|
İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz 5
Birinci Bölüm
TEMEL KAVRAMLAR
1.1. ELEKTRİK YÜKÜ 12
1.2. ELEKTRİK AKIMI 12
1.3. GERİLİM (POTANSİYEL FARK) 15
1.4. AKIM YÖNÜ 15
1.5. DİRENÇ VE İLETKENLİK 16
1.6. DİRENCİN FİZİKSEL BOYUTLARLA DEĞİŞİMİ 17
1.7. OHM KANUNU 19
1.8. ELEKTRİK DEVRESİ 20
1.9. ELEKTROMOTOR KUVVET (EMK) 22
İkinci Bölüm
DEVRE MODELLERİ
2.1. DEVRE DEĞİŞKENLERİ 23
2.2. AKTİF ELEMANLAR 24
2.3. PASİF ELEMANLAR 24
2.3.1. Direnç 24
2.3.2. Bobin 24
2.3.3. Kondansatör 25
2.4. GERİLİM KAYNAKLARI 26
2.4.1. Bağımsız Gerilim Kaynakları 27
2.4.2. Bağımlı (Kontrollü) Gerilim Kaynakları 27
2.4.2.1. Gerilime Bağımlı Gerilim Kaynağı (Gerilim Kontrollü Gerilim Kaynağı) 27
2.4.2.2. Akıma Bağımlı Gerilim Kaynağı (Akım Kontrollü Gerilim Kaynağı) 28
2.5. AKIM KAYNAKLARI 28
2.5.1. Bağımsız Akım Kaynakları 29
2.5.2. Bağımlı (Kontrollü) Akım Kaynakları 29
2.5.2.1. Gerilime Bağımlı Akım Kaynağı (Gerilim Kontrollü Akım Kaynağı) 29
2.5.2.2. Akıma Bağımlı Akım Kaynağı (Akım Kontrollü Akım Kaynağı) 30
2.6. BAĞIMSIZ KAYNAK DÖNÜŞÜMLERİ 30
2.7. SERİ GERİLİM KAYNAKLARI 31
2.8. PARALEL AKIM KAYNAKLARI 32
2.9. PARALEL BAĞLI AKIM VE GERİLİM KAYNAKLARININ TOPLANMASI 33
Üçüncü Bölüm
SERİ, PARALEL DİRENÇ DEVRELERİ VE
KIRCHHOFF KANUNLARI
3.1. SERİ DEVRELER VE KIRCHHOFF’UN GERİLİMLER KANUNU 37
3.1.1. Seri Devrelerin Özellikleri 38
3.1.2. Seri Devrede Gerilim Dağılımı 38
3.2. PARALEL DEVRELER ve KIRCHHOFF’UN AKIMLAR KANUNU 41
3.2.1. Paralel Devrelerin Özellikleri 42
3.2.2. İki Kollu Devrede Akımın Dağılımı 43
3.3. SERİ–PARALEL (KARIŞIK) DEVRELER 44
Dördüncü Bölüm
DOĞRU AKIM DEVRELERİNİN ÇÖZÜMÜNDE
KULLANILAN YÖNTEMLER
4.1. MATRİSLER 55
4.2. ÇEVRE AKIMLARI YÖNTEMİ 61
4.3. DÜĞÜM GERİLİMLERİ YÖNTEMİ 75
Beşinci Bölüm
TEMEL TEOREMLER
5.1. SÜPERPOZİSYON TEOREMİ 83
5.2. THÉVENIN TEOREMİ 89
5.3. NORTON TEOREMİ 105
5.4. MAKSİMUM GÜÇ TEOREMİ 117
Altıncı Bölüm
ALTERNATİF AKIM TEKNİĞİNDE
KULLANILAN BÜYÜKLÜKLER
6.1. ALTERNATİF AKIMIN DOĞRU AKIMLA KARŞILAŞTIRILMASI 121
6.2. AKIM YÖNÜ VE GERİLİM POLARİTESİ 123
6.3. ALTERNATİF AKIMIN ELDE EDİLMESİ 124
6.4. SİNÜS DALGASI, PERİYOT (SAYKIL), FREKANS, ALTERNANS, AÇISAL HIZ, DALGA BOYU VE DEĞERİ 125
6.5. ALTERNATİF GERİLİM ve AKIMIN DEĞERLERİ VE ARALARINDAKİ İLİŞKİ 127
6.5.1. Ani Değer 127
6.5.2. Maksimum Değer 128
6.5.3. Ortalama Değer 129
6.5.4. Etkin Değer 130
Yedinci Bölüm
DİYOTLAR
7.1. N TİPİ YARI İLETKENİN OLUŞUMU 135
7.2. P TİPİ YARI İLETKENİN OLUŞUMU 136
7.3. P–N BİRLEŞİMİ VE KRİSTAL DİYOTUN OLUŞUMU 138
7.4. KRİSTAL DİYOTUN DÜZ KUTUPLANMASI (DOĞRU POLARMALANDIRILMASI) 140
7.5. KRİSTAL DİYOTUN TERS KUTUPLANMASI (TERS POLARMALANDIRILMASI) 141
7.6. KRİSTAL DİYOT KARAKTERİSTİĞİ 142
7.7. DİYOT YAKLAŞIMLARI 143
7.7.1. İdeal Diyot Yaklaşımı 143
7.7.2. İkinci Diyot Yaklaşımı 143
7.7.3. Üçüncü Diyot Yaklaşımı 144
7.8. DİYOT KARAKTERİSTİK EĞRİSİNİN ÇIKARILMASI İÇİN GEREKLİ DEVRE 144
7.8.1. Doğru Kutuplama 144
7.8.2. Ters Kutuplama 145
7.9. DİYOT UYGULAMALARI 146
Sekizinci Bölüm
TRANSİSTÖRLER
(BIPOLAR JUNCTION TRANSISTORS–BJT)
TRANSİSTÖRLER (BIPOLAR JUNCTION TRANSISTORS–BJT) 147
Dokuzuncu Bölüm
İŞLEMSEL (OPERASYONEL) YÜKSELTEÇLER
9.1. OP–AMP’LARIN BESLENMESİ 153
9.2. OP–AMP’LARIN KULLANILDIĞI YERLER 153
9.2.1. Tersleyen Yükselteç (Faz Çeviren, Inverting Amplifier) Olarak Kullanılması 153
9.2.2. Terslemeyen Yükselteç (Faz Çevirmeyen, Non–Inverting Amplifier) Olarak Kullanılması 157
9.2.3. Toplar Yükselteç (Summing Amplifier) Olarak Kullanılması 159
9.2.4. Fark Yükselteci (Difference Amplifier) Olarak Kullanılması 162
Kaynakça 167
Kavram Dizini 169 |