logo
Karta przedmiotu
logo

Urządzenia peryferyjne komputerów

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 Systemów Elektronicznych i Telekomunikacyjnych

Kod zajęć: 511

Status zajęć: obowiązkowy dla specjalności U - Urządzenia elektroniczne

Układ zajęć w planie studiów: sem: 7 / W25 L15 P15 / 3 ECTS / Z

Język wykładowy: polski

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

Terminy konsultacji koordynatora: strona prowadzącego:http://pjanko.v.prz.edu.pl/

semestr 7: mgr inż. Kacper Skrobacz

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Uzyskanie podstawowej wiedzy o budowie i zastosowaniu współczesnych urządzeń peryferyjnych komputerów.

Ogólne informacje o zajęciach: Moduł kształcenia obejmuje zagadnienia budowy, zasady działania, syntezy i serwisu urządzeń peryferyjnych komputerów.

Materiały dydaktyczne: http://pjanko.v.prz.edu.pl/

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć
Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych
1 Metzger P., Jałowiecki A. Anatomia PC Helion, Gliwice. 2007
2 Krzyżanowski R. Urządzenia zewnętrzne mikrokomputerów Mikom, Warszawa. 2003
3 Bilski T. Urządzenia zewnętrzne komputerów Poznań. 1998
4 Wojtuszkiewicz K. Urządzenia techniki komputerowej Mikom, Warszawa. 2012
5 Mueller S. Rozbudowa i naprawa komputerów PC wyd. 18, Helion. 2009
6 Long B. Fotografia cyfrowa Wyd. 5, Helion. 2011
7 Mielczarek W. USB – uniwersalny interfejs szeregowy Helion. 2005
8 Mueller S. Upgrading and Repairing PCs 22nd Ed., Que Publishing. 2015
9 Biblioteka Główna Politechniki Rzeszowskiej Dostępne zasoby http://biblio.portal.prz.edu.pl/. 2018
10 Dokumentacja techniczna i serwisowa współczesnych urządzeń peryferyjnych komputerów Dostępne zasoby www. 2018
Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych
1 Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych Dostępne zasoby https://pjanko.v.prz.edu.pl/. 2018
Literatura do samodzielnego studiowania
1 Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych Dostępne zasoby https://pjanko.v.prz.edu.pl/. 2018

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Rejestracja na 7 semestr studiów inżynierskich.

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Rozumienie istoty architektury komputerów i systemów operacyjnych.

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Umiejętność korzystania z dostępnych zasobów wiedzy

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Zdolność do pracy indywidualnej i zespołowej.

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 omawia konstrukcję i zasadę działania urządzeń peryferyjnych ogólnego zastosowania. laboratorium, projekt sprawozdania, rezultaty prac praktycznych K_W10+++
P6S_WG
02 omawia konstrukcję i zasadę działania urządzeń peryferyjnych specjalnego zastosowania. laboratorium, projekt sprawozdania, rezultaty prac praktycznych K_W10+++
P6S_WG
03 dokonuje prawidłowej obsługi urządzeń peryferyjnych komputerów laboratorium sprawozdania K_U03+++
K_U13+
K_K03++
P6S_KR
P6S_UK
P6S_UW
04 dokonuje prawidłowej konfiguracji urządzeń peryferyjnych komputerów laboratorium sprawozdania K_U03+++
K_U13++
K_K03++
P6S_KR
P6S_UK
P6S_UW
05 dokonuje prawidłowej diagnostyki urządzeń peryferyjnych komputerów laboratorium sprawozdania K_U03+++
K_U13+++
K_K03++
P6S_KR
P6S_UK
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
7 TK01 Wprowadzenie W01 MEK01 MEK02
7 TK02 Wybrane urządzenia peryferyjne komputerów - część I (aparaty cyfrowe, skanery, czytniki kodów kreskowych itp.). W11 MEK01 MEK02
7 TK03 Wybrane urządzenia peryferyjne komputerów - część II (urządzenia wejściowe - tablety graficzne itp.). W02 MEK01 MEK02
7 TK04 Wybrane urządzenia peryferyjne komputerów - część III (drukarki, plotery itp.) W16 MEK01 MEK02
7 TK05 Wprowadzenie do zajęć laboratoryjnych L02 MEK03 MEK04 MEK05
7 TK06 Prezentacja zagadnień laboratoryjnych L02 MEK01 MEK02
7 TK07 Seria ćwiczeń laboratoryjnych L08 MEK03 MEK04 MEK05
7 TK08 Podsumowanie i zaliczenie L03 MEK01 MEK02 MEK03 MEK04 MEK05
7 TK09 Projekt P15 MEK01 MEK02

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład (sem. 7) Godziny kontaktowe: 30.00 godz./sem.
Uzupełnienie/studiowanie notatek: 6.00 godz./sem.
Laboratorium (sem. 7) Przygotowanie do laboratorium: 2.00 godz./sem.
Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem.
Projekt/Seminarium (sem. 7) Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem..
Wykonanie projektu/dokumentacji/raportu: 20.00 godz./sem.
Konsultacje (sem. 7)
Zaliczenie (sem. 7) Przygotowanie do zaliczenia: 2.00 godz./sem.

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład Zaliczenie laboratorium i projektu
Laboratorium Sprawozdania z ćwiczeń laboratoryjnych
Projekt/Seminarium Rezultaty prac praktycznych
Ocena końcowa 50% średnia ocen z laboratorium, 50% ocena projektu. UWAGA: w ocenie końcowej z laboratorium i projektu zostaną uwzględnione ewentualne obecności/nieobecności na wykładach i laboratorium

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 P. Jankowski-Mihułowicz; K. Kamuda; D. Klepacki; K. Kuryło; W. Sabat Efficiency Measurements of Energy Harvesting from Electromagnetic Environment for Selected Harvester Systems 2023
4 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
5 P. Jankowski-Mihułowicz; K. Kamuda; P. Pyt; K. Skrobacz; M. Węglarski Empowering Accessibility: BLE Beacon-Based IoT Localization 2023
6 P. Jankowski-Mihułowicz; K. Karpiński; P. Pyt; K. Skrobacz; M. Węglarski UHF Textronic RFID Transponder with Bead-Shaped Microelectronic Module 2023
7 P. Jankowski-Mihułowicz; M. Kołcz; B. Pawłowicz; M. Węglarski Identification Efficiency in RFIDtex Enabled Washing Machine 2023
8 P. Jankowski-Mihułowicz; M. Nizioł; M. Węglarski The Influence of the Washing Process on the Impedance of Textronic Radio Frequency Identification Transponder Antennas 2023
9 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
10 P. Jankowski-Mihułowicz; P. Pyt; M. Węglarski Bluetooth Low Energy Beacon Powered by the Temperature Difference 2023
11 P. Jankowski-Mihułowicz; P. Pyt; M. Węglarski; A. Ziobro Investigation of Factors Affecting the Performance of Textronic UHF RFID Transponders 2023
12 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
13 M. Chamera; P. Jankowski-Mihułowicz; G. Laskowski; M. Węglarski; B. Wilczkiewicz The Influence of Textile Substrates on the Performance of Textronic RFID Transponders 2022
14 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
15 P. Jankowski-Mihułowicz; P. Lukacs; A. Pietrikova; J. Potencki; G. Tomaszewski Inkjet-printed HF antenna made on PET substrate 2022
16 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
17 M. Chamera; C. Ciejka; P. Jankowski-Mihułowicz; W. Lichoń; P. Pyt; M. Węglarski Synthesis of Antennas for Active Glazing Unit with Photovoltaic Modules 2021
18 M. Chamera; P. Jankowski-Mihułowicz; P. Pyt; M. Węglarski Textronic UHF RFID Transponder 2021
19 P. Jankowski-Mihułowicz; D. Kawalec New look at the synthesis of antenna for UHF RFID transponder 2021
20 P. Jankowski-Mihułowicz; M. Kołcz; S. Kołcz; B. Pawłowicz The use of Textronics to Support the Work of Modern Washing Devices 2021
21 P. Jankowski-Mihułowicz; P. Pyt; M. Węglarski Aktywna podłoga oraz spersonalizowany system sterowania wykorzystujący aktywną podłogę 2021
22 P. Jankowski-Mihułowicz; P. Pyt; M. Węglarski Beacons powered by peltier modules, using heat loss from industrial objects 2021
23 M. Chamera; J. Dziedzic; P. Jankowski-Mihułowicz; P. Kwaśnicki; M. Węglarski Designing Antennas for RFID Sensors in Monitoring Parameters of Photovoltaic Panels 2020
24 M. Chamera; P. Jankowski-Mihułowicz; P. Pyt; M. Węglarski Układ i sposób elektronicznego monitorowania procesu tankowania paliwa z wykorzystaniem techniki RFID 2020
25 M. Dorczyński; P. Jankowski-Mihułowicz; D. Jurków; G. Pitera; M. Węglarski LTCC Flow Sensor with RFID Interface 2020
26 P. Jankowski-Mihułowicz; B. Pawłowicz; M. Salach; B. Trybus Dynamic RFID Identification in Urban Traffic Management Systems 2020
27 P. Jankowski-Mihułowicz; M. Węglarski Badania parametrów identyfikatorów RFID pasma HF lokowanych w otoczeniu obiektów metalowych wybranych układów użytkowych 2020
28 P. Jankowski-Mihułowicz; M. Węglarski Prace B+R w zakresie implementacji systemów radiowej identyfikacji obiektów RFID z uwzględnieniem aplikacji IoT 2020
29 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
30 P. Jankowski-Mihułowicz; M. Węglarski Badania dopasowania układów antenowych systemów NFC oraz BT funkcjonujących w licznikach form wtryskowych 2019
31 P. Jankowski-Mihułowicz; M. Węglarski Badania wybranych parametrów identyfikatorów radiowych systemu antykradzieżowego 8,2 MHz 2019
32 P. Jankowski-Mihułowicz; M. Węglarski Factors affecting the synthesis of autonomous sensors with RFID interface 2019
33 P. Jankowski-Mihułowicz; M. Węglarski Tekstroniczny identyfikator RFID 2019
34 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
35 P. Jankowski-Mihułowicz; W. Lichoń; M. Węglarski A Procedure for Validating Impedance Parameters of HF/UHF RFID Transponder Antennas 2019