logo
Karta przedmiotu
logo

Metrologia

Podstawowe informacje o zajęciach

Cykl kształcenia: 2024/2025

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Elektrotechniki i Informatyki

Nazwa kierunku studiów: Elektronika i telekomunikacja

Obszar kształcenia: nauki techniczne

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku: S - Elektroniczne systemy pomiarowe i diagnostyczne, T - Telekomunikacja, U - Urządzenia elektroniczne

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: inżynier

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Katedra Metrologii i Systemów Diagnostycznych

Kod zajęć: 467

Status zajęć: obowiązkowy dla programu

Układ zajęć w planie studiów: sem: 1 / W30 L45 / 5 ECTS / E

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora: dr inż. Jakub Wojturski

Terminy konsultacji koordynatora: Podane na stronie domowej: http://wojtur.v.prz.edu.pl/konsultacje

semestr 2: mgr inż. Magdalena Nizioł

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Głównym celem kształcenia dla modułu "Metrologia" jest przedstawienie studentom informacji dotyczących metod pomiaru podstawowych wielkości elektrycznych oraz zapoznanie studentów z obsługą typowych przyrządów pomiarowych.

Ogólne informacje o zajęciach: Moduł prowadzony jest na drugim semestrze studiów inżynierskich na kierunku "Elektronika i telekomunikacja" ET-DI-1(02).

Materiały dydaktyczne: Dostępne u koordynatora modułu kształcenia.

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć
Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych
1 Chwaleba A. Metrologia elektryczna WNT, wydanie 11, 2015 (w katalogu BG podany jest rok wydania 2014).
2 Tumański S. Technika pomiarowa WNT. 2007
Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych
1 jak wyżej .
Literatura do samodzielnego studiowania
1 Zatorski A. Podstawy pomiarów telekomunikacyjnych Wyd. AGH. 1998
2 Piotrowski J. Podstawy miernictwa WNT. 2002
3 Taylor J. R. Wstęp do analizy błędu pomiarowego PWN. 1999
4 Jaworski J. Wstęp do metrologii i techniki eksperymentu WNT. 1992
5 Kamieniecki A. Współczesny oscyloskop - budowa i pomiary BTC. 2009
6 Rydzewski J. Pomiary oscyloskopowe WNT. 1998

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Rejestracja na drugi semestr studiów.

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Podstawowa wiedza z matematyki i fizyki.

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Podstawowe umiejętności w zakresie eksperymentów fizycznych.

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Podstawowa umiejętność współpracy w zespole.

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Metody weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z PRK
01 Obsługuje podstawowe przyrządy pomiarowe. wykład, laboratorium dyskusyjne egzamin - część pisemna K_W09+++
K_W15++
K_U11++
K_K03++
K_K08++
P6S_KR
P6S_UW
P6S_WG
02 Mierzy podstawowe wielkości elektryczne i nieelektryczne. wykład interaktywny, laboratorium dyskusyjne egzamin - część pisemna, sprawozdanie pisemne K_W09+++
K_W15++
K_U11+++
K_U15+
K_U19++
K_K03+++
K_K08++
P6S_KR
P6S_UW
P6S_WG
03 Oblicza niepewność wyniku pomiaru w typowych sytuacjach pomiarowych. wykład interaktywny, laboratorium dyskusyjne egzamin - część pisemna i praktyczna, obserwacja wykonawstwa K_W15++
K_U15+
K_K08++
K_K09++
P6S_KR
P6S_UW
P6S_WG
04 Wyznacza błędy metody dla typowych zadań pomiarowych. wykład interaktywny, laboratorium dyskusyjne egzamin - część pisemna i praktyczna, obserwacja wykonawstwa K_W15++
K_U15+
K_K08++
K_K09++
P6S_KR
P6S_UW
P6S_WG

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
1 TK01 Podstawowe pojęcia metrologii. W1, L1 MEK02
1 TK02 Podstawy techniki montażu przewlekanego. W1, L2-L13
1 TK03 Wzorce wielkości elektrycznych. W2-W15, L2-L12 MEK02
1 TK04 Podstawowe przyrządy pomiarowe. W3-W15, L2-L12 MEK01 MEK02
1 TK05 Wybrane metody pomiarowe. W3-W15, L3-L12 MEK02 MEK04
1 TK06 Podstawowe sposoby oceny dokładności pomiarów. W3-W15, L2-L12 MEK03
1 TK07 Pomiary oscyloskopowe. W7-W9, L4, L5, L6, L11, L12 MEK01 MEK02 MEK03
1 TK08 Pomiary napięcia i natężenia prądu stałego. W2, W10, W11, L2, L3, L6 MEK01 MEK02 MEK03 MEK04
1 TK09 Pomiary parametrów napięcia przemiennego. W2, W12, W13, L4, L5, L6, L9 MEK01 MEK02 MEK03 MEK04
1 TK10 Pomiary rezystancji. W2, W14, W15, L7, L10, L11 MEK01 MEK02 MEK03 MEK04

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład (sem. 1) Godziny kontaktowe: 30.00 godz./sem.
Laboratorium (sem. 1) Godziny kontaktowe: 45.00 godz./sem.
Konsultacje (sem. 1)
Egzamin (sem. 1)

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład
Laboratorium
Ocena końcowa Ocena końcowa = 0,5 oceny z wykładu + 0,5 oceny z laboratorium.

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
(-)

Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
(-)

Inne
(-)

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych : nie

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: tak

1 D. Czachor-Jadacka; Ł. Florczak; M. Kisiel; E. Kucaj; B. Mossety-Leszczak; B. Pilch-Pitera; J. Wojturski; W. Zając; A. Zioło Poliestrowo-epoksydowa antystatyczna farba proszkowa o zwiększonej odporności na korozję oraz sposób jej otrzymywania 2024
2 Ł. Byczyński; D. Czachor-Jadacka; B. Pilch-Pitera; J. Wojturska; J. Wojturski; P. Wrona Farba proszkowa 2022
3 Ł. Byczyński; D. Czachor; Ł. Florczak; K. Kowalczyk; E. Pavlova; B. Pilch-Pitera; J. Wojturski Conductive polyurethane-based powder clear coatings modified with carbon nanotubes 2019