Elektronické a optoelektronické součástky

Podobné dokumenty
Fyzika pevných látek. doc. RNDr. Jan Voves, CSc. Fyzika pevných látek Virtual Labs OES 1 / 4

Bipolární tranzistory

11-1. PN přechod. v přechodu MIS (Metal - Insolator - Semiconductor),

Optoelektronika. Zdroje. Detektory. Systémy

Studijní opora pro předmět Technologie elektrotechnické výroby

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, Mělník Ing.František Moravec

VY_32_INOVACE_ENI_3.ME_15_Bipolární tranzistor Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing. Miroslav Krýdl

Učební osnova předmětu ELEKTRONIKA

SOUČÁSTKY ELEKTRONIKY

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Elektrický proud v polovodičích

Projekt Pospolu. Polovodičové součástky diody. Pro obor M/01 Informační technologie

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Neřízené polovodičové prvky

Určení čtyřpólových parametrů tranzistorů z charakteristik a ze změn napětí a proudů

Laboratorní práce č. 3: Určení voltampérové charakteristiky polovodičové diody

Nezkreslená věda Vodí, nevodí polovodič? Kontrolní otázky. Doplňovačka

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

VY_32_INOVACE_06_III./2._Vodivost polovodičů

LC oscilátory s transformátorovou vazbou

Zvyšování kvality výuky technických oborů

TRANZISTORY TRANZISTORY. Bipolární tranzistory. Ing. M. Bešta

Polovodičové usměrňovače a zdroje

Úvod do moderní fyziky. lekce 9 fyzika pevných látek (vedení elektřiny v pevných látkách)

Název: Tranzistorový zesilovač praktické zapojení, měření zesílení

Spínače s tranzistory řízenými elektrickým polem. Používají součástky typu FET, IGBT resp. IGCT

VY_32_INOVACE_ENI_3.ME_16_Unipolární tranzistor Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing. Miroslav Krýdl

FET Field Effect Transistor unipolární tranzistory - aktivní součástky unipolární využívají k činnosti vždy jen jeden druh majoritních nosičů

Fyzika, maturitní okruhy (profilová část), školní rok 2014/2015 Gymnázium INTEGRA BRNO

11. Polovodičové diody

Elektřina a magnetizmus polovodiče

Optika a nanostruktury na KFE FJFI

Laboratorní práce č. 2: Určení voltampérové charakteristiky polovodičové diody

Zvyšování kvality výuky technických oborů

SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA A ELEKTROENERGETIKA.

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

A8B32IES Úvod do elektronických systémů

Studium fotoelektrického jevu

Obrázek 1: Schematická značka polovodičové diody. Obrázek 2: Vlevo dioda zapojená v propustném směru, vpravo dioda zapojená v závěrném směru

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Učební osnova vyučovacího předmětu elektronika Volitelný vyučovací předmět. Pojetí vyučovacího předmětu M/01 Strojírenství

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Měření na unipolárním tranzistoru

Učební osnova předmětu ELEKTRONIKA

EXPERIMENTÁLNÍ METODY I

Měření šířky zakázaného pásu polovodičů

Maturitní okruhy Fyzika

1.3 Bipolární tranzistor

AUTORKA Barbora Sýkorová

Základní pojmy z oboru výkonová elektronika

Nanoelektronika a MEMS/NEMS Úvod. Nanoelektronika

PRAKTIKUM III. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Název: Charakteristiky optoelektronických součástek

Elektronika pro informační technologie (IEL)

Charakteristiky optoelektronických součástek

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Unipolární tranzistory

Referát z atomové a jaderné fyziky. Detekce ionizujícího záření (principy, technická realizace)

PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus

Sestrojení voltampérové charakteristiky diody (experiment)

Kategorie Ž1. Test. U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení!

Klasifikace: bodů výborně bodů velmi dobře bodů dobře 0-49 bodů nevyhověl. Příklad testu je na následující straně.

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření optoelektronického vazebního členu, část

Kód VM: VY_32_INOVACE_5 PAV04 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/

Učební osnova předmětu ELEKTRONIKA

1 ÚVOD DO PŘEDMĚTU ZÁKLADNÍ OBVODY...14

- Stabilizátory se Zenerovou diodou - Integrované stabilizátory

Témata profilové maturitní zkoušky

Měřicí řetězec. měřicí zesilovač. převod na napětí a přizpůsobení rozsahu převodníku

způsobují ji volné elektrony, tzv. vodivostní valenční elektrony jsou vázány, nemohou být nosiči proudu

Zvyšování kvality výuky technických oborů

FEKT VUT v Brně ESO / P5 / J.Boušek 3 FEKT VUT v Brně ESO / P5 / J.Boušek 4

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření parametrů tyristoru část Teoretický rozbor

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, polovodiče

CW01 - Teorie měření a cv. 2.

Zvyšování kvality výuky technických oborů

A45. Příloha A: Simulace. Příloha A: Simulace

16. Franck Hertzův experiment

ELEKTRONIKA. Maturitní témata 2018/ L/01 POČÍTAČOVÉ A ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉMY

Mikrovlnná měření: výzkum a vzdělávání

Projekt Pospolu. Poruchy elektronických zařízení. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Jiří Ulrych.

Jednofázové a třífázové polovodičové spínací přístroje

1. Snímací část. Náčrtek CCD čipu.

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Příspěvek k počítačové simulaci elektronických obvodů

Osnova přípravného studia k jednotlivé zkoušce Předmět - Elektrotechnika

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. (40) Zveřejněno N

Novinky pro výuku vláknové optiky a optoelektroniky

Základy elektrotechniky

Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016

Konstrukční inženýrství

Příloha č. 1. Software pro prototyp mikroprocesorově řízeného ohřevu aktivních vložek využívající moderních polovodičových prvků

Elektronika a komunikace (EK)

2. Elektrotechnické materiály

Praktikum II Elektřina a magnetismus

Elektrodynamika, elektrický proud v polovodičích, elektromagnetické záření, energie a její přeměny, astronomie

Polovodičové prvky. V současných počítačových systémech jsou logické obvody realizovány polovodičovými prvky.

Transkript:

Garant předmětu: prof. Ing. Pavel Hazdra, CSc. hazdra@fel.cvut.cz Otevřené Elektronické Systémy Virtual Labs OES 1 / 4

Čím se zde bude zabývat? Principy činnosti struktur užívaných k ovládání elektronů a fotonů v pevných látkách V této oblasti využijete zejména nabyté znalosti z fyziky a teorie elektromagnetického pole Zabývat se budeme Přechodem PN, přechodem kov-polovodič, strukturou kov-izolant-polovodič Heteropřechody a kvantovými strukturami, jakými jsou kvantové jámy a tečky Virtual Labs OES 2 / 4

Čím se zde bude zabývat? Principy činnosti struktur užívaných k ovládání elektronů a fotonů v pevných látkách V této oblasti využijete zejména nabyté znalosti z fyziky a teorie elektromagnetického pole Zabývat se budeme Přechodem PN, přechodem kov-polovodič, strukturou kov-izolant-polovodič Heteropřechody a kvantovými strukturami, jakými jsou kvantové jámy a tečky Základními prvky současné elektroniky a optoelektroniky Detailně pochopíte princip činnosti diod, tranzistorů, zdrojů a detektorů optického záření Porozumíte jejich charakteristikám, parametrům a náhradním modelům Seznámíte se s moderními výkonovými součástkami a prvky určenými pro zpracování ultravysokých frekvencí Poznáte jak se elektronické prvky vytvářejí a integrují Virtual Labs OES 2 / 4

Čím se zde bude zabývat? Principy činnosti struktur užívaných k ovládání elektronů a fotonů v pevných látkách V této oblasti využijete zejména nabyté znalosti z fyziky a teorie elektromagnetického pole Zabývat se budeme Přechodem PN, přechodem kov-polovodič, strukturou kov-izolant-polovodič Heteropřechody a kvantovými strukturami, jakými jsou kvantové jámy a tečky Základními prvky současné elektroniky a optoelektroniky Detailně pochopíte princip činnosti diod, tranzistorů, zdrojů a detektorů optického záření Porozumíte jejich charakteristikám, parametrům a náhradním modelům Seznámíte se s moderními výkonovými součástkami a prvky určenými pro zpracování ultravysokých frekvencí Poznáte jak se elektronické prvky vytvářejí a integrují Aplikacemi a modely elektronických prvků Poznáte základní obvodová zapojení vybraných struktur Dozvíte se, jak nastavit jejich správnou funkci, optimalizovat parametry a ochránit je před zničením S elektronickými prvky a jejich aplikacemi se seznámíte prakticky v laboratoři a ve virtuální realitě profesionálního simulátoru Virtual Labs OES 2 / 4

Ochutnávka Tranzistor MOSFET MOSFET ovládá tok elektronů mezi elektrodami S a D napětím přiloženým mezi elektrody G a S Virtual Labs OES 3 / 4

Ochutnávka Tranzistor MOSFET MOSFET ovládá tok elektronů mezi elektrodami S a D napětím přiloženým mezi elektrody G a S Charakteristiky MOSFETu a obvodové uplatnění v závislosti na poloze pracovního bodu v charakteristice může MOSFET pracovat jako spínač, řízený zdroj či odpor Virtual Labs OES 3 / 4

Ochutnávka Tranzistor MOSFET MOSFET ovládá tok elektronů mezi elektrodami S a D napětím přiloženým mezi elektrody G a S Laboratorní úlohy jsou seznámením se součástkami a jejich zapojeními Charakteristiky MOSFETu a obvodové uplatnění v závislosti na poloze pracovního bodu v charakteristice může MOSFET pracovat jako spínač, řízený zdroj či odpor Virtual Labs OES 3 / 4

Ochutnávka Tranzistor MOSFET MOSFET ovládá tok elektronů mezi elektrodami S a D napětím přiloženým mezi elektrody G a S Laboratorní úlohy jsou seznámením se součástkami a jejich zapojeními Charakteristiky MOSFETu a obvodové uplatnění v závislosti na poloze pracovního bodu v charakteristice může MOSFET pracovat jako spínač, řízený zdroj či odpor Profesionální návrhový systém CADENCE využijete k simulaci charakteristik součástek a jejich chování v nejrůznějších aplikacích Virtual Labs OES 3 / 4

Kde to použijeme? Při studiu na elektrofakultě V předmětech bakalářské etapy studia Analogové a aktivní obvody - bez elektronických prvků nemohou existovat Elektronická měření - většina měřících metod spočívá v přesné kvantifikaci počtu elektronů či fotonů V předmětech magisterské etapy studia Analogové obvody a systémy Optoelektronika a fotonika Struktury integrovaných obvodů Mikrosystémy Nanoelektronika a nanotechnologie Návrh integrovaných systémů RF funkční bloky V životě a praxi Elektronické prvky tvoří základ technického pokroku lidstva v posledních desetiletích - stanete se odborníky v této oblasti, nepřekvapí vás nové trendy v elektronice ani chování v elektronických systémů extrémních podmínkách Elektronickými prvky a systémy jste obklopeni budete znát jejich funkci, odhadnete jejich chování a možná je budete umět i opravit Elektronické prvky tvoří základní znalost návrháře integrovaných systémů, vývojáře v oblasti elektronického hardwaru a vědce v oblasti pokročilých technologíı Virtual Labs OES 4 / 4