Offerta Didattica
INGEGNERIA ELETTRONICA E INFORMATICA
ELETTRONICA I
Classe di corso: L-8 - Ingegneria dell'informazione
AA: 2018/2019
Sedi: MESSINA
SSD | TAF | tipologia | frequenza | moduli |
---|---|---|---|---|
ING-INF/01 | Caratterizzante | Libera | Libera | No |
CFU | CFU LEZ | CFU LAB | CFU ESE | ORE | ORE LEZ | ORE LAB | ORE ESE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 4.5 | 0 | 1.5 | 60 | 36 | 0 | 24 |
LegendaCFU: n. crediti dell’insegnamento CFU LEZ: n. cfu di lezione in aula CFU LAB: n. cfu di laboratorio CFU ESE: n. cfu di esercitazione FREQUENZA:Libera/Obbligatoria MODULI:SI - L'insegnamento prevede la suddivisione in moduli, NO - non sono previsti moduli ORE: n. ore programmate ORE LEZ: n. ore programmate di lezione in aula ORE LAB: n. ore programmate di laboratorio ORE ESE: n. ore programmate di esercitazione SSD:sigla del settore scientifico disciplinare dell’insegnamento TAF:sigla della tipologia di attività formativa TIPOLOGIA:LEZ - lezioni frontali, ESE - esercitazioni, LAB - laboratorio
Obiettivi Formativi
Il corso di “Elettronica I” vuole fornire le conoscenze di base dell’Elettronica (concetti e principi primi) partendo dallo studio del funzionamento e dalle applicazioni circuitali dei componenti discreti a semiconduttore (diodi e transistors) che costituiscono i circuiti integrati. Le applicazioni riguardano il ramo dell’ Elettronica discreta, di bassa potenza e di bassa frequenza. In particolar modo vengono studiati i circuiti per il condizionamento del segnale nel dominio del tempo e i circuiti amplificatori a singolo transistor. Gli argomenti vengono affrontati dal punto di vista dell’analisi e della progettazione ricorrendo al continuo supporto della simulazione assistita al calcolatore attraverso l’uso del simulatore circuitale SPICE.Learning Goals
analysis and design of electronic circuits based on diodes and transistorsMetodi didattici
Il corso è composto di lezioni (teoria) ed esercitazioni. Le lezioni si svolgono attraverso la proiezione di slide e materiale didattico messo a disposizione dal docente. Le esercitazioni riguardano la risoluzione di compiti di esami comprensivi della parte riguardante la simulazione SPICE.Teaching Methods
Lectures based on theory and exercisesPrerequisiti
Per affrontare il corso di “Elettronica I” è necessaria la capacità di risolvere le reti elettriche lineare in regime DC e AC.Prerequisites
Theory of AC/DC linear electrical circuitsVerifiche dell'apprendimento
La verifica consiste in una prova scritta ed una prova orale opzionale integrativa. Gli studenti che frequentano il corso possono superare la parte scritta attraverso lo svolgimento di due prove parziali (relative alle due parti del corso) effettuate in itinere.Assessment
Written test and oral test.Programma del Corso
Il programma del corso è costituito da una introduzione e da due parti principali. Nella parte introduttiva viene presentata l’Elettronica attraverso la sua evoluzione storica e vengono richiami i concetti e le metodologie principali per la risoluzione delle reti elettriche in regime DC e AC. In particolare vengono introdotti i concetti di funzionamento in regime di piccolo segnale e la metodologia per la linearizzazione delle reti non lineari e quello di resistenza equivalente. Nell’introduzione viene inoltre presentato il simulatore circuitale PSPICE con esempi di simulazione. La prima parte principale del corso riguarda lo studio dei dispositivi elettronici a semiconduttore (resistori, diodi, transistors BJT, JFET e MOSFET) con cenni di Elettronica dello stato solido (mobilità, conduzione per elettroni/lacune, drogaggio, conduzione per drift/diffusione) e sui processi tecnologici di fabbricazione (impiantazione, diffusione, crescita, deposizione). Per ogni dispositivo presentato vengono forniti cenni di elettronica dello stato solido per giustificarne il comportamento elettrico, viene presentato il modello corrente-tensione di ampio e piccolo segnale includendo gli effetti di non idealità, il modello SPICE, la metodologia di analisi dei circuiti e applicazioni. In particolare per i diodi vengono studiate applicazioni come i circuiti limitatori, i circuiti raddrizzatori a semionda, i circuiti regolatori. Vengono anche presentati brevemente applicazioni dell’optoelettronica che coinvolgo i fotodiodi, le celle solari e i diodi LED. Le applicazioni dei transistors presentate nella prima parte riguardano i circuiti di polarizzazione in continua, i riferimenti e i driver di corrente. Nella seconda parte vengono studiati i circuiti amplificatori a transistori discreti. Nell’introduzione vengono forniti i concetti di amplificazione, modellizzazione di piccolo segnale, limiti di funzionamento lineare, distorsione armonica e polarizzazione. Vengono studiate in modo dettagliato le configurazioni fondamentali di amplificatori a singolo transistor sia nel caso di BJT che nel caso di MOSFET/JFET (guadagni, resistenze di ingresso/uscite, limiti di funzionamento in regime lineare) a medie frequenze. Infine viene discussa la risposta in frequenza degli amplificatori con particolare attenzione ai metodi approssimati per il calcolo dei limiti di banda.Course Syllabus
Elements of theory of linear electrical networks; circuit simulation with SPICE; models of solid state electronic devices (diodes, bipolar transistors and MOSFETs); circuits based on diodes and transistors; linear amplifiers with BJTs and MOSFETsTesti di riferimento: “Microelettronica”, R.C. Jaeger, T. N. Blalock, Mc Graw Hill.
Esami: Elenco degli appelli
Elenco delle unità didattiche costituenti l'insegnamento
ELETTRONICA I
Docente: GINO GIUSI
Orario di Ricevimento - GINO GIUSI
Giorno | Ora inizio | Ora fine | Luogo |
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Lunedì | 15:00 | 17:00 | ufficio (blocco B, piano n.6, stanza 642) |
Venerdì | 15:00 | 17:00 | ufficio (blocco B, piano n.6, stanza 642) |
Note: