ROBOTİK VE KODLAMA MODÜLÜ

Robotik Sistemler

Sensör–kontrol–aktüatör–güç–mekanik zincirini geri beslemeli bir sistem olarak tasarlamak.

Son güncelleme: 27 Temmuz 2026
MODÜL KİMLİĞİ

Bu modülün ayırt edici işi

Sensör–kontrol–aktüatör–güç–mekanik zincirini geri beslemeli bir sistem olarak tasarlamak.

Tamamlanma kanıtı: Blok şema, durum makinesi, eşik/geri besleme testi ve güvenli durdurma davranışı.

Bir çizgi izleme veya engelden kaçınma sistemi için durumları, sensör eşiklerini, motor komutlarını ve güvenli duruşu tabloya dök.

Ana üretim

Blok şema, durum makinesi, eşik/geri besleme testi ve güvenli durdurma davranışı

Laboratuvar

Bir çizgi izleme veya engelden kaçınma sistemi için durumları, sensör eşiklerini, motor komutlarını ve güvenli duruşu tabloya dök.

Güvenlik / sınır

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

DERS SIRASI

16 adımlık öğrenme yolu

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

01 · Algılama–Karar–Hareket Döngüsü

Bir robotun sürekli sensör okuyup karar vererek harekete geçmesini sağlayan döngüyü öğren.

Derse git →

02 · Arıza Analizi

Bir robot çalışmadığında güç, bağlantı, sensör, kod ve mekaniği katman katman kontrol etmeyi öğren.

Derse git →

03 · Engel Algılama

Mesafe sensörüyle önündeki engeli algılayıp durmayı veya dönmeyi öğren.

Derse git →

04 · Güç Kaynağı Seçimi

Bir robota uygun pil ve gücü, motorların ayrı beslenmesini ve ortak GND'yi güvenle seçmeyi öğren.

Derse git →

05 · Motorlar ve Sürücüler

Motor sürücüyle iki tekerleği bağımsız sürüp robotu ileri, geri ve döndürmeyi öğren.

Derse git →

06 · Otonom ve Yarı Otonom Sistemler

Otonom ve yarı otonom sistemler arasındaki farkı ve güvenli sınırlarını öğren.

Derse git →

07 · Proje: Engel Kaçan Robot

Mesafe sensörü, iki motor ve sürücüyle engelden kaçan otonom bir robot yap.

Derse git →

08 · Proje: Çizgi İzleyen Robot

İki çizgi sensörü, iki motor ve sürücüyle bir çizgiyi takip eden bir robot yap.

Derse git →

09 · Robot Kol Mantığı

Servolarla eklemli bir robot kolun bir nesneyi tutup bırakma mantığını öğren.

Derse git →

10 · Robot Nedir, Ne Değildir?

Bir cihazı robot yapan özellikleri ve her otomatik makinenin neden robot olmadığını öğren.

Derse git →

11 · Robotun Temel Parçaları

Kontrol birimi, sensör, aktüatör, güç ve mekanik yapının bir robotta nasıl birleştiğini öğren.

Derse git →

12 · Tekerlekler, Dişliler ve Tork

Tekerlek, dişli oranı ve tork'un robotun hızını ve gücünü nasıl etkilediğini öğren.

Derse git →

13 · Test Parkuru Hazırlama

Robotunu güvenle ve tekrarlanabilir biçimde denemek için bir test parkuru hazırlamayı öğren.

Derse git →

14 · Uzaktan Kontrol

Bir robotu kızılötesi, radyo veya Bluetooth ile uzaktan kontrol etmenin mantığını öğren.

Derse git →

15 · Çizgi İzleme

İki çizgi sensörüyle bir çizgiyi takip etmenin kontrol mantığını öğren.

Derse git →

16 · Şasi ve Mekanik Tasarım

Dengeli, sağlam ve düzenli bir robot iskeleti (şasi) tasarlamanın temellerini 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

Robotik Sistemler: tek örnekten sisteme

Sensör–kontrol–aktüatör–güç–mekanik zincirini geri beslemeli bir sistem olarak tasarlamak. Bu nedenle bu modülde yalnız doğru örneği çalıştırmak yeterli değildir. Tamamlanma kanıtı blok şema, durum makinesi, eşik/geri besleme testi ve güvenli durdurma davranışı olmalı; normal girdi, sınır girdi ve hatalı girdi ayrı ayrı sınanmalıdır.

İlk turda Algılama–Karar–Hareket Döngüsü, Arıza Analizi, Çizgi İzleme, Engel Algılama, Güç Kaynağı Seçimi 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 çizgi izleme veya engelden kaçınma sistemi için durumları, sensör eşiklerini, motor komutlarını ve güvenli duruşu tabloya dök. Çalışmayı tek başarılı ekran görüntüsüyle kapatma. Girdi tablosu, beklenen davranış, gerçek davranış, hata mesajı veya ölçüm ve yapılan düzeltme aynı dosyada bulunmalıdır.

Son turda Robotun Temel Parçaları, Şasi ve Mekanik Tasarım, Tekerlekler, Dişliler ve Tork, Test Parkuru Hazırlama, Uzaktan Kontrol 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

Algılama–Karar–Hareket Döngüsü ile Uzaktan Kontrol arasında nasıl bağ kurulur?

Algılama–Karar–Hareket Döngüsü dersinde üretilen temel kavramı Proje: Engel Kaçan Robot çalışmasında girdi olarak kullan. Ardından Uzaktan Kontrol sayfasında aynı kavramın daha büyük bir sistemde hangi sınırlarla değiştiğini göster. Bu geçiş sensör–kontrol–aktüatör–güç–mekanik zincirini geri beslemeli bir sistem olarak tasarlamak. hedefini tek örnekten daha geniş bir yapıya taşır.

Köprü kanıtı olarak blok şema, durum makinesi, eşik/geri besleme testi ve güvenli durdurma davranışı 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 çizgi izleme veya engelden kaçınma sistemi için durumları, sensör eşiklerini, motor komutlarını ve güvenli duruşu tabloya dök. 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?

Blok şema, durum makinesi, eşik/geri besleme testi ve güvenli durdurma davranışı

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 çizgi izleme veya engelden kaçınma sistemi için durumları, sensör eşiklerini, motor komutlarını ve güvenli duruşu tabloya dök.

BİRİNCİL KAYNAKLAR

Sürüm ve araç davranışını doğrula

micro:bit projects

Güncel teknik davranış ve sınırlar için birincil kaynak.

Kaynağı aç →

Arduino tutorials

Güncel teknik davranış ve sınırlar için birincil kaynak.

Kaynağı aç →