• Sonuç bulunamadı

Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliði

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliði"

Copied!
7
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliði

EEE 201 - Elektrik Devreleri I

DERS TANITIM BÝLGÝLERÝ

Dersin Adý Elektrik Devreleri I

Kodu Yarýyýl Teori

(saat/hafta)

Uygulama/Laboratuvar (saat/hafta)

Yerel Kredi

AKTS

EEE 201 Güz/Bahar 3 2 4 6

Ön Koþullar MATH 153 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)

Dersin Dili İngilizce

Dersin Türü Servis Dersi

Dersin Düzeyi Lisans

Dersin Veriliþ þekli -

Dersin Öðretim Yöntem ve Teknikleri -

Dersin Koordinatörü * Öğr. Gör. Dr. Ayça Kumluca Topallı Dersi Veren(ler) * Öğr. Gör. Dr. Ayça Kumluca Topallı Dersin Yardýmcýlarý * Araş. Gör. Sertaç KILIÇKAYA

Dersin Amacý Bu dersin amacı öğrencilerin direnç, kapasite, endüktans gibi temel devre elemanlarını tanımasını, özelliklerini kavramasını, bu devre elemanlarının matematiksel modellerini tanımlamasını, değişik tekniklerle devre analizlerini yapabilmesini ve çeşitli uygulamalar için devre tasarımı yapmasını sağlamaktır.

Dersin Öðrenme Çýktýlarý Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;

* Zamanla değişmeyen doğrusal devreleri, toplu elemanlı devre modelleri kullanarak modelleyecek yöntemleri açıklayabilecektir,

* Düğüm gerilimleri ve çevre akımları yöntemlerini direnç devrelerine uygulayabilecektir,

İzmir Ekonomi Üniversitesi | Yönetim Bilgi Sistemleri Müdürlüğü | AKTS ve TYYÇ Kataloğu: https://ects.ieu.edu.tr | 1647251263 Page 1/7

(2)

* Kaynak dönüşümü, bindirme, Thevenin ve Norton teoremleri, maximum güç aktarımı gibi devre teoremlerini kullanarak devreleri çözümleyebilecektir,

* İşlemsel kuvvetlendirici devrelerde devre değişkenlerini hesaplayabilecektir,

* Sabit veya sabit olmayan kaynaklarla sürülen RC ve RL devrelerinde devre değişkenlerini hesaplayabilecektir,

* Türevsel denklemler ve durum değişkenleri yaklaşımını kullanarak RLC devrelerini çözümleyebilecektir,

* Temel laboratuvar cihazlarını ölçüm yapmak için kullanabilecektir,

* MATLAB, PSpice ve breadboard kullanarak RLC devrelerini tasarlarlayabilecektir.

Dersin Tanýmý Ders elektrik devre elemanları, devre değişkenleri, toplu elemanlı devreler, Kirchhoff yasaları, doğrusal/doğrusal olmayan, zamanla değişmeyen/zamanla değişen direnç devreleri, düğüm ve çevre çözümleme yöntemleri, bindirme ilkesi, Thevenin ve Norton eşdeğer devreleri, iki ve çok kapılı devre elemanları, işlemsel kuvvetlendiriciler, dinamik devre elemanları, akım ve gerilim dalga biçimleri, birinci mertebeden RC ve RL devreleri, durum denklemleri, doğal tepke ve ikinci mertebeden RLC devrelerini kapsar.

Ders Kategorisi Temel Meslek Dersleri X

Uzmanlık/Alan Dersleri Destek Dersleri

İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri Aktarılabilir Beceri Dersleri

(3)

HAFTALIK KONULAR VE ÝLGÝLÝ ÖN HAZIRLIK ÇALIÞMALARI

Hafta16 Konular Ön Hazýrlýk

1 Elektrik devre elemanları ve elektrik devreleri, devre değişkenleri ve birimler. Böl. 1, R. C. Dorf, J. A. Svoboda, Introduction to Electric Circuits, 9. Baskı, 2014, ISBN 978-1-118-32182-9.

2 Kirchhoff akım yasası, Kirchhoff gerilim yasası, güç ve enerji, dalga biçimleri, devrelerin sınıflandırılması (dirençli/dinamik, doğrusal/ doğrusal olmayan, zamanla değişmeyen/zamanla değişen, edilgen/ etkin).

Böl. 2, R. C. Dorf, J. A. Svoboda, Introduction to Electric Circuits, 9. Baskı, 2014, ISBN 978-1-118-32182-9.

3 Doğrusal zamanla değişmeyen direnç elemanları, seri ve paralel bağlantılar, gerilim ve akım bölücüler, bağımsız ve bağımlı kaynaklar.

Böl. 3, R. C. Dorf, J. A. Svoboda, Introduction to Electric Circuits, 9. Baskı, 2014, ISBN 978-1-118-32182-9.

4 Doğrusal ve zamanla değişmeyen devre elemanları, düğüm gerilimi yöntemi ile devre çözümlemesi (akım kaynaklı devreler, akım ve gerilim kaynaklı devreler, bağımlı kaynaklı devreler).

Böl. 4, R. C. Dorf, J. A. Svoboda, Introduction to Electric Circuits, 9. Baskı, 2014, ISBN 978-1-118-32182-9.

5 Çevrim akımı yöntemi ile devre çözümlemesi (gerilim kaynaklı devreler, gerilim ve akım kaynaklı devreler, bağımlı kaynaklı devreler).

Böl. 4, R. C. Dorf, J. A. Svoboda, Introduction to Electric Circuits, 9. Baskı, 2014, ISBN 978-1-118-32182-9.

6 Akım kaynağı ve gerilim kaynağı dönüşümleri, bindirme ilkesi. Böl. 5, R. C. Dorf, J. A. Svoboda, Introduction to Electric Circuits, 9. Baskı, 2014, ISBN 978-1-118-32182-9.

7 Thevenin ve Norton eşdeğer devreleri, maksimum güç aktarımı. Böl. 5, R. C. Dorf, J. A. Svoboda, Introduction to Electric Circuits, 9. Baskı, 2014, ISBN 978-1-118-32182-9.

8 İşlemsel kuvvetlendiriciler, ideal işlemsel kuvvetlendiriciler, eviren ve evirmeyen kuvvetlendiriciler, toplayan ve fark alan kuvvetlendiriciler.

Böl. 6, R. C. Dorf, J. A. Svoboda, Introduction to Electric Circuits, 9. Baskı, 2014, ISBN 978-1-118-32182-9.

9 Pratik işlemsel kuvvetlendiriciler ve modelleri, direnç ve işlemsel kuvvetlendiriciler içeren devrelerin çözümlenmesi.

Böl. 6, R. C. Dorf, J. A. Svoboda, Introduction to Electric Circuits, 9. Baskı, 2014, ISBN 978-1-118-32182-9.

10 Enerji depolayan elemanlar: kapasite ve endüktans. Böl. 7, R. C. Dorf, J. A. Svoboda, Introduction to Electric Circuits, 9. Baskı, 2014, ISBN 978-1-118-32182-9.

İzmir Ekonomi Üniversitesi | Yönetim Bilgi Sistemleri Müdürlüğü | AKTS ve TYYÇ Kataloğu: https://ects.ieu.edu.tr | 1647251263 Page 3/7

(4)

11 Üstel işlev, basit RC devrelerinin türevsel denklemlerle çözümlenmesi, doğal frekans, zaman sabiti, tam çözüm, homojen/özel çözüm, sıfır-giriş/sıfır-durum çözümleri, geçici/kalıcı çözümler.

Böl. 8, R. C. Dorf, J. A. Svoboda, Introduction to Electric Circuits, 9. Baskı, 2014, ISBN 978-1-118-32182-9.

12 Birinci mertebeden bir devrenin sabit ve sabit olmayan girdilere tepkesi, basamak, darbe ve dürtü tepkeleri, sınırlı ve sınırsız tepkeler, birinci mertebeden devrelerin kararlılığı.

Böl. 8, R. C. Dorf, J. A. Svoboda, Introduction to Electric Circuits, 9. Baskı, 2014, ISBN 978-1-118-32182-9.

13 İkinci mertebeden türevsel denklemler ve doğal tepke, aşırı sönümlü, kritik sönümlü ve eksik sönümlü tepkeler.

Böl. 9, R. C. Dorf, J. A. Svoboda, Introduction to Electric Circuits, 9. Baskı, 2014, ISBN 978-1-118-32182-9.

14 İkinci mertebeden RLC devreleri, tam çözüm, homojen/özel çözüm, sabit ve sinüsoidal uyarılara yanıtlar, basamak ve dürtü tepkeleri.

Böl. 9, R. C. Dorf, J. A. Svoboda, Introduction to Electric Circuits, 9. Baskı, 2014, ISBN 978-1-118-32182-9.

15 Tekrar

16 Final

KAYNAKLAR

Ders Kitabý Richard C. Dorf, James A. Svoboda, Introduction to Electric Circuits, 9th Edition, Wiley, 2014.

Önerilen Okumalar/Materyaller

L. O. Chua, C. Desoer, E. Kuh, Linear and Nonlinear Circuits, McGraw Hill, 1987 Jersey, 2006, ISBN 978-0070108981.

http://people.clarkson.edu/~jsvoboda/eta/

http://www.seas.upenn.edu/~ese206/#NOTEBOOK

(5)

DEÐERLENDÝRME SÝSTEMÝ

Yarýyýl Aktiviteleri Sayý Katký Payý

Katılım - -

Laboratuvar / Uygulama 8 20

Arazi Çalışması - -

Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -

Portfolyo - -

Ödev 2 10

Sunum / Jüri Önünde Sunum - -

Proje 1 10

Seminer/Çalıştay - -

Sözlü Sınav - -

Ara Sınavlar 1 25

Final 1 35

Toplam 13 100

YARIYIL ÝÇÝ AKTÝVÝTELERÝN BAÞARI NOTUNA KATKISI - 65

YARIYIL SONU AKTÝVÝTELERÝN BAÞARI NOTUNA KATKISI - 35

Toplam 0 100

İzmir Ekonomi Üniversitesi | Yönetim Bilgi Sistemleri Müdürlüğü | AKTS ve TYYÇ Kataloğu: https://ects.ieu.edu.tr | 1647251263 Page 5/7

(6)

AKTS / ÝÞ YÜKÜ TABLOSU

Yarýyýl Aktiviteleri Sayý Süresi (Saat) Toplam

Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48

Laboratuvar / Uygulama 16 2 32

Sınıf Dışı Ders Çalışması 15 2 30

Arazi Çalışması - - -

Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği - - -

Portfolyo - - -

Ödev 2 5 10

Sunum / Jüri Önünde Sunum - - -

Proje 1 15 15

Seminer / Çalıştay - - -

Sözlü Sınav - - -

Ara Sınavlar 1 20 20

Final 1 25 180

Toplam Ýþ Yükü 180

(7)

DERSÝN ÖÐRENÝM ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLÝLÝKLERÝ ÝLE ÝLÝÞKÝSÝ

# Program Yeterlilikleri / Çýktýlarý * Katký Düzeyi

1 2 3 4 5

1 Matematik, fen bilimleri ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği konularında yeterli bilgi sahibidir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanır.

X

2 Karmaşık Elektrik-Elektronik Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer;

bu amaca 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.

(Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)

X

4 Elektrik-Elektronik Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirir, seçer ve kullanır

X

5 Karmaşık Elektrik-Elektronik Mühendisliği problemlerinin veya araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.

X

6 Elektrik-Elektronik Mühendisliği disiplini içinde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışır;

bireysel çalışma sergiler.

X

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.

8 Elektrik-Elektronik Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları ve mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konularında bilgi sahibidir.

9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibidir

10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi sahibidir; girişimcilik, yenilikçilik hakkında bilinçlidir; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi sahibidir.

11 Bir yabancı dili kullanarak Elektrik-Elektronik Mühendisliği ile ilişkili konularda, bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar. ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1) 12 İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilgiye erişir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler; insanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

İzmir Ekonomi Üniversitesi | Yönetim Bilgi Sistemleri Müdürlüğü | AKTS ve TYYÇ Kataloğu: https://ects.ieu.edu.tr | 1647251263 Page 7/7

Referanslar

Benzer Belgeler

Yukarıdaki tüm kelimeleri bulduktan sonra bulmacada boşta kalan harfleri sırayla aşağıdaki

Salıncak, sarkaç gibi aslında doğrusal olmayıp, küçük salınım sınırlarında yaklaşık doğrusal olan sistemlerde de salınım genliğinin bir yere kadar

Salıncak, sarkaç gibi aslında doğrusal olmayıp, küçük salınım sınırlarında yaklaşık doğrusal olan sistemlerde de, salınım genliğinin bir yere kadar

Çözümü veya başlangıç şartları bilinen bölge ileride, katsayıları bulunacak bölge bunun hemen gerisinde ise benzer mantık tersten işletilerek gerideki bölgenin

hemen ilerisindeki bölgenin bu N adet başlangıç şartı (sağdaki değişiklik anı ve sonraki N–1 adımdaki çıkış değerleri) gerideki bölgenin çözümünde

Dersin içeriğinde görüntü örnekleme ve nicemleme, uzamsal ve frekans düzlemlerinde görüntü iyileştirme teknikleri, sayısal görüntü işleme için kullanılan sinyal

1 Matematik, fen bilimleri ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği konularında yeterli bilgi sahibidir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik

temel anten tipleri, çift kutuplu antenler, döngüler, yansıtaçlar, Yagi antenleri, korna antenleri, yarık antenler, sarmal antenler, mikroşerit antenler; anten dizileri, geniş