Blok przedmiotów obieralnych. Instytut Metrologii, Elektroniki i Automatyki

Podobne dokumenty
Blok przedmiotów obieralnych. Instytut Metrologii, Elektroniki i Automatyki

Blok przedmiotów obieralnych. Instytut Metrologii, Elektroniki i Automatyki

Komputerowe systemy pomiarowe. Dr Zbigniew Kozioł - wykład Mgr Mariusz Woźny - laboratorium

SYSTEMY POMIAROWO-DIAGNOSTYCZNE

ECTS - program studiów kierunku Automatyka i robotyka, Studia I stopnia, rok akademicki 2015/2016

Rok akademicki: 2013/2014 Kod: IET US-n Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Niestacjonarne

Automatyka i metrologia

Testowanie systemów informatycznych Kod przedmiotu

Kurs wybieralny: Zastosowanie technik informatycznych i metod numerycznych w elektronice

Kierunek: Elektrotechnika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Specjalność: Komputerowe systemy sterowania i diagnostyki

Katedra Optoelektroniki i Systemów Elektronicznych. Profil dyplomowania i Specjalność Komputerowe Systemy Elektroniczne

Oferta przedmiotów wybieralnych 2017/2018. Studia I stopnia Elektronika i telekomunikacja

Przetwarzanie i analiza przetwarzanie obrazów oraz sygnałów

KARTA PRZEDMIOTU. Egzamin / zaliczenie na ocenę*

Podstawy elektroniki i miernictwa

Systemy Wbudowane. Założenia i cele przedmiotu: Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: Opis form zajęć

2012/2013. PLANY STUDIÓW stacjonarnych i niestacjonarnych I-go stopnia prowadzonych na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki

Kierunek: Elektrotechnika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Instytut Systemów Elektronicznych. Specjalność Systemy Informacyjno-Pomiarowe

PAKIET INFORMACYJNY - informacje uzupełniające

Plan studiów dla kierunku: ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA Załącznik nr 10 Studia stacjonarne inżynierskie Cyfrowe przetwarzanie sygnałów

Specjalność: Komputerowe systemy sterowania i diagnostyki. Strona 1 z 5

Załącznik nr 9a Plan studiów dla kierunku: ELEKTROTECHNIKA (1/6) Studia stacjonarne inżynierskie

PLAN STUDIÓW. efekty kształcenia

Automatyka i Robotyka II stopień ogólno akademicki studia niestacjonarne. Automatyka Przemysłowa Katedra Automatyki i Robotyki Dr inż.

ZAJĘCIA WYBIERALNE KIERUNEK ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA STUDIA NIESTACJONARNE

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I PLAN REALIZACJI

Kierunek: Elektrotechnika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Elektroniczne przyrządy pomiarowe Kod przedmiotu

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu ELEKTROTECHNIKA (Nazwa kierunku studiów)

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016

Przetwarzanie i analiza przetwarzanie obrazów oraz sygnałów

Zakład Układów Elektronicznych i Termografii ( Prezentacja bloków i przedmiotów wybieralnych

Wybór strumienia elektronika a praktyczne aspekty projektowania urządzeń i systemów bezprzewodowych

ZARZĄDZANIA SIECIAMI KOMPUTEROWYMI

Kierunek: Elektrotechnika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma studiów: Stacjonarne. audytoryjne. Wykład Ćwiczenia

Załącznik nr 9b Plan studiów dla kierunku: ELEKTROTECHNIKA (1/6) Studia niestacjonarne inżynierskie

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

ZL8AVR. Płyta bazowa dla modułów dipavr

Telekomunikacja w transporcie drogowym Wersja przedmiotu 2015/16 A. Usytuowanie przedmiotu w systemie studiów

PAKIET INFORMACYJNY - informacje uzupełniające

Sieci bezprzewodowe - opis przedmiotu

studia I stopnia, niestacjonarne rok akademicki 2017/2018 Elektrotechnika

Systemy telekomunikacyjne

studia I stopnia, stacjonarne rok akademicki 2017/2018 Elektrotechnika

Rok akademicki: 2030/2031 Kod: EAR n Punkty ECTS: 5. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -


Plan studiów dla kierunku: ELEKTROTECHNIKA Studia niestacjonarne inżynierskie

Rok akademicki: 2013/2014 Kod: EEL s Punkty ECTS: 2. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne

Zagadnienia egzaminacyjne AUTOMATYKA I ROBOTYKA. Stacjonarne I-go stopnia TYP STUDIÓW STOPIEŃ STUDIÓW SPECJALNOŚĆ

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Plan studiów dla kierunku: ELEKTROTECHNIKA Studia stacjonarne inżynierskie

Model układu z diodami LED na potrzeby sygnalizacji świetlnej. Czujniki zasolenia przegląd dostepnych rozwiązań

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

ROK AKADEMICKI 2012/2013 studia stacjonarne BLOKI OBIERALNE KATEDRA PRZYRZĄDÓW PÓŁPRZEWODNIKOWYCH I OPTOELEKTRONICZNYCH

Zakład Układów Elektronicznych i Termografii

Plan studiów dla kierunku: ELEKTROTECHNIKA Studia stacjonarne inżynierskie Specjalność:

stacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne) kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES)

INSTYTUT NAUK TECHNICZNYCH PWSW w Przemyślu

PLAN STUDIÓW ELEKTRYCZNY WYDZIAŁ: KIERUNEK: Automatyka i Robotyka POZIOM KSZTAŁCENIA: II stopień, studia magisterskie. stacjonarna FORMA STUDIÓW:

Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Zał. Nr 1 do Programu studiów. Obowiązuje od r. *niepotrzebne skreślić

OBSZARY BADAŃ NAUKOWYCH

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

WEEIA Plan studiów stacjonarnych I stopnia (inŝynierskich)

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I PLAN REALIZACJI

Rozproszony system zbierania danych.

Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Plan studiów niestacjonarnych I stopnia (inŝynierskich)

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium. Egzamin / zaliczenie na ocenę*

Specjalność uzupełniająca

PLAN STUDIÓW ELEKTRYCZNY WYDZIAŁ: KIERUNEK: Automatyka i Robotyka POZIOM KSZTAŁCENIA: II stopień, studia magisterskie. stacjonarna FORMA STUDIÓW:

KARTA PRZEDMIOTU. zaliczenie na ocenę WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

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

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA SPECJALNOŚCIACH

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

Rok akademicki: 2016/2017 Kod: JIS s Punkty ECTS: 6. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

PLANY STUDIÓW stacjonarnych i niestacjonarnych I-go stopnia prowadzonych na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki.

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU

2. PRZERZUTNIKI I REJESTRY

Spis treści. Wykaz ważniejszych skrótów Wprowadzenie Rdzeń Cortex-M Rodzina mikrokontrolerów XMC

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Bezprzewodowa sieć kontrolno-sterująca z interfejsem Bluetooth dla urządzeń mobilnych z systemem Android

Systemy telekomunikacyjne

1. Wymagania funkcjonalne dla modułu pozycjonowania patroli zainstalowany moduł musi posiadać następującą funkcjonalność:

WYCIĄG Z PROGRAMU KSZTAŁCENIA NA STUDIACH DRUGIEGO STOPNIA

Informatyka- studia I-go stopnia

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Transport Studia II stopnia

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Procesory Sygnałowe Digital Signal Processors. Elektrotechnika II Stopień Ogólnoakademicki

Liczba godzin w semestrze II r o k. Nazwa modułu. PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) stacjonarne

Płytka uruchomieniowa AVR oparta o układ ATMega16/ATMega32. Instrukcja Obsługi. SKN Chip Kacper Cyrocki Page 1

Urządzenia Elektroniki Morskiej Systemy Elektroniki Morskiej

S Y L A B U S P R Z E D M I O T U

Liczba godzin w semestrze II r o k III r o k IV rok. Nazwa modułu

Technika Mikroprocesorowa

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015. Forma studiów: Stacjonarne Kod kierunku: 06.

Zagadnienia egzaminacyjne ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA studia rozpoczynające się przed r.

Urządzenia i systemy automatyki. Elektrotechnika I stopień ogólno akademicki. stacjonarne. przedmiot kierunkowy

POLITECHNIKA POZNAŃSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY

1. Podstawowe wiadomości Możliwości sprzętowe Połączenia elektryczne Elementy funkcjonalne programów...

Transkrypt:

Blok przedmiotów obieralnych Instytut Metrologii, Elektroniki i Automatyki

NASZ INSTYTUT

TEMATYKA Systemy pomiarowe. Nowoczesne narzędzia do pomiarów i diagnostyki, Informatyka w systemach pomiarowych, Projektowanie sieci i systemów. Sieci i systemy bezprzewodowe. Mobilne systemy pomiarowo-sterujące. Modelowanie i symulacje systemów pomiarowych.

PRZEDMIOTY Systemy pomiarowe Interfejsy bezprzewodowe w systemach pomiarowych Kompatybilność elektromagnetyczna w informatyce Projektowanie systemów teleinformatycznych Modelowanie i symulacje systemów pomiarowych Mikroprocesorowe systemy pomiarowe Projektowanie układów mikroprocesorowych Komputerowe systemy budynków inteligentnych 330 godzin 29 ECTS

SYSTEMY POMIAROWE Prowadzący: dr hab. inż. Marian Kampik, prof. Pol. Śl. Semestr: V Język prowadzenia zajęć: polski 5 ECTS Wykład: 30 h; Laboratorium: 30 h; Ocena końcowa = średnia ważona z laboratorium i egzaminu

SYSTEMY POMIAROWE Tematyka: - Nowoczesne spojrzenie na prowadzenie pomiarów. - Komputerowe systemy pomiarowe. - Informatyka w systemach pomiarowych. - Przewodowe i bezprzewodowe metody pomiarowe. - Transmisja danych w systemach pomiarowych. - Ogólnoświatowe rozwiązania systemów pomiarowych. - LabView.

SYSTEMY POMIAROWE

SYSTEMY POMIAROWE

KOMPATYBILNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA URZĄDZEŃ TECHNIKI TELEINFORMATYCZNEJ prowadzący przedmiot: dr inż. Damian Gonscz Klasyfikacja zaburzeń elektromagnetycznych; Sposoby minimalizacji zaburzeń elektromagnetycznych; Projektowanie urządzeń z uwzględnieniem zaleceń EMC; Procedury badawcze (pomiary poziomów emisji przewodzonej i promieniowanej oraz testy odporności na zaburzenia przewodzone i promieniowane); Aspekty formalno-prawne, związane z wydaniem deklaracji zgodności nowym wyrobom; Język prowadzenia zajęć: polski Wykład: 30 h; Laboratorium: 15 h; 2 ECTS Ocena końcowa = 0,5 zaliczenie laboratorium + 0,5 zaliczenie seminarium

LABORATORIUM: Analiza pola magnetycznego w otoczeniu elektrycznych obiektów przemysłowych Pomiary poziomów emisji promieniowanej

Pomiary poziomów emisji przewodzonej Analiza zaburzeń przewodzonych i testy odporności na zaburzenia przewodzone urządzeń pokładowych pojazdów samochodowych

Testy odporności urządzeń na zaburzenia typu BURST, SURGE i ESD Badania filtrów sieciowych i ograniczników przepięć

INTERFEJSY BEZPRZEWODOWE W SYSTEMACH POMIAROWYCH Prowadzący: dr inż. Artur Skórkowski Semestr: IV Język prowadzenia zajęć: polski 3 ECTS Wykład: 15 h; Laboratorium: 15 h; Ocena końcowa = średnia z laboratorium i wykładu

Wybrane TREŚCI KSZTAŁCENIA Podstawy bezprzewodowej transmisji danych Systemy cyfrowej transmisji bezprzewodowej Systemy z transmisją danych przez sieć telefonii komórkowej GSM Transmisja danych w systemie telekomunikacji ruchomej UMTS Punkty dostępu, karty, mosty i radiomodemy. Interfejsy radiowe wielkiej częstotliwości o krótkim zasięgu: HomeRF, IrDA, Bluetooth, IEEE 802.15.4 (ZigBee). Bezprzewodowe sieci dostępowe do Internetu. Bezpieczeństwo w sieci bezprzewodowej: identyfikatory, filtrowanie, uwierzytelnianie. Satelitarne systemy pozycyjne GPS, GLONASS i Galileo.

Tematyka ZAJĘĆ LABORATORYJNYCH Bezprzewodowe sieci IEEE 802.11 Wi-Fi (konfiguracja punktów dostępowych i expanderów, propagacja, anteny) Interfejs radiowy Bluetooth (programowanie układów za pomocą komend AT, parowanie, profile) Interfejs radiowy ZigBee (bezprzewodowe sieci czujnikowe, zasilanie bateryjne) Satelitarne systemy pozycyjne GPS (dokładność, pomiary geodezyjne) Telefonia komórkowa i pakietowa transmisja danych (konfiguracja modułów, weryfikacja, zdalne pomiary) Bezprzewodowa transmisja Audio-Video (konfiguracja urządzeń, opóźnienia, zdalne zarządzanie, monitoring)

PROJEKTOWANIE SYTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH Prowadzący: dr inż. Beata Krupanek Semestr: V i VI Język prowadzenia zajęć: polski Wykład: 2 x 15 h; Seminarium: 15 h; Projekt: 15 h; 2 x 3 ECTS Ocena końcowa = średnia z wykładu i seminarium / projektu

PROJEKTOWANIE SYTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH Tematyka: - Podstawy projektowania sieci. - Uwarunkowania, normy, przepisy. - Podstawowe topologie. - Sprzęt i instalatorstwo. - Nazewnictwo i adresacja urządzeń. - Pomiary parametrów wykonanych sieci. - Samodzielny projekt sieci komputerowej.

PROJEKTOWANIE SYTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH

PROJEKTOWANIE SYTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH

MIKROPROCESOROWE SYSTEMY POMIAROWE Prowadzący: dr inż. Ryszard Bogacz Semestr: VII Język prowadzenia zajęć: polski 4 ECTS Wykład: 15 h; Laboratorium: 15 h; Ocena końcowa = średnia z wykładu i laboratorium

MIKROPROCESOROWE SYSTEMY POMIAROWE Mikroprocesorowe systemy pomiarowo-sterujące. Nowoczesne mikrokontrolery AVR, ARM, ADuC, PIC. Możliwości współczesnych mikrokontrolerów. Dobór mikrokontrolera oraz elementów peryferyjnych systemu. Projekt programistyczny realizowany opracowany w języku ANSI dla dedykowanego zestawu dydaktycznego z ośmiobitowym mikrokontrolerem ADuC836. Pomiary temperatury, wilgotności, oświetlenia. Uruchamianie systemów mikroprocesorowych.

MIKROPROCESOROWE SYSTEMY POMIAROWE

MIKROPROCESOROWE SYSTEMY POMIAROWE

PROJEKTOWANIE UKŁADÓW MIKROPROCESOROWYCH Prowadzący: dr inż. Janusz Tokarski Semestr: VII Język prowadzenia zajęć: polski 3 ECTS Wykład: 15 h; Projekt: 15 h; Ocena końcowa = średnia ważona z wykładu i projektu

Treść wykładów Najważniejsze elementy procesu projektowania mikroprocesorowego urządzenia: określenie właściwości i sposobu działania, wybór typu mikrokontrolera lub sterownika ze szczególnym uwzględnieniem szybkości działania, ilości rozpraszanej mocy, posiadanych narzędzi do uruchamiania sprzętu i oprogramowania oraz kosztów, wybór niezbędnych elementów elektronicznych, współpracujących z mikrokontrolerem. Układy połączeń z pamięcią programu i pamięcią danych. Porty równoległe i układy lokalnej, szeregowej transmisji danych: I2C, SPI, JTAG, OneWire. Zewnętrzne interfejsy szeregowe: RS-232, RS-485 oraz USB. Rozbudowa struktury urządzenia mikroprocesorowego o dodatkowe układy peryferyjne: klawisze funkcyjne, klawiatury, wyświetlacze LED, LCD znakowe i graficzne, przetworniki a/c i c/a, programowalne wzmacniacze pomiarowe, elektroniczne przełączniki zakresów. Typowe struktury układów zasilających. Specyfika uruchamiania systemów mikroprocesorowych. Przydatność tradycyjnych przyrządów pomiarowych w procesie uruchamiania, dedykowane urządzenia i programowe narzędzia uruchomieniowe. Tematyka projektów Student wybiera jeden z zaproponowanych przez prowadzącego tematów lub uzgadnia z prowadzącym szczegóły własnego pomysłu. Prace nad wybranym projektem trwają przez cały semestr. Wynikiem prac i podstawą zaliczenia jest projekt, zawierający opis właściwości opracowanego urządzenia mikroprocesorowego, opis jego działania, schemat blokowy, szczegółowe schematy elektryczne oraz założenia dotyczące oprogramowania. Tematyka projektów obejmuje najróżniejsze mikroprocesorowe aplikacje, realizowane w oparciu o mikrokontrolery rodziny Intel 8051, AVR, ARM lub inne. Przedmiotem projektu może być kompletne urządzenie lub jego fragment.

Przykładowe tematy projektów Informacyjna tablica świetlna LED z wskazaniem ciśnienia, temperatury i wilgotności. Urządzenie do automatycznego sprawdzania dokładności termometrów z czujnikami Pt-100. Generator sygnałów napięciowych o programowalnym kształcie i częstotliwości. Układ zdalnego sterowania za pośrednictwem linii telefonicznej. Mikroprocesorowy analizator sygnatur. Urządzenie alarmowe z automatycznym, telefonicznym powiadamianiem. Wielopunktowy system pomiaru i rejestracji temperatury. U1 RST # 1 12 TEN LED 1-R RST AIN0/PB.0 13 LED 1-R AIN1/PB.1 PB.2 14 LED 1-G R7 OC1/PB.3 15 LED 2-R 10k C4 PB.4 16 LED 2-G LED 1-G 10u GND GND VU SB GND VU SB C1 22p C2 22p C5 100n GND 14,7MHz Q1 C3 100n 4 5 20 10 XT AL2 XT AL1 VCC GND AT TINY2313 MOSI/PB.5 MISO/PB.6 R*D /PD.0 T*D /PD.1 INT0/PD.2 INT1/PD.3 T0/PD.4 T1/PD.5 ICP/PD.6 17 18 SCK /PB.7 19 2 3 6 7 8 9 11 SW1 MOSI MISO SCK RX D TX D VU SB R8 1k LED 2-R LED 2-G MISO SCK RST # 3 5 R1 650 R2 560 R3 650 R4 560 J2 1 MISO SCK RST SPI-6PIN AR AG AR AG VT G 2 MOSI 4 GND 6 LED 1 GND LED 1 LED 2 GND LED 2 VU SB MOSI GND

PROJEKTOWANIE UKŁADÓW MIKROPROCESOROWYCH

MODELOWANIE I SYMULACJE SYSTEMÓW POMIAROWYCH Prowadzący: dr inż. Beata Krupanek / dr inż. Michał Grzenik Semestr: VI Język prowadzenia zajęć: polski 3 ECTS Wykład: 30 h; Laboratorium: 30 h; Ocena końcowa = średnia z wykładu i laboratorium

MODELOWANIE I SYMULACJE SYSTEMÓW POMIAROWYCH Tematyka: - Opis, model, symulacja zastosowania! - Środowiska programistyczne. - OPNET Modeler lider w symulacji sieci i systemów. - Model matematyczny i jego zastosowanie. - Symulacje w OPNET Modeler. - Matlab i jego zastosowania w systemach pomiarowych.

MODELOWANIE I SYMULACJE SYSTEMÓW POMIAROWYCH

MODELOWANIE I SYMULACJE SYSTEMÓW POMIAROWYCH

KOMPUTEROWE SYSTEMY BUDYNKÓW INTELIGENTNYCH

Prowadzący: dr inż. Krzysztof Konopka Semestr: VII Język prowadzenia zajęć: polski 3 ECTS Wykład: 15 h; Laboratorium: 15 h; Ocena końcowa = średnia z wykładu i laboratorium

KOMPUTEROWE SYSTEMY BUDYNKÓW INTELIGENTNYCH Minimalizacja zużycia energii w obiekcie Dom pasywny Wykorzystanie energii słonecznej Automatyczne sterowanie systemem grzewczym Systemy wentylacji z odzyskiem energii Komfort Sterowanie klimatem. Sterowanie oświetleniem Bezpieczeństwo Urządzenia alarmowe. Kontrola dostępu. Zintegrowane sterowanie systemami w obiekcie Sterowanie centralne i rozproszone. Sterowanie rozproszone - EIB/KNX. Centralne sterowanie - system VISION

Nazwa przedmiotu: INTERFEJSY BEZPRZEWODOWE W SYSTEMACH POMIAROWYCH Semestr: IV Jednostka prowadząca przedmiot: Wydział Elektryczny, Instytut Metrologii, Elektroniki i Automatyki Prowadzący przedmiot: dr inż. Artur Skórkowski Formy zajęć dydaktycznych i ich wymiar: wykład 15 godzin, laboratorium 15 godzin Egzamin: nie (zaliczenie)

Wybrane TREŚCI KSZTAŁCENIA Podstawy bezprzewodowej transmisji danych Systemy cyfrowej transmisji bezprzewodowej Systemy z transmisją danych przez sieć telefonii komórkowej GSM Transmisja danych w systemie telekomunikacji ruchomej UMTS Punkty dostępu, karty, mosty i radiomodemy. Interfejsy radiowe wielkiej częstotliwości o krótkim zasięgu: HomeRF, IrDA, Bluetooth, IEEE 802.15.4 (ZigBee). Bezprzewodowe sieci dostępowe do Internetu. Bezpieczeństwo w sieci bezprzewodowej: identyfikatory, filtrowanie, uwierzytelnianie. Satelitarne systemy pozycyjne GPS, GLONASS i Galileo.

Tematyka ZAJĘĆ LABORATORYJNYCH Bezprzewodowe sieci IEEE 802.11 Wi-Fi (konfiguracja punktów dostępowych i expanderów, propagacja, anteny) Interfejs radiowy Bluetooth (programowanie układów za pomocą komend AT, parowanie, profile) Interfejs radiowy ZigBee (bezprzewodowe sieci czujnikowe, zasilanie bateryjne) Satelitarne systemy pozycyjne GPS (dokładność, pomiary geodezyjne) Telefonia komórkowa i pakietowa transmisja danych (konfiguracja modułów, weryfikacja, zdalne pomiary) Bezprzewodowa transmisja Audio-Video (konfiguracja urządzeń, opóźnienia, zdalne zarządzanie, monitoring)

Nasi studenci pracują w:

Nasze wycieczki:

Nasze wycieczki:

BLOK Informacji udzielają: Dr inż. Beata Krupanek, pok. 109a Dr inż. Ryszard Bogacz, pok. 109a Dr inż. Bogusław Kasperczyk www.imeia.polsl.pl

Blok przedmiotów obieralnych Instytut Metrologii, Elektroniki i Automatyki