Kod: Liczba punktów ECTS: 2. Pomiary i modelowanie w elektronice mocy. Nazwa w języku angielskim. Język prowadzenia zajęć.

Podobne dokumenty
Lab. Poznanie procesu modelowania świata wirtualnego. Zaznajomienie z algorytmami symulacji zjawisk fizycznych w świecie wirtualnym.

Sprawdzian ustny lub pisemny, ocena wykonanych projektów.

Lab. Efekt 1 - kolokwium wykładowe. Efekt 2, 3 i 4 - samodzielnie rozwiązywane ćwiczenia laboratoryjne.

Advanced Object Programming in Java

Podzespoły i układy scalone mocy część II

KARTA PRZEDMIOTU WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI CELE PRZEDMIOTU

12. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych dla przedmiotu/modułu oraz zrealizowanych przedmiotów:

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

Kod: Liczba punktów ECTS: 3. Czujniki pomiarowe i elementy wykonawcze. Nazwa w języku angielskim. Język prowadzenia zajęć.

Auditorium classes. Lectures

E-E-1004-s4. Elektrotechnika I stopień ogólnoakademicki. stacjonarne

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 20/2012 z 19 lipca 2012

Field of study: Computational Engineering Study level: First-cycle studies Form and type of study: Full-time studies. Auditorium classes.

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

Faculty: Management and Finance. Management

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Instytut Archeologii 4. Kod przedmiotu/modułu 22-AR-S1-KMaA1

przedmiot kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) obieralny (obowiązkowy / nieobowiązkowy) polski semestr VI

Elektroniczne przyrządy pomiarowe Kod przedmiotu

OPISY KURSÓW. Kod kursu:mcr2302 Nazwa kursu: Nowoczesne techniki sterowania w instalacjach elektrycznych Język wykładowy: polski

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

Field of study: Computer Science Study level: First-cycle studies Form and type of study: Full-time studies. Auditorium classes.

Kod: Liczba punktów ECTS: 6. Nazwa w języku angielskim. Język prowadzenia zajęć. angielski

Przyrządy i układy mocy studia niestacjonarne, sem. 4 lato 2018/19. dr inż. Łukasz Starzak

Podstawowe informacje o module

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

Modelowanie przetworników pomiarowych Kod przedmiotu

Przetwarzanie sygnałów z zastosowaniem procesorów sygnałowych - opis przedmiotu

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Negotiation techniques. Management. Stationary. II degree

kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) nieobowiązkowy (obowiązkowy / nieobowiązkowy) język polski III semestr letni (semestr zimowy / letni)

Przyrządy i układy mocy studia niestacjonarne, sem. 4 lato 2017/18. dr inż. Łukasz Starzak

Przyrządy i układy mocy studia niestacjonarne, sem. 4 lato 2016/17. dr inż. Łukasz Starzak

Elektrotechnika I stopień ogólnoakademicki. stacjonarne. przedmiot wspólny Katedra Energoelektroniki Dr inż. Jerzy Morawski. przedmiot kierunkowy

Miernictwo dynamiczne Dynamic Measurement. Elektrotechnika I stopnia (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) nieobowiązkowy (obowiązkowy / nieobowiązkowy) język polski III Semestr letni (semestr zimowy / letni)

Field of study: Computer Science Study level: First-cycle studies Form and type of study: Full-time studies. Auditorium classes.

Distributed programming Distributed programming. Informatyka II stopień (I stopień / II stopień) Ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Mechanics and Machine Design 1 st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical)

Informatyka I stopień (I stopień / II stopień) ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) podstawowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES)

Miernictwo dynamiczne Dynamic Measurement. Elektrotechnika I stopnia (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Teoria sygnałów. Signal Theory. Electrical Engineering 1 st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical)

Rozwiązywanie równań liniowych. Transmitancja. Charakterystyki częstotliwościowe

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej

dr inż. Łukasz Starzak

Zarządzanie w przedsiębiorstwach i systemach energetycznych. Academic year: 2013/2014 Code: SEN MK-s ECTS credits: 2

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

Informatyka I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES)

Ośrodek Kształcenia na Odległość OKNO Politechniki Warszawskiej 2015r.

Testowanie systemów informatycznych Kod przedmiotu

Odnawialne źródła energii. Renewable Energy Resources. Energetics 1 st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical)

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

Field of study: Electronics and Telecommunications Study level: First-cycle studies Form and type of study: Full-time studies. Auditorium classes

Informatyka II stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) stacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne)

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 3. Jednostka prowadząca przedmiot Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Instytut Archeologii

WYKAZ PRÓB / SUMMARY OF TESTS. mgr ing. Janusz Bandel

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

Elektrotechnika I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Podstawy automatyki. Energetics 1 st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical) Full-time (full-time / part-time)

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) Praktyczny Wstęp do programowania. Practical Introduction to Programming

KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW B. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU. Kod modułu

Elektrotechnika I stopień ogólnoakademicki. niestacjonarne. przedmiot kierunkowy. obieralny polski semestr VII semestr zimowy. nie

KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU

Rok akademicki: 2013/2014 Kod: EEL s Punkty ECTS: 4. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

OPISY KURSÓW. Kod kursu: MCR5105 Nazwa kursu: Układy zasilania w systemach mechatronicznych Język wykładowy: polski

Course syllabus. Mathematical Basis of Logistics. Information Technology in Logistics. Obligatory course. 1 1 English

Elektronika i Telekomunikacja I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Język angielski B2+ - obowiązkowy kurs języka specjalistycznego na studiach II stopnia dla studentów Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

ANALOGOWE I MIESZANE STEROWNIKI PRZETWORNIC. Ćwiczenie 3. Przetwornica podwyższająca napięcie Symulacje analogowego układu sterowania

Elektrotechnika II stopień ogólnoakademicki. stacjonarne. przedmiot specjalnościowy. obowiązkowy polski semestr II semestr letni. tak. Laborat. 30 g.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Academic year: 2014/2015 Code: ZZIP s ECTS credits: 4. Field of study: Management and Production Engineering Specialty: -

Stacjonarne Wszystkie Katedra Fizyki dr Medard Makrenek. Inny / Techniczny Obowiązkowy Polski Semestr szósty. Semestr letni Statystyka, Fizyka I Nie

kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) nieobowiązkowy (obowiązkowy / nieobowiązkowy) język polski VI semestr letni (semestr zimowy / letni)

Matlab - zastosowania Matlab - applications. Informatyka II stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Elektrotechnika I stopień (I stopień / II stopień) Ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES)

Probabilistic Methods and Statistics. Computer Science 1 st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical)

KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU

KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 3. Jednostka prowadząca przedmiot Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Instytut Archeologii

Elektrotechnika II stopień ogólnoakademicki. niestacjonarne. przedmiot kierunkowy. obowiązkowy polski semestr III semestr zimowy.

Język angielski B-2 STUDIA NIESTACJONARNE - kurs obowiązkowy 75 godzin - semestr 1/3 (semestr 15 godzin) (Wydział Zarządzania)

Elektrotechnika II stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES)

OPISY KURSÓW. Nazwa kursu: PROGRAMOWANIE SYSTEMÓW ROZPROSZONYCH NA BAZIE STE- ROWNIKÓW PLC. Język wykładowy: polski

PROJECT. Syllabus for course Negotiations. on the study program: Management

Elektrotechnika I stopień (I stopień / II stopień) Ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) stacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne)

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

Academic year: 2013/2014 Code: EEL PT-s ECTS credits: 4. Electrical Engineering, Automatics, Computer Science and Engineering in Biomedicine

Computer Science 1 st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical)

E-E-P-1006-s5. Energoelektronika. Elektrotechnika I stopień ogólnoakademicki. stacjonarne. przedmiot kierunkowy

Teoria sterowania Control theory. Elektrotechnika I stopień ogólnoakademicki. niestacjonarne. przedmiot kierunkowy

Ekonofizyka 1 (Metody fizyki w ekonomii 1)

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

Podstawy elektrotechniki i elektroniki Kod przedmiotu

Academic year: 2017/2018 Code: ITE s ECTS credits: 4. Study level: Second-cycle studies Form and type of study: -

English B2 course - compulsory course of 135 hours for students of FIRST- CYCLE studies - semester 2/3

Zał. nr 4 do ZW 33/2012 WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI

Elektrotechnika I stopień (I stopień / II stopień) ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES)

Elektrotechnika I stopień ogólnoakademicki. niestacjonarne. przedmiot kierunkowy. obowiązkowy polski semestr VI semestr letni. Teoria obwodów 1, 2

Transkrypt:

Kod: 2 24 6153 Liczba punktów ECTS: 2 Nazwa przedmiotu Pomiary i modelowanie w elektronice mocy Nazwa w języku angielskim Język prowadzenia zajęć Poziom studiów Profil studiów Jednostka prowadząca Kierownik i realizatorzy polski studia II stopnia A, ogólnoakademicki Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Starzak Łukasz, dr inż. Formy zajęć i liczba godzin w semestrze Wyk. Ćw. Lab. Proj. Sem. Inne Suma godzin w semestrze 4 Cel przedmiotu Efekty kształcenia Metody weryfikacji efektów kształcenia Wymagania wstępne Organizacja przedmiotu i treści kształcenia Przekazanie wiedzy teoretycznej o działaniu przyrządów pomiarowych i o algorytmach numerycznych wykorzystywanych w elektronice mocy oraz wykształcenie praktycznych umiejętności ich efektywnego stosowania. Zaznajomienie z podstawami teoretycznymi oraz praktyką tworzenia modeli elementów i układów mocy. Po ukończeniu zajęć student: 1) wyjaśnia zasady działania przyrządów pomiarowych stosowanych w badaniu przekształtników elektronicznych oraz wynikające z nich ograniczenia; 2) implementuje i stosuje algorytmy numeryczne przetwarzania danych pomiarowych w dziedzinie czasu i częstotliwości w celu ekstrakcji odpowiednich parametrów i na podstawie wyników ocenia działanie przekształtnika i jego elementów; 3) rozróżnia podejścia do modelowania przyrządów półprzewodnikowych mocy oraz do modelowania termicznego, z uwzględnieniem zalet, wad i ograniczeń; 4) tworzy model elementu elektronicznego mocy, w tym uwzględniający interakcje elektryczno-termiczne, identyfikuje jego parametry oraz implementuje go w symulatorze obwodów elektronicznych; 5) tworzy model przekształtnika impulsowego w oparciu o uśredniony model klucza i stosuje go w symulacji układu; 6) używa zaawansowanych funkcji sprzętu pomiarowego oraz wybranego symulatora obwodów do badania elementów i układów elektronicznych mocy. 1) kolokwium pisemne, sprawozdanie 2) ćwiczenie, sprawozdanie 3) kolokwium pisemne 4) ćwiczenie, sprawozdanie 5) ćwiczenie, sprawozdanie 6) ćwiczenie doświadczalne, ćwiczenie symulacyjne, sprawozdanie Metrologia elektroniczna, Metody numeryczne, Przyrządy i układy mocy, Komputerowe projektowanie układów WYKŁAD 1. Zastosowanie mierników analogowych i cyfrowych w badaniach elektronicznych przekształtników energii elektrycznej. Ograniczenia stosowalności. 2. Pomiar przebiegów wielkości elektrycznych w funkcji czasu. Ograniczenia oscyloskopów i sond pomiarowych. Pomiar prądu. Konstrukcja i działanie sond prądowych składowej przemiennej oraz uwzględniających składową stałą. 3. Przetwarzanie przebiegów czasowych. Wyznaczanie: częstotliwości, widma i poziomu zniekształceń harmonicznych przebiegu; parametrów energetycznych przekształtników; parametrów łączników półprzewodnikowych. Wykorzystanie oprogramowania oscyloskopów oraz środowisk obliczeń numerycznych. Zastosowanie dyskretnej

transformaty Fouriera i transformaty świergotowej. Algorytmy obliczeniowe w dziedzinie czasu i częstotliwości. 4. Modele biernych elementów mocy. Schematy zastępcze kondensatora rzeczywistego. Dławiki i transformatory: charakterystyki rdzenia, identyfikacja parametrów, rozwiązywanie problemów z symulacją układów. 5. Fizyczne i behawioralne modele przyrządów półprzewodnikowych mocy. Modele elektro-termiczne. Tworzenie, adaptacja i identyfikacja parametrów. Stosowanie i ograniczenia. 6. Modele sterowników scalonych. Tworzenie modeli uproszczonych. 7. Modelowanie przekształtników impulsowych. Model uśredniony klucza i jego wykorzystanie. Zaawansowane funkcje symulatorów. LABORATORIUM Badania przyrządów pomiarowych i doskonalenie praktycznych umiejętności ich wykorzystania do pomiarów przekształtników elektronicznych. Implementacja algorytmów przetwarzania danych pomiarowych. Modelowanie i symulacja komputerowa podzespołów elektronicznych i przekształtników impulsowych. Formy zaliczenia Wykład: kolokwia pisemne. Laboratorium: praca na zajęciach, sprawozdania z wykonanych ćwiczeń. Literatura podstawowa Literatura uzupełniająca Przeciętne obciążenie studenta pracą własną - ze zdefiniowaniem form pracy własnej Iwansson K., Sinapius G., Hoornaert W.: Measuring Current, Voltage and Power. Elsevier, 1999. ISBN -444-71-4. Luecke J.: Analog and Digital Circuits for Electronic Control System Applications. Newnes, 4. ISBN -756-781-. Napieralski A., Napieralska M.: Polowe półprzewodnikowe przyrządy dużej mocy. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1995. ISBN 83-4-1817-8. Basso C.P.: Switch-Mode Power Supplies. SPICE Simulations and Practical Designs. McGraw-Hill, 8. ISBN 978--7-15859-9. Rydzewski J.: Pomiary oscyloskopowe. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1999. ISBN 83-4-2477-1. Barlik R., Nowak M.: Poradnik inżyniera energoelektronika. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1998. ISBN 83-4-2223-X. Porębski J., Korohoda P.: SPICE: program analizy nieliniowej układów elektronicznych. Wydanie piąte zmienione. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1996. ISBN 83-4-1956-5. Marciniak W.: Modele elementów półprzewodnikowych. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1985. ISBN 83-4-638-2. Sandler S.M.: SMPS Simulation with SPICE 3. McGraw-Hill, 1997. ISBN -7-913227-8. Massobrio G., Antognetti P.: Semiconductor device modeling with SPICE. Second Edition. McGraw-Hill, 1993. ISBN -7-134955-3. Grabinski W., Gneiting T.: Power/HV MOS Devices Compact Modeling. Springer, 1. ISBN 978-9-481-345-. Udział w konsultacjach 5 Udział w pisemnych i/lub praktycznych formach weryfikacj 2 Opracowanie sprawozdań 1 Wykonanie ćwiczeń programistycznych i symulacyjnych 23 Nauka samodzielna 1 Uwagi Uwagi własne publikowane Zalecane lecz nie wymagane wcześniejsze uczestnictwo w zajęciach z przedmiotu Przekształtniki elektroniczne.

Aktualizacja 13-4-17 1:12:7

Code 2 24 6153 ECTS credits: 2 Course name Course name in Polish Pomiary i modelowanie w elektronice mocy Language of instruction Level of studies Type of studies Unit running the programme Course coordinator and academic teachers second-cycle programme nie zdefiniowano Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Starzak Łukasz, dr inż. Form of classes and number of teaching hour per semester Lec. Tut. Lab. Proj. Sem. Other Total number of teaching hour per semester 4 Goal Learning outcomes Learning outcomes verification methods Prerequisites Course organisation and content To provide theoretical knowledge about operation of measuring instruments and about numerical algorithms used in power electronics as well as to develop practical skills of applying them efficiently. To make acquainted with theoretical background and practice of creation of power component and circuit models. Upon completing the course, student: 1) explains operating principles of measurement devices used in investigation of power electronic converters as well as resulting limitations; 2) implements and applies time and frequency domain-based numerical algorithms of measurement data processing for the purpose of extracting appropriate parameters and based on results, assesses operation of power converters and their components; 3) distinguishes approaches to power semiconductor device modelling and to thermal modelling, considering advantages, drawbacks and limitations; 4) creates a model for a power electronic component, also including electro-thermal interactions, identifies its parameters and implements it in an electronic circuit simulator; 5) develops a model for a switched-mode power converter based on the averaged switch model and applies it in circuit simulation; 6) uses advanced functionalities of measurement equipment and a chosen circuit simulator for investigation of power electronic components and circuits. 1) written test, report 2) exercise, report 3) written test 4) exercise, report 5) exercise, report 6) experimental exercise, simulation exercise, report Metrologia elektroniczna, Metody numeryczne, Przyrządy i układy mocy, Komputerowe projektowanie układów LECTURE 1. Application of analogue and digital meters in investigation of power electronic converters. Limitations of use. 2. Measurement of electrical quantity time waveforms. Oscilloscope and probe limitations. Measuring current. Structures and operation of AC only and AC+DC current probes. 3. Time waveform processing. Determining frequency, spectrum and harmonic distortion, energy-related power converter parameters, semiconductor switch parameters. Use of oscilloscope software and numerical computing environments. Application of Discrete Fourier Transform and Chirp Z Transform. Time and frequency domain-based

computational algorithms. 4. Models of power passive components. Non-ideal capacitor equivalent schematics. Chokes and transformers: core characteristics, parameter identification, solving circuit simulation problems. 5. Physical and behavioural models of power semiconductor devices. Electro-thermal models. Development, adaptation and parameter identification. Applications and limitations. 6. Integrated circuit models. Development of simplified models. 7. Switched mode power converter modelling. Averaged switch model and its application. Advanced functions of simulators. Form of assessment LABORATORY Investigation of measurement devices and training in their practical application in measurement of power electronic converters. Implementation of measurement data processing algorithms. Modelling and computer simulation of power electronic components and switched mode converters. Lecture: written tests. Laboratory: work during classes, reports on realised exercises. Basic reference materials Other reference materials Average student workload outside classroom Iwansson K., Sinapius G., Hoornaert W.: Measuring Current, Voltage and Power. Elsevier, 1999. ISBN -444-71-4. Luecke J.: Analog and Digital Circuits for Electronic Control System Applications. Newnes, 4. ISBN -756-781-. Napieralski A., Napieralska M.: Polowe półprzewodnikowe przyrządy dużej mocy. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1995. ISBN 83-4-1817-8. Basso C.P.: Switch-Mode Power Supplies. SPICE Simulations and Practical Designs. McGraw-Hill, 8. ISBN 978--7-15859-9. Rydzewski J.: Pomiary oscyloskopowe. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1999. ISBN 83-4-2477-1. Barlik R., Nowak M.: Poradnik inżyniera energoelektronika. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1998. ISBN 83-4-2223-X. Porębski J., Korohoda P.: SPICE: program analizy nieliniowej układów elektronicznych. Wydanie piąte zmienione. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1996. ISBN 83-4-1956-5. Marciniak W.: Modele elementów półprzewodnikowych. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1985. ISBN 83-4-638-2. Sandler S.M.: SMPS Simulation with SPICE 3. McGraw-Hill, 1997. ISBN -7-913227-8. Massobrio G., Antognetti P.: Semiconductor device modeling with SPICE. Second Edition. McGraw-Hill, 1993. ISBN -7-134955-3. Grabinski W., Gneiting T.: Power/HV MOS Devices Compact Modeling. Springer, 1. ISBN 978-9-481-345-. Participation in consultations 5 Participation in written and/or practical forms of assesment 2 Report elaboration 1 Realisation of programming and simulation exercises 23 Self study 1 Comments Published comments Prior taking of Przekształtniki elektroniczne course is recommended but not required.

Aktualizacja 13-4-17 1:12:7