VYUŽITÍ ELEKTROTECHNICKÉ STAVEBNICE Z 16PINOVÝCH PATIC NA DRUHÉM STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Podobné dokumenty
ELEKTROTECHNICKÁ STAVEBNICE S FOTODETEKTORY PRO VÝUKU NA DRUHÉM STUPNI ZŠ

VYUŽITÍ STAVEBNIC VE VÝUCE NA ZŠ

OSNOVA PRO PŘEDMĚT SPECIÁLNĚ DIDAKTICKÉ PRAKTIKUM

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání

MULTISIM VÝUKOVÝ ELEKTRONICKÝ MATERIÁL

KONSTRUKČNÍ STAVEBNICE V PRAKTICKÝCH ČINNOSTECH A VE FYZICE NA ZŠ

Malá didaktika innostního u ení.

Renáta Bednárová, Petr Sládek. Pedagogická fakulta MU Brno, Univerzita obrany Brno

U nás zaváděn teprve po roce Na západě od 60. let (Curriculum research and development). Význam pojmu ne zcela průhledný.

Analýza vzdělávacích potřeb a kompetencí učitelů 1. stupně ZŠ v Olomouckém kraji k implementaci a využívání ICT ve výuce matematiky

Obecná priorita A1: PODPORA KOMPETENCÍ K PODNIKAVOSTI, INICIATIVĚ A KREATIVITĚ U ŽÁKŮ A STUDENTŮ STŘEDNÍCH ŠKOL A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL

Interakce ve výuce základů elektrotechniky

METODICKÝ LIST K TECHNICKÉMU KROUŽKU:

Kritéria evaluace elektrotechnické a elektronické stavebnice

Didaktika odborných předmětů- testové otázky

INSTALLATION SETS IN TECHNICAL EDUCATION. Čestmír SERAFÍN

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS

Zařazení elektrotechnických stavebnic do systému elektrostavebnic

Kurz DVPP. Žádost o akreditaci DVPP Vzdělávací program,,dobrodružné výpravy za přírodovědnými pokusy na ZŠ

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

NETRADIČNÍ MATERIÁLY V TECHNICKÉ VÝCHOVĚ V MATEŘSKÉ ŃKOLE UNTRADITIONAL MATERIALS IN TECHNICAL EDUCATION IN KINDERGARTEN

6. Vyučovací jednotka jako základní vyučovací forma (struktura, cíl, organizace, úloha učitele a žáka, technické a materiální podmínky). Vyučovací met

Bezpečnostní pokyny pro práci s panelem:

Kurz DVPP. Žádost o akreditaci DVPP Vzdělávací program,,dobrodružné výpravy za přírodovědnými pokusy v MŠ

1 Projekt SIPVZ Tvorba a implementace softwarové podpory výuky matematiky na gymnáziu s využitím CABRI Geometrie

MATCOMP s.r.o. Nabídka počítačových kurzů. Akreditované kurzy:

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA KOMPETENCÍ K PODNIKAVOSTI, INICIATIVĚ A KREATIVITĚ

Didaktika odborných předmětů. Uplatňování didaktických zásad

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, Jihlava

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Elektromechanik světlotechnických zabezpečovacích zařízení letišť (kód: H)

Trendy ve vzdělávání 2010 Sekce 1 Podpora výuky

VY_52_INOVACE_2NOV61. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: Ročník: 6., 8.

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

4.2.1 Elektrické obvody (cvičení)

Název projektu: Inovace přírodovědného vzdělávání s důrazem na rozvoj matematicko-fyzikální gramotnosti žáků.

ZŠPr a ZŠSp Lomnice nad Popelkou Komenského Lomnice nad Popelkou. Tabulka časového rozložení etap autoevaluace

Témata závěrečných písemných prací

GEOMETRICKÉ KONSTRUKCE V PŘÍPRAVĚ UČITELŮ MATEMATIKY

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

Koncepce rozvoje Základní školy s rozšířenou výukou jazyků

POČÍTAČEM PODPOROVANÉ VZDĚLÁVÁNÍ VÝSLEDKY VÝZKUMNÉ SONDY

MOŽNOSTI VYUŽITÍ SHLUKOVÉ ANALÝZY V Q-METODOLOGII

Ing. Jiří HOZMAN, Ph.D. a kolektiv

Mechanik seřizovač - mechatronik Studijní obor: Mechanik seřizovač

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: Kč

VYUŽITÍ ICT VE VÝUCE FYZIKY NA GYMNÁZIU. Jana Škrabánková Vít Schindler

POSTUPNÉ ZTĚŽOVÁNÍ PODMÍNEK

UPLATNĚNÍ VERTIKÁLNÍ A HORIZONTÁLNÍ INTEGRACE PŘI PŘÍPRAVĚ PODKLADOVÝCH MATERIÁLŮ PRO ŠVP FORMOU POJMOVÉ MAPY VE ZVOLENÉ VZDĚLÁVACÍ OBLASTI

Římské číslice porovnávání zvířátek

Úvod do spolupráce školy a firmy

Didaktika hudební výchovy v současném systému vzdělávání

Aktivity z návrhové části KAP, jejichž realizaci uvítáte na území MAP

STUDIUM PEDAGOGIKY 2011

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika)

Dotazníkové šetření pro příjemce (veřejné vysoké školy - pedagogické fakulty) v rámci výzvy 02_16_038 - Pregraduální vzdělávání

Příručka dobré praxe. Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji. Reg.č.: CZ.1.07/1.1.00/

1. Identifikace partnera Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, Trnkova 113 Trnkova 113, Brno Ing. Roman Moliš

Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

PROGRAMOVÁNÍ A OBSLUHA CNC STROJŮ SINUMERIK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ KLUB

PROGRAMOVÁNÍ A OBSLUHA CNC STROJŮ HEIDENHAIN

Krajský akční plán vzdělávání Ústeckého kraje

Plán realizace strategického záměru Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci na rok 2019

Zhodnocení tvorby Školních vzdělávacích programů

Červený Hrádek, Ing. Klára Malhausová a Mgr. Dagmar Malinová

Strategie rozvoje školy na období

KURZ 11.A1, 11.B1, 11.A2, 11.B2 KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI V MŠ garant Mgr. Vladimír Vochozka

Pracovní činnosti

Informatika pro 2. stupeň

ETICKÁ VÝCHOVA V PŘÍPRAVĚ BUDOUCÍCH UČITELŮ VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ. Vladimíra Křížová

Evaluační zpráva. Systém spolupráce se zaměstnavateli

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu:

Předmět je vyučován jako samostatný volitelný předmět v 9. ročníku jednou hodinou týdně z disponibilní časové dotace. Výuka probíhá v odborné učebně

A. Charakteristika vyučovacího předmětu

Využití shlukové analýzy při vytváření typologie studentů

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov,

Samostatný elektrotechnik pro elektrostatický výboj (kód: R) Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (kód: 26)

WEBOVÉ PROSTŘEDÍ JAKO NÁSTROJ V MODERNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

Martin HAVELKA. 2/2010, Volume 2, Issue 2 ISSN X. Journal of Technology and Information Education Časopis pro technickou a informační výchovu

R e š e r š e. Sportovní gymnastika na prvním stupni základní školy

Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy. Vzorový návrh. Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov

PROMĚNA STŘEDOŠKOLSKÝCH KNIHOVEN NA PULZUJÍCÍ INFORMAČNÍ CENTRA

Přehled šablon Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Podpora výuky přírodních věd (matematiky, fyziky, chemie apod.) a motorických dovedností interaktivní formou poly-technického vzdělávání

Model vlakového uzlu Model of a Railway Junction

Metodický pokyn zapojení odborníka z praxe do výuky

Výsledky dotazníkového šetření potřeb mateřských škol v rámci projektu MAP OP VVV v ORP Kladno

VY_52_INOVACE_2NOV55. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: Ročník: 9.

1.7 PROJEKT IVOŠ ROK TŘETÍ

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

Závěrečná monitorovací zpráva zhodnocení projektu

EduKit84. Výuková deska s programátorem pro mikrokontroléry PIC16F84A firmy Microchip. Uživatelská příručka

Matematika na 1. stupni ZŠ se zaměřením na využití geometrie v praxi

dílenský řád, HBP úvod do technického zobrazení

OBOROVÁ DIDAKTIKA, HISTORIE DIDAKTIKY A VÝUKY CHEMIE

Předávání informací z MAP do KAP

Transkript:

VYUŽITÍ ELEKTROTECHNICKÉ STAVEBNICE Z 16PINOVÝCH PATIC NA DRUHÉM STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY THE USE OF ELECTROTECHNICAL CONSTRUCTION KIT FROM 16PIN BASES IN ELEMENTARY SCHOOL PAVEL DRAHOVZAL Resumé Článek seznamuje s elektrotechnickou stavebnicí z 16pinových patic. Uvádí příklady využití stavebnice, nabízí ukázku didaktického materiálu a prezentuje výsledky realizovaného výzkumu začlenění stavebnice do výuky. Abstract The article introduced an electrotechnical construction kit from 16pin bases. It presents examples of use of the construction kit, offers a demonstration of didactic material and presents results of the implemented research of integration of the construction kit to education. ÚVOD Jakou elektrotechnickou stavebnici zvolit, aby efektivně rozvíjela vědomosti a dovednosti žáků? Tato otázka nemusí být pro každého pedagoga zrovna lehkým úkolem. Je třeba zvážit vhodné konstrukční provedení, odolnost stavebnice, možnost opravy, tematické zaměření případně možnost rozšíření, cílovou skupinu uživatelů, cenu apod. Vhodnou odpovědí na položenou otázku může být elektrotechnická stavebnice z 16pinových patic. Stavebnice byla navržena na základě analýzy současných elektrotechnických stavebnic. Diplomová práce Využití elektrotechnické stavebnice z 16pinových patic na druhém stupni základní školy zkoumá efektivitu výuky elektrotechniky za pomoci stavebnice z 16pinových patic. Dále zjišťuje, zdali stavebnice dokáže u žáků zvýšit zájem o elektrotechniku a je-li stavebnice vhodná pro žáky osmé třídy z hlediska náročnosti realizace obvodů. V neposlední řadě také nabízí didakticky zpracovaný materiál, který může pedagog využít ve výuce se stavebnicí. ELEKTROTECHNICKÁ STAVEBNICE Z 16PINOVÝCH PATIC Stavebnice se vyhýbá analýzou zjištěným nedostatkům stavebnic a nabízí nové řešení v oblasti elektrotechnických stavebnic. Stavebnice z 16pinových patic umožňuje netradičním způsobem vytvářet modely plošných spojů. Cílí tak především na rozvoj technické tvořivosti a logického myšlení. Navržení stavebnice jako napodobeniny plošného spoje umožňuje seznámení žáka s principem vytváření návrhu plošných spojů. To udržuje mysl žáka aktivní, protože u vytváření zapojení musí nejdříve vymyslet, jak k sobě pospojovat jednotlivé zapojovací jednotky s ohledem na to, aby mohl následně ze spodní strany součástky propojit drátky tak, aby se vodiče nekřížily. Pokud je dodrženo nekřížení vodičů, je výsledné zapojení přehledné a snadné pro kontrolu. 18

Obrázek 1: Model plošného spoje na stavebnici Dle zásady názornosti umožňuje uživateli přímý kontakt se součástkami, čímž odstraňuje jeden ze základních nedostatků některých stavebnic. Viditelnost jednotlivých součástek žákovi umožňuje spojit teorii s praxí (schematickou značku součástky s její reálnou podobou), což u stavebnic, které mají součástky zapouzdřené v zapojovacích jednotkách či skryté v plastovém obalu, nelze. Některé stavebnice nabízí rychlý a snadný způsob zapojení, což může být někdy na škodu. Uživatel takových stavebnic přichází o potřebný stimul k rozvíjení motoriky. Stavebnice z 16pinových patic díky malým rozměrům a způsobu realizace zapojení umožňuje velmi efektivní rozvíjení jemné motoriky, která je v elektrotechnice zajisté potřebná. Nízká odolnost stavebnice může být na škodu, pokud dojde k trvalému a nevratnému poškození. Poškození vzniklá na stavebnici z 16pinových patic při nevhodném zacházení lze snadno opravit (ohnuté piny lze opětovně narovnat, ulomené části lze opětovně přiletovat). V takovém případě se může stát nižší odolnost stavebnice její předností. Uživatel se učí přiměřenému zacházení, zodpovědnosti a vážení si materiální hodnoty. Stavebnice z 16pinových patic není omezena pevně danými součástkami, či počtem proveditelných zapojení, ale je možné ji rozšířit o nové součástky dle potřeby, čímž lze získat nesčetně nových zapojení. Snadné rozšíření stavebnice je také možné z hlediska nízké pořizovací ceny jednotlivých konstrukčních prvků. Při zvolení vhodných zapojení v rámci didaktických zásad je práce se stavebnicí pro žáky velmi motivující a dává jim pocit seberealizace. MOŽNOSTI VYUŽITÍ STAVEBNICE Z 16PINOVÝCH PATIC Způsoby práce se stavebnicí lze rozdělit do tří základních obtížností: 1. Obtížnost Ze zadání je určeno, jak mají být zapojovací jednotky stavebnice fyzicky spojené do modelu plošného spoje a daná část zapojení je již zrealizována. Úkolem žáka je zjistit, která část obvodu v zapojení chybí a správně ji doplnit. 2. Obtížnost Stejně jako v předchozím případě, je zadáno rozmístění zapojovacích jednotek, které jsou fyzicky spojené do napodobeniny plošného spoje. Úkolem žáka je realizace zapojení na zadané ploše. 3. Obtížnost Ze zadání je určeno pouze elektrotechnické schéma zapojení. Úkolem žáka je výběr správných zapojovacích jednotek, navrhnutí napodobeniny plošného spoje tak, aby bylo možné zvolené zapojení realizovat. Teprve až teď se žák dostává k realizaci zapojení. 19

Obrázek 2: Elektrotechnické schéma zapojení; Obrázek 3: Zapojení realizované na stavebnici Další možnosti jak pracovat se stavebnicí zejména u zkušenějších uživatelů jsou následující: Nalezení chyby Ze zadání je určena model plošného spoje včetně zrealizovaného zapojení, které záměrně obsahuje chybu. Úkolem žáka je chybu nalézt a následně opravit tak, aby zapojení bylo funkční. Vykreslování elektrotechnického schéma Ze zadání je vytvořeno funkční zapojení na stavebnici. Úkolem žáka je z realizovaného zapojení vykreslit elektrotechnické schéma zapojení. Návrh vlastního zapojení Úkolem žáka je vytvořit vlastní zapojení, nebo modifikovat zapojení, se kterým se již seznámil. Projekt Úkolem žáka je kromě, vytvoření vlastního zapojení, případně modifikování jiného zapojení, také navrhnout a zrealizovat vhodný výrobek (např. krabice, věž z papíru), do něhož zapojení umístí. Jednotlivé zapojovací jednotky nemusí být spojeny do modelu plošného spoje, ale mohou být pouze vodivě propojeny vodiči na malé i velké vzdálenosti, dle zvoleného výrobku. Pokud se pedagog rozhodne stavebnici zvolit pro výuku se začátečníky, je vhodné použít didakticky zpracovaný materiál v diplomové práci autora. Práce nabízí, kromě obvodů vhodných pro začátečníky i pokročilé, také názorně vysvětlené principy použitých součástek z elektrotechnického hlediska. Níže je uvedena ukázka objasnění funkce tlačítka. Tlačítko je jednoduchý spínač, určený k ručnímu ovládání elektrického zařízení. Tlačítko má jednu polohu stabilní (rozepnutou), tudíž po zmáčknutí hmatníku tlačítka se vrací do stabilní polohy tj. rozepnutého stavu. Obrázek 4: Schematická značka tlačítka Funkci tlačítka si můžeme připodobnit následovně: Nesepnutým tlačítkem rozpojený obvod je jako cesta přes příkop, který nelze překročit. Na jedné straně příkopu jsou lidé, kteří chtějí přejít na druhou stranu. Nad propastí je most, který je při zmáčknutí tlačítka spouštěn dolů tak, aby mohli lidé přejít přes příkop a pokračovat dále cestou (obvod je spojen, proud může protékat dále obvodem). Pokud je tlačítko rozepnuto most se opět vrátí nahoru nad cestu a lidé nemohou přejít na druhou stranu (obvod je rozpojen, proud nemůže protékat dále obvodem). 20

Obrázek 5: Tlačítko není sepnuto - obvodem nemůže procházet proud Obrázek 6: Tlačítko je sepnuto - obvodem může procházet proud U tlačítka se nerozlišují vývody, pracuje nezávisle na směru proudu (je jedno zdali lidé budou chtít projít z bodu A do bodu B či naopak). REALIZOVANÝ VÝZKUM Pro ověření vytyčených cílů byla použita metoda kvalitativního výzkumu. Výzkumné šetření bylo realizováno po dobu jednoho měsíce v rámci školní výuky a volnočasové aktivity. Jako výzkumný vzorek byla účelovým výběrem zvolena skupina pěti žáků osmé třídy základní školy. Výzkum ověřil, že stavebnice z 16pinových patic umožňuje dosáhnout efektivního rozvoje znalostí a dovedností ve výuce elektrotechniky. V závislosti na počtu absolvovaných hodin se stavebnicí bylo znát, že práce žáků se stává rychlejší a jistější. Ke zlepšení došlo jak v navrhování zapojení, tak i samotné realizaci zapojení na stavebnici. Na druhou stranu je třeba zdůraznit, že efektivita jakékoli výuky není závislá pouze na vyučovací pomůcce, ale také na zvolených výukových metodách, dosavadních zkušenostech žáků, vybavení dílny apod. Z pohledu náročnosti realizace obvodů, se elektrotechnická stavebnice z 16pinových patic jeví jako vhodná. Práce se stavebnicí byla pro žáky dostatečnou výzvou a zároveň je neodradila nepřiměřenou obtížností. Již při první hodině je stavebnice natolik zaujala, že nechtěli skončit výuku, dokud nedokončí zapojení. Po první hodině se stavebnicí žáci souhlasili i s mimoškolní výukou v odpoledních hodinách. Stavebnice žáky motivovala natolik, že mimoškolní výuka se stavebnicí dokonce převažovala nad školní výukou. V průběhu práce se stavebnicí bylo zjištěno, že někteří žáci jsou schopni obměňovat a vytvářet vlastní zapojení. 21

Jeden žák dokonce navrhl a zrealizoval kreativní projekt. Některé žáky stavebnice inspirovala i k zájmové činnosti, či volbě profesního zaměření. ZÁVĚR V rámci výzkumného šetření se potvrdilo, že elektrotechnická stavebnice z 16pinových patic může být efektivní učební pomůckou. Konstrukční provedení stavebnice je pro žáky vhodným stimulem k rozvíjení nejen jemné motoriky. Stavebnice může být řešením pro školy, které nemají dostatek finančních prostředků pro nákup elektrotechnických stavebnic a zároveň chce efektivně rozvíjet znalosti a dovednosti žáků. Velkou výhodou zůstává i fakt, že stavebnici lze zkonstruovat ve školních podmínkách. Při vhodném vedení pedagoga mohou být schopni stavebnici zkonstruovat i žáci. Je ale třeba mít na vědomí, že žáci již musí mít osvojenou dovednost pájení. LITERATURA DRAHOVZAL, P. Návrh elektrotechnické stavebnice s fotodetektory pro výuku na druhém stupni základní školy: Bakalářská práce. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta pedagogická, Katedra technické a informační výchovy, 2013. 67 s. Vedoucí bakalářské práce doc. Ing. Jiří Hrbáček, Ph.D. DRAHOVZAL, P. Využití elektrotechnické stavebnice z 16pinových patic na druhém stupni základní školy: Diplomová práce. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta pedagogická, Katedra technické a informační výchovy, 2015. 101 s., 28 s. příl. Vedoucí diplomové práce Mgr. Martin Kučera. DOSTÁL, Jiří. Elektrotechnické stavebnice: (teorie a výsledky výzkumu). vyd. 2. Olomouc: Votobia, 2008. ISBN 978-807-2203-086. FRIEDMANN, Z. Didaktika odborných předmětů technického charakteru. Brno: Masarykova univerzita, 2013.88 s. ISBN 978-80-210-6300-6. NOVÁK, D. Elektrotechnické stavebnice v technické výchově. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 1997. 55 s. ISBN 80-860-3937-4. SERAFÍN, Č., HAVELKA, M. Elektrotechnické stavebnice. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2011. ISBN 978-802-4428-345. Kontaktní adresa Bc. Pavel Drahovzal, pavel.drahovzal@seznam.cz 22