31001 Elektriske kredsløb 1

2019/2020

Kursusinformation
Electric circuits 1
Dansk
5
Bachelor
Kurset udbydes som enkeltfag
E3A (tirs 8-12)
Laboratorieøvelser er placeret i skemagruppe E2A eller E4A.
Campus Lyngby
Forelæsninger, opgaveregning og obligatoriske øvelser.
13-uger
E3A, F5B, Omeksamen er placeret i F5B for at undgå sammenfald med eksamener i teknologiske linjefag, som undervises om foråret
Skriftlig eksamen
Godkendelse af obligatoriske øvelser og/eller opgaver. Eksamen er af typen multiple-choice.
4 timer
Alle hjælpemidler er tilladt
7-trins skala , ekstern censur
31004/31510
Michael A. E. Andersen , Lyngby Campus, Bygning 325, Tlf. (+45) 4525 3601 , ma@elektro.dtu.dk
31 Institut for Elektroteknologi
34 Institut for Fotonik
I studieplanlæggeren
Overordnede kursusmål
At indøve færdigheder i analyse og syntese af simple elektroniske kredsløb til behandling af analoge signaler
Læringsmål
En studerende, der fuldt ud har opfyldt kursets mål, vil kunne:
  • Definere spænding, strøm og effekt. Forklare uafhængige og afhængige ideelle spændings- og strømkilder.
  • Formulere og anvende grundlæggende kredsløbslove (Kirchhoff) og løse kredsløb ved systematiske knudepunkts- og maskemetoder
  • Løse simple kredsløb med resistanser i serie eller parallel. Anvende formler for spændings- og strømdeling.
  • Finde og anvende Thévenin- og Norton-ækvivalenter. Anvende superpositionsprincippet.
  • Forklare og anvende komponentrelationer for kapacitanser og induktanser. Finde DC-løsninger til kredsløb med resistanser, kapacitanser og induktanser. Løse 1. ordens RC og RL transientproblemer.
  • Forklare og anvende generelle forstærkermodeller og -begreber.
  • Forklare den ideelle operationsforstærker. Analysere ideelle opamp-kredsløb med negativ tilbagekobling. Forklare og analysere standardkredsløb som spændingsfølger, inverterende og ikke-inverterende forstærker, integrator og differentiator.
  • Forklare diodemodeller og anvende den ideelle diodemodel og den stykkevist lineære model til løsning af kredsløb. Forklare forskellige ensretterkredsløb og et komplet ensrettersystem.
  • Forklare virkemåden for transistorer (bipolære og/eller FET). Bruge storsignal-ækvivalentkredsløb til analyse af transistorkredsløb. Bruge småsignal-ækvivalentkredsløb til analyse af transistorkredsløb.
  • Gennemføre computersimuleringer af simple kredsløb ved hjælp af kredsløbssimuleringsprogram (pt. LTspice).
  • Gennemføre laboratoriemålinger på simple kredsløb med almindeligt laboratorieudstyr.
  • Forstå såvel dansk som engelsk grundlæggende elektroteknisk terminologi.
Kursusindhold
Kirchhoffs love og systematiske kredsløbsberegninger. Thevenins sætning. Superpositionsprincippet. Modstande. kondensatorer og spoler, spændings- og strømkilder. Transiente forløb. Operationsforstærkere. Halvlederkomponenter og modelbeskrivelser. Forstærkertrin. Storsignal- og småsignalmodeller. Computeranalyse.
Litteraturhenvisninger
Allan R. Hambley: Electrical Engineering, Principles and Applications.
Erik Bruun: CMOS Integrated Circuit Simulation with LTspice. https:/​/​bookboon.com/​dk/​cmos-integrated-circuit-simulation-with-ltspice-iv-ebook
Bemærkninger
Kurset indgår på første semester af civilbachelor-programmet Elektroteknologi samt på tredje semester på civilbachelor-programmet på Medicin & Teknologi. Kurset er endvidere obligatorisk for civilbachelor-programmet Geofysik og Rumteknologi.
E-learning anvendes i form af on-line quiz (home assignments), web-based tools og digital eksamen.
Sidst opdateret
26. april, 2019