Translate

Friday, June 20, 2025

Arduino ile Gece Lambası Projesi


Bu projede Arduino ve fotoresistör (LDR) kullanarak ortam karardığında otomatik olarak yanan bir gece lambası yapıyoruz.

Gerekli Malzemeler:

Arduino UNO

Fotoresistör (LDR)

10kΩ direnç

LED

220Ω direnç

Breadboard ve jumper kablolar

Kod:

int ldrPin = A0;
int ledPin = 9;

void setup() {
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
  Serial.begin(9600);
}

void loop() {
  int ldrValue = analogRead(ldrPin);
  if (ldrValue < 500) {
    digitalWrite(ledPin, HIGH);
  } else {
    digitalWrite(ledPin, LOW);
  }
  delay(500);
}















Tuesday, June 17, 2025

Güvenlik Kamerası Sistemi Bileşenleri (Komponentleri)

Güvenlik kamerası sistemi (CCTV – Closed Circuit Television) kurmak, temel bileşenlerin anlaşılması, doğru yerleşimi ve yapılandırılmasıyla mümkündür. Aşağıda güvenlik kamerası sisteminin temel bileşenlerini, nasıl kurulduğunu ve nasıl çalıştığını detaylı bir şekilde bulabilirsin:

✅ 1. Güvenlik Kamerası Sistemi Bileşenleri (Komponentleri)

Bileşen Açıklama
Kamera (Analog/IP) Görüntüyü çeken ana bileşendir. Analog ya da IP (dijital) olabilir.
DVR / NVR Analog sistemlerde DVR (Digital Video Recorder), IP sistemlerde NVR (Network Video Recorder) kullanılır.
Hard Disk Kayıt cihazına entegre şekilde çalışır. Görüntüleri kaydetmek için gereklidir.
Kablolar ve Konektörler BNC, RJ45, güç kablosu, adaptör vb. bağlantı ve iletim için gereklidir.
Monitör / Ekran Kameraların görüntüsünü izlemek için kullanılır.
Adaptör / Güç Ünitesi Kameralara ve DVR/NVR'a enerji sağlar.
Switch / Router (IP sistemlerde) Kameraları ağa bağlamak için kullanılır.

🔧 2. Kurulum Aşamaları

📍 Adım 1: İhtiyaç Analizi ve Kamera Seçimi

İç/dış mekânda kaç kameraya ihtiyaç var?

Gece görüşü, hareket algılama, çözünürlük gibi özellikler belirlenmeli.

🛠️ Adım 2: Kamera Montajı

Kameralar görüş açısına uygun yerlere monte edilir.
Dış mekânlar için su geçirmez muhafazalı kameralar tercih edilir.

🔌 Adım 3: Kablolama ve Bağlantılar

Analog sistem: Kamera → BNC kablo → DVR

IP sistem: Kamera → Ethernet (CAT5/CAT6) kablo → Switch/Router → NVR

> Güç bağlantıları genellikle adaptör ile ya da PoE (Power over Ethernet) ile sağlanır.

💾 Adım 4: DVR / NVR Kurulumu

Cihazın içine hard disk takılır.

Kameralardan gelen görüntü sinyalleri buraya iletilir ve kaydedilir.

🖥️ Adım 5: Monitör / TV Bağlantısı

HDMI veya VGA kablo ile DVR/NVR monitöre bağlanır.

Görüntü canlı izlenebilir veya geçmiş kayıtlar izlenebilir.

🌐 Adım 6: Ağ Ayarları ve Uzaktan İzleme

NVR veya DVR'a IP verilir.

Port yönlendirme yapılırsa cep telefonu ya da bilgisayar üzerinden uzaktan izleme mümkündür (mobil uygulama / web arayüzü ile).

⚙️ 3. Çalışma Prensibi

1. Kamera görüntüyü yakalar.
2. Görüntü DVR/NVR’a iletilir.
3. Veri sıkıştırılarak hard diske kayıt edilir.
4. Görüntüler canlı veya geçmişe dönük izlenebilir.
5. İsteğe göre alarm tetiklenebilir (hareket algılama, yüz tanıma vb.).
6. Uzaktan izleme ile mobil cihazlar üzerinden görüntülere erişim sağlanır.

💡 İpuçları

UPS (kesintisiz güç kaynağı) kullanmak, elektrik kesintilerinde sistemi açık tutar.

Kameraların IP67/68 sertifikalı olması, dış ortam dayanıklılığı sağlar.
PoE destekli sistemler, kablo karmaşasını azaltır.
HDD kapasitesi ihtiyaca göre belirlenmeli (örneğin 7/24 kayıt için 2 TB ve üstü önerilir).



(1) Kamera 1      (2) Kamera 2      (3) Kamera 3
   │                  │                  │
   ├───── Koaksiyel / Ethernet Kablosu ───┤
   │                  │                  │
+---------------------------------------------------+
|                 DVR / NVR Kayıt Cihazı           |
| (1) Kamera Girişleri                              |
| (2) Hard Disk ile görüntü kaydı                   |
| (3) HDMI/VGA çıkışı ile görüntü aktarımı         |
| (4) Ethernet çıkışı ile router bağlantısı         |
+---------------------------------------------------+
                    │
            HDMI / VGA Kablosu
                    │
              [ MONİTÖR / TV ]

                    │
              Ethernet Kablosu
                    │
                [ ROUTER / MODEM ]
                    │
          Kablosuz ağ / İnternet bağlantısı
                    │
     [ Telefon / Tablet / Bilgisayar (Uzak Erişim) ]

               🔌 Güç Bağlantısı:
Her kamera → Güç adaptörü / PoE Switch → Elektrik

DVR/NVR → Elektrik prizine güç adaptörü ile

2025 Zaman Aynaları Deneyi


Aşağıda, "Zaman Aynaları" deneyinin ayrıntılı açıklaması, formüller, ekipman listesi ve poster tasarımı yer almaktadır:

1. Deneyin Temeli 🚀
CUNY ASRC'deki araştırmacılar ("temporal interface") adı verilen yöntemle, bir elektromanyetik metamateriyalin özelliklerini çok hızlı ve tüm uzayda eş zamanlı olarak değiştirerek gelen dalgaları zaman yönünde tersine çevirdiler  .
Bu sayede bir “zaman aynası” oluşturuldu: gelen dalganın son parçası önce dönüyor ve orijinal frekansı başka bir frekansa çevriliyor  .

2. Temel Deneysel Şema ve Formüller

⚙️ Fiziksel Kurulum:
~6 mt uzunluğunda bobinli (meandered) metal şerit
Bu şerit üzerine yerleştirilmiş çok sayıda hızlı aç-kapa anahtarı (switch) ve depolama kapasitörleri
Tetikleyici kontrol sinyali (gate voltage) ile aynı anda tüm anahtarlar aktive ediliyor  

🧮 Temel Formül: 


3. Kullanılan Donanım ve Malzemeler
Ekipman Özellik
Meandered metal şerit Uzunluk: ~6 m, PCB üzerinde baskılı
**Hızlı aç-kapa anahtar (RF switch)** Gecikme <1 ns, eş zamanlı tetikleme
Depolama kapasitörleri Yüksek hızlı hafıza/empedans değişimi için
Kontrol devresi TTL/CMOS tabanlı senkron sürücü kartları
RF sinyal jeneratörü Bant genişliği: GHz düzeyi, modülasyonlu sinyal çıkışı
Osiloskop / VNA ≥10 GHz bant genişliği, input-output dalga gözlemi
Zamanlayıcı ve eş zamanlama modülü Mikro/nano saniye ölçüm çözünürlüğü
**Metamateriyal tabakalar (PCB)** Mikro şerit geometrisi ve anahtar yerleşimi
Gürültü yalıtım kabini RF parazitlerden izole deney ortamı

4. Deneysel Prosedür
1. RF jeneratörle bant geniş sinyal gönder.
2. Kontrol devresiyle tüm switching elemanlarını aynı anda aktive et → Empedans ani değişsin.
3. Osiloskopla girişte ters çevrilmiş zaman dalgası, çıkışta modifiye ileri dalga ölçülür  
4. Frekans kayması, süre uzaması analiz edilir.
5. Uygulama Alanları
Hatalı işlem geri dönüşü: Zaman tabanlı “undo” yeteneği mikro dalga devrelerinde.
Doğrusal olmayan sinyal işleme: Frekans çevirimiyle filtreleme, modülasyon.
Zaman tabanlı rezonant boşluk (cavity): Zaman aynalarının üst üste gelmesiyle zaman kristalleri oluşturulabilir  .