PROGRAM NAUCZANIA. Inżynierski projekt dyplomowy

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

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

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

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

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

Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 210. Po ukończeniu studiów absolwent uzyskuje tytuł zawodowy: inżynier kwalifikacje I stopnia

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

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

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

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

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

Plan studiów dla kierunku: ELEKTROTECHNIKA Studia stacjonarne inżynierskie Specjalność:

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

studia I stopnia, stacjonarne rok akademicki 2017/2018 Elektrotechnika

studia I stopnia, niestacjonarne rok akademicki 2017/2018 Elektrotechnika

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

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

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

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

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

PAKIET INFORMACYJNY - informacje uzupełniające

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

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

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

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

INSTYTUT NAUK TECHNICZNYCH PWSW w Przemyślu

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

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

Semestr 1. Semestr 2 Kursy obowiązkowe

Plan studiów dla kierunku: ELEKTROTECHNIKA Studia stacjonarne inżynierskie

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

Specjalność: Komputerowe systemy sterowania i diagnostyki

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

Politechnika Wrocławska

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

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

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

II. Wydział Elektroniki

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

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

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

Plan studiów dla kierunku: ELEKTROTECHNIKA Studia niestacjonarne inżynierskie

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

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

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

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

Wymiar godzin Pkt Kod Nazwa przedmiotu Egz.

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

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

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

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

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

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA (ZAOCZNE)

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

Kierunek: Matematyka w technice

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

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

Kierunek: Automatyka i Robotyka Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Niestacjonarne. laboratoryjne projektowe.

PLAN STUDIÓW - STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA kierunek: automatyka i robotyka. semestralny wymiar godzin. Semestr 1. Semestr 2. Semestr 3.

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

WEEIA Plan studiów stacjonarnych I stopnia (inŝynierskich)

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

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

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

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

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

POLITECHNIKA RZESZOWSKA PLAN STUDIÓW

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

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

PLAN STUDIÓW. w ć l p s

PLAN STUDIÓW. w ć l p s

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

KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

Kierunek: Automatyka i Robotyka Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. laboratoryjne projektowe.

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

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

Plan dla studiów prowadzonych w formie niestacjonarnej 2014/2015

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

Plan studiów dla kierunku:

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

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

PLAN STUDIÓW. WYDZIAŁ: Podstawowych Problemów Techniki..

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

Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja

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

Plan studiów na kierunku: MECHATRONIKA

Plan studiów na kierunku: MECHATRONIKA

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. niestacjonarna FORMA STUDIÓW:

Kierunek: Mikroelektronika w technice i medycynie Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne.

Nazwa przedmiotu. 1 Matematyka. 2 Fizyka. 3 Informatyka. 4 Rysunek techniczny. 12 Język angielski. 14 Podstawy elektroniki. 15 Architektura komputerów

Repetytorium z matematyki 3,0 1,0 3,0 3,0. Analiza matematyczna 1 4,0 2,0 4,0 2,0. Analiza matematyczna 2 6,0 2,0 6,0 2,0

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA

PAKIET INFORMACYJNY - informacje uzupełniające

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Pytania egzaminacyjne dla Kierunku Elektrotechnika. studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne

Transkrypt:

PROGRAM NAUCZANIA Załącznik nr 1 do ZW 1/2007 KIERUNEK: WYDZIAŁ: STUDIA: SPECJALNOŚĆ: AUTOMATYKA I ROBOTYKA ELEKTRYCZNY I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) Uchwała z dnia 27.04.2009 r. Obowiązuje od 01.10.2009 r. (dotyczy studentów, którzy rekrutowali się na rok akademicki 2009/2010) 1. Opis Czas trwania (w semestrach): 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: Forma zakończenia studiów (projekt dyplomowy, praca dyplomowa egzamin dyplomowy itp.): Inżynierski projekt dyplomowy Sylwetka absolwenta: Studia II stopnia Absolwent studiów I stopnia kierunku Automatyka i Robotyka posiada wiedzę z zakresu informatyki, analizy sygnałów, regulacji automatycznej, robotyki, algorytmów decyzyjnych i obliczeniowych. Posiada umiejętność korzystania ze sprzętu komputerowego w ramach użytkowania profesjonalnego oprogramowania inżynierskiego, jak i opracowywania własnych aplikacji programowania i sterowników logicznych, sieci komputerowych i sieci przemysłowych przy eksploatacji i do projektowania układów automatyki oraz systemów sterowania i systemów wspomagania decyzji. Absolwent jest przygotowany do eksploatacji, uruchamiania i projektowania systemów automatyki i robotyki w różnych zastosowaniach. Jest przygotowany do pracy w przemyśle chemicznym, budowy maszyn, metalurgicznym, spożywczym, elektrotechnicznym i elektronicznym oraz ochrony środowiska. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia. 1

2. Struktura programu nauczania 1. w układzie punktowym 36 35 34 33 Sieci komputerowe 32 (1,1) 31 30 Urządzenia i stacje Programowanie w języku C 29 Z 5 (3,2) 28 Bazy danych 27 Przedmiot humanistyczny (wybieralny) (1,1) 26 Podstawy elektroniki 1 25 Prawo inżynierskie i ochrona własności intelektualnej 24 23 22 21 Podstawy elektrotechniki Z 5 (3,2) (1,1) Podstawy inżynierii materiałowej Z 3 (2,1) Obwody elektryczne E 6 (3,3) Programowanie w środowisku MATLAB Z 3 (1,2) 20 Podstawy elektroniki 2 (1,1) 19 18 17 16 15 Podstawy metrologii Z 4 (2,2) 14 Technologie informacyjne (1,1) 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 Algebra z geometrią analityczną A E 4 (2,2) Analiza matematyczna 1.1A E 8 (5,3) Grafika inżynierska Z 4 (2,2) Fizyka ogólna G1 E 6 (4,2) Analiza matematyczna 2.1A E 7 (4,3) Podstawy automatyki 1 Z 3 (2,1) Obwody elektryczne i magnetyczne E 6 (4,2) Fizyka ogólna G2 E 5 (4,1) Czujniki i przetworniki (1,1) Sterowniki programowalne Z 3 (1,2) Pomiary przemysłowe E 5 (3,2) Systemy elektroenergetyczne Podstawy automatyki 2 E 8 (4,2,2) Mechanika i wytrzymałość materiałów Z 3 (2,1) Maszyny elektryczne 1 E 4 Statystyka stosowana Z 3 Cyfrowe przetwarzanie sygnałów Z 4 (2,2) Podstawy robotyki Z 4 (3,1) Metody i algorytmy sterowania cyfrowego E 5 (3,2) Energoelektronika Z 3 Napęd elektryczny 1 Z 3 Maszyny elektryczne 2 Podstawy techniki mikroprocesorowej Z 3 (2,1) Praktyka wakacyjna 6-tygodniowa Z 6 Moduł wybieralny AMPU 2E 14 Moduł wybieralny ASE 2E 14 Rozproszone systemy automatyki Z 3 (1,2) Energoelektronika 2 Napęd elektryczny 2 Podstawy techniki mikroprocesorowej 2 Napęd robotów E 4 (3,1) Inżynierski projekt dyplomowy E 15 Seminarium dyplomowe Z 1 Marketing i zarządzanie Sterowanie i regulacja w elektroenergetyce Kompatybilność elektromagnetyczna Z 3 (2,1) Metody sztucznej inteligencji E 3 Metody podejmowania decyzji Równania różniczkowe zwyczajne A Z 3 Język obcy B2/E Język obcy B2 Metody numeryczne 2 E 3 Z 3 Z 3 (1,2) Bezpieczeństwo elektryczne 1 Zajęcia sportowe Z 1 Zajęcia sportowe Z 1 (1,1) SEMESTR I II III IV V VI VII 2

28 27 2. w układzie godzinowym Praktyka wakacyjna 6-tygodniowa 26 Urządzenia i stacje 25 0000 Moduł wybieralny AMPU 2E 11 24 Sieci komputerowe 23 Z 10100 22 21 20 Programowanie w języku C 0200 Bazy danych Z 10010 Podstawy inżynierii materiałowej 0100 Pomiary przemysłowe E 20200 19 Przedmiot humanistyczny (wybieralny) 18 Programowanie w środowisku MATLAB Podstawy elektroniki 1 Z 10200 17 Prawo inżynierskie i ochrona własności Z 10100 intelektualnej 16 0000 Podstawy elektroniki 2 Z 10100 Czujniki i przetworniki Z 10100 Sterowniki programowalne Z 10200 Cyfrowe przetwarzanie sygnałów Z 10020 Systemy elektroenergetyczne 0000 Podstawy robotyki 20100 Moduł wybieralny ASE 2E 11 Inżynierski projekt dyplomowy E 10 15 Obwody elektryczne Metody i algorytmy sterowania Podstawy elektrotechniki E 22000 Podstawy automatyki 2 Rozproszone systemy automatyki 14 cyfrowego 1000 Podstawy automatyki 1 E 21200 Z 10020 E 20100 13 Seminarium dyplomowe Z 00001 1000 12 Energoelektronika Energoelektronika 2 Marketing i zarządzanie Podstawy metrologii Grafika inżynierska 11 0000 Z 00200 0000 0100 Z 10200 10 Mechanika i wytrzymałość materiałów Obwody elektryczne i magnetyczne 1000 Napęd elektryczny 1 Sterowanie i regulacja w Napęd elektryczny 2 elektroenergetyce 9 E 31000 0000 Z 00200 Technologie informacyjne 0000 Z 10100 Fizyka ogólna G1 8 E 21000 Maszyny elektryczne 1 Maszyny elektryczne 2 Podstawy techniki mikroprocesorowej 2 Kompatybilność elektromagnetyczna 7 E 20000 Z 00200 Z 00200 Z 10100 6 5 4 Algebra z geometrią analityczną A E 21000 Analiza matematyczna 2.1A E 22000 3 Analiza matematyczna 1.1A 2 E 22000 Zajęcia sportowe 1 Z 02000 Fizyka ogólna G2 E 20100 Równania różniczkowe zwyczajne A 0000 Zajęcia sportowe Z 02000 Statystyka stosowana 0000 Język obcy B2 Z 04000 Podstawy techniki mikroprocesorowej Z 10100 Napęd robotów E 20100 Język obcy B2/E E 04000 Metody numeryczne Z 10020 Metody sztucznej inteligencji E 20000 Metody podejmowania decyzji 0000 Bezpieczeństwo elektryczne Z 10100 SEMESTR I II III IV V VI VII 3

3. Lista kursów Lp. T/N Kod kursu/ grupy kursów Nazwa kursu/grupy kursów Tygodniowa liczba godzin Liczba Liczba godzin ZZU godzin CNPS Liczba punktów ECTS Forma zaliczenia w ć l p s *E oznacza egzamin, *Z oznacza zaliczenie, *T oznacza kurs techniczny 3.1. Lista kursów nietechnicznych 3.1.1 Przedmioty humanistyczno-menedżerskie 1 Przedmiot humanistyczny (wybieralny) 2 0 0 0 0 30 60 2 Z 2 ARR1201 Prawo inżynierskie i ochrona własności intelektualnej 2 0 0 0 0 30 60 2 Z 3 ARR2511 Marketing i zarządzanie 2 0 0 0 0 30 60 2 Z Razem: 6 0 0 0 0 90 180 6 3Z 3.1.2 Języki obce 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 Razem: 0 8 0 0 0 120 180 6 1E,1Z 3.1.3 Zajęcia sportowe 1 Zajęcia sportowe 0 2 0 0 0 30 30 1 Z 2 Zajęcia sportowe 0 2 0 0 0 30 30 1 Z Razem: 0 4 0 0 0 60 60 2 2Z 3.1.4 Technologie informacyjne 1 ARR2501 Technologie informacyjne 1 0 1 0 0 30 60 2 (1,1) Z Razem: 1 0 1 0 0 30 60 2 1Z Lp. T/N Kod kursu/ grupy kursów Nazwa kursu/grupy kursów Tygodniowa liczba godzin Liczba Liczba godzin ZZU godzin CNPS Liczba punktów ECTS Forma zaliczenia w ć l p s Razem kursów nietechnicznych: 7 12 1 0 0 300 480 16 5E, 7Z 4

3.2 Lista kursów podstawowych 3.2 Przedmioty podstawowe 1 MAP1142 Analiza matematyczna 1.1 A 2 2 0 0 0 60 240 8 (5,3) E 2 MAP1140 Algebra z geometrią analityczną A 2 1 0 0 0 45 120 4 (2,2) E 3 MAP1156 Analiza matematyczna 2.1 A 2 2 0 0 0 60 210 7 (4,3) E 4 FZP1005 Fizyka ogólna G1 2 1 0 0 0 45 180 6 (4,2) E 5 ARR2514 Programowanie w języku C 2 0 2 0 0 60 150 5 (3,2) Z 6 ARR1303 Sieci komputerowe 1 0 1 0 0 30 60 2 (1,1) Z 7 MAP3014 Równania różniczkowe zwyczajne A 2 0 0 0 0 30 90 3 Z 8 FZP1006 Fizyka ogólna G2 2 0 1 0 0 45 150 5 (3,2) E 9 ARR3210 Programowanie w środowisku MATLAB 1 0 2 0 0 45 90 3 (1,2) Z 10 ARR1305 Bazy danych 1 0 0 1 0 30 60 2 (1,1) Z 11 MAP4005 Statystyka stosowana 2 0 0 0 0 30 90 3 Z 12 ARR2104 Metody numeryczne 1 0 0 2 0 45 90 3 (1,2) Z Razem: 21 7 6 3 0 555 1590 53 5E, 7Z Lp. T/N Kod kursu/ grupy kursów Nazwa kursu/grupy kursów Tygodniowa liczba godzin Liczba godzin ZZU Liczba godzin CNPS Liczba punktów ECTS Forma zaliczenia Razem kursów podstawowych do realizacji: w ć l p s 21 7 6 3 0 555 1590 53 5E, 7Z 3.3 Lista kursów kierunkowych 3.3.1 Kursy obowiązkowe kierunkowe 1 T ARR3301 Podstawy metrologii 2 0 1 0 0 45 120 4 (2,2) Z 2 ARR1311 Podstawy elektrotechniki 2 1 0 0 0 45 150 5 (3,2) Z 3 ARR3106 Grafika inżynierska 1 0 2 0 0 45 120 4 (2,2) Z 4 ARR1302 Obwody elektryczne 2 2 0 0 0 60 180 6 (3,3) E 5 T ARR3302 Podstawy elektroniki 1 1 0 1 0 0 30 60 2 (1,1) Z 6 ARR1304 Obwody elektryczne i magnetyczne 3 1 0 0 0 60 180 6 (4,2) E 7 T ARR2101 Podstawy automatyki 1 2 1 0 0 0 45 90 3 (2,1) Z 8 T ARR3303 Podstawy elektroniki 2 1 0 1 0 0 30 60 2 (1,1) Z 9 ARR1202 Podstawy inżynierii materiałowej 2 0 1 0 0 45 90 3 (2,1) Z 10 T ARR2301 Urządzenia i stacje 2 0 0 0 0 30 60 2 Z 11 T ARR3102 Maszyny elektryczne 1 2 0 0 0 0 30 120 4 E 12 MMM2004 Mechanika i wytrzymałość materiałów 2 1 0 0 0 45 90 3 (2,1) Z 13 T ARR2102 Podstawy automatyki 2 2 1 2 0 0 75 240 8 (4,2,2) E 14 T ARR2503 Systemy elektroenergetyczne 2 0 0 0 0 30 60 2 Z 15 T ARR3304 Pomiary przemysłowe 2 0 2 0 0 60 150 5 (3,2) E 16 T ARR3317 Czujniki i przetworniki 1 0 1 0 0 30 60 2 (1,1) Z 17 T ARR3211 Podstawy techniki mikroprocesorowej 1 1 0 1 0 0 30 90 3 (2,1) Z 18 T ARR3103 Maszyny elektryczne 2 0 0 2 0 0 30 60 2 Z 19 T ARR3201 Napęd elektryczny 1 2 0 0 0 0 30 90 3 Z 20 T ARR3227 Energoelektronika 1 2 0 0 0 0 30 90 3 Z 5

21 T ARR2103 Metody i algorytmy sterowania cyfrowego 2 0 1 0 0 45 150 5 (3,2) E 22 T ARE0064 Podstawy robotyki 2 0 1 0 0 45 120 4 (3,1) Z 23 T ARR1306 Cyfrowe przetwarzanie sygnałów 1 0 0 2 0 45 120 4 (2,2) Z 24 T ARR3213 Sterowniki programowalne 1 0 2 0 0 45 90 3 (1,2) Z 25 T ARR3214 Napęd robotów 2 0 1 0 0 45 120 4 (3,1) E 26 T ARR3212 Podstawy techniki mikroprocesorowej 2 0 0 2 0 0 30 60 2 Z 27 T ARR3202 Napęd elektryczny 2 0 0 2 0 0 30 60 2 Z 28 T ARR3204 Energoelektronika 2 0 0 2 0 0 30 60 2 Z 29 T ARR3215 Rozproszone systemy automatyki 1 0 0 2 0 30 90 3 (1,2) Z 30 T ARR2401 Bezpieczeństwo elektryczne 1 0 1 0 0 30 60 2 (1,1) Z 31 T ARR2107 Metody podejmowania decyzji 2 0 0 0 0 30 60 2 Z 32 T ARR3217 Metody sztucznej inteligencji 2 0 0 0 0 30 90 3 E 33 T ARR1101 Kompatybilność elektromagnetyczna 1 0 1 0 0 30 90 3 (2,1) Z 34 T ARR2202 Sterowanie i regulacja w elektroenergetyce 2 0 0 0 0 30 60 2 Z 35 ARR5054Q Praktyka wakacyjna 6 tygodni 240 180 6 Z 36 ARR2055 ARR3055 Seminarium dyplomowe 0 0 0 0 1 15 30 1 Z 37 T ARR2056 ARR3056 Inżynierski projekt dyplomowy 0 0 0 10 0 150 450 15 E Razem: 51 7 27 14 1 1740 3990 133 9E, 28Z 3.3.2 Kursy wybieralne kierunkowe Kursy wybieralne kierunkowe moduł ASE 1 T ARR2105 Teoria automatów 1 0 1 0 0 30 60 2 (1,1) Z 2 T ARR2201 Automatyka zabezpieczeniowa podstawy 2 0 1 1 0 60 180 6 (4,1,1) E 3 T ARR2106 Podstawy cyfrowej automatyki elektroenergetycznej 1 0 2 0 0 45 120 4 (2,2) E 4 T ARR2302 Przekształtniki statyczne w automatyce 1 0 1 0 0 30 60 2 Z Razem: 5 0 5 1 0 165 420 14 2E, 2Z Kursy wybieralne kierunkowe moduł AMU 1 T ARR3205 Automatyzacja procesów przemysłowych 1 0 0 2 0 45 90 3 (1,2) Z 2 T ARR3306 Analogowe i cyfrowe systemy pomiarowe 1 0 2 0 0 45 150 5 (3,2) E 3 T ARR3216 Systemy monitorowania i diagnostyki w przemyśle 2 0 1 0 0 45 120 4 (3,1) E 4 T ARR3206 Przemysłowe układy napędowe 1 0 0 0 1 30 60 2 (1,1) Z Razem: 5 0 3 2 1 165 420 14 2E, 2Z Lp. T/N Kod kursu/ grupy kursów Nazwa kursu/grupy kursów Tygodniowa liczba godzin Liczba Liczba godzin ZZU godzin CNPS Liczba punktów ECTS Forma zaliczenia w ć l p s Razem kursów kierunkowych do realizacji: 1905 4410 147 11E,30Z 3.3 Lista kursów specjalnościowych 3.4.1 Kursy obowiązkowe specjalnościowe brak 3.4.2 Kursy wybieralne specjalnościowe brak 6

humanistyczno - menedżerskie 4. Limity punktów w poszczególnych blokach Przedmioty nietechniczne Przedmioty podstawowe Przedmioty kierunkowe j. obce zajęcia technologie sportowe informacyjne 6 6 2 2 53 147-5. Wykaz grup kursów zaliczanych na podstawie jednej oceny brak Przedmioty specjalnościowe 6. Wykaz egzaminów obowiązkowych MAX. 3 EGZAMINY W SEMESTRZE Lp. Kod kursu Nazwa kursu 1. Język obcy B2 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. ARR1302 Obwody elektryczne 8. ARR1304 Obwody elektryczne i magnetyczne 9. ARR3102 Maszyny elektryczne 1 10. ARR2102 Podstawy automatyki 2 11. ARR3304 Pomiary przemysłowe 12. ARR2103 Metody i algorytmy sterowania cyfrowego 13. ARR3214 Napęd robotów 14. ARR3217 Metody sztucznej inteligencji 15. ARR2201 Automatyka zabezpieczeniowa podstawy 16. ARR2106 Podstawy cyfrowej automatyki elektroenergetycznej 17. ARR3306 Analogowe i cyfrowe systemy pomiarowe 18. ARR3216 Systemy monitorowania i diagnostyki w przemyśle 19. ARR2056 ARR3056 Inżynierski projekt dyplomowy 7. Kurs/ kursy praca dyplomowa, projekt dyplomowy itp.: Seminarium dyplomowe ARR2055S, ARR3055S Wymiar godzinowy ZZU: 15 Liczba punktów ECTS: 1 Wymiar godzinowy CNPS: 30 Inżynierski projekt dyplomowy (E) ARR2056P, ARR3056P Wymiar godzinowy ZZU: 150 Liczba punktów ECTS: 15 Wymiar godzinowy CNPS: 450 7

8. Praktyki studenckie Rodzaj: Praktyka wakacyjna 6-tygodniowa ARR5054Q 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: Liczba punktów ECTS: 6 Wymiar godzinowy CNPS 180 6 tygodni 240h 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). Zestaw zagadnień na inżynierski egzamin dyplomowy 1. Analiza obwodów zawierających elementy R, L, C zasilanych napięciem sinusoidalnie zmiennym a. Analiza stanu ustalonego, zjawisko rezonansu szeregowego i równoległego b. Analiza stanu przejściowego dla szeregowego obwodu R-L-C 2. Monolityczny wzmacniacz operacyjny a. Układy pracy idealnego wzmacniacza operacyjnego: wzmacniacze napięciowe inwerter, noninwerter, wtórnik, różnicowy b. Układy pracy idealnego wzmacniacza operacyjnego: integrator, sumator, przetwornik i/u c. Wzmacniacz operacyjny rzeczywisty: podstawowe parametry i ich wpływ na pracę układu 3. Analiza i synteza układów regulacji automatycznej w dziedzinie czasu i częstotliwości a. Odpowiedzi impulsowe i skokowe podstawowych członów dynamicznych w układach regulacji b. Charakterystyki częstotliwościowe rodzaje, definicje, charakterystyki częstotliwościowe podstawowych członów dynamicznych c. Wymagania stawiane układom regulacji automatycznej, parametry odpowiedzi skokowej, uchyby statyczne i sposoby ich wyznaczania d. Stabilność definicja, zapas modułu i fazy zamkniętego układu regulacji 4. Stabilność ciągłych i dyskretnych układów regulacji automatycznej. a. Algebraiczne kryteria stabilności układów ciągłych b. Badanie stabilności układu ciągłego z wykorzystaniem kryterium Nyquista, wersje kryterium Nyquista c. Kryteria stabilności układów dyskretnych 5. Pomiary mocy czynnej i biernej a. Definicje mocy czynnej i biernej 8

b. Pomiary mocy dla odbiorników jednofazowych c. Pomiary mocy dla odbiorników trójfazowych 6. Budowa, zasada działania, charakterystyki ruchowe a. Transformatorów, w tym warunki pracy równoległej b. Maszyn asynchronicznych c. Maszyn synchronicznych d. Maszyn prądu stałego 7. Metody regulacji prędkości kątowej silników prądu stałego i indukcyjnych a. Metody regulacji prędkości silników prądu stałego. b. Sterowanie częstotliwościowe prędkością silnika indukcyjnego (zasada, charakterystyki regulacyjne i mechaniczne, struktura regulacji) c. Układ kaskady stałego momentu dla silnika pierścieniowego (zasada regulacji, struktura regulacji, charakterystyki regulacyjne i mechaniczne) d. Układ kaskady stałej mocy dla silnika pierścieniowego (zasada regulacji, struktura regulacji, charakterystyki regulacyjne i mechaniczne) 8. Przekształtniki energoelektroniczne zasada działania i zastosowania a. Przekształtniki AC/DC, charakterystyka, sposoby sterowania, zastosowania b. Bezpośrednie przemienniki częstotliwości c. Pośrednie przemienniki częstotliwości: rodzaje, charakterystyki, zastosowania d. Pośrednie przemienniki częstotliwości z falownikami MSI: zasady modulacji MSI, zastosowania przemienników MSI 9. Mikroprocesory i sterowniki programowalne a. Mikroprocesor, mikrokomputer, mikrokontroler budowa i przeznaczenie b. Programowanie mikrokontrolerów języki programowania, środowiska programowe, systemy operacyjne c. Rozwiązania sprzętowe i zasada pracy sterowników programowalnych d. Języki programowania sterowników PLC 10. Manipulatory i roboty przemysłowe a. Manipulatory i roboty przemysłowe - definicje, różnice, klasyfikacja b. Podstawowe wymagania i parametry napędów elektrycznych robotów c. Synteza układu regulacji położenia w serwonapędach: sposób doboru regulatora położenia, podstawowe struktury regulacji położenia 11. Zasady przetwarzania analogowo cyfrowego a. Sprzętowe aspekty realizacji przetwarzania A/C b. Twierdzenie o próbkowaniu i jego interpretacja c. Widmo sygnału dyskretnego a widmo ciągłe 12. Metody sztucznej inteligencji a. Model neuronu, funkcje aktywacji, struktury sieci neuronowych, uczenie sieci b. Funkcje przynależności, reguły wnioskowania, reguły implikacji w układach rozmytych c. Sterowniki rozmyte, przykłady zastosowań d. Algorytmy genetyczne, zastosowanie do optymalizacji 13. Metody podejmowania decyzji a. Metody analizy wielokryterialnej b. Statystyczne metody podejmowania decyzji c. Elementy sztucznej inteligencji w procesach podejmowania decyzji i klasyfikacji 14. Sterowanie i regulacja w systemie elektroenergetycznym a. Regulacja napięcia i mocy biernej w systemie b. Metody i środki regulacji częstotliwości i mocy czynnej c. Układy regulacji automatycznej turbiny, generatora i transformatora d. Sterowanie dyspozytorskie, systemy łączności i telemechaniki 9

10. Wymagania dotyczące terminu zaliczenia danych kursów lub wszystkich kursów w poszczególnych blokach tematycznych Lp. Kod kursu Nazwa kursu Termin zaliczenia do semestru 1. MAP1142 Analiza matematyczna 1.1A 3 2. MAP1140 Algebra z geometrią analityczną 3 3. MAP1156 Analiza matematyczna 2.1A 4 4. FZP1005 Fizyka ogólna G1 4 5. ARR2514 Programowanie w języku C 4 6. ARR1303 Sieci komputerowe 4 7. MAP3014 Równania różniczkowe zwyczajne A 5 8. FZP1006 Fizyka ogólna G2 5 9. ARR3210 Programowanie w środowisku MATLAB 5 10. ARR1305 Bazy danych 5 11. MAP4005 Statystyka stosowana 6 12. ARR2104 Metody numeryczne 7 13. ARR1302 Obwody elektryczne 4 14. ARR1304 Obwody elektryczne i magnetyczne 5 15. ARR3201 Napęd elektryczny 1 6 16. ARR2101 Podstawy automatyki 1 5 17. ARR2102 Podstawy automatyki 2 6 18. ARR3202 Napęd elektryczny 2 7 Zaopiniowane przez wydziałowy organ uchwałodawczy samorządu studenckiego:...... Data Imię, nazwisko i podpis przedstawiciela studentów...... Data Podpis dziekana 10