bobinler

Kapat
X
 
  • Filtre
  • Zaman
  • Gösterim
Clear All
yeni mesajlar
  • huzyin67
    Member
    • 19-05-2005
    • 1981

    bobinler

    arkadaşlar ölçme dersinde hoca 7 tane soru sordu bunların cevabını pazartesi ye kadar cevaplamam lazım acele yardım
    1-doğru akımda içinden akım geçen bobinde manyetik alan oluşur mu?
    2-doğru akımda niye sadece r direnci vardır?
    3-D.A daki Rdc direncini neden 1,5 ile çarptık?olayı açıkla?
    4-D.A da nüveli ve nüvesiz değerler arasında fark var mıdır?neden?
    5-alternatif akımda Xl direncinin oluşma sebebi nedir?
    6-A.A da nüveli ve nüvesiz değerler arasında fark oluşur mu? nedeni nedir ?
    7-bir bobinin L değeri nelere göre değişir?formülü üzerinden açıkla
  • orbay
    Senior Member
    • 11-02-2005
    • 5871

    #2
    Konu: bobinler

    belki biraz işini görebilir : )

    Bobinler (Coil)
    Sabit Bobinler ve Yapıları:

    Bobin bir yalıtkan makara (mandren veya karkas) üzerine belirli sayıdaki sarılmış tel grubudur.
    Kullanım yerine göre, makara içerisi boş kalırsa havalı bobin, demir bir göbek (nüve) geçirilirse nüveli bobin dı verilir. Bobinin her bir sarımına spir denir. Şekil 1.28 'de bobin sembolleri verilmiştir.
    Aşağıdaki üst sırada bulunan semboller eski alt sırada bulunan semboller yeni gösterilim şeklidir.

    Şekil 1.27 - Değişik Bobin Sembolleri
    Bobindeki Elektriksel Olaylar:

    Bilindiği gibi bir iletkenden akım geçirildiğinde, iletken etrafında bir magnetik alan oluşur. Bu alan kağıt üzerinde daireler şeklindeki kuvvet çizgileri ile sembolize edilir.
    Bir bobinden AC akım geçirildiğinde, Şekil 1.29 'da görüldüğü gibi bobin sargılarını çevreleyen bir magnetik alan oluşur.
    Akım büyüyüp küçülüşüne ve yön değiştirmesine bağlı olarak bobinden geçen kuvvet çizgileri çoğalıp azalır ve yön değiştirir.
    Bobine bir DC gerilim uygulanırsa, magnetik alan meydana gelmeyip bobin devrede bir direnç özelliği gösterir.

    Şekil 1.29 - içinden akım geçen bobindeki Magnetik alan kuvvet çizgileri
    Zıt Elektro Motor Kuvveti (EMK)


    Bobin içerisindeki kuvvet çizgilerinin değişimi, bobinde zıt elektromotor kuvvet (zıt EMK Ez) adı verilen bir gerilim endükler. Bu gerilimin yönü Şekil 1.30 'da gösterilmiş olduğu gibi kaynak gerilimine ters yöndedir.
    Dolayısıyla da zıt EMK, bobinden, kaynak geriliminin oluşturduğu akıma ters yönde bir akım akıtmaya çalışır. Bu nedenledir ki, kaynak geriliminin oluşturduğu "I" devre akımı, ancak T/4 periyot zamanı kadar geç akmaya başlar.
    Zıt EMK 'nın işlevi, LENZ kanunu ile şöyle tanımlanmıştır.
    LENZ kanununa göre zıt EMK, büyümekte olan devre akımını küçültücü, küçülmekte olan devre akımını ise büyültücü yönde etki yapar.
    Endüktif Reaktans (XL):


    Bobinin, içinden geçen AC akıma karşı gösterdiği dirence endüktif reaktans denir.
    Endüktif reaktans XL ile gösterilir. Birimi "Ohm" dur.
    Şöyle ifade edilir:
    XL = ω.L 'dir. ω = 2.π.f olup yerine konulursa, XL = 2.π.f.L ohm olur.
    ω : Açısal hız (Omega)
    f: Uygulana AC gerilimin frekansı birimi, Herzt (Hz) 'dir.
    L: Bobinin endüktansı olup birimi, Henry (H) 'dir.

    Şekil 1.30. Zıt EMK 'nın etkisi
    a) AC kaynak geriliminin pozitif alternansındaki devre akımı.
    b) Kaynak gerilimi (v), devre akımı (i) ve zıt EMK (Ez) arasındaki bağıntı
    "L" nin değeri bobinin yapısına bağlıdır.
    Bobinin sarım sayısı ve kesit alanı ne kadar büyük olursa, "L" o kadar büyük olur. Dolayısıyla AC akıma gösterdiği dirençte o oranda büyür.
    "L" nin birimi yukarıda da belirtildiği gibi Henry (H) 'dir. Ancak genellikle değerler çok küçük olduğundan "Henry" olarak yazımda çok küsürlü sayı çıkar.
    Bunun için miliHenry (mH) ve mikrohenry (µH) değerleri kullanılır.
    Henry, miliHenry ve mikroHenry arasında şu bağıntı vardır.
    MiliHenry (mH) :1mH = 10-3 H veya 1H = 103mH
    MikroHenry (µH) : 1µH = 10-6 H veya 1H = 106 µH 'dir.
    Karşılıklı Endüktans (M):

    Aynı nüve üzerine sarılı iki bobinin birinden akım geçirildiğinde, bunun nüvede oluşturduğu kuvvet çizgileri diğer sargıyı da etkileyerek, bu sargının iki ucu arasında bir gerilim oluşturur. Bu gerilime endüksiyon gerilimi denir.
    Bu şekilde iletişim, karşılıklı (ortak) endüktans denen belirli bir değere göre olmaktadır.
    Karşılıklı endüktans (M) ile gösterilir ve şu şekilde ifade edilir:
    M=√L1.L2 L1 ve L2, iki bobinin self endüktansıdır.
    M 'in birimi de Henry(H) 'dir.
    Şöyle tanımlanır:
    Aynı nüve üzerindeki iki bobinin birincisinden geçen 1 amperlik AC akım 1 saniyede, ikinci bobinde 1V 'luk bir gerilim endükliyorsa iki bobin arasındaki karşılıklı endüktans M=1 Henry 'dir.
    Bobinler seri bağlanırsa toplam endüktans: L=L1+L2+L3+.......... olur.
    Aynı nüve üzerindeki iki bobin seri bağlanırsa: L=L1+L2±2M olur.
    Şekil 1.31 'de değişik bobin görüntüleri verilmiştir.

    Yorum

    İşlem Yapılıyor
    X