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Circuitos de Telecomunicación

Centro
Escuela de Ingeniería de Bilbao
Titulación
Grado en Ingeniería en Tecnología de Telecomunicación
Curso académico
2021/22
Curso
4
Nº Créditos
4.5
Idiomas
Castellano

DocenciaAlternar navegación

Distribución de horas por tipo de enseñanza
Tipo de docenciaHoras de docencia presencialHoras de actividad no presencial del alumno/a
Magistral3045
P. Laboratorio1522.5

Guía docenteAlternar navegación

ObjetivosAlternar navegación

La asignatura trabaja las siguientes competencias de módulo (M05SE, específicas):

M05SE2 Capacidad para seleccionar circuitos y dispositivos electrónicos especializados para la transmisión, el encaminamiento o enrutamiento y los terminales, tanto en entornos fijos como móviles.

M05SE5 Capacidad de diseñar circuitos de electrónica analógica y digital, de conversión analógico-digital y digital-analógica, de radiofrecuencia, de alimentación y conversión de energía eléctrica para aplicaciones de telecomunicación y computación.

M05SE6 Capacidad para comprender y utilizar la teoría de la realimentación y los sistemas electrónicos de control.

El alumnado adquirirá la capacidad para seleccionar circuitos y dispositivos electrónicos especializados para telecomunicaciones; diseñar circuitos básicos; comprender y utilizar la teoría de la realimentación y los sistemas electrónicos de control.

TemarioAlternar navegación

El temario de la asignatura es:

1. Circuitos con amplificadores operacionales (amplificador de instrumentación, fuentes de corriente, boosters, realimentación, compensación)

2. Etapas de potencia

3. Temporizadores

4. Osciladores

5. Circuitos multiplicadores y generadores de forma de onda

6. Bucles enganchados en fase

7. Convertidores A/D y D/A

MetodologíaAlternar navegación

La docencia magistral (3 créditos) se complementa con la realización de diversas prácticas (1,5 créditos) de diseño, simulación y montaje de los circuitos a estudiar.

La parte no presencial estará dedicada a la preparación de las clases magistrales, la búsqueda de información, consulta de hojas de especificaciones y notas de aplicación, y la preparación del proyecto electrónico a realizar en el laboratorio.

La asistencia a las prácticas de laboratorio es obligatoria.

En el caso de que las condiciones sanitarias impidan la realización de una actividad docente y/o evaluación presencial, se activará una modalidad no presencial de la que los/las estudiantes serán informados puntualmente.

Sistemas de evaluaciónAlternar navegación

Composición de la nota final. Consta de tres partes:

60% examen final escrito (PRUEBA FINAL)

20% evaluación continua del proyecto de laboratorio (PROYECTO DE LABORATORIO)

20% informes de los ejercicios de diseño y simulación propuestos (EJERCICIOS INDIVIDUALES)

Para aprobar la asignatura deberá aprobarse cada una de las tres partes de que consta la nota final.

Los plazos de renuncia a la evaluación continua serán los fijados por la normativa de la UPV/EHU.

La evaluación mediante prueba final incluirá una prueba suplementaria para evaluar los contenidos evaluados de forma práctica en la evaluación continua.

Materiales de uso obligatorioAlternar navegación

Apuntes presentaciones utilizadas en las clases magistrales.
Apuntes y notas del proyecto de laboratorio.
El curso dsipone de plataforma MOODLE (eGela).

BibliografíaAlternar navegación

Bibliografía básica

A.B. Wiliams. Designer’s Handbook of Integrated Circuits. McGraw Hill, 1984.

A.S. Sedra, K.C. Smith. Microelectronic Circuits. Oxford, 2017.

S. Franco. Design with O.A. and Analog I.C. McGraw-Hill, 2001.

T.C. Carusone et al. Analog Integrated Circuit Design. Wiley, 2011.

R. Mancini. Op Amps for everyone. Texas Instruments. 2001.

W. Jung, Op Amp Applications Handbook, Newnes, 2006.

Bibliografía de profundización

S. Soclof. Design and Applications of Analog Integrated Circuits. Prentice-Hall, 1991.
R.E. Best, Phase-locked loops : design, simulation, and applications, McGraw-Hill, 2003.
D.H. Wolaver. "Phase Loop Circuit Design". Editorial Prentice Hall. 1991.
J.G. Graeme. Designing with Operational Amplifiers. McGraw Hill, 1977.
J.G. Graeme, G.E. Tobey y L.P. Huelsman. Operational Amplifiers. Design and Applications. McGraw Hill, 1971.
Y.J. Wong y W.E. Ott. Function Circuits. Design and Applications. McGraw Hill, 1976.
Nonlinear Circuits Handbook. Analog Devices, 1976.

Revistas

Hojas de especificacioens de los fabricantes.

Tribunal de convocatorias 5ª, 6ª y excepcionalAlternar navegación

  • BUENO MENDIETA, GORKA
  • GARATE AÑIBARRO, JOSE IGNACIO
  • MARTINEZ SANTOS, VICTOR ENRIQUE

GruposAlternar navegación

16 Teórico (Castellano - Tarde)Mostrar/ocultar subpáginas

Calendario
SemanasLunesMartesMiércolesJuevesViernes
20-31

15:30-16:30

15:00-16:00

33-35

15:30-16:30

15:00-16:00

Profesorado

Aula(s) impartición

  • P0A 3A - ESCUELA INGENIERIA DE BILBAO-EDIFICIO I
  • P0A 3A - ESCUELA INGENIERIA DE BILBAO-EDIFICIO I
  • P0A 3A - ESCUELA INGENIERIA DE BILBAO-EDIFICIO I
  • P0A 3A - ESCUELA INGENIERIA DE BILBAO-EDIFICIO I

16 P. Laboratorio-1 (Castellano - Tarde)Mostrar/ocultar subpáginas

Calendario
SemanasLunesMartesMiércolesJuevesViernes
24-30

16:30-18:00

31-31

16:30-18:00

33-34

16:30-18:00

Profesorado

Aula(s) impartición

  • S1B 34 L - ESCUELA INGENIERIA DE BILBAO-EDIFICIO I
  • S1B 34 L - ESCUELA INGENIERIA DE BILBAO-EDIFICIO I
  • S1B 34 L - ESCUELA INGENIERIA DE BILBAO-EDIFICIO I