Anno Scolastico 2015/2016 - IISS Sandro Pertini Genzano di Roma

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
“S. PERTINI”
GENZANO DI ROMA
SEDE ASSOCIATA I.P.S.I.A.
Indirizzo: Meccanico (Manutenzione ed assistenza tecnica)
Anno Scolastico 2015/2016
CLASSE IV SEZ. A
PROGRAMMA DIDATTICO SVOLTO DAI PROFF. Fabiani Domenico – Zecchinelli Giuseppe
MATERIA D’INSEGNAMENTO: Tecnologie Elettrico-Elettroniche ed Applicazioni
MODULO 1 - Reti in corrente continua: Richiami
1. Grandezze elettriche fondamentali ed analogia elettro-idraulica
1.1 Richiami sulle grandezze elettriche fondamentali, delle loro unità di misura con multipli e sottomultipli .
1.2 Analogia elettro-idraulica.
2. Resistenza elettrica, leggi di Ohm, potenza ed energia
2.1 Leggi di Ohm: risoluzione di circuiti elementari
2.2 Potenza elettrica in generale e dissipata da una resistenza , legge di Joule, Energia.
3. Circuito elettrico: generatore ed utilizzatore.
3.1 Circuito elettrico.
3.2 Generatore di tensione in DC ideale e reale (cenni alla resistenza interna).
3.3 Utilizzatore elettrico.
3.4 Collegamenti di generatori di tensione in serie ed in parallelo.
4. Bipoli passivi
4.1 Bipolo resistivo.
4.2 Collegamenti in serie ed in parallelo di resistenze.
4.3 Considerazioni sul valore delle resistenze in parallelo.
4.4 Il codice a 4 colori delle resistenze e loro multipli tipici .
4.5 Resistenza equivalente di un bipolo resistivo.
5. Analisi e cenni alle misure su reti in continua
5.1 Reti elettriche: nomenclatura.
5.2 Regola del partitore di tensione: analisi e dimensionamento.
5.3 Reti con singolo generatore
5.4 Multimetro: generalità e suo impiego.
6. Condensatore:
6.1 Capacità elettrica, bipolo capacitivo.
6.2 Collegamento dei condensatori in serie ed in parallelo.
6.3 Calcolo capacità equivalente di un bipolo capacitivo.
MODULO 2 – Dispositivi elettronici a semiconduttore
1. Il diodo e le sue applicazioni principali
1.1 Semiconduttori intrinseci e drogati.
1.2 Giunzione PN e sua polarizzazione.
1.3 Caratteristica I/V del diodo ideale e reale.
1.4 Analisi di circuiti elementari in DC contenenti diodi
1.5 Punto di lavoro e retta di carico.
1.6 Modello equivalente del diodo.
1.7 Caratteristiche e parametri dei diodi.
1.8 Raddrizzatori a singola e doppia semionda con ponte di Graetz.
1.9 Schema a blocchi dell'alimentatore stabilizzato.
1.10 Diodo Zener.
1.11 LED e dimensionamento della resistenza limitatrice.
1.12 Fotodiodo: cenni.
MODULO 3 – Introduzione ai circuiti logici
1. Porte logiche fondamentali
1.1 Simboli delle porte NOT, AND, OR, NAND, NOR, EXOR a 2 ingressi.
1.2 Tabelle della verità delle porte suddette.
1.3 Realizzazione con circuiti ad interruttori e spia luminosa delle porte AND, OR e NOT.
1.4 Esame di un circuito integrato reale contenente porte logiche: il 7400.
1.5 Analisi di reti combinatorie di media complessità.
1.6 Sintesi col metodo delle mappe di Karnaugh di un circuito combinatorio di media complessità
MODULO 4 – Transistor bipolare e unipolare
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
B.J.T.: struttura costruttiva e simbologia
zone di funzionamento
tipologie di polarizzazione
curve caratteristiche, retta di carico e punto di lavoro
transistor in modalità on-off e suo uso come porta NOT
Impiego di un B.J.T. come driver di una porta NOT e di un relè
mosfet: simbologia, struttura costruttiva, polarizzazione e principio di funzionamento;
Caratteristiche di trasferimento e d'uscita
nmos ad arricchimento e suo uso come porta NOT
MODULO 5 – Laboratorio
1. Resistenze: riconoscimento tramite codice a colori;
2. Metodi di montaggio componenti elettronici su breadboard;
3. Multimetro: misure di resistenze, correnti e tensioni;
4. Famiglie logiche, logica TTL;
5. Circuiti in logica combinatoria, tabella della verità e funzione logica somma di prodotti;
6. Verifica della tabella di verità di un circuito logico combinatorio, semplificazione con le mappe di Karnaugh;
7. Logica Nand con De Morgan;
8. Prova pratica di laboratorio: circuito con Diodo Led;
9. Decoder BCD a 7 segmenti;
Gli Alunni
Genzano, 30/05/2016
I Docenti
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