Pasif Devre Elemanları
Görevini yerine getiren , voltaja ihtiyaç duymayan tek maddeden oluşan
elemanlardır.
Çalışma
Prensibi
Kullanım
Alanları
Gerçek
Görevi
Direnç
1
a
1.a
Kondansatör
2
b
2.b
İndüktör
3
c
3.c
Transformatör
4
d
4.d
Malzeme
Devre
Sembölü
Ω
Görünümü
Direnç
Çalışma Prensibi (1)
Elektrik akımı, yani elektronlar bir iletkenin içinden geçerken atomlarla
çarpışır.
Bu çarpışmalar elektronların hareketini zorlaştırır ve bu zorluk direnç olarak
kendini gösterir.
Kullanım Alanları (a)
Akım sınırlama, Gerilim bölme, ısı üretimi, Gerilim kararlılığı ve yükleme,
Zamanlama ve filterleme Devreleri.
Gerçek Görevi (1.a)
Elektrik akımının şiddetini kontrol etmek ve elektrik enerjisinin bir kısmını ısıya
dönüştürmektir.
Kondansatör
Çalışma Prensibi (2)
I.
II.
III.
Gerilim uygulanınca:
Plakalardan birine pozitif, diğerine negatif yük toplanır.
Aradaki yalıtkan madde akım geçirmez ama plakalar arasında elektrik
alan oluşur.
Enerji depolanır:
Bu elektrik alan içinde enerji saklanır.
(tıpkı bir su deposunun suyu tutması gibi, kondansatör de elektriği
“tutar”)
Gerilim kesilince:
Kondansatör bir süre bu yükü muhafaza eder ve
devreye bağlıysa depoladığı enerjiyi geri boşaltır.
Kullanım Alanları (b)
Geçici elektrik depolamsı (Kamera flaşlarında), Filterleme(Radyo
devrelerinde istenen frekansların geçmesine izin verir.) , Zamanlama
devreleri ...
Gerçek Görevi (2.b)
Kondansatörün gerçek görevi, elektrik yükünü depolamak ve gerektiğinde
devreye geri vermektir.
İndüktör
Çalışma Prensibi (3)
İndüktör, üzerinden akım geçtiğinde manyetik alan oluşturan ve bu alanda
enerji depolayan bir devre elemanıdır.
Kullanım Alanları (c)
İndüktörler AC (alternatif akım) devrelerinde ve enerji devrelerinde çok
kullanılır.
Enerji depolamak , Endüktif sensörler.
Gerçek Görevi (3.c)
İndüktörün gerçek görevi, akım değişimlerine karşı koymak ve elektrik
enerjisini manyetik alan biçiminde depolamaktır.
Transförmatör
Çalışma Prensibi (4)
Transformatör, elektromanyetik indüksiyon prensibine göre çalışan,
alternatif akımın (AC) gerilimini yükseltmeyeveya düşürmeye yarayan
bir elemandır.
Kullanım Alanları (d)
Transformatörler hem enerji sistemlerinde hem de elektronik
devrelerde çok yaygındır.
Elektrik enerjisi dağıtmada, ses ve sinyal devreleri.
Gerçek Görevi (4.d)
Transformatörün gerçek görevi, elektrik enerjisini bir devreden başka bir
devreye, frekansı değiştirmeden, gerilim veya akım değerini değiştirerek
manyetik alan yoluyla aktarmaktır.
Aktif Devre Elemanları
Görevlerini yerine getirebilmek için voltaja ihtiyaç duyan
elemanlardır.
Çalışma
Prensibi
Kullanım
Alanları
Gerçek
Görevi
Diyot
Y
ı
Y.ı
Transistör
X
ıı
X.ıı
Op-Amp
Z
ııı
Z.ııı
Malzeme
Devre
Sembölü
Görünümü
Diyot
Çalışma Prensibi (Y)
Diyot, elektriği sadece tek yönde ileten bir yarı iletken devre
elemanıdır.
Kullanım Alanları (ı)
Doğrultma Devreleri, Koruma Devreleri, Sinyal Ayırma
(Dedektör) ,Gerilim Sabitleme (Zener Diyot) .
Gerçek Görevi (Y.ı)
Diyotun gerçek görevi, elektrik akımını yalnızca bir yönde iletmek ve
ters yönde engellemektir.
Transistör
Çalışma Prensibi (X)
Transistör, küçük bir akım veya gerilimle daha büyük bir akımı
kontrol eden ve yükselten yarı iletken bir devre elemanıdır.
Kullanım Alanları (ıı)
Yükselteç (Amplifikatör), Anahtarlama Devreleri, Osilatör Devreleri,
Gerilim Regülatörleri, Sensör Devreleri.
Gerçek Görevi (X.ıı)
Küçük bir akım veya gerilimle büyük bir akımı kontrol etmek ve
sinyalleri yükseltmektir.
OP-Amp
Çalışma Prensibi (Z)
Op-Amp (İşlemsel Yükselteç), girişine uygulanan çok küçük gerilim
farkını çok büyük bir şekilde yükselten(amplifiye eden) bir entegre
devredir.
Kullanım Alanları (ııı)
Yükselteç Devreleri, Filtre Devreleri, Karşılaştırıcı (Comparator),
Toplayıcı / Çıkarıcı Devreler.
Gerçek Görevi (Z.ııı)
Op-Amp’in gerçek görevi, girişteki küçük gerilim farkını büyük bir
çıkış sinyaline dönüştürmek ve bu sayede sinyali yükseltmek,
karşılaştırmak veya işlemektir.