Zorunluluk |
: |
Zorunlu |
Önkoşul ders(ler) |
: |
- |
Eşzamanlı ders(ler) |
: |
- |
Veriliş biçimi |
: |
Yüz yüze |
Öğrenme ve öğretme teknikleri |
: |
Anlatım, Soru-Yanıt, Sorun/Problem Çözme |
Dersin amacı |
: |
Elektriksel sistemlerin davranışlarını matematiksel olarak modellemek. Zamandan bağımsız ve zamana bağlı değişken tepkiye sahip devreleri matematiksel olarak modellemek. Temel devre teoremlerini tanıtmak ve elektrik devre problemlerini çözebilme yeteneği kazandırmak. |
Dersin öğrenme çıktıları |
: |
Dersi başarıyla tamamlayan bir öğrenci; Temel devre kavramlarını ve teorilerini tanır, İşlemsel yükselteç içeren devreleri matematiksel olarak modeller ve analiz eder, İndüktör ve kapasitör gibi enerji depolayan elemanların davranışını tahmin eder, diferansiyel denklemler ve sinüzoidal analiz yaparak direnç, indüktör ve kapasitör içeren devreleri çözümler, Doğru akım veya alternatif akım içeren elektriksel devrelerde güç ve enerji analizi yapar, Derste öğrendiği kavramları ve analiz tekniklerini diğer derslere ve gerçek hayatta karşılaşabileceği sistemlere uygular. |
Dersin içeriği |
: |
1. Devre Değişkenleri ve Bağımsız Devre Elemanlarının İncelenmesi 2. Direnç Devrelerinde Analiz Teknikleri 3. İşlemsel Yükselteçler 4. Endüktans ve Kapasitans 5. Birinci Dereceden RL ve RC Devrelerinin Tepkileri 6. Sinüzoidal Durgun Durum Analizi 7. Sinüzoidal Durgun Durum Güç Analizi 8. Trafolar |
Kaynaklar |
: |
1. Nilsson ve Riedel, Electric Circuits, Addison-Wesley, 9th ed., 2011. |
Haftalara Göre İşlenecek Konular
Haftalar |
Konular |
1 |
Devre Değişkenleri ve Bağımsız Devre Elemanlarının İncelenmesi |
2 |
Basit Direnç Devreleri |
3 |
Devre Analiz Teknikleri ? Temel Devre Yasaları |
4 |
Devre Analiz Teknikleri ? Eşdeğer Devre Analizi |
5 |
İşlemsel Yükselteçler |
6 |
Endüktans ve Kapasitans |
7 |
Ara sınav |
8 |
Birinci Dereceden RL ve RC Devrelerinin Tepkileri |
9 |
Birinci Dereceden RL ve RC Devrelerinin Tepkileri |
10 |
Sinüzoidal Durgun Durum Analizi |
11 |
Sinüzoidal Durgun Durum Analizi |
12 |
Sinüzoidal Durgun Durum Güç Analizi |
13 |
Sinüzoidal Durgun Durum Güç Analizi |
14 |
Trafolar |
15 |
Genel sınav |
16 |
Genel sınav |
Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi
Program yeterlilikleri |
Katkı düzeyi |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin gerektirdiği kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir. | | | | | |
2. |
Matematik, Fen Bilimleri ve Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanlarındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanır. | | | | | |
3. |
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, modeller ve probleme uygun analitik veya nümerik yöntemleri uygulayarak çözer. | | | | | |
4. |
Gerçekçi kısıtlar altında sistem tasarlar; bu doğrultuda modern yöntemleri ve araçları kullanır. | | | | | |
5. |
Deney tasarlar, yapar, sonuçları analiz eder ve yorumlar. | | | | | |
6. |
Bireysel veya takım üyesi olarak disiplinlerarası çalışma yapacak altyapıya sahiptir. | | | | | |
7. |
Bilgiye erişir, kaynak araştırması yapar, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler. | | | | | |
8. |
Proje planlaması ve zaman yönetimi yapar, mesleki gelişimini planlar. | | | | | |
9. |
İleri düzeyde bilgisayar donanım ve yazılım bilgisine sahiptir, bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin kullanır. | | | | | |
10. |
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; İngilizce'yi ileri düzeyde kullanır. | | | | | |
11. |
Mesleki, etik ve toplumsal sorumluluğunun bilincindedir. | | | | | |
12. |
Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir. | | | | | |
13. |
Yenilikçi ve sorgulayıcıdır; mesleki özgüveni yüksektir. | | | | | |