MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ
26 Şubat 2017 Pazar
PROGRAMLAMALAR
OTOMASYON YANİ MEKATRONİK BÖLÜMÜ İÇİN BİLGİSAYAR ÖZEL PROGRAMLARI KULLANIM ŞEKLİ DERS DERS VERİLECEKTİR...
22 Ocak 2017 Pazar
LED NEDİR
Led nedir?
Led 1920'lerde Rusya'da icat edilmiştir, 1962 yılındaysa Amerika'da Led'ler elektronik bir bileşen haline getirilmiştir.
Ledler başlangıçta yalnızca zayıf kuvvetli kırmızı ışık verebiliyorlardı fakat Led teknolojisi geliştikçe Televizyonlarda hatta Cep telefonlarında "Amoled" ve "SuperAmoled" adıyla kullanılmaya başlandı. LED, İngilizce'de Light Emitting Diode kelimelerinin kısaltılmış halidir ve "Işık Yayan Diyot" anlamına gelmektedir. LED’ler elektrik enerjisini ışığa dönüştüren yarı iletken devre elemanlarıdır.
Her renk Led bulunmakta mıdır?
Led spetlerine göre Sarı, Turuncu ve Kırmızı Led'ler için 1.8 V - 2.4 V , Mavi, Yeşil ve Beyaz Led'ler içinse 3.0 V - 4.0 V büyüklüğündeki bir dc gerilim, Led'lerin yanabilmesi için yeterlidir. İlk olarak 1962 yılında Kırmızı olarak üretilen Led'ler daha sonrasında sırasıyla Turuncu , Sarı ve Yeşil olarak üretildi . 1993 yılında ise Mavi Led, 1994 yılında ise Beyaz Led üretime girerek aydınlatma sektöründe kullanılmaya başladı.
Led'ler nerelerde kullanılır?
• Dış cephe aydınlatmaları: Eski eserler, tarihi yapılar, bina cepheleri, köprüler.
• Araç aydınlatmaları: Gösterge panoları, iç aydınlatmalar,stop lambaları, farlar.
• Sinyalizasyon sistemleri: Enformasyon gösterim panoları, Trafik sinyalizasyonu, Trafik lambaları.
• İç mekan aydınlatmaları: Spotlar, basamak aydınlatma, vitrin, bar, lobi vs . için dekoratif aydınlatmalar.
• Sokak ve bahçe aydınlatmaları, reklam panoları, havuz ve su altı aydınlatmaları.
• LED Ekranlar
• LED Televizyonlar
• Araç aydınlatmaları: Gösterge panoları, iç aydınlatmalar,stop lambaları, farlar.
• Sinyalizasyon sistemleri: Enformasyon gösterim panoları, Trafik sinyalizasyonu, Trafik lambaları.
• İç mekan aydınlatmaları: Spotlar, basamak aydınlatma, vitrin, bar, lobi vs . için dekoratif aydınlatmalar.
• Sokak ve bahçe aydınlatmaları, reklam panoları, havuz ve su altı aydınlatmaları.
• LED Ekranlar
• LED Televizyonlar
Led'lerin özellikleri nelerdir ve neden Led'leri kullanmalıyız?
1. Geleneksel floresan lambasına karşın ortalama 1/10 güç tüketimi.
2. 50.000 saat ömrü vardır.
3. Şoka dayanıklıdır.
4. Cıva içermez, güvenilirdir.
5. Enerji tasarrufu sağlar ve bakıma ihtiyaç duymaz.
6. Göz alıcıdır ve maksimum emniyet düşünülmüştür.
7. Çok düşük sıcaklık ve düşük ışık kirliliğine sahiptir.
8. Elektromanyetik çatışma yoktur.
9. Hem iç mekanda, hem de dış mekanda suya dayanıklıdır.
10. Tek ve çok renk elde edilebilir.
11. diyot oldukları için, dijital dünyayla daha kolay uyum sağlarlar.
12. Yüksek yoğunluk, yüksek kontrast, hatta parlaklık verir.
13. Eşsiz ve tutarlı renkler sağlayan tek Işık Rengi ışık kaynağıdır.
14. Düşük Güç Tüketimi ve ısı dağıtma özelliklerine sahiptir.
15. Kapsamlı voltajla çalışır.
16. çevre dostudur.
17. Hafiftir.
18. 119 yıl öncesinde elektrik ampulünün icadından bu yana, bu aydınlatma ilk büyük devrimdir.
19. LED ampulleri, elektrikli aydınlatma ampullerinden daha dayanıklı, uzun süreli ve enerji verimlidir.
20. LED'ler, filamanları olmadıkları için, sıradan bir elektrik ampulü kırılırken, onlar bu koşullar altında zarar görmezler.
21. Yeşil ve kırmızı gece görüşünü korumak için harikadır, beyaz genel kullanım amaçları için iyi bir çözümdür, mavi genellikle dekoratif amaçlar için kullanılır.
22. Neredeyse LED'i yenilemeye ihtiyaç duymadan portatif uygulamalar için, pillere daha az para harcanır.
23. LED'ler doğal bir ışık yaratır.
24. LED'lerin yumuşak parıltısı kaba gölgeyi, yansımayı ve göz kamaştırıcı parıltıyı azaltır.
25. Bütünüyle şoka ve titreşime dirençli olurlarken, ortada ne paramparça olacak bir cam ne de kırılacak bir filaman vardır.
26. Genel bir kural olarak, LED'ler, patlayıcı sıvıların ve gazların yanında yada başarısız aydınlatmacıların kazalara neden olabilecekleri yerlerde kullanılmak için en iyi çözümdür.
27. LED'ler geleceğin ışığıdır.
2. 50.000 saat ömrü vardır.
3. Şoka dayanıklıdır.
4. Cıva içermez, güvenilirdir.
5. Enerji tasarrufu sağlar ve bakıma ihtiyaç duymaz.
6. Göz alıcıdır ve maksimum emniyet düşünülmüştür.
7. Çok düşük sıcaklık ve düşük ışık kirliliğine sahiptir.
8. Elektromanyetik çatışma yoktur.
9. Hem iç mekanda, hem de dış mekanda suya dayanıklıdır.
10. Tek ve çok renk elde edilebilir.
11. diyot oldukları için, dijital dünyayla daha kolay uyum sağlarlar.
12. Yüksek yoğunluk, yüksek kontrast, hatta parlaklık verir.
13. Eşsiz ve tutarlı renkler sağlayan tek Işık Rengi ışık kaynağıdır.
14. Düşük Güç Tüketimi ve ısı dağıtma özelliklerine sahiptir.
15. Kapsamlı voltajla çalışır.
16. çevre dostudur.
17. Hafiftir.
18. 119 yıl öncesinde elektrik ampulünün icadından bu yana, bu aydınlatma ilk büyük devrimdir.
19. LED ampulleri, elektrikli aydınlatma ampullerinden daha dayanıklı, uzun süreli ve enerji verimlidir.
20. LED'ler, filamanları olmadıkları için, sıradan bir elektrik ampulü kırılırken, onlar bu koşullar altında zarar görmezler.
21. Yeşil ve kırmızı gece görüşünü korumak için harikadır, beyaz genel kullanım amaçları için iyi bir çözümdür, mavi genellikle dekoratif amaçlar için kullanılır.
22. Neredeyse LED'i yenilemeye ihtiyaç duymadan portatif uygulamalar için, pillere daha az para harcanır.
23. LED'ler doğal bir ışık yaratır.
24. LED'lerin yumuşak parıltısı kaba gölgeyi, yansımayı ve göz kamaştırıcı parıltıyı azaltır.
25. Bütünüyle şoka ve titreşime dirençli olurlarken, ortada ne paramparça olacak bir cam ne de kırılacak bir filaman vardır.
26. Genel bir kural olarak, LED'ler, patlayıcı sıvıların ve gazların yanında yada başarısız aydınlatmacıların kazalara neden olabilecekleri yerlerde kullanılmak için en iyi çözümdür.
27. LED'ler geleceğin ışığıdır.
Bir LED lambanın performansı hangi ölçütlere bağlıdır?
Bir LED lambanın performansı 3 grup komponente bağlıdır. Bunlar:
1. Optik LED komponentleri
2. Elektriksel LED komponentleri
3. Mekanik ve termak LED komponentleri
1. Optik LED komponentleri
2. Elektriksel LED komponentleri
3. Mekanik ve termak LED komponentleri
LED’lerin ömürleri ne kadardır?
Teorik olarak yapılan hesaplamalar ve deneyler LED’lerden 100.000 saat üzerinde bir süre istifade edebiliceğimizi ortaya çıkarmaktadır. Elektriksel, ısıl kondisyon (soğutma), çevresel etkiler, kullanılan çevre elemanları, kılıfın materyel yapısı vb. etkenler göz önüne alındığında 50.000 saat ve üzeri hizmet ömrü olduğu kabul edilebilir.
Led şeritler (stripler) nedir?
LED şeritler, düşük voltajlı ve PCB zemine doğrudan monte edilebilen LED aydınlatmadır. Esnek, katı ve su geçirmeyen LED aydınlatma şeritleri iç ve dış mekan dekorasyon aydınlatmasında sık kullanılan bir türdür.
Led wall washer (Duvar Boyama) nedir?
Yüksek enerjili LED duvar boyama ürünleri dekoratif, duvar yıkama, bina, kulüp, otel, sahne, park, plaza, ticari binalar, sanat galerilerinin aydınlatılmasında kullanılır. LED wall washer yani duvar boyama ürünleri aydınlatırken bile renklerini değiştirebilir.
Led wall washer ürünleri nerelerde kullanılır?
1. Kulüp aydınlatmaları
2. Sahne aydınlatmaları
3. Park aydınlatmaları
4. Plaza aydınlatmaları
5. Ticari binaların aydınlatmaları
6. Sanat galerisi aydınlatmaları
7. Manzara aydınlatmaları
8. Mimari ve dekoratif aydınlatmaları
9. Manzara aydınlatmaları
2. Sahne aydınlatmaları
3. Park aydınlatmaları
4. Plaza aydınlatmaları
5. Ticari binaların aydınlatmaları
6. Sanat galerisi aydınlatmaları
7. Manzara aydınlatmaları
8. Mimari ve dekoratif aydınlatmaları
9. Manzara aydınlatmaları
Led downlight (Aşağı Aydınlatma)
Yüksek verimli LED down light ürünlerimiz sizlere modern bir görünüm sunar. Bu ürünlerdeki aydınlatma oldukça verimlidir, uzun yıllar çalışır ve faturalarınızda önemli bir tasarruf sağlar. Ayrıca enerji çıkışının fazla olmasının yanında bakım ve yenileme masrafları da azdır.
13 Aralık 2016 Salı
TRANSFORMATÖR NEDİR
TRANSFORMATÖR (TRAFO) NEDİR? | ||
Transformatör ya da trafo, A.C sistemlerde gerilimin seviyesini frekans değiştirilmeden manyetik indüksiyon yoluyla dönüştürmek için kullanılan ve hareketli parçası bulunmayan bir elektrik makinesidir.
Transformatörler genellikle enerji iletiminde ve dağıtımında kullanılır. Elektrik enerjisinin santrallerden, kullanım alanlarına iletimi sırasında hatlarda ısı şeklinde güç kaybı ve gerilim düşümü olur. Bu durumu asgariye indirmek için güç sabit tutulup gerilimin yükseltilmesi gerekir. Bu akımın düşürülmesi demektir. Böylece hatlarda kullanılan iletkenlerin kesitleri küçülür, kayıplar azalır ve iletken maliyeti dolayısıyla da iletim maliyetleri düşer. Genel olarak transformatörler bir elektrik devresinde voltaj veya akımı indirmek veya yükseltmek için kullanılır. Elektronikte ise esas olarak farklı devrelerdeki yükselticileri birleştirmek, doğru akım dalgalarını daha yüksek bir değerdeki alternatif akıma çevirmek ve sadece belirli frekansları iletmek için kullanılır. İzolasyon amacıyla ve bazen de sığaçlar ve dirençlerle beraber kullanılır. Elektrik akım iletiminde, esas olarak voltajı yükseltmek veya düşürmek için kullanılır. Ölçü aletlerinde özel transformatörler kullanılır. | ||
Transformatörlerin Yapısı ve Çalışma Prensibi | ||
Transformatörler; ince, silisli (silis, oksijen ve silisyumdan oluşan çok dayanıklı bir malzemedir) saclardan oluşan kapalı bir manyetik gövde ile bunun üzerine sarılan yalıtılmış iletken sargılarından oluşur. Temelde transformatörde iki sargı bulunur. Bu sargılardan biri primer (birincil) sargı, diğeri ise sekonder (ikincil) sargıdır.
Primer ve sekonder sargılarının elektriksel bir bağlantısı yoktur. Transformatörlerin primer ve sekonder sargıları birbirlerinden elektriksel olarak yalıtıldıkları gibi nüveden de yalıtılır. Yalıtkan olarak pres bant, kâğıt, mika, bazı plastik maddeler, çeşitli yağlar, pamuk reçine, ağaç takozlar ve pertinaks gibi bazı maddeler kullanılır.
Transformatörün primer sargısına alternatif bir gerilim uygulandığında, bu sargı değişken bir manyetik alan oluşturur. Bu alan, üzerinde sekonder sargısının da bulunduğu manyetik demir nüve üzerinde devresini tamamlar. Primere uygulana alternatif gerilimin zamana bağlı olarak her an yön ve şiddeti değiştiğinden oluşturduğu manyetik alanında her an yönü ve şiddeti değişir. Bu alanın sekonder sargılarını kesmesi ile sargılarda alternatif bir gerilim endüklenir.
Transformatörlerin primer sargılarına doğru gerilim uygulandığında yine bir manyetik alan meydana gelir. Ancak bu manyetik alan, sabit bir alandır. Bu alanın yönü ve şiddeti değişmeyeceğinden sekonder sargılarında bir (elektro motor kuvveti) endüklemesi söz konusu olmaz. | ||
Transformatörlerin Dönüştürme Oranı | ||
Transformatörlerin primer ve sekonder sarım sayıları, gerilimleri ve akımları arasında sabit bir oran vardır. Bu orana dönüştürme oranı denir. Dönüştürme oranına göre primer sarım sayısı ve gerilimi sabit kabul edilirse sekonder sarım sayısı artırılırsa sekonder gerilimi artar ve sekonder akımı düşer. Sekonder sarım sayısı az olursa sekonder gerilimi düşer. Transformatörler, gerilimi alçaltma ve yükseltme şekline göre iki çeşittir:Alçaltıcı Transformatörler : Primer sargısına uygulanan gerilimi sekonder sargısından daha alçak bir şekilde aldığımızda bu tip transformatörlere alçaltıcı tip transformatörler denir.Yükseltici Transformatörler : Primer sargısına uygulanan gerilimi sekonder sargısından daha yüksek bir şekilde aldığımızda bu tip transformatörlere yükseltici tip transformatörler denir. | ||
Transformatör Kayıpları | ||
Transformatörlerin döner parçaları olmadığından sürtünme ve rüzgar kayıpları gibi bir takım kayıpları yoktur. Bu nedenle verimleri diğer elektrik makinalarına göre daha yüksektir. Ancak bütün elektrik makinelerinde olduğu gibi transformatörlerin de kayıpları vardır. Bu kayıplar; demir kayıpları ve bakır kayıpları olmak üzere iki çeşittir.Demir Kayıpları : Transformatörde boş çalışmada oluşan kayıplardır. Çok küçük olan boştaki akımın oluşturduğu bakır kayıpları dikkate alınmazsa, boş çalışmada yalnız demir kayıpları söz konusu olur. Demir kayıpların nüve veya çekirdek kayıpları da denilmektedir.
Demir kayıpları histerisiz ve fuko (fukolt) kayıpları olmak üzere ikiye ayrılır. Histerisiz Kaybı : Demir gibi bazı ferromanyetik maddeler haricî manyetik alana maruz kaldıklarında geçici ya da kalıcı olarak manyetiklik sergilemeye başlar. Bu manyetiklik transformatör üzerinde var olan manyetik alana ters yöndedir ve ısı olarak enerji kaybına neden olur. Bu kayba histerisiz kaybı denir. Histerisiz kaybı, nüve moleküllerinin frekansa bağlı olarak yön değiştirmesi sırasında moleküllerin birbirleri ile sürtünmeleri sonucu ısı şeklinde ortaya çıkar. Fuko (Fukolt) Kaybı : Bir nüve üzerine sarılmış bir bobinden değişken akım geçirildiğinde nüve üzerinde gerilim indüklenir. Bu gerilim nüvede kapalı çevrimler halinde çok sayıda akım yollarının oluşmasına neden olur. Bu olay yalnızca nüve yüzeyinde değil içinde de meydana gelir. Kapalı minik halkalar şeklinde oluşan bu akımlara fuko akımları (eddy akımları) denir. Her bir kapalı akım yolundaki akım şiddeti doğrudan indüklenen gerilim ile orantılıdır. Akım şiddeti bu akım yolunun elektriksel direnci ile ters orantılıdır.Bakır Kayıpları : Bakır kaybı genellikle transformatör sargıları veya diğer elektrikli cihazların iletkenlerinde elektrik akımının ürettiği ısı için kullanılan bir terimdir. Transformatörlerdeki bakır kayıpları sargıda kullanılan iletkenin direnci ve iletkenden geçen akımın karesi ile doğru orantılıdır. Düşük frekanslı uygulamalarda kalın kesitli ve düşük dirençli iletkenler kullanılması ile bakır kaybı minimum seviyelere çekilebilir. Bakır kayıpları 1000 kVA’nın altındaki güçlerde transformatörün görünür gücünün %3 ile % 4’ü kadardır. |
RÖLE NEDİR
BOBİN NEDİR
BOBİN NEDİR? |
Bobin bir iletken telin üst üste ya da yanyana sarılması ile üretilen devre elemanıdır. Bobinin birimi henry (H), simgesi ise L dir. Bobine AC akım uygulandığında, akımın yönü sürekli değiştiğinden dolayı bobin etrafında bir manyetik alan oluşur. Bu manyetik alan akıma karşı ek bir direnç gösterdiğinden, AC devrelerde bobinin akıma gösterdiği direnç artar. DC devrelerde ise bobinin akıma karşı gösterdiği direnç, sadece bobinin üretildiği metalden kaynaklanan omik dirençtir. Bobinlerin üzerine sarıldığı kısma makara, mandren ya da karkas, iletken mandren üzerinde bir tur yapışına ise spir, tur ya da sarım denir. Bobin sarımlarında genellikle üzeri vernikli (izoleli) bakır tel kullanılır. İndüktans, bobinin kendi kendini etkileme derecesidir. İndüktans birimi henry 'dir. Bir henry, bobin üzerinden geçen 1 A değerindeki AC akımın 1 saniyedeki değişimi, 1 voltluk zıt elektromotor kuvveti (EMK) oluşturuyorsa bu bobinin indüktansına karşılık gelen miktardır. Henry, indüktans değeri bakımında çok yüksek bir değere karşılık geldiği için uygulamalarda çoğunlukla henry 'nin ast katları kullanılır. 1 H = 1000 milihenry = 1000000 mikrohenry Bobinler ile kondansatörler arasındaki benzerlik her iki devre elemanının da elektrik enerjisini harcamayan reaktif devre elemanları olmalarıdır. Kondansatörlerin elektrik yüklerini depolayabildikleri gibi, bobinler de elektrik enerjisini kısa süreliğine manyetik alan olarak depo ederler. Bu iki devre elemanı arasındaki önemli fark ise; kondansatörler devreye bağlıyken gerilimi geri bırakırken (faz farkı), bobinlerin gerilimi ileri kaydırmasıdır. Bobin ve kondansatörlerin gerilim ve akım arasında yarattığı faz farkı uygulamalarde farklı şekillerde fayda ve zararlara neden olur. |
Bobinlerde Zıt Elektromotor Kuvveti (EMK) |
Bobine AC akım uygulandığında bobin etrafında oluşan farklı yönlerdeki manyetik alanların bobin üzerinde iki etkisi olur. İlk etki, uygulanan AC akımın değerinin sıfırdan maksimum değere doğru artışı sırasında bobinin manyetik alanının kendisini oluşturan kuvvete karşı koyup bu akımı azaltmaya çalışmasıdır. İkinci etki ise AC akım değeri maksimum değerden sıfıra doğru azalırken, bu kez bobinin manyetik alanının kendisi üzerinde gerilim oluşturarak (indükleyerek) akımın azalışını yavaşlatmaya çalışmasıdır. Bu ikinci etki sırasında bobinin manyetik alanının kendisi üzerinde oluşturduğu gerilime zıt EMK adı verilir. Bobinler zıt EMK ile akımın geçişini geciktirir ve AC özellikli akımların 90 derece geri kalmasına neden olurlar. |
Bobin İndüktansını Etkileyen Faktörler |
Bobinlerde sarım sayısı, nüvenin cinsi, tel kesiti, sarımlar arası aralık, sargı katı sayısı, bobinin biçimi, bobin çapı, sargı tipi ve uygulanan AC akımın frekansı gibi faktörler indüktans değerini değiştiren faktörlerdir. |
Bobinlerin AC ve DC Akım Karşısında Davranışları |
Bir bobine DC akım uygulandığında indüktif bir akım oluşmaz, sadece sabit bir manyetik alan oluşur ve bu alana yaklaştırılan demir, nikel, kobalt gibi maddeler bobin tarafından çekilir. İçinde nüve bulunmayan bobinlerin çekim gücü az olur. DC akımın aksine bobine AC akım uygulandığında, sarım etrafında oluşan farklı manyetik alanlardan dolayı akım dolanımına engel olan bir etki ortaya çıkar. Bobinin indüktansına bağlı olarak değişen karşı koyma şiddetine indüktif reaktans denir. |
Bobin Çeşitleri |
Hava Nüveli Bobinler Hava nüveli bobinler genellikle yüksek frekanslı devrelerde kullanılan bobinlerdir. Devreye bağlı hava nüveli bobinlerin indüktans değerleri el sürerek pozisyon değiştirilmesi ile bile değişebilir ve bu değişim devrenin çalışmasını olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle bazı devrelerde hava nüveli bobinleri bu tip mekanik etkilerden korumak amacıyla bobin üzerine silikon benzeri maddeler kaplanır. Ferrit (Ferit) Nüveli Bobinler Ferrit nüveli bobinlerde nüve demir, nikel, kobalt, alüminyum, bakır ve bazı katkı maddelerinin bir araya gelmesi ile üretilir. Ferrit nüveli radyo frekans bobinleri genellikle bobin spirleri arasındaki kaçak kapasiteyi azaltan petek sargı şeklinde sarılır. Bu tip nüvelerde az bir iletken ile istenilen değerde bobin üretimi mümkün olur. Pirinç ve alüminyumdan yapılan nüveler manyetik kuvvet çizgilerine karşı yüksek kuvvet gösterip indüktansı düşürürken, ferrit nüveler indüktansı arttırır. Demir Nüveli Bobinler Bir diğer adı da şok bobini olan demir nüveli bobinler genellikle filtreleme ve ses frekans devrelerinde kullanılır. Sac Nüveli Bobinler Bu tip bobinlerin birer yüzleri transformatör, balast, AC motor, kontaktör gibi yerlerde fuko akımlarının etkisini azaltmak için saclardan yapılmıştır. Nüvesi Hareketli Bobinler Nüvesi hareketli bobinlerde nüvenin hareketi ile bobinin manyetik alanı ve buna bağlı olarak da indüktansı değiştirilebilir. Sargı Ayarlı Bobinler (Varyometre) Sargı ayarlı bobinlerde bobinin üzerinde sürtünen bir tırnak ile bobinin değeri ayarlanabilir. Kademeli Bobinler Kademeli bobinlerde bobinden alınan uçların çok konumlu bir anahtara bağlanması ile farklı indüktanslar elde edilir. |
TRANSİSTÖR NEDİR
|
KONDANSATÖR NEDİR
|
Kaydol:
Kayıtlar (Atom)