ENDÜSTRİYEL KONTROL VE ARIZA ANALİZİ

TRİSTÖRLER (SCR)

Tristörler: Anot, katot, geyt adı verilen üç ayaklı, iç yapısında PNPN olarak dört yarı iletken tabakadan oluşmaktadır. Tristörler hem DC hem de AC akım ve gerilimlerde çalışır. Elektrik-elektronikte “Güç Kontrolü” işlemlerinde kullanılırlar. Tristörün sembolü ve transistör eşleniği Tristörün madde yapısı Tristör PNPN tipi maddelerin yan yana getirilmesiyle meydana getirilmiştir. Değişik kılıf şekillerinde anot ve katot […]

TRİSTÖRLER (SCR) Read More »

FET ve MOSFET’in Sağlamlık Kontrolü ve Uç Tespiti

FET Sağlam FET Transistörün Kaynak – Oluk uçları ( D –S ) arası her iki yönde de küçük direnç gösterir. Ayrıca sağlam bir FET’in, GATE – DRAİN ve GATE –SOURCE uçları arasında bir yönde küçük direnç diğer yönde sonsuz direnç göstermesi gerekir. MOSFET  Ölçü aleti direnç konumuna alınır. + prob drain ucuna – prob ise source ucuna

FET ve MOSFET’in Sağlamlık Kontrolü ve Uç Tespiti Read More »

MOSFET

MOSFET’lerin yapısı JFET’ler klasik transistörlere göre büyük bir gelişme olmasına rağmen bazı limitleri vardır. JFET’lerin giriş empedansları klasik transistörlerden daha fazla olduğu için, JFET’in girişine bağlanan sinyal kaynağından çekilen küçük miktardaki ters beyz gate akımı, sinyal kaynağını yükler. Bu yükleme etkisini azaltmak ve frekans cevabını (respond) geliştirmek için JFET’lere göre daha fazla gelişmiş başka bir

MOSFET Read More »

FET ve MOFSET’in Yapısı Çeşitleri ve Çalışma Prensipleri

NPN ve PNP tipi olarak adlandırılan klasik tip transistörler (İki Kutuplu Jonksiyon Transistör – BJT) alçak giriş empedansına sahiptir. BJT’ler, hem elektron akımı hem de delik (boşluk) akımının kullanıldığı akım kontrollü elemanlardır. FET (Field Effect Transistör – Alan Etkili Transistör) ise yüksek giriş empedansına sahip, tek kutuplu, gerilim kontrollü bir elemandır. Elektrik alanı prensiplerine göre

FET ve MOFSET’in Yapısı Çeşitleri ve Çalışma Prensipleri Read More »

TRANSİSTÖRLÜ DEVRELERDE ARIZA ANALİZİ

Transistörlü polarma devresinde birçok arıza oluşabilir. Polarma dirençleri açık devre, devre olabilir. Normalde =200 olan 2N3904 transistörünün üzerinde okunması gereken gerilimler şunlardır: Transistörde beyz ve kollektör polarması ölçümü Arıza: Beyz direnci açık devre Belirtiler: Şaseye bağlı olmadığından beyzde V-mV arası değerler okunur. Transistör kesimde olduğu için kolektördeki gerilim 9 volt okunur. Beyz direnci açık devre Arıza: Kolektör

TRANSİSTÖRLÜ DEVRELERDE ARIZA ANALİZİ Read More »

TRANSİSTÖRLÜ DEVRELERDE ARIZA GİDERME

Birçok dijital ölçü aletinde transistörü test etmek için uygun bir yol sağlayan diyot test konumu mevcuttur. Ölçü aletini diyot test konumuna aldığınızda ölçü aleti içindeki piller, transistörün doğru (ileri) polarma ve ters polarma gerilimini sağlar. Bu gerilim değerleri kullanılan pile göre değişebilir. 1,5V – 3,5V arasında değerler görülebilir. NPN transistorün beyz-emiter arası doğru polarma aldığında

TRANSİSTÖRLÜ DEVRELERDE ARIZA GİDERME Read More »

ZAMAN GEÇİKMELİ ÇALIŞAN DEVRE

Normalde çıkışındaki yükü çalıştıran, buton basıldığında yükün çalışmasını durduran, buton bırakıldıktan bir süre sonra yükün tekrar çalışmasını sağlayan devreye turn-on devresi denir. Devrede butona basılı iken transistörün beyzi şaseye bağlı olduğundan transistör kesime gider ve led söner. Buton bırakıldığında beyz ucu şaseden kurtulur. Kondansatör boş olduğundan transistör kesimde kalmaya devam eder. Transistörün iletime geçebilmesi için kondansatör uçlarındaki gerilimin, beyz-emiter eşik

ZAMAN GEÇİKMELİ ÇALIŞAN DEVRE Read More »

ZAMAN GEÇİKMELİ DURAN DEVRE (TURN OFF)

Butona basıldığında çıkışındaki yükün çalışmasını sağlayan, buton bırakıldıktan bir süre sonra yükün çalışmasını durduran devreye turn-off devresi denir. Devrede butona basıldığında T1 in B-E uçları kısa devre olur ve T1 kesime gider. T2 nin beyzi R2 ve R3 üzerinden gerekli polarmayı alır. T2 iletime geçer, led yanar. Buton serbest bırakıldığında kondansatör R1 direnci üzerinden şarj olmaya başlar. Kondansatör

ZAMAN GEÇİKMELİ DURAN DEVRE (TURN OFF) Read More »

DİYOTLU DEVRELERDE ARIZA TESPİTİ UYGULAMASI

Her devredeki ölçü aletini inceleyerek diyotların çalışıp çalışmadığını belirleyiniz. Açık devre veya kısa devre olduğunu tespit ediniz. Doğru polarma olmasına rağmen 25 V var. Devre çalışmaz. Diyot açık devredir. Doğru polarma olmasına rağmen 15 V var. Devre çalışmaz. Diyot açık devredir. Diyot ters polarmada iletken gibi davranıyor. Çalışmaz. Diyot kısa devredir. Diyot ters polarmada yalıtkan

DİYOTLU DEVRELERDE ARIZA TESPİTİ UYGULAMASI Read More »

SERİ BAĞLI DİRENÇLİ DEVRELERDE ARIZA GİDERME

Bir direnç genellikle yanar ve aşırı akım direncin iki ucu arasının açılmasına sebep olur. Her zaman olmasa da aşırı ısı nedeniyle kömürleşmiş (charred) bu direnç gözle görülebilecektir. Bazı durumlarda problemin nerede olduğunu belirlemek için devre elemanlarını kontrol etmede AVOmetreye ihtiyaç duyabilirsiniz.   Seri Devrelerde Arıza Seri devrelerde normal olarak bulunan iki temel problem, açık devreler

SERİ BAĞLI DİRENÇLİ DEVRELERDE ARIZA GİDERME Read More »