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: pierwszego stopnia
Forma studiów: stacjonarne
Specjalności na kierunku: Elektroenergetyka, Napędy elektryczne w energetyce, motoryzacji i lotnictwie, Przetwarzanie i użytkowanie energii elektrycznej
Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: inżynier
Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Katedra Energoelektroniki i Elektroenergetyki
Kod zajęć: 342
Status zajęć: obowiązkowy dla specjalności Przetwarzanie i użytkowanie energii elektrycznej
Układ zajęć w planie studiów: sem: 7 / W30 L25 / 3 ECTS / Z
Język wykładowy: polski
Imię i nazwisko koordynatora: dr inż. Tomasz Binkowski
Terminy konsultacji koordynatora: https://keie.prz.edu.pl/konsultacje-dydaktyczne
semestr 7: mgr inż. Piotr Pawłowski , termin konsultacji https://keie.prz.edu.pl/konsultacje-dydaktyczne
Główny cel kształcenia: Zapoznanie się z podstawowymi i nowoczesnymi realizacjami układów cyfrowych
Ogólne informacje o zajęciach: Moduł obejmuje zagadnienia: reprezentacji sygnałów cyfrowych i ich opisu matematycznego, realizacji układowej układów kombinacyjnych i sekwencyjnych, struktur bloków funkcjonalnych
1 | Skorupski A.: | Podstawy techniki cyfrowej | WKŁ. Warszawa. | 2001 |
2 | J. Kalisz | Podstawy elektroniki cyfrowej | WkiŁ. | 2002 |
1 | Skorupski A.: | Podstawy techniki cyfrowej | WKŁ, Warszawa. | 2001 |
2 | J. Kalisz | Podstawy elektroniki cyfrowej | WKiŁ. | 2002 |
1 | B. Wilkinson | Układy cyfrowe | WKiŁ. | 2000 |
2 | W. Majewski | Układy logiczne | WNT. | 1998 |
Wymagania formalne: rejestracja na siódmy semestr studiów
Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Znajomość logiki matematycznej i teorii mnogości
Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Umiejętność rozwiązywania problemów logicznych
Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: umiejętność pracy zespołowej
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 przeanalizować i zrealizować podstawowe układy cyfrowe | wykład, laboratorium | kolokwium, sprawozdanie |
K_W03+++ K_W10++ K_U16+++ K_K03++ |
P6S_KR P6S_UW P6S_WG |
02 | zna arytmetykę stało- i zmiennopozycyjną układów logicznych | wykład | kolokwium |
K_W03+++ K_W10++ K_U16+++ |
P6S_UW P6S_WG |
03 | zna podstawowe elementy układów logicznych kombinacyjnych i sekwencyjnych | wykład, laboratorium | kolokwium, sprawozdanie |
K_W03+++ K_W10++ K_U16+++ K_K03++ |
P6S_KR P6S_UW P6S_WG |
04 | zna podstawowe rodzaje automatów cyfrowych | wykład, laboratorium | kolokwium, sprawozdanie |
K_W03+++ K_W10++ K_U16+++ K_K03++ |
P6S_KR P6S_UW P6S_WG |
05 | przygotowuje sprawozdanie z przeprowadzonych badań laboratoryjnych, potrafi zinterpretować uzyskane wyniki. | laboratorium | sprawozdanie |
K_W03+++ K_K03+++ |
P6S_KR 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 |
---|---|---|---|---|
7 | TK01 | W01 | MEK01 | |
7 | TK02 | W02, L01 | MEK01 MEK02 MEK05 | |
7 | TK03 | W02, W03, L02, L03 | MEK01 MEK02 MEK05 | |
7 | TK04 | W04, L04 | MEK01 MEK02 MEK05 | |
7 | TK05 | W05,L05 | MEK01 MEK02 MEK05 | |
7 | TK06 | W06,L06 | MEK01 MEK02 MEK05 | |
7 | TK07 | W07,L07 | MEK01 MEK02 MEK05 | |
7 | TK08 | W08,W09,L8 | MEK01 MEK02 MEK03 MEK05 | |
7 | TK09 | W10,L9 | MEK01 MEK03 MEK05 | |
7 | TK10 | W11,W12,L10 | MEK01 MEK03 MEK05 | |
7 | TK11 | W13,L11 | MEK01 MEK03 MEK05 | |
7 | TK12 | W14,W15,L12 | MEK01 MEK04 MEK05 |
Forma zajęć | Praca przed zajęciami | Udział w zajęciach | Praca po zajęciach |
---|---|---|---|
Wykład (sem. 7) | Przygotowanie do kolokwium:
4.00 godz./sem. |
Godziny kontaktowe:
30.00 godz./sem. |
Uzupełnienie/studiowanie notatek:
5.00 godz./sem. Studiowanie zalecanej literatury: 10.00 godz./sem. |
Laboratorium (sem. 7) | Przygotowanie do laboratorium:
8.00 godz./sem. Przygotowanie do kolokwium: 6.00 godz./sem. |
Godziny kontaktowe:
25.00 godz./sem. |
Dokończenia/wykonanie sprawozdania:
10.00 godz./sem. |
Konsultacje (sem. 7) | Przygotowanie do konsultacji:
4.00 godz./sem. |
Udział w konsultacjach:
2.00 godz./sem. |
|
Zaliczenie (sem. 7) | Przygotowanie do zaliczenia:
15.00 godz./sem. |
Zaliczenie pisemne:
4.00 godz./sem. Zaliczenie ustne: 2.00 godz./sem. |
Forma zajęć | Sposób wystawiania oceny podsumowującej |
---|---|
Wykład | wartość średnia ocen z 2 kolokwiów |
Laboratorium | Ocena proporcjonalna do punktów uzyskanych ze sprawozdań i odpowiedzi |
Ocena końcowa | Wartość średnia ważona ocen z wykładu i laboratorium |
Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
zadania_krk_ technika cyfrowa.pdf
Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
(-)
Inne
(-)
Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych : nie
1 | T. Binkowski; P. Szcześniak | Independent Control of Active and Reactive Power Flow for a Single-Phase, Unidirectional Onboard Power Converter Connecting the DC Power Bus to the AC Bus | 2024 |
2 | T. Binkowski | Reduction of Auto-Power Procedure Influence on the Photovoltaic Inverter On-Board Bus System Caused by Pulsed Loads | 2023 |
3 | T. Binkowski; M. Nowak | Control System of a Single-Phase Photovoltaic Converter with Modified Quadrature Generator | 2023 |
4 | T. Binkowski; M. Nowak; S. Piróg | Power Supply and Reactive Power Compensation of a Single-Phase Higher Frequency On-Board Grid with Photovoltaic Inverter | 2022 |
5 | T. Binkowski | Fuzzy Logic Based Synchronization Method for Solar Powered High Frequency On-Board Grid | 2021 |
6 | T. Binkowski | Synchronization of the Photovoltaic Converter with On-Board High Frequency Grid | 2021 |
7 | T. Binkowski; M. Nowak; S. Piróg | Proportional–Resonant Controller Structure with Finite Gain for Three-Phase Grid-Tied Converters | 2021 |
8 | T. Binkowski | A Conductance-Based MPPT Method with Reduced Impact of the Voltage Ripple for One-Phase Solar Powered Vehicle or Aircraft Systems | 2020 |
9 | T. Binkowski; A. Markowicz | Analiza wpływu współczynników odbicia światła od powierzchni na obliczenia fotometryczne | 2020 |
10 | T. Binkowski | Photovoltaic inverter control using programmable logic device | 2019 |