• Buradasın

    Elektroteknik

    Yazeka

    Arama sonuçlarına göre oluşturuldu

    Endüksiyon bobini ne işe yarar?

    Endüksiyon bobini, motorlarda akümülatörden gelen 12 voltluk doğru akımı 18-25 bin volta yükselten parça olarak görev yapar. Bu yüksek voltaj, ateşleme sırası geldiğinde bujilerde kıvılcım oluşturarak motorun çalışmasını sağlar.

    Tristör ve triyak arasındaki fark nedir?

    Tristör ve triyak arasındaki temel farklar şunlardır: 1. Yapı: Tristör, akımın sadece bir yönde akmasına izin veren tek yönlü bir cihazdır. 2. Kullanım Alanı: Tristörler, genellikle DC devrelerinde motor kontrolü ve düzeltme gibi yüksek güçlü uygulamalarda kullanılır. 3. Anahtarlama Yeteneği: Tristör, bir darbe ile açılır ancak manuel olarak kapatılması veya akımın sıfıra düşene kadar beklenmesi gerekir.

    Motor koruma salteri kaç amper olmalı?

    Motor koruma şalterinin kaç amper olması gerektiği, korumak istenen motorun gücüne, nominal akım değerine ve çalışma gerilimine bağlıdır. Genel olarak, 0,1A ile 32A arasında anma akımlarında motor koruma şalterleri bulunmaktadır.

    Elektronik devre analizi 1 konuları nelerdir?

    Elektronik Devre Analizi 1 konuları şunlardır: 1. Temel Devre Elemanları: Direnç, transistör, kondansatör ve endüktör gibi devre elemanlarının özellikleri ve devrelerdeki rolleri. 2. Doğru Akım (DC) Analizi: Kirchhoff'un gerilim ve akım yasaları, seri ve paralel devre çözümleri, Ohm Kanunu. 3. Alternatif Akım (AC) Analizi: AC devre elemanlarının kompleks sayılar kullanılarak analizi. 4. Transistör Analizi: BJT ve FET gibi transistörlerin temel analizi. 5. Operasyonel Amplifikatör (Op-Amp) Analizi: Op-Amp'lerin temel özellikleri ve analizi. 6. Frekans Alanı Analizi: Fourier dönüşümü ve frekans alanındaki sinyal analizi. 7. Devre Simülasyonları: Devre simülasyon araçları kullanarak devre modelleme ve simüle etme. 8. Güç Analizi: AC ve DC devrelerde güç hesaplamaları ve güç faktörü.

    Endüksiyon ısıtma nasıl çalışır?

    Endüksiyon ısıtma, elektriksel iletkenliğe sahip malzemelerin yüksek frekanslı elektrik kullanarak temassız bir şekilde ısıtılması prensibine dayanır. Çalışma süreci şu adımlarla gerçekleşir: 1. Güç Kaynağı: Alternatif akım (AC) güç kaynağı, genellikle inverter veya endüksiyon jeneratörü olarak adlandırılır ve frekansı 1KHz ile 400 KHz arasına çıkarır. 2. Endüktör Bobini: Güç kaynağından gelen enerjiyi işlenecek parçaya aktarmak için kullanılır. 3. Çalışma Kafası: Transformatör ve kapasitörlerden oluşan bu parça, güç kaynağı ile endüktör bobinini uyumlu hale getirir. 4. Isıtılacak Parça: Güç kaynağı, endüktör bobinine AC akımı gönderir ve bu akım, bobin üzerinde manyetik alan oluşturur. 5. Isıtma: Bu sayede, parça ile endüktör bobini arasında herhangi bir temas olmaksızın parça üzerinde ısı üretilmiş olur.

    Op Amp'ın en önemli özelliği nedir?

    Op Amp'ın (İşlemsel Yükselteç) en önemli özellikleri şunlardır: 1. Yüksek Kazanç: Op Amp'ın kazancı çok yüksektir, bu da giriş sinyalini büyük ölçüde yükseltmesini sağlar. 2. Yüksek Giriş Empedansı: Giriş empedansı çok yüksektir, bu da bağlı olduğu sinyal kaynağını ve önceki devreyi yüklememesini sağlar. 3. Düşük Çıkış Empedansı: Çıkış empedansı sıfıra yakındır, bu da çıkış akımını artırarak kısa devrelerden zarar görmemesini sağlar. 4. Geniş Band Genişliği: Band genişliği fazladır (1 MHz), bu da geniş bir frekans aralığında çalışabilmesini sağlar. 5. Geri Besleme Yeteneği: Açık ve kapalı çevrim kazancı gibi farklı kazanç türleri sunarak, devrenin kazancını ve performansını kontrol etme imkanı verir.

    Next & Nextstar kimin markası?

    Next & NextStar markası, Yüksel Elektroteknik San. ve Tic. Ltd. Şti.'ne aittir.

    Asenkron motor nedir?

    Asenkron motor, elektrik enerjisini mekanik enerjiye dönüştüren bir elektrik motorudur. Asenkron motorun bazı özellikleri: Çalışma prensibi: Asenkron motorda, rotora elektrik bağlantısı gerekmez; rotorda tork, stator sargısının manyetik alanından elektromanyetik indüksiyonla elde edilir. Rotor tipleri: Asenkron motorlarda sincap kafesli rotor veya sargılı rotor kullanılabilir. Kullanım alanları: Endüstride, taşıma araçlarında, kompresörlerde, pompalarda, konveyör sistemlerinde ve benzeri birçok uygulamada kullanılır. Avantajları: Bakım gerektirmez, yük altında devir sayısı değişmez, devir sayısı kolaylıkla değiştirilebilir, ucuzdur, çalışma sırasında elektriksel ark oluşumu meydana gelmez. Dezavantajları: Hızı sınırlı şekilde değiştirilebilir, hız şebeke frekansına ve kutup sayısına bağlıdır.

    TS EN 60346 nedir?

    TS EN 60346 standardı, radyoizotop all-or-nothing röleleri için terminoloji, sınıflandırma ve test yöntemlerini belirleyen bir uluslararası standarttır. Bu standart, 1 Ocak 1971 tarihinde yayımlanmış olup, 19 Kasım 2016 tarihinde yürürlükten kaldırılmıştır.

    Akım kesiciler kaç çeşittir?

    Akım kesiciler, arkın söndürüldüğü ortama göre şu çeşitlere ayrılır: SF6 gazlı kesiciler; Vakumlu kesiciler; Basınçlı havalı kesiciler; Tam yağlı kesiciler; Az yağlı kesiciler; Manyetik üflemeli kesiciler. Ayrıca, kullanılan gerilime göre alçak gerilim, orta gerilim ve yüksek gerilim kesicileri olarak da sınıflandırılırlar. Uygulamaya özel olarak ise AC ve DC akım kesiciler olarak da bir ayrım yapılabilir.

    Alçak ve yüksek gerilim izolatörleri kaça ayrılır?

    Alçak gerilim izolatörleri şu şekilde ayrılır: Pin tipi izolatörler. Makara izolatörler. Gergi izolatörler. Yüksek gerilim izolatörleri ise şu şekilde sınıflandırılır: Dâhilî ve haricî tip izolatörler. Tek veya çok parçalı izolatörler. Duvar veya kaide üzerine monte edilen izolatörler. Ayrıca, izolatörler yapıldıkları malzemeye göre de sınıflandırılabilir: porselen, cam, epoksi reçineli, silikon.

    LM7805 ile voltaj yükseltme nasıl yapılır?

    LM7805 ile voltaj yükseltme, bu regülatörün çıkış akımını artırarak yapılır. Gerekli bileşenler ve devre şeması: - LM7805 ana voltaj regülatörü. - 2N2955 PNP güç transistörü. - R1 (100Ω), akım-algılama direnci. - 1N4007 diyot, emiter ve kollektör arasına bağlanır. Çalışma prensibi: 1. Yük akımı LM7805'in kapasitesiyle sınırlı olduğunda, tüm akımı doğrudan sağlar. 2. Yük akımı limiti aştığında, R1 üzerindeki voltaj düşüşü artar. 3. Bu voltaj düşüşü, 2N2955 transistörünü çalıştırır ve yükün gerektirdiği ek akımı sağlar. 4. 1N4007 diyot, geçici koşullar sırasında transistöre ters voltajın zarar vermesini önler. Önemli notlar: - Bu devre aşırı akım koruması sağlamaz, bu nedenle fuseler veya diğer güvenlik önlemleri kullanılmalıdır. - Negatif voltaj regülatörleri için, güç transistörü NPN tipine değiştirilir, ancak prensip ve denklemler aynı kalır.

    İzole trafo nötr bağlantısı nasıl yapılır?

    İzole trafo nötr bağlantısı yapılmamaktadır, çünkü izole trafonun nötrü toprağa bağlı değildir.

    Dielektrik kayıp çeşitleri nelerdir?

    Dielektrik kayıp çeşitleri dört ana kategoriye ayrılır: 1. İletim kaybı: Kaçak akımların iyon veya elektron iletiminin yol açtığı kayıplardır. 2. Histerezis kaybı: Birbirine komşu dielektriklerin, elektrik alanı altında kaldıklarında, ara kesit yüzeylerinde yük dengesi kurulana kadar gerçekleşen yük hareketlerinden ortaya çıkan kayıplardır. 3. Kutuplanma (polarizasyon) kaybı: Dipol moleküler yapılı dielektriklerde, dipol moleküllerin kutuplarının uygulanan alanın zıt kutbuna doğru yönlenme veya kayma hareketlerinden meydana gelen kayıplardır. 4. İyonlaşma kaybı: Yalıtkan ortamda kısmi boşalmaların yol açtığı kayıptır.

    Asenkrom motorlarda yıldız üçgen yol verme akımı nedir?

    Asenkron motorlarda yıldız-üçgen yol verme akımı, motorun kalkış anında yıldız bağlı çalıştırılması sırasında şebekeden çekilen akımın, üçgen bağlantıya geçildiğinde 1/3 oranında düşmesi anlamına gelir. Yıldız bağlantıda, hattan çekilen akım üçgen bağlantıya göre üçte bir oranında daha azdır.

    Çevre Akımları Yöntemi bağımlı kaynaklarda nasıl uygulanır?

    Çevre Akımları Yöntemi (ÇAY), bağımlı kaynaklarda şu şekilde uygulanır: 1. Çevre Akım Yönlerinin Belirlenmesi: Her bir bağımsız çevre için bir çevre akımı yönü seçilir, bu yönler keyfi olarak belirlenir (genellikle saat yönü tercih edilir). 2. Kirchhoff'un Gerilim Kanunu (KGK) Uygulaması: Seçilen çevre akımları cinsinden gerilimler tanımlanır ve her çevreye KGK uygulanır. 3. Denklemlerin Oluşturulması: Bağımsız çevre sayısı kadar, çevre akımlarına bağlı denklemler yazılır. 4. Eşitlik Sisteminin Çözümü: Elde edilen denklemler çözülerek, bilinmeyen çevre akımları bulunur. Eğer devrede bağımlı akım kaynağı iki çevre arasında yer alıyorsa, bu kaynak bulunduğu daldan çıkarılarak süper çevre oluşturulur ve bu çevre için de KGK uygulanır.

    Ortak emitörlü yükselteçte hangi akım kazancı vardır?

    Ortak emiterli yükselteçte akım kazancı Ic/Ib şeklindedir.

    Asenkron motorlar kaça ayrılır?

    Asenkron motorlar, rotor yapılarına göre iki ana kategoriye ayrılır: 1. Sincap kafesli rotorlu asenkron motorlar: Rotor yüzeyine açılan oluklara dökme alüminyumdan oluşan kısa devre çubukları yerleştirilir ve bu çubuklar her iki taraftan kısa devre edilir. 2. Bilezikli rotorlu asenkron motorlar: Rotor oluklarına üç fazlı sargılar sarılır ve sargı uçları fırça ve bilezikler aracılığıyla motor gövdesi üzerindeki bağlantı kutusuna bağlanır. Ayrıca, asenkron motorlar çalışma prensiplerine göre de sınıflandırılabilir, ancak bu durumda faz sayılarına göre bir ayrım yapılır; örneğin, tek fazlı asenkron motorlar ve üç fazlı asenkron motorlar gibi.

    Topraklama için hangi direnç kullanılır?

    Topraklama için ideal direnç değeri 10 ohm olarak kabul edilmektedir. Ancak, zaman içerisinde direnç yükselmesi göz önünde bulundurularak bu değerin 5 ohm altına indirilmesi hedeflenmelidir.

    0ohm direnç yerine ne kullanılır?

    0 ohm direnç yerine kullanılabilecek bazı alternatifler: Atlama telleri (jumper). İki adet 1 ohmluk direnci paralel bağlamak. Lehim ve tel.