Podcast
Questions and Answers
Diyot iletken hale geldiğinde, kapasitör hangi durumu yaşar?
Diyot iletken hale geldiğinde, kapasitör hangi durumu yaşar?
- Boşalmaya başlar.
- Anot ve katot voltajı eşit olur.
- Hemen hemen yük almaz.
- Giriş sinyalinin tepe değerine kadar şarj olur. (correct)
Giriş sinyali azaldığında şu gerçekleşir:
Giriş sinyali azaldığında şu gerçekleşir:
- Diyot iletkenliğini keser. (correct)
- Kapasitör şarjını düşürür.
- Diyot iletkenliğini artırır.
- Çıkış sinyalini artırır.
Diyotun anotuna uygulanan voltajın, katotundaki voltajdan büyük olması durumunda ne olur?
Diyotun anotuna uygulanan voltajın, katotundaki voltajdan büyük olması durumunda ne olur?
- Çıkış sinyali artar.
- Diyot iletken hale gelir. (correct)
- Giriş sinyali düşer.
- Kapasitör boşalır.
Tepe detektörünün çıkış sinyali, giriş sinyaline göre nasıldır?
Tepe detektörünün çıkış sinyali, giriş sinyaline göre nasıldır?
Giriş sinyalinin tepe değerine ulaşıldığında, hangi durum gerçekleşir?
Giriş sinyalinin tepe değerine ulaşıldığında, hangi durum gerçekleşir?
Aşağıdakilerden hangisi bir analog osilatör türüdür?
Aşağıdakilerden hangisi bir analog osilatör türüdür?
Wien-Köprü osilatörü, hangi tür osilatörler arasında yer almaktadır?
Wien-Köprü osilatörü, hangi tür osilatörler arasında yer almaktadır?
Aşağıdaki osilatörlerden hangisi bir R-C ağı ile çalışmaz?
Aşağıdaki osilatörlerden hangisi bir R-C ağı ile çalışmaz?
Aşağıdakilerden hangisi dijital osilatörlerden biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi dijital osilatörlerden biri değildir?
Aşağıdaki osilatör türlerinden hangisi geri besleme devresi olarak kullanılmaz?
Aşağıdaki osilatör türlerinden hangisi geri besleme devresi olarak kullanılmaz?
Süperdiyot kullanıldığında diyot üzerindeki gerilim durumu nasıldır?
Süperdiyot kullanıldığında diyot üzerindeki gerilim durumu nasıldır?
Tepe detektörlerinin hangi özelliği dezavantaj olarak kabul edilir?
Tepe detektörlerinin hangi özelliği dezavantaj olarak kabul edilir?
Kapasitörün deşarj süresini azaltmak için hangi yöntem kullanılabilir?
Kapasitörün deşarj süresini azaltmak için hangi yöntem kullanılabilir?
Deşarj süresinin uzun olması ne tür bir sorun yaratır?
Deşarj süresinin uzun olması ne tür bir sorun yaratır?
Aşağıdakilerden hangisi süperdiyot kullanımının avantajı değildir?
Aşağıdakilerden hangisi süperdiyot kullanımının avantajı değildir?
Deşarj süresini azaltmak için hangi formül kullanılmalıdır?
Deşarj süresini azaltmak için hangi formül kullanılmalıdır?
İki op-amp kullanmanın avantajları nedir?
İki op-amp kullanmanın avantajları nedir?
Şöyle bir formülde R neyi temsil eder?
Şöyle bir formülde R neyi temsil eder?
Amplifikasyon faktörü hangi harfle gösterilir?
Amplifikasyon faktörü hangi harfle gösterilir?
İlk op-amp hangi işlevi görür?
İlk op-amp hangi işlevi görür?
Bir R-C ağı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Bir R-C ağı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Hangi diyot tipi, tepe detektörü uygulamalarında kullanılır?
Hangi diyot tipi, tepe detektörü uygulamalarında kullanılır?
Wien-Köprü Osilatörünün çalışması için hangi şart sağlanmalıdır?
Wien-Köprü Osilatörünün çalışması için hangi şart sağlanmalıdır?
R-C ağının frekansı hangi formül ile hesaplanır?
R-C ağının frekansı hangi formül ile hesaplanır?
Geri besleme, çıkış sinyalini nereye gönderir?
Geri besleme, çıkış sinyalini nereye gönderir?
R-C ağı ile nasıl bir geri besleme döngüsü oluşur?
R-C ağı ile nasıl bir geri besleme döngüsü oluşur?
Op-amp çıkışındaki sinyal amplitüdü hangi durumu sağlamaktadır?
Op-amp çıkışındaki sinyal amplitüdü hangi durumu sağlamaktadır?
Bir R-C ağı kullanmanın temel avantajı nedir?
Bir R-C ağı kullanmanın temel avantajı nedir?
Amplifikasyonun amacı nedir?
Amplifikasyonun amacı nedir?
Aşağıdakilerden hangisi R-C ağının çıkışında meydana gelen durumu açıklar?
Aşağıdakilerden hangisi R-C ağının çıkışında meydana gelen durumu açıklar?
Flashcards
Tepe detektöründe diyotun iletkenliği
Tepe detektöründe diyotun iletkenliği
Tepe detektöründe, giriş sinyali arttığında, diyotun anotuna uygulanan voltaj, diyotun katotundaki voltajdans büyük olursa, diyot iletken hale geçer.
Tepe detektöründe kapasitörün şarjı
Tepe detektöründe kapasitörün şarjı
Tepe detektöründe, diyot iletken hale geçince, kapasitör giriş sinyalinin tepe değerine kadar şarj olur.
Tepe detektöründe diyotun iletkenliğinin kesilmesi
Tepe detektöründe diyotun iletkenliğinin kesilmesi
Tepe detektöründe giriş sinyali azalmaya başladığında, diyot iletkenliği keser ve kapasitör şarj olmuş halde kalır.
Tepe detektöründe çıkış sinyali
Tepe detektöründe çıkış sinyali
Signup and view all the flashcards
Tepe detektörünün amacı
Tepe detektörünün amacı
Signup and view all the flashcards
Süperdiyot
Süperdiyot
Signup and view all the flashcards
Tepe Detektörü Dezavantajı: Deşarj Süresi
Tepe Detektörü Dezavantajı: Deşarj Süresi
Signup and view all the flashcards
Tepe Detektörü Dezavantajı: Yüksek Frekans
Tepe Detektörü Dezavantajı: Yüksek Frekans
Signup and view all the flashcards
Deşarj Süresini Azaltmak için Buffer
Deşarj Süresini Azaltmak için Buffer
Signup and view all the flashcards
Buffer
Buffer
Signup and view all the flashcards
Deşarj Süresi Azaltma Formülü
Deşarj Süresi Azaltma Formülü
Signup and view all the flashcards
Tepe Detektörü
Tepe Detektörü
Signup and view all the flashcards
Geliştirilmiş Tepe Detektörü
Geliştirilmiş Tepe Detektörü
Signup and view all the flashcards
Schottky Diyot
Schottky Diyot
Signup and view all the flashcards
Wien-Köprü Osilatörü
Wien-Köprü Osilatörü
Signup and view all the flashcards
Osilatör nedir?
Osilatör nedir?
Signup and view all the flashcards
Analog Osilatörler
Analog Osilatörler
Signup and view all the flashcards
Dijital Osilatörler
Dijital Osilatörler
Signup and view all the flashcards
Multivibratörler
Multivibratörler
Signup and view all the flashcards
Wien Köprüsü Salınımlı Devresi
Wien Köprüsü Salınımlı Devresi
Signup and view all the flashcards
Wien Köprüsü Salınımlı Devresi Nasıl Çalışır?
Wien Köprüsü Salınımlı Devresi Nasıl Çalışır?
Signup and view all the flashcards
Wien Köprüsü Salınımlı Devresi'nin Frekansı
Wien Köprüsü Salınımlı Devresi'nin Frekansı
Signup and view all the flashcards
Wien Köprüsü Salınımlı Devresi'nin Frekans Formülü
Wien Köprüsü Salınımlı Devresi'nin Frekans Formülü
Signup and view all the flashcards
Geri Besleme Direnci
Geri Besleme Direnci
Signup and view all the flashcards
Amplifikasyon Nedir?
Amplifikasyon Nedir?
Signup and view all the flashcards
Geri Besleme Nedir?
Geri Besleme Nedir?
Signup and view all the flashcards
Wien-Köprü Osilatörü Nedir?
Wien-Köprü Osilatörü Nedir?
Signup and view all the flashcards
Wien-Köprü Osilatörü Çalışma Şartı: A.B>1
Wien-Köprü Osilatörü Çalışma Şartı: A.B>1
Signup and view all the flashcards
Wien-Köprü Osilatörü Çalışma Şartı: Op-amp Doygunluğu
Wien-Köprü Osilatörü Çalışma Şartı: Op-amp Doygunluğu
Signup and view all the flashcards
Study Notes
Tepe Detektörleri (Peak Detectors)
- Tepe detektörleri, giriş sinyalinin maksimum değerini (tepe değerini) çıkışta tutan devrelerdir.
- Bir diyot ve kapasitörden oluşurlar.
- Giriş sinyali yükseldiğinde, diyot iletken olur ve kapasitör şarj olur.
- Giriş sinyali düştüğünde, diyot kesilir ve kapasitör, şarj durumunu korur.
- Çıkış, giriş sinyallerinin maksimum değerini takip eder.
Diyotların Çalışması
- Diyot, tek yönlü bir iletkendir.
- İleri yönde (+yönde) iletken, ters yönde ise iletken değildir.
- Süperdiyotlar, mükemmel diyotlar gibi davranır; normal diyotlarda perilim düşüşü olurken, süperdiyotlarda perilim düşüşü olmaz.
- Süperdiyotlar, ideal diyotlar gibi çalışır.
Devre Çalışması (Ayrıntılı)
- Giriş sinyalleri 1. opamp'ın (+) girişine bağlanır.
-
- opamp'ın çıkışı, yeterli perilime ulaştığında D diyotu iletime geçer ve kapasitör şarj olur.
- Giriş gerilimi Vin(tepe) değerinin altına düştüğünde D diyotu kesilir ve kapasitör deşarj olmaz.
- Diyotun anodu (-), Vin(tepe) olduğundan, diyot devreden çıkar ve 1. opamp'ın geri besleme yolu kesilir.
- Vin(tepe) değeri, çıkış sinyali olarak elde edilir.
Geliştirilmiş Tepe Detektörü
- Giriş sinyalinin maksimum değerinin 0 volt altında olup olmadığını anlamak önemlidir.
- Bağlantı yapısına dikkat ederek, bu bilgiye göre filtreleme veya başka devreler de tasarlanabilir.
Osilatörler ve Multivibratörler
- Analog/sayısal işaret işleme, kontrol ve veri taşıma işlevleri yerine gelir.
- Clock sinyali, işaret taşıyıcıları ve test sinyalleri (oskop) kullanılır.
- Frekans, duty-cycle ve şekil parametreleri önemlidir.
- Multivibratörler (monostable, astable ve bistable), belli görevler için kullanılabilir.
- Sinus dalga üreteçleri (Colpitts, Hartley, Kristal, Wien köprü) farklı frekans ve dalga şekilleri üretebilir.
Wien-Köprü Osilatörü
- Bu osilatör, belirli bir frekansta maksimum çıkış üretebilir.
- RC ağlarının geri besleme kullanımı, kararlı frekans üretimini sağlıyor.
Rezonans Frekansı
- Rezonans frekansı, devrenin tepkisinin en yüksek olduğu frekansdır.
- Devredeki elemanların değerleri rezonans frekansınızı belirler.
Studying That Suits You
Use AI to generate personalized quizzes and flashcards to suit your learning preferences.
Related Documents
Description
Bu test, tepe detektörleri ve diyotların çalışma prensiplerini anlamanıza yardımcı olacak. Giriş sinyalinin maksimum değerini koruyan devrelerin işleyişini ve süperdiyotların özelliklerini keşfedeceksiniz. Elektrik devreleri ve bileşenleri hakkında bilgi edinmek için ideal bir fırsat.