SPRAWOZDANIE NAUKOWE
|
|
- Beata Krupa
- 9 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 P R O J E K T B A D A W C Z Y Z A M A W I A N Y PBZ-MiN-009/T/00 Elementy i moduły optoelektroniczne do zastosowań w medycynie, przemyśle, ochronie środowiska i technice wojskowej SPRAWOZDANIE NAUKOWE.. Opracowanie układu kontroli i aktywnej stabilizacji częstotliwości mikrolaserów jednoczęstotliwościowych ciała stałego Kierownik: prof. dr hab. inż. K. ABRAMSKI Grupa tematyczna: I. Moduły optoelektroniczne do zastosowań w interferometrii Wykonawca Części Wyodrębnionej: Politechnika Wrocławska Kierownik : prof. dr hab. inż. Krzysztof ABRAMSKI Warszawa
2 Krzysztof M. Abramski Instytut Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki Politechnika Wrocławska Wybrzeże Wyspiańskiego 50-0 Wrocław tel. () fax. () krzysztof.abramski@pwr.wroc.pl Wrocław, dn.: października 00 roku SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z REALIZACJI ZADANIA. PROGRAMU PBZ-MIN-009/T/00 Opracowanie układu kontroli aktywnej stabilizacji częstotliwości mikrolaserów jednoczęstotliwościowych ciała stałego Projekt realizowany jest w Zakładzie Teorii Pola Elektromagnetycznego i Elektroniki Kwantowej przez członków Grupy Elektroniki Laserowo-Światłowodowej: prof. dr hab. Krzysztof Abramski kierownik projektu, dr inż. Arkadiusz Antończak, dr inż. Paweł Kaczmarek, mgr inż. Jarosław Sotor, Jan Kwiatek. W wyniku badań i optymalizacji opracowano końcową wersję stabilizowanego jednoczęstotliwościowego lasera Nd:YAG/KTP składającego się z trzech głównych modułów: bloku jednoczęstotliwościowego lasera Nd:YAG/KTP z filtrem Lyota, wzorca częstotliwości w postaci stabilizowanej termicznie światłowodowej siatki Bragga, części elektronicznej obejmującej układ detekcji, wzmacniania i regulacji PID oraz wzmacniacza mocy. Schemat budowy kompletnego lasera przedstawia rys.. 00, , d Rys.. Jednoczęstotliwościowy mikrolaser Nd:YAG/KTP z filtrem Lyota: a) schemat budowy: TEC TM M, dioda pompująca HPD , GRIN Casix PCH00, 4 Laser Nd:YAG Casix DPO0 (fx5mm,. HR@04nm R>99,8%, HR@5nm R>99%,AR@808nm R<5%,. AR@04nm R<0,%), 5 płytka Brewstera (fused silica mm), KTP xx5mm, - dichroiczne zwierciadło Casix DPO00 (. HR@04nm R>99,8%, AR@5nm R<5%,. AR@5nm R<0,%, r = 50mm), 8 stoliki (XY) do pozycjonowania diafragmy, 9 dzielnik światła dichroiczny 5/04nm, 0 pozycjoner kolimatora, kolimator, b) konstrukcja kolimatora, gdzie: F = 5mm, F = 5mm, odległość: d = 9,8mm, powiększenie x0
3 W celu określenia podstawowych parametrów zbudowanego lasera przeprowadzono pomiary: struktury częstotliwościowo-modowej lasera, mocy oraz jej fluktuacji w funkcji czasu, rozbieżności wiązki wyjściowej. Ponieważ struktura modowa promieniowania lasera dla modu podstawowego i drugiej harmonicznej jest identyczna, analizę spektralną lasera przeprowadzono w podczerwonym zakresie promieniowania (λ = 04nm). Pomiary przedstawione na rysunkach a i b przedstawiają odpowiednio: optyczne widmo lasera w przypadku pracy wielomodowej bez płytki Brewstera oraz w przypadku pracy jednomodowej z umieszczoną w rezonatorze płytką Brewstera. W przypadku pracy wielomodowej struktura modowa oraz ilość modów była przypadkowa i trudna w kontroli, podobnie jak stan polaryzacji światła na wyjściu lasera. W drugim przypadku uzyskano stabilną pracę jednoczęstotliwościową. Należy dodać, że zastosowanie płytki Brewstera (co wraz z KTP filtr Lyota) w mikrolaserze Nd:YAG/KTP oprócz wymuszenia pracy jednoczęstotliwościowej pozwala również na uzyskanie liniowej polaryzacji promieniowania dla długości fali λ = 5nm. Rys.. Optyczne widmo lasera Nd:YAG/KTP z filtrem dwójłomnym: a) praca wielodomowa bez płytki Brewstera, b) praca jednomodowa z umieszczoną w rezonatorze płytką Brewstera Płynna zmiana temperatury lasera pozwoliła na praktyczną weryfikację wartości zakresu ciągłego przestrajania bez przeskoków na sąsiednie mody podłużne. Wynosiła ona ΔT q = 0,5 o C rysunek a. Pracę jednoczęstotliwościową utrzymano w zakresie około ΔT = 5, o C, co odpowiadało przestrojeniu lasera o wartość Δν = 04nm czyli ponad 00GHz dla długości fali λ = 5nm rysunek b. Rys.. Optyczne widno lasera: a) przestrajania lasera w trybie: mode-hop (Δν 0 = 8,48GHz) przy zmianie temperatury lasera o T q = 0,48 C, b) dwa skrajne przypadki pełnego zakresu przestrajania (ΔT = 5, o C) lasera wynoszącego: 04nm zakres pracy jednomodowej
4 Założeniem projektu była budowa jednoczęstotliwościowego lasera o mocy wyjściowej kilku mw. Opracowana przez nas konstrukcja charakteryzuje się mocą wyjściową rzędu dla TEM00. Pomiar typowych fluktuacji mocy w funkcji czasu przedstawiono na rys 4. 4 P@5 [mw] t [s] Rys. 4. Fluktuacje mocy wyjściowej lasera dla długości fali 5nm w funkcji czasu. Pomiary przeprowadzono dla mocy pompy P 808nm = 0mW i temperatury kryształu T =, o C Pomiary zostały przeprowadzone z krokiem 00ms i rozdzielczością miernika mocy wynoszącą 0,mW. Uzyskano stałość mocy ma poziomie: ±0,8% tj. ±0,mW przy średniej mocy wyjściowej P 5nm =,8mW. Pomiar rozbieżności wiązki wyjściowej przeprowadzono na wyjściu lasera za układem kolimatora. Uzyskano wiązkę o średnicy <,5mm na ustalonym odcinku 0m. Budowę zastosowanego kolimatora oraz obraz pola modowego przedstawia rys.5. Rys. 5. a) - Kolimator wiązki wyjściowej lasera w układzie lunety Galileusza, gdzie: - F = =-5mm, - F = 5mm, odległość: d = 9,8mm, powiększenie x0. Uzyskano wiązkę o średnicy <,5mm na odcinku 0m, b) - obraz pola modowego oraz jego analiza D w programie SyBaWiLa.0
5 Stałość częstotliwości mikrolaserów ograniczona jest stałością znacznika częstotliwości światłowodowej siatki Bragga a w szczególności jej stałości temperaturowej, która to determinuje i pozwala określić stałość częstotliwości budowanego lasera. W ramach projektu zakupiono pięć atermicznych i trzy standardowe światłowodowe siatki Bragga. Celem przeprowadzenia pomiarów zaprojektowano i wykonano układ kontroli termicznej siatek. Rys.. Układ kontroli (stabilizacji) temperatury FBG: a) schemat budowy gdzie: gniazdo siatki, czujnik temperatury, element Peltier, 4 radiator, b) fotografia zbudowanego układu. Dla każdej siatki przeprowadzono badania stromości zbocza oraz stałości temperaturowej parametrów wprost determinujących możliwy do osiągnięcia poziom stałości częstotliwości. W poniższym raporcie zamieszczono jedynie wybrane pomiary ww. siatek. pomiar stromości zbocza siatek atermicznych:,8db,9 pm =>,4 GHz Rys.. FBG stromość zbocza siatek atermicznych. W pierwszym etapie wykonano pomiary siatek przy wykorzystaniu ASE lasera Nd:YAG (bez lustra transmisyjnego). Stromość zbocza lepsza niż: 0, db/ghz oznacza, że przy założonym poziomie mocy wejściowej w torze na poziomie ok. mw uzyskujemy sygnał dyskryminacyjny o czułości,µw/0mhz co dla typowego fotodetektora (0,8A/W) doje zmiany sygnału,4µa na każde 0MHz. Jest to wartość znacznie przewyższająca prąd ciemny i szumy diody. Pozwala więc na uzyskanie założonej stałości częstotliwości. Znacznie dokładniejsze pomiary uzyskano dokonując wprost dyskryminacji częstotliwości przestrajanego lasera zmianą temperatury o wartość 0, o C co odpowiada zmianie częstotliwości promieniowania lasera o f = 800MHz rys.8. - fluktuacje częstotliwości badanego lasera - dryft częstotliwości spowodowany zmianą temperatury lasera o T = 0. o C Rys.8. FBG dyskryminacja częstotliwości promieniowania lasera: a) dziedzina czasu ( sygnał dyskryminacji częstotliwości lasera na FBG, sygnał odniesienia mocy), b) dziedzina częstotliwości (przestrojenie lasera o f = 800MHz)
6 W tym przypadku otrzymano wynik nieco lepszy wynik: U/ f 0,44mV/0MHz. Oznacza to że światłowodowe siatki Bragga mogą być wykorzystane jako znacznik częstotliwości do stabilizacji lasera. Kolejnym krokiem był: pomiar stałości temperaturowej: W tym celu przeprowadzono pomiary siatek w zakresie 0-55 o C Power level [dbm] C 5 C 0 C 5 C 5 C 45 C Wavelength λ [nm] 0.80 measured point polynomial fit non-athermal package 55 C Wavelength λ [nm] b) Rys.9. Pomiary stałości temperaturowej siatek a) rodzina charakterystyk obrazujących zmianę położenia centrum siatki w funkcji temperatury, b) wykres porównujący atermiczną i standardową siatkę Bragga Przeprowadzone pomiary pozwalają określić stałość temperaturową siatek jako: 0,5pm/ o C (9MHz/ o C). Stabilizacja temperatury siatek z dokładnością 0, o C pozwala uzyskać dewiację częstotliwości mniejszą niż 9,MHz co w efekcie pozwala uzyskać założony poziom stałości częstotliwości Sn < Podstawowa wada /zaletą atermicznych siatek Bragga jest brak możliwości przestrojenia ich na określoną długość fali. Ponieważ zamówione i wykonane siatki Bragga na skutek rozbieżności wskazań optycznego analizatora widma w naszym zakładzie i firmie AOS odbiegały ok. 0,nm (wartość porównywalna z dokładnością analizatora) od pożądanej długości fali do pierwszych prób układu stabilizacji zamówiono standardowe siatki Bragga. Podobnie jak poprzednio określono ich stromość zbocza i stałość temperaturową. pomiar stromości zbocza i stałości temperaturowej. a) - fluktuacje częstotliwości badanego lasera - sygnał dyskryminacji częstotliwości przy zmianie częstotliwości promieniowania lasera o ok. F =,9GHz Temperature [ C] Stromość zbocza badanej siatki wynosiła: U/ f 0,9mV/0MHz. Jest to wynik równie dobry jak w przypadku siatek atermicznych ( U/ f 0,44mV/0MHz). b) 04,5 04, λ =f(t) 04,5 04, λ [nm] 04,5 04, 04, Rys.0. Pomiary siatek standardowych a) stromości zbocza, b) stałości termicznej T [C] Przeprowadzone pomiary pozwoliły określić stałość termiczną siatek na poziomie (λ 0 = 04,09nm@5 o C) λ 0 / T =,8pm/ o C co stanowi wynik gorszy o 9,4x względem siatek atermicznych i pozwala na uzyskanie roboczej stałości częstotliwości lasera na poziomie 0 -.
7 Opracowano i zrealizowano układy elektroniczne pętli sprzężenia zwrotnego stabilizacji mikrolasera. W celu minimalizacji kosztów zaprojektowano układ modułowy mogący po odpowiedniej konfiguracji i rozszerzeniu pełnić funkcje: stabilizacji temperatury diody pompującej, siatek Bragga jak i samego lasera. a) VDD IN SIG C 0uF P5 k R5 00 R 5k P k R5 0k C5 nf J NtcOff R 0k R 0 R 5k NTC 0k R4 k VCC 8 4 LCD OUT C5 0uF R5 0k C 00nF R5 00k P54 00k R54 0M 5 C5 40nF C nf U5B OPA440 J5 IntOff 9 R58 8 0k U5A 0 OPA40 U5C OPA440 5 Differentional R8 C54 TC: 00ms to s xk uf R0 M R k U LM85,5V R9 k +IN RG 8 RG -IN U AD0A +VS -VS 4 OUT REF P5 5k R59 00k P5 5k 5 C5 0uF Integrator TC:s - 0s C5 uf Proporcional R5 00k VCC R 0k R 0k 4 U5D OPA440 P 0k 4 R55 0k R 0k U5A OPA440 J5 DifOff POWER C55 00nF R4 0k U5B OPA40 45 C0 0p VCC PWM MODULE CZ 00n C08 0nF J0 R0 4k D0 RED R0 0k C0 uf D0 GREEN CZ 00n VDD CZ4 00u VDD CZ 00u VCC C0 uf R00 k P00 k R0 R0 x0k R04 R05 x80 AVDD AGND ROSC COSC AREF IN+ IN- SD L00 0uH C0 uf C04 uf FREQ INT/EX PWM PWM PWM FA FA0 H/C H/C H/C T0 BC84A T0 BC84A C05 0uF PWM H/C U0 DRV L0 50uH C0 0uF 4 OUT TEC b) c) Rys.. Układ kontroli temperatury z regulatorem PID a) schemat blokowy, b) projekt PCB, c) fotografia zbudowanego układu Układ składa się z trzech bloków: AD0A przetwornik temperatura napięcie OPA40 & OPA440 układ PID DRV59 końcówka mocy PWM Powyższy układ został zoptymalizowany. Jego druga, ostateczna wersja znajduje się w załączniku D. Końcowym produktem Zadania jest jednoczęstotliwościowy Mikrolaser Nd:YAG/KTP stabilizowany częstotliwościowo na zewnętrzną światłowodową siatkę Bragga o stałości częstotliwości determinowanej przez stałość częstotliwości wzorca, czyli siatki Bragga. Schemat blokowy układu lasera przedstawia rys..
8 Rys.. Schemat blokowy jednoczęstotliwościowego lasera Nd:YAG/KTP Zbudowano dwa bliźniacze układy stabilizacji częstotliwości. Oba układy były stabilizowane na siatkach Bragga bez obudowy atermicznej ze stałością częstotliwości pm/ o C (,8GHz/ o C). Zakupione przez nas siatki Bragga w obudowie atermicznej posiadają stałość częstotliwości 0,5pm/ o C (9MHz/ o C), to znaczy dwadzieścia razy lepszą. Siatki w obudowach atermicznych miały jedną zasadniczą wadę ich środkowe częstotliwości wychodziły poza spektralny zakres generacji lasera Nd:YAG. Jeszcze w ubiegłym roku, gdy zamawialiśmy na obstalunek te siatki, producent (AOS, Drezno), gwarantował dokładność wykonania spektralnego centrum siatki (±0,5nm). Wykonane siatki wychodziła poza zakres pracy lasera co najmniej 0,nm. Nie mieliśmy podstaw do reklamacji. Toteż, by nie ryzykować kupnem następnych atermicznych siatek o takiej niedokładności centralnej długości fali, jak również mając na uwadze długi termin wykonywania tych siatek (poprzednio czekaliśmy na siatki miesięcy), zdecydowaliśmy się na kupno siatek bez obudowy atermicznej, ale za to termicznie przestrajalnych (O/E Land Inc., Kanada), jednak o 0-krotnie gorszej stałości częstotliwości. Ostatnio Firma AOS, zainspirowana naszą koncepcją wykorzystania siatek jako spektralnych wzorców częstotliwości, poszerzyła ofertę siatek atermicznych ze znacznie większą dokładnością spektralną oraz możliwością ich przestrajania w zakresie 00pm. Dwa bliźniacze lasery Nd:YAG/KTP, każdy stabilizowany na odrębna siatkę Bragga, zestawiono w układ heterodyny optycznej, co pozwoliło na analizę stałości częstotliwości tych laserów. Zmierzona długoterminowa stałość częstotliwości mikrolaserów na tych siatkach wynosiła 0MHz, co daje stałość częstotliwości lasera: 0 -. Zatem zastosowanie siatek atermicznych powinno dać stałość: 0-8. Uzyskane wyniki potwierdzają, że niespełna dwa lata temu zaproponowana przez nas oryginalna (dwa zgłoszenia patentowe P994 i P994 z dnia 9 czerwca 00 roku) metoda stabilizacji częstotliwości za pomocą siatek Bragga (jest metodą praktycznie realizowalną i przy zastosowaniu stabilnych atermicznie światłowodowych siatek Bragga pozwala na osiągnięcie metrologicznej stałości częstotliwości 0-8. Zatem zbudowane lasery spełniają w pełni założenia Projektu. W załączniku zamieszczono pełna dokumentację techniczną tj.: rysunki techniczne, schematy oraz wzory płytek drukowanych.
Autokoherentny pomiar widma laserów półprzewodnikowych. autorzy: Łukasz Długosz Jacek Konieczny
Autokoherentny pomiar widma laserów półprzewodnikowych autorzy: Łukasz Długosz Jacek Konieczny Systemy koherentne wstęp Systemy transmisji światłowodowej wykorzystujące podczas procesu transmisji światło
Bardziej szczegółowoSprzęganie 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
Bardziej szczegółowoPL B1. POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław, PL
PL 217542 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 217542 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 395085 (22) Data zgłoszenia: 01.06.2011 (51) Int.Cl.
Bardziej szczegółowoRóżnorodne 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(
Bardziej szczegółowoŚwiatłowodowy pierścieniowy laser erbowy
Marcin M. Kożak *, Tomasz P. Baraniecki *, Elżbieta M. Pawlik, Krzysztof M. Abramski, Instytut Telekomunikacji i Akustyki, Politechnika Wrocławska, Wrocław Światłowodowy pierścieniowy laser erbowy Przedstawiono
Bardziej szczegółowoWZMACNIACZ 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.
Bardziej szczegółowoDyspersja światłowodów Kompensacja i pomiary
Dyspersja światłowodów Kompensacja i pomiary Prezentacja zawiera kopie folii omawianych na wykładzie. Niniejsze opracowanie chronione jest prawem autorskim. Wykorzystanie niekomercyjne dozwolone pod warunkiem
Bardziej szczegółowoUkład stabilizacji laserów diodowych
Układ stabilizacji laserów diodowych Lasery diodowe stabilizowane są do wzorca atomowego z wykorzystaniem metody magnetycznie indukowanego dichroizmu (patrz artykuł Laser frequency stabilization by Dopplerfree
Bardziej szczegółowoŚwiatłowodowy wzmacniacz erbowy z płaską charakterystyką wzmocnienia
Tomasz P. Baraniecki *, Marcin M. Kożak *, Elżbieta M. Pawlik, Krzysztof M. Abramski Instytut Telekomunikacji i Akustyki Politechniki Wrocławskiej, Wrocław Światłowodowy wzmacniacz erbowy z płaską charakterystyką
Bardziej szczegółowoPolitechnika Wrocławska Wydział Podstawowych Problemów Techniki
Politechnika Wrocławska Wydział Podstawowych Problemów Techniki specjalność FOTONIKA 3,5-letnie studia stacjonarne I stopnia (studia inżynierskie) FIZYKA TECHNICZNA Charakterystyka wykształcenia: - dobre
Bardziej szczegółowoPomiar 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
Bardziej szczegółowo(13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA. (21) Numer zgłoszenia: (51) IntCl7 H02M 7/42
RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 184340 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 323484 (22) Data zgłoszenia: 03.12.1997 (51) IntCl7 H02M 7/42 (54)
Bardziej szczegółowoWzmacniacze optyczne ZARYS PODSTAW
Wzmacniacze optyczne ZARYS PODSTAW REGENERATOR konwertuje sygnał optyczny na elektryczny, wzmacnia sygnał elektryczny, a następnie konwertuje wzmocniony sygnał elektryczny z powrotem na sygnał optyczny
Bardziej szczegółowoAkustyczne wzmacniacze mocy
Akustyczne wzmacniacze mocy 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z budową, sposobem projektowania oraz parametrami wzmacniaczy mocy klasy AB zbudowanych z użyciem scalonych wzmacniaczy
Bardziej szczegółowoParametry 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:
Bardziej szczegółowoStanowisko 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
Bardziej szczegółowoZaprojektowanie i zbadanie dyskryminatora amplitudy impulsów i generatora impulsów prostokątnych (inaczej multiwibrator astabilny).
WFiIS LABOATOIM Z ELEKTONIKI Imię i nazwisko:.. TEMAT: OK GPA ZESPÓŁ N ĆWICZENIA Data wykonania: Data oddania: Zwrot do poprawy: Data oddania: Data zliczenia: OCENA CEL ĆWICZENIA Zaprojektowanie i zbadanie
Bardziej szczegółowoU 2 B 1 C 1 =10nF. C 2 =10nF
Dynamiczne badanie przerzutników - Ćwiczenie 3. el ćwiczenia Zapoznanie się z budową i działaniem przerzutnika astabilnego (multiwibratora) wykonanego w technice TTL oraz zapoznanie się z działaniem przerzutnika
Bardziej szczegółowoPL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL BUP 01/18. SŁAWOMIR CIĘSZCZYK, Chodel, PL PIOTR KISAŁA, Lublin, PL
RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 230198 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 420259 (51) Int.Cl. G01N 21/00 (2006.01) G01B 11/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)
Bardziej szczegółowoĆwiczenie 21 Temat: Komparatory ze wzmacniaczem operacyjnym. Przerzutnik Schmitta i komparator okienkowy Cel ćwiczenia
Ćwiczenie 21 Temat: Komparatory ze wzmacniaczem operacyjnym. Przerzutnik Schmitta i komparator okienkowy Cel ćwiczenia Poznanie zasady działania układów komparatorów. Prześledzenie zależności napięcia
Bardziej szczegółowoMIKROFALOWEJ I OPTOFALOWEJ
E-LAB: LABORATORIUM TECHNIKI MIKROFALOWEJ I OPTOFALOWEJ Krzysztof MADZIAR Grzegorz KĘDZIERSKI, Jerzy PIOTROWSKI, Jerzy SKULSKI, Agnieszka SZYMAŃSKA, Piotr WITOŃSKI, Bogdan GALWAS Instytut Mikroelektroniki
Bardziej szczegółowoLaboratorium techniki laserowej Ćwiczenie 2. Badanie profilu wiązki laserowej
Laboratorium techniki laserowej Ćwiczenie 2. Badanie profilu wiązki laserowej 1. Katedra Optoelektroniki i Systemów Elektronicznych, WETI, Politechnika Gdaoska Gdańsk 2006 1. Wstęp Pomiar profilu wiązki
Bardziej szczegółowoStatyczne 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
Bardziej szczegółowoFDM - transmisja z podziałem częstotliwości
FDM - transmisja z podziałem częstotliwości Model ten pozwala na demonstrację transmisji jednoczesnej dwóch kanałów po jednym światłowodzie z wykorzystaniem metody podziału częstotliwości FDM (frequency
Bardziej szczegółowoWZMACNIACZE OPERACYJNE Instrukcja do zajęć laboratoryjnych
WZMACNIACZE OPERACYJNE Instrukcja do zajęć laboratoryjnych Tematem ćwiczenia są zastosowania wzmacniaczy operacyjnych w układach przetwarzania sygnałów analogowych. Ćwiczenie składa się z dwóch części:
Bardziej szczegółowoELEMENTY RADIOLINII NEC500 W APARATURZE EME NA PASMO 6cm.
KŁODZKA GRUPA EME SP6JLW SP6OPN SQ6OPG ELEMENTY RADIOLINII NEC500 W APARATURZE EME NA PASMO 6cm. Zespół nadawczo-odbiorczy NEC Model 500. TRANSWERTER 5760/70MHz Artykuł ten odnosi się do radiolinii pracujących
Bardziej szczegółowoInstrukcja obsługi i instalacji repeatera światłowodowego BMK-32
Instrukcja obsługi i instalacji repeatera światłowodowego e-mail: info@lanex.pl www.lanex.pl 1 1.Wstęp Modułowy repeater umożliwia połączenie siedmiu segmentów sieci Ethernet. Posiada możliwość zastosowania
Bardziej szczegółowoEFEKT FOTOELEKTRYCZNY ZEWNĘTRZNY
ĆWICZENIE 91 EFEKT FOTOELEKTRYCZNY ZEWNĘTRZNY Instrukcja wykonawcza 1. Wykaz przyrządów 1. Monochromator 5. Zasilacz stabilizowany oświetlacza. Oświetlacz 6. Zasilacz fotokomórki 3. Woltomierz napięcia
Bardziej szczegółowoPL 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:
Bardziej szczegółowoPolitechnika Białostocka
Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu: ELEKTRONIKA EKS1A300024 ZASTOSOWANIE WZMACNIACZY OPERACYJNYCH W UKŁADACH
Bardziej szczegółowo5 Filtry drugiego rzędu
5 Filtry drugiego rzędu Cel ćwiczenia 1. Zrozumienie zasady działania i charakterystyk filtrów. 2. Poznanie zalet filtrów aktywnych. 3. Zastosowanie filtrów drugiego rzędu z układem całkującym Podstawy
Bardziej szczegółowoWZMACNIACZ NAPIĘCIOWY RC
WZMACNIACZ NAPIĘCIOWY RC 1. WSTĘP Tematem ćwiczenia są podstawowe właściwości jednostopniowego wzmacniacza pasmowego z tranzystorem bipolarnym. Zadaniem ćwiczących jest dokonanie pomiaru częstotliwości
Bardziej szczegółowoII. Badanie charakterystyki spektralnej źródła termicznego promieniowania elektromagnetycznego
1 II. Badanie charakterystyki spektralnej źródła termicznego promieniowania elektromagnetycznego Cel ćwiczenia: Wyznaczenie charakterystyki spektralnej termicznego źródła promieniowania (lampa halogenowa)
Bardziej szczegółowoAdres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fuw.edu.pl
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fuw.edu.pl Warszawa: Dostawa układu budującego i sterującego strojone ksenonowe źródło światła
Bardziej szczegółowoĆWICZENIE 3. Badania właściwości modelu optoelektronicznego przetwornika przemieszczeń liniowych
ĆWICZENIE 3 Badania właściwości modelu optoelektronicznego przetwornika przemieszczeń liniowych 1. Wprowadzenie Otwarte łącza optoelektroniczne są wykorzystywane w wielu nowoczesnych miernikach. W licznych
Bardziej szczegółowo1. 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
Bardziej szczegółowo1 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
Bardziej szczegółowoIM-26: Laser Nd:YAG i jego podstawowe elementy
IM-26: Laser Nd:YAG i jego podstawowe elementy Materiały przeznaczone dla studentów kierunku Zaawansowane Materiały i Nanotechnologia w IF UJ rok akademicki 2016/2017 Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest
Bardziej szczegółowoProtokół z pomiarów pól elektromagnetycznych w środowisku. Nr: LWiMP/056/2017. zakresu częstotliwości: poniżej 300 MHz
str. 1/ 9 Protokół z pomiarów pól elektromagnetycznych w środowisku Nr: LWiMP/056/2017 zakresu częstotliwości: poniżej 300 MHz Zleceniodawca Red Snake sp. z o.o. Niniejszy protokół nie może być reprodukowany
Bardziej szczegółowoa) dolno przepustowa; b) górno przepustowa; c) pasmowo przepustowa; d) pasmowo - zaporowa.
EUROELEKTRA Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej Rok szkolny 2009/2010 Zadania dla grupy elektroniczno-telekomunikacyjnej na zawody I. stopnia 1 Na rysunku przedstawiony jest schemat
Bardziej szczegółowoRADIOMETR MIKROFALOWY. RADIOMETR MIKROFALOWY (wybrane zagadnienia) Opracowanie : dr inż. Waldemar Susek dr inż. Adam Konrad Rutkowski
RADIOMETR MIKROFALOWY RADIOMETR MIKROFALOWY (wybrane zagadnienia) Opracowanie : dr inż. Waldemar Susek dr inż. Adam Konrad Rutkowski 1 RADIOMETR MIKROFALOWY Wprowadzenie Wszystkie ciała o temperaturze
Bardziej szczegółowoĆwiczenie 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
Bardziej szczegółowoVI. Elementy techniki, lasery
Światłowody VI. Elementy techniki, lasery BERNARD ZIĘTEK http://www.fizyka.umk.pl www.fizyka.umk.pl/~ /~bezet a) Sprzęgacze czołowe 1. Sprzęgacze światłowodowe (czołowe, boczne, stałe, rozłączalne) Złącza,
Bardziej szczegółowoPomiar podstawowych parametrów liniowych układów scalonych
Instytut Fizyki ul Wielkopolska 15 70-451 Szczecin 5 Pracownia Elektroniki Pomiar podstawowych parametrów liniowych układów scalonych Zakres materiału obowiązujący do ćwiczenia: wzmacniacz operacyjny,
Bardziej szczegółowoLaboratorium technik światłowodowych
Laboratorium technik światłowodowych ćwiczenie 2 Grupa (nr 2) w składzie: Kinga Wilczek 210063 Michał Pawlik 209836 Patryk Kowalcze 209848 Daniel Cieszko 209915 Jakub Molik 209965 1. Wstęp Celem ćwiczenia
Bardziej szczegółowow obszarze linii Podziały z różnych punktów widzenia lasery oscylatory (OPO optical parametric oscillator)
Rodzaj przestrajania Lasery przestrajalne dyskretne wybór linii widmowej wyższe harmoniczne w obszarze linii szerokie szerokie pasmo Podziały z różnych punktów widzenia lasery oscylatory (OPO optical parametric
Bardziej szczegółowoPOMIARY WYBRANYCH PARAMETRÓW TORU FONICZNEGO W PROCESORACH AUDIO
Politechnika Rzeszowska Katedra Metrologii i Systemów Diagnostycznych Laboratorium Elektroniczne przyrządy i techniki pomiarowe POMIARY WYBRANYCH PARAMETRÓW TORU FONICZNEGO W PROCESORACH AUDIO Grupa Nr
Bardziej szczegółowoŚwiatłowodowy kanał transmisyjny w paśmie podstawowym
kanał transmisyjny w paśmie podstawowym Układ do transmisji binarnej w paśmie podstawowym jest przedstawiony na rys.1. Medium transmisyjne stanowi światłowód gradientowy o długości 3 km. Źródłem światła
Bardziej szczegółowoP-1a. Dyskryminator progowy z histerezą
wersja 03 2017 1. Zakres i cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zaprojektowanie dyskryminatora progowego z histerezą wykorzystując komparatora napięcia A710, a następnie zmontowanie i przebadanie funkcjonalne
Bardziej szczegółowoŚWIATŁOWODOWY SYSTEM TRANSMISJI WZORCOWYCH SYGNAŁÓW CZASU I CZĘSTOTLIWOŚCI
Przemysław Krehlik, Marcin Lipiński Łukasz Śliwczyński, Andrzej Wolczko AGH Katedra Elektroniki Al. Mickiewicza 3 3-59 Kraków awolczko@uci.agh.edu.pl 5 Poznańskie Warsztaty Telekomunikacyjne Poznań -9
Bardziej szczegółowoCzujniki światłowodowe
Czujniki światłowodowe Pomiar wielkości fizycznych zaburzających propagację promieniowania Idea pomiaru Dioda System optyczny Odbiornik Wejście pośrednie przez modulator Wielkość mierzona wejście czujnik
Bardziej szczegółowoData wykonania ćwiczenia: Ćwiczenie prowadził:
W O J S K O W A A K A D E M I A T E C H N I C Z N A WYDZIAŁ ELEKTRONIKI Drukować dwustronnie T E C H N I K A O B L I C Z E N I O W A I S Y M U L A C Y J N A Grupa...+++... Nazwisko i imię: 1. 2. 3. Ocena
Bardziej szczegółowoGeneratory 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
Bardziej szczegółowoLABORATORIUM OPTOELEKTRONIKI
LABORATORIUM OPTOELEKTRONIKI ĆWICZENIE 1 ŹRÓDŁA ŚWIATŁA Gdańsk 2001 r. ĆWICZENIE 1: ŹRÓDŁA ŚWIATŁA 2 1. Wstęp Zasada działania półprzewodnikowych źródeł światła (LED-ów i diod laserowych LD) jest bardzo
Bardziej szczegółowoWOLTOMIERZ CYFROWY. Metoda czasowa prosta. gdzie: stała całkowania integratora. stąd: Ponieważ z. int
WOLOMIEZ CYFOWY Metoda czasowa prosta int o t gdzie: stała całkowania integratora o we stąd: o we Ponieważ z f z więc N w f z f z a stąd: N f o z we Wpływ zakłóceń na pracę woltomierza cyfrowego realizującego
Bardziej szczegółowoLasery półprzewodnikowe historia
Lasery półprzewodnikowe historia GaAs typu p GaAs typu n zasilanie prądem 1962 homozłącze w pokojowej temperaturze progowy prąd - dziesiątki ka/cm 2 bez zastosowania AlGaAs p AlGaAs n Cienka warstwa GaAs
Bardziej szczegółowoTemat: Wzmacniacze selektywne
Temat: Wzmacniacze selektywne. Wzmacniacz selektywny to układy, których zadaniem jest wzmacnianie sygnałów o częstotliwości zawartej w wąskim paśmie wokół pewnej częstotliwości środkowej f. Sygnały o częstotliwości
Bardziej szczegółowoPodstawowe zastosowania wzmacniaczy operacyjnych
ĆWICZENIE 0 Podstawowe zastosowania wzmacniaczy operacyjnych I. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z budową i właściwościami wzmacniaczy operacyjnych oraz podstawowych układów elektronicznych
Bardziej szczegółowoCHARAKTERYSTYKA 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
Bardziej szczegółowoScalony stabilizator napięcia typu 723
LBORTORIUM Scalony stabilizator napięcia typu 723 Część I Układy sprzężeń zwrotnych i źródeł napięcia odniesienia Opracował: dr inż. Jerzy Sawicki Wymagania, znajomość zagadnień: 1. Znajomość schematów,
Bardziej szczegółowopobrano z serwisu Fizyka Dla Każdego - http://fizyka.dk - zadania z fizyki, wzory fizyczne, fizyka matura
12. Fale elektromagnetyczne zadania z arkusza I 12.5 12.1 12.6 12.2 12.7 12.8 12.9 12.3 12.10 12.4 12.11 12. Fale elektromagnetyczne - 1 - 12.12 12.20 12.13 12.14 12.21 12.22 12.15 12.23 12.16 12.24 12.17
Bardziej szczegółowoUMO-2011/01/B/ST7/06234
Załącznik nr 5 do sprawozdania merytorycznego z realizacji projektu badawczego Szybka nieliniowość fotorefrakcyjna w światłowodach półprzewodnikowych do zastosowań w elementach optoelektroniki zintegrowanej
Bardziej szczegółowoGENERATORY 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
Bardziej szczegółowoLiniowe układy scalone w technice cyfrowej
Liniowe układy scalone w technice cyfrowej Wykład 6 Zastosowania wzmacniaczy operacyjnych: konwertery prąd-napięcie i napięcie-prąd, źródła prądowe i napięciowe, przesuwnik fazowy Konwerter prąd-napięcie
Bardziej szczegółowoGenerator tonów CTCSS, 1750Hz i innych.
Generator tonów CTCSS, 75Hz i innych. Rysunek. Schemat ideowy Generatora tonów CTCSS V6. Generator tonów CTCSS został zbudowany w oparciu o popularny mikrokontroler firmy Atmel z rodziny AVR, ATTINY33.
Bardziej szczegółowoZASTOSOWANIA WZMACNIACZY OPERACYJNYCH
ZASTOSOWANIA WZMACNIACZY OPERACYJNYCH 1. WSTĘP Tematem ćwiczenia są zastosowania wzmacniaczy operacyjnych w układach przetwarzania sygnałów analogowych. Zadaniem ćwiczących jest dokonanie pomiaru charakterystyk
Bardziej szczegółowoRaport z badań parametrów wzmacniaczy elektroakustycznych marki ITC Audio
Politechnika Wrocławska Katedra Akustyki i Multimediów Laboratorium Badawcze Akustyki Raport z badań parametrów wzmacniaczy elektroakustycznych marki ITC Audio Seria: W04/13/S-048 Paweł Dziechciński Słowa
Bardziej szczegółowoPODSTAWY FIZYKI LASERÓW Wstęp
PODSTAWY FIZYKI LASERÓW Wstęp LASER Light Amplification by Stimulation Emission of Radiation Składa się z: 1. ośrodka czynnego. układu pompującego 3.Rezonator optyczny - wnęka rezonansowa Generatory: liniowe
Bardziej szczegółowoLaboratorium 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
Bardziej szczegółowoELEMENTY ELEKTRONICZNE. Układy polaryzacji i stabilizacji punktu pracy tranzystora
Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu: ELEMENTY ELEKTRONICZNE TS1C300 018 Układy polaryzacji i stabilizacji punktu
Bardziej szczegółowoĆw. 18: Pomiary wielkości nieelektrycznych II
Wydział: EAIiIB Kierunek: Imię i nazwisko (e mail): Rok: Grupa: Zespół: Data wykonania: Zaliczenie: Podpis prowadzącego: Uwagi: LABORATORIUM METROLOGII Ćw. 18: Pomiary wielkości nieelektrycznych II Celem
Bardziej szczegółowoPL B1. INSTYTUT MECHANIKI GÓROTWORU POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Kraków, PL BUP 21/08. PAWEŁ LIGĘZA, Kraków, PL
RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 209493 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 382135 (51) Int.Cl. G01F 1/698 (2006.01) G01P 5/12 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)
Bardziej szczegółowoPomiar charakterystyk statycznych tranzystora JFET oraz badanie własności sterowanego dzielnika napięcia.
WFiIS LABORATORIUM Z ELEKTRONIKI Imię i nazwisko: 1. 2. TEMAT: ROK GRUPA ZESPÓŁ NR ĆWICZENIA Data wykonania: Data oddania: Zwrot do poprawy: Data oddania: Data zliczenia: OCENA CEL ĆWICZENIA Pomiar charakterystyk
Bardziej szczegółowoDemodulator FM. o~ ~ I I I I I~ V
Zadaniem demodulatora FM jest wytworzenie sygnału wyjściowego, który będzie proporcjonalny do chwilowej wartości częstotliwości sygnału zmodulowanego częstotliwościowo. Na rysunku 12.13b przedstawiono
Bardziej szczegółowoKłodzka Grupa EME SP6JLW SP6OPN SQ6OPG
Kłodzka Grupa EME SP6JLW SP6OPN SQ6OPG Koncepcja adaptacji modułu PA UMTS na pasmo13cm. Moduł UMTS firmy ANDREW typ690-cu210-f3v9 zawiera dwa niezależne wzmacniacze mocy, w których w stopniach końcowych
Bardziej szczegółowoWstęp do Optyki i Fizyki Materii Skondensowanej
Wstęp do Optyki i Fizyki Materii Skondensowanej Część I: Optyka, wykład 8 wykład: Piotr Fita pokazy: Andrzej Wysmołek ćwiczenia: Anna Grochola, Barbara Piętka Wydział Fizyki Uniwersytet Warszawski 2013/14
Bardziej szczegółowoUniwersytet Warszawski Wydział Fizyki. Światłowody
Uniwersytet Warszawski Wydział Fizyki Marcin Polkowski 251328 Światłowody Pracownia Fizyczna dla Zaawansowanych ćwiczenie L6 w zakresie Optyki Streszczenie Celem wykonanego na Pracowni Fizycznej dla Zaawansowanych
Bardziej szczegółowoZASADA DZIAŁANIA miernika V-640
ZASADA DZIAŁANIA miernika V-640 Zasadniczą częścią przyrządu jest wzmacniacz napięcia mierzonego. Jest to układ o wzmocnieniu bezpośred nim, o dużym współczynniku wzmocnienia i dużej rezystancji wejściowej,
Bardziej szczegółowoĆwiczenie 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
Bardziej szczegółowoKatedra Fizyki Ciała Stałego Uniwersytetu Łódzkiego. Ćwiczenie 1 Badanie efektu Faraday a w monokryształach o strukturze granatu
Katedra Fizyki Ciała Stałego Uniwersytetu Łódzkiego Ćwiczenie 1 Badanie efektu Faraday a w monokryształach o strukturze granatu Cel ćwiczenia: Celem ćwiczenia jest pomiar kąta skręcenia płaszczyzny polaryzacji
Bardziej szczegółowoUkład stabilizacji natężenia prądu termoemisji elektronowej i napięcia przyspieszającego elektrony zwłaszcza dla wysokich energii elektronów
PL 219991 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 219991 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 398424 (51) Int.Cl. G05F 1/56 (2006.01) H01J 49/26 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
Bardziej szczegółowoWZMACNIACZ OPERACYJNY W UKŁADACH LINIOWYCH
P.Rz. K.P.E. Laboratorium Elektroniki FD 003/0/0 WZMCNICZ OPERCYJNY W UKŁDCH LINIOCH. CEL ĆWICZENI Celem ćwiczenia jest ugruntowanie wiadomości dotyczących: elementarnej teorii sprzężenia zwrotnego, asymptotycznych
Bardziej szczegółowoPL 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
Bardziej szczegółowo1 Ćwiczenia wprowadzające
1 W celu prawidłowego wykonania ćwiczeń w tym punkcie należy posiłkować się wiadomościami umieszczonymi w instrukcji punkty 1.1.1. - 1.1.4. oraz 1.2.2. 1.1 Rezystory W tym ćwiczeniu należy odczytać wartość
Bardziej szczegółowoPiezorezystancyjny czujnik ciśnienia: pomiar i wyznaczenie parametrów metrologicznych czujnika i przetwornika ciśnienia
MIKROSYSTEMY - laboratorium Ćwiczenie 3 Piezorezystancyjny czujnik ciśnienia: pomiar i wyznaczenie parametrów metrologicznych czujnika i przetwornika ciśnienia Zadania i cel ćwiczenia. W ćwiczeniu zostaną
Bardziej szczegółowoPomiar współczynnika pochłaniania światła
Politechnika Łódzka FTIMS Kierunek: Informatyka rok akademicki: 2008/2009 sem. 2. grupa II Termin: 12 V 2009 Nr. ćwiczenia: 431 Temat ćwiczenia: Pomiar współczynnika pochłaniania światła Nr. studenta:
Bardziej szczegółowoAnaliza właściwości filtra selektywnego
Ćwiczenie 2 Analiza właściwości filtra selektywnego Program ćwiczenia. Zapoznanie się z przykładową strukturą filtra selektywnego 2 rzędu i zakresami jego parametrów. 2. Analiza widma sygnału prostokątnego..
Bardziej szczegółowoUniwersalna płytka generatora tonów CTCSS, 1750Hz i innych.
1 Uniwersalna płytka generatora tonów CTCSS, 1750Hz i innych. Rysunek 1. Schemat ideowy Generatora tonów CTCSS V5. Generator tonów CTCSS został zbudowany w oparciu o popularny mikrokontroler firmy Atmel
Bardziej szczegółowoĆwiczenie - 9. Wzmacniacz operacyjny - zastosowanie nieliniowe
Ćwiczenie - 9 Wzmacniacz operacyjny - zastosowanie nieliniowe Spis treści 1 Cel ćwiczenia 1 2 Przebieg ćwiczenia 2 2.1 Wyznaczanie charakterystyki przejściowej U wy = f(u we ) dla ogranicznika napięcia
Bardziej szczegółowoKonstrukcja i testy piezoelektrycznego systemu zadawania siły.
Konstrukcja i testy piezoelektrycznego systemu zadawania siły. Kierownik projektu (stopień/tytuł, imię, nazwisko, e-mail): Imię i nazwisko: dr inż. Dariusz Jarząbek e-mail: djarz@ippt.pan.pl Sprawozdanie
Bardziej szczegółowoWZMACNIACZ ODWRACAJĄCY.
Ćwiczenie 19 Temat: Wzmacniacz odwracający i nieodwracający. Cel ćwiczenia Poznanie zasady działania wzmacniacza odwracającego. Pomiar przebiegów wejściowego wyjściowego oraz wzmocnienia napięciowego wzmacniacza
Bardziej szczegółowoWzmacniacze różnicowe
Wzmacniacze różnicowe 1. Cel ćwiczenia : Zapoznanie się z podstawowymi układami wzmacniaczy różnicowych zbudowanych z wykorzystaniem wzmacniaczy operacyjnych. 2. Wprowadzenie Wzmacniacze różnicowe są naj
Bardziej szczegółowoRysunek 1 Schemat ideowy sterownika GSM
Wejścia cyfrowe 3x510 Wyjścia cyfrowe Rysunek 1 Schemat ideowy sterownika GSM zostały wyprowadzone na złącze Z4. Zasilanie modułu i jego peryferii odbywa się poprzez złącze GSM_ZAS. Opisywany moduł wraz
Bardziej szczegółowoRodzina 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
Bardziej szczegółowoLaboratorium techniki laserowej. Ćwiczenie 1. Modulator akustooptyczny
Laboratorium techniki laserowej Ćwiczenie 1. Modulator akustooptyczny Katedra Optoelektroniki i Systemów Elektronicznych, WETI, Politechnika Gdaoska Gdańsk 2006 1. Wstęp Ogromne zapotrzebowanie na informację
Bardziej szczegółowoInstrukcja obsługi i instalacji repeatera światłowodowego BMK-29.
Instrukcja obsługi i instalacji repeatera światłowodowego. 1.Wstęp Modułowy repeater światłowodowy umożliwia połączenie pięciu segmentów sieci Ethernet. Posiada cztery wymienne porty, które mogą zawierać
Bardziej szczegółowoZjawiska 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;
Bardziej szczegółowoWstęp do Optyki i Fizyki Materii Skondensowanej
Wstęp do Optyki i Fizyki Materii Skondensowanej Część I: Optyka, wykład 8 wykład: Piotr Fita pokazy: Andrzej Wysmołek ćwiczenia: Anna Grochola, Barbara Piętka Wydział Fizyki Uniwersytet Warszawski 2014/15
Bardziej szczegółowoPL B1. WOJSKOWY INSTYTUT TECHNICZNY UZBROJENIA, Zielonka, PL , MPSO XV Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego
PL 216340 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 216340 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 385025 (51) Int.Cl. G01S 13/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:
Bardziej szczegółowoWZMACNIACZE OPERACYJNE Instrukcja do zajęć laboratoryjnych
WZMACNIACZE OPERACYJNE Instrukcja do zajęć laboratoryjnych Tematem ćwiczenia są zastosowania wzmacniaczy operacyjnych w układach przetwarzania sygnałów analogowych. Ćwiczenie składa się z dwóch części:
Bardziej szczegółowo