Badanie właściwości kwantowych laserów kaskadowych dla systemów łączności optycznej
|
|
- Ewa Andrzejewska
- 6 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 mgr inŝ. Magdalena Gutowska dr inŝ. Mirosław Nowakowski dr inŝ. Janusz Mikołajczyk Instytut Optoelektroniki Wojskowa Akademia Techniczna ul. S. Kaliskiego 2, Warszawa dr inŝ. Dariusz Szabra dr inŝ. Jacek Wojtas prof. dr hab. inŝ. Zbigniew Bielecki Badanie właściwości kwantowych laserów kaskadowych dla systemów łączności optycznej Słowa kluczowe: łącze optyczne, kwantowy laser kaskadowy, łączność laserowa. STRESZCZENIE W pracy przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych kwantowego lasera kaskadowego firmy Alpes Lasers pod kątem jego zastosowania w systemie łączności optycznej w otwartej przestrzeni. Badania obejmowały określenie wpływu parametrów impulsu sterującego na impuls laserowy. Przeprowadzono pomiary charakterystyk moc optyczna - napięcie oraz charakterystyk widmowych dla róŝnych temperatur pracy lasera. Wyznaczono takŝe rozbieŝność wiązki promieniowania laserowego. Dobór punktu pracy lasera przeprowadzono pod kątem uzyskania najkorzystniejszego kształtu impulsu promieniowania optycznego, jaki jest wymagany w łączach FSO. 1. WPROWADZENIE Jednym z głównych ograniczeń komercyjnie dostępnych systemów łączności optycznej w otwartej przestrzeni (ang. Free Space Optics), wykorzystujących promieniowanie o długości fali 0,8 µm i 1,5 µm, jest ich wraŝliwość na trudne warunki pogodowe. Perspektywicznym etapem rozwoju tych systemów jest opracowanie układów nadajnika i odbiornika pracujących w zakresie 8-12 µm. Promieniowanie to charakteryzuje się małą absorpcją spowodowaną przez gazy typowo występujące w atmosferze, oraz mniejszym tłumieniem wprowadzanym przez mgły o niewielkich cząstkach aerozoli. Przez wiele lat, jedną z największych barier technologicznych umoŝliwiających opracowanie systemu FSO pracującego w ww. zakresie, był brak odpowiedniego źródła promieniowania. Przykładowo laser CO 2, pracujący w tym zakresie długości fal, nie miał praktycznego uzasadnienia do budowy prostych i niezawodnych szerokopasmowych łączy umoŝliwiających transmisję danych. Momentem przełomowym był rok 1971, kiedy Kazarinov i Suris podali ideę pracy kwantowych laserów kaskadowych (ang. Quantum Cascade Laser QCL) [1]. W 1994 roku, J. Faist i F. Capasso podali pierwsze wyniki badań eksperymentalnych laserów QCL [2]. Od tego czasu nastąpił znaczący postęp w rozwoju tych laserów, pracujących zarówno w zakresie średniej, jak i dalekiej podczerwieni (3-24 µm) [3]. WaŜne miejsce w rozwoju technologii tych laserów mają równieŝ polscy naukowcy i technolodzy [4, 5]. Lasery te posiadają właściwości uŝytkowe (zakres widmowy, moc, masa, pobór energii), które umoŝliwiają 372
2 wykorzystanie ich w nadajnikach systemów szerokopasmowej łączności optycznej. Pierwsze badania w zakresie moŝliwości wykorzystania laserów kaskadowych do budowy FSO przeprowadzono w laboratoriach Bella [6, 7]. W Instytucie Optoelektroniki WAT prowadzone są równieŝ prace z zastosowaniem laserów QCL w systemach FSO. Początkowo zastosowano lasery QCL firmy Cascade Technologies [8-9]. Niestety uzyskana częstotliwość powtarzania impulsów modulacji była niewystarczająca i ograniczała się jedynie do pracy impulsowej z małym (< 1%) współczynnikiem wypełnienia ciągu impulsów [10, 11]. Głównym celem prowadzonych badań było zatem przeprowadzenie dokładnej analizy dostępnych obecnie na rynku laserów kaskadowych, określenie ich przydatności w systemach przesyłania danych, oraz wyznaczenia optymalnych parametrów pracy nadajnika do projektowanego łącza. 2. BADANIA LASERA KASKADOWEGO Głównymi czynnikami warunkującymi wybór odpowiedniego lasera do zastosowania w FSO jest zakres widmowy promieniowania, maksymalna moc w impulsie, dopuszczalna częstotliwość pracy i współczynnik wypełnienia. Obecnie na rynku istnieje kilka rodzajów laserów kaskadowych duŝej mocy pracujących w trybie impulsowym, ciągłym lub teŝ ciągłym i impulsowym [12]. Na podstawie analizy danych przedstawionych przez producentów laserów oraz moŝliwości ich zakupu przyjęto, Ŝe najbardziej efektywnym źródłem promieniowania będzie laser kaskadowy firmy Alpes Lasers, model sbcw3252. Laser ten umoŝliwia pracę zarówno w trybie impulsowym, jak i ciągłym (o duŝym współczynniku wypełnienia). Maksymalna moc średnia wynosi 150 mw dla temperatury -30 C. Producent wraz z laserem dostarczył równieŝ funkcjonalny system sterowania. System ten składa się z modułu lasera (LLH), modułu sterowania laserem (LDD), modułu zasilania i sterowania chłodziarką termoelektryczną (TCU). Na rysunku 1 przedstawiono schemat blokowy zastosowanego układu laboratoryjnego słuŝącego do zasilania i sterowania lasera kaskadowego wraz z elementami stanowiska pomiarowego (generatorem, zasilaczami, modułami detekcyjnymi oraz oscyloskopem). W celu utrzymania odpowiedniej temperatury pracy lasera zastosowano dwustopniową chłodziarkę termoelektryczną. Chłodziarka ta umoŝliwia stabilizację temperatury pracy lasera w zakresie od -40ºC do +80ºC. Istnieje równieŝ moŝliwość chłodzenia przy zastosowaniu wymuszonego obiegu wody. Generator zapewnia sterowanie lasera impulsami o zadanych parametrach. Do polaryzacji lasera zastosowano układ bias-t. Dostarcza on do lasera prąd stały o wartości podprogowej (brak generacji promieniowania), oraz umoŝliwia wprowadzenie sterujących impulsów prądowych do uzyskania akcji laserowej. Rys. 1. Schemat blokowy układu do zasilania i sterowania laserem QCL firmy Alpes Lasers W pierwszym etapie badań przeprowadzono pomiary kształtu impulsów laserowych dla róŝnych warunków pracy. Na rysunku 2 przedstawiono wpływ amplitudy napięcia sterującego na kształt impulsu laserowego. Badania przeprowadzono dla częstotliwości VI Optoelektronika 373
3 powtarzania impulsów wynoszącej 2 MHz, czasu trwania impulsu 50 ns i temperatury chłodziarki termoelektrycznej 10 C. Dla tej temperatury akcja laserowa rozpoczyna się przy amplitudzie napięcia sterującego 8,5 V. Wraz ze wzrostem tego napięcia następuje zmiana kształtów zarejestrowanych impulsów laserowych. Przy napięciu polaryzacji 9,5 V moŝna zaobserwować dwa impulsy, natomiast przy 11 V pojawia się juŝ impuls quasi-prostokątny. Dalszy wzrost amplitudy napięcia sterującego praktycznie nie wpływa na kształt impulsu laserowego. Efekt ten wywołany jest przez dynamiczną zmianę temperatury lasera i jego właściwości elektryczne (pojemność). Ze względu na krótkie czasy trwania impulsów w porównaniu ze stałą czasową układu chłodzenia moŝna zaobserwować dynamiczne zmiany punktu pracy lasera. W skrajnych przypadkach (dla wartości w pobliŝu napięcia progowego) moŝe nawet dochodzić do wygaszania pewnego fragmentu impulsu (rys. 2b, rys. 2c). Układ detekcyjny zarejestruje wówczas impulsy o bardzo krótkich czasach trwania. Wniosek: dla systemów łączności zjawisko to nie jest poŝądane, gdyŝ moŝe powodować powstanie błędnych podwójnych bitów. Jego eliminacja wymaga przeprowadzenia szeregu dodatkowych badań optymalizacyjnych. a) b) c) d) Rys. 2. Wpływ zmian napięcia sterującego na kształt impulsu optycznego lasera sbcw3252, impuls z generatora (linia niebieska), impuls laserowy (linia turkusowa), a) U POL = 7 V, I = 75 ma, b) U POL = 8,5 V, I = 101 ma, c) U POL = 9,5 V, I = 119 ma, d) U POL = 11 V, I = 164 ma W kolejnym etapie badań dokonano oceny zaleŝności mocy promieniowania laserowego od temperatury lasera i współczynnika wypełnienia generowanych impulsów. W badaniach tych zastosowano miernik mocy firmy STANDA z detektorem krzemowym typu 11XLP12-1S-H2-D0, generator firmy STANFORD Research DG645, zasilacz firmy AGILENT E3631A oraz zasilacz AGILENT E3612A. Na rysunku 3 przedstawiono zmierzone charakterystyki średniej mocy optycznej lasera w funkcji napięcia sterującego dla kilku wartości temperatur i współczynnika wypełnienia. Z otrzymanych charakterystyk wynika, Ŝe: 374
4 ze wzrostem współczynnika wypełnienia rośnie moc średnia promieniowania. Wzrost ten staje się zaleŝnością nieliniową wraz ze zwiększaniem się wartości współczynnika wypełnienia, wzrost temperatury lasera powoduje spadek mocy średniej promieniowania, wzrost temperatury powoduje zwiększenie wartości napięcia progowego, wzrost temperatury wpływa negatywnie na nachylenie charakterystyki moc optyczna-prąd lasera kaskadowego. Wniosek: istotnym zagadnieniem przy zastosowaniu laserów kaskadowych jest zapewnienie odpowiedniego (wydajnego i szybkiego) układu chłodzenia. a) b) c) Rys. 3. ZaleŜność mocy średniej lasera sbcw3252od napięcia sterującego, dla trzech wartości temperatur pracy i współczynnika wypełnienia zmieniającego się w zakresie od 2 40% Kolejnym etapem badań było określenie zakresu spektralnego promieniowania laserowego. Laser ten, zgodnie ze specyfikacją producenta, optymalizowany był na długość fali 10 µm. Pomiary widma lasera zostały przeprowadzone przy uŝyciu spektrometru ihr30 firmy Horiba. Pomiary zostały wykonane dla częstotliwości repetycji 4 MHz. Wyniki badań przedstawiono na rys. 4. Jak wynika z przedstawionych charakterystyk, laser emituje promieniowanie o strukturze wielomodowej. Wynika to bezpośrednio z konstrukcji, gdyŝ zastosowano w nim rezonator Fabry-Perot. Natomiast zmiana temperatury lasera i wartości prądu wpływają zasadniczo na połoŝenie oraz kształt emitowanego widma. Wniosek: Badania wykazały, Ŝe mimo szerokiej charakterystyki spektralnej tego lasera, zapewnione zostały warunki jego pracy w tzw. trzecim oknie transmisji atmosfery. VI Optoelektronika 375
5 Rys. 4. Widmo lasera sbcw3252 dla częstotliwości 4 MHz W łączności laserowej, aby osiągnąć duŝe zasięgi konieczne jest uzyskanie małej rozbieŝności wiązki. Ze względu na bardzo niekorzystne parametry przestrzenne wiązki emitowanej bezpośrednio z lasera (rozbieŝność 30 x60 ) naleŝało opracować układ umoŝliwiający regulację parametrów przestrzennych wiązki promieniowania w trzech płaszczyznach. Składa się on z soczewki germanowej o ogniskowej 30 mm, uchwytu soczewki, podstawki, stolika z regulacją połoŝenia XYZ oraz płyty montaŝowej (rys. 5). Rys. 5. Układ kolimowania wiązki lasera QCL Na podstawie badań eksperymentalnych określone zostało optymalne połoŝenie soczewki kolimującej. Dokonano równieŝ pomiaru rozkładu natęŝenia promieniowania w płaszczyźnie prostopadłej do kierunku wiązki. Pomiary wykonano w odległości 7 m od lasera. Wyniki pomiarów przedstawiono na rys. 6. Z przeprowadzonych badań wynika, Ŝe rozbieŝność wiązki badanego lasera wynosi około 2,5 mrad. Osiągnięta rozbieŝność jest nieznacznie większa od parametrów uzyskiwanych w obecnie dostępnych zintegrowanych głowicach laserowych (laser+układ kolimujący). a) b) Rys. 6. Profil wiązki lasera sbcw3252, trójwymiarowy (a) i dwuwymiarowy (b) 376
6 3. PODSUMOWANIE Przeprowadzono badania eksperymentalne lasera sbcw3252 w celu określenia optymalnych parametrów jego pracy, biorąc pod uwagę moŝliwość jego zastosowania w łączu optycznym w otwartej przestrzeni. Badania obejmowały: wyznaczenie wpływu wartości napięcia sterującego na kształt impulsu optycznego lasera, pomiary charakterystyk zmian średniej mocy optycznej w funkcji napięcia polaryzującego, temperatury lasera i współczynnika wypełnienia impulsów, wyznaczenie charakterystyk widmowych, oraz określenie rozbieŝności wiązki promieniowania optycznego. Z przeprowadzonych badań wynika, Ŝe laser sbcw3252 firmy Alpes Lasers moŝe być z powodzeniem zastosowany w łączu FSO. W celu uzyskania transmisji rzędu 2 Mb/s naleŝy zapewnić następujące parametry modułu laserowego: napięcie polaryzacji 12 V, temperatura pracy lasera -20 C, czas trwania impulsu 400 ns. BIBLIOGRAFIA [1] R. F. Kazarinov, R. A. Suris, Possibility of amplication of electromagnetic waves in a semiconductor with a superlattice, Soviet Physics Semiconductors-Ussr 5, p.707, [2] J. Faist, C. Gmachl, F. Capasso, C. Sirtori, D. L. Sivco, J. N. Baillargeon, A. Y. Cho, Quantum cascade laser, Science 264, pp , [3] J. Faist, F. Capasso, C. Sirtori, D. L. Sivco, J. N. Baillargeon, A. L. Hutchinson, S. N. G. Chu, A. Y. Cho, High power mid-infrared (λ~5µm) quantum cascade lasers operating above room temperature, Appl. Phys. Lett. 68, pp , [4] Pabjańczyk, R. Sarzała, M. Wasiak, M. Bugajski, Kwantowe lasery kaskadowe - podstawy fizyczne, Elektronika, nr 5, s , [5] M. Bugajski, K. Kisiel, A. Szerling, J. Kubacka-Traczyk, I. Sankowska, P. Karbownik, A. Trajnerowicz, E. Pruszyńska-Karbownik, K. Pierściński, D. Pierścińska, GaAs/AlGaAs (~9.4µm) quantum cascade lasers operating at 260 K, Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences, vol. 58, No 4, pp , [6] F. Capasso, R. Paiella, R. Martini, R. Colombelli, C. Gmachl, T. L. Mayers, M. S. Taubman, R. M. Williams, C. G. Bethea, K. Unterrainer, H. Y. Hwang, D. L. Sicvo, A. Y. Cho, A. M. Sergent, H. C. Liu, E. A. Whittaker, Quantum cascade lasers; Ultrahigh-speed operation, optical wireless communication, narrow line-width, and far-infrared emission, IEEE J. Quantum Electron. QE 38(6), pp , [7] R. Martini, Quantum cascade laser based free space optical communications, Proc. 5th QCL Workshop, Freiburg, Germany, [8] Z. Bielecki, J. Mikołajczyk, M. Nowakowski, J. Wojtas, MoŜliwości wykorzystania lasera w systemie łączności optycznej w otwartej przestrzeni, Proc. of Electrotechnical Institute, pp zeszyt 234, [9] Z. Bielecki, W. Kołosowski, J. Mikołajczyk, M. Nowakowski, Free-space Optical Data Link Using Quantum Cascade Laser, PIERS, 2-6 July 2008 Cambridge, USA. Conference Proceedings, pp [10] J. Mikołajczyk, Z. Bielecki, M. Nowakowski, J. Wojtas, Second generation FSO for communication systems, 6-8 May. Sensor+Test 2008 Proceedings, Nurnberg, Germany, pp , [11] Z. Bielecki, W. Kołosowski, J. Mikołajczyk, M. Nowakowski, E. Sędek, J. Wojtas, Free-space optical communications using quantum cascade laser, XVIII International Conference on Microwaves, Radar and Wireless Communications, May, Wrocław, Poland. Conference Proceedings, Vol. 2, pp , [12] VI Optoelektronika 377
MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA LASERA QCL W SYSTEMIE ŁĄCZNOŚCI OPTYCZNEJ W OTWARTEJ PRZESTRZENI *)
Zbigniew BIELECKI Janusz MIKOŁAJCZYK Mirosław NOWAKOWSKI Jacek WOJTAS MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA LASERA QCL W SYSTEMIE ŁĄCZNOŚCI OPTYCZNEJ W OTWARTEJ PRZESTRZENI *) STRESZCZENIE W artykule przedstawiono
1. Nadajnik światłowodowy
1. Nadajnik światłowodowy Nadajnik światłowodowy jest jednym z bloków światłowodowego systemu transmisyjnego. Przetwarza sygnał elektryczny na sygnał optyczny. Jakość transmisji w dużej mierze zależy od
IMPULSOWY PRZEKSZTAŁTNIK ENERGII Z TRANZYSTOREM SZEREGOWYM
Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego. IMPSOWY PRZEKSZTAŁTNIK ENERGII Z TRANZYSTOREM SZEREGOWYM Przekształtnik impulsowy z tranzystorem szeregowym słuŝy do przetwarzania energii prądu jednokierunkowego
Dioda półprzewodnikowa
COACH 10 Dioda półprzewodnikowa Program: Coach 6 Projekt: na MN060c CMA Coach Projects\PTSN Coach 6\ Elektronika\dioda_2.cma Przykład wyników: dioda2_2.cmr Cel ćwiczenia - Pokazanie działania diody - Wyznaczenie
Pomiar drogi koherencji wybranych źródeł światła
Politechnika Gdańska WYDZIAŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI Katedra Optoelektroniki i Systemów Elektronicznych Pomiar drogi koherencji wybranych źródeł światła Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego
Zworka amp. C 1 470uF. C2 100pF. Masa. R pom Rysunek 1. Schemat połączenia diod LED. Rysunek 2. Widok płytki drukowanej z diodami LED.
Ćwiczenie. Parametry dynamiczne detektorów i diod LED. Cel ćwiczenia. Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi parametrami dynamicznymi diod LED oraz detektorów. Poznanie możliwych do uzyskania
Badanie dławikowej przetwornicy podwyŝszającej napięcie
LABORATORIUM ZASILANIE URZĄDZEŃ ELETRONICZNYCH Badanie dławikowej przetwornicy podwyŝszającej napięcie Opracował: Tomasz Miłosławski Wymagania, znajomość zagadnień: 1. Budowa, parametry i zasada działania
PL B1. Sposób i układ do modyfikacji widma sygnału ultraszerokopasmowego radia impulsowego. POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk, PL
PL 219313 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 219313 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 391153 (51) Int.Cl. H04B 7/00 (2006.01) H04B 7/005 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
. Diody, w których występuje przebicie Zenera, charakteryzują się małymi, poniŝej 5V, wartościami napięcia stabilizacji oraz ujemną wartością α
2 CEL ĆWCENA Celem ćwiczenia jest praktyczne zapoznanie się z charakterystykami statycznymi oraz waŝniejszymi parametrami technicznymi diod stabilizacyjnych Są to diody krzemowe przeznaczone min do zastosowań
PRZEŁĄCZANIE DIOD I TRANZYSTORÓW
L A B O R A T O R I U M ELEMENTY ELEKTRONICZNE PRZEŁĄCZANIE DIOD I TRANZYSTORÓW REV. 1.1 1. CEL ĆWICZENIA - obserwacja pracy diod i tranzystorów podczas przełączania, - pomiary charakterystycznych czasów
CHARAKTERYSTYKA WIĄZKI GENEROWANEJ PRZEZ LASER
CHARATERYSTYA WIĄZI GENEROWANEJ PRZEZ LASER ształt wiązki lasera i jej widmo są rezultatem interferencji promieniowania we wnęce rezonansowej. W wyniku tego procesu powstają charakterystyczne rozkłady
Politechnika Białostocka
Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu: ELEKTRONIKA EKS1A300024 BADANIE TRANZYSTORÓW BIAŁYSTOK 2015 1. CEL I ZAKRES
Parametry i technologia światłowodowego systemu CTV
Parametry i technologia światłowodowego systemu CTV (Światłowodowe systemy szerokopasmowe) (c) Sergiusz Patela 1998-2002 Sieci optyczne - Parametry i technologia systemu CTV 1 Podstawy optyki swiatlowodowej:
Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego nr 11
Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego nr 11 Temat: Charakterystyki i parametry tyrystora Cel ćwiczenia. Celem ćwiczenia jest poznanie właściwości elektrycznych tyrystora. I. Wymagane wiadomości. 1. Podział
Światłowodowy iterbowy wzmacniacz impulsów promieniowania o nanosekundowym czasie trwania
Bi u l e t y n WAT Vo l. LIX, Nr 4, 2010 Światłowodowy iterbowy wzmacniacz impulsów promieniowania o nanosekundowym czasie trwania Jacek Świderski, Marek Skórczakowski, Dominik Dorosz 1, Wiesław Pichola
1 Źródła i detektory. I. Badanie charakterystyki spektralnej nietermicznych źródeł promieniowania elektromagnetycznego
1 I. Badanie charakterystyki spektralnej nietermicznych źródeł promieniowania elektromagnetycznego Cel ćwiczenia: Wyznaczenie charakterystyki spektralnej nietermicznego źródła promieniowania (dioda LD
Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego nr 4
Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego nr 4 Temat: Badanie własności przełączających diod półprzewodnikowych Cel ćwiczenia. Celem ćwiczenia jest poznanie własności przełączających złącza p - n oraz wybranych
Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego nr 2
Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego nr 2 Temat: Wpływ temperatury na charakterystyki i parametry statyczne diod Cel ćwiczenia. Celem ćwiczenia jest poznanie wpływu temperatury na charakterystyki i
Statyczne badanie wzmacniacza operacyjnego - ćwiczenie 7
Statyczne badanie wzmacniacza operacyjnego - ćwiczenie 7 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi zastosowaniami wzmacniacza operacyjnego, poznanie jego charakterystyki przejściowej
Sprzęganie światłowodu z półprzewodnikowymi źródłami światła (stanowisko nr 5)
Wojciech Niwiński 30.03.2004 Bartosz Lassak Wojciech Zatorski gr.7lab Sprzęganie światłowodu z półprzewodnikowymi źródłami światła (stanowisko nr 5) Zadanie laboratoryjne miało na celu zaobserwowanie różnic
Ćw. 6 Generatory. ( ) n. 1. Cel ćwiczenia. 2. Wymagane informacje. 3. Wprowadzenie teoretyczne PODSTAWY ELEKTRONIKI MSIB
Ćw. 6 Generatory. Cel ćwiczenia Tematem ćwiczenia są podstawowe zagadnienia dotyczące generacji napięcia sinusoidalnego. Ćwiczenie składa się z dwóch części. Pierwsza z nich, mająca charakter wprowadzenia,
Zasilacze: prostowniki, prostowniki sterowane, stabilizatory
Zakład Napędów Wieloźródłowych Instytut Maszyn Roboczych CięŜkich PW Laboratorium Elektrotechniki i Elektroniki Ćwiczenie E1 - protokół Zasilacze: prostowniki, prostowniki sterowane, stabilizatory Data
Ćwiczenie 2a. Pomiar napięcia z izolacją galwaniczną Doświadczalne badania charakterystyk układów pomiarowych CZUJNIKI POMIAROWE I ELEMENTY WYKONAWCZE
Politechnika Łódzka Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych 90-924 Łódź, ul. Wólczańska 221/223, bud. B18 tel. 42 631 26 28 faks 42 636 03 27 e-mail secretary@dmcs.p.lodz.pl http://www.dmcs.p.lodz.pl
Stanowisko do badania zjawiska tłumienia światła w ośrodkach materialnych
Stanowisko do badania zjawiska tłumienia światła w ośrodkach materialnych Na rys. 3.1 przedstawiono widok wykorzystywanego w ćwiczeniu stanowiska pomiarowego do badania zjawiska tłumienia światła w ośrodkach
Wysokowydajne falowodowe źródło skorelowanych par fotonów
Wysokowydajne falowodowe źródło skorelowanych par fotonów Michał Karpioski * Konrad Banaszek, Czesław Radzewicz * * Instytut Fizyki Doświadczalnej, Instytut Fizyki Teoretycznej Wydział Fizyki Uniwersytet
Ćw. 8 Bramki logiczne
Ćw. 8 Bramki logiczne 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi bramkami logicznymi, poznanie ich rodzajów oraz najwaŝniejszych parametrów opisujących ich własności elektryczne.
Laboratorium optycznego przetwarzania informacji i holografii. Ćwiczenie 6. Badanie właściwości hologramów
Laboratorium optycznego przetwarzania informacji i holografii Ćwiczenie 6. Badanie właściwości hologramów Katedra Optoelektroniki i Systemów Elektronicznych, WETI, Politechnika Gdańska Gdańsk 2006 1. Cel
Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki
Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki Przedmiot: Badania nieniszczące metodami elektromagnetycznymi Numer Temat: Badanie materiałów kompozytowych z ćwiczenia: wykorzystaniem fal elektromagnetycznych
Technika laserowa, otrzymywanie krótkich impulsów Praca impulsowa
Praca impulsowa Impuls trwa określony czas i jest powtarzany z pewną częstotliwością; moc w pracy impulsowej znacznie wyższa niż w pracy ciągłej (pomiędzy impulsami może magazynować się energia) Ablacja
URZĄDZENIE DO DEMONSTRACJI POWSTAWANIA KRZYWYCH LISSAJOUS
URZĄDZENIE DO DEMONSTRACJI POWSTAWANIA KRZYWYCH LISSAJOUS Urządzenie słuŝące do pokazu krzywych Lissajous powstających w wyniku składania mechanicznych drgań harmonicznych zostało przedstawione na rys.
Laboratorum 4 Dioda półprzewodnikowa
Laboratorum 4 Dioda półprzewodnikowa Marcin Polkowski (251328) 19 kwietnia 2007 r. Spis treści 1 Cel ćwiczenia 2 2 Opis ćwiczenia 2 3 Wykonane pomiary 3 3.1 Dioda krzemowa...............................................
LABORATORIUM TECHNIKA CYFROWA BRAMKI. Rev.1.0
LABORATORIUM TECHNIKA CYFROWA BRAMKI Rev..0 LABORATORIUM TECHNIKI CYFROWEJ: Bramki. CEL ĆWICZENIA - praktyczna weryfikacja wiedzy teoretycznej z zakresu działania bramek, - pomiary parametrów bramek..
Zastosowania liniowe wzmacniaczy operacyjnych
UKŁADY ELEKTRONICZNE Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Zastosowania liniowe wzmacniaczy operacyjnych Laboratorium Układów Elektronicznych Poznań 2008 1. Cel i zakres ćwiczenia Celem ćwiczenia jest
Poprawa charakterystyk promieniowania diod laserowych dużej mocy poprzez zastosowanie struktur periodycznych w płaszczyźnie złącza
Poprawa charakterystyk promieniowania diod laserowych dużej mocy poprzez zastosowanie struktur periodycznych w płaszczyźnie złącza Grzegorz Sobczak, Elżbieta Dąbrowska, Marian Teodorczyk, Joanna Kalbarczyk,
!!!DEL są źródłami światła niespójnego.
Dioda elektroluminescencyjna DEL Element czynny DEL to złącze p-n. Gdy zostanie ono spolaryzowane w kierunku przewodzenia, to w obszarze typu p, w warstwie o grubości rzędu 1µm, wytwarza się stan inwersji
Modulatory PWM CELE ĆWICZEŃ PODSTAWY TEORETYCZNE
Modulatory PWM CELE ĆWICZEŃ Poznanie budowy modulatora szerokości impulsów z układem A741. Analiza charakterystyk i podstawowych obwodów z układem LM555. Poznanie budowy modulatora szerokości impulsów
Ćwiczenie 1. Parametry statyczne diod LED
Ćwiczenie. Parametry statyczne diod LED. Cel ćwiczenia. Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi właściwościami i charakterystykami diod LED. Poznanie ograniczeń i sposobu zasilania tego typu
Politechnika Poznańska, Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Zakład Energoelektroniki i Sterowania Laboratorium energoelektroniki
Politechnika Poznańska, Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Zakład Energoelektroniki i Sterowania Laboratorium energoelektroniki Temat ćwiczenia: Przetwornica impulsowa DC-DC typu buck
spis urządzeń użytych dnia moduł O-01
Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie wybranych reprezentatywnych elementów optoelektronicznych nadajników światła (fotoemiterów), odbiorników światła (fotodetektorów) i transoptorów oraz zapoznanie
Czujniki i urządzenia pomiarowe
Czujniki i urządzenia pomiarowe Czujniki zbliŝeniowe (krańcowe), detekcja obecności Wyłączniki krańcowe mechaniczne Dane techniczne Napięcia znamionowe 8-250VAC/VDC Prądy ciągłe do 10A śywotność mechaniczna
PRZETWORNIKI CYFROWO - ANALOGOWE POMIARY, WŁAŚCIWOŚCI, ZASTOSOWANIA.
strona 1 PRZETWORNIKI CYFROWO - ANALOGOWE POMIARY, WŁAŚCIWOŚCI, ZASTOSOWANIA. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest przedstawienie istoty działania przetwornika C/A, źródeł błędów przetwarzania, sposobu definiowania
Opracowanie bloku scalania światła do dyskretnego pseudomonochromatora wzbudzającego
Przemysław CEYNOWA Wydział Elektroniki i Informatyki, Politechnika Koszalińska E-mail: przemysław.ceynowa@gmail.com Opracowanie bloku scalania światła do dyskretnego pseudomonochromatora wzbudzającego
Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego nr 10
Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego nr 10 Temat: Charakterystyki i parametry tranzystorów MIS Cel ćwiczenia. Celem ćwiczenia jest poznanie charakterystyk statycznych i parametrów tranzystorów MOS oraz
WIECZOROWE STUDIA NIESTACJONARNE LABORATORIUM UKŁADÓW ELEKTRONICZNYCH
POLITECHNIKA WARSZAWSKA Instytut Radioelektroniki Zakład Radiokomunikacji WIECZOROWE STUDIA NIESTACJONARNE Semestr III LABORATORIUM UKŁADÓW ELEKTRONICZNYCH Ćwiczenie Temat: Badanie wzmacniacza operacyjnego
UMO-2011/01/B/ST7/06234
Załącznik nr 7 do sprawozdania merytorycznego z realizacji projektu badawczego Szybka nieliniowość fotorefrakcyjna w światłowodach półprzewodnikowych do zastosowań w elementach optoelektroniki zintegrowanej
Ćw. III. Dioda Zenera
Cel ćwiczenia Ćw. III. Dioda Zenera Zapoznanie się z zasadą działania diody Zenera. Pomiary charakterystyk statycznych diod Zenera. Wyznaczenie charakterystycznych parametrów elektrycznych diod Zenera,
Podstawy Elektroniki dla Tele-Informatyki. Tranzystory unipolarne MOS
AGH Katedra Elektroniki Podstawy Elektroniki dla Tele-Informatyki Tranzystory unipolarne MOS Ćwiczenie 4 2014 r. 1. Wstęp. Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z działaniem i zastosowaniami tranzystora
Rysunek 2 [1] Rysunek 3
UJARZMIĆ HURAGAN Gdy tylko słupek rtęci podskoczy zbyt wysoko, wielu z nas sięga po wentylatory. TakŜe w wypadku pewnych podzespołów elektronicznych, takich jak np. wzmacniacze mocy czy stabilizatory,
Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego
Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego adanie parametrów statycznych i dynamicznych ramek Logicznych Opracował: mgr inż. ndrzej iedka Wymagania, znajomość zagadnień: 1. Parametry statyczne bramek logicznych
Politechnika Poznańska, Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Zakład Energoelektroniki i Sterowania Laboratorium energoelektroniki
Politechnika Poznańska, Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Zakład Energoelektroniki i Sterowania Laboratorium energoelektroniki Temat ćwiczenia: Przetwornica impulsowa DC-DC typu boost
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Legnicy Laboratorium Podstaw Elektroniki i Miernictwa Ćwiczenie nr 18 BADANIE UKŁADÓW CZASOWYCH A. Cel ćwiczenia. - Zapoznanie z działaniem i przeznaczeniem przerzutników
Różnorodne zjawiska w rezonatorze Fala stojąca modu TEM m,n
Różnorodne zjawiska w rezonatorze Fala stojąca modu TEM m,n -z z w płaszczyzna przewężenia Propaguję się jednocześnie dwie fale w przeciwbieżnych kierunkach Dla kierunku 2 kr 2R ( r,z) exp i kz s Φ exp(
Tranzystory bipolarne. Właściwości dynamiczne wzmacniaczy w układzie wspólnego emitera.
ĆWICZENIE 5 Tranzystory bipolarne. Właściwości dynamiczne wzmacniaczy w układzie wspólnego emitera. I. Cel ćwiczenia Badanie właściwości dynamicznych wzmacniaczy tranzystorowych pracujących w układzie
PL B1. WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCYNY LOTNICZEJ, Warszawa, PL BUP 23/13
PL 222455 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 222455 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 399143 (51) Int.Cl. H02M 5/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:
Generatory sinusoidalne LC
Ćw. 5 Generatory sinusoidalne LC. Cel ćwiczenia Tematem ćwiczenia są podstawowe zagadnienia dotyczące generacji napięcia sinusoidalnego. Ćwiczenie składa się z dwóch części. Pierwsza z nich, mająca charakter
UKŁADY Z PĘTLĄ SPRZĘŻENIA FAZOWEGO (wkładki DA171A i DA171B) 1. OPIS TECHNICZNY UKŁADÓW BADANYCH
UKŁADY Z PĘTLĄ SPRZĘŻENIA FAZOWEGO (wkładki DA171A i DA171B) WSTĘP Układy z pętlą sprzężenia fazowego (ang. phase-locked loop, skrót PLL) tworzą dynamicznie rozwijającą się klasę układów, stosowanych głównie
Aparat ASTYM Opór Oscyloskop
Nazwisko i imię... Grupa... sekcja... Data... BADANIE CHARAKTERYSTYKI WYBRANYCH PRĄDÓW UśYWANYCH W ELEKTROLECZNICTWIE ZASTOSOWANIE WYBRANYCH PRĄDÓW W ELEKTROTERAPII Cel ćwiczenia: 1. Poznanie charakterystyk
Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Łukasza Gorajka p.t. Analiza pompowanego koherentnie lasera Cr 2+ :ZnSe
Prof. dr hab. Maciej Bugajski Instytut Technologii Elektronowej Centrum Nanofotoniki Al. Lotników 32/46 02 668 Warszawa Warszawa, 29.11.2014 Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Łukasza Gorajka p.t.
DIODY PÓŁPRZEWODNIKOWE
Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego DIODY PÓŁPRZEWODNIKOWE Instrukcję opracował: dr inż. Jerzy Sawicki Wymagania i wiedza konieczna do wykonania ćwiczenia: 1. Znajomość instrukcji do ćwiczenia, w tym
LABORATORIUM ELEKTRONIKA I ENERGOELEKTRONIKA BADANIE GENERATORÓW PRZEBIEGÓW PROSTOKĄTNYCH I GENERATORÓW VCO
LABORATORIUM ELEKTRONIKA I ENERGOELEKTRONIKA BADANIE GENERATORÓW PRZEBIEGÓW PROSTOKĄTNYCH I GENERATORÓW VCO Opracował: mgr inż. Andrzej Biedka . Zapoznać się ze schematem ideowym płytki ćwiczeniowej 2.
Ćwiczenie nr 71: Dyfrakcja światła na szczelinie pojedynczej i podwójnej
Wydział Imię i nazwisko 1. 2. Rok Grupa Zespół PRACOWNIA Temat: Nr ćwiczenia FIZYCZNA WFiIS AGH Data wykonania Data oddania Zwrot do popr. Data oddania Data zaliczenia OCENA Ćwiczenie nr 71: Dyfrakcja
Ćwiczenie 10 Temat: Własności tranzystora. Podstawowe własności tranzystora Cel ćwiczenia
Ćwiczenie 10 Temat: Własności tranzystora. Podstawowe własności tranzystora Cel ćwiczenia Poznanie podstawowych własności tranzystora. Wyznaczenie prądów tranzystorów typu n-p-n i p-n-p. Czytanie schematów
Bierne układy różniczkujące i całkujące typu RC
Instytut Fizyki ul. Wielkopolska 15 70-451 Szczecin 6 Pracownia Elektroniki. Bierne układy różniczkujące i całkujące typu RC........ (Oprac. dr Radosław Gąsowski) Zakres materiału obowiązujący do ćwiczenia:
Spektroskopia modulacyjna
Spektroskopia modulacyjna pozwala na otrzymanie energii przejść optycznych w strukturze z bardzo dużą dokładnością. Charakteryzuje się również wysoką czułością, co pozwala na obserwację słabych przejść,
Ćw.6. Badanie własności soczewek elektronowych
Pracownia Molekularne Ciało Stałe Ćw.6. Badanie własności soczewek elektronowych Brygida Mielewska, Tomasz Neumann Zagadnienia do przygotowania: 1. Budowa mikroskopu elektronowego 2. Wytwarzanie wiązki
LASERY I ICH ZASTOSOWANIE
LASERY I ICH ZASTOSOWANIE Laboratorium Instrukcja do ćwiczenia nr 13 Temat: Biostymulacja laserowa Istotą biostymulacji laserowej jest napromieniowanie punktów akupunkturowych ciągłym, monochromatycznym
KOMPUTEROWY TESTER WIELOMODOWYCH TORÓW ŚWIATŁOWODOWYCH
Krzysztof Holejko, Roman Nowak, Tomasz Czarnecki, Instytut Telekomunikacji PW 00-665 Warszawa, ul. Nowowiejska 15/19 holejko@tele.pw.edu.pl, nowak@tele.pw.edu.pl, ctom@tele.pw.edu.pl KOMPUTEROWY TESTER
Przewaga klasycznego spektrometru Ramana czyli siatkowego, dyspersyjnego nad przystawką ramanowską FT-Raman
Porównanie Przewaga klasycznego spektrometru Ramana czyli siatkowego, dyspersyjnego nad przystawką ramanowską FT-Raman Spektroskopia FT-Raman Spektroskopia FT-Raman jest dostępna od 1987 roku. Systemy
LABORATORIUM AUDIOLOGII I AUDIOMETRII
LABORATORIUM AUDIOLOGII I AUDIOMETRII ĆWICZENIE NR 4 MASKOWANIE TONU TONEM Cel ćwiczenia Wyznaczenie przesunięcia progu słyszenia przy maskowaniu równoczesnym tonu tonem. Układ pomiarowy I. Zadania laboratoryjne:
Tranzystory bipolarne. Podstawowe układy pracy tranzystorów.
ĆWICZENIE 4 Tranzystory bipolarne. Podstawowe układy pracy tranzystorów. I. Cel ćwiczenia Zapoznanie się z układami zasilania tranzystorów. Wybór punktu pracy tranzystora. Statyczna prosta pracy. II. Układ
R 1 = 20 V J = 4,0 A R 1 = 5,0 Ω R 2 = 3,0 Ω X L = 6,0 Ω X C = 2,5 Ω. Rys. 1.
EROELEKR Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej Rok szkolny 9/ Rozwiązania zadań dla grupy elektrycznej na zawody stopnia adanie nr (autor dr inŝ. Eugeniusz RoŜnowski) Stosując twierdzenie
Instrukcja UKŁADY ELEKTRONICZNE 2 (TZ1A )
Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu: UKŁADY ELEKTRONICZNE (TZA500 0) UKŁADY FORMOWANIA IMPULSÓW BIAŁYSTOK 00
TEMAT: POMIAR LUMINANCJI MATERIAŁÓW O RÓśNYCH WŁAŚCIWOŚCIACH FOTOMETRYCZNYCH
Grupa: Elektrotechnika, Studia stacjonarne, II stopień, sem. 1. wersja z dn. 18.03.2011 aboratorium Techniki Świetlnej Ćwiczenie nr 2. TEMAT: POMIAR UMIACJI MATERIAŁÓW O RÓśYCH WŁAŚCIWOŚCIACH FOTOMETRYCZYCH
Generatory. Podział generatorów
Generatory Generatory są układami i urządzeniami elektronicznymi, które kosztem energii zasilania wytwarzają okresowe przebiegi elektryczne lub impulsy elektryczne Podział generatorów Generatory można
Podzespoły i układy scalone mocy część II
Podzespoły i układy scalone mocy część II dr inż. Łukasz Starzak Katedra Mikroelektroniki Technik Informatycznych ul. Wólczańska 221/223 bud. B18 pok. 51 http://neo.dmcs.p.lodz.pl/~starzak http://neo.dmcs.p.lodz.pl/uep
Czujniki światłowodowe
Czujniki światłowodowe Pomiar wielkości fizycznych zaburzających propagację promieniowania Idea pomiaru Dioda System optyczny Odbiornik Wejście pośrednie przez modulator Wielkość mierzona wejście czujnik
Ćwiczenie F3. Filtry aktywne
Laboratorium Podstaw Elektroniki Instytutu Fizyki PŁ 1 Ćwiczenie F3 Filtry aktywne Przed zapoznaniem się z instrukcją i przystąpieniem do wykonywania ćwiczenia naleŝy opanować następujący materiał teoretyczny:
LABORATORIUM PODSTAW ELEKTRONIKI DIODY
ZESPÓŁ LABORATORIÓW TELEMATYKI TRANSPORTU ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI W TRANSPORCIE WYDZIAŁ TRANSPORTU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ LABORATORIUM PODSTAW ELEKTRONIKI INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 2 DIODY DO UŻYTKU
Ćwicz. 4 Elementy wykonawcze EWA/PP
1. Wprowadzenie Temat ćwiczenia: Przekaźniki półprzewodnikowe Istnieje kilka rodzajów przekaźników półprzewodnikowych. Zazwyczaj są one sterowane optoelektrycznie z pełną izolacja galwaniczną napięcia
CEL ĆWICZENIA: Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z zastosowaniem diod i wzmacniacza operacyjnego
WFiIS LABORATORIUM Z ELEKTRONIKI Imię i nazwisko: 1.. TEMAT: ROK GRUPA ZESPÓŁ NR ĆWICZENIA Data wykonania: Data oddania: Zwrot do poprawy: Data oddania: Data zliczenia: OCENA CEL ĆWICZENIA: Celem ćwiczenia
Laboratorium techniki laserowej. Ćwiczenie 3. Pomiar drgao przy pomocy interferometru Michelsona
Laboratorium techniki laserowej Ćwiczenie 3. Pomiar drgao przy pomocy interferometru Michelsona Katedra Optoelektroniki i Systemów Elektronicznych, WET, Politechnika Gdaoska Gdańsk 006 1. Wstęp Celem ćwiczenia
Źródło światła λ = 850 nm λ = 1300 nm. Miernik. mocy optycznej. Badany odcinek światłowodu MM lub SM
Sieci i instalacje z tworzyw sztucznych 2005 Wojciech BŁAŻEJEWSKI*, Paweł GĄSIOR*, Anna SANKOWSKA** *Instytut Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej, Politechnika Wrocławska **Wydział Elektroniki, Fotoniki
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Laboratorium elektroniki Ćwiczenie nr 1 Temat: PRZYRZĄDY POMIAROWE Rok studiów Grupa Imię i nazwisko Data Podpis Ocena 1. Wprowadzenie
Politechnika Warszawska
Politechnika Warszawska Wydział Elektryczny Laboratorium Teletechniki Skrypt do ćwiczenia T.02. Woltomierz RMS oraz Analizator Widma 1. Woltomierz RMS oraz Analizator Widma Ćwiczenie to ma na celu poznanie
Analiza właściwości laserów kaskadowych pod kątem zastosowań w systemach łączności w otwartej przestrzeni
Ukazuje się od 1919 roku 9'18 Organ Stowarzyszenia Elektryków Polskich Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o. doi:10.15199/48.2018.09.01 Kamil PIERŚCIŃSKI 1, Dorota PIERŚCIŃSKA 1, Grzegorz SOBCZAK 1, Janusz
Wstęp. Doświadczenia. 1 Pomiar oporności z użyciem omomierza multimetru
Wstęp Celem ćwiczenia jest zaznajomienie się z podstawowymi przyrządami takimi jak: multimetr, oscyloskop, zasilacz i generator. Poznane zostaną również podstawowe prawa fizyczne a także metody opracowywania
WZMACNIACZ OPERACYJNY
1. OPIS WKŁADKI DA 01A WZMACNIACZ OPERACYJNY Wkładka DA01A zawiera wzmacniacz operacyjny A 71 oraz zestaw zacisków, które umożliwiają dołączenie elementów zewnętrznych: rezystorów, kondensatorów i zwór.
Własności i zastosowania diod półprzewodnikowych
Własności i zastosowania diod półprzewodnikowych 1. zas trwania: 6h 2. el ćwiczenia Badanie charakterystyk prądowo-napięciowych różnych typów diod półprzewodnikowych. Montaż i badanie wybranych układów,
Rys. 1 Schemat układu obrazującego 2f-2f
Ćwiczenie 15 Obrazowanie. Celem ćwiczenia jest zbudowanie układów obrazujących w świetle monochromatycznym oraz zaobserwowanie różnic w przypadku obrazowania za pomocą różnych elementów optycznych, zwracając
Kondensator, pojemność elektryczna
COACH 03 Kondensator, pojemność elektryczna Program: Coach 6 Projekt: na ZMN060F CMA Coach Projects\PTSN Coach 6\ Elektronika/Kondensator.cma Przykład: Kondensator 1.cmr Cel ćwiczenia: I. Wprowadzenie
Parametry częstotliwościowe przetworników prądowych wykonanych w technologii PCB 1 HDI 2
dr inż. ALEKSANDER LISOWIEC dr hab. inż. ANDRZEJ NOWAKOWSKI Instytut Tele- i Radiotechniczny Parametry częstotliwościowe przetworników prądowych wykonanych w technologii PCB 1 HDI 2 W artykule przedstawiono
WZMACNIACZ NAPIĘCIOWY RC
WZMACNIACZ NAPIĘCIOWY RC 1. WSTĘP Tematem ćwiczenia są podstawowe właściwości jednostopniowego wzmacniacza pasmowego z tranzystorem bipolarnym. Zadaniem ćwiczących jest dokonanie pomiaru częstotliwości
Wprowadzenie do optyki nieliniowej
Wprowadzenie do optyki nieliniowej Prezentacja zawiera kopie folii omawianych na wykładzie. Niniejsze opracowanie chronione jest prawem autorskim. Wykorzystanie niekomercyjne dozwolone pod warunkiem podania
Politechnika Warszawska
Politechnika Warszawska Wydział Elektryczny Laboratorium Teletechniki Skrypt do ćwiczenia T.03 Podstawowe zasady modulacji amlitudy na przykładzie modulacji DSB 1. Podstawowe zasady modulacji amplitudy
ELEMENTY ELEKTRONICZNE TS1C
Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki nstrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu: ELEMENTY ELEKTRONCZNE TS1C300 018 BAŁYSTOK 013 1. CEL ZAKRES ĆWCZENA LABORATORYJNEGO
Załącznik nr 8. do sprawozdania merytorycznego z realizacji projektu badawczego
Załącznik nr 8 do sprawozdania merytorycznego z realizacji projektu badawczego Szybka nieliniowość fotorefrakcyjna w światłowodach półprzewodnikowych do zastosowań w elementach optoelektroniki zintegrowanej
Temat ćwiczenia: Przekaźniki półprzewodnikowe
Temat ćwiczenia: Przekaźniki półprzewodnikowe 1. Wprowadzenie Istnieje kilka rodzajów przekaźników półprzewodnikowych. Zazwyczaj są one sterowane optoelektrycznie z pełną izolacja galwaniczną napięcia
Projektowanie systemów pomiarowych
Projektowanie systemów pomiarowych 03 Konstrukcja mierników analogowych Zasada działania mierników cyfrowych Przetworniki pomiarowe wielkości elektrycznych 1 Analogowe przyrządy pomiarowe Podział ze względu
Technik elektronik 311[07] Zadanie praktyczne
1 Technik elektronik 311[07] Zadanie praktyczne Mała firma elektroniczna wyprodukowała tani i prosty w budowie prototypowy generator funkcyjny do zastosowania w warsztatach amatorskich. Podstawowym układem
INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ BADANIE PRZETWORNIKÓW POMIAROWYCH
INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ ZAKŁAD ELEKTROWNI LABORATORIUM POMIARÓW I AUTOMATYKI W ELEKTROWNIACH BADANIE PRZETWORNIKÓW POMIAROWYCH Instrukcja do ćwiczenia Łódź 1996 1. CEL ĆWICZENIA