Entegre etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
thumbnail

İnsanlarda Çip Kullanımı - İsveç'de Vücuduna Çip Takan İnsanlar - 3 bin İsveçli Neden Çip Takıyor?


3 bin İsveçli neden çip takıyor?

Dünya genelinde, vücuduna çip enjekte edilmiş “cyborg” sayısının 10 bine ulaştığı tahmin ediliyor. Çok fazla mikroçip şirketinin bulunduğu İsveç, 3 bin kişi ile "çiplenmiş" en fazla insana sahip ülke konumunda.

Geçtiğimiz sene İsveç merkezli Epicenter isimli bir şirket, çalışanlarının derisinin altına çip yerleştirme uygulamasını başlattı.

El derisinin altına şırınga aracılığıyla yerleştirilen pirinç tanesi büyüklüğündeki mikroçipler sayesinde, çalışanlar şirket içindeki tüm cihazları kullanmaya, kimlik kartı olmadan şirkete girmeye başladılar.

Deri altına yerleştirilen çipe “RFID” adı veriliyor. Bir antene sahip olan çip, pile ihtiyaç duymuyor. Şırınga yardımıyla derinin altına yerleştirildikten sonra, bir RFID kodu yolluyor. Bu kod etrafta bulunan teknolojilerle iletişime geçebilmeyi sağlıyor.

Şirketin CEO’su Patrick Mesterton’a göre, çalışanlar bu uygulamadan son derece memnun. Uzmanlar ise deri altına yerleştirilen çiplerle kişilik haklarının kolayca ihlal edilebileceğini ve sağlık gibi çok sayıda gizli bilgiye kolayca ulaşılabileceğini belirtiyor.

Kurumsal dünyada uygulamanın etik tarafı tartışılırken, çip uygulaması kamusal alanda da hayata geçmiş durumda.

İsveç’te bazı trenlerde yolcular e-biletlerini derilerinin atında taşımaya başladılar. Ülke genelinde şu anda tam 3 bin kişi, eline çip enjekte ettirmiş durumda.

Fiyatı 150 dolar

Deri altına yerleştirilen çipin fiyatı 150 dolar. Bu çip, kişisel verileri, kredi kartı numaralarını ve tıbbi bilgileri depoluyor; radyo frekanslarını kullanarak cihazlar ile iletişime geçiyor.

Bugün dünya genelinde, vücudunda çip enjekte edilmiş “cyborg” yani uzaktan kumanda ile hareket eden yapay "canlı" sayısının 10 bine ulaştığı tahmin ediliyor. Çok fazla mikroçip şirketinin bulunduğu İsveç, en büyük paya sahip ülke konumunda. Hatta insanlar, kendi kendilerine enjekte edebilecekleri çip siparişi bile vermeye başlamış durumdalar. “Çiplendim!” t-shirtlerini giyip gezenler de işin cabası!

İsveçli BioHax firmasının kurucusu Jowan Österlund, The Economist dergisine yaptığı açıklamada, insan vücuduna entegre edilen çiplerin mobil telefonlardan daha güvenli olduğunu, çiplerin “hack”lenmesinin çok daha zor olduğunu söylüyor. Tabi ki, bunun tersini düşünenler de var. RDIF çiplerin GPS’i yok, ama otomatik kapı, printer gibi cihazlarla iletişime geçtiğinde, iz bırakıyor.

Örneğin Meksika’da kaçırılma olaylarına karşı önlem olmak için deri altına çip yerleştirmek moda olmuş durumda.

Deri altına enjekte edilen çipin fiyatı 150 dolar

Peki insanlar bu riski neden alıyor? Bunun başlıca nedeni rahatlık. Temassız işlem, ödeme teknolojisinin olduğu her yer, mikroçip kullanımı için gerekli olan altyapıyı sağlıyor.

Dolayısıyla Kanada’nın ardından dünyanın en az nakit para kullanılan ikinci ülkesi olan İsveç, çip kullanımı açısından son derece elverişli bir ortam sunuyor. Çip kullanımının artmasında ise en büyük rol şirketlere düşüyor. Çin implantlarını algılayan mağazaların sayısı henüz çok sınırlı. Algılayanlar ise hala ciddi sorunlarla karşılaşabiliyorlar. Örneğin İsveç demiryolları yetkilileri yolcuların çiplerini okuduklarında, e-bilet yerine LinkedIn verilerine ulaşabiliyorlar. Dolayısıyla çipler, henüz sadece dijital iş kartları veya anahtar yerine geçen kartlarda kullanılıyor.
thumbnail

İnsanlarda Çip Kullanımı - Rus Bilim Adamı Vücuduna Taktığı Çiplerle Kapıları Açıyor ve Bankamatik Kullanıyor

 

Mikro çipler, insan hayatını çok kolay hale getirebiliyor. Peki o çipleri vücudumuzda kullanabilir miyiz? Rusya'da bir doktor ellerine yerleştirdiği çiplerle kapıları açıp, bankamatikten işlem yapabiliyor. İşte bilim kurgu filmlerini hatırlatan o görüntüler...

Filmlerde, fantastik romanlarda sıklıkla karşılaştığımız çipler gerçek oldu. Rusya'da bir doktor, kendine yerleştirdiği çiplerle kapıları açabiliyor.

Birçok bilim kurgu filminde kullanılan ve geleceğin teknolojisi olarak adlandırılan çipler bu kez gerçek oldu. Rusya’nın Novosibirsk kentinde doktor olan Aleksandr Volçek, vücuduna yerleştirdiği beş adet çip yardımıyla sadece bir el hareketiyle günlük bazı işlerini halledebiliyor. Bu çipler sayesinde tek bir el hareketiyle kapı açabiliyor, bankamatik kullanabiliyor. Kadın doğum uzmanı olarak çalışan Volçek, sol eline üç, sağ eline iki çip yerleştirdi. Çiplerin boyutları ise iki milimetre ila on üç milimetre arasında değişiyor.

Rus hekim birinci çipini 2014 yılında yerleştirmiş ve altı çipten birini eskidiği için çıkarmak zorunda kalmış. Fakat çipler yeniden programlanabildiği için eskimesi sorun teşkil etmiyor. Çipler derinin altına bir enjektör yardımıyla enjekte ediliyor. Eğer istenirse kalın iğneli bir şırıngayla bile deri altından çıkarılabiliyor.
thumbnail

4017 ve 555 Entegreli Ayarlanabilir 10'lu LED Yürüyen Işık Devresi ve Çalışma Prensibi


Devrenin Amacı :

555 entegresi ile elde edilen kare dalga palsler ile 4017 entegresinin 10 adet LED lambayı sırasıyla yakıp söndürmesini sağlamak.

Devrenin Çalışması :

Devrede bulunan potansiyometre ile 555 entegresinin ürettiği kare dalga palslerin frekansı ayarlanır.

D1 LED'in yanıp sönme süresi ile üretilen kare dalganın frekansı gözlemlenir.

4017 entegresinin 14 nolu clk ucuna gelen her tetikleme sinyali ile sırasıyla D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10 ve D11 LED lambaları yanıp sönerler.

Devre 6 ile 9 volt arası bir gerilim ile çalıştırılır.

Kullanılan Devre Elemanları:

1- Bir adet 4017 entegre
2- Bir adet 555 entegre
3- Bir adet 10Kohm potansiyometre
4- Bir adet 10Kohm direnç
5- İki adet 680 ohm direnç
6- Bir adet 10 mikrofarad kondansatör
7- Bir adet 0,01 mikrofarad kondansatör
8- Onbir adet LED
thumbnail

555 Entegre İle Ayarlı Kare Dalga Osilatör Devresi ve Çalışma Prensibi Multivibratör, Flaşör, Flip Flop


Devrenin Amacı :

555 zamanlayıcı entegresi ile istenilen frekansta sinyal üretecek kare dalga osilatörü dizayn edebilmek.

Devrenin Çalışması :

Başlangıçta 1uf C kondansatörü boştur.

Devrede +5v besleme gerilimi uygulandığında C kondansatörü RA ve RB (Pot) dirençleri üzerinden şarj olmaya başlar.

Kondansatör şarj olurken 555 entegresi çıkış verir ve LED yanar.

Şarj gerilimi belirli noktaya geldiğinde çıkış 0 olur ve LED söner.

Bu işlemler tekrarlanarak çıkışta kare dalga elde edilir.

Potansiyometre ile kondansatörün şarj süresi ve dolayısıyla devrenin çalışma frekansı ayarlanabilir.

Malzeme Listesi :

1- Bir adet 555 entegre
2- Bir adet 330Ω direnç
3- Bir adet 1kΩ direnç
4- Bir adet 1MΩ potansiyometre
5- Bir adet 10nf kondansatör
6- Bir adet 1uf kondansatör
7- Bir adet Led
8- Bir adet 2×2’li PCB klemens
thumbnail

NE 555 Entegre Özellikleri, Bacak Bağlantı İsimleri Nelerdir? Hangi Elektronik Devrelerde Kullanılır?


NE555, kararsız ve tek-kararlı durumlarda çalışabilen bir zamanlayıcı entegresidir.

Mikrosaniye mertebesinden saat mertebesine kadar zamanlama yapabilir.

Tek kararlı durumda zaman aralığı bir direnç ve bir kondansatörtör ile kontrol edilir.

Kararsız durumda ise çıkış frekansı ve yüksek sinyal - düşük sinyal oranı iki direnç ve bir kondansatörle kontrol edilir.

555 entegresi, kare dalga üreteci olarak kullanılabilir.

Tek kararlı durumda, tetikleme girişinden gelen her bir sinyal çıkışta bir kare dalga oluşmasını sağlar.

Kararsız durumda ise sürekli olarak çıkıştan kare dalga alınmaktadır.


555 zamanlayıcı entegresinin 8 tane bacağı bulunmaktadır.

Bacak   İsim           Açıklama 

   1        GND         Toprak bağlantısı

   2        TRIG         Tetikleme girişi

   3        OUT          Çıkış, kare dalgayı bu bacaktan alıyoruz

   4        RESET      Reset

   5        CONT        Kontrol girişi

   6        THRESH   Çıkışı kesmek için kullanılır.

   7        DISCH       Kapasitörün deşarj girişi

   8        VCC           Pozitif besleme voltajı bu bacağa bağlanır.

555 Entegresinin Özellikleri :

1- Yüksek kararlılık ve düşük maliyetlidir.

2- Kapanma (turn-off) süresi 2 mikrosaniyeden kısadır.

3- Maksimum işlem frekansı 500 KHz’den büyüktür.

4- Mikrosaniyelerden saatlere kadar zamanlama sağlamaktadır.

5- Yüksek çıkış akımı verebilir (200 mA)

6- Ayarlanabilir çıkış frekansına sahiptir.

7- +4.5 , +18V arası besleme gerilimi istemektedir.
thumbnail

Savunma Sanayisi İçin Milli Mikroişlemci - Çakıl


Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bilgi güvenliği konusunda yeni teknolojiler üzerine yürütülen çalışmaları, mutfağında inceledi. TÜBİTAK’ın Gebze’deki yerleşkesinde bulunan Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi’ne (BİLGEM) bağlı laboratuvarları ziyaret eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, “Çakıl” adı verilen milli mikroişlemcinin silah sistemlerinde kullanılan yabancı mikroişlemcilerin yerini alacağını açıkladı.

Tümdevre Tasarım ve Eğitim Laboratuvarı’nda çalışma hayatına yeni başlayan gençlerle yakından ilgilenen Varank, milli mikroişlemci “Çakıl” hakkında bilgi aldıktan sonra şunları söyledi: 

“Bu proje ile silah sistemlerimizde kullanılan yabancı menşeli mikroişlemcilerin yerini alabilecek hızda ve düşük güç tüketen, lisans ve satış hakları ülkemize ait milli bir işlemci tasarlanıyor. Savunma Sanayi Başkanlığımız tarafından ‘Çakıl’ onaylandı. Bundan sonra ikinci faza geçeceğiz ve Çakıl’ın mobil cihazlarda kullanılabilecek çok çekirdekli versiyonunun çalışmalarına başlanacak.”

Bakan Varank, BİLGEM’de mikroçip tasarımı konusunda gençlere eğitim vereceklerini ifade ederek, “Burada yetişecek gençler, Milli Teknoloji Hamlesi’nin önemli bir parçası olacak.” dedi.

Merkezde, halen birçok askeri ve kamu IP ağlarında güvenliği sağlayan kripto cihazın 10 Gbit/s veri işleme yeteneğine sahip yeni modelini inceleyen Varank, geliştirilen prototipin performansından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Varank, Yüksek Güçlü Lazer Projesi ile lazer silahlarının yol haritasını oluşturacaklarına değinerek “Bu projenin çıktısı, top, havan roket ve güdümlü füzelere karşı Hava Savunma Lazer Sistemi Geliştirilmesi olacak. Havadan gelen tehditler, lazerle bertaraf edilecek” dedi.

STRATEJİK BAĞIMSIZLIK

Varank, Milli Teknoloji Hamlesi ile amaçlarının platformdan alt ana sistemlere, çip teknolojisinden gelişmiş yazılım algoritmalarına kadar teknolojik derinlik sağlamak olduğunu belirterek, “BİLGEM’de stratejik bağımsızlığımız açısından kritik öneme sahip teknolojiler geliştiriliyor. Burası geniş bir test alt yapısına sahip. Milli Savaş Uçağı’nın gerçek zamanlı işletim sistemi, SİHA’lar ve savaş uçaklarımızın kullandığı akıllı bombaların lazer arayıcı başlık detektörü, gelişmiş haberleşme istihbarat donanımları, milli kripto sistemleri, hava radar sistemlerinin tamamı Ar-Ge mühendislerimiz tarafından burada geliştirilmekte.” dedi.

KRİPTOLU TELEFONLA GÖRÜŞTÜ

İlk olarak Kripto Cihazları Laboratuvarı’nı ziyaret eden Varank’a Türkiye’nin milli kripto sistemi bulunan 10 ülkeden biri olduğu bilgisi verildi. Bunun üzerine Varank, “Gurur duyduk. Milli güvenliğin en temel ayaklarından biri burası.” diye konuştu. Buradaki bazı sistemlerin ticarileştirilerek, dost ülkelere satılabileceğini ifade eden Varank, teknoloji ihracatının önemine değindi. Varank, BİLGEM’de üretilen kriptolu bir telefonla görüntülü ve sesli görüşme yaptı.

MEMNUNİYET VERİCİ

Varank’a ,askeri ve kamu IP ağlarında güvenliği sağlayan kripto cihazın yeni modeli tanıtıldı. Yeni kripto cihazı inceleyen Varank, “Bu yeni geliştirildi. Dünyada sayılı birkaç ülke bu teknolojiye sahip. 10 Gbit/s veri işleme yeteneği bulunuyor. Geliştirilen prototipinin performansı memnuniyet verici” dedi.

MİLLİ GÜVENLİ VERİ DEPOLAMA

Deniz savunma sistemleri kapsamında yürütülen MÜREN Projeleri hakkında bilgi alan Varank, Bulut Bilişim ve Büyük Veri Laboratuvarı’nı gezdi. Burada Varank ve beraberindekilere, Milli Güvenli Veri Depolama Sistemi ile ilgili sunum yapıldı. Varank, proje kapsamında tasarlanan “Safir Büyük Veri”nin kurulumu ve kullanımının kolay olduğunu kaydederek, “Büyük veri depolamak, mimari ve analitik çözümler sunuyor. Bu çözümler, finans, eğitim, sınır güvenliği, kaçakçılık gibi kritik alanlarda beklenmeyen, milli güvenliğe ve milli politikalara tehdit oluşturabilecek durumların tespiti için analitik uygulamalar içeriyor.” dedi.

YÜKSEK GÜÇLÜ LAZER

Varank, daha sonra Haberleşme İstihbaratı Laboratuvarı’nda sinyal istihbaratıyla ilgili cihazları inceledi. Ardından MOPA Lazer Laboratuvarı’nı ziyaret eden Varank’a Yüksek Güçlü Lazer Projesi hakkında bilgi verildi. Varank, lazer teknolojisinin geleceğin silahlarını üreteceğini kaydederek, Türkiye’deki farklı kurum ve kuruluşların bu konuda çalışma yaptıklarını söyledi.

LAZERİN YOL HARİTASI

BİLGEM’deki proje ile lazer silahlarının yol haritasının oluşturulacağını vurgulayan Varank, “Bu projenin çıktısı, 20 kW (4x5 kW) lazer kaynağı, adaptif odaklayıcı ve hedef takip sisteminin, gemi ve kara platformlarına adaptasyonu ile top, havan roket ve güdümlü füzelere karşı Hava Savunma Lazer Sistemi Geliştirilmesi olacak.” dedi.

ZIRHLI ARACA MONTE

Varank, 20 kW’lık lazer silahının, 1.5 kilometre mesafeden 3 milimetre çeliği delebildiğini bildirerek, hazırlanan 1,25 kW’lık lazer kaynağının zırhlı araca monte edildiğini, 5 kW’lık lazer kaynağın da zırhlı araca monte edileceğini belirtti.
thumbnail

Lojik Devrelerde Toplama İşlemi Yapan Entegre Toplayıcı Blok Şeması, Lojik Devresi, Doğruluk Tablosu

Entegre Devre Toplayıcılar

Dört bit paralel toplayıcı devresi lojik kapılarla yapılabildiği gibi, hazır halde lojik entegre olarak da satılmaktadır. Tek yapmamız gereken entegrenin katalog bilgilerinden doğruluk tablosuna bakmak ve entegrenin nasıl çalıştığını öğrenmek.

Entegrenin kataloğunda, bağlantıların nasıl yapılacağı, entegre bacaklarının isimleri ve ne işe yaradıkları, çalışma sıcaklığı, dayanma gerilim ve akımları, çalışma gerilim ve akımları, entegrenin lojik diyagramı, parametreleri, dış görünümü, boyutları, çalışma karakteristikleri gibi birçok bilgi vardır ve bunlar entegrenin çalışması hakkında bizi bilgilendirirler.

Doğruluk tablosu ise entegrenin ne iş yaptığı konusunda fikir verir.

Bir toplayıcı entegresi aslında dört bitlik paralel toplayıcı devresidir, yani içinde dört bitlik paralel toplayıcı devresi barındırmaktadır. Bununla birlikte ek bazı özelliklerde taşıyabilmektedir.

7483 Entegresi
Şeklin solunda entegrenin gerçek görünüşü, sağda ise entegrenin ne iş yaptığını daha iyi anlayabilmek için tasarlanmış temsili bir şekildir. Burada dikkat ederseniz, bacak numaraları sıralı halde gitmemektedir.

NOT: Dijital elektronikte 4 bitlik girişler çok kullanılmaktadır. Bunun geçerli bir sebebi vardır. Bildiğiniz gibi 8 bit 1 bayt yapmaktadır ve 2 adet 4 bit ile 8 bit kolayca elde edilebilir. Yani 2 adet 7483 entegresi kullanarak 8 bitlik paralel toplayıcı elde edebilirsiniz. Ayrıca 4 bitinde ayrı bir önemi vardır. Dijital elektronikte genelde onaltılık sayı sistemi kullanılmaktadır ve her 4 bit, onaltılık sistemde 1 sayıya karşılık gelmektedir. İkilik sayıları sağdan itibaren dörder dörder gruplayıp altlarına onaltılık değerlerini yazarsanız, ikilik sayıyı kolayca onaltılık sayıya çevirmiş olursunuz. Böylece kullanımı zor olan ikilik sayıları daha kısa ve daha kullanışlı hale getirmiş olursunuz.

7483 entegresi doğruluk tablosu

Devre Bağlantı Şeması



Malzeme Listesi
1 x DM74LS83A
5 x 330 ohm direnç
5 x Led
8 x iki konumlu anahtar
5 V DC güç kaynağı

Buradaki devrede sadece çıkışlara led bağlanmıştır. Eğer istersek girişlere de led bağlayarak devremizi daha iyi gözlenebilir hale getirebiliriz ve ayrıca hata yapma riskimizi azaltmış oluruz.
thumbnail

Lojik Özel Veya Kapısı (XOR Gate) Sembolü, Elektriksel Karşılığı, Entegre Yapısı ve Doğruluk Tablosu

Özel Veya kapısı iki girişi bir çıkışı olan bir kapıdır. 

Kısaca XOR diye de gösterilir. 

Girişlerin ikisi de aynı ise yani ;

A=0, B= 0 veya 

A=1,  B = 1 olduğunda 

çıkış C=0 olmaktadır. 

Eğer girişlerin ikisi de farklı ise yani ;

A= 1, B= 0 veya 

A= 0, B = 1 olduğunda 

çıkış C=1 olmaktadır. 

Çıkış ifadesinde görüldüğü gibi Özel Veya kapısı iki Değil kapısı , iki Ve kapısı ve bir Veya kapısı ile de elde edilebilir.


7486 entegresinin içinde dört adet Özel Veya kapısı bulunur. Entegre kullanılırken herhangi biri veya birden fazlası kullanılabilir. 
thumbnail

Lojik VeyaDeğil Kapısı (Nor Gate) Sembolü, Elektriksel Karşılığı, Entegre Yapısı ve Doğruluk Tablosu


VEYA DEĞİL kapısı aslında bir VEYA kapısı ile bir DEĞİL kapısının birleşmiş hâlidir. 

Sembolde görüldüğü gibi VEYA kapısının çıkışına bir adet küçük daire eklenmiştir. 

Elektriksel eşdeğer devrede lambayı kısa devre eden biribirine paralel bağlı A ve B anahtarları bulunmaktadır. 

A ve B anahtarları açık iken lamba yanar. Anahtarlardan biri kapatıldığında lamba kısa devre olur ve söner.

7402 vedeğil kapısı entegresinde 4 adet 2 girişli veyadeğil kapısı bulunmaktadır.
thumbnail

Lojik VeDeğil Kapısı (Nand Gate) Sembolü, Elektriksel Karşılığı, Entegre Yapısı ve Doğruluk Tablosu


VE DEĞİL kapısı aslında bir VE kapısı ile bir DEĞİL kapısının birleşmiş hâlidir. 

Sembolde görüldüğü gibi VE kapısının çıkışına bir adet küçük daire eklenmiştir. 

Elektriksel devrede lambayı kısa devre eden birbirine seri bağlı A ve B anahtarları bulunmaktadır.

A ve B anahtarlarının ikisi de kapandığında lamba kısa devre olur ve söner.

Anahtarlardan biri bile açıksa lamba yanmaya devam eder.


7400 vedeğil kapısı entegresinde 4 adet 2 girişli vedeğil kapısı bulunmaktadır.
thumbnail

Lojik Veya Kapısı (Or Gate) Sembolü, Elektriksel Karşılığı, Entegre Yapısı ve Doğruluk Tablosu


Elektriksel devrede A ve B anahtarları paralel bağlanmıştır. 

A ve B anahtarlarının bir tanesi veya ikisi de kapatıldığında lamba yanar. 

Anahtarlardan ikisi de açık olursa lamba yanmaz.

İki girişli ve kapısı dijital devrelerde toplama kapısı olarak adlandırılır.

A=0 ve B=0 ise   Çıkış  C=A+B=0+0 =0 
A=0 ve B=1 ise   Çıkış  C=A+B=0+1 =1 
A=1 ve B=0 ise   Çıkış  C=A+B=1+0 =1 
A=1 ve B=1 ise   Çıkış  C=A+B=1+1 =1 

Veya kapısının girişlerinden biri bile 1 olursa çıkış 1 olur. 

Girişlerin hepsi 0 olursa çıkış 0 olur.


7432 veya kapısı entegresinde 4 adet 2 girişli veya kapısı bulunmaktadır.
thumbnail

Lojik Ve Kapısı (And Gate) Sembolü, Elektriksel Karşılığı, Entegre Yapısı ve Doğruluk Tablosu

Elektriksel devrede A ve B anahtarları seri bağlanmıştır. 

A ve B anahtarlarının ikisi de kapatıldığında lamba yanar. 

Anahtarlardan biri veya ikisi de açık olursa lamba yanmaz.

İki girişli ve kapısı dijital devrelerde çarpma kapısı olarak adlandırılır. 

A=0 ve B=0 ise   Çıkış  C= A.B= 0.0 = 0 

A=0 ve B=1 ise   Çıkış  C= A.B= 0.1 = 0 

A=1 ve B=0 ise   Çıkış  C= A.B= 1.0 = 0 

A=1 ve B=1 ise   Çıkış  C= A.B= 1.1 = 1 

Ve kapısının girişlerinden biri bile 0 olursa çıkış 0 olur. 

Girişlerin hepsi 1 olursa çıkış 1 olur.

7408 ve kapısı entegresinde 4 adet 2 girişli ve kapısı bulunmaktadır.
thumbnail

Lojik Değil (Not) Kapısı Sembolü, Elektriksel Karşılığı, Entegre Yapısı ve Doğruluk Tablosu


Değil kapısı (not gate, ınverter): 

DEĞİL kapısının bir girişi ve bir çıkışı vardır. 

Değil (NOT) kapısı girişine uygulanan lojik bilgiyi çıkışına tersini alarak aktaran kapıdır. Bir başka ifade ile girişine lojik 1 uygulanırsa çıkışta lojik 0, girişte lojik 0 uygulanırsa çıkışta lojik 1 veren kapıdır. 

Bu özelliğinden dolayı evirici, tersleyici de denilmektedir.


7404 entegresi içinde altı adet DEĞİL (NOT) kapısı bulundurur. 

Bu entegre kullanılırken altı taneden herhangi biri veya birden fazla Değil kapısı birlikte kullanılabilir. 
thumbnail

Lojik Tampon Kapısı Sembolü, Elektriksel Karşılığı, Entegre Yapısı ve Doğruluk Tablosu


Tampon kapısı ( buffer gate) :

Tampon kapısının bir girişi ve bir çıkışı bulunmaktadır.

Esasında tampon bir kapı grubuna girmemektedir.

Bu devre elektronik katlar veya kullanılan diğer kapılar arasında empedans uygunluğu sağlar.

Kullanılan devrelerde bir katın çıkış empedansı diğer katın giriş empedansına eşit olmaz ise katlar arasında bulunan bu uyumsuzluk enerji kayıplarına neden olmaktadır.

Tampon katı ile empedans uygunsuzluğundan oluşan kayıplar önlenmiş olur.


74125 entegresinin de iç yapısında dört adet tampon kapısı bulunmaktadır.

Burada 1,4,10 ve 13 nolu ayaklar yetki (enable) girişleridir.

Yetki ucu entegrenin çıkışına girişten verilen bilginin iletilip iletilmeyeceğine karar veren uçtur.

Yetki ucuna lojik 0 verilirse çıkış aktif çıkış olur.
thumbnail

Türkiye'de Çip Entegre Üretimi Yapan Fabrika Var Mı?



Bilkent Üniversitesi ve Aselsan'ın ortaklığında kurulan ve savunma, uzay, haberleşme, enerji sektörlerinin ihtiyaç duyduğu yüksek teknoloji ürünlerinin üretileceği çip fabrikası geçen yıl faaliyete geçti.

Yaklaşık 30 milyon dolarlık yatırımla kurulan ASELSAN Bilkent Mikro Nano Teknolojileri Sanayi ve Ticaret AŞ'de (AB Mikro Nano), özellikle III-V yarı-iletken ve benzeri teknolojik malzemeleri içeren mikro ve nano boyutlu aygıtların üretiminin gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Fabrika, faaliyete geçmesinin ardından ilk sözleşmesini de imzaladı. Buna göre, ASELSAN için galyum nitrat (GaN) transistörlerin/entegre devrelerin üretimi gerçekleştirilecek.

Üniversite-sanayi iş birliği açısından örnek bir proje olan çip fabrikası ile üniversitede geliştirilen teknolojinin ticarileşmesi sağlanıyor. ABD'de sayıları on binleri bulan bu tür yüksek teknoloji şirketleri, Türkiye’nin kalkınması açısından da büyük önem taşıyor.

Türkiye'nin satın aldığı, bazen istese bile temin edemediği çiplerin çok daha gelişmişleri bu tesiste üretilebilecek. Fabrikada üretilecek nanoteknoloji temelli ürünler ihraç da edilebilecek.

Türkiye, bu tesiste üretilecek galyum nitrat temelli çipler sayesinde savunma radarı, elektronik harp, güç elektroniği, uzay teknolojileri, elektrik iletim altyapısı, elektrikli araba, havacılık, yüksek hızlı tren ve 5G cep telefonu sistemleri eşi stratejik teknolojiler üretebilen dünyanın sayılı ülkeleri arasına girecek.

Galyum nitrat üstün özellikleriyle bu alanda kullanılan diğer ürünlerden ayrılıyor. Galyum nitrat pazarının gelecek 10 yılda hızla büyümesi ve bu alandaki faaliyetlerin önemli ekonomik getirileri beraberinde getirmesi bekleniyor.


TRT HABER