logo
Karta przedmiotu
logo

Elementy elektroniczne I

Podstawowe informacje o zajęciach

Cykl kształcenia: 2024/2025

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Elektrotechniki i Informatyki

Nazwa kierunku studiów: Elektronika i telekomunikacja

Obszar kształcenia: nauki techniczne

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku: S - Elektroniczne systemy pomiarowe i diagnostyczne, T - Telekomunikacja, U - Urządzenia elektroniczne

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: inżynier

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Katedra Podstaw Elektroniki

Kod zajęć: 453

Status zajęć: obowiązkowy dla programu

Układ zajęć w planie studiów: sem: 2 / W30 C30 / 5 ECTS / Z

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora: dr inż. Elżbieta Machowska-Podsiadło

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Celem zajęć jest uzyskanie przez studenta wiedzy z zakresu: budowy, zasad działania, podstawowych charakterystyk i parametrów oraz modeli i schematów zastępczych wybranych elementów elektronicznych. Student powinien nabyć umiejętności w zakresie analizy i projektowania prostych układów z tymi elementami.

Ogólne informacje o zajęciach: Ukończenie modułu zapewnia zrozumienie przez studenta zasad działania podstawowych elementów elektronicznych, oraz uzyskanie umiejętności w zakresie metod analizy i projektowania prostych układów z tymi elementami.

Materiały dydaktyczne: Wykład - udostępniane przez prowadzącego, w postaci planu wykładu lub jako prezentacje w plikach pdf

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć
Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych
1 W. Marciniak Przyrządy półprzewodnikowe i układy scalone WNT. 1985
2 A. Kusy Podstawy elektroniki, Cz.I. Przyrządy półprzewodnikowe. Wydawnictwa Uczelniane PRz.
3 J. Hennel Podstawy elektroniki półprzewodnikowej WNT. 2003
4 P. Horowitz , W. Hill Sztuka elektroniki. Część 1 i Część 2 WKŁ. 2006
Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych
1 A. W. Stadler, A. Kolek Elektronika. Zbiór zadań. Oficyna Wydawnicza PRz. 2005
Literatura do samodzielnego studiowania
1 Z. Nosal, J. Baranowski Układy elektroniczne. Cześć I. Układy analogowe liniowe. WNT. 1997
2 A. Filipkowski Układy elektroniczne analogowe i cyfrowe WNT. 2006
3 Noty katalogowe http://www.datasheetcatalog.com/.

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: teoria obwodów i sygnałów, rachunek różniczkowy i całkowy.

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Ma wiedzę w zakresie teorii obwodów i sygnałów, rachunku różniczkowego i całkowego oraz podstawowych praw fizyki.

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Potrafi analizować liniowe obwody prądu stałego, oblicza pochodne oraz całki funkcji i prostych wyrażeń matematycznych.

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Ma świadomość odpowiedzialności za własną pracę.

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Metody weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z PRK
01 Ma podstawową wiedzę z zakresu fizycznych podstaw działania półprzewodnikowych elementów elektronicznych. wykład sprawdzian pisemny K_W03+
K_U01+
K_U05+
P6S_UU
P6S_WG
02 Ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę dotyczącą budowy, zasad działania, parametrów oraz modeli i schematów zastępczych diod prostowniczych, stabilizujących, pojemnościowych, przełączających i mikrofalowych. Zna metody analizy i projektowania prostych układów elektronicznych z wybranymi diodami. wykład, ćwiczenia rachunkowe sprawdzian pisemny K_W03+
K_W26+
K_U01+
K_U05+
K_U27+
P6S_UU
P6S_UW
P6S_WG
03 Ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę dotyczącą budowy, zasad działania, parametrów oraz modeli i schematów zastępczych tranzystorów bipolarnych, tranzystorów polowych złączowych (JFET) oraz z izolowaną bramką (MOSFET). Zna metody analizy i projektowania prostych układów elektronicznych z tymi tranzystorami. wykład, ćwiczenia rachunkowe sprawdzian pisemny K_W03+
K_W26+
K_U01+
K_U05+
K_U27+
P6S_UU
P6S_UW
P6S_WG

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
2 TK01 Fizyczne podstawy działania półprzewodnikowych elementów elektronicznych. W01-W02 MEK01
2 TK02 Złącza PN oraz prostujące złącze metal-półprzewodnik. W03-W05, C01-C02 MEK01 MEK02
2 TK03 Diody: prostownicze, stabilizacyjne, pojemnościowe, przełączające, mikrofalowe. W05-W08 C01-C07 MEK01 MEK02
2 TK04 Tranzystory bipolarne oraz tranzystory polowe złączowe (JFET) i z izolowaną bramką (MOSFET). W09-W015, C08-C15 MEK01 MEK03

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład (sem. 2) Godziny kontaktowe: 30.00 godz./sem.
Uzupełnienie/studiowanie notatek: 10.00 godz./sem.
Studiowanie zalecanej literatury: 4.00 godz./sem.
Ćwiczenia/Lektorat (sem. 2) Przygotowanie do ćwiczeń: 15.00 godz./sem.
Przygotowanie do kolokwium: 15.00 godz./sem.
Godziny kontaktowe: 30.00 godz./sem.
Dokończenia/studiowanie zadań: 15.00 godz./sem.
Konsultacje (sem. 2) Przygotowanie do konsultacji: 0.50 godz./sem.
Udział w konsultacjach: 0.50 godz./sem.
Zaliczenie (sem. 2)

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład -
Ćwiczenia/Lektorat Na podstawie ocen ze sprawdzianów pisemnych i odpowiedzi ustnych.
Ocena końcowa = ocena z ćwiczeń.

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
(-)

Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
(-)

Inne
(-)

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych : nie

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: tak

1 K. Cieśla; Ł. Ciura; A. Kolek; E. Machowska-Podsiadło; Z. Zawiślak TRANSFER: Technologie materiałów i struktur dla detekcji długofalowego promieniowania podczerwonego (LWIR) 2020
2 M. Bugajski; E. Machowska-Podsiadło Influence of various parameters and phenomena on the absorption edge of InAs/GaSb superlattices 2019