- Master's degree
- Master's Degree in PHYSICS
- TECNICHE AVANZATE PER LA FISICA DELLE INTERAZIONI FONDAMENTALI
- ELETTRONICA PER L'ACQUISIZIONE DATI: DAL FRONT-END ANALOGICO AI SISTEMI EMBEDDED
ELETTRONICA PER L'ACQUISIZIONE DATI: DAL FRONT-END ANALOGICO AI SISTEMI EMBEDDED
- Teaching in italian
- ELETTRONICA PER L'ACQUISIZIONE DATI: DAL FRONT-END ANALOGICO AI SISTEMI EMBEDDED
- Teaching
- Subject area
- PHYS-01/A
- Reference degree course
- PHYSICS
- Course type
- Master's Degree
- Credits
- 4.0
- Teaching hours
- Frontal Hours: 36.0
- Academic year
- 2026/2027
- Year taught
- 2026/2027
- Course year
- 1
- Curriculum
- ASTROFISICA,FISICA SPERIMENTALE DELLE INTERAZIONI FONDAMENTALI
- Reference professor for teaching
- DE PALMA FRANCESCO
Teaching description
Formazione di base acquisita nella laurea triennale in Fisica, in particolare di elettronica, transistor ed amplificatori operazionali. E' consigliata la conoscenza dei principi generali di funzionamento dei rivelatori di particelle e dei loro segnali di uscita oltre ad una conoscenza di base dei linguaggi di programmazione C/python.
L’obiettivo del corso è introdurre gli studenti alle tecnologie analogiche e digitali per l’acquisizione dei dati. l corso prevede l’utilizzo della scheda di prototipazione Arduino e raspberry pi.
Conoscenze e comprensione. Possedere una solida preparazione con un ampio spettro di conoscenze di base dell’acquisizione dei dati, dell'elettronica digitale e dei bus di dati.
Capacità di applicare conoscenze e comprensione: essere in grado di analizzare e risolvere problemi di moderata difficoltà, essere capaci di leggere e comprendere, in modo autonomo, testi di base sull’acquisizione dati e sull'elettronica digitale. Capacità di utilizzare la scheda arduino.
Autonomia di giudizio. L’esposizione dei contenuti e delle argomentazioni sarà svolta in modo da migliorare la capacità dello studente di riconoscere analizzare situazioni anche elaborate relative alla progettazione di circuiti digitali ed acquisizione dati.
Abilità comunicative. La presentazione degli argomenti sarà svolta in modo da consentire l’acquisizione di una buona capacità di comunicare problemi, idee e soluzioni riguardanti l’elettronica digitale e l'acquisizione dati.
Capacità di apprendimento. Saranno indicati argomenti da approfondire, strettamente correlati con l’insegnamento, al fine di stimolare la capacità di apprendimento autonomo dello studente.
Il corso si divide in due componenti:
-
Lezioni teoriche: suddivise tra i fondamenti di elettronica per l'acquisizione dati e l'introduzione alla programmazione e all'uso della scheda Arduino.
-
Laboratorio pratico: sessioni dedicate in cui gli studenti applicheranno le conoscenze teoriche alla prototipazione con Arduino.
Gli studenti saranno valutati durante una prova orale finale basata anche sulla relazione relativa ad una esperienza svolta
Lettura elettronica dei detectors
Amplificazione dei segnali
Pulse shaping
Discriminazione
Esempi di circuiti integrati per la lettura dei detector
Digitalizzazione
Trasporto del segnale
Acquisizione e trasferimento dei dati (bus seriali SPI/I2C & ethernet)
Sistema di trigger
Microprocessori, Microcontrollori e cenni di FPGA
ARDUINO Principi di funzionamento ed elementi costitutivi
Analisi di una moderna scheda di readout
Esperienze di laboratorio con Arduino/raspberry Pi
"Particle Detectors: Fundamentals and Applications" di Hermann Kolanoski e Norbert Wermes
Oxford University Press, 2020 in particolare capitolo 17 e 18
“Sistemi Embedded” C. Brandolese, W. Fornaciari – Pearson
Semester
Exam type
Type of assessment
Oral
Parent teaching
TECNICHE AVANZATE PER LA FISICA DELLE INTERAZIONI FONDAMENTALI (LM38R)