Kod przedmiotu 07 72 3020 30
Liczba punktów ECTS 4
Nazwa w języku prowadzenia
Podstawy elektroniki
Nazwa w języku polskim Podstawy elektroniki
Nazwa w języku angielskim
Electronics Fundamentals
Język prowadzenia zajęć polski
Formy zajęć
Liczba godzin w semestrze
Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Inne E-learning
Godziny kontaktowe 15 30 5
Kształcenie na odległość Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie
Udział wagowy w ocenie końcowej. 0,50 0,50 0
Jednostka prowadząca Instytut Fizyki
Kierownik przedmiotu dr inż. Marek Izdebski
Realizatorzy przedmiotu dr inż. Maciej Dłużniewski, dr inż. Piotr Górski, dr inż. Marek Izdebski, dr inż. Agnieszka Krzemińska-Kowalska, dr Rafał Ledzion
Wymagania wstępne
brak wymagań
Przedmiotowe efekty uczenia się
  1. Student potrafi analizować zjawiska zachodzące w układach prądu stałego i sinusoidalnie zmiennego.
  2. Student potrafi wymienić własności i zastosowania półprzewodnikowych elementów elektronicznych.
  3. Student potrafi opisać wybrane układy elektroniczne (analogowe i cyfrowe).
Metody weryfikacji przedmiotowych efektów uczenia się Efekt1: kolokwium, sprawozdanie z wykonanego ćwiczenia, ilość i jakość uzyskanych wyników oraz obserwacja studentów podczas wykonywania ćwiczeń laboratoryjnych Efekt2: kolokwium, sprawozdanie z wykonanego ćwiczenia, ilość i jakość uzyskanych wyników oraz obserwacja studentów podczas wykonywania ćwiczeń laboratoryjnych Efekt3: kolokwium, sprawozdanie z wykonanego ćwiczenia, ilość i jakość uzyskanych wyników oraz obserwacja studentów podczas wykonywania ćwiczeń laboratoryjnych
Kierunkowe efekty uczenia się
  1. potrafi skutecznie pracować w grupie jako lider lub członek zespołu informatycznego
Formy i warunki zaliczenia przedmiotu kolokwium wykładowe oraz zaliczenie ćwiczeń lab
Szczegółowe treści przedmiotu WYKŁAD: 1. Układy prądu stałego i ich analiza przy pomocy praw Kirchhoffa i metody superpozycji. 2. Układy RLC prądu zmiennego i ich analiza przy pomocy metody liczb zespolonych. Filtry pasywne. 3. Budowa i własności złącza PN. Diody półprzewodnikowe – rodzaje, zastosowania. 4. Własności i zastosowania tranzystorów bipolarnych i unipolarnych. 5. Własności i zastosowanie wzmacniacza operacyjnego w analogowych układach elektronicznych. 6. Analogowe układy elektroniczne: wzmacniacze, generatory. 7. Cyfrowe układy kombinacyjne – budowa i zastosowania. LABORATORIUM: 1. Pomiar podstawowych wielkości elektrycznych miernikiem uniwersalnym i oscyloskopem. 2. Badanie filtrów pasywnych. 3. Badanie własności diody półprzewodnikowej. 4. Badanie zasilaczy. 5. Badanie charakterystyk tranzystorów: bipolarnego (npn) w układzie WE i unipolarnego (z kanałem typu n). 6. Badanie wzmacniacza z tranzystorem bipolarnym (npn) w układzie wspólnego emitera (WE) i wspólnego kolektora (WK) 7. Badanie wzmacniacza operacyjnego. 8. Badanie filtrów aktywnych (dolnoprzepustowego, górnoprzepustowego). 9. Badanie komparatora. 10. Badanie bramek logicznych wykonanych w technologi TTL i CMOS. 11. Realizacja logicznych układów kombinacyjnych z bramek NAND. 12. Realizacja logicznych układów kombinacyjnych z bramek NOR. 13. Badanie elementów optoelektronicznych.
Literatura podstawowa
  1. Electronic Devices (Conventional Current Version), Thomas L. Floyd, Pearson, 2018.
  2. Horowitz P., Hill W.: The Art of Electronics, Cambridge University Press, 2008
  3. M.Tadeusiewicz, Teoria obwodów cz. 1 i 2, Wydawnictwo Politechnika Łódzka, 2002
  4. K. Bracławski, A. Siennicki, Elementy półprzewodnikowe, WSiP, Warszawa, 1986
  5. U. Tietze, Ch. Schenk, Układy półprzewodnikowe, WNT, Warszawa, 1996
  6. Z. Rybicki, Elektrotechnika ogólna, PWN, Warszawa, 1970
  7. S. Bolkowski, Teoria obwodów elektrycznych, WNT, Warszawa, 1995.
  8. J. Osiowski, J. Szabatin, Podstawy teorii obwodów, t. I, II, III, WNT, Warszawa, 1995
Literatura uzupełniająca
  1. L.O. Chua, P.M. Lin, Komputerowa analiza układów elektronicznych, algorytmy i metody obliczeniowe, WNT, Warszawa, 1981
Bilans godzin
Forma zajęć Liczba godzin
Wykład 15
Laboratorium 30
Inne 5
SUMA : 50
Uwagi
Data aktualizacja karty 2022-10-13 15:18:42