ampermetreler devreye nasıl bağlanır / Ampermetre - Vikipedi

Ampermetreler Devreye Nasıl Bağlanır

ampermetreler devreye nasıl bağlanır

Elektrik devrelerinde potansiyel farkın (gerilim ya da voltaj da denir) birim yük başına düşen potansiyel enerji farkı olduğunu ve gerilimin voltmetre ile ölçüldüğünü öğrendik. Akımın da devreden birim zamanda geçen yük miktarı olduğunu ve ampermetre ile ölçüldüğünü öğrendik. Bu yazıda voltmetrenin ve ampermetrenin özelliklerini ve elektrik devrelerine nasıl (seri mi yoksa paralel mi) bağlandıklarını ve bunun sebeplerini inceleyeceğiz.

Voltmetre nedir, devreye nasıl bağlanır?

Bir elektrik devresinde, herhangi bir devre elemanının uçları arasındaki potansiyel farkı ölçmek için kullanılan ölçüm cihazına voltmetre denir. Voltmetre devre elemanına paralel bağlanır, çünkü amaç devre elemanın uçları arasındaki potansiyel farkını ölçmektir. Bu nedenle devreye voltmetre bağlamak devre elemanları arasındaki bağlantıları koparmayı gerektirmez. Örneğin aşağıdaki resimde, Devre yapım seti simülasyonu kullanılarak, bir direncin uçları arasındaki gerilimi ölçmek için devreye bağlanmış bir voltmetre görülüyor.

Voltmetre dirence paralel bağlı

Voltmetrenin uçlarındaki kabloların biri direncin bir ucuna, diğeri diğer ucuna bağlanmış. Voltmetre bu durumda 9 V gösteriyor. Eğer voltmetrenin kırmızı kablosuyla siyah kablosunun yerini değiştirseydik, -9 V değerini okuduğunu görürdük.

İdeal bir voltmetrenin direncinin sonsuz büyüklükte olduğu var sayılır. İdeal bir voltmetre adı üstünde hayaldir, gerçekte yoktur, bu nedenle direnci çok büyüktür demekle yetinmek zorundayız. Peki voltmetrenin gerilimi ölçebilmesi için direncinin çok büyük olması neden gereklidir?

Yukarıdaki resimde gösterilen dirence paralel bağlanmış olan voltmetre aslında devrenin direncini değiştiriyor. Çünkü voltmetrenin de bir direnci var ve devredeki dirence paralel bağlanarak bir eşdeğer direnç oluşturuyor. Paralel bağlı dirençlerin eşdeğer direncinin nasıl hesaplandığını öğrenmiştik:

R_{es} = (\frac{1}{R}+\frac{1}{R_{voltmetre}})^{-1}

Bu denklemde voltmetrenin devrenin direncini değiştirmemesinin tek yolu Rvoltmetre >> R, yani voltmetrenin direncinin R’den çok büyük olmasıdır. Matematiksel olarak 1/Rvoltmetre = 0 olabilmesi için Rvoltmetre = ∞ Ω olması gerekir, bu ideal voltmetrenin direncidir. Gerçek voltmetrelerde direnç çok büyük olduğu için, devre analizinde voltmetrenin direnci sonsuz olarak kabul edilir.

Peki voltmetreyi dirence seri bağlarsak ne olur? Aşağıdaki resimde aynı devredeki aynı dirence bu kez voltmetreyi seri bağlıyoruz.

Voltmetre dirence seri bağlı

Dirence seri bağlandığında voltmetrenin 0 V gösterdiğini görüyoruz. Çünkü direncin değil telin potansiyel farkını ölçüyor. Aşağıdaki resimde gerçek bir analog (dijital olmayan demek) voltmetre gösteriliyor.

Gerilim veya voltj nasıl ölçülür: analog voltmetre

Ampermetre nedir, devreye nasıl bağlanır?

Bir elektrik devresinde, herhangi bir devre elemanının üstünden geçen elektrik akımını ölçmek için kullanılan ölçüm cihazına ampermetre denir. Ampermetre devre elemanına seri bağlanır, çünkü amaç devre elemanın üstünden geçen ölçmektir. Bu nedenle bir devreye ampermetre bağlamak için devre elemanları arasındaki bağlantıları koparmak şarttır. Örneğin aşağıdaki resimde, bir direncin üzerinden geçen akımı ölçmek için devreye bağlanmış bir ampermetre görülüyor.

Ampermetre dirence seri bağlı

Ampermetrenin bir ucu direncin bir ucuna bağlanmış, dirençle pili bağlayan tel koparılmış, ampermetrenin diğer ucu telle pile bağlanmış.

İdeal bir ampermetrenin direncinin sıfır olduğu farz edilir. İdeal bir ampermetre gerçekte yoktur, bu nedenle direnci çok küçüktür deriz. Peki ampermetrenin akımı ölçebilmesi için direncinin çok küçük olması neden gerekir?

Yukarıdaki resimde gösterilen dirence seri bağlanmış olan ampermetre devrenin direncini değiştiriyor. Çünkü ampermetrenin de bir direnci var ve devredeki dirence seri bağlanarak bir eşdeğer direnç oluşturuyor. Seri bağlı dirençlerin eşdeğer direncinin nasıl bulunduğunu biliyoruz:

R_{es} = R + R_{ampermetre}

Eğer devrenin direncini değiştirmemek, dolayısıyla doğru ölçüm alabilmek istiyorsak Rampermetre = 0 Ω olması gerekir, bu ideal ampermetrenin direncidir. Gerçek ampermetrelerde direnç çok küçük olduğu için, devre analizinde ampermetrenin direnci sıfır olarak kabul edilir.

Peki ampermetreyi dirence paralel bağlarsak ne olur?

Aşağıdaki resimde aynı devredeki aynı dirence bu kez ampermetreyi paralel bağlıyoruz.

Ampermetre dirence paralel bağlı

Dirence paralel bağlandığında ampermetrenin 37313,91 A ölçtüğünü görüyoruz. Bu çok yüksek bir akım değeri. Ayrıca pilin de çok ısınıp tutuştuğunu görüyoruz. Neler oluyor?

Kısa devre nedir?

Önce kısa devrenin ne olduğunu anlamamız gerekiyor. Aşağıdaki resimde bir pilin uçlarını direnci olmayan tellerle (aslında direnci önemsenmeyecek kadar küçük demek istiyoruz, çünkü sadece ideal tellerin direnci sıfırdır) bağladığımızda neler olduğu gösteriliyor.

Kısa devre ampermetre

Telin direnci çok küçük olduğu için devreden çok büyük bir akım geçiyor. Ohm kanununu kullanarak akımın büyüklüğünü hesaplayabiliriz.

V=I_{kisa-devre} R; \space R = 0 I_{kisa-devre} = \frac{V}{0} = \infty

Akım sonsuz oluyor! Gerçek tellerin direnci ve gerçek pillerin de içdirenci olduğu için bu simülasyondaki devrede ampermetre 40864 A gibi büyük bir değer göstermiş.

Peki ampermetrenin dirence paralel bağlanmasıyla kısa devrenin ne alakası var? Bunu da Kirchoff kanunlarını ve dirençlerin paralel bağlanmasında akımın davranışını inceleyerek bulabiliriz.

Ampermetre dirence paralel bağlandığında ampermetrenin ve direncin uçları aynı noktaya bağlı olduğu için potansiyel farkları eşittir.

V = I_{ampermetre} R_{ampermetre}V = I_{direnc}R_{direnc} I_{direnc}R_{direnc} = I_{ampermetre} R_{ampermetre}

Ampermetrenin direnci sıfır ise üzerinden geçen akım sonsuz olur.

R_{ampermetre} = 0; I_{ampermetre} = \infty

Kirchoff’un akımlar kanunundan düğüm noktasına giren ve çıkan akımlar birbirine eşittir.

I = I_{direnc} + I_{ampermetre}I = \infty\infty = I_{direnc} + \inftyI_{direnc} = 0

Demek ki bir elektrik devresinde akım direncin olmadığı yoldan geçer, işte buna kısa devre denir. Eğer bir dirence bir teli ya da ampermetreyi paralel bağlarsanız, kısa devre yaparsınız. Devre yanar! Cidden yanar. Bunun için sigorta kullanıyoruz.

Aşağıdaki resimde laboratuvarda kullanılan bir ampermetre gösteriliyor.

Akım nasıl ölçülür: ampermetre analog

Bu resimde ise bir miliampermetre gösteriliyor. Yukarıdakinden farkı birimi, üstteki ampermetreye göre bin kat daha hassas ölçüm yapabiliyor.

Elektrik akımı nasıl ölçülür: analog miliampermetre

Voltmetre ve ampermetre ile ilgili kazanımlar

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder.

  • Voltmetre ve ampermetrenin direnç özellikleri ile devredeki görevleri açıklanır.
< Eşdeğer direnç: seri ve paralel bağlama   10. Sınıf Elektrik   Üreteçlerin bağlanması: seri ve paralel >
kaynağı değiştir]

Elektrik akımı birimi amperdir ve A sembolü ile gösterilir. Daha küçük akım değerler miliamper veya mikroamper olarak ölçülür. Akım şiddeti aletten doğrudan doğruya okunur. Kadran; amperin askatlarına göre bölümlere ayrılmış bir cetveldir. Düşük şiddetteki elektrik akımını ölçen alete de galvanometre adı verilir. Bir ampermetrenin ölçebileceği akım sınırlıdır. Daha büyük akımları ölçebilmek için “şönt” ismi verilen muhtelif akım bölücü dirençler kullanılır. Şöntler cihaza dıştan bağlanacak şekilde özel olarak manganlı metalden imal edilmiştir. Ampermetreden okunan değer ile şönt üzerinde yazılı değer çarpılırsa devreden geçen akım ölçülmüş olur. Devrenin toplam direncine etki etmemeleri için iç dirençleri (empedansları) düşük olarak üretilir. Ampermetreler genel olarak şönt veya akım trafosu ile kullanılır.

Kullanma sahası farklı ve yapılış esaslarına göre isimlendirilmiş değişik ampermetreler vardır.

Döner çerçeveli ampermetre[değiştir kaynağı değiştir]

Elektromanyetik bir ampermetredir. Daimi bir mıknatıs ve bu mıknatısın kutupları arasında uygun bir eksen etrafında dönen bobinden (çerçeve) meydana gelir. Akım geçtiği zaman bu akımın şiddetiyle orantılı bir manyetik alan meydana gelir. Çerçeve arasında bulunduğu kutuplardan biri tarafından çekilirken, diğeri tarafından itilir ve akımın şiddetine göre döner. Yani akım ne kadar şiddetli ise çerçevenin dönme açısı o kadar büyük olur. Bobine gelen akım kesildiğinde spiral bir yay, bobini eski durumuna getirir. Döner bobine eklenen gösterge, kadrandan akım şiddetinin okunmasını sağlar.

Yumuşak demirli ve sabit bobinli ampermetre[değiştir

Galvanometre Yapalım

Bilmekte Fayda Var!

Ampermetre Nedir? Ampermetre Neyi Ölçer?

Ampermetre, basit elektrik devrelerinde akımın büyüklüğünü ölçmek için kullanılır. 

Ampermetre, adını 19. yüzyılın başında elektrik üzerine çalışmalar yapmış Fransız fizikçi ve matematikçi André Marie Ampére’den alır. Uluslararası Birim Sistemi’ndeki temel elektrik akımı birimi de Ampére’in adıyla anılır.

Basit elektrik devrelerinde ampermetre “A” sembolü ile gösterilir. Devreye seri olarak bağlanan ampermetreler, üzerlerinden geçen elektrik akımının büyüklüğünü ölçerken devrenin çalışmasını olumlu ya da olumsuz şekilde etkilemez.

Galvanometre Nedir? Galvanometre Neyi Ölçer?

Galvanometreler de ampermetreler gibi devreye seri olarak bağlanır ve elektrik akımını ölçmek için kullanılır. Galvanometreler ampermetrelere göre daha hassastır; ampermetrelerin ölçemeyeceği daha küçük elektrik akımlarını ölçebilirler. Galvanometrelerde elektrik akımının büyüklüğünü gösteren bir ibre vardır. Elektrik akımının büyüklüğüne bağlı olarak ibrenin sapma miktarı değişir.

Tasarla ve Yap köşesinin bu projesinde bir galvanometre düzeneği hazırlıyoruz

Nelere İhtiyacımız Var?

  • 1 adet 1,5 cm x 15 cm x 17 cm boyutlarında tahta (Bir ucu iki tarafından da 45o açı ile kesilmiş olmalı.)
  • 2 adet 1,5 cm x 1,5 cm x 2,5 cm boyutlarında tahta 
  • 1 adet 3 cm x 5 cm x 7 cm boyutlarında tahta 
  • 4 adet 1,5 cm x 1,5 cm x 1,5 cm boyutlarında tahta 
  • 1 adet 0,6 cm x 0,9 cm x 4 cm boyutlarında tahta
  • 1 adet 0,4 cm x 9 cm x 9 cm boyutlarında duralit  
  • 1 adet 0,4 cm x 4,5 cm x 10 cm boyutlarında duralit  
  • 1 adet 10 cm uzunluğunda, renkli tahta çubuk (Bir ucu iki tarafından da 45o açı ile kesilmiş olmalı.)
  • Bobin teli (1 mm çapında)
  • 4 adet 5 mm çapında 2 mm kalınlığında neodim mıknatıs
  • 1 adet 1,5 cm uzunluğunda vida
  • 1 adet 2 mm kalınlığında, 5 cm uzunluğunda metal mil
  • 3 adet iç kısmı 2 mm çapında olan delikli plastik kesit (Tükenmez kalemin içindeki plastik tüpten elde edilebilir.)
  • 2 adet jak girişi (kırmızı ve siyah renkli)
  • 1 adet dörtlü pil yatağı (krokodil kablolu)
  • 1 adet mini anahtar
  • 4 adet 1,5 V’luk kalem pil
  • 1 adet 9 V’luk pil
  • Krokodil kablolar
  • Duy ve ampul
  • Mini matkap
  • Şeffaf bant
  • Çift taraflı bant
  • Zımpara
  • Tutkal
  • Cetvel
  • Kurşun kalem
  • Tükenmez kalem
  • Makas 
  • Tornavida 
  • Kargaburun pense

Uyarı:

Kesici ve delici aletleri kullanırken dikkatli olalım.

Ne Yapıyoruz?

 

 

Ne Oldu?

Bobinden elektrik akımı geçtiğinde, bobin telinin çevresinde manyetik bir alan oluştu. İbrede bulan mıknatıs, manyetik alandan etkilenerek yön değiştirdi. 

İbrenin ne kadar saptığı, akımın şiddetine bağlı olarak değişir. Akım arttıkça açı büyür. 

Düşünelim!

Devredeki pillerin yönünü değiştirirsek galvanometrenin ibresinde nasıl bir değişiklik olur? 

Kaynaklar:

  • Komisyon, 8. Sınıf Fen ve Teknoloji Ders Kitabı, Millî Eğitim Bakanlığı Yayınevi, Ankara, 2012
  • Komisyon, 11. Sınıf Fizik Ders Kitabı, Millî Eğitim Bakanlığı Yayınevi, Ankara, 2019.

Yazar Hakkında:

Namdar Gürsönmez

İzmir Çiğli-Karşıyaka Aydoğan Yağcı Bilim ve Sanat Merkezi Fen Bilimleri Öğretmeni

 


paylaş

nest...

oksabron ne için kullanılır patates yardımı başvurusu adana yüzme ihtisas spor kulübü izmit doğantepe satılık arsa bir örümceğin kaç bacağı vardır