Podstawy Mechatroniki Literatura

Podobne dokumenty
Projektowanie Układów Mechatronicznych

Problemy mechatronicznego podejścia do projektowania

Mechatronika i szybkie prototypowanie układów sterowania

PROJEKTOWANIE MECHATRONICZNE

Słowo mechatronika powstało z połączenia części słów angielskich MECHAnism i electronics. Za datę powstania słowa mechatronika można przyjąć rok

Mechatronika i inteligentne systemy produkcyjne. Paweł Pełczyński ppelczynski@swspiz.pl

INSTYTUT NAUK TECHNICZNYCH PWSW w Przemyślu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie Instytut Politechniczny mgr Ireneusz Podolski MECHATRONIKA

Plan studiów na kierunku: MECHATRONIKA

Plan studiów na kierunku: MECHATRONIKA

ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH NR

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

nr projektu w Politechnice Śląskiej 11/030/FSD18/0222 KARTA PRZEDMIOTU

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

Informacje ogólne. ABS ESP ASR Wspomaganie układu kierowniczego Aktywne zawieszenie Inteligentne światła Inteligentne wycieraczki

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

Podstawy mechatroniki Mechatronics basic

Zakres rozmów kwalifikacyjnych obowiązujących kandydatów na studia drugiego stopnia w roku akademickim 2018/2019 WYDZIAŁ MECHANICZNY

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

HARMONOGRAM EGZAMINÓW - rok akademicki 2015/ semestr zimowy. Kierunek ENERGETYKA - studia inżynierskie środa

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

HARMONOGRAM EGZAMINÓW

POLITECHNIKA RZESZOWSKA PLAN STUDIÓW

SŁAWOMIR WIAK (redakcja)

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

WYDZIAŁ MECHANICZNY. Zakres rozmów kwalifikacyjnych obowiązujących kandydatów na studia drugiego stopnia w roku akademickim 2018/2019

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

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

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

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

Oferta edukacyjna Uniwersytetu Rzeszowskiego.


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

Wymiar godzin Pkt Kod Nazwa przedmiotu Egz.

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

4. Sylwetka absolwenta

WYDZIAŁ MECHANICZNY. Zakres rozmów kwalifikacyjnych obowiązujących kandydatów na studia drugiego stopnia w roku akademickim 2017/2018

Specjalność: Komputerowe systemy sterowania i diagnostyki

Automatyka i metrologia

Zakres rozmów kwalifikacyjnych obowiązujących kandydatów na studia drugiego stopnia w roku akademickim 2019/2020

MECHATRONIKA według. ch!

SYSTEMY MECHATRONICZNE W DYDAKTYCE I PRZEMYŚLE

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

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

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

Plan studiów dla kierunku: ELEKTROTECHNIKA Studia stacjonarne inżynierskie Specjalność:

Kierunki i specjalności studiów niestacjonarnych 2017/2018

[1] [2] [3] [4] [5] [6] Wiedza

Semestr I (limit 30) I. Przedmioty obowiązkowe (limit 30) Semestr II (limit 30) I. Przedmioty obowiązkowe (limit 30)

Informacje ogólne. ABS ESP ASR Wspomaganie układu kierowniczego Aktywne zawieszenie Inteligentne światła Inteligentne wycieraczki

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

Trochę o zawodach, w których kształcimy

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

Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych

Projektowanie układów biomechatronicznych Kod przedmiotu

Katedra Systemów Decyzyjnych. Kierownik: prof. dr hab. inż. Zdzisław Kowalczuk

Plan studiów dla kierunku:

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

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH STOPNIA I kierunek TRANSPORT - przedmioty wspólne

Technik Mechatronik. Kliknij, aby dodać tekst

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

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

Nazwa przedmiotu. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 70/2016/2017 Rady Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej z dnia r.

Plan studiów kierunku MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

Uwagi wstępne, organizacja zajęć

DOKUMENTACJA PROGRAMU KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: MECHATRONIKA

TECHNIK MECHATRONIK. Źródło:M.Olszewski-Urządzenia i systemy mechatroniczne

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

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

studia I stopnia, niestacjonarne rok akademicki 2017/2018 Elektrotechnika

POLITECHNIKA POZNAŃSKA

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

studia I stopnia, stacjonarne rok akademicki 2017/2018 Elektrotechnika

MODELOWANIE I SYMULACJE SYSTEMÓW ELEKTROMECHATRONICZNYCH. dr inż. Michał MICHNA

Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych

Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych

pierwszy termin egzamin poprawkowy

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

Kierunki i specjalności na stacjonarnych studiach I i II stopnia stanowiące ofertę edukacyjną w roku akademickim 2016/17

PLAN STUDIÓW - STUDIA STACJONARNE I STOPNIA kierunek: mechanika i budowa maszyn

WEEIA Plan studiów stacjonarnych I stopnia (inŝynierskich)

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia przez Senat. Traci moc Uchwała nr 144/06/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z 27 czerwca 2013 r.

SPECJALNOŚĆ ELEKTRONIKA PRZEMYSŁOWA

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: RME s Punkty ECTS: 12. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne

Informatyka- studia I-go stopnia

PLAN STUDIÓW - STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA kierunek: mechanika i budowa maszyn

GODZINY ZAJĘĆ sem. zimowy FORMA ZAL. ECTS. sem. letni ćwicz. KOD. razem wyk. labor. inne. labor. inne. ćwicz. NAZWA PRZEDMIOTU. wyk.

Mechatronika. Mechatronika jest to nauka łącząca elementy trzech różnych obszarów wiedzy:

Oferta badawcza Politechniki Gdańskiej dla przedsiębiorstw

Rok 1. sem. 1. sem. 2

WYDZIAŁY, KIERUNKI, POZIOMY, TRYBY STUDIOWANIA ORAZ SPECJALNOŚCI OFEROWANE NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I-go stopnia dla kierunku Mechanika i Budowa Maszyn Etap podstawowy. I rok. Praktyka kierunkowa 6 Praktyka kierunkowa 6

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2017/2018

Kierunki i specjalności na stacjonarnych studiach I i II stopnia zatwierdzone do uruchomienia w roku akademickim 2015/16

PLAN STUDÓW STACJONARNYCH II-GO STOPNIA dla kierunku Mechanika i Budowa Maszyn Etap podstawowy. Uniwersytet Zielonogórski Wydział Mechaniczny

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

Tok Specjalność Semestr Z / L Blok Przedmiot

Rejestr Studenckich Kół Naukowych Politechnika Poznańska

POLITECHNIKA ÓDZKA. INFORMACJA o wydzia ach, kierunkach, rodzajach studiûw oraz specjalnoúciach w Politechnice Ûdzkiej

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

Transkrypt:

Podstawy Mechatroniki Literatura 1. B. Heimann, W. Gerth, K. Popp.: Mechatronika komponenty, metody, przykłady. PWN 2001. 2. M. Gawrysiak: Mechatronika i projektowanie mechatroniczne. Wyd. Politechniki Białostockiej 1997. 3. J. Wojnarowski: Wprowadzenie do mechatroniki. Wyd. PWSZ, Nowy Sącz, 2012. 4. T. Uhl: Projektowanie mechatroniczne - zagadnienia wybrane, Wydawnictwo AGH, 2008. 5. Devdas Shetty: Mechatronics System Design. PWS Publishing Company, Boston 1997 6. W. Bolton: Mechatronics. Longman, New York 1999. 7. D. K. Miu: Mechatronics electromechanics and contromechanics. Springer-Verlag, New York 1993,

Mechatronika = Robotyka?

Mechatronika wczoraj i dziś

Mechatronika wczoraj i dziś

Mechatronika wczoraj i dziś

Mechatronika wczoraj i dziś Mechatronika wczoraj i dziś

Powstawanie układów mechatronicznych - produkty oparte na czysto mechanicznej zasadzie działania - pojawianie się produktów, w których występują układy elektroniczne, ale nie mają wpływu na podstawowe działanie produktu np. samochód > radio, wyświetlacze elektroniczne, sterowniki klimatyzacji samolot > radio, radar, wspomaganie, nawigacja

Powstawanie układów mechatronicznych - pojawianie się produktów w których układy elektroniczne są ściśle połączone z realizowanie podstawowych zadań np. samochód -> elektroniczny zapłon obrabiarka numeryczna -> sterownik robot -> sterownik

Rozwój systemów technicznych

Rozwój elektroniki 1943-46 komputer ENIAC 1947 tranzystor - Bell Telephone Lab. 1961 manipulator UNIAMTE w Ewing Township (GM) 1969 sterowniki PLC w GM 1971 mikroprocesor 4004 1976 video VHS JVC 1982 płyty CD 1997 płyty DVD 2002 płyty BlueRay (2008) HD-DVD 2006 TV HD w Polsce platforma N 2012 naziemna TV cyfrowa DVB (mpeg4)

Rozwój mikroprocesorów Intela 1971 intel 4004 (4 bitowy do kalkulatorów) 1972 intel 8008 (8 bitowy) 1974 intel 8080 (8 bitowy) 1978 intel 8088/8086 (16 bitowy) IBM PC 1982 intel 80286 IBM PC AT 1985 intel386 (32 bitowy) 1989 intel486 1993 intel Pentium 1997 intel Pentium II 1999 intel Pentium III 2000 - intel Pentium 4 2002 - intel Dual Core

Powstawanie mechatroniki Charakterystyka produktów uzyskanych na drodze projektowania mechatronicznego: - podstawowe funkcje można zrealizować tylko przez współdziałanie komponentów mechanicznych, elektronicznych i informatycznych, - występuje w tych układach przemieszczenie funkcji z mechaniki w kierunku, elektroniki i przetwarzania informacji, - właściwości takich produktów są w dużej mierze określone przez elementy niematerialne (oprogramowanie)

Mechatronika - przykłady Układ mechaniczny i mechatroniczny

Mechatronika - przykłady Samochód układ hamulcowy

Mechatronika - przykłady Samochód układy hamulcowe ABS, ASR, ESP

Mechatronika - przykłady Samochód zawieszenia koła (rozwiązanie klasyczne)

Mechatronika - przykłady Samochód aktywne zawieszenie koła

Mechatronika - przykłady Waga klasyczna i elektroniczna

Mechatronika - przykłady Układy poziomowania wody

Powstawanie mechatroniki Przyczyny rozwoju mechatroniki: - zastosowanie układów półprzewodnikowych (tranzystory, diody...) zamiast układów lampowych, - opracowanie i rozwój układów scalonych,

Powstawanie mechatroniki Przyczyny rozwoju mechatroniki cd.: - rozwój i zastosowanie w przetwarzaniu sygnałów technik cyfrowych, - powstanie układów programowalnych, - powstanie i rozwój technik mikroprocesorowych

Powstawanie mechatroniki 1969 pojęcie MECHATRONICS zostało zdefiniowane przez firmę Yasakwa Electric Corporation 1971 1982 - chronione jako nazwa handlowa 1982 dostępne dla wszystkich 1987 mechanotronika pierwsza polska próba definicji MECHAnika+elekTRONIKA 1995 przyjęcie oficjalnej definicji Komisji Unii Europejskiej 2006/7 utworzenie kierunku studiów mechatronika

Mechatronika - definicje 1 Integracja naturalnie różnych systemów konstrukcyjnych: mechanizmów, obwodów elektrycznych i oprogramowania. Ta konieczność integracji jest jasno widoczna w robotach. [ISHII 1983] 2. Zastosowanie mikroelektroniki w inżynierii mechanicznej. [Oryginalna definicja Japońskiego Ministerstwa Przemysłu i Handlu (MITI)] 3. System, w którym rozwinięty ruch i rozwinięte sterowanie łączone są systematycznie w celu otrzymania systemu o wysokiej wartości, który może wykonywać rozwinięte funkcje zamierzone. [KAJITANI 1986] 4. Interdyscyplinarny obszar nauk inżynierskich, który wspiera się na klasycznych dyscyplinach budowy maszyn, elektrotechniki i informatyki. Typowy system mechatroniczny odbiera sygnały, przetwarza je i wydaje sygnały, które z kolei przetwarza np. w siły i ruchy. [SCHWEITZER 1989] 5. Programowalne urządzenia i systemy mechaniczne z sensoryka, aktoryką i komunikacją. [HANSON 1994]

Mechatronika - definicje 5. Synergiczna integracja inżynierii mechanicznej z elektroniką i inteligentnym sterowaniem komputerowym w projektowaniu i wytwarzaniu produktów i procesów. [komisja Wspólnoty Europejskiej, wg KING 1995] 6. Projektowanie i wytwarzanie produktów i systemów wykazujących zarówno funkcjonalność mechaniczną jak i zintegrowane sterowanie algorytmiczne. [HEWIT 1995, KING 1995] 7. Projektowanie maszyn inteligentnych. [HEWIT 1995]

Mechatronika - definicje Synergiczna integracja inżynierii mechanicznej z elektroniką inteligentnym sterowaniem komputerowym (informatyką) w projektowaniu i wytwarzaniu produktów i procesów. Mechatronika jest interdyscyplinarna i obejmuje następujące dziedziny: - mechanikę (mechanikę techniczną, budowę maszyn, mechanikę precyzyjną) - elektronikę/elektrotechnikę (mikroelektronikę, elektronikę siłową, technikę pomiarów, aktorykę) - informatykę (teorie systemów, przetwarzanie informacji, przetwarzanie danych procesowych, sztuczną inteligencję)

Ogólny model Mechatroniki

Układ Mechatroniczny Układ (system) mechatroniczny zbudowany jest z systemów częściowych: - systemu podstawowego mechanicznego - aktorów, - sensorów, - układu sterowania (procesory i oprogramowanie). System mechatroniczny rejestruje sygnały (sensory), przetwarza je (układ sterowania) i wydaje sygnały, które przetwarza w siły i ruchy (aktory), które poprzez układ mechaniczny wpływają na realizowany proces techniczny.

Zastosowania urządzeń mechatronicznych zastępowanie konwencjonalnych urządzeń mechanicznych, dołączanie elektronicznych urządzeń sterowniczych do maszyn konwencjonalnych, tworzenie nowych rozwiązań układów mechatronicznych,

Mechatronika - nauka uczy jak integrować urządzenia mechaniczne ze sterowanie komputerowym zajmuje się badaniem i rozwojem nowych systemów mechaniczno-elektronicznych cechujących się pewnym stopniem inteligencji możliwość rozstrzygania uczy projektowania zespołowego

Mechatronika - projektowanie Klasyczny sposób projektowania szeregowy. Projektowanie w ujęciu mechatronicznym zespołowe, równoległe.

Mechatronika obszar zastosowania produkty techniczne (zegarki, komputery, telefony, agd, rtv, samochody, samoloty,...) urządzenie wytwórcze (obrabiarki numeryczne, roboty, systemy wytwórcze, systemy magazynowe,...) zespoły i elementy maszyn (sensory, silniki, elektryczne, elementy pomiarowe, wyświetlacze,...)

Powody stosowania Mechatroniki w maszynach 1) Poszerzenie charakterystyk (konstrukcja mech. bez zmian nowe sterowanie lepsza wydajność dokładność, szybkość, elastyczność, niezawodność np. silnik samochodowy) 2) Uproszczenie złożonych mechanizmów (modułowy układ mechatron. zastępuje kilka złożonych mechanizmów - np. obrabiarka numeryczna, maszyny offsetowe drukarskie,...) 3) Inowacyjność (możliwość tworzenia układów, które bez elektroniki byłyby niemożliwe układy analizy wizji, sztuczna inteligencja...)

Pozatechniczna rola Mechatroniki Moda jako przyczyna rozwoju mechatroniki Rozwój potrzeb konsumenckich wideo, kamery, pralki automatyczne,... Konkurencja na rynku potrzeba ciągle nowych produktów