Tek ekleme transistör veya kısaca UJT olarak adlandırılır. Üç tane ayak ucu vardır. Emiter, beyz1, beyz2'dir.Genellikle anahtarlama elemanı olarak kullanılır. Özellikle zaman geçikmeli devrelerde, frekans bölücü devrelerde ve tristörün tetiklemesinde kullanılır. Görünüşü normal transistöre benzer. Sağlamlılık kontrolü şe şekilde yapılır.Beyz1 ve Beyz2 arasındaki iki yönde yüksek direnç, Emiter (+), Beyz1-Byez2(-) olacak şekilde bağlandığında 1000-2000 arası değeri gösterir.
Bu Blogda Ara
18 Eylül 2014 Perşembe
14 Eylül 2014 Pazar
Diyak Nedir?
PNP yarı iletkenlerden
yapılmaktadır. Kutupsuz iki uca sahip olan çift yönlü çalışabilen tetikleme
diyodu'dur. Diyak ( DİAC) kelimesi “Diode Alternative Current Switch”
kelimelerinin baş harflerinin birleşmesi ile elde edilmiştir. Endüstriyel
elektronik uygulamalarında triyakların tetiklenmesinde sıklıkla kullanılır. Gayt
uçları kullanılmayan ve birbirine ters paralel bağlı iki tristör gibi veya gayt
ucu olmayan triyak gibi düşünülebilir. İletime geçme gerilimleri sabit olduğu
için gerilim kontrolü anahtar olarak da kullanılabilir.
Diyak'ın Yapısı ve Çalışması
Diyak, bir sinyali
(akımı) belli bir seviyeye kadar (her
diyak'ın belli bir geçirme gerilimi vardır) geçirmez. Daha açık bir İfade
kullanırsak: Uçlarına uygulanan gerilim 20-45 Volt arasında olduğunda iletken
hale geçer.
Sağlamlık
Kontrolü
Diyak ölçme bağlantısı
ve pano görüntüsü Diyak'ı AVO metre ile aşağıdaki gibi ölçmeye çalışınız.
Her iki yönde yüksek direnç ölçeceksiniz. Eğer bu sonuca vardıysanız,
diyak sağlamdır diyebilirsiniz.
Direnç Nedir?
Direncin
kelime anlamı, bir şeye karşı gösterilen zorluktur. Devre elemanı olan dirençte
devrede akıma karşı bir zorluk göstererek akım sınırlaması yapar. Elektrik
enerjisi direnç üzerinde ısıya dönüşerek harcanır.
Direncin
birimi ''Ohm'' 'dur. Ohm 'un ast katları; pikoohm, nanoohm, mikroohm, miliohm,
üst katları ise; kiloohm, megaohm ve gigaohm 'dur.
Direnç Devrelerde
Devreden geçen akımı sınırlayarak belli bir değerde tutmak,
Devrenin besleme gerilimini bölüp küçülterek diğer elemanların çalışmasını
sağlamak,
Hassas devre elemanlarının yüksek akımdan zarar görmesini engellemek,
Yük (alıcı) görevi yapmak ve
Direnç Ölçümü
Direnç değeri, ohm metrenin veya multimetrenin devredeki dirence paralel
bağlanması sonucu ölçülür.
Bir elektrik devresinde direnci ölçmek için her şeyden önce devrenin
beslemesi kesmeli, yani direnç üzerinde herhangi bir gerilim olmamalıdır.
Direnci ölçmek için multimetrenin komütatörü ( Ω ) pozisyonunda olmalıdır.
Ölçüm kablolarından kırmızı olanın fişini V mA Ω prizine, siyah olanın fişini
ise COM prizine takıp, direnç ölçümü, aleti devreye paralel bağlayarak
yapılmalıdır.
9 Eylül 2014 Salı
Fiber Optik Sensör
Fiber optik sensör sistemi, uzaktaki bir sensöre veya yükseltece bağlı fiber optik kablodan oluşur. Sensör ışığı alır, yayar ve ışık enerjisini elektriksel sinyale dönüştürür. Kablo, sensöre uzak olan yada sensörün girmesinin mümkün olmadığı yerlerde ışığı taşıyan mekaniksel bir komponenttir. Fiber optik kablo, kaplama maddesi ile sarılmış plastik veya cam çekirdek içerir. Bu iki maddenin arasındaki yoğunluk farkı kablonun tam yansıma prensibi ile uyumlu çalışmasını sağlar.
Fiberler;
Fiberler;
Basamak indisli çok modlu fiberler
Gradyan indisli çok modlu fiberler
Tek modlu fiberler
Gradyan indisli çok modlu fiberler
Tek modlu fiberler
Fiber Optik Sensörlerin Çalışma Prensibi
Fiber optik içindeki ışığın iletimi tamamen tam yansıma prensibine dayanır. Bu nedenle ışık enerjisi hiçbir kayba uğramaz. Tam yansıma prensibi. Bu prensip iki koşul sağlandığında gerçekleşir;
Kritik açı gelme açısından daha küçük olmalıdır. (Kritik açı fiberin kılıf ve çekirdek maddelerine bağlıdır.) Kılıf maddesinin yoğunluğu çekirdek maddesinin yoğunluğundan daha az olmalıdır
Snell kanunu:
– nisinθi = ntsinθt
Tam yansıma:
- Kritik açı yansıma açısının 90° olduğu gelme açısıdır.
-sinθc = nt /ni
-Çekirdek kılıftan daha büyük kırılma indisine sahiptir.
Fiberoptik Sistem
Bir fiber optik sistem;
Fiber optik kablo
Yükselteç
Efektif sezici alandan oluşur
Bununla beraber, çok modlu fiberlerde yayılan modların fazları ve kutuplanma durumları arasındaki çoğunlukla rastgele ilişkiler ve mod çiftlenimi (kublaj) faz yada kutuplanma modülasyonunun kullanılmasını önler. Böylece aktif çok modlu fiber sensörler, daima genlik modülasyonunu kullanır. Diğer taraftan, tek modlu fiberlerde, faz ve kutuplanma modülasyonunun her ikisi de mümkün olur. Faz modülasyonu, son derece yüksek duyarlılıklar sunabilen fiber temelli interferometrik sensörlerin kullanılmasın imkan sağlar.
Aslında aktif fiber sensörlerine dahil edilebilen bir üçüncü tüp sensör ‘sönen alanlı (evanescant)’ sensördür. Pasif fiber optik sensörlerde algılama, fiberin dışındaki bir bölgede, algılanacak niceliğin ışık üzerinde yapacağı modulasyonun ölçülmesiyle yapılır. Modülasyon, ışık üzerinde ya doğrudan veya bir modülator kullanarak dolaylı olarak yapılır. Optik fiberler sadece ışığı taşımada (yani kaynaktan algılama bölgesine ve algılama bölgesinden dedektöre) kullanılır. Yansıtıcı veya çoğu kez fotonik sensör olarak adlandırılan düzenlemede ışık, hedefi aydınlatmak için fiberler vasıtasıyla taşınır. Hedeften geri yansıyan ve geri dönüş fiberleri ile alınan ışık, fiber uçları ve hedef arasındaki mesafenin bir fonksiyonudur. Böylece, hedefin konumu veya yer değiştirme bir optik alıcıda kaydedilir.
Fiber Optik Sensörlerin Avantajları
Optik fiber hareketli parça veya elektrik devresi içermez ve bu nedenle bütün elektriksel parazitlerden bağımsızdır. Kıvılcım saçma olasılığı yoktur ve bu da sensörün yağ rafinerilerinde,madencilikte,eczacılıkta ve kimyasal işlemlerde güvenle kullanılmasını sağlar. Ayrıca kırılmış fiberi onaran kişi için de elektriksel şok tehlikesi yoktur
Kaynak:http://www.msxlabs.org/forum/soru-cevap/237912-fiber-optik-sensorler-ve-algilama-mekanizmalari-hakkinda-bilgi-verir-misiniz.html#ixzz3CqFg5d4n
Kaynak:http://www.msxlabs.org/forum/soru-cevap/237912-fiber-optik-sensorler-ve-algilama-mekanizmalari-hakkinda-bilgi-verir-misiniz.html#ixzz3CqFg5d4n
Load Cell(Yük hücresi)
Mekanik gerilmeleri elektrik sinyaline dönüştüren elemanlara strain gauge denir. Esnek tabanı sündürecek şekilde yanlardan dışarıya doğru kuvvet uygulandığında ızgara şeklinde döşenmiş iletken telin boyu uzar. Telin boyu uzayınca kesiti azalır ve direnci artar.Basınca bağlı olarak değişim gösteren direnç, köprü devresinde kullanılarak değişime bağlı elektrik sinyali elde edilebilir. Strain gauge'u oluşturan iletken nikel - bakır, nikel - demir, nikel - krom, nikel - platin vb. alaşım olabilir.
Otomasyon endüstrisindeki ağırlık/tork algılayıcı (sensör) olarak genel de load cell kullanılır. Ağırlığın oluşturduğu gerilmeyi ya da burkulmayı elektronik yöntemle ölçmeyi sağlayan dönüştürücülere load cell denir. Gerilme yada burkulma genellikle load-cell 'lar (yük hücreleri) ile ölçülür. Dolayısıyla load cell yapımında strain gauge'lerdan faydalanılır. Load cell'ler çelik karkasa sahip olmakla birlikte genellikle alüminyum çerçeve üzerine yerleştirilen load-cell 'lardan elde edilir. Örneğin dört adet load-cell farklı yönlerde ve köprü şeklinde bağlanarak alüminyum çerçeve üzerine monte edilip ambalajlandığın da load cell elde edilir. Böyle bir load cell'e farklı yönlerden ağırlık ya da kuvvet uygulandığında; ağırlık ya da kuvvet algılama yeteneğine sahip olur. Load cell'e kuvvet uygulandığında strain gauge'un yapısındaki değişim mekanik, optik, elektrik vb. yöntemlerle algılanabilir. İçerisinden vida, kablo vb. yuvarlak cisim geçirilerek cisimdeki genleşmeyi algılama yeteneğine sahip load cell tipine “center - hole load cell” denir. Resim de center - hole tipi load cell görülmektedir.
Load Cell Çeşitleri
1. Endüktif Esaslı basınç transdüserleri
2. Kapasitif Esaslı basınç transdüserleri
3. Kuvars Elektrostatik basınç transdüserleri
4. Piezo-Direnç tipi basınç transdüserleri
Loadcell Modelleri
Loadcell'ler kullanım alanlarının gerektirdiği şekilde imal edilirler bu yüzden çok farklı ve çeşitli modelde loadcell e rastlanılır. Günümüzde 50-100gr dan 1000-2000 ton a kadar geniş bir kapasite aralığında loadcell imal edilebilmektedir.
Loadceller Nerelerde Kullanılır
Yük hücresi=(load cell) daha çok elektronik terazilerin yapımında kullanılan basınç sensörüdür. Asıl çalışma prensibi strain gage gibidir.Yukarıda 4 noktadan ölçme yapan bir yük hücresi görülmektedir. Tek noktadan ya da iki noktadan ölçüm yapanları da bulunmaktadır. Montaj sırası noktalarındaki strain gagelerin dirençleri basınca bağlı olarak değişir. Bu değişim ile orantılı olarak da basınç miktarını tespit edebiliriz.
7 Eylül 2014 Pazar
Manyetik Alan Sensörü
Manyetik alan sensörleri mıknatıs (elektromıknatıs, kalıcı mıknatıs) ya da ferromanyetik maddeleri tespit etmek için kullanılırlar. Güç kaynağı olmadan da kullanılan kalıcı mıknatıslar çoğunlukla otomasyon teknolojisinde kullanılmaktadır. Manyetik alan sensörleri endüktif sensörler nazaran daha az kapsama ama daha geniş çalışma alanlarına sahiptir. Ayrıca metal muhafaza ile tamamen kaplanabilmeleri otomasyon teknolojisi ve otomotiv mühendisliğinde yeni uygulama alanları doğurmaktadır. Aşağıdaki şekillerde tüm mıknatısların ürettiği manyetik alanın z-eksenine ve merkeze olan uzaklığa göre değişimini görebilirsiniz. Bu özellikler çerçevesinde mıknatısların varlığı ve sensöre olan uzaklıkları belirlenebilir.
Çekirdeğin çift taraflı geçirgenliğine bağlı olan bobin endüktivitesinin etkisindeki bobin empedansı ölçülür. Çift taraflı geçirgenlik hem manyetik alanla hem de bobin empedansıyla ters orantılıdır.Sensör bobini sabit genlikli alternatif akımla beslendiğinde bobin empedansı değeriyle ve manyetik alanla doğru orantılı gerilim oluşur.
1 Eylül 2014 Pazartesi
Kapasitif Sensör
Kapasitif sensörün iç yapısında elektrot, osilatör, tetikleme ve çıkış katları bulunmaktadır ve sensör havayı dielektrik olarak kabul eden bu RC osilatörü vasıtasıyla kapasitif alan oluşturur. Osilatördaki kapasitörün değeri algılama mesafesinde cisim olmadığı takdirde salınım gerçekleştiremeyecek kadar büyük seçilmiştir. Fakat bu kapasitif alanın içine giren metal veya metal olmayan cisimler, dielektrik seviyesinin değişimine sebep olur, kapasite artmaya ve osilatör de yüksek genlikle salınıma başlar. Osilasyon frekansındaki bu değişim vasıtasıyla sensör algılamasını yapmaktadır. Dielektrik seviyesi (kapasite) değişikliğini etkileyen faktörler :
1. Algılama yüzeyi önündeki cismin uzaklığı ve konumu
2. Cismin boyutları ve şekli
3. Cismin dielektrik katsayısı
Ayrıca sensörün arka kısmında bulunan potansiyometre vasıtasıyla hissetme mesafesi ayarlanabilmektedir. Normal çevre koşullarında ve açık alanda, etkin yüzey üzerinde önlenemeyen nem yoğuşması veya toz birikmesi sebebiyle kapasitif yaklaşım anahtarlarında birleştirilmiş iki elektroda ek olarak yoğuşmanın veya kirlenmenin oluşturacağı kapasite değişimlerini kompanze etmek için devreye bir de kompanzasyon elektrotu konulmuştur.
Kapasitif sensör tüm cisimleri algılar, endüktif sensör ise sadece metalleri algılar.
Kaydol:
Kayıtlar (Atom)
Python Pyqt5 ile Hesap Makinası
from PyQt5.QtWidgets import * from PyQt5.QtGui import * from mainUI import * from PyQt5.QtCore import * import sys # ----------------------U...