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: 505
Status zajęć: obowiązkowy dla specjalności T - Telekomunikacja
Układ zajęć w planie studiów: sem: 6 / W30 L15 / 4 ECTS / Z
Język wykładowy: polski
Imię i nazwisko koordynatora: dr inż. Mariusz Skoczylas
Główny cel kształcenia: Przekazanie studentom rozumienia działania i umiejętności projektowania zasadniczych układów RF stosowanych w urządzeniach telekomunikacyjnych
Ogólne informacje o zajęciach: Moduł kształcenia obejmuje wykłady i laboratorium z zakresu podstawowych układów RF
Materiały dydaktyczne: Polecane materiały ze strony www Michaela Perrota (MIT-USA)
1 | M. Gotfryd | Układy telekomunikacyjne | Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. | 2019 |
2 | A. Filipkowski: Układy elektroniczne analogowe i cyfrowe | WNT. | 1995 | |
3 | B. Razavi | RF microelectronics (dostępna u koordynatora) | Prentice Hall. | 1998 |
4 | Niedźwiedzki M., Rasiukiewicz M. | Nieliniowe elektroniczne układy analogowe | WNT. | 1992 |
1 | M.Gotfryd | Układy telekomunikacyjne - zbiór zadań | Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. | 2014 |
1 | Baranowski J.: | Zbiór zadań z układów elektronicznych nieliniowych i impulsowych | WNT. | 1997 |
Wymagania formalne: Ukończone moduły podstaw telekomunikacji, podstaw elektroniki oraz analogowych i cyfrowych układów elektronicznych.
Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Student zna podstawowe obwody elektryczne i metody ich analizy, układy elektroniczne tranzystorowe i ze wzmacniaczami operacyjnymi.
Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Student potrafi obliczyć wartości napięć i prądów w niezbyt skomplikowanym układzie elektrycznym i elektronicznym, przy pobudzeniu DC i AC.
Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Umiejętność pracy w grupie.
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 | Potrafi dobrać elementy obwodu rezonansowego dla uzyskania założonej częstotliwości i szerokości pasma przy zadanym obciążeniu. | wykład, laboratorium | kolokwium, sprawozdania z laboratoriów |
K_W10+ |
P6S_WG |
02 | potrafi zaprojektować modulatory oraz demodulatory amplitudy i częstotliwosci o zadanej czułości i częstotliwości pracy | wykład | kolokwium |
K_W10+ K_U13+ |
P6S_UW P6S_WG |
03 | potrafi zaprojektować rezonansowy wzmacniacz mocy RF, dobrać warunki pracy elementu aktywnego, dobrać odpowiedni obwód wyjsciowy | wykład | kolokwium |
K_W10+ K_U13+ |
P6S_UW P6S_WG |
04 | umie wyznaczyć podstawowe parametry użytkowe wybranych układów telekomunikacyjnych RF | laboratorium | obserwacja wykonawstwa, sprawozdania z laboratoriów |
K_W10+ K_K01+ |
P6S_KK P6S_WG |
05 | umie dobrać elementy generatora sinusoidalnego o zadanej częstotliwości | wykład | kolokwium |
K_W10+ K_U13+ |
P6S_UW P6S_WG |
06 | zna układy składowe pętli PLL, potrafi dobrać ich parametry dla danego zastosowania pętli | wykład | kolokwium |
K_W10+ |
P6S_WG |
07 | zna układy mieszaczy częstotliwości i ich podstawowe parametry | wykład, laboratorium | kolokwium, sprawozdania z laboratoriów |
K_W10+ K_U13+ |
P6S_UW P6S_WG |
08 | zna możliwość wykorzystania linii długich w charakterze obwodów rezonansowych i ich właściwości | wykład, laboratorium | kolokwium, sprawozdania z laboratoriów |
K_W10+ |
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).
Sem. | TK | Treści kształcenia | Realizowane na | MEK |
---|---|---|---|---|
6 | TK01 | W1-W2, L01 | MEK01 | |
6 | TK02 | W3-W6, L02 | MEK02 | |
6 | TK03 | W7-W10, L03 | MEK02 | |
6 | TK04 | W11-W14, L04 | MEK03 | |
6 | TK05 | W15-W18, L05 | MEK05 | |
6 | TK06 | W19-W20, L06 | MEK07 | |
6 | TK07 | W21-W24, L07 | MEK06 | |
6 | TK08 | W25-W28 | MEK08 | |
6 | TK09 | W29-W30, L01-L07 | MEK04 |
Forma zajęć | Praca przed zajęciami | Udział w zajęciach | Praca po zajęciach |
---|---|---|---|
Wykład (sem. 6) | Godziny kontaktowe:
30.00 godz./sem. |
Studiowanie zalecanej literatury:
10.00 godz./sem. |
|
Laboratorium (sem. 6) | Przygotowanie do laboratorium:
3.00 godz./sem. |
Godziny kontaktowe:
15.00 godz./sem. |
Dokończenia/wykonanie sprawozdania:
15.00 godz./sem. |
Konsultacje (sem. 6) | Udział w konsultacjach:
5.00 godz./sem. |
||
Zaliczenie (sem. 6) | Przygotowanie do zaliczenia:
20.00 godz./sem. |
Zaliczenie pisemne:
2.00 godz./sem. |
Forma zajęć | Sposób wystawiania oceny podsumowującej |
---|---|
Wykład | Kolokwium zaliczeniowe |
Laboratorium | Odbycie ćwiczeń laboratoryjnych i wykonanie pozytywnych sprawozdań z tych ćwiczeń (ocena indywidualnego wkładu pracy). |
Ocena końcowa | Średnia w/w ocen z uwzględnieniem aktywności i zaangażowania w trakcie zajęć. |
Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
Przykładowe zadania UTK W.pdf
Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
(-)
Inne
(-)
Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych : tak
Dostępne materiały : Zbiór zadań z układów telekomunikacyjnych, notatki z wykładów i ćwiczeń rachunkowych , podręczniki
1 | 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 |
2 | M. Hubacz; D. Mazur; B. Pawłowicz; M. Salach; M. Skoczylas; B. Trybus | Navigation and mapping of closed spaces with a mobile robot and RFID grid | 2023 |
3 | P. Jankowski-Mihułowicz; K. Kamuda; G. Laskowski; B. Pawłowicz; M. Skoczylas; M. Węglarski | Identification Efficiency in Dynamic UHF RFID Anticollision Systems with Textile Electronic Tags | 2023 |
4 | M. Hubacz; B. Pawłowicz; M. Skoczylas; B. Trybus | Sieć identyfikatorów RFID oraz sposób synchronizacji danych pomiędzy identyfikatorami sieci identyfikatorów RFID | 2022 |
5 | Ł. Gotówko; M. Hubacz; B. Pawłowicz; M. Salach; M. Skoczylas; B. Trybus | Room mapping system using RFID and mobile robots | 2022 |