logo
Karta przedmiotu
logo

Technika b.w.cz.

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: Zakład Systemów Elektronicznych i Telekomunikacyjnych

Kod zajęć: 495

Status zajęć: obowiązkowy dla programu

Układ zajęć w planie studiów: sem: 5 / W30 L15 / 3 ECTS / Z

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora: dr inż. Wiesław Sabat

Terminy konsultacji koordynatora: https://wsabat.v.prz.edu.pl/konsultacje

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Student uzyskuje podstawową wiedzę w zakresie techniki b.w.cz.

Ogólne informacje o zajęciach: Moduł należy do grupy modułów kształcenia w zakresie kluczowych zagadnień z kierunku elektronika i telekomunikacja

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć
Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych
1 Szóstka, J. Mikrofale WKiŁ, Warszawa . 2006
2 Galwas B. Podstawy techniki wysokiej częstotliwości Akademickie Podręczniki Multimedialne. 2006
3 W. Czarczyński Podstawy techniki mikrofalowej Wyd. Politechniki Wrocławskiej. 2003
4 Litwin R., Suski M. Technika mikrofalowa WNT, Warszawa. 1972
5 Dobrowolski J. A. Technika wielkich częstotliwości Oficyna Wyd. Politechniki Warszawskiej. 2001
6 Szóstka J. Miernictwo radiokomunikacyjne Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej. 2021

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: rejestracja na 5 semestr studiów inżynierskich

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy:

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: umiejętność korzystania z wiedzy

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Ma świadomość odpowiedzialności za własną pracę oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy 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 Ma podstawową wiedzę na temat: techniki wysokich częstotliwości; układów mikrofalowych; obszarów zastosowań techniki wysokich częstotliwości oraz wielkości względnych wykorzystywanych w technice mikrofalowej. wykład kolokwium K_W03+
K_W26++
K_U01+
P6S_UU
P6S_WG
02 Ma podstawową wiedzę o liniach transmisyjnych planarnych, koncentrycznych i falowodowych w zakresie ich budowy, podstawowych parametrów, wykorzystania oraz zastosowania w telekomunikacji wykład, laboratorium kolokwium, obserwacja wykonawstwa K_W26++
K_U05+
K_U27+
K_K02+
P6S_KR
P6S_UU
P6S_UW
P6S_WG
03 Ma podstawową wiedzę o: czynnych elementach półprzewodnikowych i lampach mikrofalowych; podstawowych zagadnieniach miernictwa mikrofalowego; mikrofalowych systemach telekomunikacyjnych. wykład, laboratorium kolokwium, obserwacja wykonawstwa K_W26++
K_U05+
K_U27+
K_K02+
P6S_KR
P6S_UU
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
5 TK01 Ogólna charakterystyka mikrofal i układów mikrofalowych; obszary ich zastosowań. Wielkości fizyczne i względne wykorzystywane w technice wysokich częstotliwości. W01-W02 MEK01
5 TK02 Linie transmisyjne, wielkości charakterystyczne, dopasowanie, wykres Smitha. Propagacja mikrofal w falowodach - ogólna charakterystyka. Macierz rozproszenia. W03-W05, L01-L02 MEK02
5 TK03 Bierne elementy i podzespoły mikrofalowe. Czynne elementy półprzewodnikowe i lampy mikrofalowe; podstawowe podzespoły. W06-W10, L03-L04 MEK02
5 TK04 Podstawowe zagadnienia miernictwa mikrofalowego. Mikrofalowe systemy telekomunikacyjne. Systemy radiolokacyjne. Przemysłowe zastosowanie mikrofal. BHP przy pracy z urządzeniami mikrofalowymi. W11-W15, L05-L07 MEK03

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład (sem. 5) Przygotowanie do kolokwium: 5.00 godz./sem.
Godziny kontaktowe: 30.00 godz./sem.
Uzupełnienie/studiowanie notatek: 2.00 godz./sem.
Studiowanie zalecanej literatury: 4.00 godz./sem.
Laboratorium (sem. 5) Przygotowanie do laboratorium: 6.00 godz./sem.
Przygotowanie do kolokwium: 2.00 godz./sem.
Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem.
Dokończenia/wykonanie sprawozdania: 5.00 godz./sem.
Konsultacje (sem. 5) Przygotowanie do konsultacji: 2.00 godz./sem.
Udział w konsultacjach: 2.00 godz./sem.
Zaliczenie (sem. 5) Przygotowanie do zaliczenia: 15.00 godz./sem.
Zaliczenie pisemne: 2.00 godz./sem.

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład kolokwium
Laboratorium raporty z ćwiczeń
Ocena końcowa ocena z kolokwium z wykładu z uwzględnieniem oceny z laboratorium (30%)

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
(-)

Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
(-)

Inne
(-)

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

Dostępne materiały :

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: tak

1 P. Jankowski-Mihułowicz; K. Kamuda; D. Klepacki; K. Kuryło; W. Sabat Determinants of the Generation of Higher Current Harmonics in Different Operating States of the RGB LED Lamp 2024
2 P. Jankowski-Mihułowicz; K. Kamuda; D. Klepacki; K. Kuryło; W. Sabat; M. Skoczylas Efficiency Measurements of Energy Harvesting from Electromagnetic Environment for Selected General Purpose Telecommunication Systems 2024
3 K. Kamuda; D. Klepacki; K. Kuryło; W. Sabat Mathematical Model of the Susceptibility of an Electronic Element to a Standardised Type of Electromagnetic Disturbance 2023
4 P. Jankowski-Mihułowicz; K. Kamuda; D. Klepacki; K. Kuryło; W. Sabat Efficiency Measurements of Energy Harvesting from Electromagnetic Environment for Selected Harvester Systems 2023
5 K. Kamuda; D. Klepacki; K. Kuryło; W. Sabat Analysis of LED Lamps’ Sensitivity to Surge Impulse 2022
6 K. Kamuda; D. Klepacki; K. Kuryło; W. Sabat Comparison of Two Measurement Methods for the Emission of Radiated Disturbances Generated by LED Drivers 2022
7 K. Kamuda; D. Klepacki; K. Kuryło; W. Sabat Analysis of Electromagnetic Field Distribution Generated in an Semi-Anechoic Chamber in Aspect of RF Harvesters Testing 2021
8 K. Kamuda; D. Klepacki; K. Kuryło; W. Sabat Określenie czynników warunkujących poziom emisji przewodzonej i promieniowanej oraz odporności na znormalizowane rodzaje zaburzeń elektromagnetycznych dla AN, ANeco, GCKV i URH-B-04 2020
9 M. Nizioł; W. Sabat Dydaktyczny model sztucznej sieci do pomiaru zaburzeń elektromagnetycznych przewodzonych 2020
10 K. Kamuda; D. Klepacki; K. Kuryło; W. Sabat Analiza czynników warunkujących proces generacji zaburzeń elektromagnetycznych i odporności na znormalizowane rodzaje zaburzeń elektromagnetycznych w profesjonalnym wielofunkcyjnym urządzeniu kuchennym \"SpeedCook Pro\" zgodnie z wymaganiami standardu PN-EN 55014 2019
11 K. Kamuda; D. Klepacki; K. Kuryło; W. Sabat Comparison of Emission Measurement Methods for Electromagnetic Disturbances in the Frequency Range from 30 MHz to 300 MHz for LED Lamps According to EN 55015 2019
12 K. Kamuda; D. Klepacki; K. Kuryło; W. Sabat Measuring Methodology of Conducted Disturbances Generated by Avionic Systems in Aircrafts 2019
13 K. Kamuda; D. Klepacki; K. Kuryło; W. Sabat Określenie czynników warunkujących proces generacji zaburzeń elektromagnetycznych przez silniki prądu stałego oraz urządzenia sterujące nimi zgodnie z wymaganiami standardu PN-EN 55014 2019
14 K. Kamuda; D. Klepacki; K. Kuryło; W. Sabat Optymalizacja układu sterowania silnikiem bezszczotkowym pod kątem zmniejszenia emisji zakłóceń 2019
15 K. Kamuda; D. Klepacki; K. Kuryło; W. Sabat Signal integrity in microelectronic hybrid systems made on metal substrates 2019
16 K. Kamuda; D. Klepacki; W. Sabat Badania odporności systemu sterowania centralnym ogrzewaniem \"WUNDA Hub Switch” zgodnie z wymogami norm EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6 oraz EN 61000-4-11 2019
17 M. Hubacz; D. Klepacki; K. Kuryło; B. Pawłowicz; W. Sabat; B. Trybus Analysis of Electromagnetic Disturbances Generated by an Autonomous RFID-Based Navigation Robot 2019
18 M. Nizioł; W. Sabat Modelowanie sztucznej sieci do pomiaru zaburzeń elektromagnetycznych przewodzonych w zakresie częstotliwości 150 kHz – 30 MHz 2019
19 W. Sabat Analiza czynników warunkujących poziom emisji zaburzeń elektromagnetycznych falownika wykorzystywanego do sterowania bezszczotkowego silnika z magnesami trwałymi PMSM 2019
20 W. Sabat Analiza czynników warunkujących poziom emisji zaburzeń elektromagnetycznych urządzenia do kontroli pracy instalacji gazów medycznych zgodnie z wymaganiami standardu PN-EN 55011. Ocena odporności wyrobu na zaburzenia elektromagnetyczne zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 60601-1-2 2019