kütüphane etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
kütüphane etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

13 Mayıs 2014 Salı

Alternatif Akım Sistemine Giriş: Birinci Bölüm

Elektrik enerjisinin üretimi, iletimi ve dağıtımı yaklaşık 100 yıldır alternatif akım (AC) sistemi ile yapılmaktadır. Nicola Tesla'nın hediyesi olan alternatif akım sisteminin temel tanımlarını bu yazımızda sizlerle paylaşıyoruz.




Giriş

Kalkınmakta olan ülkemizde daha hızlı bir gelişme sağlanabilmesi için enerji ihtiyacının tam, zamanında ve ucuz karşılanması ve en önemlisi mevcut enerjinin verimli bir şekilde kullanılması büyük önem taşımaktadır. Artan elektrik enerjisi taleplerinin karşılanması için büyük yatırım maliyetlerine, ileri teknolojiye ve yetişmiş insan gücüne ihtiyaç vardır. Standartlara uygun olmayan malzemelerin kullanılmasından veya teknolojiden yeterince yararlanılmamasından kaynaklanan kayıpların bedeli tüketici tarafından ödendiği gibi, can ve mal güvenliği açısından da büyük tehlikeler meydana gelebilmektedir. 


Elektrik enerjisi, ticari ve endüstriyel alanda en çok kullanılan üründür. Sürekli devrede olması gereken bir tüketim unsurudur. Depolanması, mevcut şartlar altında söz konusu değildir, bu nedenle elektrik enerjisi üretildiği anda tüketilmesi gereken bir enerji türüdür. Zamanında kullanım ve verimliliği sağlamak için elektrik enerjisinin çok iyi kontrol edilmesi, şartname ve standartlara göre üretim, iletim, dağıtım yapılması ve yüksek güvenilirlikte kullanım ve uygulama yapılması gerekmektedir.

Şebekelerde akım, yükün değerine bağlı olarak değiştiği için kontrol edilemez ancak gerilim kontrol edilebilir. Bu nedenle besleme geriliminin sağlaması gereken bir takım standartlar mevcuttur. Alternatif akım sistemi, belirli frekanslı (50 Hz) ve belirli bir genliğe sahip gerilimde çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Sonuç olarak gerilimin genliğinde, frekansta oluşan değişiklik veya dalga şeklindeki bozulma bir güç kalitesi problemidir. Generatörler tarafından mükemmele yakın sinüs biçiminde gerilim üretilmesine rağmen şebeke empedanslarından geçen akım, gerilimde bozulmalara sebep olmaktadır. Örneğin;


Şebekede oluşan bir kısa devre sonunda gerilimin ani olarak düşmesi veya gerilimin tamamen kesilmesi,
Enerji iletim hattına yıldırımın düşmesi sonucu oluşacak aşırı gerilimin şebekede ani darbe gerilimleri meydana getirmesi, bunun sonucunda sistemdeki yalıtımın zorlanması veya delinmesi,
Bir harmonik kaynağından meydana gelen bozulmuş akımın, sistem empedansı ile gerilimi etkilemesi, bunun sonucunda diğer tüketicilerin bozuk gerilim ile beslenmeleridir.

Günümüzde tüm elektronik cihazlar, işlevlerini gerçekleştirebilmek için kararlı ve kaliteli bir enerji kaynağına ihtiyaç duyarlar. Elektronik ve bilgisayar teknolojisindeki son gelişmeler, enerji kalitesi problemini daha da önemli hale getirmektedir. Sadece bilgisayarlar değil, mikroişlemci ve mikrodenetleyici sistemleri ile kontrol edilen tüm elektronik cihazlar ve sistemler, kalitesiz enerjiden olumsuz etkilenir.

Son yıllarda bilgisayar yazılım ve donanım teknolojileri ile haberleşme teknolojilerinde yaşanan gelişmeler, üst düzey otomasyon sistemlerinin tasarımını mümkün kılmıştır. Geniş bir alana yayılmış olan enerji dağıtım sistemlerine adapte edilecek üst düzey otomasyon sistemleri ile hem elektrik dağıtım sistemlerinin işletilmesi ve kontrolü daha kolay ve kaliteli gerçekleştirilecek, hem de tüketicilere daha kaliteli ve güvenilir enerji vermek mümkün olacaktır. 


Tanımlar ve Terimler

Alternatif akım sistemi tanımaya başlamadan önce elektrik güç tesisleri ile ilgili tanımları ve terimleri bir arada sunmakta fayda vardır. Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği ve Elektrik Kuvvetli akım Tesisleri Yönetmeliğinden derlenen ve teknik literatürde en çok kullanılan kavramlar, aşağıda verilmiştir:

Adım gerilimi: Topraklama geriliminin, insanın 1 metre'lik adım açıklığı ile köprülenebilen bölümüdür.

Ağ (enterkonnekte) şebeke: Santrallerin birbiri ile bağlantısını sağlayan gözlü şebekedir.

Ağırlık açıklığı: Direğin iki yanındaki iletkenlerin yatay teğetli noktaları arasındaki yatay açıklıktır.

Akım devresi: Akım kaynağı ile tüketim aracı arasındaki kapalı akım yoludur.

Aktif bölümler: İşletme araçlarının normal işletme şartlarında gerilim altında bulunan iletkenleri ve iletken bölümleridir. Orta iletkenler de aktif bölümlere girer, fakat sıfır iletkenleri ve bunlara iletken olarak bağlı bölümler aktif bölüm sayılmaz.

Alçak gerilim: Etkin değeri 1000 volt ya da 1000 volt'un altında olan fazlar arası gerilimdir.

Ana indirici merkez: Gerek enterkonnekte şebekeden alınan enerjiyi, daha küçük seviyeli iletim şebekelerine, gerekse iletilerek dağıtım bölgesine taşınan enerjiyi seçilmiş dağıtım gerilimi seviyesine dönüştüren transformatör merkezleridir.

Ana kolon hattı: İşletmeye ait besleme noktasından (ana buat) tüketicinin ilk dağıtım noktasına (ana tablo, sayaç) kadar olan besleme hattıdır.

Anma değerleri: Anma gerilimi, anma akımı, anma gücü, anma frekansı gibi işletme araçları ile tesislerin boyutlandırılmasında temel alınan değerlerdir.

Anma kesiti (nominal kesit): İletkenlerin standartlarda belirtilen kesit değeridir.

Ara indirici merkez: İki veya daha fazla yüksek gerilim seviyesi kullanılan şebekelerde enerjiyi bir yüksek gerilim seviyesinden diğerine dönüştüren transformatör merkezleridir.

Aşırı akım koruma aygıtları: Elektrik akımını, öngörülen bir sınır değeri aşması durumunda kendiliğinden kesen aygıt ve düzenlerdir. Bunlar,


Eriyen telli sigortalar ile,
Aşırı akım koruma anahtarları (otomatik sigorta, motor koruma anahtarları gibi) olmak üzere iki bölüme ayrılır.

Aşırı gerilim: Genellikle kısa süreli olarak iletkenler arasında ya da iletkenlerle toprak arasında oluşan, işletme geriliminin izin verilen en büyük sürekli değerini aşan, fakat işletme frekansında olmayan bir gerilimdir.

Aşırı Gerilim: Genellikle kısa süreli olarak iletkenler arasında yada iletkenlerle toprak arasında meydana gelen, işletme geriliminin izin verilen en büyük sürekli değerini aşan, fakat işletme frekansında olmayan bir gerilimdir.

Başka şebekelerin etkisi ile oluşan aşırı gerilim: Başka şebekelerin, sözü edilen şebekeye etkisi sonucunda oluşan gerilimdir.

Dağıtım şebekesi: İletilerek tüketilecek bölgeye taşınmış olan enerjiyi, tüketiciye kadar götüren şebekedir.

Dağıtım transformatör merkezi: Yüksek gerilimli elektrik enerjisini alçak gerilimli elektrik enerjisine dönüştüren transformatör merkezleridir.

Demet iletkenler: Bir faz iletkeni yerine, iki ya da daha çok iletken kullanılan ve iletkenler arasında hat boyunca yaklaşık olarak aynı uzaklık bulunan düzendir.

Dış aşırı gerilim: Yıldırımlı havaların etkisiyle oluşan bir aşırı gerilimdir.

Direğin yararlı tepe kuvveti: Direğe gelen rüzgar yükü dışında, tepeye indirgenmiş öteki kuvvetlerin izin verilen yatay bileşenidir.

Direk açıklığı (menzil): İki komşu direk arasındaki yatay uzaklıktır.

Dokunma gerilimi: Topraklama geriliminin, insan tarafından köprülenebilen bölümüdür.

El ulaşma uzaklığı: Normal olarak girilip çıkılan yerlerde insan elinin, yardımcı bir araç kullanmadan her yönde ulaşabileceği uzaklıklardır. Bu uzaklıklar, basılan yüzeyden başlayarak yukarıya doğru 2,5 metre aşağıya ve yanlara doğru 1,25 metre varsayılır.

Elektrik işletme araçları: Tüm olarak ya da ayrı bölümler halinde elektrik enerjisinin kullanılmasını sağlayan araçlardır.

Elektrik işletme yerleri: Esas olarak elektrik tesislerinin işletilmesine ait yerler olup buraların yalnız ilgili işletme personeli girebilir. Örneğin bağlama tesisi bölümleri, kumanda yapıları ayrılmış bölümlerdeki dağıtım tesisleri, ayrılmış elektrik deney yerleri ve laboratuarlar, makineleri yalnızca yetkili personeli tarafından kullanılabilir) santral makine daireleri ve benzeri yerler bu gruba girer.

Elektrik kuvvetli akım tesisleri: İnsanlar, diğer canlılar ve eşyalar için bazı durumlarda (yaklaşma, dokunma vb.) tehlikeli olabilecek ve elektrik enerjisinin üretilmesini, özelliğinin değiştirilmesini, biriktirilmesini, iletilmesini, dağıtılmasını ve mekanik enerjiye, ışığa, kimyasal enerjiye vb. enerjilere dönüştürülerek kullanılmasını sağlayan tesislerdir.

Elektrik tüketim araçları: Elektrik enerjisini, elektriksel olmayan başka bir enerjiye çeviren yada haberleşmede kullanılan elektrik işletme araçlarıdır.

Elektrik zayıf akım tesisleri: Normal durumlarda, insanlar ve eşyalar için tehlikeli olan akımların meydana gelemediği tesislerdir.

En büyük çekme gerilmesi: -50C'da hesap için esas olan ek yükte ya da en küçük ortam sıcaklığında ek yüksüz yahut +50C'da rüzgar yükünde oluşan iletken gerilmelerinin en büyük yatay bileşenidir.

Enerji kabloları: Elektrik enerjisinin iletilmesi veya dağıtılması için kullanılan, gerektiğinde toprak altına da döşenebilen yalıtılmış iletkenlerdir.

Faz iletkeni: Akım kaynaklarını tüketicilere bağlayan fakat orta noktadan ya da yıldız noktasından çıkmayan iletkenlerdir.

Gerçek kesit: Örgülü iletkenlerin, yapım toleransları dikkate alınmaksızın, net kesit değerleridir.

Gövde Teması: Bir hata sonucunda bir elektrik işletme aracının gövdesi ile aktif bölümler arasında meydana gelen iletken bağlantıdır.

Gövde: İşletme araçların her an dokunulabilen, aktif bölüm olmayan fakat bir arıza durumunda gerilim altına girebilen iletken bölümleridir.

Hat Teması: Kısa devre olayının geçtiği akım devresi üzerinde faydalı bir direnç bulunursa, bu olaya hat teması adı verilir.

Hata akımı koruma bağlaması: Gerilim altında olmayan iletken tesis bölümleri üzerinde ya da topraktan anahtarın anma hata akımını aşan bir hata akımının geçmesi durumunda, bir hata akımı koruma anahtarının elektrik devresini kendiliğinden açtığı bir bağlantı biçimidir.

Hata akımı: Bir yalıtkanlık hatası sonucunda geçen akımdır. Hata akımı ya bir kısa devre akımıdır ya da toprak teması akımıdır.

Hata gerilimi koruma bağlaması: Gerilim altında olmayan iletken tesis bölümleri ile bir yardımcı topraklayıcı arasında yüksek bir dokunma gerilimini meydana gelmesi durumunda bir hata gerilim koruma anahtarının elektrik devresini kendiliğinden açtığı bir bağlantı biçimidir.

Hata Gerilimi: Aygıtların gövdeleri arasında ya da bu gövdelerle referans toprağı arasında hata durumunda meydana gelen gerilimdir.

Hava hattı çeşitleri:

i) Küçük aralıklı hatlar: Birbirini izleyen iki direk arasındaki açıklık, çıplak iletkenler için 50 metre'yi, yalıtılmış iletkenler için 60 metre'yi aşmayan hatlardır.

Not: Küçük aralıklı hatlarda 50 metre'den büyük açıklıklar: Küçük aralıklı hatlarda en büyük açıklık olan 50 metre'lik aralık ancak kaçınılmaz nedenlerle arttırılabilir. Küçük aralıklı hatlarda topografya durumu nedeniyle, 50 metre'den fazla bir açıklık gerekirse, bu bölüm büyük aralıklı hatlar gibi işlem görür.

ii) Büyük aralıklı hatlar: Birbirini izleyen iki direk arasındaki açıklık, çıplak iletkenler için 50 metre'yi, yalıtılmış iletkenler için 60 metre'yi aşan hatlardır.

Hava hattı: Kuvvetli akım iletimini sağlayan mesnet noktaları, direkler ve bunların temelleri, yer üstünde çekilmiş iletkenler, iletken donanımları, izolatörler, izolatör bağlantı elemanları ve topraklamalardan oluşan tesisin tümüdür.

İç aşırı gerilim: Toprak temasları, kısa devreler gibi istenilen ya da istenilmeyen bağlama olayları ya da rezonans etkileriyle oluşan bir aşırı gerilimdir.

İki taraftan beslenen kablo şebekeleri: Bir indirici merkezin bir başka indirici merkezde nihayetlenen ve çoğunlukla bir noktada açık işletilen kablo şebekeleridir.

İletim şebekesi: Yerel koşullar nedeniyle belli yerlerde üretilebilen ve ağ şebeke ile en üst düzeyde toplanan enerjiyi tüketicinin yakınına ileten kablo ve/veya hava hattı şebekeleridir.

İletken donanımı: İletkenle doğrudan doğruya temasta olan ve iletkenlerin bağlanması, gerilmesi ve taşınmasına yarayan parçalardır.

İletken kopma kuvveti: İletkenlerin hesapla bulunan teorik kopma değerinin %95'i ya da kataloglarda "kopma yükü" olarak belirtilen değerdir.

İletkenler: Gerilim altında olup olmamasına bağlı olmaksızın bir hava hattının mesnet noktaları arasındaki çıplak ya da yalıtılmış örgülü ya da tek tellerdir

12 Mayıs 2014 Pazartesi

300W Pioneer Amplifikatör Devresi

300w-pioneer-amplifikator-devresi
Pioneer 300W amplifikatör devresi +- 45v simetrik DC ile çalışıyor güç transistörlerinin tümü NPN2N3773, MJ15003, MJ11016 transistörleri kullanılabilir 4 ohm hoparlör ile 300 watt güç veriyor. Sürücü kartın şema, pcb çizimleri ve proteus isis simülasyonu var güç transistörleri soğutucu üzerinden sürücüye bağlanıyor..
anfi-devresi-guc-anfisi-pioneer-anfi-sema-300w-anfi
alternatif link: 300w-pioneer-amplifikator-devresi.rar alternatif link2

900w Class D Amplifikatör IR2110 IR2010

900w-class-d-amplifikator-ir2110-ir2010
Class D amplifikatörler özellikle bass sesler için kullanılıyor anahtarlamalı çalışma sayesinde çok küçük boyutlarda yüksek güç alınabiliyor devrede kullanılan bobinin değieri 22uh ie33 nüveye sarılabilir (diğer devrede 50uh). 900W Class D amplifikatör devresine ait 2 tasarım var neredeyse aynılar birisinde IR2110diğerinde IR2010 kullanılmış ikisininde şema ve PCB çizimleri var.
Bir ara class d anfilerle uğraşmam gerek işin için ie33 olunca malzemelerde piyasada bulununca ilgimi çekiyor ama bu kadar yüksek güçleri test etmek zor
class-d-anfi-900w-class-d-class-d-amplifier-schema-ir2110-ir2010
DİKKAT 900w Class D anfi devresi yüksek voltaj ile çalışmaktadır +90v -90v tolam 180v dc dikkatli olun kondansatör bağlantılarına dikkat edin + – kutupları ters bağlarsanız yüksek voltajda büyük patlamalar olabilir devreyi çalıştırmadan önce Sigortalı Elektrik Hattı,koruyucu gözlük kullanın
IR2110 IR2010 900w Class D şema, pcb dosyalar: 900w-class-d-amplifikator-ir2110-ir2010.rar alternatiflink2

PASS ZEN V5 Class A Amplifikatör

pass-zen-v5-class-a-amplifikator
Class A amplifikatörler ayrı bir dünya özellikle DIY aleminde bu iş için çok büyük paralar harcayanlar var ilk kural tüm malzemelerin en kalitesinden ve orjinal olması sonrası zaten geliyor class a anfilerdegenelde çıkış güçlri düşüktür ama gerçek güçleri verilir ayrıca sürekli tam güç çalışıyorlar Pass Zen V5 class a anfi devresi sade bir tasarıma sahip tüm detalar ölçim bilgileri vb. verilmiş PASS ZEN V5 güç kaynağında mosfet regülatör kullanılmış aslında regülesizde devre çalıştırılır ama regüleli besleme daha sağlıklıdır yüksek seslerde voltaj dümü olmaz bu arada güç kaynağıda brnzer bir çok class a anfi devresinde kullanılabilir
pass-zen-v5-class-a-amplifier-pass-zen-v5-circuit
Mosfetli simetrik regüle devresinde 120v giriş görünüyor trafoda 120v girişli devreyi yapacak olanlar 220v trafo kullanılmalı bu arada şebeke girişinde garip bir bağlantı var B3 köprü diyotu + ve – uçları kısa devre edilip toprak hattına bağlanmış AC girişlerinden birisi simetrik beslemenin 0 ucuna diğeri ise anfinin kasasına bağlanıyor gürültüyü en aza indirmek için sanırım ya da topraklama ile ilgili ama daha önce hiç görmedim gerçekten çok kaliteli detaylı bir tasarım
class-a-amplifier-power-supply-mosfet-irfp9240-irfp240

The Complementary Zen

by Nelson Pass, (c) 2003 Pass Laboratories The Zen Amp concept is an exploration of how well you can make a simple audio amplifier perform. It makes for an interesting illustration of design technique, since more complex circuits are inevitably composed of collections of simple circuits, and it is well recognized that the optimization of these simple sub circuits is usually the key to getting the most out of the larger circuit.
Kaynak: diyzone.net/article.php?sid=431 alternatif link: pass-zen-v5-class-a-amplifikator.rar alternatif link2

2X60W Class D Amplifikatör İlginç Bir Tasarım 220V Regüle

2x60w-class-d-amplifikator-ilginc-bir-tasarim-220v-regule
Class D amplifikatörler özellike bass seslerde yüksek güç için oldukca ucuz, boyut, ağırlık vb. bakımındn avantajlı olduğu için bir çok seslendirme projesinde kullanılıyor ses kalitesi yüksek değil… bu projede 2x60w class d amplifikatör devresini çalıştırmak için direkt 220v regüle edilmiş regüle güç katında moc3010 tirak sürücü optokuplör ve Q4015L5 15Amper triyak üzerine kurulu bir devre var ve 51v dc çıkış veriyor bu voltaj zenerler ile +-25.5v +-12 ve tek 12v olarak bölünüp class d amplifikatör çalıştırılıyor
220v direkt regüle edilerek kullanılması trafolu ya da smps beslemeye göre daha çok gürültü verebilir ama 2x60w oldukca yüksek bir güç amfi katı bir tarafa regüle katı tahminen 51v üzerinde 3 amper veriyordur farklı projelerde oldukca işe yarar bir ara denemek lazım
2X60 Watt class d amfi çizimleri;
2-60W-class-D-mon-220v-Q4015L5-moc3010- 2-60W-class-D-sch-220v-Q4015L5-moc3010 2-60W-class-D-suply-220v-Q4015L5-moc3010
DİKKAT Devre yüksek voltaj ile çalışmaktadır dikkatli olun kondansatör bağlantılarına dikkat edin + – kutupları ters bağlarsanız yüksek voltajda büyük patlamalar olabilir devreyi çalıştırmadan önce Sigortalı Elektrik Hattı,koruyucu gözlük kullanın

IRS2092 Class D Güç Amplifikatörü Referans Tasarımı 25W 500W

irs2092-class-d-guc-amplifikatoru-referans-tasarimi-25w-500w
500W class d anfi devresini International Rectifier firması IRS2092 entegresi için hazırlanmış pdf dosyasında çıkış bobini soğutucu vb. tüm detaylar, hesaplama, devre şeması ve pcb çizimleri verilmiş ek olarak gerber dosyalarıda var zaten bu referans tasarım üzerinden bir çok class d anfi devresi yapıldı
IRS2092 çıkışında kullanılan IRFI4019H-117P fet modül yerine benzer özelliklerde ayrı mosfetler kullanılabilir IRFI4024H-117P ile 25w 100w IRFI4212H-117P ile 60w 240w IRFI4019H-117P ile 125w 500w
IRS2092 25W-500W Class D Audio Power Amplifier Reference Design
Using the IRS2092 Protected Digital Audio Driver IRS2092 reference design is a two-channel Class D audio power amplifier that features output power scalability. The IRAUDAMP7D offers selectable half-bridge (stereo) and full-bridge (bridged) modes. This reference design demonstrates how to use the IRS2092 Class D audio driver IC, along with IR’s digital audio dual MOSFETs, such as IRFI4024H-117P, IRFI4019H-117P, IRFI4212H-117P and IRFI4020H-117P, on a single layer PCB. The design shows how to implement peripheral circuits on an optimum PCB layout using a single sided board.
irs2092-500w-class-d-audio-power-amplifier-irfi4024h-irfi4019h-irfi4212h
IRS2092 Class D 25W 500W dosyalar: irs2092-class-d-guc-amplifikatoru-referans-tasarimi-25w-500w.raralternatif link2

Mosfet Hifi Amplifikatör RAS100 ve RAS300 Yeni PCB Çizimleri

mosfet-hifi-amplifikator-ras100-ve-ras300-yeni-pcb-cizimleri
Tasarımı Nico Ras`a ait olan diyaudiotr.com sitesinde paylaşılan RAS100 (100w ve RAS300 300w mosfet güç amplifikatörlerine ait hazırladığım PCB çizimlerini paylaşıyorum PCB çizimleri proteus ares ile hazırlandı ek olarak ros300 çiziminde besleme devreside bulunuyor aynı devreyi ras100 içinde kullanabilirsiniz
RAS100 Yeni PCB Tasarımı;
100w-mosfet-amp-ras100-proteus-ares
RAS300 Yeni PCB Tasarımı;
300w-mosfet-amp-ras300-proteus-ares
ras100, ras300, mosfet hifi, güç amplifikatörü, Nico Ras
Not: ras100 ve ras300 yeni pcb çizimleri denenmemiştir dosya içinde bulunan orjinal şema ile karşılaştırıp devreyi yapınız
Orjinal ve yeni dosyalar: mosfet-hifi-amplifikator-ras100-ve-ras300-yeni-pcb-cizimleri.RAR alternatif link2alternatif link3

100W Hi Fi Amplifikatör Ras100 V2

ras100-versiyon-2
Daha önce “Mosfet Hifi Amplifikatör RAS100 ve RAS300 Yeni PCB Çizimleri” yazısında 100W MOSFET amplifikatör RAS-100 için tasarladığım PCB çizimini paylaşmıştım çizimi değiştirdiğim için V2 dedim aslında totalde fark yok ama kullanışlılık ve göze hoş gelmesi açısından çizimde farklar var ayrıca devreyi gerçekleştirme fırsatım oldu çalışmasında bir sıkıntı yok sorunsuz çalışmakta fırsat bulursam yazıya video ekleyeceğim… Dosyalara Ares 7.0 sürümünü de ekledim..
ras-100w-v2
ras100-pcb-ust
ras100-100w-hifi-mosfet-amplifier-v2-3 ras100-100w-hifi-mosfet-amplifier-v2-2 ras100-100w-hifi-mosfet-amplifier-v2-2 ras100-100w-hifi-mosfet-amplifier-v2
100W Mosfet Amplifikatör RAS100-V2 Tüm dosyalar: ras100-versiyon-2.rar alternatif link2, alternatif link3

100W Hi Fi Amplifikatör Ras100 V2

600w-class-d-amplifikator-ir2110
Class D anfi devreleri switch mode anahtarlamalı çalışma sayesinde çok daha az malzeme ile yüksek güç verebiliyor. 600w gibi yüksek bir güç 2 devrenin köprü bağlantısı ile sağlamış (4 ohm hoparlör ile 1000w) toplamda 4 adet FDP2532 mosfet kullanılıyor (yerine IRFP250 kullanılabilir) mosfetler IR2110 mosfet sürücü entegreleri ile kontrol ediliyor. Class D anfi devresinde kullanılan bobinler 30uh değerinde EI33 nüveye sarılabilir yazar 7 adet 0.4mm teli paralel bağlayıp 14 tur sardığını söylemiş
Anfinin aşırı akım çekmesine karşı NE555 timer entegresi üzerine kurulu koruma devreside var -65v besleme hattına seri bağlanan 0.05Ohm 4w direnç üzerindeki gerilim düşümüne göre IR2110 entegrelerini uyku moduna alıp kapatıyor. 600w Class D amplifikatör projesine ait pcb ve şema çizimleri var.
class-d-amplifier-circuit-class-d-anfi-class-d-amplifier-ir2110-1000w-600w
class-d-szuro-utan-tile
DİKKAT 600W Class D anfi devresi yüksek voltaj ile çalışmaktadır +65v -65 toplam 130v dikkatli olun kondansatör bağlantılarına dikkat edin + – kutupları ters bağlarsanız yüksek voltajda büyük patlamalar olabilir devreyi çalıştırmadan önce Sigortalı Elektrik Hattı,koruyucu gözlük kullanın
alternatif link: 600w-class-d-amplifikator-ir2110.RAR alternatif link2 alternatif link3

RMS 190W Darlington Oto Amplifikatör TIP142 TIP147 SG3525 Konvertör

rms-190w-darlington-oto-amplifikator-tip142-tip147-sg3525-konvertor
RMS 190W amfi devresinin çıkış katında TIP142 TIP147 darlington transistörler kullanılmış PCB baskı devre tasarıı çok iyi orjinal Oto amfiden farkı yok gibi .. Darlington amfinin beslemesi simetrik +-30v DC akü voltajını çevirmek için SG3525 kontrol entegresi izerine kurulu DCDC Konvertör devresi kullanılıyor bu bölüm ve amfi tek PCB üzerinde DCDC konvertör devresinde toroid nüve kullanılıyor nüve ve sargı bilgileri verilmiş.
Toroid nüve primer sargısı 3 parça 1.5mm tel paralel bağlanarak 2×4 tur sarılacak sekonder çıkış sargısı ise 1mm telden 2×22 tur
Toroid nüve bulunmazsa yerine ETD, EI tip nüveler kullanılabilir daha önce bu konu hakkında detaylı bir yazı paylaşmıştım; EI33 Trafo Kullanarak DC DC Konvertör 200W 2X30V SG3524 SG3525
190w-rms-darlington-transistor-amplifier-car-amp sg3525-dcdc-convertor-schematic-diagrams-car-amplifier-power-supply
toroid-nuve-primer-sargisi-sekonder-toroid-sg3525-car-amp-dcdc
oto-anfi-darlington-anfi-oto-amplifikator-sg3525-tip142-tip147-dcdc-konvertor

Elektroeğirme Nedir?

Elektroeğirme Nedir?

Geleceğin teknolojisi olarak belirtilen elektroeğirme tekniği, bir sıvı çözeltiye kontrollü elektrik alan kuvveti uygulanması temeline dayanmaktadır. Mühendislik ve tıp disiplinlerini birlikte içeren bu teknik ile üretilen ipliksi fiber yapılar kısa zamanda hayatımızın birçok alanına girmiş bulunuyor. Elektroeğirme teknolojisinin ayrıntıları yazımızda.












Elektroeğirme Tekniği


Elektroeğirme, dilimize ingilizce electrospinning kelimesinden geçmiştir. Kısacaelektro+iplik anlamına gelmektedir. Elektroeğirme tekniği, mühendislik ve tıp disiplinlerini bir arada barındıran multidisiplinler yöntemidir. Peki elektroeğirme nasıl yapılır?

Bir sıvı çözelti, kuvvetli bir elektrik alana maruz kaldığında sıvı çözeltinin molekülleri artı ve eksi yük ile yüklenir ve tıpkı mıknatısın zıt kutupları gibi moleküller birbirini itmeye çalışır. Bu itme kuvveti belirli bir seviyeden sonra sıvı çözeltinin sakız gibi uzayarak incelmesine neden olur. Kuruyan sakız benzeri çözelti kesintisiz ipliksi fiberler halinde birikir.


Resim 1: Elektroeğirme Tekniği Genel Şeması


Bu yöntem ile elde edilen ipliksi yapılar insan saçından yaklaşık olarak 20.000 kat daha küçüktür.


Elektroeğirme Hangi Alanlarda Kullanılır?


Elektroeğirme tekniği ile elde edilen ipliksi fiber yapılar kolay işlenebilmeleri sayesinde özellikle biyotıp ve doku mühendisliği alanlarında çok cazip bir yöntemdir.

Biyotıp alanında kullanılacak olan malzemelerin biyouyumlu yani biyolojik sistemle barışık olması gerekmektedir.

Biyomalzemelerin, kullanım alanlarına göre farklılık gösterseler de yüzeylerinin pürüzlü vegözeneklerden oluşması ayrıca mekanik dayanımlarının yüksek olması gerekiyor. Bu malzemelerin karmaşık yapıda olması ve üretim pahalılığı araştırmacıları gelecek için umut vaat eden elektroeğirme tekniğine yönlendirdi.


Resim 2: Elekroeğirme Cihazı


Elektroeğirme yöntemi ile elde edilen ipliksi yapılar küçük boyutları, büyük yüzey alanları, eşsiz optik özellikleri ve yüksek mekanik dayanımları sayesinde biyotıp ve doku mühendisliği alanındaki araştırmacıların imdadına yetişiyor. Bütün bu özelliklerin bir arada bulunması ile ipliksi fiberler biyofiltre olarak kullanılabiliyor.


Resim 3: Elektroeğirme Tekniğinin Midye Üzerinde Uygulaması


Elektroeğrilmiş malzemeler, bu özellikleri sayesinde damar tıkanıklıklarında kullanılan stentlerde, optik uygulamalarda, kemik rejenerasyonunda, yapay böbrek geliştirilmesinde, yara dolgu malzemelerinde kullanılabiliyor.


Gelecekte Elektroeğirme


Araştırmacılar elektroeğirme yönteminde uygulanan elektrik alanı yönlendirerek, ipliksi yapıları çeşitli şekillerde elde etmeyi planlıyor. Bu sayede doku motiflerinin oluşturulması amaçlanıyor.


Resim 4: Elektroeğirme Tekniği Sonucunda Oluşan İpliksi Fiber Yapılar


Gelecekte elektroeğirme yöntemiyle, canlı kök hücreler ile doldurulmuş kanal şeklinde ipliksi yapılar elde edilebilecek. Bu kanal şeklindeki yapılar tedavi bölgesine nakledildiğinde hem hızlı hem de düşük maliyete etkili bir iyileşme sağlanabilecek.


Elektroeğirme tekniğinin çalışma sistemini ve oluşan ipliksi fiberleri bu videodan izleyebilirsiniz.

 

Esp32 İle TV Tuner Radio Alıcısı

 Yıllar evvel aklıma gelen bir proje rf sinyallere olan merakım giderek artıyor ve şimdiki pcb üretimimde rf antenler konusuna bir tık daha ...