logo PRZ
Karta przedmiotu
logo WYDZ

Metrologia elektroniczna


Podstawowe informacje o zajęciach

Cykl kształcenia:
2025/2026
Nazwa jednostki prowadzącej studia:
Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa
Nazwa kierunku studiów:
Zarządzanie i inżynieria produkcji
Obszar kształcenia:
nauki techniczne
Profil studiów:
ogólnoakademicki
Poziom studiów:
pierwszego stopnia
Forma studiów:
stacjonarne
Specjalności na kierunku:
Informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Systemy zapewnienia jakości produkcji, Zarządzanie systemami produkcyjnymi
Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów:
inżynier
Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia:
Katedra Inżynierii Lotniczej i Kosmicznej
Kod zajęć:
768
Status zajęć:
obowiązkowy dla programu Informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Systemy zapewnienia jakości produkcji, Zarządzanie systemami produkcyjnymi
Układ zajęć w planie studiów:
sem: 4 / W15 L15 / 2 ECTS / Z
Język wykładowy:
polski
Imię i nazwisko koordynatora:
dr inż. Zygmunt Szczerba
Terminy konsultacji koordynatora:
wtorek 9-10
semestr 4:
dr inż. Marta Żyłka

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia:
Opanowanie wiedzy z metrologii elektronicznej, teorii pomiarów i czujników pozwalającej na samodzielne roziązanie średnio zaawansowanych zagadnień pomiarowych w przemyśle

Ogólne informacje o zajęciach:
Poznanie współczesnych metod przetwarzania wielkości fizycznych

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć
Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych
1 Piotrowski J. "Podstawy miernictwa WNT. 2002
2 Szumilewicz B., Słomski B.,Stryburski J. Pomiary elektroniczne w technice WNT. 1982
3 Chwaleba Metrologia elektryczna WNt. 2003
4 Gruca M., Grzelka J.,Pyrc M,. Szwaja S. Tutak W. „ Miernictwo i systemy pomiarowe|” Politechnika Częstochowska. 2008
5 Wilson J. Sensor technology handbook Elsevier. 2005
Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych
1 Gyorki John R.: “Signal Conditioning” IOTEH USA 2004 -. 2004
2 Leśniak P., Świsulski D.: „ „Komputerowa technika pomiarowa” PAKWarszawa -. 2002

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy / umiejętności / kompetencji społecznych

Wymagania formalne:
Rejestracja na co najmniej semestr czwarty studiów

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy:
Wiadomości z przedmiotów fizyka, matematyka, elementy statystyki, wytrzymałość materiałow, i informatyka

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności:
Umiejętność wyszukiwania treści literaturowych i posługiwania się podstawowymi narzędziami informatycznymi w sensie sprzetowym i programowym w tym Excel

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych:
umiejetność 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
MEK01 Posiada wiedzę w zakresie przetwarzania wielkości fizycznych jako niezbędnej wiedzy do automatyzacji procesów produkcyjnych. wykład,laboratorium zaliczenie cz. pisemna lub ustna K-W07++
K-U01++
K-U05+
P6S-UW
P6S-WG
MEK02 Posiada wiedzę z zakresu teorii pomiarów i umiejetność posługiwania się klasycznymi i graficznymi przyrządami pomiarowymi. Posiada wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia badań. wykład, laboratorium zaliczenie cz. pisemna, sprawozdanie K-W07+
K-U01++
K-U04+
K-U05+
K-U13+
P6S-UU
P6S-UW
P6S-WG
MEK03 Potrafi zbudować tor pomiarowy do określonego charakteru sygnału.Przeprowadzic eksperyment i ocenic jego niepewność. laboratorium sprawozdanie z ćwiczeń, sprawdzian pisemny K-U01++
K-U05+
K-U13+
P6S-UW
MEK04 Potrafi dobrać podstawowe konfiguracje i ustawienia komputerowych systemów pomiarowych wykład, zaliczenie pisemne K-U01+
K-U05+
K-U13+
P6S-UW

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
4 TK01 Pojęcia podstawowe; istota i filozofia metrologii, sygnały pomiarowe klasyfikacja i ich właściwości, tory pomiarowe i ich właściwości, niepewności pomiarowe. W01, W02 MEK02
4 TK02 Przetworniki wielkości fizycznych, klasyfikacja. Przetworniki parametryczne, rezystancyjne, pojemnościowe, ternsometryczne. Przetworniki indukcyjne, optoelektroniczne, mikromechaniczne, piezielektryczne, piezorezystywne, termoanemometryczne, ultradźwiękowe, wirowe. W03, W04, W05 MEK01
4 TK03 Podstawowe układy pomiarowe, układy wzmacniania i formowania sygnałów pomiarowych. Wybrane zagadnienia komputerowych systemów pomiarowych W06 MEK02 MEK03 MEK04
4 TK04 . Programowanie eksperymentu w środowisku DasyLab W07 MEK01 MEK04
4 TK05 Zaliczenie pisemne W08 MEK01
4 TK06 Wprowadzenie, omówienie celowości prowadzonych ćwiczeń, regulamin, BHP L01 MEK02 MEK03
4 TK07 Pomiary napięć stałych, rezystancji, półprzewodników metodami bezpośrednimi L02 MEK02 MEK03
4 TK08 Pomiary napięć zmiennych metodami cyfrowymi, analogowymi i graficznymi. L03 MEK01
4 TK09 Badanie przetworników optycznych, obecności, odległości, prędkości obrotowych. L05 MEK01 MEK03
4 TK10 Pomiary sił i masy metodami tensometrycznymi L06 MEK01 MEK03
4 TK11 Badanie piezorezystywnych przetworników ciśnienia . L07 MEK01 MEK03
4 TK12 Zaliczenie pisemne laboratorium L08 MEK01 MEK02 MEK04

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład (sem. 4) Przygotowanie do kolokwium: 2.00 godz./sem.
Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem.
Uzupełnienie/studiowanie notatek: 5.00 godz./sem.
Studiowanie zalecanej literatury: 3.00 godz./sem.
Laboratorium (sem. 4) Przygotowanie do laboratorium: 4.00 godz./sem.
Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem.
Dokończenia/wykonanie sprawozdania: 4.00 godz./sem.
Konsultacje (sem. 4) Przygotowanie do konsultacji: 1.00 godz./sem.
Udział w konsultacjach: 1.00 godz./sem.
Zaliczenie (sem. 4) Przygotowanie do zaliczenia: 5.00 godz./sem.
Zaliczenie pisemne: 1.00 godz./sem.

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład zaliczenie realizowane w formie pisemnej. Podczas zaliczenia sprawdzane są osiągnięte efekty kształcenia MEK
Laboratorium Uczestnictwo, sprawozdania z rozwiniętą częścia teoretyczna, wszelkie aktywności pracy indywidualnej kolokwium
Ocena końcowa Średnia ważona ocen przy pozytywnej ocenie z zaliczenia.

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 B. Cieniek; A. Majka; P. Skała; I. Stefaniuk; Z. Szczerba; W. Żyłka Impact of Degraded Aviation Paints on the Aerodynamic Performance of Aircraft Skin 2025
2 M. Borkowski; P. Strojny; Z. Szczerba Absorber energii słonecznej, zwłaszcza do zasilania infrastruktury przydrożnej 2024
3 A. Bednarz; K. Bieniek; R. Kołodziejczyk; P. Krauz; M. Lubas; K. Szczerba; Z. Szczerba Experimental Interpretation of the Provisions of EN 13796-3 for Fatigue Testing of Cableway Gondolas 2023
4 K. Pytel; K. Szczerba; P. Szczerba; Z. Szczerba Acceleration-Insensitive Pressure Sensor for Aerodynamic Analysis 2023
5 K. Pytel; K. Szczerba; P. Szczerba; Z. Szczerba; M. Szumski Wind Tunnel Experimental Study on the Efficiency of Vertical-Axis Wind Turbines via Analysis of Blade Pitch Angle Influence 2023
6 M. Biskup; Z. Szczerba; M. Żyłka; W. Żyłka An Original System for Controlling the Speed of Movement of Pneumatic Drives in Rehabilitation Devices 2023
7 A. Bednarz; K. Bieniek; P. Krauz; Z. Szczerba Problemy i dobre praktyki w badaniach zmęczeniowych gondoli do kolei linowych wg normy PN-EN 13796-3 2022
8 K. Szczerba; P. Szczerba; Z. Szczerba Przetwornik ciśnienia różnicowego 2022
9 K. Szczerba; P. Szczerba; Z. Szczerba Sensitivity of Piezoresistive Pressure Sensors to Acceleration 2022
10 K. Szczerba; Z. Szczerba; M. Żyłka Experimental Research on the Velocity of Two Pneumatic Drives with an Element for Concurrent Motion 2022
11 K. Szczerba; P. Szczerba; Z. Szczerba Skaner cisnień różnicowych 2021
12 A. Kalwar; F. Kurdziel; U. Marikutsa; K. Pytel; M. Soliman; Z. Szczerba Application of Information Technology Engineering Tools to Simulate an Operation of a Flow Machine Rotor 2020
13 I. Farmaha; S. Gumula; A. Kalwar; F. Kurdziel; K. Pytel; Z. Szczerba Acquisition of Signals in a Wind Tunnel Using the Dasylab Software Package 2020
14 K. Szczerba; Z. Szczerba; M. Żyłka; W. Żyłka Research on a rodless pneumatic actuator with magnetic transfer 2020
15 T. Kapuściński; T. Rogalski; P. Rzucidło; P. Szczerba; Z. Szczerba A Vision-Based Method for Determining Aircraft State during Spin Recovery 2020
16 Z. Szczerba; M. Żyłka Element synchronizujący prace dwóch siłowników 2020