logo
Karta przedmiotu
logo

Podstawy metrologii

Podstawowe informacje o zajęciach

Cykl kształcenia: 2024/2025

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Elektrotechniki i Informatyki

Nazwa kierunku studiów: Elektromobilność

Obszar kształcenia: nauki ścisłe/techniczne

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku: Elektromobilność

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: inżynier

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Katedra Metrologii i Systemów Diagnostycznych

Kod zajęć: 14149

Status zajęć: obowiązkowy dla programu

Układ zajęć w planie studiów: sem: 2 / W30 L30 / 5 ECTS / Z

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora: dr inż. prof. PRz Anna Szlachta

semestr 2: mgr inż. Piotr Kubiszyn

semestr 2: mgr inż. Grzegorz Wilk

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Głównym celem kształcenia dla modułu Metrologia elektryczna jest przedstawienie studentom informacji dotyczących metod pomiaru podstawowych wielkości elektrycznych oraz zapoznanie studentów z obsługą typowych przyrządów pomiarowych.

Ogólne informacje o zajęciach:

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć
Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych
1 Dyszyński J. Metrologia elektryczna i elektroniczna Oficyna wydawnicza PRz. 1997
2 Piotrowski J. Podstawy metrologii PWN. 2009
3 Marcyniuk A. Podstawy miernictwa elektrycznego Wyd. Pol. Gliwickiej. 2002
4 Marks-Wojciechowska Z., Pacholski K., Kulesza W. Systemy pomiarowe Wyd. Pol.. Łódzkiej. 1999
Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych
1 Świsulski D. Systemy pomiarowe - laboratorium Wyd. Pol.. Gdańskiej. 2001
Literatura do samodzielnego studiowania
1 Jaworski J. Wstęp do metrologii i techniki eksperymentu WNT. 1992
2 Piotrowski J. Podstawy miernictwa WNT. 2002

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Rejestracja na trzeci semestr studiów

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Podstawowa wiedza z matematyki, fizyki.

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Podstawowe umiejętności z zakresu eksperymentów fizycznych

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Podstawowa umiejętność współpracy 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 Obsługuje podstawowe przyrządy pomiarowe. wykład, laboratorium obserwacja wykonawstwa K_U09++
P6S_UK
P6S_UW
02 Omawia metody pomiaru podstawowych wielkości elektrycznych. wykład, laboratorium egzamin - część praktyczna, obserwacja wykonawstwa K_U03++
K_U09++
K_K07+
P6S_KR
P6S_UK
P6S_UO
P6S_UW
03 Wyznacza błąd metody dla typowych zadań pomiarowych. wykład, laboratorium zaliczenie - część pisemna i praktyczna, obserwacja wykonawstwa K_W12+++
K_U01+
K_K07+
P6S_KR
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW
P6S_WG
04 Oblicza niepewność wyniku pomiaru w typowych sytuacjach pomiarowych wykład, laboratorium zaliczenie - część pisemna i praktyczna, obserwacja wykonawstwa K_W12+++
K_K05+
P6S_UK
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
2 TK01 Podstawowe pojęcia metrologii. Wxx, Lxx MEK02
2 TK02 Podstawowe przyrządy pomiarowe. Wxx, Lxx MEK01
2 TK03 Podstawowe metody pomiarowe. Wxx, Lxx MEK02
2 TK04 Pomiary oscyloskopowe. Wxx, Lxx MEK01
2 TK05 Pomiary wielkości elektrycznych (napięcie, natężenie prądu, moc, częstotliwość, rezystancja, energia) Wxx, Lxx MEK03 MEK04

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład (sem. 2) Przygotowanie do kolokwium: 10.00 godz./sem.
Godziny kontaktowe: 30.00 godz./sem.
Uzupełnienie/studiowanie notatek: 10.00 godz./sem.
Studiowanie zalecanej literatury: 5.00 godz./sem.
Laboratorium (sem. 2) Przygotowanie do laboratorium: 2.00 godz./sem.
Przygotowanie do kolokwium: 10.00 godz./sem.
Inne: 3.00 godz./sem.
Godziny kontaktowe: 30.00 godz./sem.
Konsultacje (sem. 2) Przygotowanie do konsultacji: 1.00 godz./sem.
Udział w konsultacjach: 2.00 godz./sem.
Zaliczenie (sem. 2) Przygotowanie do zaliczenia: 15.00 godz./sem.
Zaliczenie pisemne: 4.00 godz./sem.
Zaliczenie ustne: 2.00 godz./sem.
Inne: 2.00 godz./sem.

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład uczestnictwo w wykładzie
Laboratorium Obecność na wszystkich zajęciach laboratoryjnych. Zaliczenie testu praktycznego (oscyloskop, multimetr). Zaliczenie pisemnych sprawdzianów po dwóch seriach ćwiczeń.
Ocena końcowa Ocena końcowa = (0,5 oceny z wykładu + 0,5 oceny z laboratorium)* zaliczenie praktyczne, a także dodatkowo za wykonanie zadań nadobowiązkowych

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 M. Dorozhovets; A. Szlachta Problems of estimating the uncertainty of water pHmeasurement 2024
2 P. Otomański; E. Pawłowski; A. Szlachta Application of LabVIEW to Determine Characteristics of Two-Terminal Passive Components 2023
3 P. Otomański; E. Pawłowski; A. Szlachta The Influence of Noise Level on the Value of Uncertainty in a Measurement System Containing an Analog-to-Digital Converter 2023
4 A. Kowalczyk; A. Szlachta Using conditional averaging of delayed signals to measure phase shift angle 2022
5 A. Odon; A. Szlachta Voltage Response of a Pyroelectric Detector to a Single Rectangular Optical Radiation Pulse 2022
6 A. Szlachta; M. Trybus Pyroelectric response of single-crystal samples of trigycine sulphate in three dimensions 2022
7 I. Likhnovsky; Y. Lutsyk; A. Riznyk; A. Szlachta Acoustic thermometry of temperature distribution in fuel rods at the design stage 2022
8 P. Otomański; E. Pawłowski; A. Szlachta Eksperymentalna ocena niepewności w torze pomiarowym z kartą przetwornika analogowo-cyfrowego 2022
9 P. Otomański; E. Pawłowski; A. Szlachta Ocena niepewności w procesie wzorcowania liczników energii elektrycznej prądu stałego 2022
10 Z. Krawiecki; P. Otomański; E. Pawłowski; A. Szlachta LabVIEW jako element nauki zdalnej 2022
11 P. Otomański; E. Pawłowski; A. Szlachta The Evaluation of Expanded Uncertainty of DC Voltages in the Presence of Electromagnetic Interferences using the LabVIEW Environment 2021
12 P. Otomański; E. Pawłowski; A. Szlachta Use of a Virtual Instrument for Measurements of Direct Voltages in the Presence of Interferences 2021
13 A. Kowalczyk; A. Szlachta Propagacja i analiza sygnałów w wybranych systemach elektronicznych i telekomunikacyjnych 2020
14 M. Dorozhovets; A. Szlachta Uncertainties of theestimators and parameters of distribution in measurements with multiply observations 2020
15 A. Golijanek-Jędrzejczyk; R. Hanus; M. Jaszczur; A. Szlachta; M. Zych Signal processing in the investigation of two-phase liquid-gas flow by gamma-ray absorption 2019
16 I. Bubela; M. Dorozhovets; A. Szlachta Investigation of the Instrumental Components in Uncertainty of Extreme Random Observations 2019