logo
Karta przedmiotu
logo

Przemysłowy Internet Rzeczy

Podstawowe informacje o zajęciach

Cykl kształcenia: 2024/2025

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Elektrotechniki i Informatyki

Nazwa kierunku studiów: Automatyka i robotyka

Obszar kształcenia: nauki techniczne

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku: Automatyzacja systemów wytwarzania i intralogistyki, Komputerowe systemy sterowania

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: inżynier

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Katedra Informatyki i Automatyki

Kod zajęć: 16235

Status zajęć: obowiązkowy dla specjalności Automatyzacja systemów wytwarzania i intralogistyki

Układ zajęć w planie studiów: sem: 7 / W25 L15 P15 / 2 ECTS / Z

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora 1: dr hab. inż. prof. PRz Piotr Jankowski-Mihułowicz

Imię i nazwisko koordynatora 2: dr inż. Andrzej Stec

Terminy konsultacji koordynatora: środa 12:00-14:00

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: przekazanie studentom podstawowej wiedzy dotyczącej zagadnień przemysłowego internetu rzeczy

Ogólne informacje o zajęciach: moduł prowadzony jest na siódmym semestrze studiów inżynierskich na kierunku "automatyka i robotyka"

Materiały dydaktyczne: http://www.automatyka.kia.prz.edu.pl/

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć
Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych
1 Giacomo Veneri, Antonio Capasso Hands-On Industrial Internet of Things: Create a powerful Industrial IoT infrastructure using Industry 4.0 Miękka oprawa Packt Publishing. 2018
Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych
1 Giacomo Veneri, Antonio Capasso Hands-On Industrial Internet of Things: Create a powerful Industrial IoT infrastructure using Industry 4.0 Packt Publishing. 2018
Literatura do samodzielnego studiowania
1 Giacomo Veneri, Antonio Capasso Hands-On Industrial Internet of Things: Create a powerful Industrial IoT infrastructure using Industry 4.0 Packt Publishing. 2018

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: rejestracja na siódmy semestr studiów

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: podstawowa wiedza z zakresu systemów sterowania, systemów informatycznych i podstaw sztucznej inteligencji

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: podstawowa umiejętność obsługi komputera, podstawowa umiejętność obsługi pakietu Matlab lub programowania w języku Python

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: podstawowa umiejętność 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
01 Zna podstawowe pojęcia, trendy rozwojowe oraz typowe narzędzia i metody stosowane w konstruowaniu i utrzymaniu systemów IIoT wykład, projekt prezentacja projektu, obserwacja wykonania K_W10+
K_U14++
K_K10+++
P6S_KK
P6S_UW
P6S_WG
02 Identyfikuje problemy składowe z zakresu systemów przemysłowych składające się na projekt i implementację rozwiązań wykorzystujących IIoT wykład, projekt prezentacja projektu, obserwacja wykonania K_W15+
K_K10+
P6S_KK
P6S_WG
03 Stosuje metody, narzędzia i systemy techniczne do konstruowania i utrzymania systemów IIoT wykład, projekt prezentacja projektu, obserwacja wykonania K_W10+++
K_U14+++
K_U23+++
K_K04+++
P6S_KR
P6S_UW
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
7 TK01 Cel i funkcje IIoT w systemach wytwarzania i intralogistyce. Porównanie IoT, IIoT i CPS. BigData w IIoT W01-W04,P01-P15 MEK01
7 TK02 Architektura systemów IIoT W05-W06, P01-P15 MEK01
7 TK03 Elementy systemów wytwarzania jako obiekty IIoT. Protokoły komunikacyjne stosowane w IIoT W07-W10, P01-P15 MEK01 MEK02
7 TK04 Przykłady przemysłowych zastosowań i systemów IIoT W11-W23, P01-P15, L01-L15 MEK01 MEK02 MEK03
7 TK05 Obszary rozwoju IIoT W24-W25 MEK01

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład (sem. 7) Godziny kontaktowe: 25.00 godz./sem.
Laboratorium (sem. 7) Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem.
Projekt/Seminarium (sem. 7) Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem..
Konsultacje (sem. 7) Przygotowanie do konsultacji: 1.00 godz./sem.
Udział w konsultacjach: 1.00 godz./sem.
Zaliczenie (sem. 7) Przygotowanie do zaliczenia: 2.00 godz./sem.
Zaliczenie ustne: 1.00 godz./sem.

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład
Laboratorium
Projekt/Seminarium
Ocena końcowa

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. Ciężkowski; P. Jankowski-Mihułowicz; K. Skrobacz RFID-Based Localization System for Monitoring the Dispersal of Oak Acorns 2024
2 P. Jankowski-Mihułowicz; K. Kamuda; D. Klepacki; K. Kuryło; W. Sabat Determinants of the Generation of Higher Current Harmonics in Different Operating States of the RGB LED Lamp 2024
3 A. Stec; Z. Świder; L. Trybus Consistent design of PID controllers for an autopilot 2023
4 A. Stec; Z. Świder; L. Trybus Jednolite projektowanie regulatorów kursu i ścieżki dla autopilota statku 2023
5 P. Jankowski-Mihułowicz; K. Kamuda; D. Klepacki; K. Kuryło; W. Sabat Efficiency Measurements of Energy Harvesting from Electromagnetic Environment for Selected Harvester Systems 2023
6 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
7 P. Jankowski-Mihułowicz; K. Kamuda; P. Pyt; K. Skrobacz; M. Węglarski Empowering Accessibility: BLE Beacon-Based IoT Localization 2023
8 P. Jankowski-Mihułowicz; K. Karpiński; P. Pyt; K. Skrobacz; M. Węglarski UHF Textronic RFID Transponder with Bead-Shaped Microelectronic Module 2023
9 P. Jankowski-Mihułowicz; M. Kołcz; B. Pawłowicz; M. Węglarski Identification Efficiency in RFIDtex Enabled Washing Machine 2023
10 P. Jankowski-Mihułowicz; M. Nizioł; M. Węglarski The Influence of the Washing Process on the Impedance of Textronic Radio Frequency Identification Transponder Antennas 2023
11 P. Jankowski-Mihułowicz; M. Węglarski; B. Wilczkiewicz Test Platform for Developing Processes of Autonomous Identification in RFID Systems with Proximity-Range Read/Write Devices 2023
12 P. Jankowski-Mihułowicz; P. Pyt; M. Węglarski Bluetooth Low Energy Beacon Powered by the Temperature Difference 2023
13 P. Jankowski-Mihułowicz; P. Pyt; M. Węglarski; A. Ziobro Investigation of Factors Affecting the Performance of Textronic UHF RFID Transponders 2023
14 M. Chamera; C. Ciejka; P. Jankowski-Mihułowicz; K. Kamuda; W. Lichoń; G. Pitera; P. Pyt; M. Węglarski RFID Sensors for Monitoring Glazing Units Integrating Photovoltaic Modules 2022
15 M. Chamera; P. Jankowski-Mihułowicz; G. Laskowski; M. Węglarski; B. Wilczkiewicz The Influence of Textile Substrates on the Performance of Textronic RFID Transponders 2022
16 P. Jankowski-Mihułowicz; M. Kołcz; B. Pawłowicz The Idea of RFIDtex Transponders Utilization in Household Appliances on the Example of a Washing Machine Demonstrator 2022
17 P. Jankowski-Mihułowicz; P. Lukacs; A. Pietrikova; J. Potencki; G. Tomaszewski Inkjet-printed HF antenna made on PET substrate 2022
18 T. Barczak; P. Jankowski-Mihułowicz; K. Olszewski; G. Putynkowski; E. Szychta; L. Szychta; P. Wasilewski The Dielectric Properties of Worker Bee Homogenate in a High Frequency Electric Field 2022
19 M. Chamera; C. Ciejka; P. Jankowski-Mihułowicz; W. Lichoń; P. Pyt; M. Węglarski Synthesis of Antennas for Active Glazing Unit with Photovoltaic Modules 2021
20 M. Chamera; P. Jankowski-Mihułowicz; P. Pyt; M. Węglarski Textronic UHF RFID Transponder 2021
21 P. Jankowski-Mihułowicz; D. Kawalec New look at the synthesis of antenna for UHF RFID transponder 2021
22 P. Jankowski-Mihułowicz; M. Kołcz; S. Kołcz; B. Pawłowicz The use of Textronics to Support the Work of Modern Washing Devices 2021
23 P. Jankowski-Mihułowicz; P. Pyt; M. Węglarski Aktywna podłoga oraz spersonalizowany system sterowania wykorzystujący aktywną podłogę 2021
24 P. Jankowski-Mihułowicz; P. Pyt; M. Węglarski Beacons powered by peltier modules, using heat loss from industrial objects 2021
25 D. Rzońca; J. Sadolewski; A. Stec; Z. Świder; B. Trybus; L. Trybus Implementacja środowiska inżynierskiego na przykładzie pakietu CPDev 2020
26 D. Rzońca; J. Sadolewski; A. Stec; Z. Świder; B. Trybus; L. Trybus Ship Autopilot Software – A Case Study 2020
27 M. Chamera; J. Dziedzic; P. Jankowski-Mihułowicz; P. Kwaśnicki; M. Węglarski Designing Antennas for RFID Sensors in Monitoring Parameters of Photovoltaic Panels 2020
28 M. Chamera; P. Jankowski-Mihułowicz; P. Pyt; M. Węglarski Układ i sposób elektronicznego monitorowania procesu tankowania paliwa z wykorzystaniem techniki RFID 2020
29 M. Dorczyński; P. Jankowski-Mihułowicz; D. Jurków; G. Pitera; M. Węglarski LTCC Flow Sensor with RFID Interface 2020
30 P. Jankowski-Mihułowicz; B. Pawłowicz; M. Salach; B. Trybus Dynamic RFID Identification in Urban Traffic Management Systems 2020
31 P. Jankowski-Mihułowicz; M. Węglarski Badania parametrów identyfikatorów RFID pasma HF lokowanych w otoczeniu obiektów metalowych wybranych układów użytkowych 2020
32 P. Jankowski-Mihułowicz; M. Węglarski Prace B+R w zakresie implementacji systemów radiowej identyfikacji obiektów RFID z uwzględnieniem aplikacji IoT 2020
33 D. Rzońca; J. Sadolewski; A. Stec; Z. Świder; B. Trybus; L. Trybus Aneks 5 z dnia 25.04.2019 do Umowy nr NE/01/2012 o współpracy nad rozwojem oprogramowania zawartej w dniu 28.02.2012 ( do umowy licencyjnej na CPDev z Praxis) 2019
34 D. Rzońca; J. Sadolewski; A. Stec; Z. Świder; B. Trybus; L. Trybus Agreement no. NR-644-5/2019 on cooperation in software development, concluded on December 3, 2019 2019
35 D. Rzońca; J. Sadolewski; A. Stec; Z. Świder; B. Trybus; L. Trybus Developing a Multiplatform Control Environment 2019
36 M. Chamera; P. Jankowski-Mihułowicz; K. Kamuda; W. Lichoń; G. Pitera; P. Pyt; T. Wałach; M. Węglarski Uwarunkowania syntezy zintegrowanego z obiektem, autonomicznego, półpasywnego identyfikatora - czujnika RFID, przeznaczonego do wykorzystywania w systemie obejmującym proces produkcji, dystrybucji, instalacji, eksploatacji, serwisu/konserwacji i utylizacji paneli fotowoltaicznych 2019
37 P. Jankowski-Mihułowicz; M. Węglarski Badania dopasowania układów antenowych systemów NFC oraz BT funkcjonujących w licznikach form wtryskowych 2019
38 P. Jankowski-Mihułowicz; M. Węglarski Badania wybranych parametrów identyfikatorów radiowych systemu antykradzieżowego 8,2 MHz 2019
39 P. Jankowski-Mihułowicz; M. Węglarski Factors affecting the synthesis of autonomous sensors with RFID interface 2019
40 P. Jankowski-Mihułowicz; M. Węglarski Tekstroniczny identyfikator RFID 2019
41 P. Jankowski-Mihułowicz; W. Lichoń; M. Pilarz; M. Węglarski Efficiency Problem of FMCG Identification in HF RFID System with Multiplexed Antennas for Commercial Refrigerator 2019
42 P. Jankowski-Mihułowicz; W. Lichoń; M. Węglarski A Procedure for Validating Impedance Parameters of HF/UHF RFID Transponder Antennas 2019