EiT_S_I_ULP2. Elektronika i Telekomunikacja I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Podobne dokumenty
KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU

Praca dyplomowa magisterska. Master s Thesis

Praca dyplomowa magisterska Master s Thesis

Inżyniera Bezpieczeństwa I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólnoakademicki / praktyczny)

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

KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU

IZ1UAL1 Układy arytmetyczno-logiczne Arithmetic logic systems. Informatyka I stopień ogólnoakademicki niestacjonarne

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

ID1UAL1 Układy arytmetyczno-logiczne Arithmetic logic systems. Informatyka I stopień ogólnoakademicki stacjonarne

KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU

Inżynieria Środowiska I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

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

Semestr zimowy Podstawy Informatyki Nie

Materiałoznawstwo Material Science. Inżynieria środowiska I stopień ogólnoakademicki. podstawowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES)

Inżynieria Bezpieczeństwa I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Inżynieria danych I stopień Praktyczny Studia stacjonarne Wszystkie specjalności Katedra Inżynierii Produkcji Dr hab. inż. Artur Bartosik, prof.

Z-ZIP-611z Języki programowania C++ Programming languages C++ Stacjonarne Wszystkie Katedra Informatyki Stosowanej Dr Marzena Nowakowska

Napęd elektryczny Electric Drives 2012/2013

Chemia sanitarna Chemistry for sanitary engineering

Z-LOG-0325 Bazy danych Databases. Logistyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Materiałoznawstwo Material Science

Logistyka I stopień Ogólnoakademicki Niestacjonarne. Zarządzanie logistyczne Katedra Inżynierii Produkcji Dr Sławomir Luściński

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

HS i ogolnoakademickie (podstawowy / kierunkowy / inny HES) obowiązkowy (obowiązkowy / nieobowiązkowy) polski. semestr 3

Inżynieria danych I stopień Praktyczny Studia stacjonarne Wszystkie specjalności Katedra Inżynierii Produkcji Dr inż. Sławomir Luściński

HS i ogolnoakademickie (podstawowy / kierunkowy / inny HES) obowiązkowy (obowiązkowy / nieobowiązkowy) angielski/polski semestr 7

Mechanika i Budowa Maszyn I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

produkcją Specjalnościowy Obowiązkowy Polski Semestr siódmy

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

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

Odnawialne Źródła Energii I stopień ogólnoakademicki. Prof. dr hab. inż. Zbigniew Rusin

KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU

Tworzywa Sztuczne i Kompozyty. Wzornictwo Przemysłowe I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Z-ZIP-0325 Bazy danych Databases. Zarządzanie i inżynieria produkcji I stopień Ogólnoakademicki

Semestr letni Ekonometria i prognozowanie Nie

System Labview The Labview System. Elektrotechnika II stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Specjalnościowy Obowiązkowy Polski Semestr V

HS i ogolnoakademickie (podstawowy / kierunkowy / inny HES) obowiązkowy (obowiązkowy / nieobowiązkowy) angielski/polski semestr 6

Studia stacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne)

Tworzywa Sztuczne i Materiały Kompozytowe

Specjalnościowy Obowiązkowy Polski Semestr VI

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

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

Technologia i organizacja robót. Inżynieria Środowiska I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Tworzywa Sztuczne i Materiały Kompozytowe Plastics and composite materials

Ekonomika Transportu. Transport I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Praktyka zawodowa. Geodezja i Kartografia I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Sprzęt komputerowy Hardware. ETI I stopień (I stopień / II stopień) akademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

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

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

Zarządzanie Projektami Project Management

E-E2A-2019-s2 Budowa i oprogramowanie komputerowych Nazwa modułu

Metody sztucznej inteligencji Artificial Intelligence Methods

Elektrotechnika II Stopień (I stopień / II stopień) Ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Programowanie obiektowe Object programming. Elektrotechnika II stopień (I stopień / II stopień) Ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

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

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

Podstawy niezawodności Bases of reliability. Elektrotechnika II stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

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

E-2IZ s3. Podstawy przedsiębiorczości. Informatyka II stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

E-1IZ3-06-s6. Inżynieria Programowania. Informatyka. I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

EiT_S_I_TF_AEwT Teoria filtrów Theory of Filters

Semestr zimowy Podstawy informatyki, Logika TAK

stacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne) Katedra Matematyki dr Dmytro Mierzejewski podstawowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES)

Transport II stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

E-ID2S-07-s2. Systemy mobilne. Informatyka II stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

E-ID2G-09-s2, E-ID2S-17-s2. Zarządzanie Projektami

Inżynieria Środowiska II stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

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

E-E2A-2021-s2. Podstawy przedsiębiorczości. Elektrotechnika II stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Inżynieria Bezpieczeństwa I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólnoakademicki / praktyczny)

Z-ETI-1025 Systemy operacyjne Operating systems

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

Prawo socjalne. Transport II stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

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

E-2IZ1-03-s3. Informatyka I stopień (I stopień / II stopień) ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

ID1F1 FIZYKA. INFORMATYKA I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

E-IZ1-02-s1 FIZYKA. INFORMATYKA I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Inżynieria Środowiska II stopień (I stopień / II stopień) ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Etyka inżynierska Engineering Ethics

E-E2A-2018-s2. Przemysłowe Sieci Komputerowe. Elektrotechnika II stopień (I stopień / II stopień) Ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

E-4EZA1-10-s7. Sterowniki PLC

Praktyka zawodowa. Automatyka i Robotyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Analiza i wizualizacja danych Data analysis and visualization

KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU

Z-ETI-1028 Grafika komputerowa Komputer graphics. Stacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne) Podstawowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES)

Inżynieria Środowiska I stopień (I stopień / II stopień) ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Z-ETI-0611 Język Programowania C++ Programming Language C++

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

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

Budowa amunicji i zapalników Construction of ammunition and detonators

specjalnościowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) obowiązkowy (obowiązkowy / nieobowiązkowy) polski szósty semestr letni (semestr zimowy / letni)

Transport szynowy Rail Transport. Transport I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Elektrotechnika I stopień Ogólno akademicki. kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES)

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

Podstawy automatyki Bases of automatics. Elektrotechnika I stopień (I stopień / II stopień) ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

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

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

Transkrypt:

Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 utego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu EiT_S_I_ULP2 Nazwa modułu Układy ogiki programowanej 2 Nazwa modułu w języku angieskim Programmabe Logic Devices 2 Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Poziom Profi studiów Forma i tryb prowadzenia studiów Specjaność Jednostka prowadząca moduł Koordynator modułu Eektronika i Teekomunikacja I stopień (I stopień / II stopień) ogónoakademicki (ogóno akademicki / praktyczny) stacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne) Katedra Eektroniki i Systemów Inteigentnych dr inż. Adam Głuszek Zatwierdził: B. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU Przynaeżność do grupy/boku przedmiotów Status modułu Język prowadzenia zajęć Usytuowanie modułu w panie studiów - semestr Usytuowanie reaizacji przedmiotu w roku akademickim Wymagania wstępne Egzamin Liczba punktów ECTS 3 kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) obowiązkowy (obowiązkowy / nieobowiązkowy) poski semestr IV semestr etni (semestr zimowy / etni) Układy cyfrowe 1, Układy cyfrowe 2, Układy ogiki programowanej 1 (kody modułów / nazwy modułów) nie (tak / nie) Forma prowadzenia zajęć wykład ćwiczenia aboratorium projekt inne w semestrze 30

C. EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY SPRAWDZANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Ce modułu Ceem modułu jest wprowadzenie studentów w tematykę układów programowanych poprzez prezentację ich budowy wewnętrznej, zasad działania oraz metod wykorzystania do reaizacji układów cyfrowych zarówno kombinacyjnych jak i sekwencyjnych przy użyciu wybranych języków opisu sprzętu. Symbo efektu Efekty zna architekturę wewnętrzną najważniejszych typów układów programowanych rozumie zasady projektowania systemów cyfrowych z wykorzystaniem układów programowanych zna zasady opisu ogiki układów cyfrowych za pomocą wybranych języków opisu sprzętu (HDL) potrafi stosować wybrane języki opisu sprzętu do projektowania i symuacji prostych układów kombinacyjnych i sekwencyjnych posiada podstawowe umiejętności w zakresie wykorzystania oprogramowania do projektowania i symuacji systemów cyfrowych reaizowanych w technice układów programowanych potrafi rozwijać swoją wiedzę i umiejętności poprzez samodziene wyszukiwanie i wykorzystywanie materiałów źródłowych potrafi współdziałać w zespoe w reaizacji konkretnych zadań zgodnie z założonym harmonogramem Forma prowadzenia zajęć (w/ć//p/inne) odniesienie do efektów kierunkowych K_U10 K_U14 K_U16 K_U18 K_U22 K_U27 K_U10 K_U14 K_U16 K_U18 K_U22 K_U27 odniesienie do efektów obszarowych T1_W03 T1_W05 T1_W06 T1_U08 T1_U09 T1_U13 T1_U15 T1_U16 T1_U08 T1_U09 T1_U13 T1_U15 T1_U16 K_K01 T1_K01 K_K03 K_K05 T1_K03 T1_K04 T1_K06 : 1. w zakresie wykładu Nr wykładu da modułu 2. w zakresie ćwiczeń Nr zajęć ćwicz. da modułu

3. w zakresie zadań aboratoryjnych Nr zajęć ab. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Zapoznanie z systemem projektowym układów programowanych wykorzystującym język CUPL. Reaizacja przykładowych projektów i symuacji układów kombinacyjnych w języku CUPL. Reaizacja przykładowych projektów i symuacji układów kombinacyjnych w języku CUPL c.d. Reaizacja przykładowych projektów i symuacji układów sekwencyjnych w języku CUPL. Reaizacja przykładowych projektów i symuacji układów sekwencyjnych w języku CUPL c.d. Zapoznanie z systemem projektowym układów programowanych wykorzystującym język VHDL. Reaizacja przykładowych projektów i symuacji układów kombinacyjnych (np. mutipeksery, dekodery, komparatory, sumatory, konwertery kodów) w języku VHDL. Reaizacja przykładowych projektów i symuacji układów kombinacyjnych w Reaizacja przykładowych projektów i symuacji układów kombinacyjnych w Reaizacja przykładowych projektów i symuacji układów sekwencyjnych (np. iczniki, układy kontroi parzystości, dzieniki częstotiwości, komparatory i sumatory szeregowe) w języku VHDL. da modułu 11 Reaizacja przykładowych projektów i symuacji układów sekwencyjnych w 12 Reaizacja przykładowych projektów i symuacji układów sekwencyjnych w

13 14 15 Zapoznanie z systemem projektowym układów programowanych wykorzystującym język Veriog. Reaizacja przykładowych projektów i symuacji układów kombinacyjnych w języku Veriog. Reaizacja przykładowych projektów i symuacji układów sekwencyjnych w języku Veriog. 4. Charakterystyka zadań projektowych 5. Charakterystyka zadań w ramach innych typów zajęć dydaktycznych Metody sprawdzania efektów Symbo efektu Metody sprawdzania efektów (sposób sprawdzenia, w tym da umiejętności odwołanie do konkretnych zadań projektowych, aboratoryjnych, itp.) aboratoryjnych, zaiczenie kookwiów aboratoryjnych, zaiczenie kookwiów aboratoryjnych, zaiczenie kookwiów aboratoryjnych, zaiczenie kookwiów aboratoryjnych, zaiczenie kookwiów wykonanie sprawozdań z przeprowadzonych ćwiczeń aboratoryjnych aboratoryjnych

D. NAKŁAD PRACY STUDENTA Rodzaj aktywności 1 Udział w wykładach Bians punktów ECTS obciążenie studenta 2 Udział w ćwiczeniach 3 Udział w aboratoriach 30 4 Udział w konsutacjach (2-3 razy w semestrze) 5 5 Udział w zajęciach projektowych 6 Konsutacje projektowe 7 Udział w egzaminie 8 9 Liczba godzin reaizowanych przy bezpośrednim udziae nauczyciea akademickiego 10 Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczyciea akademickiego (1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta) 11 Samodziene studiowanie tematyki wykładów 35 1,17 12 Samodziene przygotowanie się do ćwiczeń 13 Samodziene przygotowanie się do kookwiów 20 14 Samodziene przygotowanie się do aboratoriów 15 15 Wykonanie sprawozdań 20 15 Przygotowanie do kookwium końcowego z aboratorium 17 Wykonanie projektu ub dokumentacji 18 Przygotowanie do egzaminu 19 20 Liczba godzin samodzienej pracy studenta 55 21 Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach samodzienej pracy 1,83 (1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta) 22 Sumaryczne obciążenie pracą studenta 90 23 Punkty ECTS za moduł 1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta 3 24 Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym Suma godzin związanych z zajęciami praktycznymi 50 25 Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym 1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta E. LITERATURA Wykaz iteratury Witryna WWW modułu/przedmiotu 1,67 1. Hajduk Z.: Wprowadzenie do języka Veriog, BTC, Warszawa, 2009. 2. Łuba T., Zbierzchowski B.: Komputerowe projektowanie układów cyfrowych, WKŁ, Warszawa 2000. 3. Pasierbiński J., Zbysiński P.: Układy programowane w praktyce, WKŁ, Warszawa 2002. 4. Zwoiński M.: Projektowanie układów cyfrowych z wykorzystaniem języka VHDL, WKŁ, Warszawa, 2007.