LABORATORIO DI SEGNALI E SISTEMI |
Codice
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1018975 |
Lingua
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ITA |
Corso di laurea
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Fisica |
Programmazione per l'A.A.
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2019/2020 |
Curriculum
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Fisica applicata |
Anno
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Terzo anno |
Unità temporale
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Primo semestre |
Tipo di attestato
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Attestato di profitto |
Crediti
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9
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Settore scientifico disciplinare
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FIS/01
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Ore Aula
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40
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Ore Laboratorio
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48
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Ore Studio
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-
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Attività formativa
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Attività formative caratterizzanti
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Canale: 1
Docente
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FELICI MARCO
(programma)
1. Analisi dei segnali: serie e trasformata di Fourier, trasformata di Laplace, filtri passivi, diagramma di Bode, teoremi di Thevenin e Norton.
2. Semiconduttori: diodo a giunzione, transistor BJT, polarizzazione e caratteristiche del transistor, amplificatore ad emettitore comune, modello a parametri ibridi; studio in frequenza, teorema di Miller, amplificatore a due stadi.
3. Amplificatore Operazionale (OP-AMP): amplificatore invertente e non invertente, integratore e derivatore, amplificatore differenziale, filtri attivi, rumore.
4. Elettronica digitale: algebra di Boole, circuiti logici, famiglia TTL, circuiti combinatori, flip-flop, convertitori DAC, ADC, contatori
5. Il microcontrollore Arduino: struttura e funzionamento del microcontrollore ATMEL, la scheda Arduino UNO e programmazione da PC
6. DFT (trasformata di Fourier discreta), aliasing, stima dello spettro del rumore
Andrea Nigro: "Segnali e Sistemi: Elettronica per studenti di Fisica", Amazon
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Date di inizio e termine delle attività didattiche
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23-09-2019 -
17-01-2020 |
Modalità di erogazione
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Tradizionale
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Modalità di frequenza
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Obbligatoria
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Metodi di valutazione
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Prova orale
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Docente
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VIGNATI MARCO
(programma)
1. Analisi dei segnali: serie e trasformata di Fourier, trasformata di Laplace, filtri passivi, diagramma di Bode, teoremi di Thevenin e Norton.
2. Semiconduttori: diodo a giunzione, transistor BJT, polarizzazione e caratteristiche del transistor, amplificatore ad emettitore comune, modello a parametri ibridi; studio in frequenza, teorema di Miller, amplificatore a due stadi.
3. Amplificatore Operazionale (OP-AMP): amplificatore invertente e non invertente, integratore e derivatore, amplificatore differenziale, filtri attivi, rumore.
4. Elettronica digitale: algebra di Boole, circuiti logici, famiglia TTL, circuiti combinatori, flip-flop, convertitori DAC, ADC, contatori
5. Il microcontrollore Arduino: struttura e funzionamento del microcontrollore ATMEL, la scheda Arduino UNO e programmazione da PC
6. DFT (trasformata di Fourier discreta), aliasing, stima dello spettro del rumore
Andrea Nigro: "Segnali e Sistemi: Elettronica per studenti di Fisica", Amazon
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Date di inizio e termine delle attività didattiche
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23-09-2019 -
17-01-2020 |
Date degli appelli
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Date degli appelli d'esame
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Modalità di erogazione
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Tradizionale
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Modalità di frequenza
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Obbligatoria
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Metodi di valutazione
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Prova orale
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Canale: 2
Docente
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LUCI CLAUDIO
(programma)
Teoria delle reti.Filtri passivi.Diodo a semiconduttore.Transistor BJT.Amplificatore differenziale.Amplificatori operazionali.Elettronica digitale. Arduino
Andrea Nigro, Segnali e Sistemi, Amazon; Dispense del Docente
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Date di inizio e termine delle attività didattiche
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23-09-2019 -
17-01-2020 |
Date degli appelli
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Date degli appelli d'esame
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Modalità di erogazione
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Tradizionale
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Modalità di frequenza
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Obbligatoria
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Metodi di valutazione
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Prova orale
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Canale: 3
Docente
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RAGGI MAURO
(programma)
1. Analisi dei segnali: serie e trasformata di Fourier, trasformata
di Laplace, filtri passivi, diagramma di Bode, teoremi di Thevenin e
Norton.
2. Semiconduttori: diodo a giunzione, transistor BJT, polarizzazione
con alimentazione singola e doppia, caratteristiche del transistor,
amplificatore ad emettitore comune, amplificatore a collettore comune,
modelli a parametri ibridi; studio in frequenza, teorema di Miller,
amplificatore a due stadi.
3. Amplificatore Operazionale (OP-AMP): amplificatore invertente e
non invertente, integratore e derivatore, amplificatore differenziale,
filtri attivi, rumore.
4. Elettronica digitale: algebra di Boole, circuiti logici, famiglia
TTL, circuiti combinatori, flip-flop, convertitori DAC, ADC,
contatori.
5. Il microcontrollore Arduino: struttura e funzionamento del
microcontrollore ATMEL, la scheda Arduino DUE e programmazione da PC.
6. DFT (trasformata di Fourier discreta), aliasing, stima dello
spettro del rumore.
- Prof A.Nigro: Segnali e Sistemi: Elettronica per studenti di Fisica
- P.Horowitz - W.Hill: L'arte dell'elettronica - Zanichelli 2018
- Microelectronics (Second Edition) Arvin Grabel,Jacob Millman Published by Tata McGraw-Hill Education Pvt. Ltd., 2001
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Date di inizio e termine delle attività didattiche
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23-09-2019 -
17-01-2020 |
Date degli appelli
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Date degli appelli d'esame
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Modalità di erogazione
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Tradizionale
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Modalità di frequenza
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Non obbligatoria
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Metodi di valutazione
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Prova scritta
Prova orale
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