Güç kaynaklarının GND'leri Hk.

bnmdmbrk

Üye
Katılım
20 Ağu 2008
Mesajlar
26
Puanları
1
S.a. kontrolkalemi üyeleri. Aynı trafodan beslenen 2 tane ayarlı bir tane de sabit 5v veren güç kaynağım var. Bunların gnd'lerini birbirlerine bağlamak istiyorum fakat her hangi bir sorunla karşılaşır mıyım? Ya da ortak gnd yapılabilmesi için devrenin tasarımında nelere dikkat edilmesi gerekiyor?
 
Bu trafonun sargıları bağımsızmı, muhtemelen zaten gnd leri ortktır. Ommetreyle güç kaynağı kapalıyken kısa devre testi yap. kontrol et.
 
Aynı sargıdan alıyorum gndlerini fakat her birinin kendi doğrultucuları var. kısa devre testinde 1800lü bişey okudum. aradaki diyotlar heralde.
 
Eğer 3 üde pozitif regulatör ise köprü diyotlar farklı olsada gnd leri birleştirebilirsin.
 
ikisi zaten aynı devre ve trafonun 0-24 sarımlarına bağlı. diğeri 7805 devresi. o da 0-12 sarımına bağlı. yani ayarlıları bağlayabilirim ama sabit gk'nı bağlayamam öyle mi?
Bu işin mantığını nasıl öyrenebilirim. bi kaynak ya da anahtar kelime var mı google'da aratiyim?
 
Şema varsa tam ve net söyleyebilirim. yoksa.
trafon 0-12-24 trafomu.
5 voltun köprü diyotu 0-12 arasınamı bağlı
24 volta 2 tanemi köprü diyot bağlı.
 
k6RBdA.png

Z3RkoZ.gif

Ayarlıdan 2 tane 0-24'e paralel bağlı. 7805 0-12'ye bağlı. trafo çıkışları 0-12-24-36-48-60-72. Sadece 0-12-24 çıkışları kullanılıyor.
 
Bu işin mantığını nasıl öyrenebilirim. bi kaynak ya da anahtar kelime var mı google'da aratiyim?
Güç kaynaklarının temel mantığı akımın bir uçtan diğer uca akmasıdır.
Bir güç kaynağı ne olursa olsun, üretmiş olduğu potansiyel fark (GERİLİM) bir ucundan diğer ucuna akarak iki uçta bulunan potansiyel farkını sıfırlamaya çalışmaktadır. (Doğada da böyledir)
Potansiyel farkın etkisi doğrultusunda, akan akımın şiddeti ise potansiyel farka karşı koyan (DİRENEN) dış direnç unsurudur.
Bu temel anlatımlardan sonra kısaca şunu tahayyül edebiliriz.
Bir pil ya da akü gibi gerilim kaynağında bulunan potansiyel fark bir kutbundan yola çıkarak diğer kutba akar. Akış şiddeti akım yolundaki toplam dirence bağlı olarak değişmekle beraber, güç kaynağının özellikleri doğrultusunda verebileceği max. akım ile sınırlı kalmaktadır.
İşte güç kaynaklarındaki ortak şase veya GND bağlantısı, uygulanan devre yapısı doğrultusunda akımların DÖNÜŞ YOLUNU temsil etmektedir.
Her ne kadar akımın yönü artıdan eksiye veya eksiden artıya gibi çözülmeyen tartışmalar devam ediyor olsa da, sonuçta bir elektron akışı sözkonusudur ve bir kutuptan diğer kutba akarak her iki kutup arasındaki potansiyel farkından dolayı bir akım akması olağandır.
Biz elektronik veya elektrikçiler ise yapmış olduğumuz devre veya uygulama bütünlüğümüz içerisinde akım yolunu takip edebiliyorsak, hangi akımların nereden akmakta olduğunu, hangi akımların birbiri ile kesişebileceğinin hesabını bilmekle yükümlüyüz.
Bu hesabın temeli GROUNDING kavramı ile açıklanmakta olup, oldukça karmaşık bir konudur. Çünkü her uygulama farklı akım yolları gerektirmekte olduğu için, tüm devredeki akımların dönüş yollarını hesap edebilmemiz son derece zordur.
Bir transformatör kendi başına bir güç üreticisidir. Keza bir dinamo, bir alternatör, bir akü veya bir güneş paneli de olsa prensip asla değişmemektedir.
Tek bilmemiz gereken mesele bir transformatörde AC (Dalgalı) cereyan olduğu için, bu AC yi tek yönlü olarak akıtmamız gerekliliğidir. Çünkü çoğu yarı iletkenlerin güç gereksinimi DC dir.
İşte bir transformatörün çıkışındaki AC, bazı ekipmanlarca tek yönlü olarak iletilerek amacımıza uygun hale getirilmektedir. Günümüzde amaca yönelik hizmet eden en bilindik ekipmanlar DİYOT'lardır.
Diyotlarla akımın tek yönde akmasını sağladığımıza göre, dönüş akımlarının yönünü artık belli kurallar çerçevesinde işleyip, en uygun şekilde bir akış diyagramı ve yolu belirleyebiliriz.
Bu olaya kısaca TASARIM PROSEDÜRLERİ denilmektedir.
Tasarım prosedürlerini ise yukarda belirtilen kurallar dahilinde her elektronikçi veya elektrikçi kendisi belirlemek zorundadır.
 
Güç kaynaklarının temel mantığı akımın bir uçtan diğer uca akmasıdır.
Bir güç kaynağı ne olursa olsun, üretmiş olduğu potansiyel fark (GERİLİM) bir ucundan diğer ucuna akarak iki uçta bulunan potansiyel farkını sıfırlamaya çalışmaktadır. (Doğada da böyledir)
Potansiyel farkın etkisi doğrultusunda, akan akımın şiddeti ise potansiyel farka karşı koyan (DİRENEN) dış direnç unsurudur.
Bu temel anlatımlardan sonra kısaca şunu tahayyül edebiliriz.
Bir pil ya da akü gibi gerilim kaynağında bulunan potansiyel fark bir kutbundan yola çıkarak diğer kutba akar. Akış şiddeti akım yolundaki toplam dirence bağlı olarak değişmekle beraber, güç kaynağının özellikleri doğrultusunda verebileceği max. akım ile sınırlı kalmaktadır.
İşte güç kaynaklarındaki ortak şase veya GND bağlantısı, uygulanan devre yapısı doğrultusunda akımların DÖNÜŞ YOLUNU temsil etmektedir.
Her ne kadar akımın yönü artıdan eksiye veya eksiden artıya gibi çözülmeyen tartışmalar devam ediyor olsa da, sonuçta bir elektron akışı sözkonusudur ve bir kutuptan diğer kutba akarak her iki kutup arasındaki potansiyel farkından dolayı bir akım akması olağandır.
Biz elektronik veya elektrikçiler ise yapmış olduğumuz devre veya uygulama bütünlüğümüz içerisinde akım yolunu takip edebiliyorsak, hangi akımların nereden akmakta olduğunu, hangi akımların birbiri ile kesişebileceğinin hesabını bilmekle yükümlüyüz.
Bu hesabın temeli GROUNDING kavramı ile açıklanmakta olup, oldukça karmaşık bir konudur. Çünkü her uygulama farklı akım yolları gerektirmekte olduğu için, tüm devredeki akımların dönüş yollarını hesap edebilmemiz son derece zordur.
Bir transformatör kendi başına bir güç üreticisidir. Keza bir dinamo, bir alternatör, bir akü veya bir güneş paneli de olsa prensip asla değişmemektedir.
Tek bilmemiz gereken mesele bir transformatörde AC (Dalgalı) cereyan olduğu için, bu AC yi tek yönlü olarak akıtmamız gerekliliğidir. Çünkü çoğu yarı iletkenlerin güç gereksinimi DC dir.
İşte bir transformatörün çıkışındaki AC, bazı ekipmanlarca tek yönlü olarak iletilerek amacımıza uygun hale getirilmektedir. Günümüzde amaca yönelik hizmet eden en bilindik ekipmanlar DİYOT'lardır.
Diyotlarla akımın tek yönde akmasını sağladığımıza göre, dönüş akımlarının yönünü artık belli kurallar çerçevesinde işleyip, en uygun şekilde bir akış diyagramı ve yolu belirleyebiliriz.
Bu olaya kısaca TASARIM PROSEDÜRLERİ denilmektedir.
Tasarım prosedürlerini ise yukarda belirtilen kurallar dahilinde her elektronikçi veya elektrikçi kendisi belirlemek zorundadır.
Tatmin edici bir cevap oldu. Teşekkürler.
 
u5 7805 in gnd ucu bridge- potansiyelinde olduğundan diğer gerilimlerin gnd sine bağlanamaz. diğerlerinin gnd si zaten ortak onlar zaten devre üzerinde bağlı görünüyor.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,179
Mesajlar
915,655
Kullanıcılar
449,940
Son üye
yavuzturan

Yeni konular

Geri
Üst