Ana Sayfa Elektronik

Elektronik

Güneşin Elektromanyetik Spectrumu

Güneşin Elektromanyetik Spectrumu

Güneş ışınımı değişik dalga boylarında yayılır. Yayılan bu dalga boylarının sıralı görünümü de güneş spektrumu olarak isimlendirilir. Tam olarak ifade edilecek olursa; güneşten yayılan ve bilinen farklı dalga boylarındaki tüm elektromanyetik radyasyonun bütünü elektromanyetik Güneş Spektrumu olarak isimlendirilir. Anılan bu spektrumda, güneş ışınımı dalga boylarına göre sıralanır ve aşağıda verilen temel gruplar ile ifade edilir. Bunlar;

1- Gama Işınları
2- X- Işınları
3- Ultraviyole Işık
4- Görünür (Visible) Işık
5- Kızıl Ötesi (Infrared) Işık
6- Radyo Dalgaları’dır.


Aşağıda şekilde görüldüğü üzere her bir ışına ait dalga boyu sınırları bir sonraki ile çakışabilir. Sınırlarda bir örtüşme söz konusudur. Bu nedenle sınırlar kesin çizgilerle belli değildir. Örtüşme alanlarındaki farklı ışınımların madde ile olan etkileşimleri aynıdır.

Yukarıda verilen güneş spektrumuna ait ana grupların bazıları alt gruplara da ayrılır. Bütün elektromanyetik dalgalar birbirlerine benzemekle birlikte, var oluş şekli ve maddelerle olan ilişkilerinin farklılığı nedeniyle, etkileşimleri bakımından farklı özellikler sergilerler.

Dalga boylarına göre ışığın enerjisi çok küçük, çok büyük veya iki farklı dalga
boyundaki ışıkların arasındadır. Bu elektromanyetik radyasyon enerjilerinin boyutlarına göre sıralı dizini elektromanyetik spektrum olarak adlandırılır. Elbette, bu verilen enerji fotonları, (enerji paketleri) için belirli frekans ve dalga boyları vardır. Böylece tercihimize bağlı olarak, elektromanyetik spektrumu bir enerji serisi, dalga boyu serisi veya frekans serisi olarak
düşünebiliriz. Daha çok dalga boyu tabirini kullanırız.

Elektromanyetik radyasyonun dalga boylarının miktarı sonsuz olabilir. Güneşten gelen ışının bir kısmı dışarıya geri kaçar ki, bu madde ile de benzer ilişkilere sahiptir. Genellikle dalga boyları çok çeşitlidir (10 veya daha fazla ana grup) ve maddelerle farklı ilişkilere sahiptirler. Bu dalga boyu bölümleri sayesinde elektromanyetik spektrumu bölümlere ayırabiliriz.

1- Gama Işınları
En enerjik dalgalar olarak bilinen gama ışınları; en kısa dalga boylarına sahip, ancak buna bağlı olarak da en yüksek frekanslara ve en büyük foton enerjisine sahiptirler. Gama ışınları nükleer reaksiyonla üretilebilirler. Madde içinden geçtiklerinde maddenin atomları ve molekülleri dışındaki elektronların tamamına çarparlar. Bu çarpışma sonucunda meydana getirdikleri iyonlaşmadan dolayı Gama Işınlarına bazen “iyonize radyasyon” da denir. Gama ışınları ile iyon oluşumu çok tepkiseldir. Yaşayan organizmaların, bu iyonize eden radyasyona maruz bırakılması yok edici etkilere sebep olabilir. Bunun yanı sıra kontrollü kullanımı ile besinler üzerindeki mikropların öldürülmesi söz konusudur.

2- X- Işınları
Elektromanyetik spektrumda Gama Işınlarından bir adım daha uzun dalga boyuna sahip (daha düşük frekans ve daha küçük enerji) grup ise X ışınları olarak bilinir. X ışınları da nükleer tepkimelerle gerçeklenebilirler. Ancak çok hızlı hareket eden elektronlar ile metal yüzeylerin bombardıman edilmesiyle de üretilebilir. Güneş yüzeyinde oluşan fırtınalarda yoğun şekilde bulunurlar. X ışınları da iyonize radyasyonlardır ancak gama ışınlarından daha
az potansiyele sahiplerdir. X ışınları düşük bir enerjiden daha yüksek bir enerjiye giden atomdaki elektronları yapabilir fakat hep atom olmaya çalışır. Atomik bir çekirdeğin enerjisini de değiştirebilir. Bu ışınlar elektronları ve atomik çekirdekleri saptırdığından, tıbbi amaç ve moleküllerin tam yapılarının araştırılması için kullanılır. X ışınları ve gamaışınlarının ikisi de yıldız ve galaksilerde astrofiziksel işlemlerle oluşur ve onlar dünyayı
sürekli bombardımana tutan “ kozmik ışınların “ parçasını oluştururlar.

3- Ultraviyole Işık
Ultraviyole radyasyon, güneş spektrumunun özel bir bölümüdür. Ultraviyole
radyasyon, elektromanyetik spektrumun görünür ışıktan daha kısa dalga boylu (doğal olarak daha yüksek enerjili) olan belli bir parçasını oluşturur. Bu konudaki detaylı bilgi “ultraviyole radyasyon nedir” ana başlığı verilmiştir.

4- Görünür (Vısıble) Işık
Ultraviyole Radyasyondan biraz daha uzun dalga boyuna sahip görünür ışık,
elektromanyetik spektrumun dar bir bölümünde yer almıştır. Göz retinasındaki renk pigmentleri ile direk ilişkili olduğundan, bizim görmemize yardımcı olur. Görünür radyasyon iyonize değildir. Atom ve moleküllerle ilişkisi; hemen hemen sahip olduğu tüm enerjiden, başka bir enerjiye dönüşen elektronların sonucudur. Ancak moleküller için sınırlı kalır. Gerçek şudur ki fotonları emen farklı enerjilere sahip farklı maddeler, sahip oldukları farklı renklerin dışardan algılanmasının sonucudur. İnsan gözü 400 nm ile 700 nm aralığında ki
elektromanyetik radyasyona duyarlıdır. Bütün renkler bu dalga boyu aralığında görünen gökkuşağında bulunur (menekşe, çivit, mavi, yeşil, sarı,turuncu ve kırmızı). En kısa dalga boyları (en büyük foton enerjisi) menekşe rengi olarak algılanır, en uzun dalga boyu (en küçük foton enerjisi) ise kırmızı olarak algılanır. Bazı canlı türleri ışığı daha uzun veya daha kısa dalga boylarında algılayabilir.

5- Kızılötesi (Infrared) Işıklar
Elektromanyetik spektrumda biraz daha uzun dalga boyunda (daha düşük enerjili) görünen bölüm spektrumunun kızıl ötesi bölümüdür (IR). Infrared ışınların enerjileri elektronların enerjilerini değiştirmek için çok küçüktür. Bunun yerine, infrared radyasyon; moleküllerin titreşim durumlarını değiştirme eğilimindedir ki bu, bir moleküldeki atomların çok hızlı ileri ve geri sallanması anlamına gelir. Moleküller kızılötesi ışınları emdiklerinde atomları daha hızlı hareket eder ve böylece moleküllerin sıcaklıkları artar. Isı lambaları bu
prensiple çalışır. Isı taşınımı, infrared elektromanyetik radyasyonda çoğunlukla “radiant ısı” olarak bilinir.

6- Radyo Dalgaları
Spektrumda daha da uzun dalga boyları Radyo Dalgalarıdır. İsminden de anlaşılacağı gibi; elektromanyetik spektrumun bu bölümünü biz radyo haberleşmesinde, televizyonda ve radarda kullanırız. Radyo dalgaları elektromanyetik spektrumun geniş bir bölümünü kapsar. Genelde (uhf, vhf, televizyon, radar, mikrodalga, milimetre dalga vb.) olarak alt bölümlere
ayırırız, bu isimler kullanım yerine göre değişir. Atmosfer boyunca bu dalga boylarının yayılma yollarında ki farklılıklarından dolayı çeşitleri açıkça bellidir.

Özet olarak; elektromanyetik spektrumla ilgili elektromanyetik radyasyonun bütün bilinen dalga boylarının aralığı, geleneksel olarak bir seri aralıklara bölünmüştür. Bulunduğu bir bölgeye nazaran başka bir bölgede temel olarak bir farklılık yoktur. Farklılıklar, radyasyonun maddelere ne yaptığına bakılarak veya onlarla olan etkileşimlerine bakılarak şekillendirilir. Biz yalnızca doğal özelliği olan görülebilirliği sayesinde Visible Işığı görünür olarak biliriz. Geleneksel olarak, ışık terimini yalnızca Ultraviyole, Visible ve Infrared
radyasyon için kullanılır. Bu radyasyon grupları; güneşten yayınlanan ve atmosferin üst sınırına ulaşan en yoğun ve en etkili radyasyonlardır.

Kaynak:
METEOR - Devlet Meteoroloji İşleri Gebel Müdürlüğü

 

Ayrıca pdf olarak indirmek isterseniz,

 http://www.meteor.gov.tr/FILES/arastirma/ozonuv/gunesspectrumu.pdf

 

Manyetik Şirketi

Manyetik Şirketi

     
Arkadaşlar firmanın yeri istasyon caddesinin sonundadır.Eras dersanesinin karşısındadır.

 

İletişim Bilgileri

Örnek Evler Mah. Istasyon cad. No:77/A KAYSERI
Tel: (0352) 232 4813
Fax:(0352) 232 4823

Erciyes Üniversitesi Mekatronik Bölümü

     Bölümün Tarihçesi ve Misyonu

Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü 2005 yılında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 1651 sayılı ve 16.05.2005 tarihli yazısı ile kurulmuştur. Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Mekatronik Mühendisliği lisans programı, elektrik, (optik dahil) elektronik, makina ve bilgisayar mühendisliklerini anlamlı bir bütünlük içinde öğrenciye sunmayı; böylece akıllı bir elektro-mekanik sistem oluþturabilmek için gerekli alt teknolojileri kullanabilecek veya bu alandaki uzmanlarla iletiþim kurarak ürün tasarımını gerçekleştirebilecek mühendisleri yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Mühendislik tasarım ve çözümlemelerinde çeşitli CAD (Bilgisayar Destekli Tasarım) araçlarından yararlanılması ile, laboratuvar ortamlarında gerçekçi mühendislik problemlerinden yola çıkmak suretiyle öğrencilerin karmaşık tasarım ve uygulama sorunlarıyla yüz yüze geti...

Proses Kontrol ve Enstrümantasyon Sunusu

Arkadaşlar 2 sene önce bulduğum slaytlardan biri daha, arşivimi elimden geldigince paylaşmaya çalışıyorum.Özellikle Tıbbi elektronikle ilgilenen arkadaşların baya hoşuna gidecek bir sunum.Sunumun ana konularını aşağıya sıraladım.Dökümanı aşağıdaki eklentiden indirebilirsiniz.
şifre : www.elektrokampus.com
  • EKG ( ElektroKardiyoGraf )’ nin YAPISI VE ÇALIŞMA PRENSİBİ
  • KALP FİZYOLOJİSİ
  • Kalp odacıkları
  • KALP FİZYOLOJİSİ
  • Yaşa göre kalp kasılma oranları
  • Kan Damarları
  • Damarlar (Arter ve Ven)
  • Sinüs ve AV düğümü
  • Kalbin Elektriksel Sistemi
  • Uyarı öncesi
  • EKG niçin ölçülür ?
  • EKG Ritimleri
  • İlk elektrokardiyografi cihazı
  • Block diagram of an electrocardiograph
  • EKG cihazının sınırları
  • EKG kaç volt ?
  • EKG prensip şeması
  • Örnek bir EKG Devresi
  • Analog Input Processing
  • Enstrümantasyon Amplifikatörü
  • Geri Besleme - Sağ bacak sürücüsü
  • Dijital izolasyon
  • Güç kaynağı
  • ADP3607 ve ADP3605 ile Dual Supply System
  • Signal Processing
  • ADuC842 MicroConverter
  • Hast...

Elektromanyetik Alanlar ve Mikrodalga Teknigi Anabilimdalı tanıtım sunusu PP

 

Elektromanyetik Alanlar ve Mikrodalga Teknigi Anabilimdalı tanıtım sunusu PP 101 sınıfından zamanında almıştım.Eski dvd lere bakarken buldum.Umarım işine yarayan olur.

 Dosyayı forumdan indirebilirsiniz.

http://www.elektrokampus.com/forum/elektromanyetik-alanlar-ve-mikrodalga-teknigi-anabilimdali-tanitim-sunusu-pp-t1354.html?p=5769#post5769

Bobin Nedir

İzoleli bir iletkenin yan yana sarılması ile elde edilirler. Bobinler, doğru akıma sadece iletkenin direnci kadar zorluk gösterirken alternatif akıma karşı gösterdikleri zorluk uygulanan alternatif akımın frekansı ile orantılı olarak artar.

Bobinin fiziki yapısına bağlı olan sabit değerine endüktans denir Endüktans L harfi ile gösterilir. Birimi Henri (Henry)'dir. Henri büyük bir değer olduğu için genelde Henri'nin binde biri olan mili Henri (mH) veya milyonda biri olan mikro Henri (µH) kullanılır.

Bir bobine uygulanan alternatif gerilimin frekansı arttıkça, bobinin devre akımına gösterdiği dirençte artar. Bobinin frekans ile değişen bu direncine, özel olarak endüktif reaktans denir. XL ile gösterilir. Birimi ohm'dur. Bir bobinin endüktif reaktansının değeri şu formülle bulunur;

XL=2n.f.L

XL = Bobinin endüktif reaktansı
Π= yaklaşık 3,14
f = uygulanan AC. gerilim frekans...

Dirençler

Dirençler

Direncin kelime anlamı, birşeye karşı gösterilen zorluktur.

Devre elemanı olan dirençte devrede akıma karşı bir zorluk göstererek akım sınırlaması yapar.
Direncin birimi “Ohm” ‘dur.

1,000 ohm = 1 Kilo ohm

1,000,000 ohm = 1 Mega ohm

1,000,000,000 ohm = 1 Giga ohm

Direncin değeri üzerine renk kodları ile yazılmıştır.

Alt tarafta görülen direncin renkleriri soldan başlayarak, sarı, mor, kırmızı ve altındır. Soldan 1. renk 1. sayıyı, 2. renk 2. sayıyı, 3. renk çarpan sayıyı ve 4. renkte toleransı gösterir. Tablodan bakıldığında sarı 4′e, mor 7′e ve kırmızıda çarpan olarak 10 üzeri 2′ye eşittir. Bunlar hesaplandığında ilk iki sayı yanyana konur ve üçüncü ile çarpılır. Tolerans direncin değerindeki oynama alanıdır. Mesela yandaki direncin toleransı %5 ve direncin değeri de 4.7 Kohm olsun. Tolerans değeri, bu direncin değerinin 4.7 Kohm’dan %5 fazla veya eksik olabileceğini belirtir. Bir de 5 renkli dirençler...

Ersem PIC Kursu CCS

ERSEM (Erciyes Üniversitesi Sürekli Egitim Merkezi)

Selam arkadaşlar , geçen dönem ersemden aldığım C ile pic programlama kursunda yaptığımız uygulamaları elektrokampuse ekliyorum.Kod ve uygulamaları incelerseniz ve kafanıza takılan sorular olursa burada beraber tartışırız.Elimden geldidgince de yardım ederim.

Dökümanın içinde hangi uygulamalar var ;
  • Pic16f628a yı kullanarak CCS ile led yakma
  • pic16f877 ile LCD uygulaması
  • 16f877 ile buton, LCD ve led uygulaması
  • Karaşimşek uygulaması
  • 16f877 ve shift register ile sevensegment uygulamaları
  • 5x7 dotmatrix uygulaması (Harflendirme)
  • Keypad ve LCD uygulaması
  • RB0 kesme(interrupt) uygulamaları
  • Timer uygulamaları
  • Pic ile bilgisayarın seri porttan haberleşmesi (RS232) uygulaması
  • Pic ile termometre uygulaması ( sıcaklığın LCD de gösterilmesi)
  • WDT ( watch dog timer) uygulaması
  • EEPROM uygulaması
  • Sıcaklığa duyarlı röle uygulaması

Dökümanı forumumuzdan indirebilirsiniz ;

http://www.e...

Yazar Kadromuz

Mehmet Çakmak-Yazar Nizam Babayiğit Umut Yılmaz Ahmet Çakır

Pano

Ahmet Çakır sitemizde yazarlığa başlamıştır.

Kendisine başarılar dileriz.  Mehmet Çakmak

-------------------------

Yazar Başvurusu İçin;

cakotr@gmail.com

-------------------------

Organizatör:
Tür:
Ağ:
Küresel
Tarih:
07 Kasım 2009 Cumartesi
Zaman:
10:30 - 16:30
Yer:
erciyes üniversitesi iibf konferans salonu