Elektrik-Elektronik Animasyonlar

Elektrik-Elektronik Animasyonlar


anima
animasyon – elektronik eknik animasyonlarelektronik-elektrik4 adımlı step motor(animasyon).gıf
animasyon – elektronik eknik animasyonlarelektronik-elektrikamp.çalışma noktası.swf
animasyon – elektronik
animasyon – elektronik eknik animasyonlarelektronik-elektrikaraba alarmı-2.swf

animasyon – elektronik eknik animasyonlarelektronik-elektrikaraba alarmı.swf
animasyon – elektronik eknik animasyonlarelektronik-elektrikateşleme-1.swf
animasyon – elektronik eknik animasyonlarelektronik-elektrikateşleme-2.swf
animasyon – elektronik eknik animasyonlarelektronik-elektrik asit elk devresi-2.swf
animasyon – elektronik eknik animasyonlarelektronik-elektrik asit elk devresi.swf
animasyon – elektronik eknik animasyonlarelektronik-elektrik luetooth.swf
animasyon – elektronik eknik animasyonlarelektronik-elektrikccd kamera.swf
animasyon – elektronik eknik animasyonlarelektronik-elektrikcd okuyucu.swf
animasyon – elektronik eknik animasyonlarelektronik-elektrikcd yazma -kaydetme.swf
animasyon – elektronik eknik animasyonlarelektronik-elektrikdigital kamera.swf
animasyon – elektronik eknik animasyonlarelektronik-elektrikdirenç bağlantıları.swf
animasyon – elektronik eknik animasyonlarelektronik-elektrikdirençler.swf
animasyon – elektronik eknik animasyonlarelektronik-elektrikdiyot ölçme.swf
animasyon – elektronik eknik animasyonlarelektronik-elektrikdvd okuyucu.swf
animasyon – elektronik eknik animasyonlarelektronik-elektrikelektrik devresi.swf
animasyon – elektronik eknik animasyonlarelektronik-elektrik
animasyon – elektronik eknik animasyonlarelektronik-elektrikelk devresi.swf
animasyon – elektronik eknik animasyonlarelektronik-elektrikhoparlör-2.swf
animasyon – elektronik eknik animasyonlarelektronik-elektrikhoparlör-3.swf
animasyon – elektronik eknik animasyonlarelektronik-elektrikhoparlör-4.swf
animasyon – elektronik eknik animasyonlarelektronik-elektrikhoparlör-5.swf
animasyon – elektronik eknik animasyonlarelektronik-elektrikhoparlör.swf
animasyon – elektronik eknik animasyonlarelektronik-elektrikişitme olayı.swf
animasyon – elektronik eknik animasyonlarelektronik-elektrikkomutatör 1.swf
animasyon – elektronik eknik animasyonlarelektronik-elektrikkomutatör 2.swf
animasyon – elektronik eknik animasyonlarelektronik-elektrikkomutatör 3.swf
animasyon – elektronik eknik animasyonlarelektronik-elektrikkomutatör.swf
animasyon – elektronik eknik animasyonlarelektronik-elektrikkontaktör.swf
animasyon – elektronik eknik animasyonlarelektronik-elektriklcd dısplay.swf
animasyon – elektronik eknik animasyonlarelektronik-elektrikldr’li karanlık alarmı.swf
animasyon – elektronik eknik animasyonlarelektronik-elektrikled foton.swf
animasyon – elektronik eknik animasyonlarelektronik-elektrikled.swf
animasyon – elektronik eknik animasyonlarelektronik-elektrikmemory.swf
animasyon – elektronik eknik animasyonlarelektronik-elektrikmotor toplama.swf
animasyon – elektronik eknik animasyonlarelektronik-elektrik etwork telefon.swf
animasyon – elektronik eknik animasyonlarelektronik-elektrikopamplı fan kontrolu.swf
animasyon – elektronik eknik animasyonlarelektronik-elektrikoptik okuyuculu film.swf
animasyon – elektronik eknik animasyonlarelektronik-elektrikosilaskop-simulasyon.gıf
animasyon – elektronik eknik animasyonlarelektronik-elektrikosilaskop.swf
animasyon – elektronik eknik animasyonlarelektronik-elektrikpals çevirici.swf
animasyon – elektronik eknik animasyonlarelektronik-elektrikperiyodik olarak çalışan motorlar.jpg
animasyon – elektronik eknik animasyonlarelektronik-elektrik adar-2.swf
animasyon – elektronik eknik animasyonlarelektronik-elektrik adar.swf
animasyon – elektronik eknik animasyonlarelektronik-elektrik enkli tv prensibi.swf
animasyon – elektronik eknik animasyonlarelektronik-elektrik outer ağı.swf
animasyon – elektronik eknik animasyonlarelektronik-elektrik öle.swf
animasyon – elektronik eknik animasyonlarelektronik-elektriksıgnal flasher.swf
animasyon – elektronik eknik animasyonlarelektronik-elektrikstatik elektriklenme.swf
animasyon – elektronik eknik animasyonlarelektronik-elektrik am dalga doğrultmaç-2.swf
animasyon – elektronik eknik animasyonlarelektronik-elektrik am dalga doğrultmaç-animasyon.gif
animasyon – elektronik eknik animasyonlarelektronik-elektrik am dalga doğrultmaç.swf
animasyon – elektronik eknik animasyonlar
animasyon – elektronik eknik animasyonlarelektronik-elektrik elefon.swf
animasyon – elektronik eknik animasyonlarelektronik-elektrik ermik röle.swf
animasyon – elektronik eknik animasyonlarelektronik-elektrik rans. amp..swf
animasyon – elektronik eknik animasyonlarelektronik-elektrik ransistörl amp..swf
animasyon – elektronik eknik animasyonlarelektronik-elektrik ransistörlü amp..swf
animasyon – elektronik eknik animasyonlarelektronik-elektrik ransistörüanahtar olarak kullanma.swf
animasyon – elektronik eknik animasyonlarelektronik-elektrikuydu simulasyon.swf
animasyon – elektronik eknik animasyonlarelektronik-elektrikyakıt göstergesi.swf
animasyon – elektronik eknik animasyonlarelektronik-elektrikzil-2.swf
animasyon – elektronik eknik animasyonlarelektronik-elektrikzil.swf
İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Elektronik Program Arşivi


Proteus 7.4 Sp3 Full + Crack Patch 

Eletkronik Baskı devre ve şema çizim Programı Full Sürüm
Program Dosyası :
İndirmek İçin Tıklayın
Crack :
Patch

Elektronik Workbenc 5.12 

İndirmek İçin Tıklayın Full Sürüm
İndirmek İçin Tıklayın

Protel Windows tasarım ve baskılı devre simülasyon için 1,5 Programı

İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Rar Şifresi : www.edevreler.com

Simupic Programlama PIC simülatörü

İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Rar Şifresi : www.edevreler.com

Crocodile Tecnology Elektronik Simulasyon Programı 



İndirmek İçin Tıklayın

DipTrace Şematik ve Baskı Devre Çizimi

DipTrace özellikleri ve kullanımı itibariyle benzer yazılımlara göre iyi bir alternatif. Şematik modülü ile şemanızı çizdikten sonra PCB modülü ile autoroute yaptırabiliyorsunuz. Pattern editor ile kütüphanede bulunmayan eleman kılıflarını tasarlayıp, component editor isimli modülüyle de mevcut elemanları kullanarak yeni elemanlar oluşturabiliyorsunuz. Programı benzerlerinden ayıran en güzel özelliği, güncel ve kapsamlı bir Türkçe kullanım klavuzu ile gelmesi, ayrıca sitesinde verilen yama dosyasını kullanarak programı Türkçe olarak kullanmak mümkün.
DipTrace 2.0 Bütün programlar ve kütüphaneler. Tüm özellikleri kullanılabilen 30 günlük deneme sürümü. 31,8 MB
DipTrace 2.0 Kütüphanesiz Bütün programlar, kılıf kütüphaneleri ve temel şematik sembol kütüphaneleri. 11,2 MB
DipTrace 2.0 Freeware Bütün programlar ve kütüphaneler. En fazla 250 pin kullanılabilir. Sadece ticari amaçlı olmayan kullanımlar için. 31,8 MB
DipTrace 2.0 Freeware Kütüphanesiz Bütün programlar, kılıf kütüphaneleri ve temel şematik sembol kütüphaneleri. 11,2 MB

Eagle Devre Tasarım Programı 


Eagle elektronik devre tasarımı yapan birçok kişinin kullandığı en yaygın Layout Editörü. Elektronik devrelerin şemalarını çıkartabilir ve bunları autoroute özelliğini kullanarak PCB (baskılı devre) oluşturabilirsiniz. Ücretsiz olan bu sürümde tabiki kısıtlama var. 100×80 mm’lik PCB’ler yaratabiliyorsunuz. Ama bu ölçü de birçok devrede yeterli oluyor. Aynı kısıtlama tabiki kullandığınız katmanlarda ve sayfalarda da var. 2 katmanlı bir devre tasarlayabilir ve tek bir sayfa üzerinde işlem yapabilirsiniz. Yeni sürümünde library biraz daha genişletilmiş. Scriptler yeniden düzenlenmiş ama en büyük değişiklik aslında Mac OS X (ki X11 ile uyumlu hale getirilmiş) ve Linux kullanıcılarının karşılaştığı sorunları gidermek gibi görünüyor. Yalnız hatırlatmakta fayda var. Burada sunduğumuz windows versiyonu.
İndirmek İçin TIKLAYIN
Rar Şifresi : www.edevreler.com

Pic Basic Pro PIC Programlama

Pic Basic Pro download
Pic programlama için gerekli bir derleyicidir. Kendi başına çalışan bir program değildir. Microcode studio programı ile beraber çalışır. 11 dersten oluşan Pic basic pro Türkçe e-kitabı indirin ve pbp’yi öğrenin
İndirmek için tıklayınız…

Kicad Baskı Devre Programı

Açık kaynak kodlu ücretsiz bir program olan KiCAd Jean Pierre Charras tarafından LIS (Laboratoire des Images et des Signaux) ve IUT (Institut Universitaire de Technologie de grnoble) Saint Martin d’Hères Fransa’ da geliştirilmiş ve GNU (GPL) lisansıyla lisanslanmıştır. Kullanımı diğer programlara göre biraz daha zordur. Ancak özellikleri ve ücretsiz olması programın dünya çapında tanınmasına neden oldu. İşte bir kaç özeliği, çizilen baskıdevreyi 3 boyutlu olarak görebilme, pcb imalat firmalarının kullandığı seri üretim yöntemi GERBER için çıktı alabilme, elektronik veya elektrik şema çizimi yapabilme, semboller oluşturup kaydedebilme, kicad kullanıcıları tarafından oluşturulmuş sembolleri kicad web sayfasında download etmek mümkün.
İndirmek İçin Tıklayın

Baskı Devre Çizim Free Pad2Pad Layout Software (5.8 Mb)


İndirmek İçin Tıklayın

Baskı Devre Çizim ExpressPCB schematic and PCB design software


İndirmek İçin Tıklayın

Rezistans Hesaplama Programı 

Bu program 220V ile çalışan elektrikli ısıtıcıların rezistanslarının yapımında kullanılan krom-nikel telin güce göre parametrelerini bulmaktadır.

İndirmek İçin Tıklayın

Komponent Karşılık Programı ve Transistör Database
Komponent Karşılık Tablosu Versiyon 1.0 yazarı Tayfun ÖLMEZ Programın veri tabanında yoğun olarak transistör karşılıkları bulunuyor güzel tarafı veritabanını istediğiniz şekilde düzenleyebilmeniz isterseniz yeni Komponentler ekleye bilirsiniz mevcut bilgileri düzenleyebilirsiniz ya da farklı işler içinde kullanabilirsiniz programın oldukca basit bir ara yüzü var kurulum gerektirmez karşılığını bulacağınız Komponent kodunu arama kutucuğuna girip Ara butonuna tıklıyorsunuz karşılıklar görüntüleniyor
Veri tabanından bahsedelim hepimizin bildiği bir format txt tüm bilgiler crossref.txt dosyasında ilk satırda aranan malzeme diğer satırlarda ise karşılıklar şuan 19279 adet veri bulunuyor dosyayı düzenlemek için üzerinde sağ tıklayın özellikleri seçin gelen pencere Salt okunur kutucuğundaki işareti kaldırın tamam butonuna tıklayın güncellemeli yapın isterseniz yeni transistör,entegre vb. voltaj akım pin bilgileri ekleyin vs. size kalmış sonrasında crossref.txt dosyasını Salt okunur yapın
Bitmedi Ek olarak 46125 adet transistör bilgisi bulunan Microsoft Office Access Database dosyası transistor data base_97.mdb var sanırım Access 97 ile hazırlanmış ileri sürümler ile çalışıyor bilgi ve görsellik açısından zengin tam bilgi veriyor ana bilgi (Medium Power, General Purpose) akım voltaj avrupa amerika japon karşılıkları kılıf bilgileri vb. elektronik ile ilgilenmesenizde örnek bir veritabanı uygulaması olabilir
Bipolar Transistors Database


İndirmek İçin Tıklayın

Multisim 10 (EWB) Elektronik Workbench 10

Power Pro Sürümü İndir
Educational Sürümü İndir
Student Sürümü İndir

Direnç Bağlantı Çeşitleri

Direnç Bağlantı Çeşitleri


Seri Bağlama
Dirençler seri bağlandıysa toplam direnç artar. Aşağıdaki resimde nasıl seri bağlama yapılır görebilirsiniz.
seri
Seri dirençlerde toplam direnci bulmak için aşağıdaki formül kullanılır.
RT=R1+R2+R3+…+Rn

Paralel Bağlama
Paralel bağlantıda toplam direnç azalır. Bağlantı şekli aşağıdaki gibidir.
paralel
Toplam direnci bulmak için ise şu formül kullanılır.
1/RT=1/R1+1/R2+…+1/Rn
Karışık Bağlama
Karışık bağlama seri ve paralel bağlamanın birleşmiş halidir. Bu bağlantıyı bir örnekle açıklamak isteriz.
karisik
Gördüğünüz gibi 3 direnç var devrede burada önce paralel olanları yapcaz(R2 ve R3) hemen formülde yerine koyup yapalım:
1/RT1 = 1/R2+1/R3 = 1/5+1/5 = 2,5Ω
Şimdi ise bu ortaya çıkan dirençle(RT1 oluyor) R1 direnci seri oldu seri direnç formülüylede bunları toplucaz:
RT = R1+RT1 = 2+2,5 = 4,5Ω
Yani toplam direncimiz 4,5Ω oluyor.
ELEKTRİK NEDİR ?

ELEKTRİK NEDİR ?


lamba
Elektrik iki türdür.Statik elektrik ve Dinamik elektrik.Yaklaşık 2000 yıl
kadar önce,Yunanlı bilgin Thales Kehribarın kumaş parçasına
sürtülmesi ile küçük kıvılcımlar çıkardığını görmüştü. Statik elektrik
ilk kez bu şekilde gözlemlendi.

Statik elektrik durgun, pratik olarak
iş yapmayan elektrik türüdür, kontrolsüz bir enerji şeklidir ve zaman
zaman boşalmalar yapar.Yağmurlu havalarda bulutlar pozitif yüklü
statik elektrikle dolarlar, yeryüzü negatif elektrik yüklü olduğu için,
yüksek yerlerden bulutlara elektrik atlar buna yıldırım adı verilir.
Eğer bu elektrik atlaması buluttan buluta ise o zaman şimşek
adını alır. Statik elektriğe; saçımıza sürdüğümüz tarakta,
arabadan indiğimizde tuttuğumuz kapı kolunda, televizyon
ekranınına elimizi sürdüğümüzde de rastlarız. Statik elektrik
elde etmek için yapılan araca Van De Graaf jeneratörü adı
verilir bu jeneratörle 20 milyon volt kadar statik elektrik elde edilebilir.
İkinci elektrik türü Dinamik,yani hareketli elektriktir. Bu elektrik
kaynakları elektron devinimi sağlarlar. Elektronlar negatif kutuptan
pozitif kutba doğru hareket ederler.Dinamik elektrik iki tipdir.
1-) D.C. Direct Current kelimelerinin kısaltılmışıdır.
2-) A.C. Alternatif Current kelimelerinin kısaltılmışıdır.
D.C. elektrik kaynağı hepimizin çok iyi bildiği piller,akümülatörler
ve dinamolardır.Piller ve Akümülatörler kimyasal reaksiyonlardan
elektrik enerjisi üretirler,akümülatörler ve pillerin bazı tipleri tekrar
doldurulabilir ve tekrar tekrar kullanılabilirler.Nikel Kadmiyum piller,
Nikel Metal Hidrit piller bu tip pillerdendir .Akümülatörlerin esası
sülfürik asit içindeki kurşunun kimyasal reaksiyonudur.
Dinamo ise tersine çalışan bir motor dur denilebilir. Kuvvetli bir
manyetik alanda dönen bir sargının (bobin) üzerinde elektrik
akımı oluşması esasına dayanır.
Düz akım denmesinin nedeni burada ki elektriğin bir volt zaman
grafiğinde düz bir yol izlemesi nedeni iledir,yani bu elektrik
çeşidinin voltajı zamanla değişmez.
A.C. Alternatörler vasıtası ile elde edilen elektrik çeşididir.
Alternatörleri döndürmek için ise, barajlarda su, elektrik
santrallarında çeşitli yakıtlar kullanılır.
A.C. denmesinin nedeni bu çeşit elektriğin zamanla yön değiştirmesidir.
A.C. nin özelliği transformatör denen aygıtlarla voltajın
yükseltilebilmesi veya düşürülebilmesidir.
Voltajın yükseltilebilmesi nedeni ile uzak mesafelere daha az
kayıpla gönderilen bu çeşit elektrik günlük hayatta en çok
kullandığımız elektrik çeşididir.
Doğru akım kaynaklarında + ve – kutuplar olduğu halde, alternatif
akımda kutuplar yoktur.
y
Dinamo ile Alternatörün bulunuşu ve geliştirilmesinde katkıları
olanlar içinde; Michael Faraday, Nicola Tesla ve Zenobe Gramme
sayılabilir.İlk pili Alessandro Volta yapmıştır.İlk akümülatör
Gaston Plante tarafından 1859 yılında yapılmıştır.
İLETKEN, YARI İLETKEN VE YALITKANLAR

İLETKEN, YARI İLETKEN VE YALITKANLAR


İletkenler :
Bir maddenin iletkenliğini belirleyen en önemli faktör, atomlarının son yörüngesindeki elektron sayısıdır. Bu son yörüngeye “Valans Yörünge” üzerinde bulunan elektronlara da “Valans Elektron” denir. Valans elektronlar atom çekirdeğine zayıf olarak bağlıdır. Valans yörüngesindeki elektron sayısı 4 ‘den büyük olan maddeler yalıtkan 4 ‘den küçük olan maddeler de iletkendir. Örneğin bakır atomunun son yörüngesinde sadece bir elektron bulunmaktadır. Bu da bakırın iletken olduğunu belirler. Bakırın iki ucuna bir eletrik enerjisi uygulandığında bakırdaki valans elektronlar güç kaynağının pozitif kutbuna doğru hareket eder. Bakır elektrik iletiminde yaygın olarak kullanılmaktadır. Sebebi ise maliyetinin düşük olması ve iyi bir iletken olmasıdır. En iyi iletken altın, daha sonra gümüştür. Fakat bunların maaliyetinin yüksek olması nedeniyle elektrik iletiminde kullanılmamaktadır.

Yalıtkanlar :
Yalıtkan maddelerin atomlarının valans yörüngelerinde 8 elektron bulunur. Bu tür yörüngeler doymuş yörünge sınıfına girdiği için elektron alıp verme gibi bir istekleri yoktur. Bu sebeplede elektriği ilemezler. Yalıtkan maddeler iletken maddelerin yalıtımında kullanılır. Yalıtkan maddelere örnek olarak tahta, cam ve plastiği verebiliriz. İsterseniz bu örnekleri arttırabilirsiniz.
Yarı İletkenler :
Aşağıdaki şekilde gördüğünüz gibi yarı iletkenlerin valans yörüngelerinde 4 elektron bulunmaktadır. Bu yüzden yarı iletkenler iletkenlerle yalıtkanlar arasında yer almaktadır. Elektronik elemanlarda en yaygın olarak kullanılan yarı iletkenler Germanyum ve Silisyumdur. Tüm yarı iletkenler son yörüngelerindeki atom sayısını 8 ‘e çıkarma çabasındadırlar. Bu nedenle saf bir germenyum maddesinde komşu atomlar son yörüngelerindeki elektronları Kovalent bağ ile birleştirerek ortak kullanırlar. Aşağıdaki şekilde Kovalent bağı görebilirsiniz. Atomlar arasındaki bu kovalent bağ germanyuma kristallik özelliği kazandırır. Silisyum maddeside özellik olarak germanyumla hemen hemen aynıdır. Fakat yarı iletkenli elektronik devre elemanlarında daha çok silisyum kullanılır. Silisyum ve Germanyum devre elemanı üretiminde saf olarak kullanılmaz. Bu maddelere katkı katılarak Pozitif ve Negatif maddeler elde edilir. Pozitif (+) maddelere “P tipi”, Negatif (-) maddelerede “N tipi” maddeler denir.
c
N Tipi Yarı İletken :
Arsenik maddesinin atomlarının valans yörüngelerinde 5 adet elektron bulunur. Silisyum ile arsenik maddeleri birleştrildiğinde, arsenik ile silisyum atomlarının kurdukları kovalent bağdan arsenik atomunun 1 elektronu açıkta kalır. Aşağıdaki şekilde açıkta kalan elektronu görebilirsiniz. Bu sayede birleşimde milyonlarca elektron serbest kalmış olur. Bu da birleşime “Negatif Madde” özelliği kazandırır. N tipi madde bir gerilim kaynağına bağlandığında üzerindeki serbest elektronlar kaynağın negatif kutbundan itilip pozitif kutbundan çekilirler ne gerilim kaynağının negatif kutbundan pozitif kutbuna doğru bir elektron akışı başlar.
d
P Tipi Yarı İletken :
Bor maddesininde valans yörüngesinde 3 adet elektron bulunmaktadır. Silisyum maddesine bor maddesi enjekte edildiğinde atomların kurduğu kovalent bağlardan bir elektronluk eksiklik kalır. Bu eksikliğe “Oyuk” adı verilir. Bu elektron eksikliği, karışıma “Pozitif Madde” özelliği kazandırır. P tipi maddeye bir gerilim kaynağı bağlandığında kaynağın negatif kutbundaki elektronlar p tipi maddeki oyukları doldurarak kaynağın pozitif kutbuna doğru ilerlerler. Elektronlar pozitif kutba doğru ilerlerken oyuklarda elektronlerın ters yönünde hareket etmiş olurlar. Bu kaynağın pozitif kutbundan negatif kutbuna doğru bir oyuk hareketi sağlar.
e
Azınlık ve Çoğunluk Taşıyıcılar :
Silisyum ve germanyum maddeleri tamamiyle saf olarak elde edilememektedir. Yani maddenin içinde, son yörüngesinde 5 ve 3 elektron bulunduran atomlar mevcuttur. Bu da P tipi maddede elektron, N tipi maddede oyuk oluşmasına sebep olur. Fakat P tipi maddede istek dışı bulunan oyuk sayısı, istek dışı bulunan elektron sayısından fazladır. Aynı şekilde N tipi maddede de istek dışı bulunan elektron sayısı istek dışı bulunan oyuk sayısından fazladır. İşte bu fazla olan oyuk ve elektronlara “Çoğunluk Taşıyıcılar” az olan oyuk ve elektronlara da”Azınlık Taşıyıcılar” denir. Azınlık taşıyıcılar yarı iletkenli elektronik devre elemenlarında sızıntı akımına neden olur. İçeriğinde çok sayıda yarı iletkenli devre elemanı bulunduran entegrelerde fazladan gereksiz akım çekimine yol açar ve bu da elemanın ısınmasına, hatta zarar görmesine neden olur.
DEVRE ELEMANLARI

DEVRE ELEMANLARI


DİRENÇ
Devreye uygulanan gerilim ve akim bir uçtan diger uca ulasincaya kadar izledigi yolda birtakim zorluklarla karsilasir. Bu zorluklar elektronlarin geçisin etkileyen veya geçiktiren kuvvetlerdir. Iste bu kuvvetlere DIRENÇ denebilir. Basit olarak direnç elektrik akimina karsi gösterilen zorluga denir. Birimi “ohm” (W)dur.Dirençler büyük “R” veya küçük “r” harfi ile gösterilir.Ohm’un as katlari yoktur üst katlari ise kilo ohm (KW ) ve mega ohm (MW ) dur.
Elektronik devrelerde direnç kullanirken direncin ohm olarak degerine ve watt olarak gücüne dikkat edilmelidir.Dirençler AC veya DC gerilimlerde ayni özelligi gösterirler.Dirençler elektronik devrelerde iki çesit sembol ile gösterilir.

Direnç çesitleri
Karbon Dirençler: Basit devre direncidir.
Güç Dirençleri : Yüksek güçlü akimlar altindada rahatlikla çalisabilen dirençlerdir.
Potansiyometre : Üç uçlu ayarlanbilir bir dirençlerdir.

KONDANSATÖR 

Kondansatörler iki iletken levha arasina bir yalitkan madde konmasiyla elde edilen elemana kondansatör adi verilir.Yalitkan maddeye “dielektrik madde” adi verilir. Kapasite degeri iletken levhalarin büyüklügüne, levhalarin birbirine olan uzakliklarina ve dielektrik maddenin cinsine göre degisir. Kondansatörler DC akimi geçirmez zorluk gösterirler. AC akimi ise geçirir kolaylik gösterirler. Kapasitans kavramini açiklamak istersek; kisaca küçük bir pile benzetmek yanlis olmaz çünkü iki farkli ucun arasindaki dielektrik (yalitkan) madde sayesinde iki taraftada birikim olusur. Olusan bu birikim uçlar kisa devre edilince kendini tamamlayarak bir akim olusturur.
Kondansatörler çok çesitli yapilara sahiptirler bunun nedeni ise devrede ihtiyaç duyulacak özelliklere göre ihtiyacin karsilamasidir.Örnegin mica ve seramik kondansatörler ufak kapastelerde, elektrolitik ise daha büyük kapasitelerde kullanilmaktir.Tabiki hersey iki metalin bir yalitkanla birbirinden ayrilmasi olayi degildir, o yüzden çesitlilik çok fazladir. Kondansatörlerin birimi FARAT dir, büyük C harfi ile gösterilir. i = çekilen akim, v = gerilim düsümü, t = uygulanan süre ise C =I / (v/t) dir. 1 milifarat 1/1000 yani bin farada esittir. 1microfarad 1/1,000,000 yani kisaca 1 milyon farada esittir. Dikkat edilmesi gereken noktalardan en önemlisi devrede olusacak kapasitans etkisinin AC açidan incelenmesi gerektigidir..
BOBIN 
Helozon seklinde sarilmis iletken teldir. Dogru akimi geçirip, alternatif akima direnç gösterir. Kondansatörlerle birlikte belirli frekanslari geçiren, digerlerine direnç gösteren filtre devrelerinde kullanilir. Osilatörlerde frekansin ayarlanmasinda kullanilir. Kaçak osilasyonlarin dogru akim hatlarina geçmesini önlemek için seri baglanan sok bobinleri yararlidir.
Birimi (H) Henry’dir. 1H oldukça büyük bir degeri gösterdiginden pratikte mH (milihenry) ve mH (mikrohenry) kullanilir. 1H=1000mH, 1mH=1000mH’dir. Bobinin degeri sarim sayisina, boyuna, kullanilan çekirdege göre degisir. Bobinler pratikte silindir seklinde bir karkas üzerine veya simit seklinde bir çekirdek üzerine sarilan yalitkan malzeme kapli bakir tellerden üretilir. Karkas içinde herhangi bir çekirdek kullanilmazsa buna havali bobin denir. Yüksek frekanslarda birkaç sarimlik havali bobinler siklikla kullanilir. Havali bobinin boyu ile oynanarak degeri degistirilir. Karkas içine yerlestirilen ferrit çekirdek (sikistirilmis demir tozu) bobinin degerini 4 katina kadar arttirabilir. Bakir çekirdek ise bobinin degerini azaltir. Çekirdegin bobin içine girme miktari degistirilerek bobinin degeri ve dolayisiyla bagli oldugu osilatörün frekansi ayarlanabilir.

DIYOD

Elektronca farklilastirilmis iki islev bölgeli (pn jonksiyonu) yari iletken elemanlardir. Akimi bir yönde iletir. Bu özelligi ile alternatif akimin dogrultulmasinda kullanilirlar. Anod yönünden giren alternatif akimin katod yönünden sadece pozitif alternansi çikar. Tek bir diyod ile yapilan dogrultmaca yarim dalga dogrultmaç denir. Alternatif akimin negatif alternanslarinin da pozitife çevrilerek alinmasi için dört diyod veya orta uçlu bir transformatör ve iki diyod kullanilarak yapilan tam dalga dogrultmaçlarin çikis gerilimleri, daha çok dogru akim kaynaklarinin gerilimine benzer. Ters yönde baglama halinde diyod iletmez. Bizim akü ile çalistirilan devrelerimizde siklikla iletme yönünde + uca baglanmis olan diyod ters kutuplama halinde devreyi korumak amaciyla konmustur. Motor, röle gibi bobin içeren ve elektronik bir devre ile kontrol edilen elemanlarin bacaklari arasina bobine paralel, ters yönde baglanan diyod; açma kapama sirasinda bobinde olusacak ters yönlü yüksek gerilimi kisa devre ederek kontrol devresinin zarar görmesini önler.
Günümüzde dogrultmaç ve diger amaçlarla daha sik olarak silisyum diyodlar kullanilmaktadir. Genellikle silindirik cam veya plastik kiliftadirlar. Yüksek akima ve veya gerilime dayanabilen güç diyodlari sogutmayi kolaylastiran metal kiliflarda da olabilir. Katod yönündeki bacak tarafi kilifa zit renkli bir renk halkasi ile isaretlenmistir. Silisyum diyodlar iletme yönünde kutuplandiklarinda üzerlerinde düsen gerilim miktari 0.7V’tur. Genlik modülasyonlu alicilarda yüksek frekans üzerine bindirilmis modülasyon dalgasini ayirip almak için kullanilan germanyum diyodlar ise genellikle cam kiliftadirlar ve üzerlerinde iletim yönünde kutuplamada düsen gerilim 0.2V’tur.

LED

Ledler isik yayan diyodladir (Light Emitting Diod). Diyodlarda oldugu gibi pn islev bolgelerine sahiptir. Dogru yönde kutuplandiklarinda kullanilan yari iletkenin özelligine göre dar bir frekans bandi içinde kirmizi, yesil, portakal rengi gibi görünür isik veya kizil ötesi gibi görünmez isik yayarlar. Elektrik enerjisinin isik enerjisine dönüstürülmesinde, tungsten filamanli ampullere göre 10 ile 100 kat daha verimlidirler. Ömürleri çok daha uzundur. (Neredeyse sonsuz). 0.1 ms.’den daha hizli cevap verme süreleriyle ampullerden yüzlerce kat daha hizlidirlar. Görünür isik bölgesinde isik yayanlari gösterge olarak, görünmez isik bölgesinde çalisanlari ise uzaktan kumandalarda oldugu gibi veri iletisiminde kullanilir.
Yapildiklari yari iletken malzeme galyum arsenid (GaAs) veya alüminyum-galyum arsenid (AlGaAs)’dir. Renkli veya seffaf plastik kilifta üretilirler. En çok kullanilanlari yari küre bir kubbeye sahip 3-5-8-10 mm. gibi çaplardaki silindirik kiliftadir. Kubbe bir mercek gibi düzenlenmistir, yayilan isigin daha güçlü görünmesini saglar. Kilifin altindaki düz kenar veya kisa bacak katodu isaret eder.
Hizli cevap verme süreleriyle ledler flip-flop devrelerinde, isik sütunu veya matris gösterge düzenlerinde siklikla kullanilir. Sayi göstergelerinde 8′li paket, Vu-metrelerde 10′lu veya daha çoklu paketler seklinde de karsimiza çikarlar.
TRANSISTÖRLER 
Transistör yari iletken malzemeden yapilmis elektronik devre elemanidir. Her nekadar diyodun yapisina benzesede çalismasi ve fonksiyonlari diyottan çok farklidir.Transistör iki eklemli üç bölgeli bir devre elemani olup iki ana çesittir. NPN ve PNP Transistör asagida belirtildigi gibi degisik sekillerde tanimlanir:
1. Transistörün kolay anlasilmasi bakimindan tanimi; Transistörün bir sandöviçe benzetilmesidir, yari iletken sandöviçi.
2. Ikinci bir tanimida söyle yapilmaktadir; Transistör, iki elektrodu arasindaki direnci, üçüncü elektroda uygulanan gerilim ile degisen bir devre elemanidir.
3. Transistörün en çok kullanilan tanimi ise söyledir; Transistör yan yana birlestirilmis iki PN diyodundan olusan bir devre elemanidir. Birlesme sirasina göre NPN veya PNP tipi transistör olusur.
Transistörün baslica çesitleri sunlardir: 
Yüzey birlesmeli (Jonksiyon) transistör
Nokta temasli transistör
Unijonksiyon transistör
Alan etkili transistör
Foto transistör
Tetrot (dört uçlu) transistör
Koaksiyal transistör
Transistörün kullanim alanlari:
Transistör yapisal bakimdan, yükselteç olarak çalisma özelligine sahip bir devre elemanidir. Elektronigin her alaninda kullanilmaktadir.
Kondansatör ve Bağlantı Çeşitleri

Kondansatör ve Bağlantı Çeşitleri


cond
Kondansatör mantığı iki iletken arasına bir yalıtkandır. Kondansatörler içerisinde elektrik depolamaya yarayan devre elemanlarıdır. Kondansatöre DC akım uygulandığında kondansatör dolana kadar devreden bir akım aktığı için iletimde kondansatör dolduktan sonrada yalıtımdadır. Devreden sızıntı akımı haricinde herhangi bir akım geçmez. AC akım uygulandığında ise akımın yönü devamlı değiştiği için kondansatör devamlı iletimdedir. Kondansatörün birimi “Farat” ‘tır ve “F” ile gösterilir. Faratın altbirimleri Mikro farat (uF), Nano farat (nF) ve Piko farattır (pF). 1 F = 1,000,000 uF, 1 uF = 1,000 nF, 1 nF = 1,000 pF. Şimdide kondansatörlerin seri ve paralel bağlantı şekillerini inceleyelim.

j
Kondansatör Bağlantı Şekilleri
a) – Seri bağlantı :
k
Kondansatörlerin seri bağlantı hesaplamaları, direncin paralel bağlantı hesaplarıyla aynıdır. Yanda görüldüğü gibi A ve B noktaları arasındaki toplam kapasite
1 / CToplam = ( 1 / C1 ) + ( 1 / C2 ) + ( 1 / C3 ) şeklinde hesaplanır.
1 / CToplam = ( 1 / 10 uF ) + ( 1 / 22 uF ) + ( 1 / 100uF ) burdan da
1 / CToplam = 0,1 + 0,045 + 0,01
1 / CToplam = 0,155
CToplam = 1 / 0,155
CToplam = 6.45 uF eder.
A ve B arasındaki elektrik ise
VToplam = V1 + V2 + V3 şeklinde hesaplanır.
Bu elektrik kondansatörlerin içinde depolanmış olan elektriktir.
b) – Paralel bağlantı :
l
Kondansatörlerin paralel bağlantı hesaplamaları, direncin seri bağlantı hesaplarıyla aynıdır.
CToplam = C1 + C2 + C3 hesapladığımızda,
CToplam = 10 uF+ 22 uF + 100 uF
CToplam = 132 uF eder.
A ve B noktaları arasındaki elektrik ise
VToplam = V1 = V2 = V3 şeklindedir.
Yani tüm kondansatörlerin gerilimleride eşittir.
Direnç Renk Kodları

Direnç Renk Kodları


Dirençlerin değerleri iki şekilde belirtilir :
1. Değerinin direnç üzerine direkt olarak rakamla yazılması,
2. Değerinin direnç üzerine renk kodlarıyla yazılması,

Şu anda bizi ilgilendiren madde 2. maddedir. Bu yöntemle direnç üzerindeki renkli bantlardan sayılara
ulaşılır.Direnç üzerinde normalde 4 tane bant bulunmaktadır.Bu 4 banttan 3 tanesi ( birbirine yakın o-
lanlar ) direncin değerini son bant ( 3 tanesinden uzak ) ise direncin toleransını; yani üstünde yazılan
değerin ne kadar altında veya üstünde bir değerde olabileceğini belirtir.

Renkler ,karşılık geldikleri sayılar ve tolerans oranları aşağıda verilmektedir.
RenkSayıÇarpanTolerans

Siyah

0

1

-
Kahverengi110± % 1
Kırmızı2100± %  2
Turuncu31000-
Sarı410.000-
Yeşil5100.000± % 0,5
Mavi61.000.000± % 0,25
Mor710.000.000± % 0,1
Gri8100.000.000± % 0,05
Beyaz91.000.000.000-
Renksiz--± % 20
Gümüş-0,01± % 10
Altın-0,1
AVO metre Nedir Çeşitleri ve Kullanım Şekli

AVO metre Nedir Çeşitleri ve Kullanım Şekli


dijitalavometredn2
Ampermetre, voltmetre ve ohmmetrenin bir gövde içinde birleştirilmesiyle üretilmiş
ölçü aletine AVO metre denir. Analog ya da dijital yapılı olarak üretilen ve en yaygın
kullanım alanına sahip olan bu aygıt ile DA gerilim, AA gerilim, DA akım, AA akım ve
direnç ölçülebilir.

AVO metrelerin geliştirilmiş olan modeline ise multimetre denir. Multimetreler ilave
olarak, diyot, transistör kazancı, frekans, kondansatör kapasitesi, sesli kısa devre kontrolü
(buzzer, bazır), sıcaklık vb. ölçümünü de yapabilir.
Analog (ibreli) AVO metreler, bobin, mıknatıs, demir nüve, esnek yay, ibre, gösterge,
disk vb. gibi parçaların birleşmesiyle oluşmuştur. Analog tip ölçü aletlerinin skalasında,
firma adı, ölçme pozisyonu (yatık, eğik, dik) ölçme hatası, yalıtkanlık düzeyi, ölçme sınırı,
ölçme aralığı, iç yapı, çalışma ilkesi vb. gibi değerler hakkında rakam ya da geometrik
semboller bulunur.
analogavometrejt2
Analog avometre kullanım şekli
Analog ölçü aletlerinde değer, skala üzerindeki ibre aracılığıyla belirlenir. Ölçü
aletinin gösterdiği değerin doğru olarak okunabilmesi için skaladaki taksimat (bölüntü)
çizgileri çok ince olarak çizilir. Akım, gerilim, direnç gibi değerleri ölçmek için çoklu skala
kullanılır. Bu tip aygıtlarla ölçme yaparken önce kademe komütatörünün (ölçülecek değeri
ve sınırlarını seçer) konumuna bakılır. Örneğin; komütatör DA volt konumundaysa, skaladan
DA volt ölçmek için hazırlanmış bölüntüler belirlendikten sonra değer okuması yapılır.
Dijital AVO metreler ise ölçtükleri değeri display’lerinde (gösterge) gösteren, iç
yapılarında elektronik elemanlar bulunan ölçü aletleridir. Dijital elektronik alanında ortaya
çıkan gelişmeler bu tip ölçü aletlerinin ucuzlaşıp yaygınlaşmasını sağlamıştır.
Dijital AVO metrelerin analog ölçü aletleri gibi skalası ve ibresi olmadığından,
ölçülen değer direkt olarak göstergeden okunur. Bu da kullanıcıya okumada kolaylık
sağladığı gibi analog AVO metrelerdeki okuma hatalarını da büyük ölçüde ortadan kaldırır.
dijital avometre şekli
Dijital ölçü aletlerinin bazı üstünlükleri şunlardır;
Ø Çabuk ölçüm yaparlar.
Ø Ölçülen değeri belleklerinde saklayabilirler (data hold özelliği)
Ø Her konumda (pozisyonda) ölçüm yapabilirler.
Ø Güç tüketimleri çok azdır.
Ø Boyutları küçüktür.
AVO metre ile doğru gerilim (DA) ölçmek için gerek analog gerekse dijital AVO
metre gerilimi ölçülecek alıcıya ya da kablo uçlarına paralel olarak bağlanır, komütatör DA
gerilim ölçme kademesinde en yüksek değere alınır. Dijital AVO metrede değer direk olarak
göstergeden okunabilir. Analog AVO metrede ise ibre ters saparsa probların (ölçme
uçlarının) yeri değiştirilir. Skalada görülen değer tam olarak anlaşılamıyorsa komütatör bir
alt kademeye getirilir.
Kablo kopukluklarını veya kısa devreleri tespit etmek için AVO metrenin OHM
kademesi kullanılır. Bunun için komütatör OHM kademesine getirilir. Bu işlem
komütatörün, dijital AVO metrelerde “W” konumuna, analog ölçü aletlerinde ise direncin
büyüklüğüne göre “X1, X10, X1K, X10K” konumuna getirilmesiyle yapılır.
Ölçülen kablonun santralle bağlantısı kesilerek uçları kısa devre edilir (birleştirilir).
Problar kablonun diğer iki ucuna değdirilir. Kabloda bir kopukluk söz konusu ise ölçü
aletinin ibresi hiç hareket etmeyecektir. Bu sonsuz direnç olarak kendini gösterir. Dijital ölçü
aletinde ise ekranda “1” olarak görülür. Kabloda kopukluk yoksa ya da herhangi bir noktada
kısa devre söz konusu ise ölçü aletinden yaklaşık sıfır (0) direnç okunur.
Kablo testleri ölçü aletinin buzzer (sesli ölçüm) kademesinde de yapılabilir. Kabloda
kopukluk varsa ses duyulmayacaktır. Kablo sağlam ya da kısa devre söz konusu ise ölçü
aletinden ses duyulacaktır.
UYARI: Kablo kopukluk testleri yapılırken kablonun santralle bağlantısı mutlaka
kesilmelidir. Aksi takdirde, direnç kademesinde ölçüm yapıldığından dolayı kablo
uçlarındaki gerilim ölçü aletinize zarar verebilir. Ayrıca kablo uçları kısa devre
yapılacağından, santral iç hat abone çıkışları zarar görebilir.
AVO metrelerin kullanımı esnasında çok dikkatli olmak gerekir. Çünkü yanlış bir
kademede yapılan ölçüm aygıtın bozulmasına ya da sigortasının atmasına yol açar. AVO
metrelerin kullanım kılavuzları çok iyi okunmalı ve aletin özelliğine uygun davranılmalıdır.
AVO metre kullanırken şu kurallara uyulması gerekir;
Ø Cihazın sigortası attığı zaman aynı değerde yeni bir sigorta takılmalı, atık
sigorta tel sarılarak asla kullanılmamalıdır.
Ø Cihazın ambalajından çıkan devre şeması mutlaka saklanmalıdır. Çünkü
arızalanan bir elemanın yenisi şemaya bakılarak belirlenebilir.
Ø Cihaza kalitesiz pil takılmamalıdır. Kötü piller sıcak ortamlarda akarak aygıtın
gösterge düzeneklerini çalışmaz hâle getirebilir.
Ø Ölçü aleti kullanılmadığı zaman mutlaka toz ve nem almayacak şekilde
saklanmalıdır. Toz ve nem cihazın ömrünü kısaltır.
Ø Direnç ölçümü yapılırken parmaklar probun her ikisine de değdirilmemelidir.
Bu yapılacak olursa vücut da ölçüme dâhil olur.
Ø Gerilimi düşmüş (bitmiş) piller bulunduran AVO metreyle yapılan ölçümün tam
doğru olmayacağı bilinmelidir.
avometre ile ölçme şekli
avometreileolcmebv2
Ölçme Cihazların Testi Nasıl Yapılır ?
Arıza, sağlam bir cihaz ile tespit edilir. Eğer doğru ölçmeyen bir cihaz ile ölçüm
yaparsak hatalı sonuçlar elde edeceğimizden, arızanın yeri veya arızalı birim hakkında yanlış
fikir ediniriz. Bu da bize hem zaman hem de iş gücü kaybına neden olur. O halde arıza
tespitine geçmeden önce kullanacağımız cihazların çalışıp çalışmadığı ya da doğru ölçüm
yapıp yapmadığı kontrol edilmelidir.
AVO metrenin volt kademesi, değeri bilinen bir gerilim kaynağı ölçülerek test
edilebilir. Ohm kademesi de aynı şekilde değerini bildiğimiz bir direnç yardımıyla test
edilebilir.
Kısa devre ve kopukluk testlerinde ohm ya da buzzer kademesi kullanılacağından,
AVO metre ohm ya da buzzer kademesinde iken problar birbirine değdirilmeli, ölçü aletinin
sıfır direnç gösterdiği görülmeli ya da buzzerin sesi duyulmalıdır.
Test telefonu ise, çalıştığına emin olduğumuz bir telefon hattına bağlanarak kontrol
edilebilir. Fonksiyonlarını yerine getiriyorsa test telefonumuz çalışıyor demektir.