler
5.2 Birinci Dereceden Diferansiyel Denklemler ve
Çözümü
5.3 Birinci Dereceden (RL ve RC) Devrelerin Çözümü
5.4 Anahtarlı Devreler
5.5 Basamak Kaynaklı Birinci Dereceden Devrelerde
Pratik Çözüm
5.6 Manyetik Kuplajlı Devrelerin Çözümü
F.Ü. Teknoloji Fak. EEM M.G.
114
5.1 Birinci Dereceden (RL, RC) Temel Devreler
Birinci dereceden devreler, bir veya birden fazla dirençle birlikte bir
adet dinamik eleman (bobin yada kondansatör) ihtiva eden
devrelerdir. Bu devrelerin analizi için gerekli denklemler çıkarıldığında
birinci dereceden diferansiyel denklemler ortaya çıkar. Bu nedenle
de bu devrelere birinci dereceden devreler denir. Birinci dereceden
devreler, aşağıdaki 6 temel devrenin incelenmesine indirgenebilir.
115
• Birinci dereceden devrelerde, birden fazla direnç bulunabilir.
• Ancak, çevre/düğüm gibi yöntemler kullanılarak denklemleri
çıkarıldığında yine birinci dereceden diferansiyel denklem
verir.
• Bu devrelerin denklemleri yazılırken dinamik elemanın
uçlarına göre devrenin thevenin veya norton eşdeğeri
alındığında sonuçta yine yukarıdaki temel devreler elde
edilerek de bu tür devreler incelenebilir.
116
5.2 Birinci Dereceden Diferansiyel Denklemler ve Çözümü
Birinci dereceden devrelerin denklemleri çıkarıldığında,
Birinci dereceden adi diferansiyel denklemler elde
edilir ve bu denklemlerin genel ifadesi, y(t) çıkışı, u(t) ise
girişi (kaynağı) göstermek ve a,b sabit katsayılar olmak
üzere,
dy(t )
 ay(t )  bu(t )
dt
Bu diferansiyel denklem, verilen bir u(t) giriş sinyaline ve
y(0) başlangıç koşulu da kullanılarak çözülmek suretiyle çıkış
cevabı bulunabilir.
F.Ü. Teknoloji Fak. EEM M.G.
117
Birinci Dereceden Diferansiyel Denklemlerin Çözümü.
Birinci dereceden diferansiyel denklemlerin çözümü,
matematiksel olarak farklı yöntemlerle yapılabilir. Ancak
burada, ikinci dereceden diferansiyel denklemlerin çözümüne
benzer bir şekilde homojen ve özel çözüm yöntemi ile
çözüm yolu hatırlatılacaktır. Diferansiyel denklem ve
başlangıç koşulu verilmiş olsun.
dy(t )
 ay(t )  bu(t )
dt
a-) Homojen çözüm
y(0)
Denklemin homojen kısmı alınarak karakteristik denklemi
ve kökü bulunur. dy(t )
dt
 ay(t )  0
s  a  0 s  a
Homojen çözüm bileşeni
yh ( t )  Kest  Keat
118
b-) Özel çözüm: Diferansiyel denklem eşitliğinin sağ tarafında bir
kaynak (giriş) yoksa özel çözüm yoktur ve çözüm, sadece başlangıç
şartından oraya çıkan cevaptır. Eşitliğin sağ tarafında bir kaynak varsa
diferansiyel denklemlerin özel çözümü, bu giriş sinyaline (kaynağa)
göre seçilir. Tabloda, kaynak türüne göre seçilen özel çözüm
formatları verilmiştir.
Basamak ?
Rampa ?
İmpuls ?
NOT: 1-) Seçilen özel çözüm, devrenin diferansiyel denkleminde
yerine yazılarak çözümü sağlayacak olan katsayılar (K, K1, K2 )
bulunmalıdır.
2-) Seçilen özel çözümün aynı terimi, homojen çözümde de varsa her
119
defasında özel çözüm t ile çarpılmalıdır.
Örnek 5.1 Verilen diferansiyel denklemin çözümünü bulunuz.
dy( t )
 2 y( t )  0 y( o )  5
dt
Örnek 5.2 Verilen diferansiyel denklemin birim basamak cevabını
bulunuz.
dy( t )
 4 y( t )  5u( t ) y( o )  2
dt
Örnek 5.3 Verilen diferansiyel denklemin çözümünü bulunuz.
dy( t )
10t
 10 y( t )  2e
dt
y( o )  0
F.Ü. Teknoloji Fak. EEM M.G.
120
5.3 Birinci Dereceden (RL ve RC)
Devrelerin Çözümü
Birinci dereceden devrelerin cevabı bulunurken 3 farklı çözüm
ya da cevap tanımı kullanılır.
•Doğal ya da sıfır giriş çözümü (cevabı), kaynakların
bulunmadığı ya da kaynakların devre dışı bırakıldığı devrelerde
sadece başlangıç koşullarının ortaya çıkardığı cevap olarak
tanımlanır.
•Zorlanmış ya da sıfır durum çözümüm (cevabı), başlangıç
koşulları sıdır alınmak üzere sadece kaynağın ortaya çıkardığı
cevaptır.
•Tam cevap ise hem kaynağın hem de başlangıç koşullarının
ortaya çıkardığı cevaptır ve tam cevap doğal ve zorlanmış
çözümün toplamıdır.
F.Ü. Teknoloji Fak. EEM M.G.
121
5.3.1 Birinci Dereceden (RL ve RC) Devrelerin
Doğal (Sıfır Giriş) Cevabı
Kaynaklar sıfır, başlangıç koşullarının ortaya çıkardığı çözüm.
Örnek 5.4 Verilen devrede i(t) akımını bularak zamana göre
değişimini çiziniz. R=10 ohm L=0.1H IL(0)= - 0.5A
Çözüm için 3 aşamayı izleyiniz.
Zaman sabitesi ???
F.Ü. Teknoloji Fak. EEM M.G.
122
Örnek 5.5 Verilen devrede v(t) akımını bularak zamana göre
değişimini çiziniz. R=2 ohm C=0.2 F Vc(0)=4 v.
Çözüm için 3 aşamayı izleyiniz.
Zaman sabitesi ???
F.Ü. Teknoloji Fak. EEM M.G.
123
Örnek 5.6 Verilen devrede i(t) akımını bularak zamana göre
değişimini çiziniz.
Çözüm için 3 aşamayı izleyiniz.
Zaman sabitesi ???
F.Ü. Teknoloji Fak. EEM M.G.
124
Örnek 5.8 Verilen devrede, a-) is(t)=4 A b-) is(t)=exp(-2t) kaynak
girişi için v(t) gerilimini bularak zamana göre değişimini çiziniz.
R=4 ohm C=0.2 F.
Çözüm için 3 aşamayı izleyiniz.
F.Ü. Teknoloji Fak. EEM M.G.
125
Örnek 5.9 Verilen devrede, v(t) gerilimini bularak zamana göre
değişimini çiziniz.
F.Ü. Teknoloji Fak. EEM M.G.
126
5.3.3 Birinci Dereceden Devrelerin Tam Cevabı
Hem kaynağın hem de başlangıç koşullarının ortaya
çıkardığı çözüm.
Örnek 5.10 Verilen devrede, is(t)=10 A kaynak girişi için a-) v(t)
gerilimini b-) i(t) akımını bularak zamana göre değişimini çiziniz.
R=10 ohm L=0.5 H, iL(0)=2 A .
Çözüm için 3 aşamayı izleyiniz.
F.Ü. Teknoloji Fak. EEM M.G.
127
Örnek 5.11 Verilen devrede, vs(t)=exp(-4t) kaynak girişi için v(t)
gerilimini bularak zamana göre değişimini çiziniz. R=2 ohm
C=0.1 F , vc(0)=3 v.
F.Ü. Teknoloji Fak. EEM M.G.
128
Örnek 5.12 Verilen devrede, vs(t)=12 volt kaynak girişi için
kondansatör gerilimin bularak zamana göre değişimini çiziniz.
R1=4 , R2=1, C=0.5 F , vc(0)=3 v.
F.Ü. Teknoloji Fak. EEM M.G.
129
5.4 Anahtarlı Devreler
Anahtarlı devrelerde bir anahtarın açık/kapalı ya da (a) , (b)
konumlarındaki devreler ayrı ayrı incelenmek durumundadır.
Örneğin, şekildeki devrelerde anahtar uzun süre ya da belirli
bir süre (a) konumunda kaldıktan sonra (b) konumuna
alınıyorsa bu devrenin öncelikle (a) konumundaki durumunu
sonra da (b) konumundaki durumunu incelemek gerekir.
Bu tür devrelerde anahtarın ilk konumu, sonraki
konumundaki devrenin başlangıç koşullarını belirlemek
amacıyla incelenir.
130
Sinyallerin 0‾ , 0+ ve 0 değerleri:
0‾ değerleri, Anahtarın ilk konumunun en son anındaki (yani
sonraki konumuna alınmadan önceki en son an) değerleridir. Bu
değerler, anahtarın sonraki konumundaki başlangıç değerlerini
belirlemeye yarar. Devrelerin analizinde ihtiyaç duyulan (0-)
sinyaller, bobin akımları ile kondansatör gerilimleridir.
0+ değerleri, Anahtarın sonraki konumuna temas ettiği andaki
sinyal değerleridir. Devrelerin analizinde ihtiyaç duyulan (0+)
sinyaller, bobin akımları ile kondansatör gerilimleridir. Bazı
özel durumlar hariç normal devrelerde bobin akımı ile
kondansatör geriliminin 0+ değerleri, 0‾ değerlerine eşittir.
0+ değeri, 0 değeri olarak da gösterilir.
F.Ü. Teknoloji Fak. EEM M.G.
131
Sinyallerin 0- ve 0+ değerini belirleme
• Bir sinyalin 0+ (ya da 0) başlangıç değerini belirlemek
için öncelikle bobin akımı ile kondansatör gerilimlerinin 0değerleri yani iL(0-) , vc(0-) belirlenir.
• Özel durumlar hariç normal devrelerde iL(0+)=iL(0-) ve
vc(0+)=vc(0-) dir.
• Devrenin t=0+ anındaki eşdeğer devresinden
yararlanarak istenen sinyalin 0+ değeri hesaplanır.
• t=0+ anındaki eşdeğer devrede, iL(0+) akımı ile şarjlı bir
bobin, iL(0+) değerinde bir akım kaynağı, vc(0+) gerilimi
ile şarjlı bir kondsansatör ise vc(0+) değerinde bir gerilim
kaynağıdır.
• Başlangıç koşulları belirlenen devre, önceki kısımlarda
açıklandığı gibi incelenir.
132
Örnek 5.13 Şekildeki devrede, anahtar uzun süre (a)
konumunda kaldıktan sonra t=0 anında (b) konumuna alınıyor.
t>=0 için v(t) gerilimini ve i(t) akımını bularak zamana göre
değimini çiziniz.
133
özel durumlar
Örnek 5.14 Bazı özel durumlarda, bobin akımı ile kondansatör
geriliminin 0- ve 0+ değerleri aynı değildir. Ancak, burada bu tür
devreler incelenmeyecektir.
F.Ü. Teknoloji Fak. EEM M.G.
134
Örnek 5.15 Şekildeki devrede Anahtar uzun süre (a) konumunda
kaldıktan sonra t=0 anında (b) konumuna alınıyor. Devredeki
çeşitli sinyallerin 0+ ya da 0 değerini bulunuz.
Çözüm: Anahtar b konumuna alındığında devre ve t=0 anındaki eşdeğeri,
F.Ü. Teknoloji Fak. EEM M.G.
135
Örnek 5.16 Şekildeki devrede, anahtar uzun süre kapalı
kaldıktan sonra t=0 anında açılıyor. t>=0 için i(t) akımını bularak
zamana göre değimini çiziniz.
Çözüm:
F.Ü. Teknoloji Fak. EEM M.G.
136
Örnek 5.17 Şekil (a) daki devrede, anahtar uzun süre kapalı
kaldıktan sonra t=0 anında açılmaktadır. t>=0 için bobin akımını
bularak grafiğini çiziniz.
Çözüm
F.Ü. Teknoloji Fak. EEM M.G.
137
Örnek 5.18 Şekil (a) daki devrede, anahtar uzun süre kapalı
kaldıktan sonra t=0 anında açılmaktadır. t>=0 için v(t) gerilimini ve
sonra da i1, i2 ve i3 akımlarını bulunuz.
Çözüm
dv
 2v  0
dt
v(0)  96 V
v(t )  96e 2t
F.Ü. Teknoloji Fak. EEM M.G.
138
Örnek 5.19 Şekil (a) daki devrede, anahtar uzun süre açık
kaldıktan sonra t=0 anında kapatılmaktadır. t>=0 için
kondansatörlerin uçlarındaki v1 ve v2 gerilimlerini bulunuz.
Çözüm
di
i  0
dt
20
i(0) 
 80A
250000
i(t )  80.e
t
A
F.Ü. Teknoloji Fak. EEM M.G.
139
5.5 Basamak (Sabit) kaynaklı birinci
dereceden devrelerde pratik çözüm
İncelenen basamak (Sabit) kaynaklı birinci dereceden RL
yada RC devrelerin çözümlerine dikkat edilirse,
v(t )  K1 .e

t
T
 K2
i(t )  K1 .e
t

T
 K2
• K2 - akım yada gerilimin son yani t(∞) için değeridir. Kısaca
K2=v(∞) yada K2=i(∞) değeridir. Hesaplanışı ???
• T- devrenin zaman sabitidir ve RC devresinin zaman sabiti
T=RC, RL devresinin zaman sabiti T=L/R dir.
• K1 ise başlangıç koşulunun uygulanması ile bulunur.
Dolayısıyla pratik çözümde de başlangıç koşullarının
belirlenmesinin gerektiği görülmektedir.
F.Ü. Teknoloji Fak. EEM M.G.
140
Örnek 5.20 Şekildeki devrede, anahtar uzun süre (a)
konumunda kaldıktan sonra t=0 anında (b) konumuna alınıyor.
t>=0 için kondansatörlerin uçlarındaki v(t) gerilimini bulunuz.
F.Ü. Teknoloji Fak. EEM M.G.
141
Örnek 5.21 Şekildeki devrede, anahtar uzun süre değil de 0.5
saniye (a) konumunda kaldıktan sonra t=0 anında (b)
konumuna alınıyor. t>=0 için bobin akımı i(t) bulunuz.
F.Ü. Teknoloji Fak. EEM M.G.
142
5.6 Manyetik Kuplajlı Devreler
Örnek 5.22 Şekildeki manyetik kuplajlı devrenin denkleminin
yazarak nasıl çözülebileceğini ve sabit / değişken kaynaklarda
devrenin nasıl çalışacağını değerlendiriniz.
Çözüm:
d
d
vs  R1i1  L1 i1  M i2
dt
dt
ve
d
d
0  R2 i2  L2 i2  M i1
dt
dt
F.Ü. Teknoloji Fak. EEM M.G.
143
Bölüm 6
İkinci Dereceden (RLC) Devreler
6.1 İkinci Dereceden (RLC) Temel Devreler
6.2 İkinci Dereceden Diferansiyel Denklemler
Ve Çözümü
6.3 İkinci Dereceden (RLC) Devrelerin
Çözümü
6.4 İkinci Dereceden Anahtarlı Devreler
F.Ü. Teknoloji Fak. EEM M.G.
144
6.1 İkinci Dereceden (RLC) Devreler
Bir veya birden fazla direnç ile iki adet dinamik eleman (L,C)
ihtiva eden devreler ikinci dereceden diferansiyel denklemlerle
modellenir ve bu devrelere ikinci dereceden devreler denir. İkinci
dereceden bazı örnek devreler.
F.Ü. Teknoloji Fak. EEM M.G.
145
6.2 İkinci Dereceden Diferansiyel Denklemler Ve Çözümü
Giriş sinyali u(t), çıkış sinyali y(t) ile gösterilen ikinci dereden
herhangi bir devrenin diferansiyel denklemi aşağıdaki formatta
olacaktır.
d 2 y(t )
dy(t )
2
 2
 n y(t )  b.u(t )
2
dt
dt
Burada  – sönüm faktörü,  n ise doğal frekans olarak söylenir.
İkinci dereceden sabit katsayılı ve doğrusal olan böyle bir
diferansiyel denklemin çözülebilmesi için
a) y(0) , y’ (0) bilinmelidir.
b) u(t) giriş sinyalinin nasıl bir giriş sinyalinin olduğunun
bilinmesi gerekir.
Bu durumda çözüm :
y(t)  yh(t)  yö(t)
146
6.2.1 Homojen Çözüm yh(t)
d 2 y(t )
dy(t )
2

2



n y (t )  0
2
dt
dt
Karakteristik denklem ve kökleri,
s  2s  n  0
2
2
s1, 2      n
2
2
α ve ωn değerlerine bağlı olarak 3 farklı kök elde edilecektir.
F.Ü. Teknoloji Fak. EEM M.G.
147
Kökler: s1, 2   
  n
2
2
1) Aşırı sönümlü devre (α > ωn durumu): Kökler reel ve ayrıktır.
Bu durumda homojen çözüm;
yh (t )  K1e  K 2 e
s1t
s2t
2) Kritik sönümlü devre ( α = ωn durumu ) :
Kökler reel ve katlıdır.
Bu durumda homojen çözüm;
yh (t )  K1e  K2te
st
st
3)Düşük sönümlü devre (α < ωn durumu ): Kökler komplekstir.
  n   2
2
s1    j
s2    j
Bu durumda homojen çözüm;
yh (t )  e [K1Sin(t )  K2Cos(t )]
t
F.Ü. Teknoloji Fak. EEM M.G.
148
Homojen çözümün cevap eğrileri, y(0)=5 başlangıç değeri için.
F.Ü. Teknoloji Fak. EEM M.G.
149
6.2.2. Özel Çözüm yö(t)
Diferansiyel denklemlerde özel çözüm giriş sinyaline (kaynağa)
göre seçilir. Tabloda, kaynak türüne göre seçilmesi gereken
özel çözüm formatı verilmiştir.
Özel çözüm yö(t)
Kaynak u(t)
A (basamak) ise
K
At (rampa)
Ka.t+Kb
Ae

t
T
(üstel)
ASin(wt) yada ACos(wt)
Ke

t
T
K a Sin(wt)  K b Cos(wt)
NOT: Birinci dereceden denklemlerde açıklanan Özel çözüm
150
kuralları burada da geçerlidir.
F.Ü. Teknoloji Fak. EEM M.G.
Örnek 6.1 Verilen diferansiyel denklemi çözünüz.
2
d y( t )
dy( t )
2t

3

2
y
(
t
)

e
,
2
dt
dt
y( 0 )  2 y' ( 0 )  0
Örnek 6.2 Verilen diferansiyel denklemi çözünüz.
d 2 y( t )
dy( t )
2
 5 y( t )  0 ,
2
dt
dt
y( 0 )  1 y' ( 0 )  0
Örnek 6.3 Verilen diferansiyel denklemin birim basamak
cevabını bulunuz
d 2 y( t )
dy( t )
2
 y( t )  10u( t ),
2
dt
dt
F.Ü. Teknoloji Fak. EEM M.G.
y( 0 )  0 y' ( 0 )  1
151
6.3 R-L-C Devrelerin Çözümü
• İkinci dereceden devrelerde de başlangıç şartlarının veya
kaynağın varlığına/yokluğuna göre doğal, zorlanmış ve
tam çözümden söz edilebilir.
• Ayrıca, birinci dereceden devrelerin analizinde uygulandığı
gibi ikinci dereceden devrelerin analizinde de aşağıdaki 3
aşamanın uygulanması gerektiği görülebilir.
1-) Verilen devrenin t >= 0 için denklemleri yazılarak birinci
dereceden diferansiyel denklemi elde edilmelidir. Denklemleri
çıkarırken Çevre akımları ya da düğüm gerilimleri yönteminden
yararlanılabilir.
2-) Diferansiyel denklemin çözümü için gerekli olan çıkış sinyalinin
başlangıç değeri y(0) ve y’(0) belirlenmelidir. Devrenin t=0 anındaki
durumundan yararlanılabilir.
3) Başlangıç koşulu ile elde edilen birinci dereceden diferansiyel
152
denklem çözülerek çıkış cevabı bulunmalıdır.
Doğal çözüm örnekleri
Örnek 6.4 Şekildeki devrede, iL(0)= 2 A vc(0)=0 için a-) devre
akımını b-) kondansatör gerilimini bularak grafiğini çiziniz.
R=2 C=0.1 F L=0.2 H.
Çözüm için 3 aşamayı uygulayınız.
F.Ü. Teknoloji Fak. EEM M.G.
153
Örnek 6.5 Şekildeki devrede, iL(0)=1 A vc(0)=4 v için a-)
kondansatör gerilimin b-) bobin akımını bularak grafiğini çiziniz.
R=2 C=0.1 F L=0.1 H.
Çözüm için 3 aşamayı uygulayınız.
F.Ü. Teknoloji Fak. EEM M.G.
154
Örnekler:Şekildeki devrede, iL(0)=0 A vc(0)=4 v için a-) kondansatör
gerilimini b-) bobin akımını bularak grafiğini çiziniz. C=0.1 F L=0.1 H.
Şekildeki devrede bobin akımını ya da kondansatör gerilimini
bulmaya çalışınız. Devre karmaşık hale geldikçe dif. denklemini
çıkarma zorluğu ???
F.Ü. Teknoloji Fak. EEM M.G.
155
Tam Çözüm Örnekleri
Örnek 6.6 Şekildeki ikinci dereceden seri RLC devresinde
a) Devre akımı ya da bobin akımına göre diferansiyel
denklemini çıkarınız.
b) Başlangıç koşullarını olan i(0) ve i’(0) belirleyiniz.
c) R=2.5 Ω , L=0.5 H, C=0.5 F, iL(0)=1 A, vc(0)=2 V ve v(t)=10
V basamak giriş için diferansiyel denklemi çözerek i(t) akımını
bulunuz. R=2 ve R=1 alınırsa ne değişir ?
d) Yukarıdaki şıkları, kondansatör gerilimin için tekrarlayınız.
156
Çözüm: i(t).
157
Çözüm: vc(t) Çözüm için 3 aşamayı uygulayınız.
158
Örnek 6.7 Şekildeki ikinci dereceden paralel RLC devresinde
a) v(t) ye göre devrenin diferansiyel denklemini çıkarınız.
b) Elde edilen dif. Denklemin başlangıç koşulları olan v(0)
ve v’(0) belirleyiniz.
c) i(t)= 10 A, R= 2, L = 1H, C= 0.25F iL(0) =1 A, vc(0) = 3 V
sayısal değerleri için v(t) yi bulunuz. R=1 ve R=0.5
alınırsa ne değişir?
d) Bobin akımı için çözümü tekrarlayınız.
F.Ü. Teknoloji Fak. EEM M.G.
159
Çözüm : v(t)
160
Örnek 6.8 Şekildeki devrede v(t)= 10 v, R= 2, L = 1H, C= 0.25F
iL(0) =2 A, vc(0) = 0 V sayısal değerleri için vo(t) yi bulunuz.
F.Ü. Teknoloji Fak. EEM M.G.
161
Örnek 6.9 Şekildeki devrede v(t)= 10 v, R= 2, L = 1H, C= 0.25F
iL(0) =2 A, vc(0) = 0 V sayısal değerleri için bobin akımını
bulunuz.
F.Ü. Teknoloji Fak. EEM M.G.
162
6.4 Anahtarlı Devreler
Örnek 6.10 Şekildeki devrede anahtar uzun süre kapalı
kaldıktan sonra t=0 anında açılmaktadır. t>=0 için bobin akımını
bulunuz.
F.Ü. Teknoloji Fak. EEM M.G.
163
Örnek 6.11 Şekildeki devrede, anahtar uzun süre a
konumunda kaldıktan sonra t=0 anında b konumuna alınıyor.
t>=0 için kondansatör gerilimini bularak grafiğini çiziniz.
F.Ü. Teknoloji Fak. EEM M.G.
164
Örnek 6.12 Şekildeki devrede, anahtar uzun süre a
konumunda kaldıktan sonra t=0 anında b konumuna alınıyor.
t>=0 için a-) kondansatör gerilimini b-) bobin akımını bularak
grafiğini çiziniz.
F.Ü. Teknoloji Fak. EEM M.G.
165