MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
EEE2181 Elektronik Cihazlar ve Devreler Güz 3 2 4 6
Bu dersin açılması ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: En
Dersin Türü: Must Course
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi YALÇIN ÇEKİÇ
Dersi Veren(ler): Doç. Dr. ALKAN SOYSAL
Dr. Öğr. Üyesi YALÇIN ÇEKİÇ
Arş.Gör. GÜRAY GÜNGÖR
Dr. Öğr. Üyesi MUSTAFA EREN YILDIRIM
Prof. Dr. NAFİZ ARICA
Arş.Gör. RESUL ÇALIŞKAN
Dersin Amacı: Bu derste öğrenci düğüm analizi, Thevenin ve Norton teoremleri de dahil olmak üzere AC ve DC devrelerin analizini görecek. Ayrık devre elemanları hakkında bilgi sahibi olacaktır. Diyot ve işlemsel kuvvetlendiriciler ile basit uygulamalar gerçekleştirebilecektir.

Öğrenme Çıktıları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1- Yük, akım, gerilim, direnç, iletkenlik, enerji, güç, kapasite ve endüktans terminoloji de dahil olmak üzere temel elektrik/elektronik terimleri ve birimleri tanır ve kullanır.

2. Gerilim ve akım kaynakları (ac ve dc), dirençler, potansiyometre, kapasitörler, indüktörler, ve, laboratuvar, diyotlar, ışık yayan diyotlar, BJT transistörleri ve op-amp gibi elektronik cihazlar ve bunların şematik sembollerini tanır ve bunları kullanır.

3. Ohm yasası, Kirchhoff Gerilim ve Akım yasaları, güç, gerilim ve akım bölücü devreleri, Thevenin Teoremi ve Norton Teoremi bilir ve kullanır.

4. Maksimum akım, gerilim ve maksimum güç transferi, yükleme etkisini bilir ve kullanır.

5. Birinci mertebeden RC ve RL devrelerin geçici ve birim basamak yanıtlarını bulur ve kullanır.

6. İşlemsel kuvvetlendirici, diyot ve BJT transistörü basit elektronik devrelerde kullanır.

Dersin İçeriği

Lineer Eletrik devrelerinin analizi, benzetimi ve özelliklerinin tesbiti için çeşitli devre çözme teknikleri. Direnç devreleri, enerji depolayan devre elemanları, kontrollü kaynaklar, işlemsel kuvvetlendiriciler, diyot ve BJT transistör, sistematik devre çözüm yöntemleri, AC sürekli durum analizi konuları da ele alınacaktır.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Temel Kavramlar(1/2): Yük, akım, gerilim, güç, enerji, devre elemanları. Ohm yasası, düğüm, dal ve çevre akımları.
2) Temel Kavramlar(2/2): Kirchhoff's yasaları, seri ve paralel direnç devreleri. Basit gerilim bölme ve akım bölme.
3) Analiz Metodları(1/3): Node ve Çevre akımları analizi.
4) Analiz Metodları(2/3): Thevenin ve Norton teoremleri.
5) Analiz Metodları(3/3): Maksimum güç teoremi
6) İşlemsel kuvvetlendiriciler: İdeal güçlendirinini özellikleri, işlemsel yükseltiçlerin uygulamaları
7) Kondansatör ve Bobinler: Seri ve Paralel bağlanmaları
8) Birinci mertebeden devreler(1/2): RC, and RL devreleri ve doğal tepkeleri
9) Birinci mertebeden devreler(2/2): RC devreleri - birim basamak tepkesi. RL devreleri - birim basamak tepkesi
10) Geçici Analiz: Birinci mertebe RC ve RL devrelerin geçici yanıtları
11) Alternatif Akım Analizi(1/2): Fazör kavramı. Kapasitör, Bobin ve empedans
12) Alternatif Akım Analizi(2/2): Fazör kavramı. Kapasitör, Bobin ve empedans
13) Yarıiletken ve Diyot: pn birleşmesi, yarıiletken diyot ve devre modeli
14) Transistörler: Bipolar jonksiyon transistörün ufak işaretler için yükselteç olarak kullanımı

Kaynaklar

Ders Notları: Principles and Applications of Electrical Engineering, 5/e, Authors: Giorgio Rizzoni, ISBN: 0072962984, Publisher: McGraw-Hill .
Diğer Kaynaklar: Fundamentals of Electric Circuits, Charles K. Alexander, Matthew N.O. Sadiku,ISBN: 0072463317

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 0 % 0
Laboratuar 10 % 20
Uygulama 0 % 0
Arazi Çalışması 0 % 0
Derse Özgü Staj 0 % 0
Küçük Sınavlar 5 % 20
Ödev 0 % 0
Sunum 0 % 0
Projeler 0 % 0
Seminer 0 % 0
Ara Sınavlar 1 % 20
Ara Juri 0 % 0
Final 1 % 40
Rapor Teslimi 0 % 0
Juri 0 % 0
Bütünleme % 0
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Saati 14 42
Laboratuvar 10 30
Uygulama
Derse Özgü Staj
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması 13 13
Sunum / Seminer
Proje
Ödevler
Küçük Sınavlar 10 30
Ara Juri
Ara Sınavlar 1 12
Rapor Teslimi
Juri
Final 1 15
Toplam İş Yükü 142

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, Fen Bilimleri ve Mekatronik Mühendisliği disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alandaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilir. 5
2) Karmaşık Mekatronik Mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçer ve uygular. 5
3) Karmaşık mekatronik sistemleri, süreçleri, cihazları veya ürünleri gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlar ve bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygular. 5
4) Mekatronik Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirir, seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır. 3
5) Karmaşık Mekatronik Mühendisliği  problemlerinin veya araştırma konularının incelenmesi için nümerik veya fiziksel deney tasarlar ve yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar. 3
6) Mekatronik Mühendisliğini ilgilendiren problemlerde bireysel ve ilgili çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışır. 3
7) İngilizce ve Türkçe (eğer Türk vatandaşı ise) sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde Ingilizce dil bilgisi (Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyi) kazanir; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi kazanır. 2
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerilerine sahip olur. 3
9) Etik ilkelerine uygun davranır, mesleki ve etik sorumluluk bilinci sahibidir; Mekatronik Mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgilidir. 2
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi edinir. 2
11) Mekatronik Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi sahibidir; Mekatronik mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçlarının farkındadır. 2