ROBOTİK VE KODLAMA MODÜLÜ

Elektroniğe Giriş

Gerilim, akım, direnç, bağlantı ve bileşen sınırlarını güvenli düşük gerilim devrelerinde anlamak.

Son güncelleme: 27 Temmuz 2026
MODÜL KİMLİĞİ

Bu modülün ayırt edici işi

Gerilim, akım, direnç, bağlantı ve bileşen sınırlarını güvenli düşük gerilim devrelerinde anlamak.

Tamamlanma kanıtı: Devre şeması, hesap, ölçüm, polarite ve güvenlik kontrolü.

Bir LED devresi için direnç hesabı yap, simülasyonda kur, ölçülen-gerçek farkını açıklayıp yanlış bağlantıyı enerjisizken düzelt.

Ana üretim

Devre şeması, hesap, ölçüm, polarite ve güvenlik kontrolü

Laboratuvar

Bir LED devresi için direnç hesabı yap, simülasyonda kur, ölçülen-gerçek farkını açıklayıp yanlış bağlantıyı enerjisizken düzelt.

Güvenlik / sınır

Gerçek donanımda enerji, bağlantı, veri veya kullanıcı sınırı; simülasyonda model sınırı ayrıca kaydedilir.

DERS SIRASI

14 adımlık öğrenme yolu

Sıra bir öneridir; ancak proje sayfasına geçmeden önce temel kavram, uygulama ve hata ayıklama derslerinin kanıtı tamamlanmalıdır.

01 · Açık ve Kapalı Devre

Kapalı ve açık devre farkını, anahtarın rolünü ve kısa devre tehlikesini öğren.

Derse git →

02 · Breadboard Nasıl Çalışır?

Breadboard'un iç bağlantılarını ve lehimsiz prototiplemede nasıl kullanıldığını öğren.

Derse git →

03 · Buton ve Anahtarlar

Anlık buton ile kalıcı anahtar farkını ve bir butonla devreyi kontrol etmeyi öğren.

Derse git →

04 · Buzzer

Buzzer ile devrede ses üretmeyi ve aktif/pasif buzzer farkını öğren. Buzzer konusunu uygulamalı örnekler, güvenlik notları ve açıklamalı değerlendirmelerle ele alan ayrıntılı içerik.

Derse git →

05 · Devre Şeması Okumak

Şematik sembolleri tanıyıp basit bir devre şemasını okumayı ve breadboard'a aktarmayı öğren.

Derse git →

06 · Elektrik Nedir?

Elektriğin ne olduğunu, yük ve elektron hareketini ve statik ile akan elektrik farkını güvenle öğren.

Derse git →

07 · Gerilim, Akım ve Direnç

Gerilim, akım ve direnci ve bir devrede birbirleriyle ilişkilerini benzetmelerle öğren.

Derse git →

08 · LED ve Direnç Kullanımı

LED kutuplarını ve akım sınırlama direncinin neden gerekli olduğunu öğrenip güvenle bir LED yak.

Derse git →

09 · Multimetreye Güvenli Giriş

Multimetreyle gerilim, direnç ve süreklilik ölçmeyi yalnız düşük gerilimde ve güvenle öğren.

Derse git →

10 · Ohm Kanunu

V = I × R ilişkisini ve bir LED için akım sınırlama direnci seçmeyi basit hesaplarla öğren.

Derse git →

11 · Pil Güvenliği

Pil türlerini, kısa devre ve ısınma risklerini, doğru kutbu ve güvenli saklama/geri dönüşümü öğren.

Derse git →

12 · Potansiyometre

Ayarlanabilir direnç olan potansiyometreyle bir değeri veya LED parlaklığını ayarlamayı öğren.

Derse git →

13 · Proje: Işıklı Uyarı Devresi

Bir butonla LED ve buzzer'ı çalıştıran düşük gerilimli bir uyarı devresini kur, test et ve hata ayıkla.

Derse git →

14 · Seri ve Paralel Bağlantı

Bileşenleri seri ve paralel bağlamanın akıma ve devreye etkisini öğren.

Derse git →
KANIT MATRİSİ

Çalışıyor demeden önce dört kontrol

Çalışıyor demeden önce dört kontrol tablosu
KontrolSorulacak soruSaklanacak kanıt
GirdiSistem hangi değeri, olayı veya kullanıcı isteğini alıyor?Örnek girişler ve sınır durumları
İşlemHangi kural, algoritma veya fiziksel ilişki uygulanıyor?Kod, hesap, şema veya durum tablosu
ÇıktıDoğru ve yanlış durumda ne gözlenmeli?Beklenen–gerçek karşılaştırması
GüvenlikHangi koşulda sistem durmalı veya yardım istemeli?Güvenli duruş ve kurtarma davranışı
MODÜLE ÖZGÜ DERİNLİK

Elektroniğe Giriş: tek örnekten sisteme

Gerilim, akım, direnç, bağlantı ve bileşen sınırlarını güvenli düşük gerilim devrelerinde anlamak. Bu nedenle bu modülde yalnız doğru örneği çalıştırmak yeterli değildir. Tamamlanma kanıtı devre şeması, hesap, ölçüm, polarite ve güvenlik kontrolü olmalı; normal girdi, sınır girdi ve hatalı girdi ayrı ayrı sınanmalıdır.

İlk turda Açık ve Kapalı Devre, Breadboard Nasıl Çalışır?, Buton ve Anahtarlar, Buzzer, Devre Şeması Okumak başlıkları arasından temel kavram ve uygulamayı eşleştir. Önce sonucu tahmin et, sonra çalıştır veya ölç, ardından farkı açıkla. Tahmin ile gerçek aynıysa bile hangi koşul değiştiğinde sonucun bozulacağını yaz.

İkinci turda şu laboratuvarı uygula: Bir LED devresi için direnç hesabı yap, simülasyonda kur, ölçülen-gerçek farkını açıklayıp yanlış bağlantıyı enerjisizken düzelt. Çalışmayı tek başarılı ekran görüntüsüyle kapatma. Girdi tablosu, beklenen davranış, gerçek davranış, hata mesajı veya ölçüm ve yapılan düzeltme aynı dosyada bulunmalıdır.

Son turda Ohm Kanunu, Pil Güvenliği, Potansiyometre, Proje: Işıklı Uyarı Devresi, Seri ve Paralel Bağlantı başlıklarını birbirine bağla. Bir dersten alınan çıktı diğerinin girdisi olsun; veri tipi, birim, bağlantı, zamanlama veya kullanıcı beklentisi değiştiğinde zincirin hangi noktasında güvenli duruş gerektiğini göster.

Bir ay sonra aynı görevi daha az kaynak yardımıyla yeniden yap. İlk ve ikinci sürüm arasında yalnız hız veya görünüm değil; test kapsamı, açıklanabilirlik, güvenlik ve başka bir kişinin yeniden kurabilmesi karşılaştırılır.

DERSLER ARASI KÖPRÜ

Açık ve Kapalı Devre ile Seri ve Paralel Bağlantı arasında nasıl bağ kurulur?

Açık ve Kapalı Devre dersinde üretilen temel kavramı LED ve Direnç Kullanımı çalışmasında girdi olarak kullan. Ardından Seri ve Paralel Bağlantı sayfasında aynı kavramın daha büyük bir sistemde hangi sınırlarla değiştiğini göster. Bu geçiş gerilim, akım, direnç, bağlantı ve bileşen sınırlarını güvenli düşük gerilim devrelerinde anlamak. hedefini tek örnekten daha geniş bir yapıya taşır.

Köprü kanıtı olarak devre şeması, hesap, ölçüm, polarite ve güvenlik kontrolü dosyasına üç sütun ekle: önceki dersten taşıdığım bilgi, yeni derste değişen koşul ve testte gördüğüm sonuç. İki ders arasında yalnız aynı sözcüğün geçmesi bağlantı değildir; çıktının gerçekten sonraki işlemin girdisi olması gerekir.

Bağlantıyı şu laboratuvarla sınayabilirsin: Bir LED devresi için direnç hesabı yap, simülasyonda kur, ölçülen-gerçek farkını açıklayıp yanlış bağlantıyı enerjisizken düzelt. İlk denemeden sonra bir sınır koşulu ekle; boş veri, yanlış tür, kesik bağlantı, aşırı değer veya kullanıcı hatası gibi. Sistemin yalnız normal örnekte değil, bu koşulda da anlaşılır ve güvenli davranıp davranmadığını kaydet.

  • Önceki dersin çıktısını açıkça adlandır
  • Yeni derste değişen tek koşulu belirt
  • Beklenen ve gerçek sonucu ayrı yaz
  • Güvenli duruş veya hata mesajını tanımla
  • İkinci sürümde tek değişiklik yap
MİKRO QUIZ

Karar mantığını sınayalım

1. Modülün tamamlanma kanıtı nedir?

Devre şeması, hesap, ölçüm, polarite ve güvenlik kontrolü

2. Simülatör sonucu donanım testinin yerine geçer mi?

Hayır; simülatör algoritmayı sınar, fiziksel güç, bağlantı ve sensör koşulları ayrıca test edilir.

3. Hata günlüğünde hangi dört alan bulunur?

Koşul, beklenen sonuç, gerçek sonuç ve yapılan değişiklik.

4. Proje sayfasına ne zaman geçilir?

Temel kavram ve en az bir uygulama kanıtı tamamlandığında.

5. Bu modülün küçük laboratuvarı nedir?

Bir LED devresi için direnç hesabı yap, simülasyonda kur, ölçülen-gerçek farkını açıklayıp yanlış bağlantıyı enerjisizken düzelt.

BİRİNCİL KAYNAKLAR

Sürüm ve araç davranışını doğrula

Arduino electronics learning

Güncel teknik davranış ve sınırlar için birincil kaynak.

Kaynağı aç →

NIST SI Units

Güncel teknik davranış ve sınırlar için birincil kaynak.

Kaynağı aç →