• Buradasın

    Devre

    Yazeka

    Arama sonuçlarına göre oluşturuldu

    Arduino ile su alarmı nasıl yapılır?

    Arduino ile su alarmı yapmak için aşağıdaki malzemeler gereklidir: Arduino UNO; su seviye sensörü; buzzer; 330Ω direnç; 40 pin ayrılabilir dişi-erkek jumper kablo; 40 pin ayrılabilir erkek-erkek jumper kablo. Devre kurulumu: 1. Bağlantılar: Sensörün Vcc (+) pini, breadboard alt kısmında artı şeride bağlanır. Sensörün GND (-) pini, yine breadboard alt kısmında eksi şeride bağlanır. Sensörün DATA (S) pini, Arduino’nun A0 numaralı pinine bağlanır. 2. Kodlama: Arduino kodu yazılır. Kod örneği: ```cpp int sensorPin = A0; // Sensörü bağlayacağımız pin int esikDegeri = 100; // Su miktarı için eşik değeri int buzzerPin = 8; // Buzzerı bağlayacağımız pin int veri; // Sensörden okuduğumuz değer void setup() { pinMode(buzzerPin, OUTPUT); // Buzzer bağladığımız pini OUTPUT olarak ayarlıyoruz. } void loop() { veri = analogRead(sensorPin); // Sensörden analog veriyi okuyoruz. if (veri > esikDegeri) { // Sensör verisi eşik değerini geçerse digitalWrite(buzzerPin, HIGH); // Buzzer çalar delay(100); digitalWrite(buzzerPin, LOW); // Buzzer kapanır delay(100); } else { digitalWrite(buzzerPin, LOW); } } ``` Detaylı bilgi ve devre şemaları için aşağıdaki kaynaklar kullanılabilir: maker.robotistan.com; egitim.ahmetcandemir.com.tr; robocombo.com.

    Transformatörde primer ve sekonder tarafına indirgenmiş eşdeğer devre nedir?

    Transformatörde primer ve sekonder tarafına indirgenmiş eşdeğer devre, transformatörün iki ana bobini olan primer (birincil) bobin ve sekonder (ikincil) bobin üzerinden geçen akım ve gerilimleri ifade eder. Bu devre, transformatörün çalışma prensibi gereği, primer bobine uygulanan alternatif akımın, manyetik çekirdek aracılığıyla sekonder bobine aktarılması ve burada yeni bir gerilim seviyesinin oluşturulması esasına dayanır.

    702 transistör ne işe yarar?

    702 transistörünün ne işe yaradığına dair bilgi bulunamadı. Ancak, transistörlerin genel olarak ne işe yaradığı hakkında bilgi verilebilir. Transistör, küçük elektrik sinyallerini yükseltmek veya anahtarlamak amacıyla kullanılan bir yarı iletken devre elemanıdır. Transistörlerin bazı kullanım alanları: Anahtarlama (switching). Yükseltme (amplification). Zamanlayıcı olarak kullanma.

    Voltmetre ve akım göstergesi nasıl çalışır?

    Voltmetre ve akım göstergesi (ampermetre) farklı prensiplerle çalışır: 1. Voltmetre: Bir devredeki iki nokta arasındaki voltajı veya elektrik potansiyeli farkını ölçer. 2. Ampermetre: Elektrik yükünün bir iletken boyunca akışını, yani akımı ölçer.

    Zaman ayarlı röle devresi nasıl yapılır?

    Zaman ayarlı röle devresi yapmak için aşağıdaki adımları izlemek gerekmektedir: 1. Gerekli malzemelerin temini: Zaman rölesi, güç kaynağı, kontrol anahtarı, yük (motor, ışık, solenoid vana) ve teller ile konnektörler. 2. Güç kaynağının bağlanması: Güç kaynağını rölenin bobin veya giriş terminallerine bağlayarak gerilimin rölenin derecelendirilmiş kontrol gerilimine uyduğundan emin olunmalıdır. 3. Kontrol anahtarının bağlanması: Kontrol anahtarını veya sensörü rölenin giriş devresine bağlamak gerekmektedir. 4. Zaman gecikmesinin ayarlanması: Röle üzerindeki zaman gecikmesi ayarını, sağlanan ayarlama mekanizması (kadran, düğme, dijital arayüz) kullanarak istenen zaman aralığına ayarlamak gerekmektedir. 5. Yükün bağlanması: Rölenin çıkış kontaklarını yüke bağlamak gerekmektedir. 6. Devrenin tamamlanması: Uygulama gereksinimlerine göre, ek anahtarlar, göstergeler veya koruyucu cihazlar gibi kalan devre bileşenlerini bağlamak gerekmektedir. 7. Devrenin test edilmesi: Devre monte edildikten sonra, kontrol anahtarını etkinleştirerek devrenin işleyişini test etmek ve yükün etkinleştirilmesi veya devre dışı bırakılmasının zamanlamasını gözlemlemek gerekmektedir.

    Kara Simsek devresinde hangi entegreler kullanılır?

    Kara Şimşek devresinde kullanılan entegreler şunlardır: 1. NE555. 2. CD4017. Ayrıca, 74LS163, 74LS192 ve 74LS138 entegreleri de bu devre için kullanılabilir.

    Linear ne demek elektrik?

    Doğrusal (lineer) elektrik terimi, elektrik devrelerinde giriş ve çıkış arasında doğrusal bir ilişki olması anlamına gelir. Doğrusal elektrik devrelerinin bazı özellikleri: - Ohm yasasına uyarlar. - Süperpozisyon ilkesini takip ederler. Doğrusal elektrik devrelerine örnek olarak dirençler, kapasitörler, indüktörler ve operasyonel amplifikatörler verilebilir.

    8'li röle nasıl çalışır?

    8'li rölenin çalışma prensibi, rölenin genel çalışma prensibiyle aynıdır. Rölenin çalışma prensibi: 1. Rölenin giriş kısmı olan bobine akım uygulanır. 2. Bobin, N-S manyetik alanı oluşturur. 3. Bu manyetik alan, bobinin içindeki demir nüveyi elektromıknatıs haline getirir. 4. Elektromıknatıslaşan demir nüve, paletin kontaklarının konum değiştirmesini sağlar. 5. Akım kesildiğinde, demir nüve elektromıknatıs özelliğini kaybeder ve esnek gergi yayı paleti geri çekerek kontakları ilk konumuna getirir. 8'li rölenin farkı, 8 adet çıkışa sahip olmasıdır.

    Anahtarın hangi bacağı devreye bağlanır?

    Anahtarın hangi bacağının devreye bağlanacağı, anahtarın türüne ve kullanım amacına göre değişiklik gösterebilir. Bazı anahtar türlerinin bacak bağlantı örnekleri: 2 pinli anahtar: Bir terminal güç kaynağına, diğer terminal ise yüke bağlanır. Tekli elektrik anahtarı: Faz (L) bağlantı noktasına gelen ana faz kablosu bağlanır ve lambaya giden faz kablosu çıkış noktasına bağlanır. Çiftli anahtar: Anahtarın ortak bağlantı noktasına (COM) faz kablosu bağlanır. Vaviyen anahtar: Nötr kablodan çekilen kablo ampul duyuna, faz hattından çekilen kablo ise birinci anahtarın L kontağına bağlanır. Anahtar bağlantısı yapılırken güvenlik önlemlerinin alınması ve bir uzmana danışılması önerilir.

    Micro switch iğne bacak nedir?

    Micro switch iğne bacak, elektronik cihazlarda kullanılan minyatür bir anahtardır. Bu tür switch'ler, hassas ve güvenilir anahtarlama sağlamak için tasarlanmıştır ve çeşitli elektronik projelerde, cihaz kontrolünde ve devre tasarımlarında kullanılır.

    555 zamanlayıcı ne işe yarar?

    555 zamanlayıcı (timer) entegresi, belirli zaman aralıklarında sinyal üretmek veya zaman gecikmeleri oluşturmak için kullanılır. Bazı kullanım alanları: Ev aletleri: Otomatik aydınlatma sistemleri gibi belirli bir süre sonunda kapanan sistemlerde hassas zaman gecikmeleri oluşturmak için kullanılır. Oyuncaklar: Yanıp sönen ışıklar veya ses efektlerini kontrol eder. Mutfak aletleri: Mutfak zamanlayıcılarında pişirme sürelerinin doğru yönetilmesine yardımcı olur. Otomotiv: Sileceklerin gecikme devrelerinde kullanılır. Kişisel elektronik: Kameralardaki veya ekran arka ışıklarındaki LED flaşları çalıştırır. 555 zamanlayıcı, monostable (tek kararlı), astable (kararsız) ve bistable (iki kararlı) gibi çeşitli modlarda çalışabilir.

    Yarım dalga redresörde neden filtre kullanılır?

    Yarım dalga redresörde filtre kullanılmasının nedeni, çıkış sinyalindeki dalgalanmaları azaltarak daha kararlı bir doğru akım (DC) çıkışı sağlamaktır. Yarım dalga redresör, sadece sinyalin pozitif yarı periyotlarını ilettiği için, negatif yarı periyotlar bloke edilir ve bu da yüksek titreşimli bir DC çıkışına yol açar.

    Op amp ile neler yapılabilir?

    Op-amp (işlemsel yükselteç) ile birçok farklı işlem ve uygulama yapılabilir: 1. Sinyal Amplifikasyonu: Zayıf elektrik sinyallerini daha yüksek bir voltaj seviyesine yükseltir. 2. Voltaj Karşılaştırması: İki voltajı karşılaştırır ve aradaki farka göre bir voltaj çıkışı verir. 3. Filtreleme: Bir sinyalden belirli frekansları filtrelemek için yapılandırılabilir. 4. Matematiksel İşlemler: Toplama, çıkarma, entegrasyon ve türev alma gibi aritmetik işlemleri gerçekleştirir. Diğer kullanım alanları: - Ses Sistemleri: Mikrofonlar, amplifikatörler ve mikserlerdeki ses sinyallerini güçlendirir. - Enstrümantasyon: Sensörlerde ve ölçüm cihazlarında hassas sinyal koşullandırma için kullanılır. - Kontrol Sistemleri: Geri besleme sistemlerinde ve kontrol devrelerinde bulunur. - Sinyal İşleme: Sinyallerin modülasyon ve demodülasyon görevlerinde kullanılır.

    Röleyi tetikleyen nedir?

    Röleyi tetikleyen şey, elektrik akımıdır. Rölenin bobinine uygulanan elektrik akımı, bobinin manyetik bir alan oluşturmasını sağlar ve bu manyetik alan rölenin kontaklarını hareket ettirerek devrenin bağlantısını açar veya kapatır.

    Arduino'da şase ne işe yarar?

    Arduino'da GND (Ground/Toprak) pini, elektrik devrelerini tamamlamak için kullanılan negatif uçtur. Şase teriminin Arduino'daki işleviyle ilgili bilgi bulunamamıştır.

    470 uf 25v kondansatör ne işe yarar?

    470 uF 25V kondansatör, elektrik devrelerinde enerji depolamak, dalgalanmaları azaltmak ve sinyal şekillendirmek gibi çeşitli amaçlarla kullanılır. Başlıca kullanım alanları: Güç kaynakları ve regülatör devreleri. Ses amplifikatörleri ve filtre devreleri. DC-DC dönüştürücüler. LED aydınlatma sistemleri. Televizyonlar, bilgisayarlar ve diğer parazit elektronik cihazlar. Endüstriyel elektronik cihazlar. Ayrıca, 470 uF 25V kondansatörler, düşük ESR (eşdeğer seri direnç) değerleri sayesinde yüksek frekanslı uygulamalarda verimli enerji iletimi sağlar.

    LM723 ayarlı güç kaynağı nedir?

    LM723 ayarlı güç kaynağı, voltaj regülatörü olarak işlev gören bir entegre devredir. Özellikleri: - Giriş voltajı: 9.5 ila 40V arasında. - Çıkış voltajı: 2 ila 37V arasında ayarlanabilir. - Maksimum çıkış akımı: 150 mA, harici transistörler kullanılarak 10A'ya kadar çıkarılabilir. - Düşük bekleme akımı ve yüksek ripple reddi sunar. - -55°C ile +125°C arasında çalışır. LM723, lineer, switching ve şönt regülatör olarak kullanılabilir.

    On-Off devresinde hangi röle kullanılır?

    On-Off devresinde genellikle 5V veya 12V röle kullanılır.

    Toggle ve momentary switch farkı nedir?

    Toggle switch ve momentary switch arasındaki temel fark, çalışma şekilleridir: - Toggle switch, manuel olarak çevrildiğinde ON (açık) ve OFF (kapalı) pozisyonları arasında geçiş yapar ve bu pozisyonda kalır. - Momentary switch ise basıldığında devreye girer ve bırakıldığında eski haline döner, yani anlık bir eylem gerçekleştirir.

    Reostanın çalışma prensibi nedir?

    Reostanın çalışma prensibi, iki uçlu ayarlanabilen bir direnç olması ve bu uçlardan birbirine bağlı olan kayıcı ucun üzerinde gezdirilerek direnç değerinin değiştirilebilmesidir. Süreç şu şekilde gerçekleşir: 1. Reostanın sabit terminallerinden birinin ve değişken terminalinin elektrik devresine bağlanması gerekir. 2. Kayıcı ucun hareket ettirilmesiyle elektrik direncinin değeri değişir. 3. Eğer kayıcı uç, devreye bağlı olmayan sabit terminal üzerine yerleştirilirse, elektriksel direncin maksimum değeri elde edilir.