| ![]() | ||||||
![]() |
| Turkyildiz.com - Program indir, film download, program download, oyun download, uydu, türksat 'a Hoş Geldiniz
Bu Foruma yaptığınız ilk ziyaretiniz ise, Lütfen öncelikle Yardım kriterlerini okuyunuz.
Forumumuzda bilgi alışverişinde bulunabilmeniz için öncelikle Kayıt olmalısınız.
Üye olmayanlar Boardumuzda hiçbir şekilde aktivite uygulayamaz, Mesaj yazamaz, Konu açamaz, Eklenti indiremez. Boardumuzu tam anlamıyla kullanmak için Üyelik şarttır ve kesinlikle üçrete tabii değildir... |
| Gsm Haberleri Telefonlar hakkında genel bilgiler burada... |
| Tags: dersleri , dersleridigital , elektronik , temel |
![]() |
| | LinkBack | Konu Araçları | Görünüm Modları |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| • Eski Emektar ![]() Giriş: Jan 2007
Mesaj: 2,621
Rep Gücü: 2765 Rep Puanı: 121 Rep Seviyesi:
Ettiği Teşekkür: 0
8 Mesajına 17 Kere Teşekkür Edlidi
Level: 40 [ ![]() ![]() ![]() ![]() ]Life: 399 / 998 | A (ANAHTAR) B Lamba C D Lamba 0 0 0 (Sönük) 0 0 0 (Sönük) 0 1 0 (Sönük) 0 1 1 (Yanık) 1 0 0 (Sönük) 1 0 1 (Yanık) 1 1 1 (Yanık) 1 1 1 (Yanık) Doğruluk Tabloları (Truth Tables) M sayıda girişi olan bir mantık kapısının 2^M kadar alabileceği kombinasyon vardır. Örneğin 2 girişi (input) olan bir sistemde 2^2 yani 4 adet kombinasyon vardır. Girişlerden hepsi 0 olabilir, birinci giriş 0 diğeri 1 olabilir, birinci giriş 1 diğeri 0 olabilir veya herikisi de 1 olabilir. Bir doğruluk tablosu olası tüm girişleri ve ve girişlere bağlı olarak alınacak çıkışları (output) gösterir. Girişler genelde ikilik sayı sisteminin sırasında gosterilir (000,001,010 gibi). Aşağıda girişleri (A, B ve C), çıkışı ise F olan bir sistemin örnek doğruluk tablosu görünmektedir. Onluk sistem (decimal) A B C F İkilik sitem (Binary) 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 1 0 0 3 0 1 1 1 4 1 0 0 0 5 1 0 1 1 6 1 1 0 1 7 1 1 1 1 İkilik sayı sisteminde yukarıda olduğu gibi, değişkenler mantıksal 0 yada mantıksal 1 değişkenlerinden birini alabilirler. Bunlara ON/OFF, Doğru/Yanlış, Yüksek/Düşük, Var/Yok vb. adlar verilebilir. Elektrik işareti olarak logic 1 +5 volt'u, logic 0 ise 0 volt'u temsil eder. Bunun yanında elektronik devrelerde diğer voltaj değerleri de görünebilir. Voltaj değerlerinin tam olarak 0 veya +5 volt olması gerekmediğini ve ara değerlerde de işlem yapılabilir. Fakat bununla ilgili bölüme daha sonra değineceğim. MANTIK KAPILARI Anahtarlama için sınırlı sayıda kapı fonksiyonu kullanılır. Ve bunlardan en çok kullanılanları aşağıda doğruluk tabloları ve matematiksel denklemleriyle verilen temel kapılardır. En çok kullanılan kapı sembolleri: ![]() Doğruluk tablosu: A+B A.B A B OR AND NOT NOR NAND 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 Bu şekilde gösterim karışıklığı önler. Ayrıca girişler binary modda verilmiştir ve bu sayede tablonun okunması kolaylaşır. Değil Kapısı (Tersleyici) (NOT gate- inverter) SEMBOL![]() Doğruluk Tablosu: A F 0 1 1 0 İşlevi: F grişe uygulanan A'nın değiline yani tersine eşittir Mantık kapılarında terleme yani değilini alma işareti sembolün sonuna konan küçük bir daire işaretidir. Fakat yazılı ifadelerde değil (NOT) manasına gelen bu gösterim asterik (A*) veya (A') şeklinde ifade edilir. Örnek verirsek, bir fotograf studyosunda karanlık oda bölümünde "Eger kırmızı ışık yanıyorsa, karnlık odaya girmemelisiniz" durumunu inceleyelim.. Kırmızı ışık yanıyor mu? Bu durumda kapı açılır mı? Hayır Evet Evet Hayır Ve Kapısı (AND gate) SEMBOL![]() Doğruluk Tablosu: A B F 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 Boolean gösterimi: F = A . B (F A ve B 'nin çarpımına eşittir) Yukarıdaki şekilde iki girişli bir VE kapısı (two -input AND) gösterilmiştir. Bunun yanında daha çok girişe sahip olan kapılarda sıkça kullnaılmaktadır. Ve kapısında girişlerin hepsi 1 ise çıkış ancak o zaman 1 olabilir. Eğer girişlerden bir tanesi bile 0 ise çıkış otomatik olarak 0 olacaktır. Bu denklemden de kolayca anlaşılabilir. F= A . B | |||||||||
| | ![]() |
![]() | ![]() |
| • Eski Emektar ![]() Giriş: Jan 2007
Mesaj: 2,621
Rep Gücü: 2765 Rep Puanı: 121 Rep Seviyesi:
Ettiği Teşekkür: 0
8 Mesajına 17 Kere Teşekkür Edlidi
Level: 40 [ ![]() ![]() ![]() ![]() ]Life: 399 / 998 | Veya Kapısı (OR gate) SEMBOL![]() Doğruluk Tablosu: A B F 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 Boolean gösterimi: F = A + B Yukarıdaki şekilde iki girişli bir VEYA kapısı ( two-input OR gate) gösterilmektedir. Girişlerden sadece birinin 1 olması çıkışın bir olması için yetrlidir. Ve ancak tüm girişler 0 olduğunda çıkış 0 olur. VEDEĞİL Kapısı (NAND - NOT AND gate) SEMBOL![]() Doğruluk Tablosu: A B F 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 Boolean gösterimi: F= (A . B)' (F A ve B ' nin çarpımının tersine eşittir) Bu kapıda ise sizin de tahmin ettiğiniz gibi sadece tüm girişlerin 1 olması durumunda çıkış 0'dır. Diğer durumlar için ise çıkış 1'dir. Kolay yapısı ve diğer fonksiyonlara kolayca dönüşebilmesi nedeniyle tercih edilir. Özel Veya Kapısı (Exclusive-OR EXOR gate) SEMBOL![]() Doğruluk Tablosu: A B F 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 Boolean gösterimi: F= ( A'.B + A.B') Özel veya kapısının çıkışı, girişlerin her ikisi de aynı olduğunda yani 1 veya sıfır olduğunda F=0 olur. Eğer girişler farklı ise o zaman çıkış 1'e eşittir.. Bu kapının en klasik örneği evlerimizde bir lamba için kullandığımız odanın iki farklı yerindeki düğmelerdir. FLİP - FLOP Sayısal Devreler iki ana kısma ayrılır; 1-Kombinasyonel Devreler: Bu tür devrelerde geri besleme ve zamanlama gibi olaylar yoktur. Sadece girişe gelen sinyal, belli bir amaç doğrultusunda işlemden geçtikten sonra çıkışa aktarılır. Aşağıda Kombinasyonel devrenin blok diyagramı görülmektedir. [Üye Olmayanlar Linkleri Göremez. Üye Olmak İçin Tıklayınız...] 2-Ardışıl Devreler: Bu tip devrelerde geri besleme ve zamanlama gibi olgular sonucunda bir çıkış elde edilir. Ardışıl devreler ayrıca hafiza devreleri olarak sık kullanılır. Aşagıdaki şekilde bir ardışıl devre blok diyagramı gorulmektedir. Burada ardışıl devrelerin en önemli çeşitlerinden olan "Flip - Flop" konusu işleyeceğim... [Üye Olmayanlar Linkleri Göremez. Üye Olmak İçin Tıklayınız...] TEMEL FLİP - FLOP DEVRESİ Basit Bir Flip - Flop şekil 1 ve şekil 2'de Gösterildiği gibi 2 adet NAND kapısıyla ya da 2 adet NOR kapısıyla yapılabilir. Ancak Bazi eklemelerle daha komplike devreler elde edilebilir. Bir Flip - Flop'un çıkışı çapraz bağlantı ile diğerinin girişine bağlanmıştır. Böylece geri besleme gerçekleştirilmiştir. Bunun için böyle devreler Asenkron ardışıl devre olarak sınıflandırılabilir. Her tip Flip - Flop'un Q ve Q' şeklinde olmak üzere iki çıkışı RESET (R) ve SET (S) olmak üzere iki girişi vardır. Bu Flip- Flop'lar bazen "Direct Kuplajlıé RS Flip - Flop veya LATCH olarakta isimlendirilir. R ve S harfleri, giriş isimlerinin ilk harfleridir. [Üye Olmayanlar Linkleri Göremez. Üye Olmak İçin Tıklayınız...] [Üye Olmayanlar Linkleri Göremez. Üye Olmak İçin Tıklayınız...] FLİP - FLOP ÇEŞİTLERİ 1- RS Flip - Flop 2- JK Flip - Flop 3- T Tipi Flip - Flop 4- D Tipi Flip - Flop DEVAMI GELECEK .......... EMEĞİN KARŞILIĞI ALINDIĞINDA İSTEK OLDUĞUNDA ARZ TALEP MESELESİ------YAPMIŞ OLDUGUM ÇALIŞMADA COPY PASTE KULLANILMAMIŞTIR. NI: Non-interlaced: Titreşimsiz tarama: Gerçek Tarama NTC: Negative Thermal Coefficient: Termistör O/C: Open Circuit: Açık devre OSD: On Screen Display OSC: Oscillator: Osilatör PCB: Printed circuit board: Baskılı devre PIN: Pincushion: Yastık distorsiyonu PRM: Pulse rate modulation: DOM: Darbe oran modülasyonu PTC: Positive Thermal Coefficient: Posistor: Pozistör PWM: Pulse width modulation: DGM: Darbe genişlik modülasyonu RGB: (Red, Green, Blue): Kırmızı, yeşil ve mavi. Üç temel video rengidir RMS: Root mean square S/C: Short Circuit: Kısa devre SMD: Surface Mount Device SMPS: Switched Mode Power Supply: Switch mode güç kayna ı: AGK: Anahtarlamalı güç kayna ı Sync: Syncronization: Senkronizasyon TTL: Transistor-transistor logic UPS: Uninterruptible Power Supply: KGK: Kesintisiz güç kayna ı Vpp: Volts peak to peak: Tepeden tepeye gerilim Xformer: Transformer: Trafo: Transformatör Xsistor: Transistor: Transistör Xtal: Crystal: Kristal M (Mega) = x 1 000 000 (Mega) K (Kilo ) = x 1 000 R (units) = x 1 (resistance) m (milli) = x 0.001 u (micro) = x 0.000 001 n (nano ) = x 0.000 000 001 p (Pico ) = x 0.000 000 000 001 A 5M6 is therefore a 5.6 meg-ohm resistor A 2K2 is therefore a 1.2 kilo-ohm resistor A 6R8 is therefore a 6.8 ohm resistor A 4u7 is therefore a 4.7 microfarad capacitor A 3n3 is therefore a 3.3 nanofarad capacitor A 2p2 is therefore a 2.2 picofarad capacito Not:Alıntı Filan Değildir.Emek duyularak hazırlanmış bir sunuştur.Lütfen emeğe Saygı Duyalım... | |||||||||
| | ![]() |
![]() |
![]() | Şu an bu konuyu görüntüleyen kullanıcı sayısı: 2 (0 üye ve 2 misafir) | ![]() |
| Konu Araçları | |
| Görünüm Modları | |
| | |||||
![]() |
Benzer Konular | ![]() |
| Konu | Konuyu Başlatan | Forum | Yanıtlar | Son Mesaj |
| excel dersleri | uzman | Ofis Uygulamaları | 98 | 23-10-2008 00:23 |
| Temel Elektronik Dersleri(Elektronik Cihazlar Hakkında Genel Bilgiler) | Bir Dost | Gsm Haberleri | 2 | 20-05-2007 20:44 |
| Temel Elektronik Dersleri(Lehimleme Teknikleri Dersi) | Bir Dost | Gsm Haberleri | 0 | 20-05-2007 20:26 |