WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I INFORMATYKI POLITECHNIKA LUBELSKA PL LUBLIN03. Czujniki i aktuatory MT 1 S _0
|
|
- Agata Kowalik
- 6 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I INFORMATYKI POLITECHNIKA LUBELSKA PL LUBLIN03 Czujniki i aktuatory MT 1 S _0 WYDZIAŁ: Elektrotechniki i Informatyki RODZAJ ZAJĘĆ: obieralny (do wyboru z przedmiotem Systemy mikroelektromechaniczne) LICZBA GODZIN: 30 godz wykład 30 h laboratorium LICZBA PUNKTÓW ECTS: 4 SEMESTR: VII (zimowy) POZIOM: Studia I stopnia MINIMMALNA LICZBA STUDENTÓW: 15 JĘZYK WYKŁADOWY: Język polski WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI: brak TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTU: Forma zajęć wykłady Treści programowe Liczba godzin W1 Wprowadzenie do przedmiotu zakres kursu, definicje, rynek mikrosystemów, rola techniczna i cywilizacyjna, aktualne trendy rozwoju 2h W2 Krzem oraz inne materiały dla techniki mikro-systemów oraz ich właściwości wykorzystywane w mikrosystemach 2h W3 Procesy technologiczne stosowane do wytwarzania układów MEMS 4h W4 Czujniki wielkości fizycznych wykonane w technologii MEMS 4h W5 Przykłady zastosowania czujników typu MEMS 2h W6 Aktuatory wykonane w technologii MEMS 4h W7 Przykłady zastosowania aktuatorów typu MEMS 2h W8 Oprogramowanie komputerowe wspomagające projektowanie czujników i aktuatorów 2h W9 Układy mikrooptyczne typu MOEMS 2h
2 W10 Czujniki i aktuatory typu Bio-MEMS 2h W11 Zasilanie mikrosystemów 2h W12 Układy pomiarowe współpracujące z układami MEMS 2h Suma godzin: 30h Forma zajęć laboratoria Treści programowe Liczba godzin L1 Projekt konstrukcji i technologia czujnika ci-śnienia 6h L2 Projekt konstrukcji i technologia czujnika przy-spieszenia 6h L3 Badanie czujnika ciśnienia 6h L4 Badanie czujnika przyspieszenia 6h L5 Projekt konstrukcji i technologia wybranego aktuatora 6h Suma godzin: 30h EFEKTY KSZTAŁCENIA: W zakresie wiedzy: EK 1 EK 2 EK 3 Student ma podstawową wiedzę o technologii, budowie, zasadzie działania nowoczesnych czujników i aktuatorów mikroelektromechanicznych Student orientuje się w najnowszych trendach rozwojowych systemów mikroelektro-mechanicznych Student ma ogólną wiedzę o zastosowaniach czujników i aktuatorów wykonanych w technologii MEMS W zakresie umiejętności: EK 4 Student umie zaproponować odpowiednie urządzenia mikroelektromechaniczne do realizacji konkretnych zadań w praktyce zawodowej w oparciu o zdobytą wiedzę, katalogi, czy Internet, ze świadomością zalet i wad swojej propozycji EK 5 EK 6 Student umie opracować dokumentację oraz sformułować wnioski dotyczące zrealizowanych ćwiczeń praktycznych Student posiada podstawową umiejętność projektowania konstrukcji i procesu wytwarzania czujników i aktuatorów w technologii MEMS W zakresie kompetencji społecznych: EK 7 EK 8 Student ma świadomość konieczności dokształcania się w związku z dynamicznym rozwojem mechatroniki Student stosuje się do podstawowych zasad BHP przy pracy z urządzeniami elektrycznymi
3 EK 9 Student ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania, związaną z pracą zespołową LITERATURA: 1 Dziuban J. Technologia i zastosowanie mikromechanicznych struktur krzemowych i krzemowo-szklanych w technice mikrosystemów, Wyd. Pol. Wroc., Wrocław, Gad-el-Hak M., The MEMS Handbook, CRC Press LLC, Tai-Ran-Hsu, MEMS&Microsystems Design and Manufacturing, Mc Graw Hill Beck R., Technologia krzemowa, WN PWN, Warszawa Czasopisma w języku angielskim: Sensors and Actuators, Journal of Micromechanics and Microengineering METODY DYDAKTYCZNE: 1 wykład z prezentacją multimedialną 2 praca w laboratorium METODY I KRYTERIA OCENY PRZEDMIOTU: Zaliczenie kolokwium Próg zaliczeniowy 51% Sprawozdania z wykonanych zajęć laboratoryjnych Próg zaliczeniowy 51% WYKŁADOWCA (IMIĘ I NAZWISKO, STOPIEŃ/TYTUŁ NAUKOWY, ADRES ): Andrzej Kociubiński, dr inż., a.kociubinski@pollub.pl
4 WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I INFORMATYKI POLITECHNIKA LUBELSKA PL LUBLIN03 Mechatroniczne systemy diagnostyczne WYDZIAŁ: Elektrotechniki i Informatyki RODZAJ ZAJĘĆ: Obieralny LICZBA GODZIN: 30 h wykład; 30 h - laboratorium LICZBA PUNKTÓW ECTS: 4 SEMESTR: VII (zimowy) POZIOM: studia I stopnia MINIMMALNA LICZBA STUDENTÓW: brak (grupy laboratoryjne 15 osobowe) JĘZYK WYKŁADOWY: Polski WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI: Umiejętność podstawowej obsługi systemu operacyjnego MS Windows w zakresie przeszukiwania zasobów lokalnych (dyski), sieciowych i internetowych zdobywana w zakresie takich przedmiotów jak Informatyka, Technologia informacyjna. Wiadomości podstawowe z zakresu miernictwa zdobywana w zakresie takich przedmiotów jak np. Metrologia wielkości elektrycznych. TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTU: Wykład: System diagnostyczny jako rozbudowany system pomiarowo-kontrolny. Charakterystyka środowiska programistycznego - instalacja, panel czołowy, schemat blokowy, palety narzędzi. Typy danych - występowanie, rozpoznawanie na podstawie symboli i kolorystyki obiektów, zmiana typu danych. Analiza/usuwanie błędów. Metody śledzenia kodu. Modularyzacja - tworzenie, wstawianie, wywoływanie podprogramów. Pętle while i for - zastosowanie, sposób obsługi, tunele danych pętli. Zmienne binarne. Funkcjonowanie przełączników logicznych (mechanical action). Rejestr przesuwny - obsługa obiektu w kodzie programu, zalecane ustawienia. Prezentacja wyników - wskaźniki graficzne (obiekty wykresów waveform chart, waveform graph, XY graph, intensity plot). Macierze /funkcje macierzowe. Klastry /funkcje klastrowe. Rozgałęzianie kodu struktura wyboru. Wymuszania kolejności wykonywania kodu struktura sekwencyjna. Dane łańcuchowe - wprowadzanie i wyświetlanie danych tekstowych. Operacje plikowe we/wy z wykorzystaniem zaawansowanych i prostych węzłów środowiska. Indywidualizacja aplikacji i środowiska programistycznego: zasady projektowania panelu czołowego, wprowadzanie klawiszy skrótów. Przyśpieszanie pracy programisty dzięki indywidualizacji środowiska programistycznego - modyfikacja właściwości programów, palet, tworzenie własnych obiektów. Planowanie aplikacji dobór struktury kodu, projektowanie i wdrażanie mechanizmów obsługi błędów, unikanie nadmiernego wykorzystania procesora i pamięci. Projektowanie panelu czołowego zagadnienia podstawowe, klastry logiczne, programowa obsługa obiektów za pomocą węzłów właściwości. Zdalne sterowanie panelem. Udostępnianie danych za pomocą wbudowanego serwera WWW. Konfiguracja klienta zdalnego dostępu do aplikacji. Techniki zarządzania danymi w zakresie jednego programu, wymiany danych w zakresie pojedynczej jednostki, sieciowa wymiana danych zmienne lokalne i globalne, protokół datasocket. Profilowanie aplikacji. Tworzenie plików wykonywalnych. Generowanie pakietów instalatora.
5 Laboratorium: Zajęcia wstępne. Przedstawienie sposobu pracy i zasad obowiązujących w laboratorium. Utworzenie i przetestowanie kont użytkowników. Indywidualne kształtowanie środowiska pracy przez Studenta. Sprawdzenie dostępności zasobów sieciowych. Zapoznanie ze środowiskiem tworzenia systemów przez stworzenie przyrządu wirtualnego do generowania sygnału i jego prezentacji na panelu czołowym. Korzystanie z gotowych szablonów. Edycja elementów panelu czołowego. Korzystanie z węzłów typu Express VI. Ćwiczenie technik usuwania błędów z programu. Pętla While (sposób funkcjonowania, sposób przekazywania danych przez tunele pętli). Rejestr przesuwny (Shift register). Prezentacja danych za pomocą wykresu Waveform Chart. Stosowanie pętli For. Tablice tworzenie tablic oraz zapoznanie z funkcjami działania na tablicach. Korzystanie z wykresów XY (XY graph). Zapoznanie z korzystaniem z wykresów natężenia (intensity plot). Klastry tworzenie obiektów klastrów na panelu czołowym oraz korzystanie z funkcji do łączenia i rozłączania danych o charakterze klastrowym. Zapoznanie z wykorzystaniem struktur wyboru (case structure). Struktura sekwencyjna (sequence structure) przykładowe zastosowanie. Budowa przyrządu wirtualnego wykorzystującego węzły formuły do wykonywania złożonych działań matematycznych i wyświetlania ich na wykresie. Zmienne łańcuchowe - poznanie funkcji: formatowania do postaci łańcuchowej (Format Into String), łączenia łańcuchów (Concatenate Strings) i określania długości łańcuchów (String Length). Zapoznanie z mechanizmem obsługi plików z danymi (zapis i odczyt z pliku, zapisywanie tablicy dwuwymiarowej (2D) do pliku tekstowego w postaci arkusza danych). Deklaracja sposobu funkcjonowania podprogramów. Deklarowanie klawiszy skrótu dla funkcji panelu czołowego i konfigurowanie sposobu wyświetlania okien podprogramów inicjowanych za pomocą klawiszy skrótu. Obsługa klastrów za pomocy klawiszy skrótu. Zapoznanie z metodą edycji gotowych programów o konfiguracji utrudniającej modyfikację schematu blokowego. Program (instrument wirtualny) generujący, analizujący i wyświetlający serie danych, wykorzystujący standardowy mechanizm obsługi błędów. Utworzenie programu kontrolującego dane o użytkowniku bazującego na prostym modelu architektury. Zapoznanie z obsługą szablonów dostarczanych ze środowiskiem La bview oraz obsługą szablonów tworzonych samodzielnie. Konfiguracja (optymalizacja) panelu czołowego. Stosowanie kontrolki zakładkowej (tab control). Menu bazujące na klastrze logicznym. Węzły właściwości. Wykorzystanie zmiennych lokalnych do inicjacji, modyfikowania wskaźników i kontrolek panelu czołowego programu. Używanie zmiennych globalnych do wymiany danych pomiędzy programami. Wymiana danych za pomocą mechanizmu datasocket. Zapis i odczyt danych z plików binarnych. Przeglądanie i sterowanie programem ze zdalnego komputera z zainstalowanym środowiskiem LabVIEW. Zdalna obsługa programów za pośrednictwem protokołu HTTP i przeglądarki internetowej. Łączenie podprogramów ramach projektu. Zapoznanie się z wbudowanymi funkcjami środowiska LabVIEW ułatwiającymi obsługę projektów aplikacji. Tworzenie wykonywalnego pliku samodzielnej aplikacji - Application Builder. EFEKTY KSZTAŁCENIA: Student identyfikuje zróżnicowane typy danych, sposób wyróżniania ich w kodzie programu oraz wyjaśnia potencjalne problemy wynikające ze stosowania różnych typów zmiennych. Student rozróżnia techniki i metody odnoszące się do poprawnego wykorzystania struktur zarządzania kodem i wyjaśnia sposób minimalizowania wymagań tworzonych aplikacji w stosunku do systemu operacyjnego, platformy sprzętowej oraz spełniania wymagań użytkownika. Student konstruuje proste jednozadaniowe programy, bardziej skomplikowane systemy złożone, tworzy pliki wykonywalne i instalacyjne systemu. Student analizuje wykonywanie kodu programu, identyfikuje występujące błędy i ocenia poprawność stosowania wybranej architektury programu. Student konstruuje aplikacje umożliwiającego zdalne i grupowe użytkowanie systemu. Student pracując w zespole określa wymagania wzajemnie współpracujących programów. Student jest odpowiedzialny za minimalizowanie wymagań tworzonych aplikacji w stosunku do systemu operacyjnego i platformy sprzętowej tak, aby system pracował jak najwydajniej. LITERATURA: Chruściel M.: LabVIEW w praktyce, Wyd. BTC, Legionowo Tłaczała W.: Środowisko LabVIEW w eksperymencie wspomaganym komputerowo, WNT, W-wa 2002.
6 Materiały szkoleniowe firmy National Instruments LabVIEW Express Basics Interactive Training. CD. National Instruments 2008 METODY DYDAKTYCZNE: Wykład z prezentacją multimedialną. Dyskusja w trakcie zajęć wykładowych. Laboratorium programistyczne. Praca grupowa METODY I KRYTERIA OCENY PRZEDMIOTU: Kolokwium zaliczeniowe. Frekwencja na zajęciach laboratoryjnych w wyznaczonych terminach (systematyczność). Wykonywanie zadań instrukcji laboratoryjnych połączona z uzyskiwaniem plików poprawnie działających aplikacji WYKŁADOWCA (IMIĘ I NAZWISKO, STOPIEŃ/TYTUŁ NAUKOWY, ADRES ): dr inż. Marcin BUCZAJ, m.buczaj@pollub.pl
7 WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I INFORMATYKI POLITECHNIKA LUBELSKA PL LUBLIN03 Mechatronika w medycynie MT 1 S _0 WYDZIAŁ: Elektrotechniki i Informatyki RODZAJ ZAJĘĆ: obieralny (do wyboru z Mechatronika w systemach nadzoru i bezpieczeństwa) LICZBA GODZIN: 30 godz. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 SEMESTR: V (zimowy) POZIOM: Studia I stopnia MINIMMALNA LICZBA STUDENTÓW: 30 JĘZYK WYKŁADOWY: Język polski WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI: Student zna podstawy budowy i zasady działania urządzeń mechatronicznych TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTU: Forma zajęć wykłady Treści programowe Liczba godzin W1 W2 Wprowadzenie do przedmiotu - aktualne trendy rozwoju mechatroniki w medycynie 2h Mechatronika w chirurgii mało inwazyjnej 2h W3 Skomputeryzowane chirurgiczne systemy treningowe 2h W4 Urządzenia diagnostyczne 4h W5 Mikrosystemy inwazyjne 4h W6 Mikrosystemy nieinwazyjne 4h W7 Sztuczne organy zmysłów 4h
8 W8 Zdalne systemy diagnostyczne i identyfikacyjne 4h W9 Miniaturowe roboty 4h Suma godzin: 30h EFEKTY KSZTAŁCENIA: W zakresie wiedzy: EK1 EK2 EK3 Student orientuje się w aktualnych osiągnięciach mechatroniki w medycynie Student zna ogólne zasady działania i stosowania systemów mechatronicznych w diagnostyce medycznej Student orientuje się w najnowszych trendach rozwoju mikrosystemów stosowanych w medycynie W zakresie kompetencji społecznych: EK4 EK5 Student ma świadomość konieczności dokształcania się w związku z dynamicznym rozwojem mechatroniki Student orientuje się w etycznych aspektach stosowania urządzeń mechatronicznych w połączeniu z organizmem żywym LITERATURA: 1 Manz A., Becker H. Microsystem technology in chemistry and life sciences, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg Tadeusiewicz R., Inżynieria biomedyczna, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków czasopisma Sensors and Actuators, Journal of Micromechanics andmicroengineering METODY DYDAKTYCZNE: 1 wykład z prezentacją multimedialną METODY I KRYTERIA OCENY PRZEDMIOTU: Zaliczenie kolokwium Próg zaliczeniowy 51% WYKŁADOWCA (IMIĘ I NAZWISKO, STOPIEŃ/TYTUŁ NAUKOWY, ADRES ): Andrzej Kociubiński, dr inż., a.kociubinski@pollub.pl
9 WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I INFORMATYKI POLITECHNIKA LUBELSKA PL LUBLIN03 Mechatronika w systemach nadzoru i bezpieczeństwa MT 1 S _0 WYDZIAŁ: Elektrotechniki i Informatyki RODZAJ ZAJĘĆ: obieralny (do wyboru z Mechatronika w medycynie) LICZBA GODZIN: 30 godz. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 SEMESTR: V (zimowy) POZIOM: Studia I stopnia MINIMMALNA LICZBA STUDENTÓW: 30 JĘZYK WYKŁADOWY: Język polski WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI: Student zna podstawy budowy i zasady działania urządzeń mechatronicznych TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTU: Forma zajęć wykłady Treści programowe Liczba godzin W1 Wprowadzenie do przedmiotu - aktualne trendy rozwoju mechatroniki w systemach nadzoru i bezpieczeństwa 2h W2 Techniki automatycznego gromadzenia da-nych kody kreskowe, RFID 2h W3 Systemy biometryczne 4h W4 Systemy ochrony zewnętrznej 4h W5 Systemy ochrony wewnętrznej 4h W6 Inteligentny dom 2h W7 Inteligentny samochód 2h
10 W8 Monitoring zagrożeń 4h W9 Mechatronika w medycynie 4h W10 Wybrane systemy mechatroniczne w zastosowaniach militarnych 2h Suma godzin: 30h EFEKTY KSZTAŁCENIA: W zakresie wiedzy: EK 1 EK 2 EK 3 Student posiada podstawową wiedzę na temat aktualnych osiągnięć mechatroniki w systemach alarmowych, kontroli dostępu i nadzoru wizyjnego Student zna ogólne zasady działania i stosowania nowoczesnych systemów mechatronicznych w inteligentnych budynkach i autach Student orientuje się w najnowszych trendach rozwojowych mechatroniki wykorzystywanych w medycynie i do celów militarnych W zakresie kompetencji społecznych: EK 4 Student ma świadomość konieczności dokształcania się w związku z dynamicznym rozwojem mechatroniki LITERATURA: 1 Kałużny P. Podstawy systemów bezpieczeństwa, INSTAL-SYS, Lędyczek Ślot K. Wybrane zagadnienia biometrii, WKŁ, Warszawa Ślot K. Rozpoznawanie biometryczne, WKŁ, Warszawa Czasopismo Zabezpieczenia METODY DYDAKTYCZNE: 1 wykład z prezentacją multimedialną METODY I KRYTERIA OCENY PRZEDMIOTU: Zaliczenie kolokwium Próg zaliczeniowy 51% WYKŁADOWCA (IMIĘ I NAZWISKO, STOPIEŃ/TYTUŁ NAUKOWY, ADRES ):
11 Andrzej Kociubiński, dr inż.,
12 WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I INFORMATYKI - POLITECHNIKA LUBELSKA PL LUBLIN03 Podstawy automatyzacji WYDZIAŁ: Elektrotechniki i Informatyki RODZAJ ZAJĘĆ: obowiązkowe LICZBA GODZIN: (wykład + laboratorium) ECTS: 5 SEMESTER: 5 (zimowy) POZIOM: studia I stopnia MINIMALNA LICZBA STUDENTÓW: 15 JĘZYK WYKŁADOWY: polski WYMAGANIA WSTĘPNE: Student ma wiedzę w zakresie: matematyki (tj. podstaw algebry, matematyki dyskretnej i stosowanej) oraz fizyki obejmującą umiejętność opisu zagadnień mechanicznych, elektrotechnicznych, elektronicznych oraz procesów technologicznych. TREŚCI PROGRAMOWE: Wprowadzenie do automatyzacji produkcji podstawowe pojęcia, model warstwowy systemu sterowania. Warstwa bezpośredniego sterowania DDC - regulatory cyfrowe i sterowniki PLC. Języki programowania sterowników PLC. Komputerowo wspomagana synteza złożonych algorytmów sterowania implementowanych w sterownikach PLC. Komunikacja w zautomatyzowanych systemach sieci przemysłowe. Systemy sterowania nadrzędnego i wizualizacji procesów przemysłowych SCADA. Robotyzacja systemów wytwarzania. EFEKTY KSZTAŁCENIA: Student ma wiedzę dotyczącą struktury systemów sterowania instalowanych we współczesnych zautomatyzowanych zakładach przemysłowych. Student ma wiedzę w zakresie analizy i syntezy systemów sterowania w zautomatyzowanych zakładach przemysłowych oraz potrafi dokonać analizy i syntezy tych systemów, korzystając z dokumentacji technicznej i narzędzi służących do tego celu. Student potrafi przy syntezie systemów sterowania wykorzystać techniki sieciowe w celu efektywniejszej pracy tych układów. LITERATURA: 1. Mikulczyński T., Automatyzacja procesów produkcyjnych. Metody modelowania procesów dyskretnych i programowanie sterowników PLC, WNT, Warszawa 2006, 2. Kasprzyk J., Programowanie sterowników przemysłowych, WNT, Warszawa 2007, 3. Kwaśniewski J., Sterowniki PLC w praktyce inżynierskiej, BTC, Kraków 2013, METODY DYDAKTYCZNE: Wykład z prezentacją multimedialną. Projektowanie i wykonywanie eksperymentów w laboratorium podstaw automatyzacji. METODY I KRYTERIA OCENY PRZEDMIOTU: Egzamin pisemny z wykładu, zaliczenie praktyczne zajęć laboratoryjnych WYKŁADOWCA (IMIE I NAZWISKO, STOPIEŃ/TYTUŁ NAUKOWY, ): Adam Kurnicki, dr inż., a.kurnicki@pollub.pl Lublin University of Technology, PL LUBLIN03
13 WYDZIAŁ WEiI POLITECHNIKA LUBELSKA PL LUBLIN03 Nazwa przedmiotu w języku polskim kod przedmiotu: Podstawy Metrologii - MT 1 S _0 WYDZIAŁ: Elektrotechniki i Informatyki RODZAJ ZAJĘĆ: obowiązkowe LICZBA GODZIN: 30h W y k ł a d LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 SEMESTR: 3 (zimowy) POZIOM: studia I stopnia MINIMMALNA LICZBA STUDENTÓW: brak JĘZYK WYKŁADOWY: p o l s k i WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI: Wiedza w zakresie matematyki obejmująca algebrę, analizę, probabilistykę, elementy matematyki dyskretnej i stosowanej, metody matematyczne niezbędne do opisu zagadnień mechanicznych, elektrotechnicznych i elektronicznych. Podstawowa wiedza w zakresie fizyki, obejmująca mechanikę, termodynamikę, elektryczność i magnetyzm oraz fizykę ciała stałego. TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTU: Historia, podstawowe pojęcia i zadania metrologii - Narzędzia i metody pomiarowe - Podstawy teorii błędu - Podstawy teorii niepewności - Estymatory sygnałów i ich właściwości - Podstawy przetwarzania analogowo-cyfrowego i cyfrowo-analogowego - Kalibracja i legalizacja przyrządów pomiarowych - Struktura i zadania państwowej służby miar. EFEKTY KSZTAŁCENIA: W zakresie wiedzy: Student zna historię, definicje podstawowych terminów i zadania metrologii. Student ma wiedzę w zakresie: - klasyfikacji i właściwości narzędzi i metod pomiarowych. - metod wyznaczania niedokładności i powtarzalności wyników pomiarów, - podstaw metrologii prawnej. Student zna podstawy przetwarzania analogowo cyfrowego i cyfrowo analogowego. LITERATURA: Tumański S.: Technika pomiarowa, WNT 2007, Arendarski J.: Niepewność pomiarów, OW PW 2013, Jakubiec W., Zator S., Majda P.: Metrologia, PWE 2014, Skubis T.: Opracowanie wyników pomiarów, Wyd.PŚl METODY DYDAKTYCZNE: Wykład Wykład z prezentacją multimedialną
14 METODY I KRYTERIA OCENY PRZEDMIOTU: Kolokwium (próg zaliczeniowy 60 %), Egzamin pisemny (próg zaliczeniowy 60 %). WYKŁADOWCA (IMIĘ I NAZWISKO, STOPIEŃ/TYTUŁ NAUKOWY, ADRES ): Dr inż. Jacek MAJEWSKI, j.majewski@pollub.pl
15 WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I INFORMATYKI POLITECHNIKA LUBELSKA PL LUBLIN03 Systemy mikroelektromechaniczne MT 1 S _0 WYDZIAŁ: Elektrotechniki i Informatyki RODZAJ ZAJĘĆ: obieralny (do wyboru z przedmiotem Czujniki i aktuatory) LICZBA GODZIN: 30 godz wykład 30 h laboratorium LICZBA PUNKTÓW ECTS: 4 SEMESTR: VII (zimowy) POZIOM: Studia I stopnia MINIMMALNA LICZBA STUDENTÓW: 15 JĘZYK WYKŁADOWY: Język polski WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI: brak TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTU: Forma zajęć wykłady Treści programowe Liczba godzin W1 Wprowadzenie do przedmiotu zakres kursu, definicje, rynek mikrosystemów, rola techniczna i cywilizacyjna, aktualne trendy rozwoju 2h W2 Krzem oraz inne materiały dla techniki mikro-systemów oraz ich właściwości wykorzystywane w mikrosystemach 2h W3 Fizyczne podstawy układów MEMS 2h W4 Technologie wykonywania układów MEMS 4h W5 Budowa i charakterystyka układu mikroelektromechanicznego 2h W6 Układy pomiarowe współpracujące z układami MEMS 2h W7 Oprogramowanie komputerowe wspomagające projektowanie układów MEMS 2h W8 Czujniki typu MEMS 2h
16 W9 Aktuatory typu MEMS 2h W10 Układy mikrooptyczne typu MOEMS 2h W11 Zasilanie mikrosystemów 2h W12 Mikrosystemy fluidyczne 2h W13 Bio-MEMS 2h W14 Przykładowe zastosowania mikrosystemów 2h Suma godzin: 30h Forma zajęć laboratoria Treści programowe Liczba godzin L1 Projekt konstrukcji i technologia czujnika ci-śnienia 6h L2 Projekt konstrukcji i technologia czujnika przy-spieszenia 6h L3 Badanie czujnika ciśnienia 6h L4 Badanie czujnika przyspieszenia 6h L5 Projekt konstrukcji i technologia wybranego aktuatora 6h Suma godzin: 30h EFEKTY KSZTAŁCENIA: W zakresie wiedzy: EK 1 EK 2 EK 3 Student ma podstawową wiedzę o technologii, budowie, zasadzie działania nowoczesnych systemów mikroelektromechanicznych Student orientuje się w najnowszych trendach rozwojowych systemów mikroelektromechanicznych Student ma ogólną wiedzę o zastosowaniach mikrosystemów elektromechanicznych W zakresie umiejętności: EK 4 Student umie zaproponować odpowiednie urządzenia mikroelektromechaniczne do realizacji konkretnych zadań w praktyce zawodowej w oparciu o zdobytą wiedzę, katalogi, czy Internet, ze świadomością zalet i wad swojej propozycji
17 EK 5 EK 6 Student umie opracować dokumentację oraz sformułować wnioski dotyczące zrealizowanych ćwiczeń praktycznych Student posiada podstawową umiejętność projektowania konstrukcji i procesu wytwarzania mikrosystemów elektromechanicznych W zakresie kompetencji społecznych: EK 7 EK 8 EK 9 Student ma świadomość konieczności dokształcania się w związku z dynamicznym rozwojem mechatroniki Student stosuje się do podstawowych zasad BHP przy pracy z urządzeniami elektrycznymi Student ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania, związaną z pracą zespołową LITERATURA: 1 Dziuban J. Technologia i zastosowanie mikromechanicznych struktur krzemowych i krzemowo-szklanych w technice mikrosystemów, Wyd. Pol. Wroc., Wrocław, Gad-el-Hak M., The MEMS Handbook, CRC Press LLC, Tai-Ran-Hsu, MEMS&Microsystems Design and Manufacturing, Mc Graw Hill Beck R., Technologia krzemowa, WN PWN, Warszawa Czasopisma w języku angielskim: Sensors and Actuators, Journal of Micromechanics and Microengineering METODY DYDAKTYCZNE: 1 wykład z prezentacją multimedialną 2 praca w laboratorium METODY I KRYTERIA OCENY PRZEDMIOTU: Zaliczenie kolokwium Próg zaliczeniowy 51% Sprawozdania z wykonanych zajęć laboratoryjnych Próg zaliczeniowy 51% WYKŁADOWCA (IMIĘ I NAZWISKO, STOPIEŃ/TYTUŁ NAUKOWY, ADRES ): Andrzej Kociubiński, dr inż., a.kociubinski@pollub.pl
18 WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I INFORMATYKI POLITECHNIKA LUBELSKA PL LUBLIN Zagadnienia bezpieczeństwa systemów mechatronicznych WYDZIAŁ: ELEKTROTECHNIKI I INFORMATYKI RODZAJ ZAJĘĆ: obowiązkowe LICZBA GODZIN: 30h WYKŁAD LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 SEMESTR: V (zimowy) POZIOM: studia I stopnia MINIMALNA LICZBA STUDENTÓW: brak JĘZYK WYKŁADOWY: POLSKI WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI: Teoria Obwodów, Metrologia TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTU: Praca sieci i instalacji w warunkach zagrożenia. Pojęcie zakłóceń i zagrożeń. Projektowanie i budowa systemów zabezpieczających. Podział zakłóceń, rodzaje zagrożeń występujących w systemach zasilających, budowa urządzeń zabezpieczających. Zagrożenia w pracy silników elektryczny, sposoby zasilania i ochrony. Elementy właściwego zarządzania energią elektryczną, poprawa efektywności energetycznej, dobór elementów instalacji elektrycznej. Bezpieczeństwo zasilania odbiorników energii elektrycznej. Aspekty techniczne jakości dostarczania energii elektrycznej. Monitorowanie parametrów systemów zasilających. Zasady pomiarów parametrów i urządzenia pomiarowe. Ochrona przeciwporażeniowa w instalacjach niskiego napięcia. Zabezpieczenia wykorzystywane w ochronie przeciwporażeniowej. Zasada działania wyłącznika różnicowoprądowego. EFEKTY KSZTAŁCENIA: W zakresie wiedzy: Ma wiedzę na temat zagrożeń pracy sieci i systemów energetycznych, wie jakie zakłócenia występują podczas pracy sieci, potrafi zdefiniować rodzaje zabezpieczeń. Wie jak działają silniki niskiego napięcia, potrafi zdefiniować zagrożenia w pracy silników oraz dobrać właściwe metody ich ochrony. Ma podstawową wiedzę na temat mocy i energii odbiorników elektrycznych, potrafi określić metody poprawy efektywności sieci w tym kompensacji mocy biernej. Ma wiedzę na temat podstawowych problemów związanych z dostarczaniem energii elektrycznej, zna aspekty techniczne jakości dostarczania energii elektrycznej wie jak poprawić parametry jakości zasilania W zakresie umiejętności: Umie zdefiniować zagrożenia występujące podczas eksploatacji sieci elektrycznych, umie dobrać metody ochrony przeciwporażeniowej. Posiada
19 umiejętność weryfikacji mechanizmów zabezpieczających pracę odbiorników elektrycznych posiada umiejętność analizy wpływu wybranych parametrów jakości zasilania na pracę sieci elektrycznej. W zakresie kompetencji społecznych: Ma świadomość wagi współczesnych sieci energetycznych oraz zagrożeń wynikających z ich pracy, jest otwarty na nowości techniczne z obszaru instalacji elektrycznych. LITERATURA: Markiewicz H.: Instalacje elektryczne. Warszawa, WNT, Markiewicz H.: Bezpieczeństwo w elektroenergetyce WNT, Warszawa, Kowalski Z.: Jakość energii elektrycznej, Wyd. Politechniki Łódzkiej, Łódź Poradnik - Jakość zasilania (zbiór zeszytów Europejskiego Programu Leonardo da Vinci). Polskie Centrum Promocji Miedzi, Wrocław Instrukcje Laboratoryjne Hanzelka Z.: Zbiór czasopism Jakość i Użytkowanie Energii Elektrycznej i Elektrotechnika i Elektronika Borkiewicz K.: Automatyka zabezpieczeniowa regulacyjna i łączeniowa w systemie elektroenergetycznym. ZIADZ, Bielsko-Biała Majka K.: Ochrona przeciwporażeniowa w urządzeniach elektroenergetycznych niskiego napięcia. Wydanie II. Lublin, Wydawnictwa Uczelniane Politechniki Lubelskiej Strojny J., Strzałka J. : Zbiór zadań z sieci elektrycznych. Akademia Górniczo-Hutnicza. Kraków 2000 r. METODY DYDAKTYCZNE: Wykład problemowy uzupełniany technikami multimedialnymi Dyskusja dydaktyczna związana z aspektami projektowania bezpiecznej instalacji niskiego napięcia. Pokaz prezentujący wybrane aspekty bezpiecznego zasilania odbiorców, praktyczne pomiary i ich ocena. METODY I KRYTERIA OCENY PRZEDMIOTU: Egzamin pisemny, Pytania sprawdzające zrozumienie treści wykładowych. WYKŁADOWCA (IMIĘ I NAZWISKO, STOPIEŃ/TYTUŁ NAUKOWY, ADRES ): dr inż. Marek Wancerz, m.wancerz@pollub.pl
Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechatronika Studia pierwszego stopnia. Mechatroniczne systemy diagnostyczne Rodzaj przedmiotu:
Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechatronika Studia pierwszego stopnia Przedmiot: Mechatroniczne systemy diagnostyczne Rodzaj przedmiotu: Obieralny Kod przedmiotu: MT 1 N 0 7 47-_1 Rok: 4 Semestr: 7
Kierunek studiów Elektrotechnika Studia II stopnia. Instrumentalizacja wirtualna w LabVIEW Rok:
Kierunek studiów Elektrotechnika Studia II stopnia Przedmiot: Instrumentalizacja wirtualna w LabVIEW Rok: I Semestr: II Forma studiów: Studia stacjonarne Rodzaj zajęć i liczba godzin w semestrze: Wykład
Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechatronika Studia pierwszego stopnia. Podstawy automatyzacji Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Kod przedmiotu:
Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechatronika Studia pierwszego stopnia Przedmiot: Podstawy automatyzacji Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Kod przedmiotu: MT 1 S 0 5 36-0_1 Rok: III Semestr: 5 Forma studiów:
Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechatronika Studia pierwszego stopnia. Podstawy automatyki Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Kod przedmiotu:
Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechatronika Studia pierwszego stopnia Przedmiot: Podstawy automatyki Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Kod przedmiotu: MT 1 N 0 4 4-0_1 Rok: II Semestr: 4 Forma studiów:
Karta (sylabus) modułu/przedmiotu ELEKTROTECHNIKA (Nazwa kierunku studiów)
Przedmiot: Metrologia elektryczna Karta (sylabus) modułu/przedmiotu ELEKTROTECHNIKA (Nazwa kierunku studiów) Kod przedmiotu: E19 D Typ przedmiotu/modułu: obowiązkowy X obieralny Rok: drugi Semestr: czwarty
PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE
Nazwa przedmiotu: NAPĘDY I STEROWANIE PNEUMATYCZNE MASZYN PNEUMATIC DRIVE AND CONTROL OF MACHINES Kierunek: MECHATRONIKA Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW MECHANICZNYCH
Opis modułu kształcenia Projektowanie systemów pomiarowo-kontrolnych
Opis modułu kształcenia Projektowanie systemów pomiarowokontrolnych Nazwa podyplomowych Nazwa obszaru kształcenia, w zakresie którego są prowadzone studia podyplomowe Nazwa kierunku, z którym jest związany
PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE
Nazwa przedmiotu: CYFROWE UKŁADY STEROWANIA DIGITAL CONTROL SYSTEMS Kierunek: MECHATRONIKA Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na kierunku Mechatronika Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium Forma studiów: stacjonarne
Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Inżynieria Materiałowa Studia I stopnia. Podstawy elektrotechniki i elektroniki Rodzaj przedmiotu: Język polski
Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Inżynieria Materiałowa Studia I stopnia Przedmiot: Podstawy elektrotechniki i elektroniki Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Kod przedmiotu: IM S 0 4-0_0 Rok: II Semestr:
PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE
Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: systemy sterowania Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium UKŁADY AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ Industrial Automatics Systems
KARTA PRZEDMIOTU. zaliczenie na ocenę WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
Wydział Mechaniczny PWR KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Mikrosystemy w pomiarach Nazwa w języku angielskim: Microsystems in measurements Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Mechatronika Stopień
PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE
Nazwa przedmiotu: SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE DIAGNOSTYKĘ MEDYCZNĄ Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł specjalności informatyka medyczna Rodzaj zajęć: wykład, projekt
Kierunek studiów Elektrotechnika Studia I stopnia
tel. (+48 81) 58 47 1 Kierunek studiów Elektrotechnika Studia I stopnia Przedmiot: Przemysłowe czujniki pomiarowe i ich projektowanie Rok: III Semestr: 5 Forma studiów: Studia stacjonarne Rodzaj zajęć
I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU
I. KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: METROLOGIA I SYSTEMY POMIAROWE 2. Kod przedmiotu: Emz 3. Jednostka prowadząca: Wydział Mechaniczno-Elektryczny 4. Kierunek: Mechanika i budowa maszyn 5. Specjalność:
Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia 1 2 3. Kierunkowe efekty kształcenia WIEDZA (W)
EFEKTY KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU "MECHATRONIKA" nazwa kierunku studiów: Mechatronika poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia profil kształcenia: ogólnoakademicki symbol kierunkowych efektów kształcenia
PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE
Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł specjalności informatyka medyczna Rodzaj zajęć: wykład, projekt TELEMEDYCYNA Telemedicine Forma studiów: studia stacjonarne
PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE
Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Inżynieria oprogramowania, Sieci komputerowe Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium MODELOWANIE I SYMULACJA Modelling
Karta (sylabus) modułu/przedmiotu [Transport] Studia I stopnia. Elektrotechnika i elektronika środków transportu Rodzaj przedmiotu: Język polski
Karta (sylabus) modułu/przedmiotu [Transport] Studia I stopnia Przedmiot: Elektrotechnika i elektronika środków transportu Rodzaj przedmiotu: obieralny Kod przedmiotu: TR S 0 6 2-8_0 Rok: III Semestr:
MT 2 N _0 Rok: 1 Semestr: 1 Forma studiów:
Mechatronika Studia drugiego stopnia Przedmiot: Diagnostyka maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Kod przedmiotu: MT N 0 1 1-0_0 Rok: 1 Semestr: 1 Forma studiów: Studia niestacjonarne Rodzaj zajęć i liczba
Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Transport Studia I stopnia
Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Transport Studia I stopnia Przedmiot: Elektrotechnika i elektronika środków transportu Rodzaj przedmiotu: Obieralny/kierunkowy Kod przedmiotu: TR S 0 6 52-8_ Rok: III
S Y L A B U S P R Z E D M I O T U. Urządzenia wykonawcze Actuators, design and function
"Z A T W I E R D Z A M" Dziekan Wydziału Mechatroniki Prof. dr hab. inż. Radosław TRĘBIŃSKI Warszawa, dnia... NAZWA PRZEDMIOTU: Wersja anglojęzyczna: Kod przedmiotu: Podstawowa jednostka organizacyjna
Elektrotechnika II stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES)
KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013
PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE
Nazwa przedmiotu: CHWYTAKI, NAPĘDY I CZUJNIKI URZĄDZEŃ MECHATRONICZNYCH Grippers, driver and sensors of mechatronic devices Kierunek: MECHATRONIKA Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: SYSTEMY
Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Transport Studia I stopnia
Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Transport Studia I stopnia Przedmiot: Diagnostyka techniczna Rodzaj przedmiotu: Podstawowy/obowiązkowy Kod przedmiotu: TR 1 S 0 4 9-0_1 Rok: Semestr: 4 Forma studiów:
PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE
Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I SYMULACJA UKŁADÓW STEROWANIA Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1.
Zakładane efekty kształcenia dla kierunku
Załącznik nr 1a do wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych do tworzenia nowych i weryfikacji istniejących programów studiów I i II stopnia w UTP w Bydgoszczy Zakładane efekty kształcenia
PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE
Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Systemy sterowania Rodzaj zajęć: Projekt I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PROJEKT INŻYNIERSKI Engineer s project
I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU
I. KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: TECHNIKA POMIAROWA 2. Kod przedmiotu: Emt 3. Jednostka prowadząca: Wydział Mechaniczno-Elektryczny 4. Kierunek: Automatyka i Robotyka 5. Specjalność: Informatyka
PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE
Nazwa przedmiotu: Projektowanie układów nadzoru systemu mechatronicznego (SCADA) Project of Supervisory Control for Mechatronic Systems Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności:
Inżynieria Bezpieczeństwa I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólnoakademicki / praktyczny)
Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014
Karta (sylabus) przedmiotu
WM Karta (sylabus) przedmiotu Mechanika i Budowa Maszyn Studia I stopnia o profilu: A P Przedmiot: Elektrotechnika samochodowa Kod przedmiotu Status przedmiotu: obieralny MBM S 0 6 59-b_0 Język wykładowy:
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO OPIS PRZEDMIOTU. Sieci i sterowniki przemysłowe
OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Sieci i sterowniki przemysłowe Wydział Instytut/Katedra Kierunek Specjalizacja/specjalność Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki Instytut Mechaniki i Informatyki
Podstawy elektroniki i miernictwa
Podstawy elektroniki i miernictwa Kod modułu: ELE Rodzaj przedmiotu: podstawowy; obowiązkowy Wydział: Informatyki Kierunek: Informatyka Poziom studiów: pierwszego stopnia Profil studiów: ogólnoakademicki
PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE
Nazwa przedmiotu: KINEMATYKA I DYNAMIKA MANIPULATORÓW I ROBOTÓW Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Systemy sterowania Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU
PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE
Nazwa przedmiotu: Kierunek: ENERGETYKA Rodzaj przedmiotu: kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Zapoznanie studentów z własnościami
Automatyka i Robotyka II stopień ogólno akademicki studia niestacjonarne. Automatyka Przemysłowa Katedra Automatyki i Robotyki Dr inż.
KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Komputerowe systemy pomiarowe Computer-Based Measurement Systems A. USYTUOWANIE
Karta (sylabus) przedmiotu
WM Karta (sylabus) przedmiotu Mechanika i Budowa Maszyn Studia I stopnia o profilu: A P Przedmiot: Podstawy elektrotechniki i elektroniki Kod przedmiotu Status przedmiotu: obowiązkowy MBM S 0 6-0_0 Język
PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE
Nazwa przedmiotu: Kierunek: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na kierunku Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium ROBOTYKA Robotics Forma studiów: stacjonarne Poziom przedmiotu: I stopnia
PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE
Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na kierunku: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK
PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE
Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium Automatyka Automatics Forma studiów: studia stacjonarne Poziom kwalifikacji: I stopnia Liczba
PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE
Nazwa przedmiotu: Kierunek: MECHATRONIKA Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: SYSTEMY STEROWANIA, Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium UKŁADY STEROWANIA Control systems Forma studiów: stacjonarne
PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE
Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na kierunku: Mechatronika Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium PODSTAWY MECHATRONIKI Basis of mechatronics Forma studiów: stacjonarne
Elektrotechnika I stopień ogólnoakademicki. niestacjonarne. przedmiot kierunkowy. obowiązkowy polski semestr VI semestr letni. Teoria obwodów 1, 2
KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Transmission and processing of electric energy Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Przesyłanie i przetwarzanie
Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechanika i Budowa Maszyn Studia I stopnia. Technologie informacyjne Rodzaj przedmiotu:
Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechanika i Budowa Maszyn Studia I stopnia Przedmiot: Technologie informacyjne Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy Kod przedmiotu: Rok: Semestr: Forma studiów: Studia stacjonarne
Mechanika i budowa maszyn Studia drugiego stopnia. [Współrzędnościowa technika pomiarowa] Rodzaj przedmiotu: [Język polski/j
Mechanika i budowa maszyn Studia drugiego stopnia Przedmiot: [Współrzędnościowa technika pomiarowa] Rodzaj przedmiotu: [obowiązkowy] Kod przedmiotu: MBM 2 S 3 2 25-0_1 Rok: I Semestr: 2 Forma studiów:
E-E2A-2019-s2 Budowa i oprogramowanie komputerowych Nazwa modułu
Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu E-E2A-2019-s2 Budowa i oprogramowanie komputerowych Nazwa modułu systemów sterowania Architecture
Praktyka zawodowa. Automatyka i Robotyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)
Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr../12 z dnia.... 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Practice Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014
Kierunek: Elektrotechnika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia
Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Elektrotechnika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2014/2015 Język wykładowy:
PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE
Nazwa przedmiotu: HYDRAULIKA, PNEUMATYKA I SYSTEMY AUTOMATYZACJI PRODUKCJI Hydraulics, pneumatics and production automation systems Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na
PROGRAM KSZTAŁCENIA dla kierunku automatyka i robotyka studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim
PROGRAM KSZTAŁCENIA dla kierunku automatyka i robotyka studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim Program kształcenia dla określonego kierunku, poziomu studiów i profilu kształcenia obejmuje
Rok akademicki: 2030/2031 Kod: EAR n Punkty ECTS: 5. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -
Nazwa modułu: Aparatura Automatyzacji Rok akademicki: 2030/2031 Kod: EAR-1-505-n Punkty ECTS: 5 Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Automatyka i Robotyka
Urządzenia i systemy automatyki. Elektrotechnika I stopień ogólno akademicki. stacjonarne. przedmiot kierunkowy
Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Automatics systems and devices Obowiązuje
PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE
Nazwa przedmiotu: Algorytmy i programowanie Algorithms and Programming Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: kierunkowy Poziom studiów: studia I stopnia forma studiów: studia
Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych
Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek automatyka i robotyka należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk technicznych i jest powiązany z takimi kierunkami studiów jak: mechanika i budowa
SYLABUS. Nazwa jednostki prowadzącej Wydział Matematyczno Przyrodniczy Centrum Mikroelektroniki i Nanotechnologii
SYLABUS Nazwa Wprowadzenie do metrologii Nazwa jednostki prowadzącej Wydział Matematyczno Przyrodniczy przedmiot Centrum Mikroelektroniki i Nanotechnologii Kod Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia
Uchwała Nr 27/2012/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 24 maja 2012 r.
Uchwała Nr 27/2012/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów pierwszego stopnia na kierunku mechatronika, prowadzonych wspólnie przez
Metrologia. Wzornictwo Przemysłowe I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)
KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Metrologia Nazwa modułu w języku angielskim Metrology Obowiązuje od roku akademickiego 014/015 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek
PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE
Nazwa przedmiotu: Informatyka Information Technology Kierunek: inżynieria środowiska Kod przedmiotu: 1.5. Rodzaj przedmiotu: Nauk ścisłych, moduł 1 Poziom kształcenia: I stopnia Semestr: I Rodzaj zajęć:
Sylabus przedmiotu: Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Kierunek: Opis przedmiotu. Dane podstawowe. Efekty i cele. Opis.
Sylabus przedmiotu: Specjalność: Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich Wszystkie specjalności Data wydruku: 22.01.2016 Dla rocznika: 2015/2016 Kierunek: Wydział: Zarządzanie i inżynieria produkcji
E-1EZ s1. Technologie informacyjne. Elektrotechnika I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)
KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU. Kod modułu E-1EZ1-1001-s1 Nazwa modułu Technologie informacyjne Nazwa modułu w języku angielskim Information technologies Obowiązuje od roku akademickiego 2012/13 (aktualizacja
Elektrotechnika I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)
KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. Kod modułu Nazwa modułu Układy Elektroniczne Automatyki 2 Nazwa modułu w języku angielskim Electronic
nr projektu w Politechnice Śląskiej 11/030/FSD18/0222 KARTA PRZEDMIOTU
Z1-PU7 WYDANIE N3 Strona: 1 z 5 (pieczęć jednostki organizacyjnej) KARTA PRZEDMIOTU 1) Nazwa przedmiotu: AUTOMATYZACJA I ROBOTYZACJA PROCESÓW 3) Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2018/2019
SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU
. NAZWA PRZEDMIOTU SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU Systemy wizyjne w automatyce przemysłowej. NAZWA JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ PRZEDMIOT Instytut Politechniczny. STUDIA kierunek stopień tryb język status przedmiotu
Komputerowe systemy pomiarowe. Dr Zbigniew Kozioł - wykład Mgr Mariusz Woźny - laboratorium
Komputerowe systemy pomiarowe Dr Zbigniew Kozioł - wykład Mgr Mariusz Woźny - laboratorium 1 - Cel zajęć - Orientacyjny plan wykładu - Zasady zaliczania przedmiotu - Literatura Klasyfikacja systemów pomiarowych
Metrologia. Inżynieria Bezpieczeństwa I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólnoakademicki / praktyczny)
KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Metrology Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Metrologia A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek
System Labview The Labview System. Elektrotechnika II stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)
KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013
PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE
Nazwa przedmiotu: PODSTAWY ELEKTROTECHNIKI, ELEKTRONIKI I TECHNIK POMIAROWYCH Foundations of electrotechnics, electronics and measurement techniques Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy
Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu
Sylabus przedmiotu: Specjalność: Metrologia Wszystkie specjalności Data wydruku: 22.01.2016 Dla rocznika: 2015/2016 Kierunek: Wydział: Zarządzanie i inżynieria produkcji Inżynieryjno-Ekonomiczny Dane podstawowe
I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI EFEKTY KSZTAŁCENIA
I. KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: PODSTAWY PROGRAMOWANIA. Kod przedmiotu: Ovi1 3. Jednostka prowadząca: Wydział Mechaniczno-Elektryczny 4. Kierunek: Mechatronika 5. Specjalność: Eksploatacja Systemów
PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE
Nazwa przedmiotu: PRZETWARZANIE I ANALIZA OBRAZÓW BIOMEDYCZNYCH Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności informatyka medyczna Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium Conversion
Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechanika i budowa maszyn] Studia II stopnia. polski
Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechanika i budowa maszyn] Studia II stopnia Przedmiot: Zintegrowane systemy wytwarzania Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Kod przedmiotu: MBM 2 N 0 1 05-0_1 Rok: I Semestr:
PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE
Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Zapoznanie studentów z inteligentnymi
Niestacjonarne Inżynieria Zarządzania Katedra Automatyki i Robotyki Dr D. Janecki. Specjalnościowy Obowiązkowy Polski Semestr drugi
KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Sterowniki PLC w systemach produkcyjnych. Manufacturing systems with
PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE
Nazwa przedmiotu: Kierunek: Energetyka Rodzaj przedmiotu: kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Uzyskanie podstawowej wiedzy
Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Inżynieria Materiałowa Studia II stopnia specjalność: Inżynieria Powierzchni
Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Inżynieria Materiałowa Studia II stopnia specjalność: Inżynieria Powierzchni Przedmiot: Zintegrowane systemy wytwarzania Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Kod przedmiotu:
WEEIA Plan studiów stacjonarnych I stopnia (inŝynierskich)
WEEIA Plan studiów stacjonarnych I stopnia (inŝynierskich) I II III IV V VI VII Przedmioty w r ć l p P w r ć l p P w r ć l p P w r ć l p P w r ć l p P w r ć l p P w r ć l p P Przedmioty ogólne Wstęp do
Technologie informacyjne Information technologies
Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/13
Karta Opisu Przedmiotu
Politechnika Opolska Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów Nazwa przedmiotu BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA
Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechatronika Studia pierwszego stopnia. Projektowanie systemów mechatronicznych Rodzaj przedmiotu:
Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechatronika Studia pierwszego stopnia Przedmiot: Projektowanie systemów Rodzaj przedmiotu: Fakultatywny Kod przedmiotu: MT 1 S 0 6 40-1_1 Rok: 3 Semestr: 6 Forma studiów:
PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE
Nazwa przedmiotu: PROGRAMOWANIE ROBOTÓW Programming of robots Kierunek: MECHATRONIKA Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: SYSTEMY STEROWANIA, Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium Forma studiów:
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 014/015 Kierunek studiów: Inżynieria Wzornictwa Przemysłowego
Informatyczne podstawy projektowania Kod przedmiotu
Informatyczne podstawy projektowania - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Informatyczne podstawy projektowania Kod przedmiotu Infor.003_pNadGenE34J2 Wydział Kierunek Wydział Budownictwa,
PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE
Nazwa przedmiotu: SYSTEMY PROJEKTOWANIA PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Automatyzacja wytwarzania i robotyka Rodzaj zajęć:
PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE
Nazwa przedmiotu: Kierunek: mechanika i budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Inżynieria cieplna i samochodowa Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU
PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE
Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika MECHATRONIKA TECHNICZNA Technical mechatronics Forma studiów: stacjonarne Kod przedmiotu: A01 Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na kierunku: Mechatronika Rodzaj zajęd:
PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE
Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł specjalności informatyka medyczna Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium PROGRAMOWANIE INTERNETOWE Internet Programming
KARTA PRZEDMIOTU USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Informatyka. Stacjonarne. Praktyczny. Wszystkie specjalności
KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu SPI Nazwa przedmiotu w języku polskim w języku angielskim Środowisko pracy informatyka The working environment for IT specialists USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW
Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Nazwa modułu: Formalne podstawy informatyki Rok akademicki: 2013/2014 Kod: EIB-1-220-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Inżynieria Biomedyczna
SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU
SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU. NAZWA PRZEDMIOTU Programowanie Auto Cad w wizualizacji przemysłowej. NAZWA JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ PRZEDMIOT Instytut Politechniczny 3. STUDIA kierunek stopień tryb język status
KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: technologia informacyjna na poziomie szkoły średniej.
KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Technologia informacyjna 2. KIERUNEK: Mechanika i budowa maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: inżynierskie 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: 1/1 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN:
PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE
Nazwa przedmiotu: KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE WYTWARZANIA CAM Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności APWiR Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU
Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Transport Studia II stopnia
Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Transport Studia II stopnia Przedmiot: Pokładowe systemy diagnostyczne i informacyjne Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy Kod przedmiotu: TR N 6-0_ Rok: I Semestr: Forma
Kod modułu Zarządzanie i sterowanie energetycznymi Nazwa modułu
KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. Kod modułu Zarządzanie i sterowanie energetycznymi Nazwa modułu systemami przemysłowymi Management
ZASILANIE SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH Power supply of computer systems Forma studiów: Stacjonarne Poziom kwalifikacji: I stopnia
Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Sieci komputerowe Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia ZASILANIE SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH Power supply of computer systems
[1] [2] [3] [4] [5] [6] Wiedza
Efekty dla studiów pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki na kierunku Inżynieria Biomedyczna prowadzonym przez Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Użyte w poniższej tabeli: 1) w kolumnie 4
PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE
Nazwa przedmiotu: Technologia informacyjna Information Technology Kierunek: inżynieria środowiska Kod przedmiotu:.10. Rodzaj przedmiotu: treści podstawowych, moduł Poziom kształcenia: I stopnia Semestr:
PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE
Nazwa przedmiotu: PROGRAMOWANIE SYSTEMÓW WBUDOWANYCH Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Inżynieria o Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU
Karta (sylabus) modułu/przedmiotu ELEKTROTECHNIKA (Nazwa kierunku studiów)
Przedmiot: Urządzenia elektryczne Karta (sylabus) modułu/przedmiotu ELEKTROTECHNIKA (Nazwa kierunku studiów) Kod przedmiotu: E31_2_D Typ przedmiotu/modułu: obowiązkowy X obieralny Rok: trzeci Semestr:
Karta Opisu Przedmiotu
Politechnika Opolska Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów BEZPIECZENE UŻYTKOWANIE URZĄDZEŃ Nazwa