AKTS - Elektronik Devre Bileşenlerinin Temelleri

Elektronik Devre Bileşenlerinin Temelleri (CMPE134) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Elektronik Devre Bileşenlerinin Temelleri CMPE134 2. Dönem 3 2 0 4 3.5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü Zorunlu Bölüm Dersleri
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Uygulama-Alıştırma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı; öğrencilerin temel elektronik devre analizlerini ve elektronik devre tasarımı temellerini, yarıiletken tabanlı elektronik bileşenleri ve transistör-transistör mantığını (TTL) öğrenmesini sağlamaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Elektronik devre analizinde temel kavramları öğrenmek.
  • Elektronik devre bileşenlerinin temel ilkelerini öğrenmek
  • Elektronik devre ve bileşenlerle ilgili temel hesaplama ymntem ve teknolojilerini tartışmak
  • Transistör-transistör devrelerin çalışma prensiplerini öğrenmek.
Dersin İçeriği Basit devre analizlerinde kullanılan mühendislik modelleri, elektronik devrelerin analizi, lineer ve superpozisyon teoremleri, Thevenin ve Norton kuralları, birinci dereceden RL ve RC devreler, sayısal elektronik bileşenleri, elektronikte mantıksal devre hesaplamaları, mantıksal kapıların temelleri.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş, Birimler, Yük, Akım ve Voltaj kavramları Giriş+ Bölüm 1(main text)
2 Ohm Kanunu, Düğüm, Kol vedöngüler, Kirchhoff Akım Kanunu (KCL), Bölüm 2
3 Kirchhoff Voltaj Kanunu (KvL), Seri bağlı dirençler, voltaj bölümü, parallel bağlı dirençler ve akım bölümü, Kısa devre ve açık devre kavramları Bölüm 2
4 Düğüm analizi, Voltaj kaynaklı devrelerde düğüm analizi, kaynaklar, ağ analizi, akım kaynaklı devrelerde ağ analizi Bölüm 3
5 Doğrusallık kuramı, süperpozisyon, kaynak dönüşümü Bölüm 3
6 Thevenin Teoremi, Norton Teoremi Bölüm 3
7 Yarı iletkenler, diyotları, PN eklemleri Bölüm 16
8 BJT anahtarlama karakteristikleri Bölüm 6
9 Birinci dereceden RL ve RC devreleri Bölüm 10
10 Sayısal Tümleşik devreler Bölüm 10
11 DTL, TTL, ECL, ve fan in/out, iletim gecikmesi Bölüm 10
12 CMOS devreleri Bölüm 11
13 Sayısal Mantık Yapısı, Sayısal ve Analog mantık, Mantıksal kapılar ve Doğruluk tablosu, durum diagramları Bölüm 5
14 Boolean KAvramı ve DeMorgan Teoremi, Doğruluk tablolarından ifade çıkarımı, sayısal devrelerin gerçekleştirmeleri Bölüm 5

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Agarwal, Anant, and Jeffrey H. Lang. Foundations of Analog and Digital Electronic Circuits. San Mateo, CA: Morgan Kaufmann Publishers, Elsevier, July 2005. ISBN: 9781558607354.
Diğer Kaynaklar 2. Electric Circuits, J.W.Nilsson and R.A.Riedel, Addison Wesley Pub
3. Fundamentals of Electric Circuit Analysis, Clayton Paul, John Wiley & Sons
4. Introductory Circuits for Electrical and Computer Eng., J. W. Nilsson, S. A. Riedel, Prentice Hall

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar 1 20
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 35
Genel Sınav/Final Juri 1 45
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 55
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 45
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve bilgisayar mühendisliği disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimine sahip olur; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanır. X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçer ve uygular. X
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlar; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygular. X
4 Bilgisayar 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. X
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya bilgisayar mühendisliği disiplinine özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar. X
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışır; bireysel çalışma becerisini kazanır.
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; etkin rapor yazar ve yazılı raporları anlar, tasarım ve üretim raporları hazırlar, etkin sunum yapar, açık ve anlaşılır talimat verir ve alır. X
8 En az bir yabancı dil bilir; etkin rapor yazar ve yazılı raporları anlar, tasarım ve üretim raporları hazırlar, etkin sunum yapar, açık ve anlaşılır talimat verir ve alır.
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahip olur; bilgiye erişir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
10 Etik ilkelerine uygun davranır, mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur.
11 Bilgisayar mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgiye sahip olur.
12 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgiye sahip olur.
13 Girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık kazanır.
14 Sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgiye sahip olur.
15 Bilgisayar mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunlar hakkında bilgiye sahip olur.
16 Mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık kazanır.
17 Sayısal hesaplama ve sayısal gösterim sistemlerini analiz eder, tasarlar ve ifade eder. X
18 Hesaplama problemlerinin çözülmesinde programlama dillerini ve uygun bilgisayar mühendisliği kavramlarını kullanır. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 14 3 42
Laboratuar 12 2 24
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 1 14
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği 3 1 3
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 2 4
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 5 5
Toplam İş Yükü 92