Devre Analizi Final 2. Deneme Sınavı
Toplam 19 Soru1.Soru
t = 200 msn anında 5?’luk direnç üzerindeki gerilim değeri ne kadardır?
15 V |
10,5 V |
9,45 V |
8,1 V |
7,03 V |
t < 0 durumu için aktif olan devrede
Olarak elde edilir. t ? 0 durumunda ise, devrenin voltaj kaynağı ile bağlantısı devam ettiğinden devrenin tüm tepkisi bulunur. iL(t) akımının bulunması için IL0 akımının yanında iL (?) akımının da hesaplanması gerekir. Bunun için öncelikle Thevenin eşdeğer direnci hesaplanır.
RTH = R1 + R2 = 15 + 5 = 20 ?
t -> ?için bobin kısa devre olacağından,
Devrenin zaman sabiti ise,
olarak bulunur.
şeklinde bulunur. Buna göre;
olarak bulunmaktadır.
2.Soru
Şekildeki devrede t<0 süresince kapalı olan anahtar, t=0 anında açıldıgına göre t?0 için IL(t) ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?
3+2e-10t A |
3+2e-100t A |
3-2e-100t A |
2+3e-100t A |
2-3e-100t A |
t<0 nında bu devrede yukarıdaki şekildeki durum söz konusu olmaktadır. Bobin kısa devre olup bobinin üzerinden geçen akım A olmaktadır. Bu devrede dikkat edilmesi 2 A ve 3 A akım kaynaklarının 1 ?'luk ve 3 ?'luk dirençlerin birleştiği düğümde toplanarak 1 ?'luk direncin olduğu koldan akmasıdır. t ? 0 durumunda ise, devrenin akım kaynağı ile bağlantısı devam ettiğinden devrenin tüm tepkisi bulunmalıdır. IL(t) akımın bulunması için IL(0) akımının yanında IL(?) voltajının da hesaplanması gerekir. Anahtar konum değiştirdikten sonra devre aşağıdaki şekildeki gibi olmaktadır.
t › ? için bobin kısa devre olacağından IL(?)=2 A olacaktır. Devrenin eşdeğer direnci ise 1 ?'dur. Bu devreye göre zaman sabiti msn olmaktadır. Devrenin tüm tepkisi genel olarak şeklinde verilmektedir. Burada K1=IL(?)=2 ve K2=IL(0)-IL(?)=5-2=3'tür. Buna göre olmaktadır. Doğru cevap D'dir.
3.Soru
Şekildeki devrede t < 0 süresince kapalı olan anahtar, t = 0 anında açılmıştır. Buna göre t = 200 msn anında 16 ?’luk direnç üzerindeki gerilim aşağıdakilerden hangisidir?
14,37 V |
11,23 V |
9,03 V |
7,46 V |
5,87 V |
Bu devrede t < 0 için bobin kısa devre gibi davranır ve üzerinden geçen akım,
Olarak hesaplanır. Burada bobin üzerinden geçen akım ani değişim gösteremeyeceğinden
IL0 =iL(0+)=iL(0-) olduğu unutulmamalıdır.
Bu devrenin zaman sabiti,
olduğundan iL(t) akımının zamana göre ifadesi;
olarak bulunmaktadır.
4.Soru
Bir devirlik AA akımı veya gerilimi oluşurken geçen süreye nedir?
Frekans |
Periyot |
Zaman Aralığı |
Etkin Değer |
Tepe Değeri |
Bir devirlik AA akımı veya gerilimi oluşurken geçen süreye periyot denir.
5.Soru
Anahtarlamalı bir RL veya RC devresinde anahtar konum değiştirdikten sonra hala bir kaynakla bağlantı devam ediyorsa devrenin akım ve gerilim davranışı nedir?
Kapasitans değer |
Devrenin tüm tepkisi |
Doğal tepki |
Zorlanmış tepki |
Gerilim kaynağı |
Anahtarlamalı bir RL veya RC devresinde anahtar konum değiştirdikten sonra hala bir kaynakla bağlantı devam ediyorsa devrenin akım ve gerilim davranışı devrenin tüm tepkisi olarak adlandırılır.
6.Soru
İçerisinde hareketli veya sabit bir nüve bulunan mandren üzerine, dışı izole edilmiş iletken telin sarılmasıyla elde edilen devre elemanı aşağıdakilerden hangisidir?
Kondansatör |
Bobin |
Transistor |
Potansiyometre |
Trimpot |
Bobin
7.Soru
Eşdeğer akımı i(t) = 3 . cos (100 . t) A olan bir devrenin empedansı Z = 5 ?60° ? ; devrede harcanan reaktif güç kaç VAR’dır ?
30 |
22.5 . (3)1/2 |
27 |
18.5 . (3)1/2 |
34.5 |
V = I . Z = 3 ?0° . 5 ?60° = 15 ?60° ; a = 60 – 0 = 60° ; P = (1/2) VT IT sin a = (1/2) 15 . 3 sin 60° = 45 ((3)1/2) / 2 = 22.5 ((3)1/2) . sf. 209. Doğru cevap B'dir.
8.Soru
R=5?, C=40µF olan direnç ve kondansatör birbirine seri bağlanmış olup VS=5V değerinde bir doğru akım kaynağı ile beslenmektedir. Buna göre kondansatör, kaynağa ilk bağlandıktan sonra ne kadar zamanda tam olarak dolar?
10µsn |
1msn |
10msn |
1sn |
1µsn |
Kondansatörün şarj olma süresi 5RC’dir. Buna göre dolum süresi 1msn bulunur (5x5x40x10-6=10-3).
9.Soru
Zamana bağlı gerilim ifadesi olan bir AA voltaj kaynağına 80 nF’lık bir kondansatör bağlanmıştır. Kondansatörün kapasitif reaktansı nedir?
Zamana bağlı gerilim ifadesi olan bir AA voltaj kaynağına 80 nF’lık bir kondansatör bağlanmıştır. Kondansatörün kapasitif reaktansı nedir?
|
|
|
|
|
10.Soru
Direnç ve bobinden oluşan, gerilim veya akım kaynağı tarafından beslenen elektrik devresi aşağıdakilerden hangisidir?
Direnç-kondansatör |
Kondansatör |
Direnç |
Direnç-bobin devresi |
Bobin |
Direnç-bobin devresi (RL devresi) direnç ve bobinden oluşan, gerilim veya akım kaynağı tarafından beslenen bir elektrik devresidir.
11.Soru
1µF kaç Farad’dır?
10-4 F |
10-5 F |
10-6 F |
10-7 F |
10-8 F |
1 µF (l mikro Farad ) = 10–6 F
1 nF (l nano Farad ) = 10–9 F
1 pF (l piko Farad ) = 10–12 F
12.Soru
Önceden belirlenmiş sınırlar içerisinde, kapasitesi çeşitli yöntemlerle değiştirilebilen kondansatörlere verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?
Trimmer kondansatörler |
Kutupsuz kondansatörler |
Kutuplu kondansatörler |
Sabit değerlikli kondansatörler |
Ayarlanabilir kondansatörler |
Ayarlanabilir kondansatörler: Önceden belirlenmiş sınırlar içerisinde, kapasitesi çeşitli yöntemlerle değiştirilebilen kondansatörlere ayarlanabilir kondansatörler denir.
13.Soru
Empedansı ? olan bir devrede akım A'dir. Devreye uygulanan gerilim aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?
|
|
|
|
|
Fazör formda akım olmaktadır. Empedans fazör formda verilmiştir buna göre uygulanan gerilim V olacaktır. Doğru cevap B'dir.
14.Soru
I. Ele alınan devrede aynı anda hem akım hem de gerilim kaynağı olabilir.
II. Devrede bağımsız kaynaklardan en az iki tanesi bırakılır.
III. Devre analiz yöntemleri kullanılarak, her kaynak için istenilen akım ve gerilim gibi büyüklükler ayrı ayrı hesaplanır.
IV. Devredeki kaynak sayısı kadar, devre çözümü yapılır.
Yukarıdaki bilgilerden hangileri süperpozisyon teorime ile ilgili olarak doğrudur?
I ve II |
I-II-IV |
II ve IV |
II-III-IV |
I-III-IV |
Süperpozisyon teoreminde devrede bağımsız kaynaklardan sadece bir tanesi bırakılır.
15.Soru
Bir devredeki herhangi bir elemanın üzerine düşen akım veya gerilimin hesabında Thevenin veya Norton eşdeğerlerinin kullanımı için aşağıdaki adımlardan hangisi 4. Adımdır?
Açık devre yapılan uçlar arasındaki eşdeğer empedans bağımsız kaynaklar öldürülerek hesaplanır |
Devre elemanı açık devre yapılarak devreden çıkarılır. |
Açık uçlar arasındaki açık devre gerilimi hesaplanır. Bu hesaplanan gerilim Thevenin Gerilimi (VTH )’dir. |
Açık uçlar kısa devre yapılarak kısa devre akımı hesaplanır. Bu hesaplanan akım Norton Akımı (IN ) ’dir |
Elde edilen eşdeğer devrenin açık uçlarına çıkartılan devre elemanı bağlanarak sadeleştirilmiş devre üzerinde istenen akım veya gerilim bulunur. |
Elde edilen eşdeğer devrenin açık uçlarına çıkartılan devre elemanı bağlanarak sadeleştirilmiş devre üzerinde istenen akım veya gerilim bulunur.
16.Soru
OHM kanunu aşağıdakilerden hangisidir?
R=V/I |
R1=R0[1+α(t1-t0)] |
σ=1/ρ |
G= σ.s/l |
G=1/R |
OHM kanunu R=V/I’dir.
17.Soru
Levha ya da armatür olarak isimlendirilen iki iletken plaka arasına dielektrik adı verilen bir yalıtkan malzeme konarak elde edilen ve elektrik enerjisini depolayabilen devre elemanına ne denir?
Kapasite |
Endüktans |
Bobin |
Kondansatör |
Levha |
Levha ya da armatür olarak isimlendirilen iki iletken plaka arasına dielektrik adı verilen bir yalıtkan malzeme konarak elde edilen ve elektrik enerjisini depolayabilen devre elemanına kondansatör denir.
18.Soru
R1=12?, R2=20?, R3=30? ve C=0,5F olan üç direnç ve kondansatör ile bir doğru gerilim kaynağı birbirine paralel bağlanmıştır. Kaynak devreden çıkartıldığı anda vc(0)=6V olduğuna göre, 6sn sonra R2 direnci üzerinden akan akımın değeri aşağıdakilerden hangisidir?
0,8mA |
80mA |
40mA |
18mA |
20mA |
Devrenin Thevenin eşdeğeri birbirine paralel bağlı üç dirençten oluşmaktadır. Buna göre RTH=6?, zaman sabiti ?=RTH.C=3sn ve 6sn sonraki vC(6)= vc(0). e-t/?=6. e-6/3= 0,8V bulunur. R2 direncinden akan akım ise i2(6)= vC(6)/R2 formülünden 0,04A veya 40mA olarak elde edilir.
19.Soru
Y1, Y2 ve Y3 admitansları birbirine paralel bağlanıyor. Frekans sabit olmak üzere;
Y1 = 0,2 – j . 0,5 S , Y2 = 0,3 + j . 0,5 S ve Y3 = 0,3 + j . 0,4 S’tir. Bu bilgilere göre eşdeğer empedansın kutupsal gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?
0,8 + j0,4 S |
0,894 ∠ 26,565° S |
0,5+ j3,5 S |
1,119 ∠−26,565° Ω |
−j0,5 S |
Buna göre göre eşdeğer empedansın kutupsal gösterimi: 1,119 ∠−26,565° Ω şeklindedir.
-
- 1.SORU ÇÖZÜLMEDİ
- 2.SORU ÇÖZÜLMEDİ
- 3.SORU ÇÖZÜLMEDİ
- 4.SORU ÇÖZÜLMEDİ
- 5.SORU ÇÖZÜLMEDİ
- 6.SORU ÇÖZÜLMEDİ
- 7.SORU ÇÖZÜLMEDİ
- 8.SORU ÇÖZÜLMEDİ
- 9.SORU ÇÖZÜLMEDİ
- 10.SORU ÇÖZÜLMEDİ
- 11.SORU ÇÖZÜLMEDİ
- 12.SORU ÇÖZÜLMEDİ
- 13.SORU ÇÖZÜLMEDİ
- 14.SORU ÇÖZÜLMEDİ
- 15.SORU ÇÖZÜLMEDİ
- 16.SORU ÇÖZÜLMEDİ
- 17.SORU ÇÖZÜLMEDİ
- 18.SORU ÇÖZÜLMEDİ
- 19.SORU ÇÖZÜLMEDİ