
Argomenti trattati:
Circuiti lineari e non lineari.
Leggi di Kirchhoff.
Circuiti monomaglia.
Circuiti con più maglie.
Argomenti trattati:
Relaizioni costitutive.
Convenzioni dell'utilizzatore e del generatore.
Resistori.
Condensatori.
Induttori.
Diodi.
Argomenti trattati:
Impedenze in parallelo.
Impedenza equivalente parallela.
Esempio uno.
Impedenze in serie.
Impedenza equivalente serie.
Esempio due.
Argomenti trattati:
Partitore di tensione.
Partitore di corrente.
Formule risolutive.
Argomenti trattati:
Teorema di Thevenin.
Resistenza e tensione a vuoto.
Esempio.
Esempio numerico.
Argomenti trattati:
Doppi Bipoli.
Controllati in corrente.
Controllati in tensione.
Rappresentazione ibrida diretta.
Rappresentazione ibrida inversa.
Argomenti trattati:
Generatori dipendenti.
Generatore di tensione controllato in corrente.
Generatore di tensione controllato in tensione.
Generatore di corrente controllato in tensione.
Generatore di corrente controllato in corrente.
Argomenti trattati:
Trasduttori e segnali.
Modello circuitale di un segnale.
Segnali analogici.
Argomenti trattati:
Richiami sui segnali sinusoidali.
Serie di Fourier.
Spettro di un segnale.
Applicazioni ai sistemi lineari.
Argomenti trattati:
Segnali analogici.
Segnali digitali.
Campionamento e quantizzazione.
Esempi.
Argomenti trattati:
Convenzioni.
Convenzione per i segnali continui.
Convenzione per i segnali sinusoidali.
Convenzioni generiche.
Sovrapposizione di segnali.
Argomenti trattati:
Conduzione nei metalli.
Semiconduttori.
Legami covalenti.
Elettroni e lacune.
Modello a bande di energia.
Generazione e ricombinazione.
Correnti nei semiconduttori intrinseci.
Argomenti trattati:
Semiconduttori.
Semiconduttori intrinseci.
Legge dell'azione di massa.
Donatori e accettori.
Semiconduttori drogati.
Semiconduttori di tipo P.
Semiconduttori di tipo N.
Correnti di deriva.
Mobilità.
conducibilità di un semiconduttore.
Esempi.
Correnti di diffusione.
Coefficienti di diffusione.
Argomenti trattati:
La giunzione pn.
Giunzione pn in equilibrio.
Contatti ohmmici.
Giunzione pn polarizzata direttamente.
Giunzione pn polarizzata inversamente.
Equazione caratteristica della giunzione pn.
Effetto zener.
Effetto valanga.
Argomenti trattati:
Diodo ideale come bipolo.
Funzionamento.
Caratteristica.
Polarizzazione diretta e inversa.
Argomenti trattati:
Diodo a giunzione
Funzionamento.
Caratteristica.
Polarizzazione diretta e inversa.
Argomenti trattati:
Modello elementare di diodo.
Modello a soglia.
Modello a sogia con resistore.
Argomenti trattati:
Laboratorio multisim.
Prova della polarizzazione diretta.
Prova della polarizzazione inversa.
Argomenti trattati:
Raddrizzatore a singola semionda.
Applicazioni.
Circuito.
Argomenti trattati:
Visualizzazione di una tensione con l'oscilloscopio virtuale.
Analisi del circuito raddrizzatore a singola semionda.
Argomenti trattati:
Raddrizzatori a doppia semionda.
Trasformatore a presa centrale.
Principio di funzionamento del raddrizzatore.
Argomenti trattati:
Prova del trasformatore a presa centrale.
Prova del raddrizzatore a doppia semionda a presa centrale.
Argomenti trattati:
Raddrizzatore a ponte con diodi ideali.
Raddrizzatore a ponte con diodi a soglia.
Condiserazioni finali.
Argomenti trattati:
Simulazione ponte di Greatz discreto.
Simulaizone ponte di Greatz integrato.
Argomenti trattati:
Raddrizzatore a singola semionda con filtro RC.
Reapple.
Raddrizzatore a doppia semionda con filtro RC.
Argomenti trattati:
Simulazione ponte di Greatz discreto con filtro capacitivo.
Argomenti trattati:
Porta or.
Porta or in tecnologia DL.
Porta and.
Porta and in tecnologia DL.
Argomenti trattati:
Generalità dell'amplificatore.
Alimentazione.
Schemi equivalenti.
Amplificatore di tensione.
Amplificatore di corrente.
Amplificatore di transresistenza.
Amplificatore di transconduttanza.
Argomenti trattati:
Amplificatore di tensione.
Resistenza di ingresso.
Resistenza di uscita.
Amplificatore di tensione ideale.
Schema circuitale dell'amplificatore ideale.
Argomenti trattati:
Amplificatore di corrente.
Resistenza di ingresso.
Resistenza di uscita.
Amplificatore di corrente ideale.
Schema circuitale dell'amplificatore ideale.
Argomenti trattati:
Amplificatore di transresistenza.
Resistenza di ingresso.
Resistenza di uscita.
Amplificatore di transresistenza ideale.
Schema circuitale dell'amplificatore ideale.
Argomenti trattati:
Amplificatore di transconduttanza.
Resistenza di ingresso.
Resistenza di uscita.
Amplificatore di transcondutanza ideale.
Schema circuitale dell'amplificatore ideale.
Argomenti trattati:
Amplificatore operazionale.
Morsetti principali.
Alimentazione.
Schematizzazioni circuitali.
Caratteristiche.
Argomenti trattati:
Operazionale ideale.
Resistenza di ingresso infinita.
Resistenza di uscita nulla.
Open loop infinito.
Banda passante infinita.
Argomenti trattati:
Ingresso differenziale.
Ingresso di modo comune.
Amplificazione differenziale.
Amplificazione di modo comune.
CMRR.
Caratteristica di uscita reale.
Saturazione.
Caratteristica di uscita ideale.
Argomenti trattati:
Approfondimenti per l'operazionale ideale.
Il CMRR.
Circuito equivalente ideale.
Argomenti trattati:
Regioni di funzionamento.
Regione lineare.
Saturazione positiva.
Saturazione negativa.
Circuiti equivalenti per zona.
Conclusioni.
Argomenti trattati:
Configurazione invertente.
Amplificatore operazionale invertente.
Funzione di trasferimento.
Resistenza di ingresso.
Configurazioni circuitali.
Argomenti trattati:
Problematiche dell'amplificatore in configurazione invertente.
Configurazione risolutiva a quattro resistori.
Calcoli.
Argomenti trattati:
Sommatore in configurazione invertente.
Somme pesate.
Somme pesate con coefficineti positivi e negativi.
Argomenti trattati:
Configurazione non invertente.
Amplificazione.
Resistenza di ingresso.
Argomenti trattati:
Amplificatore non invertente in zona lineare.
Amplificatore non invertente in zona di saturazione positiva.
Amplificatore non invertente in zona di saturazione negativa.
Argomenti trattati:
Inseguitore di tensione.
Caratteristiche.
Applicazioni da buffer.
Argomenti trattati:
Amplificatore differenziale.
Ipotesi lavorative.
Il CMRR.
La resistenza di ingresso.
Argomenti trattati:
Sommatore non invertente.
Funzione di trasferimento.
Resistenza di ingresso.
Argomenti trattati:
Convertitore corrente-tensione in configurazione invertente.
Funzione di conversione.
Argomenti trattati:
Convertitore tensione-corrente in configurazione invertente floating.
Convertitore tensione-corrente in configurazione non invertente floating.
Convertitore tensione-corrente in configurazione invertente con carico riferito a massa.
Nel corso elettronica di base modulo uno imparerete a comprendere il funzionamento dei primi circuiti e dispositivi elettronici. La complessità dei circuti sara media, riservando a corsi più avanzati i circuiti più complessi. Un introduzione ai principi dell'elettrotecnica sono stati dati nelle prime lezioni. Si consiglia tuttavia di seguire i corsi di elettrotecnica di base dello stesso autore, ed in particolare il corso di elettrotecnia modulo uno ed il corso di esercizi in continua. In questo corso sarà trattata la parte riguardante i semiconduttori e le giunzioni pn che sono fondamentali per tutta l'elettronica, gli amplificatori nei loro modelli generici.Particolare cura è stata data alla fisica dei semiconduttori, senza entrare troppo nelle leggi della fisica quantistica. Il corso è propedeutico ai corsi di elettronica futuri , dove si tratteranno dispositivi ed applicazion più complesse. Molta cura è stata data alla trattazione degli amplificatori operazionali. Tutto il corso ha un rigore matematico per non dare niente per scontato.Le applicazioni esercitative e di laboratoria saranno trattate in corsi successivi. In particolare a breve uscirà un corso gratuito su un software per la simulazione dei circuiti elettrici ed elettronici .In conclusione è da dire che, il corso non è un corso in cui si danno solo delle informazioni,bensì un corso dove tutti gli argomenti vengono trattati con rigore scientifico e senza dare nulla per scontato.Nel corso di elettronica di base modulo uno scopri i fondamenti dell'elettronica con questo corso progettato per guidarti attraverso i concetti essenziali e le applicazioni pratiche. Ideale per studenti, hobbisti o chiunque desideri entrare nel mondo dell'elettronica, il corso offre un percorso chiaro e intuitivo per comprendere i principi alla base dei circuiti elettronici e dei componenti più comuni.
Cosa imparerai:
Richiami dei principi fondamentali dei circuiti elettronici:
Semiconduttori e dispositivi di base:
Comprensione del comportamento dei semiconduttori.
Caratteristiche di materiali conduttori, isolanti e semiconduttori.
Introduzione al diodo come primo dispositivo semiconduttore.
Diodi e loro applicazioni:
Funzionamento del diodo ideale e reale.
Utilizzo nei circuiti di raddrizzamento e protezione.
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Amplificatori:
Principi di amplificazione del segnale.
Operazionali (Op-Amp):
Struttura e funzionamento del circuito integrato operazionale.
Circuiti fondamentali: sommatore, e amplificatore non invertente.
Destinatari:
Questo corso è pensato per:
Studenti delle scuole superiori e universitari alle prime armi con l'elettronica.
Hobbisti che vogliono imparare a costruire e comprendere circuiti elettronici.
Tecnici e professionisti che desiderano un ripasso dei concetti fondamentali.
Grazie a questo corso, avrai le competenze per analizzare e progettare semplici circuiti elettronici e comprenderne il funzionamento, ponendo le basi per approfondire argomenti più complessi nel mondo dell’elettronica.