Podstrona: Prowadzone zajęcia dydaktyczne / Wizytówka pracownika PRz

Prowadzone zajęcia dydaktyczne

Konstrukcja i technologia urządzeń elektronicznych

red. Grzegorz Błąd

W laboratorium prowadzone są przede wszystkim zajęcia dydaktyczne. W laboratorium technologii nano- i mikroelektronicznych badane są elektroniczne układy prototypowe także na potrzeby prac badawczych prowadzonych w Katedrze Systemów Elektronicznych i Telekomunikacyjnych.

Na bazie zgromadzonej aparatury kontrolno - pomiarowej możliwe jest wykonywanie badań mikroelektronicznych struktur grubo- (w tym głównie LTCC i HTCC z wykorzystaniem materiałów fotoczułych) lub cienkowarstwowych (PVD), obwodów drukowanych zarówno w montażu przewlekanym jak i powierzchniowym oraz struktur wykonanych technologią druku strumieniowego Ink-Jet.

Wybrane zagadnienia realizowane w laboratorium

  • projektowanie i realizacja testowych mikroukładów elektronicznych na potrzeby badań prowadzonych w innych laboratoriach Katedry Systemów Elektronicznych i Telekomunikacyjnych;
  • montaż i demontaż układów elektronicznych;
  • realizacja obwodów drukowanych PCB;
  • testowanie systemów elektronicznych;
  • inspekcja układów elektronicznych;
  • obsługa urządzeń technologicznych;
  • projektowanie układów elektronicznych;
  • badania właściwości powierzchniowych struktur nano- i mikroelektronicznych z wykorzystaniem skaningowej mikroskopii sił atomowych oraz goniomotru,
  • elementy systemów i metody pozyskiwania energii – Energy Harvesting.

Ważniejsze elementy wyposażenia:

  • mikroskop SPM (Nanoeducator);
  • goniometr z dozownikiem kropli (realizacja własna);
  • stanowisko serwisowe do montażu i demontażu układów elektronicznych,
  • urządzenia elektroniczne zawierające systemy MEMS (szczególnie sensorowe),
  • zestaw stanowisk komputerowych wraz z oprogramowaniem narzędziowym do sterowania aparaturą wytwórczą i kontrolno – pomiarową.

Tematyka zajęć laboratoryjnych:

  • Ćwiczenie 1 - Oprogramowania EDA - Proteus Design Suite
  • Ćwiczenie 2 - Technologia grubowarstwowa
  • Ćwiczenie 3 - Projektowanie obwodów drukowanych
  • Ćwiczenie 4 - Systemy chłodzenia urządzeń elektronicznych
  • Ćwiczenie 5 - Montaż i demontaż elementów elektronicznych
  • Ćwiczenie 6 - Testowanie obwodów drukowanych

Adres laboratorium:

  • W. Pola 2
  • budynek A
  • nr pomieszczenia 52 i 53

Urządzenia elektroakustyczne

red. Grzegorz Błąd

Laboratorium ukierunkowane jest przede wszystkim na aplikacje praktyczne metod rejestracji i przetwarzania sygnałów fonicznych; wykorzystuje również wiedzę z obszaru akustyki, psychofizjologii percepcji a także estetyki muzycznej. W laboratorium prowadzone są zajęcia dydaktyczne (ćwiczenia laboratoryjne) z przedmiotu Urządzenia Elektroakustyczne.
Aparatura umożliwia zapoznanie się z technikami studyjnymi, estradowymi i radiowymi (realizację nagrań, obróbkę sygnałów akustycznych); pomiary charakterystyk przetworników elektroakustycznych.

Wybrane zagadnienia realizowane w laboratorium:

  • pomiar charakterystyk przetworników elektroakustycznych;
  • projektowanie zestawów głośnikowych;
  • realizacja nagrań studyjnych – obróbka sygnałów dźwiękowych z użyciem konsoli studyjnych oraz specjalistycznego oprogramowania (metody redukowania szumów i zakłóceń związanych z rejestracją i transmisją dźwięku, rekonstruowanie nagrań);
  • konstruowanie nowoczesnych układów i urządzeń elektronicznych wraz z ich oprogramowaniem,

Ważniejsze elementy wyposażenia:

  • miniaturowa komora bezechowa – opracowanie własne;
  • stół mikserski ALPHARD (8 kanałów, 256 efektów cyfrowych – DSP);
  • system do pomiaru charakterystyki kierunkowości przetworników elektroakustycznych;
  • mikrofon pomiarowy;
  • procesor dynamiki;
  • wzmacniacz studyjny;
  • zestawy komputerowe z oprogramowaniem do przetwarzania (pomiaru) sygnałów akustycznych.

Mikroelektronika

red. Grzegorz Błąd

Główny cel kształcenia: Student uzyskuje podstawową wiedzę z zakresu technologii mikroelektronicznych.

Moduł należy do grupy modułów kształcenia w zakresie kluczowych zagadnień z kierunku elektronika i telekomunikacja.

Treści kształcenia dla zajęć:

  • Ogólna charakterystyka procesu technologicznego elementów i układów elektronicznych.Terminologia i podstawowe pojęcia.
  • Technologie półprzewodnikowe: otrzymywanie podłoży krzemowych, technologie wytwarzania tranzystorów bipolarnych i polowych, układów scalonych (dyfuzja, epitaksja, implantacja jonowa, itp.). Litografia – rodzaje i podstawy fizyczne.
  • Technologia grubowarstwowa – materiały, proces sitodruku, parametry procesu technologicznego. Technologia cienkowarstwowa – techniki nanoszenia warstw, materiały, parametry, aplikacje.
  • Fizyko – chemiczne metody modyfikacji parametrów materiałów. Korekcja parametryczna i funkcjonalna. Elektronika organiczna. Technologie wytwarzania struktur MEMS. Wprowadzenie do nanotechnologii w elektronice.

Tematyka zajęć laboratoryjnych

  1. Mikroskop SPM (ang. Scanning Probe Microscope - mikroskop ze skanującą sondą) - Nanolitografia
  2. Inteligentny dom - systemem zarządzania budynkiem
  3. Układy MEMS - JOY-PI
  4. Czujniki medyczne
  5. Projektowanie i weryfikacja topografii układu scalonego w stylu full-custom - LayoutEditor

Efekty uczenia się studenta, który zaliczył moduł:

  • ma podstawową wiedzę na temat charakterystyki procesu technologicznego elementów i układów elektronicznych, związanej z nim terminologii i podstawowych pojęć
  • ma podstawową wiedzę na temat technologii półprzewodnikowej i materiałów w niej stosowanych.
  • ma podstawową wiedzę na temat technologii hybrydowych i stosowanych w nich materiałów.
  • ma podstawową wiedzę o fizyko–chemicznych metodach modyfikacji parametrów materiałów, korekcji parametrycznej i funkcjonalnej oraz materiałach organicznych stosowanych w elektronice.

Wstęp do nanotechnologii

red. Grzegorz Błąd

W laboratorium prowadzone są zajęcia dydaktyczne (ćwiczenia laboratoryjne) z przedmiotu Wstęp do Nanotechnologii. W ramach zajęć realizowane są badania w zakresie:

  • syntezy i poznania własności mikroelektronicznych systemów elektro-mechanicznych MEMS, wytwarzanych w technologii grubo- lub cienkowarstwowej, w tym również wieloparametrowych, inteligentnych struktur sensorowych;
  • wykorzystania nowych materiałów (polimerowych i fotoutwardzalnych, których stosowanie pozwala zarówno na zmniejszenie kosztów wytwarzania struktur mikroelektronicznych, jak również skrócenie cyklu produkcyjnego, a tym samym zwiększenie konkurencyjności produktu na rynku;
  • poznania własności i parametrów nowych materiałów stosowanych w technologiach mikroelektronicznych.
     

Wybrane zagadnienia realizowane w laboratorium:

  • badanie nanoprzyrządów elektrycznych, przyrządów i systemów aktuatorowych, układów pamięci oraz wybranych struktur MEMS i NEMS;
  • badań własności komponentów mikro- i nanostruktur z wykorzystaniem skaningowej mikroskopii sił atomowych;
  • badanie superkondensatorów.


Ważniejsze elementy wyposażenia:

  • urządzenia elektroniczne zawierające systemy MEMS (szczególnie sensorowe);
  • mikroskop SPM umożliwiający obserwację struktury powierzchni, pomiar właściwości fizycznych materiałów elektronicznych w skali manometrycznej.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję