AUTOREFERAT ROZPRAWY DOKTORSKIEJ NA TEMAT: Czujniki impedancyjne w pomiarach warstw mikrobiologicznych. AUTOR Konrad Andrzej Chabowski
|
|
- Janusz Kowalik
- 6 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki AUTOREFERAT ROZPRAWY DOKTORSKIEJ NA TEMAT: Czujniki impedancyjne w pomiarach warstw mikrobiologicznych AUTOR Konrad Andrzej Chabowski PROMOTOR prof. dr hab. inż. Karol Nitsch obszar nauk technicznych, dziedzina nauk technicznych, dyscyplina: elektronika Wrocław 2018 r.
2 I. WSTĘP I CELE PRACY Wszystkie mikroorganizmy i struktury biologiczne (grzyby, bakterie, wirusy, białka immunoglobuliny, enzymy, łańcuchy DNA) zaadherowane do danej powierzchni mogą stanowić warstwę mikrobiologiczną. Rozmiary obiektów, które można uznać za mikrobiologiczne rozciągają się na kilka rzędów wymiarów poczynając od nanometrowych cząstek i par zasad DNA, poprzez białka, wirusy, geny, komórki bakteryjne na makroskopowych strukturach biofilmowych kończąc. Obiektem zainteresowania autora rozprawy były białka i przeciwciała, mogące stanowić warstwy receptorowe biosensorów, których to adhezję do powierzchni czujnika badano metodą spektroskopii impedancyjnej oraz mikroskopii AFM, a także bakterie i tworzone przez nie biofilmy, mierzone również za pomocą spektroskopii impedancyjnej i stanowiące najbardziej rozbudowany etap badawczy pracy. Biofilmy są zdolne do tworzenia się praktycznie na każdego rodzaju powierzchni, w tym na tkankach i abiotycznych biomateriałach wykorzystywanych do celów medycznych [1]. Stanowią one zagrożenie pośrednie lub bezpośrednie w każdej sferze ludzkiego życia, na każdym jego etapie, rozpoczynając od szkodliwego działania biofilmów bakteryjnych w systemach produkcji żywności, na chorobotwórczych jego właściwościach w medycynie kończąc. Szacuje się, że są one odpowiedzialne za do 80% zakażeń szpitalnych [2]. Szczególną rolę w tych zagrożeniach odgrywają bakterie takie jak: Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, bakterie z rodzaju Streptococcus tworzące biofilmy jamy ustnej oraz Pseudomonas aeruginosa rozwijający biofilmy u pacjentów z mukowiscydozą. Wynika stąd pilna potrzeba opracowania nowych narzędzi pozwalających na szybkie wykrycie "biofilmu medycznego", ponieważ może to pozwolić na zastosowanie odpowiednich procedur jego zwalczania. Czujniki impedancyjne wykazują obiecujące właściwości w zakresie możliwości monitorowania nimi warstw mikrobiologicznych w postaci białek [3] i biofilmów bakteryjnych [4]. W tym wypadku impedancja czujnika odzwierciedla zdolność badanego obiektu biologicznego do przewodzenia prądu elektrycznego a także magazynowania energii w postaci pola elektrycznego. Wszystkie fizykochemiczne zmiany zachodzące w obiekcie biologicznym wiążą się ze zmianami ich właściwości elektrycznych a co za tym idzie ich impedancji. Do tego mikrobiologicznie istotne zjawiska takie jak fluktuacja koncentracji jonów w medium, podziały komórkowe oraz adhezja do powierzchni elektrod mogą być potencjalnie wykryte za pomocą czujników impedancyjnych [5]. Największą zaletą metod impedancyjnych jest możliwość monitorowania wspomnianych zjawisk w czasie rzeczywistym. Kolejną zaletą jest nieinwazyjność, brak konieczności stosowania markerów (label-free detection) i uzyskiwanie dodatkowych informacji nt. elektrycznych właściwości otoczenia czujnika. Przegląd informacji dotyczących impedancyjnych metod badawczych warstw mikrobiologicznych doprowadził autora do sformułowania następujących celów badawczych: 1. Opracowanie miniaturowego czujnika impedancyjnego wysokiej jakości, wykonanego technikami mikroelektronicznymi, zdolnego do monitorowania adhezji i wzrostu warstw mikrobiologicznych oraz stanowiącego bazę do dalszych badań. 2. Ze względu na wymagania i wysokie koszty produkcji technikami mikroelektronicznymi kolejny cel stanowił znalezienie alternatywy opracowanie taniego w produkcji miniaturowego czujnika zdolnego do monitorowania adhezji i wzrostu warstw mikrobiologicznych, który mógłby być używany jednorazowo. 3. Opracowanie systemu pomiarowego, umożliwiającego pomiar impedancji w szerokim zakresie częstotliwości i zdolnego obsłużyć jednocześnie wiele czujników. 4. Wykorzystanie metody spektroskopii impedancyjnej wraz z modelowaniem elektrycznym obwodem równoważnym EEC (ang. electrical equivalent circuit) do identyfikacji zjawisk przewodnictwa i polaryzacji wpływających na zmiany kształtu widma impedancji czujnika podczas badania warstw mikrobiologicznych.
3 II. MATERIAŁY I METODY Czujniki impedancyjne Autor w rozprawie podejmuje się zagadnienia stworzenia czujników własnej konstrukcji. Zaprojektowane mikroczujniki impedancyjne na podłożu szklanym i krzemowym wykonano w Instytucie Technologii Elektronowej w Warszawie [6]. Pierwszy rodzaj z wymienionych wyżej czujników wykonano na szkle typu PYREX, a drugi na utlenionym podłożu krzemowym. Wydłużony kształt czujników pozwala na ich pionowe umieszczenie w dołkach płytki titracyjnej, co jest istotne w pomiarach próbek biologicznych (rysunek 1c). Odległość pomiędzy elektrodami i szerokość palców elektrod wynosiły 20 μm, zaś pole elektrod miało wymiary 0,6 1 mm 2. Czujniki wykonane na warstwie SiO 2 posiadały dodatkową, środkową elektrodę elektrodę ochronną (EO), podłączaną do masy. Na rysunku 1 zaprezentowano zdjęcia wykonanych czujników impedancyjnych oraz sposób ich mocowania za pomocą wtyczki micro USB. a) b) c) d) Rysunek 1. Mikroczujniki impedancyjne: a) wytworzone na krzemie, b) wytworzone na szkle, c) zamontowane we wtyczkach micro USB i umieszczone w dołkach płytki titracyjnej, d) zbliżenie na strukturę elektrod. Ze względu na wysokie koszty produkcji czujników technologią mikroelektroniczną autor rozprawy zdecydował się poszukać tańszego rozwiązania. Pierwszym pomysłem było zaprojektowanie czujnika w ogólnodostępnej technologii, który byłby konstrukcyjnie podobny do przedstawionego w poprzednim akapicie pierwowzoru. W ten sposób powstały czujniki wykonane w technologii obwodów drukowanych PCB (ang. printed circuit board). Każda z elektrod składała się z pięciu palców o długości 1,9 mm i szerokości 0,25 mm. Czujniki wyprodukowano w firmie Satland Prototype (Gdańsk) na powszechnie wykorzystywanym w elektronice laminacie epoksydowym typu FR-4. Dla zapewnienia stabilności powierzchni zastosowano złote pokrycie elektrod, wykonane jeszcze na etapie produkcyjnym. Dzięki niskiemu kosztowi produkcji sensory przewidziane były jako jednorazowego użytku zapewniając tym samym możliwie najlepiej powtarzalny stan początkowy czujnika a co za tym idzie warunki początkowe pomiaru. Czujniki zaprezentowano na rysunku 2. Rysunek 2. Czujniki impedancyjne wykonane w technologii PCB: a) widok ogólny, b) zbliżenie na elektrody.
4 Kolejnym typem sensora były czujniki wykonane w technologii LTCC (ang. low temperaturę cofired ceramics). Projekt i układ czujnika jest identyczny jak sensorów w technologii PCB. Sensory wykonano w Zakładzie Mikrosystemów i Fotoniki Wydziału Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej. Jako podłoże zastosowano 4 warstwy ceramiki GreenTape 951 (DuPont). Pożądany kształt uzyskano poprzez cięcie wiązką lasera (LPKF Protolaser U cutting system). Elektrody i ich doprowadzenia elektryczne zostały naniesione na ceramiczne podłoże metodą sitodruku (złota pasta przewodząca ESL 8880-H, Electroscience Laboratories). Na wierzch naniesiona została dodatkowa warstwa ceramiki celem odizolowania doprowadzeń elektrycznych. Gotowe czujniki przedstawiono na rysunku 3. Rysunek 3. Czujniki impedancyjne wykonane w technologii LTCC. Spektroskopia impedancyjna Spektroskopia impedancyjna (IS) jest to pomiar odpowiedzi badanej próbki na pobudzenie sygnałem elektromagnetycznym (napięcie lub prąd) o szerokim spektrum częstotliwości, a także następująca po pomiarze analiza wyników. Analiza polega na skorelowaniu właściwości elektrycznych obiektu z właściwościami fizykochemicznymi materiału z jakiego jest on wykonany. Badanie obiektu metodą IS jest procesem wieloetapowym. Obejmuje on przygotowania próbki do pomiarów, pomiaru widm impedancyjnych, prezentacji wyników pomiarów, sporządzenia elektrycznego modelu równoważnego (EEC) i aproksymację wyników pomiarów dostosowanym modelem a następnie charakteryzacji systemu z interpretacją wyników [7]. Strukturę EEC dobiera się przede wszystkim na podstawie wyobrażenia struktury fizycznej mierzonego obiektu oraz kształtu zmierzonego widma impedancji. W wypadku modelowania widma impedancji czujnika pokrytego biofilmem bakteryjnym znajdującego się w płynnej pożywce należy pod uwagę wziąć: R med rezystancję medium, C med pojemność elektryczną wnoszoną przez medium, R bf rezystancję biofilmu, C bf pojemność elektryczną biofilmu, C dl pojemność warstwy podwójnej oraz C str pojemność podłoża czujnika całość zobrazowano na rysunku 4a. Przedstawiony model zawiera symetryczne gałęzie złożone z tych samych komponentów tj. C bf i R bf dzięki czemu można go zmodyfikować sprowadzając do prostszej formy zaprezentowanej na rysunku 4b. Ewentualne dalsze uproszczenia wynikać będą z kształtu widma impedancji, czy dany element EEC widoczny jest w widmie. a) b) Rysunek 4. a) Struktura biofilmu bakteryjnego znajdującego się w medium i osadzonego na powierzchni czujnika impedancyjnego oraz wynikający z niej model równoważny. b) Ten sam model po uproszczeniu poprzez eliminację symetrycznych gałęzi obwodu. Kolejnym etapem dobierania modelu EEC jest dopasowanie jego struktury do zmierzonego widma impedancji. W praktyce często zdarza się tak, że pewne elementy wcześniej skonstruowanego EEC nie mają swojego odzwierciedlenia w widmie. Wynikać może to z niewystarczająco szerokiego zakresu
5 częstotliwości pomiarowych bądź pomijalnie małych wartości spodziewanego elementu. Przykładowe dopasowanie struktury modelu z rysunku 4a do zmierzonego widma impedancji przedstawiono na rysunku 5a. W widmie impedancji widoczny jest wyraźny wpływ elementów R med, CPE dl, oraz gałęzi C bf -R bf, brak jest natomiast widocznego wpływu elementów C med i C str. Stąd wynika uproszczenie modelu, który ostatecznie przyjmuje formę z rysunku 5b. a) b) Rysunek 5. a) Przykładowe widmo impedancji czujnika pokrytego biofilmem i znajdującego się w medium oraz oddziaływanie poszczególnych składowych modelu na kształt widma. b) Uproszczenie modelu EEC wynikające z kształtu widma impedancji. Analizatory impedancji W trakcie wykonywania procedur badawczych autor pracy korzystał z różnych komercyjnych analizatorów impedancji: Agilent 4294A, Solartron FRA1260, GW Instek LCR-8101G. Ponadto autor rozprawy współuczestniczył w projektowaniu i wykonaniu własnych analizatorów. Analizator impedancji wykorzystywany do pomiaru obiektów biologicznych w warunkach laboratorium mikrobiologicznego in situ musiał spełniać założenia odnoście szerokości pasma częstotliwości, amplitudy pobudzenia, dokładności pomiarowej oraz mobilności. Komercyjne analizatory impedancji mimo dużej dokładności i dużym zakresie częstotliwości pomiarowych posiadają znaczne gabaryty, co mocno utrudnia zestawiane stanowisk pomiarowych i stwarza problemy logistyczne przy ich ustawianiu szczególnie w sytuacjach, kiedy stanowiska muszą być mobilne, dostosowywane do danego miejsca w laboratorium. Wynikła stąd potrzeba skonstruowania własnego miernika impedancji, oferującego szeroki zakres częstotliwości pomiarowych, niskie napięcie pobudzenia bez składowej stałej nadające się do pomiarów obiektów biologicznych oraz posiadającego niewielkie gabaryty. Prace konstrukcyjne prowadzono w Zakładzie Nanometrologii Wydziału Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej. W związku z potrzebą skonstruowania własnego analizatora do pomiaru właściwości dwuelektrodowych czujników impedancyjnych pod uwagę wzięto dwie koncepcje rozwiązań technicznych: konstrukcja oparta na układzie scalonym AD5933, z dodatkowym torem analogowym poprawiającym parametry sygnału generowanego i odbieranego przez układ AD5933 oraz prostym, 8-bitowym mikrokontrolerem sterującym. W wyniku prac powstał analizator IMP-AD5933 [8], konstrukcja oparta na wysokowydajnym, 32-bitowym mikrokontrolerze z rdzeniem ARM, z własnym torem analogowym i algorytmami pomiaru impedancji zaimplementowanymi w mikrokontrolerze. W wyniku prac powstał analizator IMP-STM32 [9]. III. OPIS ETAPÓW BADAŃ Zaprezentowano tutaj badania wynikające ze zdefiniowanych celów rozprawy i stosujące wszystkie opisane materiały i metody. Do realizacji celów badawczych pracy konieczne było zbadanie podstawowych właściwości stosowanych czujników impedancyjnych, a następnie zastosowanie ich do badania zjawiska adhezji białek oraz monitorowania wzrostu i degradacji biofilmów
6 z wykorzystaniem analizatorów impedancji autorskiej konstrukcji, o czym to traktują poniższy rozdział. Podstawowe właściwości czujników impedancyjnych Czujniki umieszczano w środowiskach modelowych: powietrzu, wodzie oraz wodnym roztworze 0,9% NaCl. Następnie mierzono ich impedancję przy częstotliwości 1 MHz za pomocą analizatora Agilent 4294A. Parametry elektryczne mikroczujników zaprezentowano w poniższej tabeli: Elektrody czujnika Na szkle Na utlenionym Na utlenionym krzemie bez EO krzemie z EO Wartość Teoretycznrzontycznrzontycznrzona Zmie- Teore- Zmie- Teore- Zmie- Stała celki k [cm -1 ] 1,61 1,70 1,61 1,77 1,61 2,30 Pojemność w 1MHz [pf] 0,23 1,03-68,50 0,05 0,17 Pojemność w wodzie 1MHz [pf] 4,63 5,65-75,04 4,40 2,20 Pojemność w wodnym roztworze 0,9% 1MHz [pf] - 517,51-412,01-195,90 Czujniki na utlenionym krzemie bez uziemionej EO posiadają stosunkowo duże pasożytnicze sprzężenie pojemnościowe przez podłoże co negatywnie wpływa na ich czułość. Efekt ten wyraźnie mniejszy jest przy zastosowaniu podłoża szklanego. Uziemienie elektrody ochronnej niweluje wspomniane sprzężenie, niestety wprowadza też dodatkowy efekt uboczny, polegający na sprzężeniu pojemnościowym pomiędzy przewodzącą cieczą a elektrodą ochronną [6]. Stąd zdecydowano się nie stosować czujników na podłożu krzemowym w dalszych badaniach. Sensory wykonane w technologiach PCB i LTCC z racji wymiarów geometrycznych mają taką samą stałą celki. Wyniki pomiarów w środowisku wody destylowanej oraz roztworu NaCl również są podobne. Zmierzone parametry elektryczne czujników przedstawiono w poniższej tabeli: Technologia wykonania czujnika PCB LTCC Stała celki k [cm -1 ] 1,11 1,11 Pojemność w 1MHz [pf] (teoret.) 0,44 0,7 Pojemność w wodzie 1MHz [pf] (zmierz.) 11,51 11,05 Pojemność w wodnym roztworze 0,9% 1MHz [pf] (zmierz.) 207,9 203,9 Struktura elektrody czujnika wykonanego w technologii PCB Typowa metalowa powierzchnia płytki PCB galwanicznie pokryta złotem składa się z trzech warstw w strukturze przekładkowej: miedzi, stopu niklowo-fosforowego oraz złota [10]. Aby sprawdzić stabilność zachowania się elektrody w agresywnym środowisku przeprowadzono następujący eksperyment: oczyszczony przez spłukanie wodą destylowaną, etanolem oraz acetonem czujnik inkubowano przez 48 godzin w wodnym roztworze 0,9% NaCl. Stan powierzchni elektrody po inkubacji oceniono za pomocą SEM a wyniki zaprezentowano na rysunku 6. W kilku miejscach na powierzchni elektrody widoczna jest korozja wżerowa. Wskazuje to na nieciągłość warstwy złota na powierzchni elektrody a co za tym idzie brak zabezpieczenia przed korozją [11]. Efekt ten należało wziąć pod uwagę podczas dalszej interpretacji wyników pomiarów biofilmów.
7 Rysunek 6. Obraz SEM elektrody pokrytej złotem po 48-godzinnej inkubacji w wodnym roztworze 0,9% NaCl. Uwidoczniona jest korozja warstwy metalu pod złotym pokryciem. Pow. 2500x (lewy) i 25000x (praw). Pomiary adhezji białek do powierzchni elektrod Badania polegały osadzania warstw białkowych, na powierzchni mikroczujników na podłożu krzemowym, mogących służyć jako pokrycia receptorowe. Warstwy białkowe stanowiły: awidyna, awidyna z biotynylowanym króliczym przeciwciałem IgG oraz królicze przeciwciało IgG osadzone na warstwie samoorganizującej 3-aminopropyloetoksysilanu (APTES) w wypadku podłoża z SiO 2 lub cysteaminie w wypadku podłoża złotego. W pierwszym etapie badań podstawowym narzędziem pomiarowym był mikroskop sił atomowych (AFM) Veeco MultiMode ze sterownikiem NanoScope V. Konieczność zastosowania takiego narzędzia wynikała ze spodziewanych nanometrowych zmian w topografii powierzchni czujnika z nałożoną warstwą. Pomiary wykonywano w trybie kontaktu przerywanego (TM tapping mode) za pomocą sondy typu PPP-NCLR. Pomiary AFM wykazały różnice zarówno w kształtach topografii różnych powierzchni (rysunek 7) jak i w ich kontrastach fazowych [12]. Rysunek 7. Topografia powierzchni złota w mikroczujnikach: a) czysta, b) z nałożoną awidyną, c) z nałożoną awidyną i przeciwciałami IgG. Kolejnym etapem badań był monitoring adsorpcji białek za pomocą pomiarów impedancji. W eksperymencie wykorzystano stanowisko pomiarowe składające się z multipleksera 8-kanałowego oraz urządzenia pomiarowego tj. analizatora impedancji GW InstekLCR-8101G. System ten pozwolił na wykonywanie quasi-jednoczesnych pomiarów wszystkich czujników znajdujących się w dołkach płytki titracyjnej. Uzyskane w ramach eksperymentu widma impedancji zaprezentowano na rysunku 8. Widoczne jest wyraźne zróżnicowanie między charakterystykami przedstawiającymi sensory poddane działaniom różnych środowisk. Dla lepszego zrozumienia zjawisk fizykochemicznych zachodzących na powierzchni czujników stworzono model równoważny mierzonej struktury (rysunek 9a). Poszczególne elementy modelu odzwierciedlają kanały przewodnictwa i polaryzacji mierzonego układu: R1 rezystancja medium, CPE1 pojemność elektrycznej warstwy podwójnej, CPE2 pojemność elektryczna związana z właściwościami PBS-u i białek, R2 - rezystancja związana z właściwościami PBS-u i białek. Praktycznie wszystkie elementy EEC wykazywały wrażliwość na zmiany otoczenia czujnika jak i adsorpcję białek.
8 a) b) c) Rysunek 8. Widma impedancji mikroczujników na podłoażu krzemowym podczas eksperymentu: a) czujnik referencyjny znajdujący się cały czas w PBS, b) czujnik pół-referencyjny zanurzony początkowo w PBS, następnie w roztworze awidyny i znowu PBS, c) czujnik zanurzony w PBS, następnie w roztworze awidyny i finalnie w roztworze biotynylowanego IgG. Wyznaczono najbardziej istotny elementy modelu najlepiej oddające zachodzące zjawiska, a jest nim R2. Wykazuje on wrażliwość zarówno na adsorpcję awidyny jak i biotynylowanego IgG (rysunek 9b). Jego wartości w początkowej fazie eksperymentu są niemalże identyczne i stałe dla wszystkich czujników, po czym dla czujnika referencyjnego wartość pozostaje niemalże stała przez cały czas trwania eksperymentu, a dla czujników w roztworze awidyny rośnie z dużym nachyleniem. W ostatniej fazie eksperymentu, po spłukaniu PBS-em wartość dla czujnika zanurzonego wpierw w roztworze awidyny a następnie w PBS-ie gwałtownie rośnie, natomiast dla czujnika w roztworze biotynylowanym IgG wartość R2 gwałtownie maleje. Przedstawione wyniki eksperymentów potwierdzają doniesienia na temat możliwości osadzania warstw białkowych na powierzchni złota i dwutlenku krzemu. a) b) Rysunek 9. a) EEC mikroczujnika impedancyjnego na podłożu krzemowym zanurzonego w medium. b) Zmiany wartości elementu R2 w trakcie eksperymentu. Zastosowanie mikroczujników impedancyjnych na podłożu szklanym do monitorowania wzrostu biofilmu P. aeruginosa W eksperymencie wykorzystano mikroczujniki impedancyjne na podłożu szklanym oraz multiplekser 8-kanałowy. Urządzenie pomiarowe stanowił analizator impedancji GW InstekLCR- 8101G. Procedura eksperymentu obejmowała: przygotowanie czujników (czyszczenie), przygotowanie medium z bakteriami Pseudomonas aeruginosa o koncentracji 10 3 cfu/ml i nałożenie do dołków płytki titracyjnej umieszczenie głowicy pomiarowej w cieplarce pomiar impedancji podczas inkubacja czujników w medium z bakteriami przez 24 h [13]. Model równoważny czujnika w pożywce TSB zaprezentowano na rysunku 10d. Pozwala on na modelowanie procesów przewodnictwa i polaryzacji zachodzących w obszarze czujnika (medium i biofilm). Poszczególne elementy modelu reprezentują następujące właściwości mierzonego obiektu: Rmed rezystancja medium, Cstr pojemność pasożytnicza struktury czujnika, CPE element stałofazowy reprezentujący pojemność interfejsu elektroda-otoczenie, Rp rezystancja
9 równoległa do CPE. Dwa z elementów EEC opisuje zjawiska zachodzące na elektrodach czujnika są nimi CPE i Rp. Jak można zauważyć na rysunku 10a-c wszystkie trzy analizowane parametry: Rp, Q oraz n niosły użyteczne informacje dla analizy wzrostu biofilmu P. aeruginosa. Parametr Q okazał się pozytywnie skorelowany z narastającą liczebnością komórek bakteryjnych na powierzchni czujnika, podczas gdy wartość n maleje wraz ze wzrostem biofilmu (rysunek 10a oraz b).wykazano, że zastosowane czujniki impedancyjne umożliwiają rozróżnienie medium czystego i zawierającego bakterie. Możliwość ta daje pewien potencjał aplikacyjny. d) Rysunek 10. Wartości parametrów EEC w czasie dla czujników w pożywce z bakteriami i czystej pożywce TSB: a) CPE-Q, b) CPE-n, c) Rp oraz skorelowana z nimi liczebość komórek bakteryjneych (CFU) na czujnikach w referencyjnym eksperymencie. d) EEC mikroczujnika impedancyjnego w medium. Zastosowanie czujników impedancyjnych wykonanych w technologii PCB do monitorowania wzrostu biofilmu P. aeruginosa W eksperymencie wykorzystano czujniki impedancyjne wykonane w technologii PCB oraz multiplekser 24-kanałowy. Urządzenie pomiarowe stanowił analizator impedancji IMP-STM32. Stanowisko takie pozwala na wykonywanie quasi-jednoczesnych pomiarów wszystkich czujników znajdujących się w dołkach płytki titracyjnej. Widma impedancji mierzone były w zakresie częstotliwości od 0,1 Hz do 100 khz sygnałem pobudzającym o amplitudzie 25 mv RMS. Przed eksperymentem czujniki zostały wyczyszczone. Tak jak poprzednio w badaniu wykorzystano referencyjny szczep Pseudomonas aeruginosa ATCC W eksperymencie mierzone były pożywki TSB zawierające bakterie w odpowiednich stężeniach (10 6, 10 4, 10 2 cfu/ml) oraz czyste TSB jako referencja. Cztery rządki płytki titracyjnej, każdy składający się z 6 dołków, zostały napełnione 2 ml medium na dołek, po czym umieszczono płytkę w multiplekserze. Otrzymany układ inkubowano przez 168 godzin w cieplarce przy 37 C i 95 % wilgotności względnej. Pojedynczy pomiar impedancji trwał ok. 60 s co pozwoliło na pomiar każdego sensora w przybliżeniu co 24 minuty [11]. Dla optycznego zobrazowania przylegania biofilmu do powierzchni czujnika wybarwiono jeden z czujników z biofilmem fioletem krystalicznym (rysunek 11). Proces adhezji bakterii i początek wzrostu struktury biofilmowej widoczny jest po 4 godzinach inkubacji, zaś po jednym dniu inkubacji cała powierzchnia czujnika pokryta jest dojrzałym, trójwymiarowym biofilmem bakteryjnym.
10 a) b) c) Rysunek 11. Zdjęcia z mikroskopu optycznego (powiększenie 40 x) przedstawiające wybarwiony fioletem krystalicznym biofilm na powierzchni czujników po: a) 1, b) 4, c) 24 godzinach inkubacji. Przykładowe widma impedancji czujnika zanurzonego w pożywce z bakteriami o koncentracji początkowej 10 2 cfu/ml w ciągu pierwszych 36 (wzrost biofilmu) i ostatnich 132 (degradacja biofilmu) godzin inkubacji zaprezentowano na rysunku 12. Zaobserwować można znaczące zmiany właściwości elektrycznych zarówno czujników w hodowli bakteryjnej jak i czystej pożywce (referencji). a) b) Rysunek 12. Typowe widma impedancji czujnika PCB umieszczonego w pożywce z bakteriami (koncentracja początkowa 10^2 cfu/ml). Widoczna jest: a) faza wzrostu i b) degradacji biofilmu oraz c) referencja. Strzałki pokazują zmiany charakterystyk w czasie Bazując na literaturze i zmierzonych widmach impedancji oraz wiedzy nt. fizykochemicznych właściwości biofilmu zbudowano elektryczny model równoważny EEC i zaprezentowano go na rysunku 13. Każdy element modelu reprezentuje inne zjawisko przewodnictwa prądu lub polaryzacji elektrycznej tj. R S rezystancja medium, CPE B element stałofazowy modelujący niejednorodną powierzchnię elektrod oraz jej pokrycie biofilmem, R B rezystancja powierzchni elektrod oraz porów biofilmu, C I pojemność elektrycznej warstwy podwójnej, R CT rezystancja transferu ładunku. Rysunek 13. EEC czujnika wykonanego w technologii PCB zanurzonego w pożywce z bakteriami. Najciekawszym elementem EEC okazał się R CT, który reprezentował rezystancję transferu ładunku. Jak można zobaczyć na rysunku 14a jego wartość rośnie gwałtownie po kilku godzinach inkubacji czujnika w pożywce z bakteriami, podczas gdy R CT referencji (czysta pożywka TSB) powoli maleje. Moment nagłego wzrostu wartości R CT związany jest ściśle z pokryciem całej dostępnej powierzchni elektrod biofilmem, co spowodowało zmniejszenie transferu ładunku. Wynik ten zbieżny jest z wynikiem wybarwiania powierzchni czujnika fioletem krystalicznym (rysunek 11). Ze względu na niedoskonałość i ograniczenia ogólnodostępnej technologii PCB pozostałe elementy EEC
11 zakłócone były poprzez dodatkowe zjawiska zachodzące podczas eksperymentu. Najbardziej dającym się odczuć efektem ubocznym była korozja elektrod tj. warstw niklu i miedzi umieszczonych pod nieszczelną powłoką galwanicznie nanoszonego złota. Pomimo wymienionych wad badania zaprezentowane w tym podrozdziale pokazują, że czujniki impedancyjne wykonane przy pomocy prostej i niskokosztowej technologii PCB wciąż stanowią użyteczne narzędzie do bezmarkerowej detekcji formującego się biofilmu in situ. a) b) c) d) Rysunek 14. Zmiany średniej wartości (punkty) i odchylenia standardowego (słupki błędu) parametrów EEC w czasie podczas inkubacji: a) R CT, b) C I, c) CPE B -Q, d) CPE B -n. Interesujące okazały się również zmiany wartości pojemnościowych elementów EEC: CPE B -Q, CPE B -n oraz C I (rysunki 14b, c oraz d). Wspomniane wartości stają się quasi-ustabilizowane po około ośmiu godzinach dla czujników w pożywce z bakteriami podczas gdy dla referencji zmieniają się przez cały czas trwania eksperymentu. CPE B oraz C I zależą najmocniej nie od stanu biofilmu lecz od stanu korozji elektrod w tym wypadku biofilm stanowi warstwę zapobiegającą korozji. Otrzymane wyniki są zbieżne z opisanymi w poprzednim podrozdziale. Wspólną cechą obydwu eksperymentów był charakterystyczny skok wartości rezystancji równoległej EEC. Zastosowanie czujników impedancyjnych wykonanych w technologii LTCC do monitorowania wzrostu biofilmu P. aeruginosa Zaprezentowane badania są kolejnym rozwinięciem eksperymentów z poprzednich podrozdziałów. Tym razem głównym zadaniem było zweryfikowanie przydatności czujników wykonanych technologią niskotemperaturowej ceramiki współwypalanej LTCC. Sposób przygotowania czujników, stanowisko pomiarowe jak i sam przebieg eksperymentu był taki sam jak opisany w poprzednim podrozdziale [11]. Dla potwierdzenia możliwości osadzania się biofilmu na powierzchni sensorów zobrazowano powierzchnię czujnika inkubowanego w pożywce z bakteriami za pomocą mikroskopii elektronowej SEM. Wyniki obrazowania powierzchni czujnika zaprezentowano na rysunku 15a, zaś całą, widoczną gołym okiem strukturę biofilmu wytworzoną na powierzchni czujnika przedstawiono na rysunku 15b. Podobnie do sensorów wykonanych w technologii PCB po 16 godzinach inkubacji powierzchnia czujnika była częściowo pokryta trójwymiarową strukturą biofilmu, jednakże obecność monowarstwy biofilmu nie może być w ten sposób udowodniona.
12 a) b) c) Rysunek 15. Obrazy SEM biofilmu P. aeruginosa na powierzchni czujnika LTCC: a) czysta referencja, b) po 16 godzinach inkubacji, c) biofilm P. aeruginosa na powierzchni czujników LTCC po 168 godzinach inkubacji. Przykładowe widma impedancji czujnika zanurzonego w pożywce z bakteriami o koncentracji początkowej 10 2 cfu/ml w ciągu pierwszych 36 (wzrost biofilmu) i ostatnich 132 (degradacja biofilmu) godzin inkubacji zaprezentowano na rysunku 16. Widoczne są zmiany właściwości elektrycznych zarówno czujników w hodowli bakteryjnej jak i czystej pożywce (referencji). Aby możliwa była analiza otrzymanych danych skonstruowano model EEC zaprezentowany na rysunku 17. Sensory wykonane w technologiach PCB i LTCC różniły się materiałem elektrod oraz morfologią ich powierzchni co wymusiło również różnice w sposobie analizy danych pomiarowych. W wypadku czujników LTCC niemożliwe okazało się rozróżnienie pojemności elektrycznych interfejsu oraz biofilmu stąd wykorzystano prostszy model aniżeli ten zastosowany do analizy czujników PCB z rysunku 13. a) b) c) Rysunek 16. Typowe widma impedancji czujnika LTCC umieszczonego w pożywce z bakteriami (koncentracja początkowa 10^2 cfu/ml). Widoczna jest: a) faza wzrostu i b) degradacji biofilmu oraz c) referencja. Strzałki pokazują zmiany charakterystyk w czasie. Najbardziej przydatnym elementem EEC okazał się CPE B, którego wartości dobrze odzwierciedlały stan biofilmu fazy adhezji, wzrostu i degradacji (rysunek 18). Nie wystąpiła korozja elektrod, jak w wypadku czujników PCB. Wynika stąd, że czujniki LTCC mogą być z powodzeniem stosowane do monitorowania wzrostu i degradacji biofilmu P. aeruginosa. Rysunek 17. EEC czujnika wykonanego w technologii LTCC zanurzonego w pożywce z bakteriami. Otrzymane wyniki są spójne z otrzymanymi w poprzednich podrozdziałach.. W wypadku mikroczujników na podłożu szklanym i czujników w technologii PCB wspólną cechą eksperymentów był charakterystyczny skok wartości rezystancji równoległej EEC. W wypadku czujników LTCC sytuacja ma się nieco inaczej, mianowicie dosyć duża zmiana wartości elementu CPE B, modelującego powierzchnię elektrod.
13 a) b) Rysunek 18. Zmiany średniej wartości (punkty) i odchylenia standardowego (słupki błędu) parametrów EEC w czasie podczas inkubacji: a) CPE B -Q, b) CPE B -n. IV. PODSUMOWANIE W rozprawie przedstawiono badania nad zastosowaniem czujników impedancyjnych w pomiarach warstw mikrobiologicznych, począwszy od wyznaczenia podstawowych parametrów czujników, poprzez pomiary adhezji białek do powierzchni czujników, a na pomiarach wzrostu i degradacji biofilmów kończąc. Podjęto się zagadnienia opracowania własnych czujników impedancyjnych wytwarzanych technologią mikroelektroniczną oraz stosunkowo tanimi technologiami PCB i LTCC, a także własne konstrukcje analizatorów impedancji które były następnie wykorzystywane w badaniach. Określono podstawowe właściwości opracowanych czujników. Zbadano wpływ adhezji białek (awidyna) oraz tworzenia się koniugatów (awidyna biotynylowane IgG) na impedancję czujnika. Zbadano również wpływ faz rozwoju biofilmu bakteryjnego P. aeruginosa na impedancję czujników na podłożu szklanym, PCB i LTCC oraz wpływ wzrostu i degradacji biofilmu drożdżakowego C. albicans (nie pokazano w autoreferacie).na impedancję czujników PCB. Wszystkie zmierzone widma impedancji analizowane były za pomocą modelownia elektrycznym obwodem równoważnym EEC. Zwielokrotnienie pomiaru dzięki zastosowaniu wielu czujników jednocześnie pozwoliło na uzyskanie prostego statystycznie opisu wyznaczonych wartości elementów EEC poprzez wyliczenie i zaznaczenie na wykresach odchylenia standardowego. Progi czasowej detekcji biofilmu P. aeruginosa, zarówno na czujnikach na podłożu szklanym jak i PCB i LTCC, da się oszacować dla poszczególnych koncentracji początkowych bakterii:10 6 cfu/ml 4 godziny, 10 4 cfu/ml 6 godzin, 10 3 cfu/ml 7 godzin, 10 2 cfu/ml 8 godzin. Próg ilościowej detekcji bakterii P. aeruginosa, zarówno na czujnikach na podłożu szklanym jak i PCB i LTCC, da się oszacować na 10 8 cfu/ml. Wydaje się być on dość wysoki, lecz pod uwagę należy wziąć, że jest to wciąż detekcja niespecyficzna. Uzyskane wyniki progu detekcji czasowej i ilościowej biofilmu P. aeruginosa są porównywalne z wynikami innych autorów. Przeprowadzone rozważania, opracowane konstrukcje czujników i systemów pomiarowych oraz wyniki pomiarów pozwalają stwierdzić, iż postawione problemy badawcze zostały rozwiązane, a cele pracy zrealizowane. W szczególności: 1. Opracowano miniaturowy czujnik impedancyjny wysokiej jakości, zdolny do monitorowania adhezji białek (awidyna, biotynylowane IgG) i wzrostu biofilmu P. aeruginosa. 2. Opracowano tanie w produkcji miniaturowe czujniki impedancyjne wykonane w technologiach PCB i LTCC, zdolne są one do monitorowania wzrost i degradacji biofilmu P. aeruginosa, a czujniki PCB dodatkowo zbadano pod kątem monitorowania wzrostu i degradacji biofilmu C. albicans (nie pokazano w autoreferacie). 3. Opracowano system pomiarowy, umożliwiający pomiar impedancji w szerokim zakresie częstotliwości i zdolny obsłużyć jednocześnie wiele czujników. Autor współtworzył konstrukcje mierników impedancji IMP-STM32 i IMP-AD5933, a także oprogramowanie nimi sterujące i urządzenia pomocnicze tj. multipleksery.
14 4. Uzyskane w badaniach widma impedancji modelowano za pomocą EEC i identyfikowano zjawiska przewodnictwa i polaryzacji.. Zbudowano elektryczne modele równoważne EEC dla każdego typu czujnika i wskazano istotne dla badania warstw mikrobiologicznych elementy modelów. V. LITERATURA [1] J W Costerton, P S Stewart, and E P Greenberg, "Bacterial Bioflims: A Common Cause of Persistent Infection," Science, vol. 284, no. 5418, pp , [2] G A James et al., "Biofilms in chronic wounds," Wound Repair and Regeneration, vol. 16, pp , [3] Q Xie et al., "In situ monitoring of gold-surface adsorption and acidic denaturation of human serum albumin by an isolation-capacitance-adopted electrochemical quartz crystal impedance system," Analytica Chimica Acta, vol. 464, no. 1, pp , [4] L Y Zheng et al., "Electrochemical measurements of biofilm development using polypyrrole enhanced flexible sensors," Sensors and Actuators B: Chemical, vol. 182, pp , [5] Y Ge, T Deng, and X Zheng, "Dynamic monitoring of changes in endothelial cell-substrate adhesiveness during leukocyte adhesion by microelectrical impedance assay," Acta Biochimica et Biophysica Sinica, vol. 41, no. 3, pp , [6] K Chabowski et al., "Porównanie elektrycznych właściwości mikroczujników impedancyjnych wykonanych na podłożach krzemowych i szklanych," Elektronika, no. 4, pp , [7] E Barsoukov and J R Macdonald, "Impedance Spectroscopy: Theory, Experiment and Applications," [8] K Chabowski, T Piasecki, A Dzierka, and K Nitsch, "Simple wide frequency range impedancemeter based on AD5933 integrated circuit," Metrology and Measurement Systems, vol. XXII, no. 1, pp , [9] T Piasecki, K Chabowski, and K Nitsch, "Design, calibration and tests of versatile low frequency impedance analyser based on ARM microcontroller," Measurement, vol. 91, pp , [10] J T Babauta, and H Beyenal, "Mass transfer studies of Geobacter sulfurreducens biofilms on rotating disk electrodes," Biotechnology and Bioengineering, vol. 111, no. 2, pp , [11] K Chabowski et al., "Impedancje sensors made in PCB and LTCC technologies for monitoring growth and degradation of pseudomonal biofilm," Metrology and Measurement systems, vol. 24, no. 2, pp , [12] K Chabowski et al., "IV.5. Raport 17: Matryce czujników impedancyjnych i zmian masy w detekcji zagrożeń biologicznych," Monografia projektu POIG /08 Czujniki i sensory do pomiarów czynników stanowiących zagrożenia w środowisku, vol. Część II, pp , [13] K Chabowski et al., "The Application of Impedance Microsensors for Real-Time Analysis of Pseudomonas aeruginosa Biofilm Formation," Polish Journal of Microbiology, vol. 64, no. 2, pp , VI. DOROBEK NAUKOWY Dorobek naukowy autora stanowi 9 publikacji w czasopismach z ministerialnej listy czasopism punktowanych w tym 6 publikacji w czasopismach z tzw. listy filadelfijskiej, a także kilka raportów, wystąpień i publikacji konferencyjnych.
Recenzja rozprawy doktorskiej mgra inż. Konrada Andrzeja Chabowskiego
dr hab. inż. Karol Malecha - recenzja rozprawy doktorskiej mgra inż. Konrada Chabowskiego 1 Wrocław, 4 grudnia 2017 r. dr hab. inż. Karol Malecha Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechnika
INSTYTUT IMMUNOLOGII I TERAPII DOŚWIADCZALNEJ im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk
INSTYTUT IMMUNOLOGII I TERAPII DOŚWIADCZALNEJ im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk Krajowy Naukowy Ośrodek Wiodący Centrum Doskonałości: IMMUNE dr hab. Jacek Rybka, prof. PAN Instytut Immunologii
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
ATLAS 0441 HIGH IMPEDANCE ANALYSER
ZAKŁAD SYSTEMÓW ELEKTRONICZNYCH ATLAS - SOLLICH ul. Mjr. M. Słabego 2, 80-298 Gdańsk, Polska tel/fax +48 58 349 66 77 www.atlas-sollich.pl e-mail: sollich@atlas-sollich.pl ATLAS 0441 HIGH IMPEDANCE ANALYSER
PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL BUP 15/15
PL 226438 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 226438 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 406862 (22) Data zgłoszenia: 16.01.2014 (51) Int.Cl.
Ćwiczenie: "Mierniki cyfrowe"
Ćwiczenie: "Mierniki cyfrowe" Opracowane w ramach projektu: "Informatyka mój sposób na poznanie i opisanie świata realizowanego przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki. Zakres ćwiczenia: Próbkowanie
Ćwiczenie 2: Elektrochemiczny pomiar szybkości korozji metali. Wpływ inhibitorów korozji
Ćwiczenie 2: Elektrochemiczny pomiar szybkości korozji metali. Wpływ inhibitorów korozji Wymagane wiadomości Podstawy korozji elektrochemicznej, podstawy kinetyki procesów elektrodowych, równanie Tafela,
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
PL B1. POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk, PL BUP 19/09. MACIEJ KOKOT, Gdynia, PL WUP 03/14. rzecz. pat.
PL 216395 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 216395 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 384627 (51) Int.Cl. G01N 27/00 (2006.01) H01L 21/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej
Doktorantka: Żaneta Lewandowska
Doktorantka: Żaneta Lewandowska Główny opiekun naukowy: Dr hab. Piotr Piszczek, prof. UMK Katedra Chemii Nieorganicznej i Koordynacyjnej, Wydział Chemii Dodatkowy opiekun naukowy: Prof. dr hab. Wiesław
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
ELECTROCHEMICAL CELL NP 150 SR... NP 22-SR
ATLAS SOLLICH ATLAS - SOLLICH ZAKŁAD SYSTEMÓW ELEKTRONICZNYCH 80-298 Gdańsk, ul. Mjr. M. Słabego 2 tel/fax 0-58 / 349 66 77 www.atlas-sollich.pl e-mail: sollich@atlas-sollich.pl ELECTROCHEMICAL CELL NP
Odbiorniki superheterodynowe
Odbiorniki superheterodynowe Odbiornik superheterodynowy (z przemianą częstotliwości) został wynaleziony w 1918r przez E. H. Armstronga. Jego cechą charakterystyczną jest zastosowanie przemiany częstotliwości
Układ aktywnej redukcji hałasu przenikającego przez przegrodę w postaci płyty mosiężnej
Układ aktywnej redukcji hałasu przenikającego przez przegrodę w postaci płyty mosiężnej Paweł GÓRSKI 1), Emil KOZŁOWSKI 1), Gracjan SZCZĘCH 2) 1) Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy
E dec. Obwód zastępczy. Napięcie rozkładowe
Obwód zastępczy Obwód zastępczy schematyczny obwód elektryczny, ilustrujący zachowanie się badanego obiektu w polu elektrycznym. Elementy obwodu zastępczego (oporniki, kondensatory, indukcyjności,...)
XIV Seminarium Naukowe Tomografia procesowa aplikacje, systemy pomiarowe i algorytmy numeryczne
XIV Seminarium Naukowe Tomografia procesowa aplikacje, systemy pomiarowe i algorytmy numeryczne W dniu 02.12.2016 odbyło się XIV Seminarium Naukowe Tomografia procesowa aplikacje, systemy pomiarowe i algorytmy
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,
Klasyfikacja metod przetwarzania analogowo cyfrowego (A/C, A/D)
Klasyfikacja metod przetwarzania analogowo cyfrowego (A/C, A/D) Metody pośrednie Metody bezpośrednie czasowa częstotliwościowa kompensacyjna bezpośredniego porównania prosta z podwójnym całkowaniem z potrójnym
AKADEMIA MORSKA KATEDRA NAWIGACJI TECHNICZEJ
AKADEMIA MORSKA KATEDRA NAWIGACJI TECHNICZEJ ELEMETY ELEKTRONIKI LABORATORIUM Kierunek NAWIGACJA Specjalność Transport morski Semestr II Ćw. 1 Poznawanie i posługiwanie się programem Multisim 2001 Wersja
Dielektryki i Magnetyki
Dielektryki i Magnetyki Zbiór zdań rachunkowych dr inż. Tomasz Piasecki tomasz.piasecki@pwr.edu.pl Wydanie 2 - poprawione ponownie 1 marca 2018 Spis treści 1 Zadania 3 1 Elektrotechnika....................................
Cel i zakres ćwiczenia
MIKROMECHANIZMY I MIKRONAPĘDY 2 - laboratorium Ćwiczenie nr 5 Druk 3D oraz charakteryzacja mikrosystemu Cel i zakres ćwiczenia Celem ćwiczenia jest charakteryzacja geometryczna wykonanego w ćwiczeniu 1
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Załącznik Nr 10 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Zakup, dostawa i instalacją dwóch sztuk zestawów elektrochemicznych, stanowiących wyposażenie laboratoryjne dla potrzeb Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Stalowej
Badanie właściwości wysokorozdzielczych przetworników analogowo-cyfrowych w systemie programowalnym FPGA. Autor: Daniel Słowik
Badanie właściwości wysokorozdzielczych przetworników analogowo-cyfrowych w systemie programowalnym FPGA Autor: Daniel Słowik Promotor: Dr inż. Daniel Kopiec Wrocław 016 Plan prezentacji Założenia i cel
Badania międzylaboratoryjne z zakresu właściwości elektrostatycznych materiałów nieprzewodzących stosowanych w górnictwie
mgr inż. ŁUKASZ ORZECH mgr inż. MARCIN TALAREK Instytut Techniki Górniczej KOMAG Badania międzylaboratoryjne z zakresu właściwości elektrostatycznych materiałów nieprzewodzących stosowanych w górnictwie
Ćwiczenie 3,4. Analiza widmowa sygnałów czasowych: sinus, trójkąt, prostokąt, szum biały i szum różowy
Ćwiczenie 3,4. Analiza widmowa sygnałów czasowych: sinus, trójkąt, prostokąt, szum biały i szum różowy Grupa: wtorek 18:3 Tomasz Niedziela I. CZĘŚĆ ĆWICZENIA 1. Cel i przebieg ćwiczenia. Celem ćwiczenia
ĆWICZENIE 15 BADANIE WZMACNIACZY MOCY MAŁEJ CZĘSTOTLIWOŚCI
1 ĆWICZENIE 15 BADANIE WZMACNIACZY MOCY MAŁEJ CZĘSTOTLIWOŚCI 15.1. CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczenia jest poznanie podstawowych właściwości wzmacniaczy mocy małej częstotliwości oraz przyswojenie umiejętności
Analizatory impedancji
Analizatory impedancji Sprzęt pomiarowy analizatory impedancji Agilent 494A, Agilent E4980 i Solartron 80 wzmacniacz prądowy Keithley 48 analizatory własnej konstrukcji Możliwości pomiarowe: częstotliwość:
(zwane również sensorami)
Czujniki (zwane również sensorami) Ryszard J. Barczyński, 2016 Politechnika Gdańska, Wydział FTiMS, Katedra Fizyki Ciała Stałego Materiały dydaktyczne do użytku wewnętrznego Czujniki Czujniki służą do
Ćwiczenie 4. Parametry statyczne tranzystorów polowych JFET i MOSFET
Ćwiczenie 4 Parametry statyczne tranzystorów polowych JFET i MOSFET Cel ćwiczenia Podstawowym celem ćwiczenia jest poznanie charakterystyk statycznych tranzystorów polowych złączowych oraz z izolowaną
LABORATORIUM ELEKTRONIKI ĆWICZENIE 4 POLITECHNIKA ŁÓDZKA KATEDRA PRZYRZĄDÓW PÓŁPRZEWODNIKOWYCH I OPTOELEKTRONICZNYCH
LABORATORIUM ELEKTRONIKI ĆWICZENIE 4 Parametry statyczne tranzystorów polowych złączowych Cel ćwiczenia Podstawowym celem ćwiczenia jest poznanie statycznych charakterystyk tranzystorów polowych złączowych
Detektor Fazowy. Marcin Polkowski 23 stycznia 2008
Detektor Fazowy Marcin Polkowski marcin@polkowski.eu 23 stycznia 2008 Streszczenie Raport z ćwiczenia, którego celem było zapoznanie się z działaniem detektora fazowego umożliwiającego pomiar słabych i
Układy akwizycji danych. Komparatory napięcia Przykłady układów
Układy akwizycji danych Komparatory napięcia Przykłady układów Komparatory napięcia 2 Po co komparator napięcia? 3 Po co komparator napięcia? Układy pomiarowe, automatyki 3 Po co komparator napięcia? Układy
Zastosowanie procesorów AVR firmy ATMEL w cyfrowych pomiarach częstotliwości
Politechnika Lubelska Wydział Elektrotechniki i Informatyki PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Zastosowanie procesorów AVR firmy ATMEL w cyfrowych pomiarach częstotliwości Marcin Narel Promotor: dr inż. Eligiusz
Podstawy elektrochemii
Podstawy elektrochemii Elektrochemia bada procesy zachodzące na granicy elektrolit - elektroda Elektrony można wyciągnąć z elektrody bądź budując celkę elektrochemiczną, bądź dodając akceptor (np. kwas).
Czujniki. Czujniki służą do przetwarzania interesującej nas wielkości fizycznej na wielkość elektryczną łatwą do pomiaru. Najczęściej spotykane są
Czujniki Ryszard J. Barczyński, 2010 2015 Politechnika Gdańska, Wydział FTiMS, Katedra Fizyki Ciała Stałego Materiały dydaktyczne do użytku wewnętrznego Czujniki Czujniki służą do przetwarzania interesującej
BADANIE SZEREGOWEGO OBWODU REZONANSOWEGO RLC
BADANIE SZEREGOWEGO OBWOD REZONANSOWEGO RLC Marek Górski Celem pomiarów było zbadanie krzywej rezonansowej oraz wyznaczenie częstotliwości rezonansowej. Parametry odu R=00Ω, L=9,8mH, C = 470 nf R=00Ω,
Generatory kwarcowe Generator kwarcowy Colpittsa-Pierce a z tranzystorem bipolarnym
1. Cel ćwiczenia Generatory kwarcowe Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z zagadnieniami dotyczącymi generacji przebiegów sinusoidalnych w podstawowych strukturach generatorów kwarcowych. Ponadto ćwiczenie
Pomiary rezystancji izolacji
Stan izolacji ma decydujący wpływ na bezpieczeństwo obsługi i prawidłowe funkcjonowanie instalacji oraz urządzeń elektrycznych. Dobra izolacja to obok innych środków ochrony również gwarancja ochrony przed
Monowarstwy nanocząstek srebra charakterystyka QCM
IKiFP im. J. Habera PAN Monowarstwy nanocząstek srebra charakterystyka QCM Katarzyna Kubiak, Zbigniew Adamczyk, Monika Wasilewska, Aneta Michna, Krzysztof Jamroży F U N A N O Cel pracy: pomiar w warunkach
Dr hab. inż. Wojciech Simka, prof. Pol. Śl.
Gliwice, 09.09.2016 Recenzja pracy doktorskiej Pani mgr Ewy Wierzbickiej pt. Electrochemical sensors for epinephrine determination based on gold nanostuctures Przedstawiona do recenzji rozprawa doktorska
Zakłócenia równoległe w systemach pomiarowych i metody ich minimalizacji
Ćwiczenie 4 Zakłócenia równoległe w systemach pomiarowych i metody ich minimalizacji Program ćwiczenia 1. Uruchomienie układu współpracującego z rezystancyjnym czujnikiem temperatury KTY81210 będącego
AFM. Mikroskopia sił atomowych
AFM Mikroskopia sił atomowych Siły van der Waalsa F(r) V ( r) = c 1 r 1 12 c 2 r 1 6 Siły van der Waalsa Mod kontaktowy Tryby pracy AFM związane z zależnością oddziaływania próbka ostrze od odległości
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
Autoreferat Rozprawy Doktorskiej
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Autoreferat Rozprawy Doktorskiej Krzysztof Kogut Real-time control
Laboratorium Półprzewodniki Dielektryki Magnetyki Ćwiczenie nr 8
Laboratorium Półprzewodniki Dielektryki Magnetyki Ćwiczenie nr 8 Analiza właściwości zmiennoprądowych materiałów i elementów elektronicznych I. Zagadnienia do przygotowania:. Wykonanie i przedstawienie
Relacja: III Seminarium Naukowe Tomografia procesowa aplikacje, systemy pomiarowe i algorytmy numeryczne
Relacja: III Seminarium Naukowe Tomografia procesowa aplikacje, systemy pomiarowe i algorytmy numeryczne W dniu 10.04.2015 odbyło się III Seminarium Naukowe Tomografia procesowa aplikacje, systemy pomiarowe
ZASADY KONSTRUKCJI APARATURY ELEKTRONICZNEJ
Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej ZASADY KONSTRUKCJI APARATURY ELEKTRONICZNEJ Dr hab. inż. JAN FELBA Profesor nadzwyczajny PWr 1 PROGRAM WYKŁADU Cele i bariery Ogólne
Escort 3146A - dane techniczne
Escort 3146A - dane techniczne Dane wstępne: Zakres temperatur pracy od 18 C do 28 C. ormat podanych dokładności: ± (% wartości wskazywanej + liczba cyfr), po 30 minutach podgrzewania. Współczynnik temperaturowy:
dr inż. Beata Brożek-Pluska SERS La boratorium La serowej
dr inż. Beata Brożek-Pluska La boratorium La serowej Spektroskopii Molekularnej PŁ Powierzchniowo wzmocniona sp ektroskopia Ramana (Surface Enhanced Raman Spectroscopy) Cząsteczki zaadsorbowane na chropowatych
Laboratoryjny multimetr cyfrowy Escort 3145A Dane techniczne
Laboratoryjny multimetr cyfrowy Escort 3145A Dane techniczne Dane podstawowe: Zakres temperatur pracy od 18 C do 28 C. ormat podanych dokładności: ± (% wartości wskazywanej + liczba cyfr), po 30 minutach
Ćwiczenie 1: Wyznaczanie warunków odporności, korozji i pasywności metali
Ćwiczenie 1: Wyznaczanie warunków odporności, korozji i pasywności metali Wymagane wiadomości Podstawy korozji elektrochemicznej, wykresy E-pH. Wprowadzenie Główną przyczyną zniszczeń materiałów metalicznych
Ćwiczenie ELE. Jacek Grela, Łukasz Marciniak 3 grudnia Rys.1 Schemat wzmacniacza ładunkowego.
Ćwiczenie ELE Jacek Grela, Łukasz Marciniak 3 grudnia 2009 1 Wstęp teoretyczny 1.1 Wzmacniacz ładunkoczuły Rys.1 Schemat wzmacniacza ładunkowego. C T - adaptor ładunkowy, i - źródło prądu reprezentujące
8. Wyniki procesu identyfikacji
8. Wyniki procesu identyfikacji Podczas badań laboratoryjnych zostały wyodrębnione serie pomiarowe, które nie były brane pod uwagę w trakcie tworzenia odcisku palca defektów. Następnie serie te zostały
Czujniki podczerwieni do bezkontaktowego pomiaru temperatury. Czujniki stacjonarne.
Czujniki podczerwieni do bezkontaktowego pomiaru temperatury Niemiecka firma Micro-Epsilon, której WObit jest wyłącznym przedstawicielem w Polsce, uzupełniła swoją ofertę sensorów o czujniki podczerwieni
Zjawiska w niej występujące, jeśli jest ona linią długą: Definicje współczynników odbicia na początku i końcu linii długiej.
1. Uproszczony schemat bezstratnej (R = 0) linii przesyłowej sygnałów cyfrowych. Zjawiska w niej występujące, jeśli jest ona linią długą: odbicie fali na końcu linii; tłumienie fali; zniekształcenie fali;
BIOSENSORY SENSORY BIOMEDYCZNE. Sawicki Tomasz Balicki Dominik
BIOSENSORY SENSORY BIOMEDYCZNE Sawicki Tomasz Balicki Dominik Biosensor - jest to czujnik, którego element biologiczny oddziałuje z substancją oznaczaną, a efekt jest przekształcany przez zespolony z nim
1 k. AFM: tryb bezkontaktowy
AFM: tryb bezkontaktowy Ramię igły wprowadzane w drgania o małej amplitudzie (rzędu 10 nm) Pomiar zmian amplitudy drgań pod wpływem sił (na ogół przyciągających) Zbliżanie igły do próbki aż do osiągnięcia
Pytania na egzamin magisterski Kursy kierunkowe
Pytania na egzamin magisterski Kursy kierunkowe Nr pyta nia Kod kursu Nazwa kursu Kurs: kierunkowy /specjalnośc iowy Semestr studiów I, II stopień Prowadzący Pytanie 1. MDP2900W, kierunkowy 1 semestr,
Relacja: III Seminarium Naukowe "Inżynierskie zastosowania technologii informatycznych"
Relacja: III Seminarium Naukowe "Inżynierskie zastosowania technologii informatycznych" W dniu 18.04.2015 odbyło się III Seminarium Naukowe Inżynierskie zastosowania technologii informatycznych. Organizatorzy
Wytwarzanie niskowymiarowych struktur półprzewodnikowych
Większość struktur niskowymiarowych wytwarzanych jest za pomocą technik epitaksjalnych. Najczęściej wykorzystywane metody wzrostu: - epitaksja z wiązki molekularnej (MBE Molecular Beam Epitaxy) - epitaksja
Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia
Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia dla postępowania prowadzonego z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych p.n.: DOSTAWA ZESTAWU DO POMIARÓW ELEKTRYCZNYCH Nr sprawy: W1/1000069911
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
Z BADAŃ ODDZIAŁYWANIA WYBRANYCH MIKROORGANIZMÓW NA KOMPOZYTY PP Z BIOCYDEM SEANTEX
SPRAWOZDANIE Z BADAŃ ODDZIAŁYWANIA WYBRANYCH MIKROORGANIZMÓW NA KOMPOZYTY PP Z BIOCYDEM SEANTEX /zlecenie 514010/ wykonane w WOJSKOWYM INSTYTUCIE CHEMII I RADIOMETRII w Warszaawie 1. Materiały i metody
Badanie widma fali akustycznej
Politechnika Łódzka FTIMS Kierunek: Informatyka rok akademicki: 00/009 sem.. grupa II Termin: 10 III 009 Nr. ćwiczenia: 1 Temat ćwiczenia: Badanie widma fali akustycznej Nr. studenta: 6 Nr. albumu: 15101
XI Seminarium Naukowe "Inżynierskie zastosowania technologii informatycznych"
XI Seminarium Naukowe "Inżynierskie zastosowania technologii informatycznych" W dniu 4.02.2017 odbyło się XI Seminarium Naukowe Inżynierskie zastosowania technologii informatycznych. Organizatorzy Zaoczne
Sprawozdanie z laboratorium proekologicznych źródeł energii
P O L I T E C H N I K A G D A Ń S K A Sprawozdanie z laboratorium proekologicznych źródeł energii Temat: Wyznaczanie charakterystyk prądowo-napięciowych modułu ogniw fotowoltaicznych i sprawności konwersji
Theory Polish (Poland)
Q3-1 Wielki Zderzacz Hadronów (10 points) Przeczytaj Ogólne instrukcje znajdujące się w osobnej kopercie zanim zaczniesz rozwiązywać to zadanie. W tym zadaniu będą rozpatrywane zagadnienia fizyczne zachodzące
( L ) I. Zagadnienia. II. Zadania
( L ) I. Zagadnienia 1. Pole magnetyczne: indukcja i strumień. 2. Pole magnetyczne Ziemi i magnesów trwałych. 3. Własności magnetyczne substancji: ferromagnetyki, paramagnetyki i diamagnetyki. 4. Prąd
MG-02L SYSTEM LASEROWEGO POMIARU GRUBOŚCI POLON-IZOT
jednoczesny pomiar grubości w trzech punktach niewrażliwość na drgania automatyczna akwizycja i wizualizacja danych pomiarowych archiwum pomiarów analizy statystyczne dla potrzeb systemu zarządzania jakością
Elektrochemiczne metody skaningowe i ich zastosowanie w in ynierii korozyjnej
Elektrochemiczne metody skaningowe i ich zastosowanie w in ynierii korozyjnej 1 2 NR 147 Julian Kubisztal Elektrochemiczne metody skaningowe i ich zastosowanie w in ynierii korozyjnej Wydawnictwo Uniwersytetu
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
Podstawy elektrochemii i korozji. Ćwiczenie 6
Podstawy elektrochemii i korozji Ćwiczenie 6 Elektrochemiczna spektroskopia impedancyjna (EIS) Wyznaczanie parametrów impedancji z krzywych Nyquist a Impedancja jest to wielkość charakteryzująca zależność
Pomiary uziemienia. Pomiar metodą techniczną. Pomiary uziemienia Opublikowane na Sonel S.A. - Przyrządy pomiarow (http://www.sonel.
Pomiary uziemienia Jakość uziemień w istotny sposób wpływa na bezpieczeństw zwłaszcza na skuteczność ochrony przed porażeniem prądem pełnią też inne funkcje związane z bezpieczeństwem, np. obiektach zagrożonych
LABORATORIUM INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ
Politechnika Lubelska Wydział Elektrotechniki i Informatyki Katedra Urządzeń Elektrycznych i TWN 20-618 Lublin, ul. Nadbystrzycka 38A www.kueitwn.pollub.pl LABORATORIUM INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ Protokół
(54) (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 PL B1 C23F 13/04 C23F 13/22 H02M 7/155
RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 169318 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 296640 (22) Data zgłoszenia: 16.11.1992 (51) IntCl6: H02M 7/155 C23F
Podstawy kompatybilności elektromagnetycznej
Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Politechniki Łódzkiej Podstawy kompatybilności elektromagnetycznej dr inż. Piotr Pietrzak pietrzak@dmcs.pl pok. 54, tel. 631 26 20 www.dmcs.p.lodz.pl
Metody optyczne z wykorzystaniem światła koherentnego do monitorowania i wysokoczułych pomiarów inżynierskich obiektów statycznych i dynamicznych
Metody optyczne z wykorzystaniem światła koherentnego do monitorowania i wysokoczułych pomiarów inżynierskich obiektów statycznych i dynamicznych Kierownik: Małgorzata Kujawioska Wykonawcy: Leszek Sałbut,
Wyznaczanie budżetu niepewności w pomiarach wybranych parametrów jakości energii elektrycznej
P. OTOMAŃSKI Politechnika Poznańska P. ZAZULA Okręgowy Urząd Miar w Poznaniu Wyznaczanie budżetu niepewności w pomiarach wybranych parametrów jakości energii elektrycznej Seminarium SMART GRID 08 marca
GENERATORY KWARCOWE. Politechnika Wrocławska. Instytut Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki. Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego
Politechnika Wrocławska Instytut Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki Zakład Układów Elektronicznych Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego GENERATORY KWARCOWE 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia
DOTYCZY: Sygn. akt SZ /12/6/6/2012
Warszawa dn. 2012-07-26 SZ-222-20/12/6/6/2012/ Szanowni Państwo, DOTYCZY: Sygn. akt SZ-222-20/12/6/6/2012 Przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest " sprzedaż, szkolenie, dostawę, montaż i uruchomienie
W celu obliczenia charakterystyki częstotliwościowej zastosujemy wzór 1. charakterystyka amplitudowa 0,
Bierne obwody RC. Filtr dolnoprzepustowy. Filtr dolnoprzepustowy jest układem przenoszącym sygnały o małej częstotliwości bez zmian, a powodującym tłumienie i opóźnienie fazy sygnałów o większych częstotliwościach.
WYKŁAD 4 Dr hab. inż. Karol Malecha, prof. Uczelni
Mikrosystemy ceramiczne WYKŁAD 4 Dr hab. inż. Karol Malecha, prof. Uczelni Plan wykładu - Podstawy technologii LTCC (Low Temperature Cofired Ceramics, niskotemperaturowa współwypalana ceramika) Wykonywanie
Zadanie nr II-22: Opracowanie modelu aktywnego ustroju dźwiękochłonno-izolacyjnego o zmiennych tłumieniu i izolacyjności
Materiały informacyjne dotyczące wyników realizacji zadania badawczego pt: Opracowanie modelu aktywnego ustroju dźwiękochłonno-izolacyjnego o zmiennych Hałas jest jednym z najpowszechniej występujących
Rodzina czujników przemieszczeń w płaszczyźnie z wykorzystaniem interferometrii siatkowej (GI) i plamkowej (DSPI)
Rodzina czujników przemieszczeń w płaszczyźnie z wykorzystaniem interferometrii siatkowej (GI) i plamkowej (DSPI) Kierownik: Małgorzata Kujawińska Wykonawcy: Leszek Sałbut, Dariusz Łukaszewski, Jerzy Krężel
Podstawowe zastosowania wzmacniaczy operacyjnych wzmacniacz odwracający i nieodwracający
Podstawowe zastosowania wzmacniaczy operacyjnych wzmacniacz odwracający i nieodwracający. Cel ćwiczenia. Celem ćwiczenia jest praktyczne poznanie właściwości wzmacniaczy operacyjnych i ich podstawowych
A61B 5/0492 ( ) A61B
PL 213307 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 213307 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 383187 (22) Data zgłoszenia: 23.08.2007 (51) Int.Cl.
Laboratorium techniki światłowodowej. Ćwiczenie 3. Światłowodowy, odbiciowy sensor przesunięcia
Laboratorium techniki światłowodowej Ćwiczenie 3. Światłowodowy, odbiciowy sensor przesunięcia Katedra Optoelektroniki i Systemów Elektronicznych, WETI, Politechnika Gdaoska Gdańsk 2006 1. Wprowadzenie
Komputerowe projektowanie układów ćwiczenia uzupełniające z wykorzystaniem Multisim/myDAQ. Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych PŁ
Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych PŁ Laboratorium Komputerowe projektowanie układów Ćwiczenia uzupełniające z wykorzystaniem oprogramowania Multisim oraz sprzętu mydaq National Instruments
WYBÓR PUNKTÓW POMIAROWYCH
Scientific Bulletin of Che lm Section of Technical Sciences No. 1/2008 WYBÓR PUNKTÓW POMIAROWYCH WE WSPÓŁRZĘDNOŚCIOWEJ TECHNICE POMIAROWEJ MAREK MAGDZIAK Katedra Technik Wytwarzania i Automatyzacji, Politechnika
PROPOZYCJA ZASTOSOWANIA WYMIARU PUDEŁKOWEGO DO OCENY ODKSZTAŁCEŃ PRZEBIEGÓW ELEKTROENERGETYCZNYCH
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Nr 56 Politechniki Wrocławskiej Nr 56 Studia i Materiały Nr 24 2004 Krzysztof PODLEJSKI *, Sławomir KUPRAS wymiar fraktalny, jakość energii
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Poznań, 16.05.2012r. Raport z promocji projektu Nowa generacja energooszczędnych
INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ PŁ LABORATORIUM TECHNOLOGII POWŁOK OCHRONNYCH ĆWICZENIE 2
INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ PŁ LABORATORIUM TECHNOLOGII POWŁOK OCHRONNYCH ĆWICZENIE 2 BADANIA ODPORNOŚCI NA KOROZJĘ ELEKTROCHEMICZNĄ SYSTEMÓW POWŁOKOWYCH 1. WSTĘP TEORETYCZNY Odporność na korozję
IMPLEMENTATION OF THE SPECTRUM ANALYZER ON MICROCONTROLLER WITH ARM7 CORE IMPLEMENTACJA ANALIZATORA WIDMA NA MIKROKONTROLERZE Z RDZENIEM ARM7
Łukasz Deńca V rok Koło Techniki Cyfrowej dr inż. Wojciech Mysiński opiekun naukowy IMPLEMENTATION OF THE SPECTRUM ANALYZER ON MICROCONTROLLER WITH ARM7 CORE IMPLEMENTACJA ANALIZATORA WIDMA NA MIKROKONTROLERZE
Ćwiczenie 1 LABORATORIUM ELEKTRONIKI POLITECHNIKA ŁÓDZKA KATEDRA PRZYRZĄDÓW PÓŁPRZEWODNIKOWYCH I OPTOELEKTRONICZNYCH
LABORAORUM ELEKRONK Ćwiczenie 1 Parametry statyczne diod półprzewodnikowych Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie statycznych charakterystyk podstawowych typów diod półprzewodnikowych oraz zapoznanie
POMIAR CZĘSTOTLIWOŚCI NAPIĘCIA W URZĄDZENIACH AUTOMATYKI ELEKTROENERGETYCZNEJ
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Nr 63 Politechniki Wrocławskiej Nr 63 Studia i Materiały Nr 9 9 Piotr NIKLAS* pomiar częstotliwości, składowe harmoniczne, automatyka elektroenergetyczna
Spis treści. Analiza i modelowanie_nowicki, Chomiak_Księga1.indb :03:08
Spis treści Wstęp.............................................................. 7 Część I Podstawy analizy i modelowania systemów 1. Charakterystyka systemów informacyjnych....................... 13 1.1.
Podstawy użytkowania i pomiarów za pomocą MULTIMETRU
Podstawy użytkowania i pomiarów za pomocą MULTIMETRU Spis treści Informacje podstawowe...2 Pomiar napięcia...3 Pomiar prądu...5 Pomiar rezystancji...6 Pomiar pojemności...6 Wartość skuteczna i średnia...7
A3 : Wzmacniacze operacyjne w układach liniowych
A3 : Wzmacniacze operacyjne w układach liniowych Jacek Grela, Radosław Strzałka 2 kwietnia 29 1 Wstęp 1.1 Wzory Poniżej zamieszczamy podstawowe wzory i definicje, których używaliśmy w obliczeniach: 1.
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
Temat: Zastosowanie multimetrów cyfrowych do pomiaru podstawowych wielkości elektrycznych
INSTYTUT SYSTEMÓW INŻYNIERII ELEKTRYCZNEJ POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ WYDZIAŁ: KIERUNEK: ROK AKADEMICKI: SEMESTR: NR. GRUPY LAB: SPRAWOZDANIE Z ĆWICZEŃ W LABORATORIUM METROLOGII ELEKTRYCZNEJ I ELEKTRONICZNEJ