Učební osnova vyučovacího předmětu elektronika Volitelný vyučovací předmět. Pojetí vyučovacího předmětu. 23-41-M/01 Strojírenství



Podobné dokumenty
Učební osnova předmětu ELEKTRONIKA

Učební osnova předmětu ELEKTRONIKA

Učební osnova předmětu ELEKTRONIKA

Osnova přípravného studia k jednotlivé zkoušce Předmět - Elektrotechnika

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

Profilová část maturitní zkoušky 2016/2017

Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016

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

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

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

Témata profilové maturitní zkoušky

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.

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

MATURITNÍ TÉMATA 2018/2019

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

Polovodičové usměrňovače a zdroje

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing. Miroslav Krýdl Tematická oblast ELEKTRONIKA

Učební osnova vyučovacího předmětu Automatizační technika. 3. ročník (zaměření elektroenergetika) Pojetí vyučovacího předmětu

Pojetí vyučovacího předmětu

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

ELEKTRONICKÉ SOUČÁSTKY

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

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

Vladimír Straka ELEKTRONIKA

Učební osnova předmětu kontrola a měření. Pojetí vyučovacího předmětu M/01 Strojírenství

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Učební osnova předmětu ELEKTRICKÁ MĚŘENÍ

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

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. výstup

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Název: Tranzistorový zesilovač praktické zapojení, měření zesílení

Témata profilové maturitní zkoušky

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

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Dioda jako usměrňovač

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

TECHNICKÁ DOKUMENTACE

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

SOUČÁSTKY ELEKTRONIKY

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

MATURITNÍ ZKOUŠKA Z ELEKTROTECHNICKÝCH MĚŘENÍ

Základy elektrotechniky

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

Sylabus kurzu Elektronika

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

ELEKTRONICKÉ SOUČÁSTKY

Manuální, technická a elektrozručnost

1 ÚVOD DO PŘEDMĚTU ZÁKLADNÍ OBVODY...14

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Témata profilové maturitní zkoušky

Charakteristika předmětu:

[Otázky Autoelektrikář + Mechanik elektronických zařízení 1.část] Na rezistoru je napětí 25 V a teče jím proud 50 ma. Rezistor má hodnotu.

CZ.1.07/1.1.16/ Motivace žáků ZŠ a SŠ pro technická povolání. V Brně dne 10. září 2014

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Zdroje napětí - usměrňovače

MĚŘENÍ A DIAGNOSTIKA

Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu. Elektrotechnika. (platné znění k )

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

OBSAH. Elektronika Elektrotechnika Technologická praktika Technická matematika Základy elektrotechniky...

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

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

Elektrotechnická zapojení

Interakce ve výuce základů elektrotechniky

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Dodatek č. 5 ke školnímu vzdělávacímu programu. Elektrotechnika. (platné znění k )

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

Interakce ve výuce základů elektrotechniky

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

Časový harmonogram MZ 2016/2017 pro SPŠEI

1.3 Bipolární tranzistor

Součástky v elektronice pro OV_MET_2

1 SENZORY V MECHATRONICKÝCH SOUSTAVÁCH

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

popsat princip činnosti základních zapojení čidel napětí a proudu samostatně změřit zadanou úlohu

Elektronika pro informační technologie (IEL)

11. Polovodičové diody

Základy elektrotechniky

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

TEMATICKÝ PLÁN PŘEDMĚTU

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


Základy elektrotechniky

Test. Kategorie M. 1 Na obrázku je průběh napětí, sledovaný osciloskopem. Jaké je efektivní napětí signálu?

Střední průmyslová škola

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

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření optoelektronického vazebního členu, část

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

Dodatek č. 1 k ŠVP Veřejnosprávní činnost č.j. 499/09 od

Bipolární tranzistory

ETC Embedded Technology Club setkání 6, 3B zahájení třetího ročníku

TRANZISTORY TRANZISTORY. Bipolární tranzistory. Ing. M. Bešta

VÝVOJOVÁ DESKA PRO JEDNOČIPOVÝ MIKROPOČÍTAČ PIC 16F88 A. ZADÁNÍ FUNKCE A ELEKTRICKÉ PARAMETRY: vstupní napětí: U IN AC = 12 V (např.

Zvyšování kvality výuky technických oborů

ZÁKLADY POLOVODIČOVÉ TECHNIKY. Doc.Ing.Václav Vrána,CSc. 03/2008

ODHALOVÁNÍ PADĚLKŮ SOUČÁSTEK PARAMETRICKÝM MĚŘENÍM

A45. Příloha A: Simulace. Příloha A: Simulace

Vyučovací předmět:: Fyzikální praktika. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

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

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Transkript:

Učební osnova vyučovacího předmětu elektronika Volitelný vyučovací předmět Obor vzdělání: -1-M/01 Strojírenství Délka a forma studia: roky, denní studium Celkový počet týdenních vyuč. hodin: Platnost od: 1.9.009 Pojetí vyučovacího předmětu Obecný cíl vyučovacího předmětu: Cílem vyučovací předmětu elektronika je dosažení základů vědomostí a dovedností z oblasti elektroniky užité ve stavbě mechatronických systémů. Předmět dále rozvíjí znalosti dosažené studiem fyziky, elektrotechniky, měření a konstrukce strojů. Poskytuje základ pro další studium této problematiky na vysoké škole a pro praxi. Charakteristika učiva: Učivo předmětu obsahuje tyto okruhy: - lineární elektronické obvody a jejich součástky; - polovodiče, polovodičové diody; - usměrňovače, stabilizátory napětí, napájecí zdroje; - tranzistory, zesilovače, operační zesilovače, komparátory; - vícevrstvé spínací součástky; - optoelektronické prvky, a optoelektronické přenosové systémy; - inteligentní senzory a jejich připojování; - logické obvody, hradla, elektronické spinače; - převodníky D/A, A/D; - integrované obvody Vyučovací předmět elektronika navazuje na poznatky získané ve vyučovacím předmětu elektrotechnika a dále je rozvíjí. Je volitelným předmětem a spolu s volitelným předmětem mechatronika profiluje odborné vzdělání absolventa studijního oboru strojírenství. Výchovně vzdělávací cíle: Učitel vede žáky k tomu, aby v co největší míře dosáhli znalostí, dovedností a hodnotových preferencí uvedených v profilu absolventa tohoto školního vzdělávacího programu. Ve vyučovacím předmětu elektronika usiluje zejména o to, aby žáci: - využívali ke svému učení různé informační zdroje; - uměli určit jádro problému, shromažďovat informace potřebné pro řešení problému, navrhovali varianty řešení a dovedli je vyhodnocovat; - uplatňovali při řešení problémů různé metody myšlení ( logické, matematické, empirické atd.) a myšlenkové operace ( indukci, dedukci, zobecnění atd.) ; - pomocí skupinových úloh se naučili týmové práci; - formulovaly své myšlenky srozumitelně a přehledně a používali správné odborné terminologie; - uměli popsat funkci jednodušších elektronických obvodů; - dovedli posoudit různé varianty způsobů řízení ; 1

- dovedli pracovat s katalogy elektronických součástek; - byli vybaveni znalostmi pro projektování řídících systémů z hlediska norem o bezpečnosti práce a zásadách ergonomie. Výukové strategie: Učitel pracuje s celou třídou v učebně vybavené audiovizuální technikou. Hlavní metodou práce je výklad spojený s demonstrací příkladů základních elektronických obvodů. U příslušných kapitol učitel demonstruje konkrétní elektronické součástky a jejich zapojení. Žáci pracují s katalogy součástek a jejich parametry. Účelná praktická výuka elektroniky užitá u mechatronických systémů se realizuje ve cvičeních předmětu mechatronika. Učitel zadává opakování z fyziky, elektrotechniky a dalších vyuč. předmětů. Žákům se zadává domácí práce samostudium, vyhledání informace, vypracování schéma apod. Součástí výuky bude též opakování látky k maturitní zkoušce. Učitel používá výukových metod, které rozvíjí logické myšlení žáků a schopnost samostatného řešení problémů. Hodnocení výsledků žáků: Hodnocení žáků se řídí klasifikačním řádem, který je součástí školního řádu. Ověřování znalosti se provádí formou průběžného ústního zkoušení a písemných testů z látky uceleného tématického celku. Do hodnocení se dále zahrnuje aktivita žáka při praktických cvičeních a úroveň vypracovaných úloh. Přínos vyučovacího předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat: Vyučovací předmět rozvíjí u žáků kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, komunikativní kompetence, kompetence k využívání informačních a komunikačních technologií a odborné kompetence. Předmět přispívá k naplňování průřezových témat RVP, neboť učitel vede žáky ke správnému ústnímu i písemnému vyjadřování, k odpovědnosti za svůj profesní rozvoj, k systematické práci s informacemi a k volbě alternativ řešení úloh s přihlédnutím k ochraně životního prostředí a úspor energií.

Rozpis učiva a výsledků vzdělávání předmětu elektronika:. ročník celkem 60 vyučovacích hodin Učivo 1. Základní pojmy z elektroniky - elektronické obvody - obvodové součástky - klasické součástky, součástky SMD, povrchová montáž Dělí součástky podle průběhu V-A charakteristiky, podle počtu vývodů, na pasivní, aktivní. Popisuje montáž klasických a SMD součástek.. základní obvodové součástky - rezistory - kondenzátory - cívky Určuje základní vlastnosti součástek a jejich parametry a provedení. Ovládá základní označování elektronických součástek.. Polovodiče a polovodičové diody - vlastní polovodič - nevlastní polovodič - přechod PN - voltamperové charakteristiky - druhy a použití diod. Tranzistory - bipolární tranzistor - unipolární tranzistory MOS-FET - unipolární tranzistory JFET. Vícevrstvé spínací součástky - tyristor - triak - diak 6. Polovodičové součástky bez přechodu PN - termistory - varistory - Hallova sonda - součástky řízené magnetickým polem 7. Optoelektronika Základní optoelektronické součástky ( fotorezistor, fotodioda, fototranzistor, optron, LED dioda, polovodičový laser) Displeje ( se svítícími diodami, s tekutými krystaly, plazmové displeje) Optoelektronické přenosové cesty ( vláknové vlnovody, jednovidové, vícevidové, optická vlákna se skokovou změnou indexu lomu, gradientní vlnovody) Popisuje vlastnosti vlastních a nevlastních polovodičů. Vysvětluje fyzikální děje na PN přechodu. Vysvětluje V-A charakteristiku polovodičové diody, prahové napětí, max. proud, závěrné napětí, průrazné napětí. Popisuje výrobu polovodičových diod. Popisuje vlastnosti a použití různých druhů diod. Popisuje strukturu a zapojení bipolárního tranzistoru. Vysvětluje princip zesílení proudu pomocí tranzistoru. Orientuje se v charakteristikách bipolárního tranzistoru. Pracuje s h-parametry. Kreslí strukturu tranzistoru JFET a MOS FETa vysvětluje princip řízení tranzistoru napětím na řídící elektrodě. Popisuje složení a řízení vícevrstvých součástek a použití tyristoru jako řízeného usměrňovače. Vysvětluje princip, funkci a použití. Uvádí princip, funkci a použití optoelektronických součástek. Popisuje vedení světelného paprsku optickým vláknem. Jmenuje přednosti optických přenosových tras oproti kabelovým (srovnání s kroucenou dvojlinkou, stíněným kabelem). 8

Učivo 8.Usměrňovače střídavého proudu - jednocestný usměrňovač - můstkový dvojcestný usměrňovač - filtrace usměrněného napětí Sestavuje schéma usměrňovačů, kreslí průběh obvodových veličin. Počítá střední hodnotu usměrněného napětí a proudu. Kreslí zapojení vyhlazovacího filtru RC. 9. Stabilizátory napětí - stabilizátor napětí se Zenerovou diodou - zpětnovazební stabilizátory Orientuje se ve schématech zapojení stabilizátorů U. Vysvětluje stabilizaci U pomocí V-A charakteristiky Zenerovy diody. Vysvětluje činnost zpětnovazebního stabilizátoru. 10. Napájecí zdroje stejnosměrného proudu a střídače 11. Zesilovače - tranzistorový stupeň s bipolárním tranzistorem a společným emitorem - operační zesilovače - výkonové zesilovače Popisuje blokové schéma klasického síťového zdroje a spínaného zdroje. Na jednoduchém schématu popisuje princip střídače. Z kolektorové charakteristiky a z převodních charakteristik odvozuje proudové zesílení a umí nastavit pracovní bod tranzistoru. Popisuje strukturu a funkci operačního zesilovače, orientuje se v použití OZ. Umí popsat činnost výkonového zesilovače. 1. Oscilační obvody Kreslí schéma oscilačního obvodu LC, RC Počítá vlastní frekvenci. 1. Komparátory, převodníky D/A, A/D Ovládá princip činnosti komparátoru napětí a proudu. Vysvětluje diskretizaci analogového signálu, logiku převodu A-D, chyby diskretizace. Vysvětluje základní princip A/D převodníku aproximačního a přímého. 1. Inteligentní senzory Popisuje blokové schéma zpracování vstupního signálu na výstupní signál u indukčního a kapacitního přibližovacího binárního inteligentního senzoru. Popisuje zapojení binárních senzorů dvouvodičových a třívodičových s PNP a NPN výstupem. 1. Logické obvody, elektronické spínače Přiřazuje rozsahy napětí pro stavy logické proměnné. Ovládá zapojení tranzistoru jako logického invertoru. Vysvětluje funkci obvodu pro bezpečné spínání indukční zátěže tranzistorem. Umí popsat řízení motorů pomocí elektronického spínače.

Učivo 16. Integrované obvody - výroba IO - označení stupňů integrace - standardní a programovatelné IO - základní řady logických integrovaných obvodů - analogové IO Umí popsat základní strukturu integrovaných obvodů, technologický proces výroby IO, struktury bipolárních IO, unipolárních IO i obvodů BiCMOS. Má přehled o pouzdrech IO. Má představu o dalším vývoji IO. 8