logo
Karta przedmiotu
logo

Elektroniczne przyrządy i techniki pomiarowe

Podstawowe informacje o zajęciach

Cykl kształcenia: 2024/2025

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Elektrotechniki i Informatyki

Nazwa kierunku studiów: Elektronika i telekomunikacja

Obszar kształcenia: nauki techniczne

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku: S - Elektroniczne systemy pomiarowe i diagnostyczne, T - Telekomunikacja, U - Urządzenia elektroniczne

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: inżynier

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Katedra Metrologii i Systemów Diagnostycznych

Kod zajęć: 449

Status zajęć: obowiązkowy dla specjalności S - Elektroniczne systemy pomiarowe i diagnostyczne

Układ zajęć w planie studiów: sem: 6 / W15 L15 / 3 ECTS / Z

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora: prof. dr hab. inż. Mykhaylo Dorozhovets

semestr 6: mgr inż. Rafał Chorzępa

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Celem kształcenia modułu „Elektroniczne przyrządy i techniki pomiarowe” jest zapoznanie studentów z metodami przetwarzania, budową i zasadą działania oraz podstawowymi charakterystykami metrologicznymi przetworników analogowo-cyfrowych i cyfro-analogowych wykorzystywanych w miernikach cyfrowych i kartach pomiarowych oraz podczas pomiarów cyfrowych parametrów sygnałów.

Ogólne informacje o zajęciach: Moduł prowadzony jest na szóstym semestrze studiów inżynierskich na kierunku „Elektronika i telekomunikacja” ET-DI-3(06)

Materiały dydaktyczne: Materiały wykładów w formacie PWP, instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych

Inne: Strony internetowe i katalogi produkcji firm: NATIONAL INSTRUMENTS, KEITLEY, ADVANTECH IOTECH, ANAL

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć
Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych
1 Stabrowski M. Miernictwo elektryczne. Cyfrowa technika pomiarowa. Warszawa. WPW. . 1994.
2 Rudy van der Plasche. Scalone przetworniki analogowo-cyfrowe i cyfro-analogowe. WKiŁ, . 2001.
3 Sydenham P.D. Podręcznik metrologii. Warszawa. WKiŁ. . 1990.
Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych
1 Lesiak P. Świsulski D. Komputerowa technika pomiarowa. W przykładach. AW PAK. Warszawa. . 2002.
Literatura do samodzielnego studiowania
1 Nawrocki W. Komputerowe systemy pomiarowe. WKiŁ. Warszawa, . 2002.
2 Winiecki W. Organizacja komputerowych systemów pomiarowych. Warszawa. OWP. . 1997

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Rejestracja na szósty semestr studiów inżynierskich

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Podstawowa wiedza z podstaw elektrotechniki, metrologii, miernictwa elektronicznego

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Podstawowe umiejętności w zakresie wykonywania pomiarów, obsługi mierników, rejestracji danych w plikach komputerów oraz ich opracowania

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: 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 Zna podstawowe metody, zasady i parametry przetwarzania analogowo-cyfrowych sygnałów pomiarowych wykład problemowy, laboratorium dyskusyjny zaliczenie cz. pisemna, obserwacja wykonawstwa K_W13+
P6S_WG
02 Zna budowę i zasadę działania najważniejszych przetworników analogowo-cyfrowych parametrów czasowo-częstotliwościowych oraz wartości wielkości i sygnałów (napięcia) oraz przetworników cyfro-analogowych. wykład problemowy,laboratorium dyskusyjne zaliczenie cz. pisemna, obserwacja wykonawstwa K_W13+
K_U13+
P6S_UW
P6S_WG
03 Potrafi dobrać parametry metrologiczne przetworników cyfro-analogowych i analogowo-cyfrowych do pomiaru wielkości i sygnałów o zadanych ich właściwościach ćwiczenia problemowe, laboratorium dyskusyjny Zaliczenie cz. pisemna, obserwacja wykonawstwa K_U13+
K_K04+
P6S_KR
P6S_UO
P6S_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).

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
6 TK01 Podstawowe operacje analogowo-cyfrowego przetwarzania sygnałów pomiarowych W1, L2, L3, L7 MEK01
6 TK02 Przetwarzanie analogowo-cyfrowe parametrów czasowo-częstotliwościowych sygnałów okresowych W2, W3, L1 MEK01 MEK02
6 TK03 Przetworniki cyfrowo-analogowe W4, L2 MEK01 MEK02
6 TK04 Podstawowe przetworniki analogowo-cyfrowe wartości chwilowych napięcia W5, L2, L5, L6 MEK01 MEK02
6 TK05 Przetworniki analogowo cyfrowe z poprzednim przetwarzaniem wartości średniej napięcia w interwał czasowy i częstotliwość W6, L3, L4 MEK02 MEK03
6 TK06 Przetworniki analogowo cyfrowe y przetwarzaniem Sigma Delta W7, L5 MEK01 MEK02
6 TK07 Systematyzacja podstawowych parametrów przetworników analogowo cyfrowych W8 MEK01 MEK03

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład (sem. 6) Przygotowanie do kolokwium: 5.00 godz./sem.
Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem.
Studiowanie zalecanej literatury: 2.00 godz./sem.
Laboratorium (sem. 6) Przygotowanie do laboratorium: 7.00 godz./sem.
Przygotowanie do kolokwium: 1.00 godz./sem.
Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem.
Konsultacje (sem. 6) Przygotowanie do konsultacji: 1.00 godz./sem.
Udział w konsultacjach: 2.00 godz./sem.
Zaliczenie (sem. 6) Przygotowanie do zaliczenia: 5.00 godz./sem.
Zaliczenie pisemne: 1.00 godz./sem.
Zaliczenie ustne: 1.00 godz./sem.

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład Na podstawie zaliczenia pisemnego
Laboratorium Na podstawie pisemnych sprawozdań oraz prezentacji umiejętności praktycznych pisemnego
Ocena końcowa Ocena końcowa= 0,5 oceny z wykładów + 0,5 oceny z ćwiczeń

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
(-)

Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
(-)

Inne
(-)

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych : tak

Dostępne materiały : Materiały wykładów w formacie PWR, instrukcji do ćwiczeń laboratoryjnych

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: tak

1 M. Dorozhovets; A. Szlachta Problems of estimating the uncertainty of water pHmeasurement 2024
2 M. Dorozhovets Uncertainty of the conversion function caused by systematic effects in measurements of input and output quantities 2023
3 M. Dorozhovets; E. Pawłowski; D. Świsulski Frequency measurement research with weight averaging of pulse output signal of voltage-to-frequency converter 2023
4 M. Dorozhovets; P. Kubiszyn Weight Averaging of Pulse Width Modulated Signal 2023
5 M. Dorozhovets Direct Solution of Polynomial Regression of Order Up to 3 2022
6 M. Dorozhovets Type B uncertainty of two-channel measurements 2022
7 M. Dorozhovets; R. Ivakh; Z. Warsza Correction of Temperature Influences in Moisture of Bulk Materials Measurement by Capacitance Method 2022
8 M. Dorozhovets Exact distributions and interval estimation of the parameters of double exponential (Laplace) population for a small number of observations 2021
9 M. Dorozhovets Measuring Amplifier Based on Hamon Resistors and Dynamic Element Matching Technology 2021
10 M. Dorozhovets Wzmacniacz pomiarowy oraz sposób sterowania wzmacniaczem pomiarowym 2021
11 M. Dorozhovets Forward and inverse problems of Type A uncertainty evaluation 2020
12 M. Dorozhovets; O. Ivakhiv; B. Stadnyk Lwowska szkoła metrologii Elektrycznej po drugiej wojnie światowej 2020
13 I. Bubela; M. Dorozhovets; A. Szlachta Investigation of the Instrumental Components in Uncertainty of Extreme Random Observations 2019
14 M. Augustyn; M. Dorozhovets The Simple Virtual Impedance Spectroscopy Based on USB DAQ Card 2019
15 M. Augustyn; M. Dorozhovets Zastosowanie komputerowych kart pomiarowych do realizacji wirtualnego analizatora widma impedancyjnego 2019
16 M. Dorozhovets Effectiveness of automatic correction of systematic effects in measuring chains 2019
17 M. Dorozhovets; Y. Marushchak; D. Mazur Operational Estimating of Arcs Voltage of Arc Steel Furnace 2019