Kayıtlar

Sayı Sistemleri, Lojik Kapılar

Resim
Sayı Sistemleri Bilgisayar ve bilgisayar programlama dillerinde dört farklı sayı sistemi kullanılmaktadır: İkili (Binary) Sayı Sistemi Sekizli (Octal) Sayı Sistemi Onlu (Decimal) Sayı Sistemi Onaltılı (Hexadecimal) Sayı Sistemi Sayı sistemlerinde kullanılan rakamlar aşağıda gösterilmektedir: İkili (Binary) Sayı Sistemi : 0 1 Sekizli (Octal) Sayı Sistemi : 0 1 2 3 4 5 6 7 Onlu (Decimal) Sayı Sistemi : 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Onaltılı (Hexadecimal) Sayı Sistemi : 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F Lojik Kapılar Dijital elektronik denildiğinde akıllara genellikle lojik devreler veya diğer bir adıyla lojik kapılar gelir. Entegre (IC - Integrated Circuit) olarak üretilen bu tip devreler, transistör ve diyot gibi temel elektronik elemanlar aracılığıyla elde edilirler. FET, MOSFET ve CMOS elemanları da lojik devreler ile alakalı olarak gelişmiştir.  Temel kapı devreleri 3 çeşittir: ♦  VE (AND) ♦  V...

Diyotlar, Transistörler

Resim
Diyot Tek yönde akım geçiren devre elemanıdır. Akımın ters yönde geçmesine izin vermez. Silisyum, Germanyum, Schottky vb. türleri bulunur. Diyodun modeli devre şemasında 1N4001, 1N4148, 1N5818 şeklinde belirtilir. Diyot çeşitleri:  Kristal diyot Zener diyot Tünel diyot Işık Yayan Diyot LED Foto diyot Ayarlanabilir Kapasiteli Diyot (Varaktör Varikap) Mikrodalga diyot Gunn diyot IMPATT diyot (Avalanş) Baritt (Schottky) Diyot Ani Toparlanmalı Diyot Pin Diyot Transistörler Transistör yan yana birleştirilmiş iki PN diyodundan meydana gelen, girişine uygulanan sinyali yükselterek akım ve gerilim kazancı sağlayan,  gerektiği zaman anahtarlama elemanı olarak kullanılan yarı iletken bir  elektronik devre elemanıdır. Transistör kelimesi transfer ve rezistans  kelimelerinin birleşiminden türemiştir.  Özel teknikle diyot yapısına üçüncü bir tabaka (P tipi veya N tipi)   ilave edilerek oluşturulan üçüncü uç sayesind...

Dirençler, Kondansatörler, Bobinler.

Resim
Direnç Devredeki akımı sınırlamak için kullanılır. Direnç değeri R=V/I formülü yardımıyla ohm cinsinden hesaplanır. Devre şemalarında direnç değeri 100k, 1M, 56R şeklinde belirtilir. Direnç üzerinde renk bandları bulunur. Bu bandlar sayesinde herhangi bir ölçü aletine gerek olmadan direnç değeri kolayca belirlenir. 100k: 100 kilo ohm 1M: 1 mega ohm 56R: 56 ohm  Kondansatör Enerji depolamak için filtre, osilatör ve zamanlama devrelerinde kullanılır. Kondansatörün kapasite değeri Farad birimiyle gösterilir. 100uF, 10nF, 22pF şeklinde belirtilir. uF: Mikro Farad  nF: Nano Farad pF: Piko Farad Kutuplu tipteki elektrolitik kondansatörlerin bağlantısının ters yönde yapılmamasına dikkat edilir. Kutupsuz kondansatörlerin bağlantı yönü önemli değildir. Seramik, polyester, multilayer vb. çeşitleri vardır. Bobin Bir nüve (çekirdek) üzerine sarılan iletken tel sarımlardan oluşur. Sarımlar yalıtkan bir malzeme ile (genellikle emaye) kaplıdır. S...

Seri-paralel devreler. Gözlü devreler.

Resim
Seri Devreler Seri olarak bağlantı, aynı elektrik kaynağına birden fazla direncin bağlanması ile olur. Elemanlar üzerinden akım geçerken bir sırayı takip ediyormuş gibi önce birinden sonrada diğerinden geçerek gider. Akımlar sabit, gerilimler ise farklıdır. Bu bağlantıda dirençler birer ucundan birbirine eklenmiştir. Her dirençten aynı akım geçer. Toplam direnç (Reş veya RT) ise dirençlerin cebirsel toplamına eşittir. Reş=Rt=R1+R1+... Rn Paralel Devreler Birden fazla direncin uçlarına aynı gerilim uygulanıp her birinden ayrı ayrı akım geçebilecek şekilde bağlanmalarına “ Paralel Bağlama” denir. Paralel bağlantı; dirençlerin birer uçlarının birbirleri ile birleştirilmesi ile elde edilir. Bu bağlantı şekline akımın bu elemanlar üzerinden geçişleri aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.  Gözlü Devreler Eğer devre biraz daha karmaşık bir yapıya sahipse devreyi çözümlemek için dirençlerin seri – paralel bağlantı kurallarını uygulamak yeterli olmayacaktır. Bu ne...

Kirshofun akımlar ve gerilimler kanunu

Resim
 Kirşof Kanunları: Ohm kanunu, basit elektrik devrelerinin çözümünde çoğunlukla yeterli ise de, karışık elektrik devrelerinin çözümünde yetersiz kalır. Bu gibi durumlarda seri, paralel veya karışık elektrik devrelerinin gerilim ve akım değerleri, kirşof kanunlarının uygulanmasıyla elde edilecek denklemlerin matematiksel kurallara göre çözümünden bulunabilir. (1) Kirşof Akım Kanunu: Paralel olarak bağlanmış dirençlerin üzerinden geçen akımların toplamı, devreden geçen toplam akıma eşittir. IT = I1 + I2 +…+ In [A] Yani daha net anlatmak gerekirse; Paralel bağlı bir direnç devresinde bir noktaya gelen akımlarýn toplamı o noktadan giden akımların toplamına eşittir. (I gelen = I giden) Önemli: Dirençler paralel bağlıyken hepsinin üzerine de aynı değerde gerilim düşer. (2) Kirşof Gerilim Kanunu: Kapalı bir elektrik devresine uygulanan gerilim, bu devrede yer alan alıcılar üzerinde düşen gerilimlerin (gerilim düşümlerinin) toplamıdır.

21 Ağustos 2017 Pazartesi Yapılacaklar

1- Herhangi bir donanım sürücüsünün kurulumu resimli olarak anlatılacak. 2- Disk birleştirme, disk denetleme ve disk temizleme resimli olarak anlatılacak.

15 Ağustos 2017 Salı Yapılacaklar

1- Windows sürümleri 2- İşletim sistemi fiyatları (3 tane) 3- Açık kaynak kodlu işletim sistemlerinin isimleri 4- Format nasıl atılır? (kendi cümlelerinizle resimli olarak anlatılacak)