PROGRAM NAUCZANIA. I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) SPECJALNOŚĆ:

Podobne dokumenty
PROGRAM NAUCZANIA. I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) SPECJALNOŚĆ:

Nazwa kursu/ grupy kursów. Prawo inżynierskie i. Podstawy inżynierii. materiałowej 2

PLAN STUDIÓW ELEKTRYCZNY WYDZIAŁ: KIERUNEK: Elektrotechnika POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, studia inżynierskie. stacjonarna FORMA STUDIÓW:

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

Semestr 1. Semestr 2 Kursy obowiązkowe

PLAN STUDIÓW ELEKTRYCZNY WYDZIAŁ: KIERUNEK: Elektrotechnika POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, studia inżynierskie. stacjonarna FORMA STUDIÓW:

PROGRAM NAUCZANIA. Inżynierski projekt dyplomowy

PLAN STUDIÓW ELEKTRYCZNY WYDZIAŁ: KIERUNEK: Elektrotechnika POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, studia inżynierskie. niestacjonarna FORMA STUDIÓW:

PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis Liczba semestrów: 7 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 210

PLAN STUDIÓW ELEKTRYCZNY WYDZIAŁ: KIERUNEK: Elektrotechnika POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, studia inżynierskie. niestacjonarna FORMA STUDIÓW:

studia I stopnia, stacjonarne rok akademicki 2017/2018 Elektrotechnika

studia I stopnia, niestacjonarne rok akademicki 2017/2018 Elektrotechnika

PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis Liczba semestrów: 7 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 210

Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Zał. Nr 1 do Programu studiów

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

PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis Liczba semestrów: 8 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 240

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA (ZAOCZNE)

Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Zał. Nr 1 do Programu studiów

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

PROGRAM NAUCZANIA. Czas trwania (w semestrach): 8 Tytuł zawodowy: Inżynier

PAKIET INFORMACYJNY - informacje uzupełniające

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

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

PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis Liczba semestrów: 7 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 210

PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis Liczba semestrów: 7 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 210

PROGRAM STUDIÓW. WYDZIAŁ: Podstawowych Problemów Techniki KIERUNEK: Matematyka stosowana

Plan studiów dla kierunku: ELEKTROTECHNIKA Studia stacjonarne inżynierskie Specjalność:

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

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

PLAN STUDIÓW ELEKTRYCZNY WYDZIAŁ: KIERUNEK: Elektromechatronika POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, studia inżynierskie. stacjonarna FORMA STUDIÓW: PROFIL:

INSTYTUT NAUK TECHNICZNYCH PWSW w Przemyślu

Korekta: Projekt graficzny: Projekt okładki: Aktualizacja: Aktualizacja:

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

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

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

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

PLAN STUDIÓW NR. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (3,5-letnie, inżynierskie) Systemy Automatyki i Elektroniki GODZINY

PLAN STUDIÓW. w ć l p s

PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis Liczba semestrów: 4 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 120

Politechnika Wrocławska

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

Plan studiów dla kierunku: ELEKTROTECHNIKA Studia stacjonarne inżynierskie

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: Inżynieria systemów

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

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

PLAN STUDIÓW I STOPNIA, STACJONARNE. Podstawowych Problemów Techniki. Optyka okularowa. Sporządzone 20 lutego 2007 Uchwała z dnia Obowiązuje od

PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis Liczba semestrów: 4 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 120

PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis Liczba semestrów: 3 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90

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

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: Inżynieria systemów

PLAN STUDIÓW. w ć l p s

PLAN STUDIÓW. WYDZIAŁ: Podstawowych Problemów Techniki..

Plan studiów dla kierunku: ELEKTROTECHNIKA Studia niestacjonarne inżynierskie

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

PLAN STUDIOW. 1 Zestaw kursów i grup kursów obowiazkowych i wybieralnych w układzie semestralnym

SEMESTR uzupełniający, inżynierski:

PLAN STUDIÓW NR VI. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (4-letnie, inżynierskie) GODZINY W Ć L P/S W

PLAN STUDIÓW ELEKTRYCZNY WYDZIAŁ: KIERUNEK: Elektrotechnika POZIOM KSZTAŁCENIA: II stopień, studia magisterskie. niestacjonarna FORMA STUDIÓW:

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

Specjalność: Komputerowe systemy sterowania i diagnostyki

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

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

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA

KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Informatyka w systemach produkcyjnych

Kierunek: Matematyka w technice

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

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

PROGRAM NAUCZANIA. KIERUNEK: Fizyka techniczna WYDZIAŁ: Podstawowych Problemów Techniki STUDIA: II stopnia, stacjonarne SPECJALNOŚĆ: NanoinŜynieria

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Technologie internetowe

II. Wydział Elektroniki

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

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

Zatwierdzono na Radzie Wydziału w dniu 11 czerwca 2015 r.

PLAN STUDIÓW ELEKTRYCZNY WYDZIAŁ: KIERUNEK: Elektrotechnika POZIOM KSZTAŁCENIA: II stopień, studia magisterskie. niestacjonarna FORMA STUDIÓW:

Plan dla studiów prowadzonych w formie niestacjonarnej 2014/2015

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

Wymiar godzin Pkt Kod Nazwa przedmiotu Egz.

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

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Sieci komputerowe

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

WEEIA Plan studiów stacjonarnych I stopnia (inŝynierskich)

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Systemy komputerowe administracji

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Systemy komputerowe administracji

PROGRAM NAUCZANIA. 1. Opis Czas trwania (w semestrach): 3 Tytuł zawodowy: Magister inżynier

Kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji

PLAN STUDIÓW ELEKTRYCZNY WYDZIAŁ: KIERUNEK: Elektrotechnika POZIOM KSZTAŁCENIA: II stopień, studia magisterskie. niestacjonarna FORMA STUDIÓW:

SEMESTR uzupełniający, inżynierski:

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 Programu studiów. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: informatyka

II. PROGRAM STUDIÓW A. GRUPA ZAJĘĆ Z ZAKRESU NAUK PODSTAWOWYCH I OGÓLNOUCZELNIANYCH /31/459 ŁĄCZNIE

Inżynieria procesowa w ochronie zdrowia i środowiska

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

SEMESTRALNY WYKAZ ZALICZEŃ - IDZ Rok. akad. 2012/2013

PLAN STUDIÓW W UKŁADZIE SEMESTRALNYM

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

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Grafika komputerowa

PLAN STUDIÓW - STUDIA STACJONARNE I STOPNIA kierunek: automatyka i robotyka

PLAN STUDIÓW Zał. nr 3 do ZW 33/2012. KIERUNEK: Górnictwo i Geologia z obszaru nauk technicznych. POZIOM KSZTAŁCENIA: II stopień, studia magisterskie

Transkrypt:

PROGRAM NAUCZANIA Załącznik nr 1 do ZW 1/2007 KIERUNEK: WYDZIAŁ: STUDIA: SPECJALNOŚĆ: ELEKTROTECHNIKA ELEKTRYCZNY I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) Uchwała z dnia 27.04.2009 r. i 25.05.2009 r. Obowiązuje od 01.10.2009 r. (dotyczy studentów, którzy rekrutowali się na rok akademicki 2009/2010) 1. Opis Czas trwania (w sem.): 7 Tytuł zawodowy: inżynier Wymagania wstępne-rekrutacja: Podstawą decyzji o przyjęciu na studia jest WSKAŹNIK REKRUTACYJNY. O jego wartości decydują wybrane wyniki egzaminu dojrzałości. WSKAŹNIK REKRUTACYJNY jest sumą punktów z przedmiotów kwalifikacyjnych (matematyka, fizyka, język polski, język obcy nowożytny), obliczanym zgodnie z uchwalonymi przez Senat zasadami przyjęć kandydatów. Wartość progowa wskaźnika rekrutacyjnego ustalana jest w zależności od liczby kandydatów. Możliwość kontynuacji studiów: II stopnia Forma zakończenia studiów (projekt dyplomowy, praca dyplomowa egzamin dyplomowy itp.): projekt dyplomowy Sylwetka absolwenta: Absolwent studiów I stopnia kierunku Elektrotechnika posiada umiejętności: korzystania z nabytej wiedzy w życiu zawodowym, komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy, aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej, kierowania podległymi sobie pracownikami, podejmowania samodzielnej działalności gospodarczej, oraz radzenia sobie z problematyką prawną i ekonomiczną. Posiada umiejętności komputerowego wspomagania projektowania w dziedzinie sieci i instalacji elektrycznych, zabezpieczania i ochrony urządzeń elektrycznych a także eksploatacji urządzeń technologicznych, łączeniowych, zabezpieczających, sterujących i pomiarowych. Jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej w zakładach oraz jednostkach projektowych i konstrukcyjnych przemysłu elektrotechnicznego. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia. 1

2. Struktura programu nauczania 1) w układzie punktowym I stopień - semestry I-VII 36 35 34 33 Programowanie w 32 języku C 31 Z 5 (3,2) 30 29 Podstawy inżynierii 28 materiałowej 2 27 26 25 Przedmiot humanistyczny 24 (wybieralny) 23 Prawo inżynierskie i ochrona własności intelektualnej Teoria obwodów 1 E 8 (4,3,1) Język obcy B2 Mechanika techniczna Metody numeryczne Język obcy B2/E E 3 (3) Zajęcia sportowe Metody matematyczne w Elektrotechnice Urządzenia elektryczne 1 Informatyka- modelowanie cyfrowe Informatyka w elektrotechnice Podstawy techniki mikroprocesorowej Wytwarzanie energii elektrycznej Praktyka wakacyjna 6-tygodniowa Procesy technologiczne w przemyśle Zakłócenia w przemysłowych urządzeniach i sieciach rozdzielczych E 5 (3,1,1) Instalacje inteligentne 22 Technika światłowodowa 21 Miernictwo elektryczne 1 Systemy ochrony przed Grafika inżynierska Z 4 (2,2) Maszyny elektryczne 1 20 zagr. pr. el. Sterowniki programowalne 19 18 Technologie informacyjne Podstawy elektroniki 1 Miernictwo elektryczne 2 Energoelektronika 1 Elektryczne urządzenia 17 odbiorcze 16 Fizyka ogólna G1 Technika wysokich Podstawy elektroniki 2 Podstawy inżynierii E 6 (4,2) napięć 1 Podstawy automatyki 1 15 materiałowej 1 Napęd elektryczny 14 Z 4 (4) 13 Technika wysokich Systemy el-en. 1 napięć 2 12 Teoria pola E 4 (2,2) Energoelektronika 2 elektromagnetycznego 11 Algebra z geometrią Elementy analizy E 6 (4,2) analityczną A wektorowej 10 E 4 (2,2) Z 4 (2,2) 9 8 7 6 5 4 Analiza matematyczna 2.1A E 7 (4,3) Fizyka ogólna G2 E 5 (3,2) Analiza matematyczna 1.1A E 8 (5,3) 3 Równania różniczkowe 2 1 Zajęcia sportowe zwyczajne A Teoria obwodów 2 E 7 (4,2,1) Statystyka stosowana Urządzenia elektryczne 2 E 6 (3,2,1) Maszyny elektryczne 2 E 5 (3,2) Podstawy automatyki 2 E 6 (4,2) Systemy elektroenergetyczne 2 E 4 (2,2) Inżynierski projekt dyplomowy E 15 (15) Seminarium dyplomowe Marketing i zarządzanie Układy przekształtnikowe zastosowania Diagnostyka urządzeń elektrycznych Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa E 5 (3,2) Rozproszone źródła energii I II III IV V VI VII SEMESTRY 2) w układzie godzinowym I stopień - semestry I-VII 30 29 28 27 Język obcy B2/E 26 E 04000 25 Język obcy B2 24 Z 04000 Zajęcia sportowe 23 Z 02000 22 Informatyka- modelowanie cyfrowe Z 10010 Informatyka w elektrotechnice Z 10010 Praktyka wakacyjna 6-tygodniowa Procesy technologiczne w przemyśle Zakłócenia w przemysłowych urządzeniach i sieciach rozdzielczych E 21100 Metody matematyczne w Podstawy techniki Programowanie w Mechanika techniczna 21 Elektrotechnice mikroprocesorowej języku C Z 21000 Z 1200 Z 10200 Instalacje inteligentne 20 Z 20200 Z 10000 19 Urządzenia elektryczne 1 Wytwarzanie energii Technika światłowodowa Metody numeryczne elektrycznej 18 Przedmiot humanistyczny Podstawy inżynierii (wybieralny) materiałowej 2 17 Z 00200 Systemy ochrony przed Sterowniki programowalne Maszyny elektryczne 1 16 Prawo inżynierskie i ochrona zagr. pr. el. własności intelektualnej Z 10200 15 Miernictwo elektryczne 1 Elektryczne urządzenia Teoria obwodów 1 14 Z 20200 odbiorcze E 22100 Miernictwo elektryczne 2 Energoelektronika 1 Grafika inżynierska 13 Z 10200 12 Podstawy elektroniki 1 Podstawy elektroniki 2 Napęd elektryczny Podstawy automatyki 1 11 Technologie informacyjne Z 21000 Fizyka ogólna G1 Technika wysokich napięć 1 10 E 21000 Z 10000 Technika wysokich napięć 2 9 Podstawy inżynierii materiałowej 1 E 10200 Systemy el-en. 1 Energoelektronika 2 8 Elementy Analizy Teoria pola Z 00200 Wektorowej elektromagnetycznego 7 Algebra z geometrią Z 11000 E 22000 6 analityczną A Urządzenia elektryczne 2 Podstawy automatyki 2 E 21000 Teoria obwodów 2 5 Analiza matematyczna E 10210 E 20200 2.1A E 22100 Fizyka ogólna G2 4 E 22000 E 20100 3 Analiza matematyczna 1.1A Systemy Maszyny elektryczne 2 2 E 22000 Zajęcia sportowe Równania różniczkowe Statystyka stosowana elektroenergetyczne 2 zwyczajne A E 10200 Z 02000 E 10200 1 Inżynierski projekt dyplomowy E 10h Seminarium dyplomowe Z 00001 Marketing i zarządzanie Układy przekształtnikowe zastosowania Diagnostyka urządzeń elektrycznych Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa E 20100 Rozproszone źródła energii I II III IV V VI VII SEMESTRY 2

3. Lista kursów L.p. Kod kursu/ grupy kursów *E oznacza egzamin Nazwa kursu/ grupy kursów Tygodniowa liczba godzin w ć l p s Liczba godzin ZZU Liczba godzin CNPS Liczba punktów ECTS Forma zaliczenia 3.1. Lista kursów nietechnicznych 3.1.1 humanistyczno-menedżerskie (min.... pkt ECTS): 1. Przedmiot humanistyczny 2 0 0 0 0 2 60 2 Z 2. ELR1204 Prawo inżynierskie i ochrona własności intelektualnych 2 0 0 0 0 2 60 2 (2) Z 3. ELR2507 Marketing i zarządzanie 2 0 0 0 0 2 60 2 (2) Z 6 0 0 0 0 6 180 6 3.1.2 Języki obce (min.... pkt ECTS): 1. Język obcy B2 0 4 0 0 0 60 90 3 Z 2. Język obcy B2/E 0 4 0 0 0 60 90 3 E 0 8 0 0 0 8 180 6 3.1.3 Zajęcia sportowe (min.... pkt ECTS): 1. Zajęcia sportowe semestr 2 0 2 0 0 0 2 30 1 (1) Z 2. Zajęcia sportowe semestr 4 0 2 0 0 0 2 30 1 (1) Z 0 4 0 0 0 4 60 2 3.1.4 Technologie informacyjne (min.... pkt ECTS): 1. ELR2501 Technologie informacyjne 1 0 1 0 0 2 60 2 (1,1) Z 1 0 1 0 0 2 60 2 Łączna liczba godzin Łączna liczba Łączna liczba Łączna liczba w ć l p s godzin ZZU godzin CNPS punktów ECTS 7 12 1 0 0 20 480 16 3.2 Lista kursów podstawowych 3.2 podstawowe 1. MAP1142 Analiza matematyczna 1.1A 2 2 0 0 0 4 240 8 (5,3) E 2. MAP1140 Algebra z geometrią analityczną A 2 1 0 0 0 3 120 4 (2,2) E 3. MAP1156 Analiza matematyczna 2.1A 2 2 0 0 0 4 210 7 (4,3) E 4. MAP1080 Elementy Analizy Wektorowej 1 1 0 0 0 2 120 4 (2,2) Z 5. FZP1005 Fizyka ogólna G1 2 1 0 0 0 3 180 6 (4,2) E 6. ELR2524 Programowanie w języku C 2 0 2 0 0 4 150 5 (3,2) Z 7. MAP3014 Równania różniczkowe zwyczajne A 2 0 0 0 0 2 90 3 (3) Z 8. FZP1006 Fizyka ogólna G2 2 0 1 0 0 3 150 5 (3,2) E 9. ELR1303 Metody numeryczne 2 0 1 0 0 3 90 3 (2,1) Z 10. MAP4005 Statystyka stosowana 2 0 0 0 0 2 90 3 (3) Z 11. ELR1309 Metody matematyczne w elektrotechnice 1 2 0 0 0 3 90 3 (1,2) Z 12. ELR2505 Informatyka w elektrotechnice 1 0 0 1 0 2 60 2 (1,1) Z 13. ELR2103 Informatyka modelowanie cyfrowe 1 0 0 1 0 2 60 2 (1,1) Z 22 9 4 2 0 37 1650 55 Łączna liczba godzin Łączna liczba Łączna liczba Łączna liczba w ć l p s godzin ZZU godzin CNPS punktów ECTS 22 9 4 2 0 37 1650 55 3

3.3 Lista kursów kierunkowych 3.3.1 Kursy obowiązkowe kierunkowe 1. ELR1216 Podstawy inżynierii materiałowej 1 2 0 0 0 0 2 150 5 (5) Z 2. ELR3109 Grafika inżynierska 1 0 2 0 0 3 120 4 (2,2) Z 3. ELR1301 Teoria obwodów 1 (E) 2 2 1 0 0 5 240 8 (4,3,1) E 4. ELR1217 Podstawy inżynierii materiałowej 2 0 0 2 0 0 2 60 2 (2) Z 5. ELR1308 Teoria pola elektromagnetycznego (E) 2 2 0 0 0 4 180 6 (4,2) E 6. ELR1108 Technika wysokich napięć 1 1 0 0 0 0 1 60 2 (2) Z 7. ELR3301 Podstawy elektroniki 1 1 0 1 0 0 2 60 2 (1,1) Z 8. ELR3303 Miernictwo elektryczne 1 2 0 2 0 0 4 120 4 (2,2) Z 9. MMM2010 Mechanika techniczna 2 1 0 0 0 3 90 3 (2,1) Z 10. ELR1304 Teoria obwodów 2 (E) 2 2 1 0 0 5 210 7 (4,2,1) E 11. ELR1109 Technika wysokich napięć 2 (E) 1 0 2 0 0 3 150 5 (3,2) E 12. ELR3302 Podstawy elektroniki 2 1 0 1 0 0 2 60 2 (1,1) Z 13. ELR3304 Miernictwo elektryczne 2 1 0 1 0 0 2 60 2 (1,1) Z 14. ELR3110 Maszyny elektryczne 1 2 0 1 0 0 3 90 3 (2,1) Z 15. ELR2301 Urządzenia elektryczne 1 2 0 0 0 0 2 60 2 (2) Z 16. ELR3103 Maszyny elektryczne 2 (E) 1 0 2 0 0 3 150 5 (3,2) E 17. ELR2302 Urządzenia elektryczne 2 (E) 1 0 2 1 0 4 180 6 (3,2,1) E 18. ELR2503 Systemy el-en. 1 2 0 0 0 0 2 60 2 (2) Z 19. ELR2102 Podstawy automatyki 1 2 1 0 0 0 3 90 3 (2,1) Z 20. ELR2303 ELR3201 Energoelektronika 1 2 0 0 0 0 2 60 2 (2) Z 21. ELR2401 Systemy ochrony przed zagr. pr. el. 1 0 2 0 0 3 90 3 (1,2) Z 22. ELR2504 Wytwarzanie energii elektrycznej 2 0 0 0 0 2 60 2 (2) Z 23. ELR3212 Podstawy techniki mikroprocesorowej 1 0 2 0 0 3 90 3 (1,2) Z 24. ELR2506 Systemy elektroenergetyczne 2 (E) 1 0 2 0 0 3 120 4 (2,2) E 25. ELR2104 Podstawy automatyki 2 (E) 2 0 2 0 0 4 180 6 (4,2) E 26. ELR2304 ELR3202 Energoelektronika 2 0 0 2 0 0 2 60 2 (2) Z 27. ELR3203 Napęd elektryczny 2 0 1 0 0 3 90 3 (2,1) Z 28. ELR2402 Elektryczne urządzenia odbiorcze 2 0 1 0 0 3 90 3 (2,1) Z 29. ELR3204 Sterowniki programowalne 1 0 1 0 0 2 60 2 (1,1) Z 30. ELR2201 Technika światłowodowa 2 0 0 0 0 2 60 2 (2) Z 31. ELR2305 Instalacje inteligentne 1 0 0 0 0 1 30 1 (1) Z 32. ELR1103 Zakłócenia w przemysłowych urządzeniach i sieciach rozdzielczych (E) 2 1 1 0 0 4 150 5 (3,1,1) E 33. ELR1203 Procesy technologiczne w przemyśle 1 0 1 0 0 2 60 2 (1,1) Z 34. ELR2202 Rozproszone źródła energii 2 0 0 0 0 2 90 3 (3) Z 35. ELR2203 Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa (E) 2 0 1 0 0 3 150 5 (3,2) E 36. ELR1104 Diagnostyka urządzeń elektrycznych 1 0 1 0 0 2 60 2 (1,1) Z 37. ELR2306 ELR3213 Układy przekształtnikowe - zastosowania 1 0 1 0 0 2 60 2 (1,1) Z 54 9 36 1 0 100 3750 125 3.3.2 Kursy wybieralne kierunkowe 1. Łączna liczba godzin Łączna liczba Łączna liczba Łączna liczba w ć l p s godzin ZZU godzin CNPS punktów ECTS 54 9 36 1 0 100 3750 125 3.4 Lista kursów specjalnościowych 3.4.1 Kursy obowiązkowe specjalnościowe 4

3.4.2 Kursy wybieralne specjalnościowe Łączna liczba godzin w ć l p s Łączna liczba godzin ZZU Łączna liczba godzin CNPS Łączna liczba punktów ECTS 4. Limity punktów w poszczególnych blokach humanistyczno - menedżerskie nietechniczne podstawowe kierunkowe j. obce zajęcia technologie sportowe informacyjne 6 6 2 2 53 125 - specjalnościowe 5. Wykaz grup kursów zaliczanych na podstawie jednej oceny Lp. Kurs końcowy: Kursy cząstkowe: Kod Nazwa kursu Kod Nazwa kursu 6. Wykaz egzaminów obowiązkowych Lp. Kod kursu Nazwa kursu 1. Język obcy B2/E 2. MAP1142 Analiza matematyczna 1.1A 3. MAP1140 Algebra z geometrią analityczną A 4. MAP1156 Analiza matematyczna 2.1A 5. FZP1005 Fizyka ogólna G1 6. FZP1006 Fizyka ogólna G2 7. ELR1301 Teoria obwodów 1 (E) 8. ELR1308 Teoria pola elektromagnetycznego (E) 9. ELR1304 Teoria obwodów 2 (E) 10. ELR1109 Technika wysokich napięć 2 (E) 11. ELR3103 Maszyny elektryczne 2 (E) 12. ELR2302 Urządzenia elektryczne 2 (E) 13. ELR2506 Systemy elektroenergetyczne 2 (E) 14. ELR2104 Podstawy automatyki 2 (E) 15. ELR1103 Zakłócenia w przemysłowych urządzeniach i sieciach rozdzielczych (E) 16. ELR2203 Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa (E) 7. Kurs/ kursy praca dyplomowa, projekt dyplomowy itp.: Inżynierski projekt dyplomowy (E) Wymiar godzinowy ZZU: 10 Liczba punktów ECTS: 15 5

Seminarium dyplomowe Wymiar godzinowy ZZU: 1 Liczba punktów ECTS: 1 8. Praktyki studenckie Rodzaj: Praktyka wakacyjna Studenci (w większości) wybierają (po rozmowie kwalifikacyjnej) sami firmę lub z wydziałowej listy internetowej, gdzie chcą realizować swoje zainteresowania, często zgłaszają także indywidualne tematy prac dyplomowych, które (na ogół) - po konsultacji z opiekunem naukowym są zatwierdzane przez Radę Wydziału. Praktyka jest często początkiem pierwszej pracy zawodowej. Wymiar godzinowy/ tygodniowy ZZU: 6 tygodni Liczba punktów ECTS: 6 9. Zakres egzaminu dyplomowego prezentacja projektu dyplomowego z wykorzystaniem środków audiowizualnych. W trakcie prezentacji Student przedstawia cel i zakres, sposób rozwiązania problemu oraz wynikające z pracy wnioski, sprawdzenie wiedzy Studenta w zakresie podanym w programie nauczania (egzamin ustny). 6

10. Wymagania dotyczące terminu zaliczenia danych kursów lub wszystkich kursów w poszczególnych blokach tematycznych Lp. Kod kursu Nazwa kursu Termin zaliczenia do... (numer semestru) 1. MAP1142 Analiza matematyczna 1,1A 7 2. MAP1140 Algebra z geometrią analityczną A 7 3. MAP1156 Analiza matematyczna 2.1A 7 4. MAP1080 Elementy Analizy Wektorowej 7 5. FZP1005 Fizyka ogólna G1 7 6. ELR2524 Programowanie w języku C 7 7. MAP3014 Równania różniczkowe zwyczajne A 7 8. FZP1006 Fizyka ogólna G2 7 9. ELR1303 Metody numeryczne 7 10. MAP4005 Statystyka stosowana 7 11. ELR1309 Metody matematyczne w Elektrotechnice 7 12. ELR2505 Informatyka w elektrotechnice 7 13. ELR2103 Informatyka modelowanie cyfrowe 7 14. ELR1301 Teoria obwodów 1 (E) 7 15. ELR1304 Teoria obwodów 2 (E) 7 16. ELR1308 Teoria pola elektromagnetycznego (E) 7 17. ELR3303 Miernictwo elektryczne 1 7 18. ELR3304 Miernictwo elektryczne 2 7 19. ELR3110 Maszyny elektryczne 1 7 20. ELR3103 Maszyny elektryczne 2 (E) 7 21. ELR3203 Napęd elektryczny 7 22. ELR2102 Podstawy automatyki 1 7 Zaopiniowane przez wydziałowy organ uchwałodawczy samorządu studenckiego:...... Data Imię, nazwisko i podpis przedstawiciela studentów...... Data Podpis dziekana 7