logo
Karta przedmiotu
logo

MEMS i mikronapędy

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: Zakład Elektrodynamiki i Systemów Elektromaszynowych

Kod zajęć: 465

Status zajęć: obowiązkowy dla programu U - Urządzenia elektroniczne

Układ zajęć w planie studiów: sem: 7 / W30 L15 / 2 ECTS / Z

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora: dr inż. Adam Mazurkiewicz

Terminy konsultacji koordynatora: am.v.prz.edu.pl

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Nabycie wiedzy z zakresu zastosowań MEMS i MOEMS oraz mikromaszyn

Ogólne informacje o zajęciach:

Materiały dydaktyczne: am.v.prz.edu.pl

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć
Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych
1 Gad-el-Hak M. MEMS Introduction and Fundamentals Taylor & Francis.
2 Gad-el-Hak M. MEMS Applications Taylor & Francis.
3 Gad-el-Hak M. MEMS Design and Fabrication Taylor & Francis.
4 Owczarek J. Elektryczne maszynowe elementy automatyki WNT, skrypt PW.
5 COMSOL MEMS Module User’s Guide . 2018

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Rejestracja na piąty semestr

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Wiedza z zakresu fizyk, elektrotechniki i elektroniki

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności:

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych:

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 Posiada wiedzę dotyczącą budowy, sterowania i modelowania silników skokowych wykład, laboratorium kolokwium, aktywność podczas zajęć laboratoryjnych K_W25+++
K_U01+
K_U05+
P6S_UU
P6S_WG
02 Posiada wiedzę dotyczącą budowy, sterowania i modelowania silników komutatorowych wykonawczych prądu stałego wykład, laboratorium kolokwium, aktywność podczas zajęć laboratoryjnych K_W25+++
K_U01+
K_U05+
P6S_UU
P6S_WG
03 Posiada wiedzę dotyczącą budowy i sterowania silników bezszczorkowych wykład, laboratorium kolokwium, aktywność podczas zajęć laboratoryjnych K_W25+++
K_U01+
K_U05+
P6S_UU
P6S_WG
04 Posiada wiedzę dotyczącą budowy i wykorzystania układów MEMS do pomiaru ciśnienia wykład, laboratorium kolokwium, aktywność podczas zajęć laboratoryjnych K_W25+++
K_U01+
K_U05+
P6S_UU
P6S_WG
05 Posiada wiedzę dotyczącą budowy i wykorzystania układów MEMS do pomiaru przyspieszenia liniowego wykład, laboratorium kolokwium, aktywność podczas zajęć laboratoryjnych K_W25+++
K_U01+
K_U05+
P6S_UU
P6S_WG
06 Posiada wiedzę dotyczącą budowy i wykorzystania układów MEMS do pomiaru przyspieszenia kątowego wykład, laboratorium kolokwium, aktywność podczas zajęć laboratoryjnych K_W25+++
K_U01+
K_U05+
P6S_UU
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 Budowa właściwości i zastosowania wybranych mikromaszyn. Technologia wykonania MEMS i MOEMS. Zasada działania i zastosowania MEMS i MOEMS (czujniki temperatury, promieniowania, ciśnienia, rzyspieszenia, rezonatory, mikropompy, mikrozwierciadła i inne). Nanotechnologia – cechy, możliwości, zastosowania. W30
7 TK02 Algorytmy kumutacji silników skokowych Sterowanie SRM, BLM Badanie czujnika przyśpieszenia Badanie czujnika ciśnienia Badanie czujnika temperatury L15

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład (sem. 7) Godziny kontaktowe: 30.00 godz./sem.
Laboratorium (sem. 7) Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem.
Konsultacje (sem. 7)
Zaliczenie (sem. 7)

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład
Laboratorium
Ocena końcowa Średnia ważona ocen: aktywność na zajęciach laboratoryjnych (waga 2) i zaliczenie wykładu + zaliczenie laboratorium (waga 1)

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: nie