Öne Çıkan Yayın

Yapay zeka gündemi..

      Bu yazıyı  1.02.2026 16:04  tarihinde doğrudan klavyem ile yazıyorum, belki biraz iç dökme mottosu yada kavramsal açıklayıcı veya siz ...

Elektrik Nedir ?

Elektrik Dersleri, elektriğin temel konularından başlayarak çeşitli uzmanlık alanları hakkında bilgiler veren bir yazı dizisi olacaktır. Birçok öğrenci için elektriğin temel esaslarının anlaşılması ve mesleki konulara uygulanması zordur. Profesyoneller ise zaman zaman bilgilerini tazelemek ihtiyacı hissederler. Elektrikport bu açığı kapayarak elektrik sektörü için yepyeni ve kaliteli bir kaynak oluşturacaktır.



YÜK
Elektrik yükü; kütle, uzunluk, zaman ve sıcaklık gibi, fiziksel dünyanın temel ölçülerinden biridir. Diğerlerinin aksine elektrik yükü, fiziksel olarak doğrudan algılayamadığımız bir büyüklüktür. Dışarıdan baktığımızda bir cismin kütlesi, boyutları ve sıcaklığı hakkında bir fikir yürütebilmemize rağmen o cismin yükü hakkında bir şey söyleyebilmemiz çok zordur.
Birçok ticari ürün, elektrik yüklerinin birbirini çekmesi etkisini kullanır. Örneğin birçok kontakt lensin plastik maddesi (etafilkon), gözyaşındaki protein moleküllerini elektriksel olarak kendine çeken moleküllerden oluşur. Bu sayede lens, yabancı bir cisim olarak algılanmaz, böylece rahatça kullanılabilir. Kozmetik makyaj malzemelerinde ve hatta sanayide elektrostatik boyama işlemlerinde bu esas kullanılır.
Maddeyi oluşturan atom; (+) yüklü protonlar, (-) yüklü elektronlar, yüksüz nötronlar ve diğer atomaltı parçacıklardan oluşur. Protonlar atomun çekirdeğinde nötronlarla beraber bulunur ve sabittir. Elektronlar ise atomun çevresinde belirli yörüngelerde, çekirdek ile aralarındaki elektromanyetik bir dengede dönmektedirler.

Atomun çekirdeğine daha yakın olan elektronlar, çekirdeğe daha kuvvetli bir bağ ile bağlıdırlar. Atomun en dış yörüngesindeki elektronlar ise çekirdeğe en az kuvvet ile bağlıdırlar. Maddenin fiziksel özelliklerini bu en dış yörüngedeki elektronlar belirler. En dış yörüngedeki bu elektronlara valans elektronları adı verilir.


Normal koşullarda bir atomda elektron ve proton sayıları birbirine eşittir. Böyle atomlara nötr atomlardenir. Ancak valans elektronları başka atomlarla etkileşime geçerek bağlı bulundukları atomdan kopabilir ve başka bir atoma eklenebilir. Bir atom elektron kaybettiğinde o atomdaki proton sayısı elektron sayısından fazla olacağından o atom pozitif yüklü olur. Bir atom elektron kazandığında ise negatif yüklü hale gelir. Pozitif veya negatif yüklü atomlara iyon adı verilir. Bu model, bir maddenin neden hiçbir elektriksel özellik taşımadığını veya hangi şartlar halinde yüklü duruma geçebileceğini açıklar.


Elektrik yükü Q (veya q) ile gösterilir. Birimi coulomb (C)'dur. 1 coulumb, 624x 1016 adet elektron veya proton yüküne eşittir. Bir elektron veya protonun yükü en küçük (elemanter) yük olup 1,6x10-19 coulomb'dur. 

COULOMB KANUNU
Elektrik yüklerinin birbirileri ile olan etkileşimleri, Coulomb kanunu ile açıklanır. Coulomb kanunu, aşağıdaki gibi ifade edilir: 


F: Yükler arasındaki kuvvet [newton]

Q1, Q2: Elektrik yükleri [coulumb]

r: Yüklerin arasındaki uzaklık [metre]

k: yüklerin bulunduğu ortama ve kullanılan birim sistemine bağlı bir katsayıdır. Aşağıdaki gibi hesaplanır: 


Burada ε0, boşluğun dielektrik katsayısı adını alır ve değeri; 

εr ise ortamın bağıl dielektrik katsayıdır. εr katsayısı, birimsiz bir büyüklük olup bir ortamın dielektrik katsayısının boşluğunkinden ne kadar büyük olduğunu gösterir.

Bu bağıntılara göre elektrik yüklerinin davranışı aşağıdaki gibi özetlenebilir: 

►Elektrik yükleri arasında bir kuvvet vardır.
►İki çeşit yük vardır. Aynı yükler birbirini iter, farklı yükler birbirini çeker.
►Yükler üzerindeki kuvvet, yükleri birleştiren çizgi doğrultusundadır.
►İki yük arasındaki kuvvet, aralarındaki mesafenin karesi ile ters orantılıdır.
►İki yük arasındaki kuvvet, yüklerin büyüklüklerinin çarpımı ile doğru orantılıdır.
►Yükler arasındaki kuvvet, yüklerin bulunduğu ortama bağlıdır. 
Yüklerin birbirlerini itme ve çekme özelliklerinin yanında bir başka özellikleri de bulundukları ortama 'homojen olarak yayılma' özellikleridir. Pozitif ve negatif yükler doğaları gereği birbirlerini nötrleme eğilimindedirler. Birbirinden farklı iki noktadan birinde negatif yüklerin miktarı artmış ise, bu iki nokta arasında yük miktarı açısından 'potansiyel bir fark' oluşmuş demektir. Potansiyel fark, bir sonraki yazımızın konusudur.

Direnç

Direnç Nedir?

Direnç kelimesi, genel anlamda, "bir güce karşı olan direnme" olarak tanımlana bilir. Elektrik ve elektronikte direnç, iki ucu arasına gerilim uygulanan bir maddenin akıma karşı gösterdiği direnme özelliğidir. Kısaca; elektrik akımına gösterilen zorluğa DİRENÇ denir. Direnç"R" veya "r" harfi ile gösterilir, birimi ohm (Ω) dur.
Direnç Sembolleri:

Direncin devredeki rolü:
Bir "E" gerilim kaynağına "R" direncinden, Şekil 1.1'de gösterilmiş olduğu gibi, bir " I " akımı akar.
Bu üç değer arasında Ohm kanununa göre şu bağlantı vardır.
E=I.R Birimleri:
E: Volt    I: Amper    R: Ohm  (Ω)

Direnç Türleri:

Dirençler iki gruba ayrılır:
1. Büyük güçlü dirençler
2. Küçük güçlü dirençler
 Büyük Güçlü Dirençler;
2W üzerindeki dirençler büyük güçlü direnç grubuna girer.
 Küçük Güçlü Dirençler;
Küçük güçlü dirençlerin sınıflandırılması:
1. Sabit Dirençler
2. Ayarlı Dirençler
3. Termistör (Terminstans)
4. Foto Direnç (Fotorezistans)
Gerek büyük güçlü olsun, gerekse de küçük güçlü olsun, bütün dirençlerin belirli bir dayanma gücü vardır.

Bir Direncin Harcadığı Güç:

1. U: Dirençteki gerilim düşümü (Volt)
2. R: Direncin değeri (Ohm)
3. I: Geçen akım (Amper)
4. P: Direncin gücü (Watt)
Direnç Üzerinde Harcanan Güç Üç Şekilde İfade Edilir:
1. Akım ve gerilim cinsinden: P=U.I 'dır.
2. Akım ve dirençcinsinden; (ohm kanununa göre): U=I.R 'dir.
Bu "U" değeri P=U.I 'da yerine konulursa: P= I2R olur.
3. Gerilim ve dirençcinsinden; (ohm kanununa göre): I=U/R 'dir.
Bu "I" değeri, P=U.I 'da yerine konursa,  
P= U2/R olur.

Karbon Dirençler

Karbon direncin yapısı:
Karbon direnç; kömür tozu ile, reçine tozunun eritilmesi ile elde edilir.
Karbon dirençler 1Ω 'dan başlayarak bir kaç mega Ohm 'a (MΩ) kadar üretilmektedir.
Başlıca kullanım alanları:
Bütün elektronik devrelerde en çok kullanılan direnç türüdür..

Şekil 1.2- Değişik karbon dirençler

a) Küçük güçlü direncin kesit görüntüsü
b) Değişik güçteki dirençlerin 1/1 görüntüsü



Telli Dirençler

Telli dirençler gerek sabit direnç, gerekse de ayarlanabilen direnç olmak üzere, değişik güçlerde ve omajlar da üretilebilmektedir.
Telli Direncin Yapısı:
Telli dirençlerde, sıcaklıkla direnç değerinin değişmemesi ve dayanıklı olması için, Nikel-Krom, Nikel-Gümüş ve konstantan kullanılır.
Telli dirençler genellikle seramik gövde üzerine iki katlı olarak sarılır. Üzeri neme ve darbeye karşı verniklidir. Yalnızca, Şekil 1.3(b)'de görüldüğü gibi ayarlı dirençte, bir hat boyunca tellerin üzeri kazınır.
10 Ω ile 100 KΩ arasında 30 W 'a kadar üretilmektedir.
Şekil 1.3 'te değişik telli direnç örnekleri verilmiştir.

Başlıca kullanım alanları:
Telekominikasyon ve kontrol doğrultucularda kullanılır.
Tellerin çift katlı sarılmasıyla endüksiyon etkisi kaldırılabildiğinden yüksek frekans devrelerinde tercih edilir.
Küçük güçlülerde ısınmayla direnci değişmediğinden ölçü aletlerinin ayarında etalon (örnek) direnç kullanılır.
Dezavantajları:
Direnç telinin kopması, çok yer kaplaması ve büyük güçlü olanlarının ısınması gibi dezavantajları vardır.


Film Dirençler

Film kelimesi dilimize İngilizce 'den geçmiştir. Türkçe karşılığı zar ve şerit anlamına gelmektedir. Şekil 1.4 'ten anlaşıldığı gibi direnç şerit şeklinde yalıtkan bir gövde üzerine sarılmıştır. Bu durumu, bir fotoğraf filminin sarılışına benzetebiliriz.


İki Tür Film Direnç Vardır:

1. İnce film dirençler
2. Kalın film dirençler

1. İnce Film Dirençler:

İnce film dirençler şu şekilde üretilmektedir;
Cam veya seramik silindirik bir çubuk üzerine "Saf Karbon","Nikel - Karbon","Metal - Cam tozu" karışımı "Metal oksit" gibi değişik direnç sprey şeklinde püskürtülür.
Püskürtülen bu direnç maddesi, çok ince bir elmas uçla veya Lazer ışınıyla Şekil 1.4 'te görüldüğü gibi, belirli bir genişlikte, spiral şeklinde kesilerek şerit sargılar haline dönüştürülür.
Şerit sargıdan biri çıkarılarak diğer sargının sarımları arası izole edilir. Şerit genişliği istenilen şekilde ayarlanarak istenilen direnç değeri elde edilir.

2. Kalın Film (Cermet) Dirençler:

Kalın film dirençler, seramik ve metal tozları karıştırılarak yapılır. Seramik ve metal tozu karışımı bir yapıştırıcı ile hamur haline getirildikten sonra, seramik bir gövdeye şerit halinde yapıştırılır fırında yüksek sıcaklıkta pişirilir.
Yukarıda açıklanan yöntemle, hem sabit hem de ayarlı direnç yapılmaktadır.
Başlıca kullanım alanları:
Tablo 1.1 'de görüldüğü gibi, film dirençler toleransı en küçük olan dirençlerdir. Yani, istenilen değer tam tutturulabilmektedir. Bu nedenle hassas direnç gerektiren elektronik devreler için çok önemli bir dirençtir.
Ayrıca maksimum akımda bile değeri pek değişmemektedir.


Direnç tipiKarbon dirençİnce film dirençlerMetal kalın film (cermet) dirençTelli direnç
KarbonMetal
Büyüklüğü10Ω - 22MΩ10Ω - 2MΩ10Ω - 1MΩ10Ω - 68MΩ0,25Ω - 10KΩ
Toleransı±%10±%5±%2±%2±%5
Maksimum gücü250mW250mW500mW500mW2,5W
Yükteki değer değişimi%10%2%1%0,5%1
Maksimum dayanma gerilimi150V200V350V250V200V
Yalıtkanlık direnci109Ω10¹ºΩ10¹ºΩ10¹ºΩ10¹ºΩ
Gerilim sabiti2000ppm/V100ppm/V10ppm/V10ppm/V1ppm/V
Çalışabildiği sıcaklık aralığı-40ºC
+105ºC
-40ºC
+125ºC
-55ºC
+150ºC
-55ºC
+150ºC
-55ºC
+185ºC
Sıcaklık sabiti±1200 ppm/ºC-1200 ppm/ºC±250 ppm/ºC±100 ppm/ºC±200ppm/ºC
Gürültüsü1 kW - 2µV/V,10 MW - 6µV/V1µV/V0,1µV/V0,1µV/V0,01µV/V
Lehim etkisi%2%0,5%0,15%0,15%0,05


NOT:
1. 1ppm = 10-6 Ω başına değişim miktarı.
2. Sıcaklık sabiti "+" ppm: Isındıkça artan direnç
3. Sıcaklık sabiti "-"  ppm: Isındıkça azalan direnç
Örneğin; saf karbon direncin: Sıcaklık sabiti -1200ppm/ºC olup sıcaklığın her 1 artışında, direnci Ohm başına, 
1200ppm=1200*10-6 =0,0012Ω azalmaktadır.
4. Sıcaklık sabiti "±" ppm: ısındıkça artan, 0 ºC 'nin altında soğutulurken azalan direnç.
Örneğin; Bakırın direnci -234 'te sıfır olmaktadır.
5. Gerilim sabiti: Dirence uygulanan gerilimin büyüklüğü oranında, direnci yukarıda verilen değer kadar düşmektedir.
Örneğin; 150Ω 'luk bir "karbon film dirence" 30V uygulandığında direnci 30*150*10-6=0,45 kadar düşecek

Ayarlı Dirençler

Yapıları:
Ayarlı dirençler, direnç değerinde duruma göre değişiklik yapılması veya istenilen bir değere ayarlanması gereken devrelerde kullanılırlar.
Karbon, telli ve kalın film yapıda olanları vardır.
Aşağıda çeşitlerini anlatırken yapıları da daha geniş olarak anlatacağım.
Çeşitleri:
Ayarlı dirençler iki ana gruba ayrılır:
1. Reostalar
Reostalar, Şekil 1.6 'da verilmiş olan sembollerinden de anlaşıldığı gibi iki uçlu ayarlanabilen dirençlerdir.
Bu iki uçtan birine bağlı olan kayıcı uç, direnç üzerinde gezdirilerek, direnç değeri değiştirilir.
2. Potansiyometreler
Potansiyometreler, yine Şekil 1.8 'de belirtilmiş olduğu gibi direnç değerinin değiştirilmesi yoluyla gerilim bölme, diğer bir deyimle çıkış gerilimini ayarlama işlemini yapar.
Potansiyometrelerin başlıca uygulama alanları Tablo 1.3 'de verilmiştir.


Reostalar

Reostalar, Şekil 1.6 'da verilmiş olan sembollerinden de anlaşıldığı gibi iki uçlu ayarlanabilen dirençlerdir.
Bu iki uçtan birine bağlı olan kayıcı uç, direnç üzerinde gezdirilerek, direnç değeri değiştirilir.

Şekil 1.6 - Reostanın değişik semboller ile gösteriliş
Reostaların da karbon tipi ve telli tipleri vardır. Sürekli direnç değişimi yapan reostalar olduğu gibi, kademeli değişim yapan reostalarda vardır.
Reostanın başlıca kullanım alanları:
Laboratuarlarda etalon direnç olarak, yani direnç değerlerinin ayarlanmasında ve köprü metodunda direnç ölçümlerinde, değişken direnç gerektiren devre deneylerinde, örneğin diyot ve transistor karakteristik eğrileri çıkarılırken giriş, çıkış gerilim ve akımlarının değiştirilmesinde ve benzeri değişken direnç gerektiren pek çok işlemde kullanılır.


Potansiyometre Çeşitleri:

Potansiyometreler aşağıdaki üç grup altında toplanabilir.
1. Karbon Potansiyometreler
2. Telli Potansiyometreler
3. Vidalı Potansiyometreler

Karbon Potansiyometreler

Karbon potansiyometreler, mil kumandalı veya bir kez ön ayar yapılıp, bırakılacak şekilde üretilmektedir.
Ayar için tornavida kullanılır. Bu türdeki potansiyometreye "Trimmer potansiyometre" (Trimpot) denmektedir.
(a) Mil Kumandalı
(b) Tornavida Ayarlı Trimpot
Şekil 1.9 - Karbon Potansiyometreler

Şekil 1.10 - Lineer ve logaritmik potansiyometrelerin karakteristik eğrileri
A:  Lineer potansiyometre çıkış gerilimindeki değişim
B:  Logaritmik potansiyometre çıkış gerilimindeki değişim
Şekil 1.10 'da gösterilmiş olduğu gibi karbon potansiyometreler. Lineer (doğrusal) veya logaritmik (eğrisel) gerilim ayarı yapacak şekilde üretilir.
Şeklin köşesinde karakteristik eğrileri çıkarılan potansiyometre görülmektedir.
Yatay koordinat ekseni, potansiyometre fırçasının "a" ucuna göre dönüş açısını, gösteriyor.
Düşey koordinat ekseni ise, a-s uçlarından alınan Vas geriliminin , a-e uçları arasındaki Vae gerilimine oranını (Vas/Vae) göstermektedir.
Aynı şeyleri direnç değerleri üzerinde de söylemek mümkündür.
Şekilde, noktalı olarak çizilmiş olan A doğrusu, lineer potansiyometreye, B eğrisi ise logaritmik potansiyometreye aittir.
Potansiyometre fırçası "a" ucunda iken Vas çıkış gerilimi sıfır 'dır.
Fırçanın 90° döndürülmüş olduğunu kabul edelim:
- Potansiyometre lineer ise; Vas = 32/100*Vae = 0,32Vae  olur.
- Potansiyometre logaritmik ise; Vas = 8/100*Vae = 0,08Vae  olur.
Yükselteçlerde volüm ve ton kontrolünde logaritmik potansiyometrelerin kullanılması uygun olur.
Dirençlerin hangi türden olduğunun anlaşılmasını sağlamak için, omaj değerinden sonra "lin" veya "log" kelimeleri yazılır.

Telli Potansiyometreler

Telli potansiyometreler, bir yalıtkan çember üzerine sarılan teller ile bağlantı kuran fırça düzeninden oluşmaktadır, bu tür potansiyometrelerin üzeri genellikle açıktır.
Tel olarak  Nikel-Krom  veya başka rezistans telleri kullanılır.

 Vidalı Potansiyometreler


Vidalı potansiyometrede, sonsuz vida ile oluşturulan direnci taramaktadır.
Üzerinde hareket eden bir fırça, kalın film (Cermet) yöntemiyle oluşturulan direnci taramaktadır. Fırça potansiyometrenin orta ayağına bağlıdır.
Böylece orta ayak üzerinden istenilen değerde ve çok hassas ayarlanabilen bir çıkış alınabilmektedir.

Potansiyometrelerin başlıca kullanım alanları:
Potansiyometreler elektronikte başlıca üç amaç için kullanılırlar;
1. Ön ayar için
2. Genel amaçlı kontrol için
   3. İnce ayarlı kontrol için
        Bu üç kullanılma amacı için potansiyometreden beklenen özellikler. Tablo 1.4 'te özetlenmiştir. Ayrıca, Tablo 1.5 'te de yukarıda açıklanan üç potansiyometre türünün kıyaslanması yapılmıştır.

Tablo 1.4.  Potansiyometrelerin Kullanılma yerlerine göre özellikleri
Tipi
Uygulama örneği
Seçim Töleransı
Doğrusallık (Lineerite)
Kararlılık (Stabilite)
Ömrü boyunca ayar gereksinimi
Ön ayar
Darbe jenaratorun de darbe genişliği ayarı
±%20
Önemli değil
Yüksek
±%2
50 'den az
Genel amaçlı kontrol
Yükselteçte ses ve ton ayarı
±%20
±%10
Orta
±
%10
10000
İnce ayarlı kontrol
Skoptaki genlik ayarı, haberleşmede frekans ayarı
±%20
±%0.5
Yüksek
±%0.5
50000

Tablo 1.5.  Potansiyometrelerin kıyaslama tablosu
Tipi
Türü
Değeri
Toleransı
Gücü (W)
Sıcaklık sabiti
Kararlılık (Stablite)
Ömrü
Karbon pot. (Trimmer)
Lineer veya logaritmik
100-10M
±%20
0.5 - 2
± 700 ppm/°C
100 K altında
± 1000 ppm/°C
100 K üstünde
±%20
20000 dönüş
Telli pot.
Lineer
10-100K
±%5
±%3
3
100 ppm/°C
50 ppm/°C
±%5
±%2
20000 - 100000 arası dönüş
Vidalı pot.
Lineer
10-500K
±%10
1
±200 ppm/°C
±%5
500 kademe


Değişken Dirençler

İki gruba ayrılır:
1. Termistör (Terminstans)
Termistörler ısınınca direnci değişen elemanlardır.
Termistörler sıcaklık sabitine göre ikiye ayrılırlar:
1. Pozitif sıcaklık sabitine sahip dirençler (PTC)
2. Negatif sıcaklık sabitine sahip dirençler (NTC)
2. Fotorezistans
Fotorezistansın çalışma prensibi NTC direncin çalışma prensibine yakındır. Fotorezistanslar, ışık etkisi altında kalınca direnci küçülen elemanlardır. En çok kullanılan fotorezistans maddesi kadmiyum sülfürdür. Kadmiyum sülfürden yapılmış olan bir fotorezistansın karanlıktaki direnci 10 MOhm olduğu halde, gün ışığında 1 KOhm' a düşmektedir.


Termistör (Terminstans)

Termistörler ısınınca direnci değişen elemanlardır.
Termistörler sıcaklık sabitine göre ikiye ayrılırlar:
1. Pozitif sıcaklık sabitine sahip dirençler (PTC)
2. Negatif sıcaklık sabitine sahip dirençler (NTC)
1. PTC Dirençler
Pozitif sıcaklık sabitine (PTC) sahip dirençler ısındığı zaman, direnç değeri büyür. Metaller, özellikle de baryum titamat ve fungsten bu özelliğe sahiptir. Çok değişik kullanım alanları vardır.Örneğin: Röleye paralel bağlanan PTC direnç rölenin gecikmeli çekmesini sağlar. Florasan lambalarda da starter yerine PTC direnç kullanılabilmektedir.
2. NTC Dirençler
NTC dirençler, ısındığı zaman direnç değerleri düşer, Germanyum, Silikon, ve metal oksitler gibi maddelerden üretilir.

Şekil 1.13(a) da bir NTC termistöre ait karakteristik eğrileri verilmiştir.

Şekil 1.13(b) - NTC Termistör karakteristik eğrileri
-- 40°C' ye kadar ısıtılan bir ortamdaki termistör direncindeki değişim;
-- Değişik sıcaklıklardaki Akım-gerilim (I,V) bağıntısı
NTC Termistörünün kullanım alanları:
NTC termistörlerin çok değişik kullanım alanları vardır.
-- Motor ve transformatör gibi aşırı ısınması istenmeyen sistemlere yerleştirilen NTC termistörün direnci fazla ısınmadan dolayı küçülen bir alarm ve koruma devresini harekete geçirir.
-- Bir su deposunda seviye kontrolü için yerleştirilen NTC direnci su seviyesi düşünce, ısınarak pompa devresini çalıştırır.
-- Bir motora seri bağlanan NTC direnç önce küçük akım çekerek güvenli yol almasını sağlar.
-- Röleye seri bağlanan NTC direnç rölenin gecikmeli çalışmasını sağlar.

Ev yapımı pikap plak


Abdullah Çevik, yıllar önce facebookta tanıştığım elektronik meraklısı ve haberleşme konularında yetenekli bir kardeşim onun yaptığı bir projeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. 

 16.33.45.78 devirli plaklarınızı dinlemek için mazeme listemiz

mağzeme   listemiz  
  • kaset çalar mekanik devresi 
  • mikrefon devresi 
  • devir ayar devresi     
  • 4 adet 50k potansiyometre      
  • anfi devresi 2 adet tda 2822 entegreli olursa iyi olour        
  • hoporler 
  • kristali için 
  • hoparlör mıklantısı 
  • kapsul mikrefon                                                                                                                                 
  •                                                                           ikinci video ayrıntılı anlatım                                                                                        


12v Sese Duyarlı Led Yapımı

Merhaba Arkadalar bugün sese duyarlı led yapımını anlatıcam...

Devre Malzemeleri:
Tip31 Transistor(BD241 olabilir)
12v Adaptör(akü)
Stereo Jack
12v Şerit Led

Tip31 Transistor(BD241): 

Sol Bacağı:Base
Orta Bacağı:Collector
Sağ Bacağı:Emitter


Evet arkadaşlar malzemelerimiz çok az şimdi ise yapmamız gereken şemaya göre bunları birleştirmek


Şema:



Elektronik Öğrenmek İsteyenler İçin Gerekli Bilgiler

Merhaba Öncelikle bu Benim Sitemizde ilk Makalem,Okurlarımızı Sevgi Ve Saygıyla Selamlayarak  Konuya Giriş Yapmak İstiyorum.

Elektronik öğrenmek isteyenlerin Öncelikle Kullanacağı malzemeleri Biraz anlatmak İstiyorum,



Havya

Havya, elektrik ve elektronik devrelerde elemanları birbirine lehimlemek için gereken yüksek ve hızlı ısıyı sağlayan alet.
Havyalar 200 ile 500 derece arasında sıcaklık sağlayabilirler. Güçleri ise 5 ile 300 watt arasında değişebilmektedir.Havya genel olarak Elektronik Kompentleri Birbiryle İletimini sağlamak amcıyla kullandıgımız Mucizevi bir alettir.Havyalarımızın Çeşitleri vardır Bu çeşitler aşağıdaki gibidir.

Kalem Havya 

Bu tip havyalarda ısının havyada oluşturulması rezistansla sağlanmaktadır. Rezistans, krom-nikel telden silindirik şeklinde sarılarak elde edilir. Bu havyalar küçük güçlü olarak üretilirler. Böylece küçük akımlı büyük dirençli olarak çalışırlar.
Rezistanslı havyalar, enerji kablosu, tutma sapı ve havya ucu olmak üzere üç ana parçadan oluşmaktadır. Sanayinin içerisinde havya istasyonları elektronikçiler için kolaylık ve güvenlik sağlamaktadır. Enerji beslemesi 220 Volt olmasına rağmen sıcaklık ayarı imkânı sağlayarak çalışma güvenliği sağlarlar. Böylece havya ucundaki sıcaklık değerini sabit tutma imkânı sağlamaktadır. Buna göre kalem havyalar ikiye ayrılır
Kalem Havya
İstasyonlu Kalem Havya


Kalem Havya Sabit olarak aynı ısıyı veren Lehimleme cihazıdır.Elektronik en çok kullanılan Çeşittir

 

 










İstasyonlu kalem havya,Normal Kalem Havyadan Farkı Isısı sizin kullnacağınız yere Göre Değişebilen İstasyonlu Kalem Havyadır.Kullanıcını İstegine Göre Kalem Yada İstasyonlu Kalem Havyalar Kullanılabilir.

Daha Bir Çok Kullanım Yerine göre Havya Çeşitleri Var,Fakat Ben Diğerlerini elektronik Uygulamları İçin Çok Uygun bulmuyorum.Kullanabileceğiniz En güzel Havya Kalem,Yada İstasyonlu Kalem Havyadır,Diğerlerinden kısaca bahsetmek gerekirse Tabanca dedigimiz transformoterli Havyalar Vardır Bu havyalar Yüksek ısı Verir,Genelde Elektrik,İle İlgili Yerlerde Kullanılır,Enerji  Nakil Hatlarında Kabloların İletimini Vb Olayların daha iyi olması için Kullanılır,Kalem Havyalara Göre Çok daha Fazla Büyük Ve Hantallardır.


Lehim

 Lehim Teli Diye Adlandırdıgımız Bu Kalay Ve kurşun Karışımından oluşan Tel Yüksek ısı Sonucu eriyerek İletim sağlayan Bir Elementtir.Bir şeyi anlatırken Çok Fazla Sıkmamaya Detay inmemeye Çalışıyorum,İçinde ne oldugu Nasıl yapılıdıgı Kimyasal Özellikleri Pek bizi İlgilendirmez,Biz kullanımını bilsek yeterli,Diye düşünüyorum

 



Havya Kullanımı Lehim Nasıl Yapılır Havya Temizliği Nasıl olmalıdır?Havyayı Nasıl kullanırsam Daha uzun Ömürlü olur

 Havya Kullanımında en Önce Dikkat Etmeniz Gereken Şey Kendi Ve Çevrenizin Güvenliğidir.Havya Makalememde anlattıgım gibi yüksek Isı Vermektedir.Bu ısı yangın yada yanıklara yol açabilir.Bu Yüzden Havya Kullanırken dikkat etmeliyiz.Havya Kullanırken Havya Sehpası Diye Adlandırdıgımız Sehpayı Yada Havya Altlıgı diye Tabir edilen Yardımcı Aleti  Kullanmanızı Tavsiye Ederim.Şunu Bilmenizi isterim ki,İstediginiz Kadar dikkat Edin,Elinizi Havya İle Kesinlikle Yakacaksınız,Buna Garanti Verebilirim,Bir Çocuğa Küçükken Ne kadar sobanın sıcak oldugunu Söylesenizde Çocuk sobaya Dokunup yanmadan Sıcak oldugunu anlamaz,ama Yandıktan Sonra Yanına Bile Yaklaşma buda böyle Bir şey diyelim,Havya İle elinizi Yakıcaksınız hemde Defalarca,Bu sizin aslında dikkatsizliğiniz Vs Değil Dogal bir şey,Ama İlerleikçe Havya Kullanımı öğreniceksiniz,Ve Daha Az elinizi Yakacaksınız,elinizi Ne Kadar Az yakıyorsanız o kadar Havya Güzel Kullanıyorsunuz Demektir.Başka Bir Örnek Vermek istiyorum Bir cnc Tezgahı Kalfası O cnc Dökülen Talaşları Temizlemesse O makinayı temizlemsse O işi Öğrenemz,Yani Her işi Öğrenmek İçin Öncelikle Bazı Şeyleri Yapmanız Gerekir,Bunları Yapınca Sizden birşey eksilmez Aksine Bilginiz Tecrubeniz artar.





                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                       
  Havya Kullanımında Diğer dikkat edilmesi Gerek Husus,Havyanın Ucu dediğimiz sivri yerin Kullaanımı,Havya ucu dediğimiz Şey Bakır kamplama vb Malzemelerden Yapılan Lehim yapmamız için Ucu Sivri Olan Şeydir.Havya uçları kullanıcıların En çok sıkıntı Çektikleri Parçlardandır,Yada Şöyle anlatmak İstiyorum,Kullanıcı Havya kulanırken ucunu Bozuyor Lehim tutmuyor dedigimiz olay yada lehim topluyorn Yani Lehim yapmayı zorlaştıran olay böyle bir durumda Kullanıcı havyanın bozuldunu Düşünüyor Hayır,Öyle Değil havya ucu Özelliğini yitirmiştir,Artık Lehim tutmaz Yada bırakmaz,Kullanıcıların havya uçlarını bozmaması için Bir kaç Önerim Olucak Havyayı ilk fişe Taktıklarında Havya Ucuna Lehim Verererk Ucun Lehimle Kaplanmasını Sağlayın,Bu Yaptıgınız işlem hem lehim yapmanızı kolaylaştıracak hem ucun daha Uzun süre Gitmesini Sizin yani paranızın cebinizde kalmasını sağlayacaktır.  
   Tecrubelerimden Bir kaç şey daha aktarmak istiyorum,Bende Yaptım,Elektronik Havya Kullanmya ilk başladıgımda Tabi Nryin ne oldugunu bilmiyoruz,Yönlendiren kimse yok,Havyanın ucunu alıp masalara yazı mı yazdık,İsmimizi mi kazıdık neler yapmadık ki,Herşeyin Bir Zamanı oluyor,Daha sonra Öğrendik ama Olsun Yaptık İşte Acayip Zevkli bişeydir.Çok Havya bozacaksınız bunada garanti verebilirim.Benim bozdugum havya sayıcı 15 Geçmiştir,ama Hvyayı bozdukça öğreniyorsunuz Havyanın kullanımını Fazla Uzatmadan Diğer Konulara Geçmek İstiyorum İzninizle.

Bread Bord 

Breab Board elektronik Kompentlerin Lehim yapılmadan İletimini Sağlayan alettir.Yapısı Çok Basittir içinde bulunan metalller birbiryle birleşiktir,O metale Kompentin Pinini otturtugunuzda Kompentin Pini o metalle iletime geçer,Bread bord İngilizceden Türkçeden Çevirdigimizde Ekmek Tahtası olarak çıkıyor,Okulda bir anımı paylaşmak istiyorum,Öğretmenimiz Yarın Bread Bordları Getirin Deney Yapıcaz Dediğinde Arkaşlarımdan Birisi,Hocam Neden İngilizce Konuşuyorsunuz Onun adı Ekmek Tahtası Dedi Hepimiz Gülmekten Yarıldık ya.Gecenin Geç saatlerinde Yazıyorum ekmek Falan  diyince Acıktım okurlarım.

Evet Gördüğünüz gibi Elektronik Kompentler bord Yerleştrilerek Kablolar İle İletim sağlanarak Devre Tamamlanmış diyelim,Yukarıda Gördüğünüz gibi Bir tasarım yapamıycaksınız hiç bir zaman tabi işin şakası,Gerçekten Güzel Dizayn Edilmiş kablolar.Bord Tasarlarladıgınız bir Devrenin Çalışıp çalışmadıgını malzemeleri lehimlemeden Zarar Vermeden Test etmek amacıyla kulanılan aktif devamlı kullanılan bir malzemedir

Bread Bord İç Yapısı Basit olarak gösterilmiş Çizgiler Kendi aralarında Birbirleri ile bağlı.Evet Makalemiz Bitmek Üzere Gelelim Avometre Dedigimiz Ölçü Aletinin Tanıtılmasında,

Avometre

Avometre Yada Ölçü Aleti olarak tabir etttigimiz bu cihaz,Özelliklerine Göre Genel olarak,Voltaj,Amper,Direnç,Kapasite,İndüktans,Frekans,Sıcaklık,Diyot,Kısa devre kontrolu yada kullanıcıların bipp buzzer diye tabir ettigi özellikler mevcuttur.Avometrede havya gibi Kullanıcıların Çok Çok bozdugu aletlerdendir.Bu mucizevi alet sizin iş yaparken Daha Kolay arıza bulmanızı yada işinizi bitirmenizi sağlamaktadır.Avometrenin ortaasında Komütatör Diye adlandırdıgmız,Konum seçici bulunmaktadır.Avometrelerde en büyük sorun yanlış konumda ölçüm yapılarak Avometrenin Arızalanmasına Sebebiyet vermektedir.Yukarıda Sağ tarafta görmüş oldugnuz Avometre piyasa kum gibi tabiryle Bulunmaktadır,fiyatı 10tl,7.5 tl civarlarında olan Ve Milyarlara kadar çıkabilen aletlerdir.Size Tavsiyem İlk Önce En ucuz Olanını alın,Yanarsa 10 tl yanar Gidip Kaliteli bir alet alırsanız hem paranız boş gidecek hemde alet,İlk Önce Kullanımını öğrenin,Avomterede Çok fazla Seçenek yoktur,Bilmeniz gereken Neyi hangi kademede Ölçeceğinizdir.Avometre Dogru akım ölçecekseniz Avometre göre kademeleri olabilir 2v,200v,600v,1000v gibi salladım siz en yüksek başlayarak yavaş yavaş aşağıya İnerek en hassas Ölçümü sağlayabilirsiniz.Burda önemli olan konum seçimi oldugu gibi Voltajın yada akımın değeride önemlidir.Doggru akım ölçecekseniz Dc yazan üzerindde düz çizgilerin oldugu yere getirin Ac alternetif akım ölçecekseniz Dalga Şekli olan yere getiriniz,Avomete Ben ne kadar burdan anlatsamda siz kullanmadan öğrenemessiz,Zamanla Kullana Kullana Öğrneceksiniz,GaLiba Konumuzun sonuna Geldik İlk Makalemi Bitirmiş bulunmaktayım.Saat 00:28 İlk Makalem Bitti Sevgili okurlarım,Samimi bir dil kullandım resmi bir dil kullanmak istemedim Kusurlarım olduysa Sizlerden Özür Dilerim Sevgi Ve saygılyla                      

555 ve 4017 9v Yürüyen Işık Devresi

Merhaba Arkadaşlar bugün 555 ve 4017 entegresini kullanarak yürüyen 10 Led ışık devresi yapacağız...

Devre şeması:




Devrenin bitmiş hali:



Baskılı devre:



Diptrace:


Devre Malzemeleri:
IC1 = 4017
IC2 = 555
LED = 10 adet Kırmızı 
R = 4k7 1 adet
R 1,,,,,,,,,,R10 =  10 adet 1 K
R12 = 100K POT
Klemens = 1 adet 2 li
C1=22uf/16v
C2 = 10nf
Devre 9v Pil ile çalışır.
Yazı kaynağı anonimdir

Devre Dosyaları: İNDİR

Kolay Gelsin...