Cykl kształcenia: 2024/2025
Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Elektrotechniki i Informatyki
Nazwa kierunku studiów: Elektrotechnika
Obszar kształcenia: nauki techniczne
Profil studiów: ogólnoakademicki
Poziom studiów: drugiego stopnia
Forma studiów: stacjonarne
Specjalności na kierunku: O - Odnawialne źródła energii, PE - Przetwarzanie energii elektrycznej
Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: magister inżynier
Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Katedra Metrologii i Systemów Diagnostycznych
Kod zajęć: 1414
Status zajęć: obowiązkowy dla programu O - Odnawialne źródła energii, PE - Przetwarzanie energii elektrycznej
Układ zajęć w planie studiów: sem: 1 / W30 C15 L30 / 6 ECTS / E
Język wykładowy: polski
Imię i nazwisko koordynatora: prof. dr hab. inż. Adam Kowalczyk
Terminy konsultacji koordynatora: podane na stronie http://adamkowalczyk.sd.prz.edu.pl/
semestr 1: mgr inż. Magdalena Nizioł
Główny cel kształcenia: Opanowanie teoretycznych i praktycznych treści przedmiotu
Ogólne informacje o zajęciach: Moduł prowadzony jest na pierwszym semestrze studiów magisterskich na kierunku "elektrotechnika".
Materiały dydaktyczne: Materiały pomocnicze do ćwiczeń laboratoryjnych
Inne: Formularze sprawozdań z przebiegu ćwiczeń laboratoryjnych
1 | Hagel R., Zakrzewski J. | Miernictwo dynamiczne | WNT, Warszawa. | 1985 |
2 | Kaczmarek Z. | Miernictwo elektryczne wielkosci nieelektrycznych metodami elektrycznymi | Skrypt Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce . | 1991 |
3 | Kowalczyk A. | Miernictwo elektryczne wielkości nieelektrycznych | OWPRz, Rzeszów. | 1997 |
4 | Łapiński M. | Pomiary elektryczne i elektroniczne wielkosci nieelektrycznych | WNT, Warszawa. | 1974 |
5 | Romer E. | Miernictwo przemysłowe | PWM. | 1970 |
1 | Tumański S. | Laboratorium miernictwa przemysłowego | Skrypt PW, Warszawa. | 1978 |
2 | Szumielewicz B., Słomski B., Styburski W. | Pomiary elektroniczne w technice | WNT, Warszawa. | 1982 |
3 | Sydenham H. | Pdręcznik metrologii T.2. Podstawy praktyczne | WKiŁ, Warszawa. | 1990 |
4 | Miłek M. | Pomiary wielkości nieelektrycznych metodami elektrycznymi. Podręcznik akademicki | Zielona Góra. | 1998 |
Wymagania formalne: Rejestracja na pierwszym semestrze studiów drugiego stopnia.
Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Podstawowa wiedza z metrologii elektrycznej i elektroniki
Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Podstawowe umiejętności w zakresie obsługi elektronicznego sprzętu pomiarowego oraz komputera.
Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Podstawowe umiejętności pracy w zespole.
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 | Wyjaśnia podstawowe pojęcia ogólnie opisujące właściwości metrologiczne statyczne i dynamiczne czujników i układów normalizacji sygnałów | wykład, wykład interaktywny | egzamin część pisemna |
K_W01+ K_W06+ |
P7S_WG |
02 | Przeprowadza podstawowe eksperymenty przetwarzania sygnałów i wyznaczania właściwości metrologicznych w analogowych torach pomiarowych | laboratorium, laboratorium problemowe | obserwacja wykonawstwa, ocena sprawozdania |
K_U09+ K_U17+ K_K03+ K_K05+ |
P7S_KO P7S_KR P7S_UO P7S_UW |
03 | Wykorzystuje wybrane cyfrowe systemy pomiarowe do przetwarzania danych i uzyskania wyniku pomiaru | laboratorium, laboratorium problemowe | obserwacja wykonawstwa, ocena sprawozdania |
K_U09+ K_U17+ K_K01+ K_K03+ |
P7S_KO P7S_KR P7S_UO P7S_UW |
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 |
---|---|---|---|---|
1 | TK01 | W01-W30; L01-L30 | MEK01 MEK02 MEK03 | |
1 | TK02 | C01-C15 | MEK01 MEK03 |
Forma zajęć | Praca przed zajęciami | Udział w zajęciach | Praca po zajęciach |
---|---|---|---|
Wykład (sem. 1) | Przygotowanie do kolokwium:
10.00 godz./sem. |
Godziny kontaktowe:
30.00 godz./sem. |
Uzupełnienie/studiowanie notatek:
5.00 godz./sem. Studiowanie zalecanej literatury: 10.00 godz./sem. |
Ćwiczenia/Lektorat (sem. 1) | Godziny kontaktowe:
15.00 godz./sem. |
||
Laboratorium (sem. 1) | Przygotowanie do laboratorium:
15.00 godz./sem. |
Godziny kontaktowe:
30.00 godz./sem. |
Dokończenia/wykonanie sprawozdania:
10.00 godz./sem. |
Konsultacje (sem. 1) | Przygotowanie do konsultacji:
1.00 godz./sem. |
Udział w konsultacjach:
3.00 godz./sem. |
|
Egzamin (sem. 1) | Przygotowanie do egzaminu:
20.00 godz./sem. |
Egzamin pisemny:
2.00 godz./sem. |
Forma zajęć | Sposób wystawiania oceny podsumowującej |
---|---|
Wykład | ocena z egzaminu pisemnego |
Ćwiczenia/Lektorat | |
Laboratorium | ocena przygotowania do ćwiczeń i ich praktycznej realizacji oraz pisemnych sprawozdań |
Ocena końcowa | pozytywna ocena końcowa = 0,5 oceny z wykładu + 0,5 oceny z laboratorium |
Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
(-)
Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
(-)
Inne
(-)
Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych : nie
1 | A. Kowalczyk | Metody probabilistyczne w elektronice | 2022 |
2 | A. Kowalczyk; A. Szlachta | Using conditional averaging of delayed signals to measure phase shift angle | 2022 |
3 | A. Kowalczyk | Historia Katedry Metrologii i Systemów Diagnostycznych Politechniki Rzeszowskiej i jej współpracy z Katedrą Technologii Informacyjno-Pomiarowych Narodowego Uniwersytetu \"Lwowska Politechnika\" | 2020 |
4 | A. Kowalczyk | Teoretyczne i przydatne eksperymentalnie modele szumów | 2020 |
5 | A. Kowalczyk | Wpływ zniekształceń i zakłóceń harmonicznych na dokładność fazomierza regresyjnego | 2020 |
6 | A. Kowalczyk; A. Szlachta | Propagacja i analiza sygnałów w wybranych systemach elektronicznych i telekomunikacyjnych | 2020 |
7 | R. Chorzępa; A. Kowalczyk | Processing Accuracy of Instantaneous Values of a Stochastic Signal in an Inertial Measurement System | 2020 |