Classe V specializzazione elettronica. Elettrotecnica ed elettronica

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1 Macro unità n 1 Classe V specializzazione elettronica Elettrotecnica ed elettronica Oscillatori Generatori di segnali sinusoidali in bassa ed alta frequenza; Analisi e progetto dei generatori di segnali sinusoidali maggiormente diffusi; Stabilizzazione di ampiezza e di frequenza degli oscillatori. Oscillatori al quarzo. Sapere applicare le condizioni di oscillazione (di Barkhausen) agli schemi circuitali di base Sapere analizzare e progettare gli oscillatori in bassa frequenza ed in alta frequenza Saper risolvere i problemi di stabilizzazione di ampiezza e di frequenza Saper simulare al PC, realizzare e collaudare, in laboratorio, gli oscillatori progettati Saper disegnare i segnali in funzione del tempo forniti dagli oscillatori conoscere le condizioni di oscillazione (di Barkhausen). Sapere analizzare gli oscillatori in bassa frequenza ed in alta frequenza Saper impostare il progetto di un oscillatore in bassa frequenza ed in alta frequenza Saper indicare come risolvere i problemi di stabilizzazione di ampiezza e di frequenza Saper simulare al PC, realizzare e collaudare, in laboratorio, un oscillatore in bassa frequenza. Saper disegnare i segnali in funzione del tempo forniti dagli oscillatori

2 Macro unita n 2 Generatori di forme d onda Generatori di forme d onda: tecniche circuitali. Generatori con operazionali: analisi e progetto. Multivibratori con porte logiche. Astabile e monostabile con NE555. Sapere analizzare e progettare generatori di onde rettangolari, triangolari, a dente di sega e impulsive, con A.O. Saper analizzare mutivibratori con porte logiche. Saper analizzare e progettare monostabili e astabile con NE555. Saper simulare al PC, realizzare e collaudare, in laboratorio i generatori sopra descritti. Saper disegnare le temporizzazioni dei segnali di input e di output dei formatori d onda. Sapere analizzare e progettare generatori di onde rettangolari, triangolari, a dente di sega nelle loro configuarazioni minime. Saper analizzare semplici mutivibratori con porte logiche Saper analizzare e progettare monostabili e astabile con NE555. Saper simulare al PC, i generatori sopra descritti. Saper disegnare le temporizzazioni dei segnali di input e di output dei formatori d onda.

3 Macro unità n 3 Conversione Conversione digitale-analogica. Conversione analogico-digitale Principi base. Tipologie di convertitori e comparazione. Conversione tensione-frequenza e frequenza-tensione. Sapere individuare le caratteristiche elettriche dei segnali di ingresso e di uscita di ogni convertitore Sapere analizzare gli schemi circuitali interni dei convertitori. Saper scegliere il convertitore adatto per l applicazione. Sapere impiegare i convertitori nel progetto di sistemi di condizionamento, acquisizione e distribuzione dati Sapere le caratteristiche dei segnali di ingresso e di uscita di ogni convertitore. Sapere analizzare gli schemi circuitali interni dei convertitori Sapere impiegare i convertitori nel progetto di sistemi di condizionamento di segnali, acquisizione e distribuzione dati nella configurazione più semplice.

4 Macro unità n 4 Amplificatori di potenza. Amplificazione di grandi segnali. Amplificatore in classe A Amplificatori in classe B. Stadi finali per audiofrequenza. Amplificatori di potenza integrati. Sapere il principio di funzionamento degli amplificatori di grandi segnali. Saper classificare gli amplificatori e comparate il loro rendimento. Sapere analizzare e progettare un amplificatore in classe A. Sapere analizzare e progettare un amplificatore in classe B. Saper analizzare e applicare un amplificatore di potenza integrato. Sapere il principio base del funzionamento degli amplificatori di grandi segnali. Saper classificare gli amplificatori e comparate il loro rendimento. Sapere analizzare un amplificatore in classe A. Sapere analizzare un amplificatore in classe B. Saper analizzare il data sheet di un amplificatore di potenza integrato.

5 Macro unità n 5 Tecnica PWM Principio teorico e campi d impiego della tecnica PWM. Schemi circuitali tipici per generare segnali PWM Applicazione della tecnica PWM ai sistemi di controllo di potenza Principi di funzionamento dei motori in c.c., passo passo, brushless. Sapere il principio di funzionamento della tecnica PWM ed i suoi vantaggi pratici Sapere applicare la tecnica PWM nei sistemi di controllo di potenza Sapere analizzare e progettare sistemi di controllo in tecnica PWM Conoscere il principio di funzionamento dei motori in c.c. Sapere il principio di funzionamento della tecnica PWM ed i suoi vantaggi pratici Sapere applicare la tecnica PWM nei più semplici sistemi di controllo di potenza Sapere analizzare e progettare semplici sistemi di controllo in tecnica PWM Applicare le conoscenze dei dispositivi al pilotaggio di motori in c.c.

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