Zygmunt Kubiak Instytut Informatyki Politechnika Poznańska

Podobne dokumenty
Podstawy elektrotechniki i elektroniki. Jarosław Borc

Wykład 8. Początki nauki nowożytnej część 4 (elektryczność i magnetyzm)

Jak pozbywano się drutu. czyli o rozwoju wczesnej elektroniki i jej fizycznych podstawach

Od ogniska do telefonu komórkowego. czyli o fali elektromagnetycznej, jej historii i zastosowaniach

Zygmunt Kubiak Instytut Informatyki Politechnika Poznańska

Zastosowanie technologii montażu powierzchniowego oraz nowoczesnych systemów inspekcji optycznej w przemyśle elektronicznym.

TECHNIKA ANALOGOWA. Lesław Dereń 239 C4 Konsultacje: Środa, godz Czwartek, godz

Historia elektroniki. Ryszard J. Barczyński, 2007

12.7 Sprawdzenie wiadomości 225

KALIGRAFIA. Pismo system znaków służący do utrwalenia lub zastąpienia języka mówionego przez zapis.

Indukcja elektromagnetyczna

NOWE LABORATORIA ELEKTRYCZNE NA WYDZIALE MEiL

TELEGRAF MORSE A W DOŚWIADCZENIU

Tranzystory. bipolarne (NPN i PNP), polowe (MOSFET), fototranzystory

Radio czyli jak zbudować prosty odbiornik radiowy Opracowanie: Andrzej Grodzki

Technika mikroprocesorowa

DZIEJE PISMA. Opracowanie: Iwona Supronowicz

HISTORIA PISMA. czyli od piktogramu do alfabetu. Przygotowała: Edyta Wzorek

Zjawisko Halla Referujący: Tomasz Winiarski

Wprowadzenie do Współczesnej Inżynierii

Elementy elektrotechniki i elektroniki dla wydziałów chemicznych / Zdzisław Gientkowski. Bydgoszcz, Spis treści

Przemysł. Rozwój i znaczenie przemysłu. I rewolucja przemysłowa. II rewolucja przemysłowa Maszyna parowa J. Watta

SPIS TREŚCI ««*» ( # * *»»

Rozkład materiału nauczania

1. Wiadomości wstępne 9

Aleksandra Banaś Dagmara Zemła WPPT/OPTOMETRIA

Urządzenia półprzewodnikowe

Elektryczne właściwości materii. Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W10) Szkoły Policealnej Zawodowej.

Koleta Dorosiewicz Karolina Radlak

Historia komputera. Lubię to! - podręcznik

Fizyka 3.3. prof.dr hab. Ewa Popko p.231a

Kryształy, półprzewodniki, nanotechnologie. Dr inż. KAROL STRZAŁKOWSKI Instytut Fizyki UMK w Toruniu skaroll@fizyka.umk.pl

Elektronika. Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W10) Szkoły Policealnej Zawodowej.

Co by było, gdyby nie było fizyki. Andrzej K. Wróblewski

Historia elektrochemii

Szczegółowe kryteria oceniania z fizyki w gimnazjum kl. II

Komunikacja dawniej i dziś

Scenariusz zajęć z edukacji czytelniczej i medialnej w klasie szóstej (45 min.)

RÓŻNE SPOSOBY ZAPISU LICZB. Zapraszamy do obejrzenia naszej prezentacji

Ćwiczenie 4. Parametry statyczne tranzystorów polowych JFET i MOSFET

Wykład FIZYKA II. 3. Magnetostatyka. Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak

Zapoznanie studentów z teorią pola elektrycznego, magnetycznego i elektromagnetycznego.

Wykład: Od lampy do układu scalonego.

Zajęcia elektryczno-elektroniczne

ODDZIAŁYWANIA W PRZYRODZIE ODDZIAŁYWANIA GRAWITACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH DLA KLASY III GIMNAZJUM

Historia komputera. Architektura komputera Historia komputera. Historia komputera. Historia komputera. Historia komputera

Układy scalone. wstęp

Wymagania edukacyjne fizyka kl. 3

A-7. Tranzystor unipolarny JFET i jego zastosowania

Narodziny pisma. Upłynęło wiele tysięcy lat zanim człowiek dopracował

Katedra Elektroniki AGH, Godziny konsultacji zostaną podane po uzgodnieniu ze studentami

RÓWNANIA MAXWELLA. Czy pole magnetyczne może stać się źródłem pola elektrycznego? Czy pole elektryczne może stać się źródłem pola magnetycznego?

Cel wykładu. Elektronika Jakub Dawidziuk

Podstawy elektromagnetyzmu. Wykład 2. Równania Maxwella

Spis treści. 1. Podstawy elektrotechniki 11. doc. dr inż. Robert Kielsznia, prof. dr inż. Andrzej Piłatowicz, dr inż.

Temat: Elementy elektroniczne stosowane w urządzeniach techniki komputerowej

UKŁADY ELEKTRONICZNE Wykład: Prof. dr hab. inż. Wojciech Kucewicz Laboratorium: Dr inż. Jacek Ostrowski Katedra Elektroniki AGH, C2 pokój 422

Pole magnetyczne Wykład LO Zgorzelec

Dla człowieka naturalnym sposobem liczenia jest korzystanie z systemu dziesiętnego, dla komputera natomiast korzystanie z zapisu dwójkowego

Krótka historia magnetyzmu

Uniwersytet Pedagogiczny

Powtórzenie wiadomości z klasy II. Elektromagnetyzm pole magnetyczne prądu elektrycznego

S16. Elektryzowanie ciał

Fizyka 3.3. prof.dr hab. Ewa Popko p.231a

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH KL. III W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 ZAJĘCIA ELEKTRYCZNO - ELEKTRONICZNE WYMAGANIA EDUKACYJNE

Politechnika Białostocka

KOMUNIKACJA W BIZNESIE

Przetwarzanie sygnałów w telekomunikacji

Wykład: Prof. dr hab. inż. Wojciech Kucewicz Laboratorium: Dr inż. Jacek Ostrowski Katedra Elektroniki AGH, C2 pokój 422 (godziny konsultacji zostaną

Przedmiotowy system oceniania

6. TRANZYSTORY UNIPOLARNE

Plan wynikowy I wymagania edukacyjne z przedmiotu zajęcia techniczne- zajęcia elektryczno-elektroniczne

Prąd elektryczny 1/37

Opis przedmiotu 3 części zamówienia Zestawy ćwiczeń

dla elektroniki i elektrotechniki dla elektroinstalatorów

Teresa Wieczorkiewicz. Fizyka i astronomia. Program nauczania, rozkład materiału oraz plan wynikowy Gimnazjum klasy: 3G i 3H

Historia maszyn liczących

UKŁADY ELEKTRONICZNE Wykład: Prof. dr hab. inż. Wojciech Kucewicz

Elektromagnetyzm. pole magnetyczne prądu elektrycznego

Dzieje pisma. czyli. Polacy nie gęsi i swój język mają ( i znają)

Pole elektromagnetyczne. Równania Maxwella

MAGNETYZM, INDUKCJA ELEKTROMAGNETYCZNA. Zadania MODUŁ 11 FIZYKA ZAKRES ROZSZERZONY

Opis poszczególnych przedmiotów (Sylabus)

Złącza p-n, zastosowania. Własności złącza p-n Dioda LED Fotodioda Dioda laserowa Tranzystor MOSFET

Diagnostyka układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych Podstawowe wielkości i jednostki elektryczne

wskazuje w otoczeniu zjawiska elektryzowania przez tarcie formułuje wnioski z doświadczenia sposobu elektryzowania ciał objaśnia pojęcie jon

Instrukcja nr 1. Zajęcia wstępne. Zapoznanie z programem MULTISIM. AGH Zespół Mikroelektroniki Układy Elektroniczne J. Ostrowski, P.

Pomiar charakterystyk statycznych tranzystora JFET oraz badanie własności sterowanego dzielnika napięcia.

Budowa i zasada działania gitarowego wzmacniacza lampowego

algorytm przepis rozwiązania przedstawionego zadania komputer urządzenie, za pomocą którego wykonywane są algorytmy

Politechnika Poznańska, Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Zakład Energoelektroniki i Sterowania Laboratorium energoelektroniki

IV. TRANZYSTOR POLOWY

opisuje przepływ prądu w przewodnikach, jako ruch elektronów swobodnych posługuje się intuicyjnie pojęciem napięcia

Wymagania podstawowe. (dostateczna) wskazuje w otoczeniu zjawiska elektryzowania przez tarcie objaśnia elektryzowanie przez dotyk

Plan wynikowy. Technika w gimnazjum. II rok nauczania. Program nauczania techniki w gimnazjum Waldemar Czyżewski: DKW /00

Zadania / dział: Magnetyzm. Lp Polecenie: Rozwiązanie: 1 a) W którym punkcie: A, B czy C pole magnetyczne jest najsilniejsze? b) Jak to uzasadnić?

Zajęcia elektryczno-elektroniczne

Politechnika Białostocka

d) Czy bezpiecznik 10A wyłączy prąd gdy pralka i ekspres są włączone? a) Jakie jest natężenie prądu płynące przez ten opornik?

Transkrypt:

Zygmunt Kubiak Instytut Informatyki Politechnika Poznańska

Powstanie cywilizacji nie byłoby możliwe bez opanowania technik komunikacji Komunikacja może oznaczać celową wymianę poglądów w dialogu, ale też przypadkowy sygnał W 1970 Frank Dance podał 126 stosowanych definicji 1 i od tego czasu ich liczba stale rośnie Mowa 200 000 p.n.e Niewielki zasięg Zniekształcenie informacji w czasie Zygmunt Kubiak 2

Pierwsze symbole 30 000 p.n.e Podział rozwijanych technik opartych na symbolach Przeznaczone do komunikacji na dalsze odległości Przeznaczone do komunikacji w czasie, w celu nadania wiedzy ludzkiej trwałości Malowidła skalne z jaskini Lascaux, Francja. 15000-17000 p.n.e; źródło: culture.fr Zygmunt Kubiak 3

Pismo 3300 p.n.e Pismo - Zamknięty zbiór symboli, wyrażających dźwięki fonetyczne bądź pojęcia Umożliwia przechowywanie skomplikowanych, długich wiadomości Stanowi graficzny zapis mowy Za najstarsze znane nam pismo uważa się sumeryjskie piktogramy z 3400 p.n.e Mniej więcej w tym samym czasie wynalezione zostały też hieroglify i symbole proto-elamickie Piktogramy pismo obrazkowe. Symbole te nie przedstawiają dźwięków mowy jest to alfabet semantyczny (od gr. sema, znak), a nie fonetyczny Zygmunt Kubiak 4

Piktogramy opowiadają o wydarzeniu Piktograf plemienia Siuksów przedstawiający historię wyprawy handlarza muszli, Małego Kruka; źródło: bowieindians.tripod.com Zygmunt Kubiak 5

Pisma ideograficzne 3400 p.n.e Chiński ideogram ji reprezentujący dziecko pod dachem, odczytywany kiedyś troszczyć się ; dziś oznacza znak bądź ideogram Zygmunt Kubiak 6

Pisma ideograficzne 3400 p.n.e Ewolucja starożytnych japońskich piktogramów i ideogramów (od lewej do prawej); Źródło: www.language-museum.com Zygmunt Kubiak 7

Pisma analityczne 3400 p.n.e Faza przejściowa pomiędzy pismem czysto ideograficznym, a pismem czysto fonetycznym, gdyż zawierają elementy obu tych rodzajów pisma Hieroglify egipskie znaki ideograficzne - np. pióro oznaczało prawdę znaki fonetyczne hieroglificzne znaki spółgłoskowe, oznaczały od jednej do trzech spółgłosek determinatywy poprzedzające słowa i określające klasę wyrazów Egipski kartusz zawierający imię faraona Ptolemeusza; źródło: wikipedia.org Zygmunt Kubiak 8

Pisma fonetyczne sylabiczne 3000 p.n.e Takie zespoły symboli fonetycznych, w których poszczególne znaki są znakami samogłosek lub sylab, połączonych tak by przekazywały słowo mówione Pismo fonetyczne alfabetyczne 2000 p.n.e Najstarszy znany nam dziś przykład alfabetu datuje się na 2000 p.n.e. i był on używany w Egipcie przez Semitów, którzy nadali egipskim hieroglifom nowe nazwy Alfabet starogrecki (900 p.n.e) Alfabet rzymski (600 p.n.e) tylko duże litery Alfabety łacińskie Zygmunt Kubiak 9

Narzędzia do pisania Kamienne rylce, farby organiczne Tabliczki gliniane utrwalane przez wypalanie Papirus (3000 p.n.e, Egipt) Papier (100 n.e, Chiny, m.in. z bawełny) W Europie masowa produkcja papieru - XIX wiek Rylce -> ptasie pióra -> wieczne pióra (X wiek) Ołówki XVI wiek (Anglia wysokiej jakości złoża grafitu) Prasa drukarska (czcionki) (Chiny, Pi Sheng, 1045 r. n.e; Europa XV wiek) Zygmunt Kubiak 10

Maszyna do pisania XIX wiek Maszyna do pisania, początek XX wieku; źródło: wikipedia.org Komputery, edytory tekstu, drukarki, kody Zygmunt Kubiak 11

Sygnały akustyczne Zygmunt Kubiak 12

Sygnały optyczne Zygmunt Kubiak 13

Sygnały optyczne Telegraf optyczny semafor braci Chappe, Francja 1792 r. Pierwszą linią połączono w 1794 roku Paryż z Lille (ok. 220 km) Transmisja 36 znaków około 32 minut (190 km). 196 pozycji Zygmunt Kubiak 14

Sygnały optyczne Stacja przekaźnikowa telegrafu optycznego koło Saverne we Francji Zygmunt Kubiak 15

Sygnały optyczne Telegraf semaforowy na wieży Pałacu Jabłonowskich przy pl. Teatralnym (Warszawa Petersburg Moskwa) Warszawa Petersburg, 1200 km, 149 wież Zygmunt Kubiak 16

Elektryczność 1600 r. William Gilbert wynalazł przyrząd do wykrywania naładowanych statycznie ciał 1660 r. Otto von Guericke zbudował pierwszy generator elektrostatyczny 1675 r. Robert Boyle odkrył że oddziaływania elektrostatyczne przenikają próżnię 1725 r. Stephen Grey podzielił wszystkie substancje na przewodniki i izolatory 1752 r. Benjamin Franklin zbudował pierwszy piorunochron Przełom XVIII i XIX wieku ogromny postęp w dziedzinie elektrotechniki Michael Faraday opracował podstawy elektromagnetyzmu Luigi Galvani odkrył wpływ ładunków na układ nerwowy Alessandro Volta pierwsze ogniwo elektryczne (1800 r.) Andre Marie Ampere pracował nad elektromagnetyzmem Zygmunt Kubiak 17

Elektryczność Stos Volty Siła elektromotoryczna ogniwa wynosi około 0,76 V Zygmunt Kubiak 18

Elektryczność XIX wiek dalszy ogromny postęp 1827 r. George Ohm określił wzajemne relacje między prądem elektrycznym a różnicą potencjałów w przewodniku Gustav Kirchhoff prawa dotyczące obwodów elektrycznych 1831 r. Michael Faraday - odkrycie indukcji elektromagnetycznej 1873 r. James Clark Maxwell - opublikowanie jednolitej teorii elektryczności i magnetyzmu Elektryczność i magnetyzm Zastosowania praktyczne Samuel Morse telegraf Antonio Santi Giuseppe Meucci (1857 r.), Alexander Graham Bell (1876 r. patent) - telefon Thomas Edison żarówka, fonograf, pierwsza elektrownia DC itd. Nikola Tesla pierwszy silnik elektryczny AC (silnik indukcyjny), prądnice AC itd. Werner von Siemens - pierwsza lokomotywa i tramwaj elektryczny Zygmunt Kubiak 19

Telegraf Williama Cooke a i Charlesa Wheatstone a (1830r.) Igły wskazywały litery na pulpicie System z dwiema igłami Zygmunt Kubiak 20

Telegraf Williama Cooke a i Charlesa Wheatstone a (1830r.) System z pięcioma igłami Zygmunt Kubiak 21

Telegraf Samuela Morse a Zygmunt Kubiak 22

Telegraf Samuela Morse a - alfabet Zygmunt Kubiak 23

Transmisja radiowa Guglielmo Marconi 1895 r. łączność radiowa na odległość 1 km (Lombardia) 1896 r. radiowa transmisja kodu Morse a na odległość 1 km (Londyn) 1899 r. transmisja przez kanał La Manche 1901 r. transmisja przez Ocean Atlantycki (Kanada Anglia) Otrzymał nagrodę Nobla za skonstruowanie radia Wykorzystał między innymi prace Tesli Aleksandr Popow 1895 r. przyrząd do wykrywania i rejestracji drgań elektrycznych wykrywanie burz 1896 r. transmisja radio-telegraficzna na odległość 250 m Nikola Tesla jego patent na urządzenie do przesyłania i odbioru fal elektromagnetycznych był gotowy w 1900 roku, jednak ubiegł go w tym o kilka dni Marconi Odwołanie Tesli w sprawie patentu na radio zostało wygrane już po jego śmierci w 1943 r. Zygmunt Kubiak 24

Transmisja radiowa Marconi w Londynie 1897 r. Zygmunt Kubiak 25

Elementy i układy elektroniczne Lampa radiowa 1897 r. Joseph Thompson - odkrycie elektronu, badał oddziaływanie pola elektrycznego i magnetycznego na strumień elektronów 1904 r. John Ambrose Fleming - zbudował pierwszą lampę elektronową diodę 1907 r. Lee De Forest opracował pierwszą lampę wzmacniającą - triodę Zygmunt Kubiak 26

Elementy i układy elektroniczne Elementy półprzewodnikowe 1874 r. F. Braun odkrywa, że niektóre kryształy przewodzą prąd tylko w jednym kierunku Detektor kryształkowy (PbS - galena) Galena minerał z gromady siarczków. Jest minerałem pospolitym i szeroko rozpowszechnionym, pod względem chemicznym jest to siarczek ołowiu Zygmunt Kubiak 27

Elementy i układy elektroniczne Elementy półprzewodnikowe radio kryształkowe http://www.historiaradia.neostrada.pl/detefon%20info%20.html Zygmunt Kubiak 28

Elementy i układy elektroniczne Elementy półprzewodnikowe radio kryształkowe Zygmunt Kubiak 29

Elementy i układy elektroniczne Elementy półprzewodnikowe 1947 r. pierwszy tranzystor ostrzowy John Bradeen, William Shockley i Walter Brattain (Bell Labs) Zygmunt Kubiak 30

Elementy i układy elektroniczne Elementy półprzewodnikowe 1947 r. pierwszy tranzystor ostrzowy John Bradeen, William Shockley i Walter Brattain (Bell Labs) Zygmunt Kubiak 31

Elementy i układy elektroniczne Elementy półprzewodnikowe 1950 r. - pierwszy tranzystor złączowy bipolarny http://ea.elportal.pl/bipolarne.html Zygmunt Kubiak 32

Elementy i układy elektroniczne Elementy półprzewodnikowe tranzystor złączowy bipolarny http://forbot.pl/blog/artykuly/elektronika/kurs-elektroniki-7-tranzystory-w-praktyce-id4315 Zygmunt Kubiak 33

Elementy i układy elektroniczne Elementy półprzewodnikowe 1957 r. pierwszy złączowy tranzystor polowy JFET http://instalacje2004.republika.pl/polprze/tran_unip.html http://ep.com.pl/artykuly/9719-nowoczesne_tranzystory_mocy_czyli_dluga_droga_do_sic_i_gan.html Zygmunt Kubiak 34

Elementy i układy elektroniczne Elementy półprzewodnikowe 1959 r. pierwszy tranzystor MOSFET Zygmunt Kubiak 35

Elementy i układy elektroniczne Układy scalone Jack Kilby 1958 r. Na bazie germanu (Texas Instruments) Zygmunt Kubiak 36

Elementy i układy elektroniczne Mikroprocesory 1971 r. Intel 4004 2300 tranzystorów, 740 khz, proces 10 μm http://www.theregister.co.uk/2011/11/15/the_first_forty_years_of_intel_microprocessors/ Zygmunt Kubiak 37

Elementy i układy elektroniczne Mikroprocesory 1971 r. Intel 4004 2300 tranzystorów, 740 khz, proces 10 μm Zygmunt Kubiak 38

Elementy i układy elektroniczne Mikroprocesory 1971 r. Intel 4004 2300 tranzystorów, 740 khz, proces 10 μm Zygmunt Kubiak 39

Elementy i układy elektroniczne Mikroprocesory 1971 r. Texas Instruments TMS0100 układ kalkulatorowy 1972 r. Intel 8008 zrealizowany na zamówienie firmy Computer Terminal Corporation 1974 r. Intel 8080 (zegar 2 MHz, 72 instrukcje) Mikrokontrolery 1976 r. Intel 8048 1980 r. Intel 8051 Zygmunt Kubiak 40

Zygmunt Kubiak 41