ENDÜSTRİYEL KONTROL VE ARIZA ANALİZİ

PTC Lİ ISIYA DUYARLI DEVRE UYGULAMALARI

Aşağıda ki şekil de verilen devrede PTC’li ısıya duyarlı devre şeması görülmektedir. Oda sıcaklığında PTC’nin direnci potansiyemetrenin ayarlanan değerinden düşüktür. Transistörün beyz ucuna PTC üzerinden negatif gerilim geleceğinden transistör iletime geçemez ,LED lamba yanmaz . PTC bir ısı kaynağı ile ısıtıldığında PTC’nin direnci artar ve bu değer potansiyemetrenin değerinden yüksek olduğunda transistorün beyaz ucuna artı […]

PTC Lİ ISIYA DUYARLI DEVRE UYGULAMALARI Read More »

Termokupl ( Isılçift )

Çalışma Prensibi Yüksek sıcaklıkların ölçülmesinde termometreler kullanılamaz. Termokupllar eksi 200°’den 2320°C’ ye kadar çeşitli proseslerde yaygın olarak kullanılır. Termokupullar demir konstantan ve bakır konstantan gibi iki farklı metalin birleşme noktası ısıtıldığında bu iki metal uçları arasında potansiyel bir fark meydana gelir, prensibine göre çalışır. Oluşan potansiyel farkın değeri , iki ayrı metalin ısınma sonucundaki sıcaklık

Termokupl ( Isılçift ) Read More »

NTC (Negatif Isı Katsayılı Termistör)

Sıcaklığın artmasıyla direnci azalan termistörlere NTC denir. Çalışma Prensibi Şekil de ki karekteristik eğride görüldüğü üzere NTC’nin sıcaklığı attıkça NTC’nin uçlarındaki direnç değeri düşmektedir. Kullanım Alanları NTC’ler – 300° C ile +50° C arasındaki sıcaklıklar da kararlı bir şekilde çalışırlar. 0.1 Cº’ye kadar duyarlılıkta olanları vardır. Daha çok elektronik termometrelerde, arabaların radyatörlerin de, amplifikatörlerin çıkış

NTC (Negatif Isı Katsayılı Termistör) Read More »

PTC(Pozitif Isı Katsayılı Termistör)

Ortamdaki ısı değişimini algılamamıza yarayan cihazlara ısı veya sıcaklık sensörleri diyoruz. Birçok maddenin elektriksel direnci sıcaklıkla değişmektedir. Sıcaklığa karşı hassas olan maddeler kullanılarak sıcaklık kontrolü ve sıcaklık ölçümü yapılır. Sıcaklık ile direnci değişen elektronik malzemelere; term (sıcaklık), rezistör (direnç), kelimelerinin birleşimi olan termistör denir. Termistörler genellikle yarı iletken malzemelerden imal edilmektedir. Termistör yapımında çoğunlukla oksitlenmiş

PTC(Pozitif Isı Katsayılı Termistör) Read More »

TRİYAK

Yapısı ve Çalışması N kapılı ve P kapılı iki adet tristörün ters parelel bağlanmasıyla oluşturulmuş alternatif akımda her iki yönde akım geçiren yarı iletken anahtarlama elemanıdır. Triyak’ın Çalışması Triyak alternatif akımda çalışırken pozitif alternasta bir tristör negatif alternasta ise diğer tristör iletime geçer. İç yapısında da görüleceği gibi iki tristör birbirine ters olarak paralel bağlanmıştır.

TRİYAK Read More »

DİYAK

Yapısı ve Çalışması Her iki yönde akım geçirecek şekilde iki adet pnpn diyodun birbirlerine ters yönlü olarak paralel bağlanmasıyla oluşturulmuş tetikleme elemanıdır. Diyak çift yönde de aynı görevi gören bir zener diyot gibi çalışır. Diyak’ın kırılma ( geçirme ) gerilimi 24 – 36 volt aralığındadır. Bu gerilimlerin altında diyak yalıtımdadır. Yani akım geçirmez. A1 A2

DİYAK Read More »

UJT ‘NİN SAĞLAMLIK KONTROLU ve UÇLARININ BULUNMASI

(a)B1 Emiter ölçümü AVO metrenin direnç konumunda, E – B1 arasında yapılan ölçümde bir yönde yüksek, diğer yönde düşük direnç ölçülür. (b) B2 Emiter ölçümü AVO metrenin direnç konumunda, E – B2 arasında yapılan ölçümde bir yönde yüksek, diğer yönde düşük direnç ölçülür. (c) B1 B2 ölçümü AVO metrenin direnç konumunda, B1 – B2 arasında

UJT ‘NİN SAĞLAMLIK KONTROLU ve UÇLARININ BULUNMASI Read More »

TRİSTÖRÜN AVOMETRE İLE SAĞLAMLIK KONTROLÜ

AVO metrenin direnç konumunda yapılan ölçümlerde A – G her iki yönde de yüksek direnç ölçülmelidir. K – G arası yapılan her iki yönlü ölçümde bir yönde yüksek diğer yönde düşük direnç ölçülmelidir. Düşük direnç okunduğu anda AVO metrenin kırmızı probunun dokunduğu uç geyt ucu, siyah probunun dokunduğu uç katot ucudur. A – K arası yapılan her iki

TRİSTÖRÜN AVOMETRE İLE SAĞLAMLIK KONTROLÜ Read More »

Tristörü Durdurma (Kesime Sokma) Yöntemleri

 Seri anahtarla durdurma  Paralel anahtarla durdurma  Kapasitif durdurma  Rezonans durdurma  Alternatif akımda durdurma Seri Anahtarla Durdurma Tristörü seri anahtarla durdurma Şekil de Tristörü yalıtıma götürmek için yüke ve tristöre seri bağlı S anahtarı açılarak anot ve katot uçlarındaki gerilim kesilir. Sık açma kapama yapılmayan küçük bir gerilimle kumanda edilebilen devrelerde kullanılır. Uygulamada

Tristörü Durdurma (Kesime Sokma) Yöntemleri Read More »

TRİSTÖR TETİKLEME YÖNTEMLERİ

 Ayrı bir DC üretecinden tetikleme akımı sağlama  Ana besleme kaynağından tetikleme akımı sağlama  İzolasyon trafosuyla tetikleme  Optokuplör ile tristörün tetiklenmesi  Tristörün anot–katot arasına yüksek gerilim uygulamak ile tetikleme  Yüksek sıcaklık ile tetikleme Ayrı Bir DC Üretecinden Tetikleme Akımı Sağlama Tristör sürme devresi Yukarıdaki devreyi inceleyiniz. Lamba tristörün anotuna bağlıdır.

TRİSTÖR TETİKLEME YÖNTEMLERİ Read More »