Učební osnova předmětu ELEKTRONIKA

Podobné dokumenty
Učební osnova předmětu ELEKTRONIKA

Učební osnova předmětu ELEKTRONIKA

Učební osnova předmětu. Elektronika. studijního oboru M/01 Elektrotechnika (silnoproud)

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

Osnova přípravného studia k jednotlivé zkoušce Předmět - Elektrotechnika

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

Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016

Profilová část maturitní zkoušky 2016/2017

TEMATICKÝ PLÁN PŘEDMĚTU

ELEKTRONICKÉ PRVKY 7 Výkonové a spínací aplikace tranzistorů 7.1 Ztrátový výkon a chlazení součástky První a druhý průraz bipolárního

Učební osnova předmětu ELEKTRICKÁ MĚŘENÍ

Učební osnova předmětu ELEKTRICKÉ STROJE A PŘÍSTROJE (zaměření elektroenergetika) Pojetí vyučovacího předmětu:

Učební osnova předmětu ELEKTRICKÁ MĚŘENÍ. studijního oboru M/01 ELEKTROTECHNIKA (silnoproud)

Učební osnova předmětu ELEKTRONICKÁ ZAŘÍZENÍ

Seznam témat z předmětu ELEKTRONIKA. povinná zkouška pro obor: L/01 Mechanik elektrotechnik. školní rok 2018/2019

Maturitní témata. pro ústní část profilové maturitní zkoušky. Dne: Předseda předmětové komise: Ing. Demel Vlastimil

2. Pomocí Theveninova teorému zjednodušte zapojení na obrázku, vypočtěte hodnoty jeho prvků. U 1 =10 V, R 1 =1 kω, R 2 =2,2 kω.

Vladimír Straka ELEKTRONIKA

ELEKTRONICKÉ SOUČÁSTKY

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných elektrotechnických předmětů (elektronická zařízení, elektronika)

Maturitní témata. 1. Elektronické obvody napájecích zdrojů. konstrukce transformátoru. konstrukce usměrňovačů. konstrukce filtrů v napájecích zdrojích

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

1 ÚVOD DO PŘEDMĚTU ZÁKLADNÍ OBVODY...14

11. Polovodičové diody

Nízkofrekvenční (do 1 MHz) Vysokofrekvenční (stovky MHz až jednotky GHz) Generátory cm vln (až desítky GHz)

Pojetí vyučovacího předmětu

Témata profilové maturitní zkoušky

MATURITNÍ TÉMATA 2018/2019

Témata na ústní zkoušku profilové části maturitní zkoušky z předmětu PROJEKTOVÁNÍ MIKROPROCESOROVÝCH SYSTÉMŮ Školní rok 2018/2019

SOUČÁSTKY ELEKTRONIKY

Témata profilové maturitní zkoušky

Zvyšování kvality výuky technických oborů

školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI RVP G 8-leté gymnázium Fyzika I. Gymnázium Dr.

Okruhy otázek k ZZ pro obor H/01 Elektrikář (ER)

Vyjmenujte základní povinnosti zaměstnance v oblasti BOZP. Co se může stát, pokud tyto

Témata profilové maturitní zkoušky

Elektrotechnika SOUBOR PŘÍPRAV PRO 3. R. OBORU M/01 Strojírenství

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

1 U Zapište hodnotu časové konstanty derivačního obvodu. Vyznačte měřítko na časové ose v uvedeném grafu.

U01 = 30 V, U 02 = 15 V R 1 = R 4 = 5 Ω, R 2 = R 3 = 10 Ω

ELEKTRONICKÉ SOUČÁSTKY

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fyzikální chemie. ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie denní. Platnost: od do

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

23-41-M/01 Strojírenství. Celkový počet týdenních vyuč. hodin: 3 Platnost od:

II. Nakreslete zapojení a popište funkci a význam součástí následujícího obvodu: Integrátor s OZ

Sylabus kurzu Elektronika

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Pro vzdělanější Šluknovsko. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Bc. David Pietschmann.

TECHNICKÁ DOKUMENTACE


MATURITNÍ ZKOUŠKA Z ELEKTROTECHNICKÝCH MĚŘENÍ

Neřízené polovodičové prvky

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Ing. Milan Nechanický. Cvičení. SOUBOR PŘÍPRAV PRO 3. R. OBORU M/01 Elektrotechnika - Mechatronika. Monitorovací indikátor

MĚŘENÍ A DIAGNOSTIKA


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

Technická příprava. ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání:

Statistika. Klíčové kompetence V rámci výuky statistiky jsou naplňovány tyto klíčové kompetence: řešení problémů, komunikativní,

Technická dokumentace. === Plošný spoj ===

Školní vzdělávací program

Střední průmyslová škola

Interakce ve výuce základů elektrotechniky

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

OSNOVA PRO PŘEDMĚT ELEKTROTECHNIKA 1

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

Seminář z fyziky II

Kategorie M. Test. U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení! 1 Sběrnice RS-485 se používá pro:

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Elektronické a optoelektronické součástky

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

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

Projekt Pospolu. Polovodičové součástky tranzistory, tyristory, traiky. Pro obor M/01 Informační technologie

AUTORKA Barbora Sýkorová

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Základy elektrického měření Milan Kulhánek

E L E K T R I C K Á M Ě Ř E N Í

Témata pro přípravu žáků na závěrečnou zkoušku učební obor H/001 Elektrikář zaměření slaboproud

Oscilátory Oscilátory

Název: Tranzistorový zesilovač praktické zapojení, měření zesílení

Dřevěné a kovové konstrukce

Studijní opory předmětu Elektrotechnika

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

SEZNAM TÉMAT K PRAKTICKÉ PROFILOVÉ ZKOUŠCE Z ODBORNÉHO VÝCVIKU

Základní pojmy z oboru výkonová elektronika

Jednofázové a třífázové polovodičové spínací přístroje

Základy elektrotechniky

Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ. Elektrotechnik

Tel-30 Nabíjení kapacitoru konstantním proudem [V(C1), I(C1)] Start: Transient Tranzientní analýza ukazuje, jaké napětí vytvoří proud 5mA za 4ms na ka

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

Polohová a pohybová energie

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření optoelektronického vazebního členu, část

Montér slaboproudých zařízení ( H)

Řídicí obvody (budiče) MOSFET a IGBT. Rozdíly v buzení bipolárních a unipolárních součástek

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

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Transkript:

Učební osnova předmětu ELEKTRONIKA Obor vzdělání: 2-1-M/002 Elektrotechnika Forma vzdělávání: denní studium Ročník kde se předmět vyučuje: druhý, třetí Počet týdenních vyučovacích hodin ve druhém ročníku: 3 Počet týdenních vyučovacích hodin ve třetím ročníku: 3 Platnost od: 1.9.2009 Pojetí vyučovacího předmětu: 1. Obecný cíl předmětu: Předmět elektronika je profilujícím předmětem studijního oboru Elektrotechnika. Cílem výuky je, aby žáci měli znalosti z elektroniky na úrovni střední školy a uměli tyto znalosti používat v praxi, rozvíjet v dalších odborných předmětech, eventuelně mohli rozvíjet znalosti při studiu na vyšší nebo vysoké škole. 2. Charakteristika učiva: Učivo navazuje na studium Fyziky, Chemie, Matematiky a Základů elektrotechniky. Na tento předmět pak dále navazují další odborné předměty. Učivo předmětu je členěno do jednotlivých kapitol, které tvoří ucelené části. Tento systém pomáhá žákům dobře se orientovat v probírané látce a lépe pochopit danou problematiku. 3. Výsledky vzdělávání: Výuka směřuje k tomu, aby po jejím skončení žák: uměl základní způsoby řešení lineárních obvodů. znal lineární a nelineární součástky používané v elektronice uměl pracovat s katalogy uměl navrhnout a řešit jednodušší elektronické obvody uměl provádět různé typy analýz elektronických obvodů orientoval se v problematice elektronických obvodů umět vyhodnotit, které součástky a obvody jsou perspektivní a které ne. Pojetí výuky: Výuka probíhá formou výkladu, je doprovázena příklady z praxe, ukázkami elektronických prvků a obrazovým materiálem. Dále je výuka směrována na rozvíjení schopností žáků samostatně studovat odbornou literaturu a vyhledávat na internetu odborné články a dokumenty. Učivo je strukturováno do tradičních tématických celků rozepsaných v rámcovém rozpisu učiva.. Hodnocení žáků: Hodnocení bude prováděno formou ústního i písemného zkoušení, hodnocení zadaných samostatných dílčích prací, hodnocení aktivity a schopnosti orientovat se v dané problematice.. Z hlediska klíčových kompetencí se klade důraz na: komunikativní dovednosti v oblasti elektroniky personální kompetence v oblasti elektroniky využívání prostředků informačních a komunikačních technologií využívání matematického postupu při řešení praktických úkolů pracovní uplatnění v oblasti elektroniky kvalitu, předpisy a standardy v oblasti elektroniky šetrnost elektronických zařízení k životnímu prostředí bezpečnost práce s elektrickými zařízeními

Rámcový rozpis učiva 2. ročník (celkem 9 hodin) Výsledky vzdělávání Žák: Učivo: popíše obvod, určí vlastnosti obvodu pomocí obvodových veličin umí popsat základní druhy signálů vyskytujících se v elektronice umí popsat obecné vlastnosti a význam aktivních a pasivních elektronických prvků umí řešit lineární obvody v rozsahu, který mu dovoluje matematický aparát střední školy,umí řešit lineární obvody s jedním a více zdroji, umí zjednodušovat lineární obvody, umí používat různé metody řešení a pozná, kdy je která metoda výhodná umí vyřešit i jednoduché nelineární obvody popíše a definuje základní vlastnosti, parametry a charakteristiky ideálních lineárních elektronických prvků zná vlastnosti, parametry a charakteristiky reálných lineárních prvků elektronických zařízení dovede popsat lineární prvky elektronických obvodů z hlediska konstrukce zná základní vlastnosti polovodičových materiálů, používaných k výrobě polovodičových součástek zná teorii i praktické použití různých typů přechodů PN a přechodů PN Hodin : 1. Úvod do předmětu 1 2. Základní pojmy elektronický obvod elektrický signál aktivní a pasivní prvky elektronických obvodů voltampérové charakteristiky pracovní bod 3. Řešení elektronických obvodů ideální a skutečný zdroj napětí a proudu výkonové přizpůsobení spotřebiče ke zdroji řešení lineárních obvodů s jedním zdrojem řešení lineárních obvodů s více zdroji řešení jednoduchých nelineárních obvodů. Lineární součástky elektronických obvodů ideální elementární aktivní a pasivní prvky reálné lineární součástky elektronických obvodů. Fyzikální vlastnosti polovodičových součástek vlastní polovodiče nevlastní polovodiče PN přechod přechod polovodič - kov 1

zná fyzikální principy a vlastnosti ideálních i reálných elektronických prvků různých druhů, umí je aplikovat, a popsat základní obvody s těmito prvky. zná způsob značení elektronických prvků umí se orientovat a číst údaje z katalogů elektronických prvků prakticky řeší a vypočítá pracovní body i diferenciální parametry nelineárních prvků umí zjistit vlastnosti, parametry a charakteristiky zvoleného prvku popíše náhradní zapojení elektronických prvků prakticky použije probírané elektronické součástky s ohledem na jejich funkci umí určit které součástky a technologie jsou perspektivní a které ne. Polovodičové diody všeobecné vlastnosti druhy a použití polovodičových diod základní obvody s polovodičovými diodami 7. Bipolární tranzistory tranzistorový jev základní vlastnosti tranzistorů tranzistor jako dvojbran režimy činnosti tranzistoru základní obvody s bipolárními tranzistory 8. Unipolární tranzistory JFET princip činnosti unipolárních tranzistorů JFET základní vlastnosti tranzistorů JFET tranzistor MESFET základní obvody s tranzistory JFET 9. Unipolární tranzistory MOSFET princip činnosti základní vlastnosti tranzistoru MOSFET MOSFET s indukovaným kanálem MOSFET s vodivým kanálem obvody CMOS základní obvody s tranzistory MOSFET 10. Výkonové tranzistory bipolární výkonové tranzistory výkonové tranzistory MOSFET výkonové tranzistory IGBT základní obvody s výkonovými tranzistory 11. Vícevrstvé spínací polovodičové součástky tyristor triak diak základní obvody s tyristory 12. Polovodičové součástky bez přechodu PN termistory varistory Hallova sonda součástky řízené magnetickým polem 10

umí určit směr vývoje optoelektronických součástek umí použít optoelektronické součástky zná fyzikální principy optoelektronických součástek zná význam polovodičových zdrojů optického záření a polovodičových detektorů optického záření zná význam a použití elektronických zobrazovacích jednotek zná základní principy používané při reprodukci optického signálu zná význam a uplatnění elektronek a obrazovek 13. Polovodičové součástky řízené světlem fotodioda fototranzistor fototyristor fotorezistor optron 1. Polovodičové generátory optického záření princip generace optického záření PN přechodem heterogenní PN přechod LED diody laserové diody 1. Zobrazovací jednotky displeje zobrazovací jednotky s LED diodami zobrazovací jednotky s kapalnými krystaly LCD displeje s aktivními maticemi plazmové displeje displeje OLED 1. Elektronky a obrazovky princip elektronek druhy elektronek obrazovka s elektrostatickým vychylováním elektronového paprsku obrazovka s magnetickým vychylováním elektronového paprsku 7 8

Výsledky vzdělávání Žák: umí řešit střídavé obvody symbolicko-komplexní metodou zná podstatu přechodových jevů a umí jednoduché přechodové jevy v lineárních obvodech matematicky popsat a graficky znázornit umí určit odezvu jednotlivých obvodů na vstupní obdélníkový impuls Rámcový rozpis učiva 3. ročník (celkem 9 hodin) Učivo: 1. Úvod,opakování základů elektrotechniky řešení obvodů symbolicko - komplexní metodou fázorové diagramy 2. Přechodové jevy v lineárních obvodech přechodové jevy RC, RL přechodové jevy RLC derivační a integrační charakter obvodu odezva obvodu na obdélníkový impuls Hodin : 2 8 zná kmitočtové závislosti obvodových veličin u jednotlivých lineárních jednobranů a dvojbranů umí určit, jaké důsledky mají kmitočtové závislosti obvodových veličin v složitějších obvodech umí odvodit matematické vztahy potřebné pro sestrojení základních kmitočtových charakteristik 3. Kmitočtové charakteristiky lineárních jednobranů kmitočtové charakteristiky sériových RC a RL obvodů kmitočtové charakteristiky paralelních RC a RL obvodů duální obvody. Rezonanční obvody sériový a paralelní RLC obvod vázané rezonanční obvody. Kmitočtové charakteristiky lineárních dvojbranů kmitočtové charakteristiky derivačního a integračního obvodu kmitočtové charakteristiky složitějších RC,RL a RLC článků filtry RLC vyšších řádů 10

umí se orientovat v problematice napájecích zdrojů a zvolit optimální řešení s ohledem na daný požadavek zná činnost lineárních i spínaných zdrojů napětí a proudů rozumí činnosti stabilizátorů a měničů v napájecích zdrojích umí určit a kvantitativně porovnat parametry napájecích zdrojů zná základní obvodová řešení napájecích zdrojů orientuje se v problematice zesilovačů umí jednoduchý návrh zesilovače umí analyzovat zesilovač chápe strukturu a činnost operačního zesilovače a umí sestavovat obvody s operačními zesilovači zná základní obvodové koncepce výkonových zesilovačů zná princip a použití komparátorů napětí a proudu umí uvést příklad aplikací komparátorů zná princip a použití klopných obvodů a časovačů umí uvést příklad aplikací klopných obvodů a časovačů. Lineární napájecí zdroje usměrňovače filtry ve zdrojích stabilizátory napětí stabilizátory proudu 7. Spínané napájecí zdroje popis blokového schéma spínaného zdroje s akumulační tlumivkou měniče spínaných zdrojů řídící obvody spínaných stabilizátorů spínané zdroje s kondenzátory 8. Zesilovače rozdělení, parametry a charakteristiky zesilovačů zpětná vazba v zesilovačích zesilovací stupeň s bipolárním a unipolárním tranzistorem diferenční zesilovací stupeň výkonové zesilovače vysokofrekvenční a širokopásmové zesilovače 9. Operační zesilovače druhy, parametry a charakteristiky OZ vnitřní struktura operačního zesilovače lineární a nelineární obvody s OZ operační zesilovače s proudovou zpětnou vazbou přístrojové zesilovače 10. Komparátory parametry a charakteristiky komparátorů hystereze komparátorů příklady aplikací komparátorů 11. Klopné obvody Bistabilní klopný obvod Monostabilní klopný obvod Astabilní klopný obvod Integrované časovače 10 20 18 8