Nazwa przedmiotu:
Podstawy elektrotechniki i elektroniki
Koordynator przedmiotu:
doc. dr inż. Paweł Fabijański
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Papiernictwo i Poligrafia
Grupa przedmiotów:
Elektronika i elektrotechnika
Kod przedmiotu:
IP-IZW-POELE-4-10Z
Semestr nominalny:
2 / rok ak. 2013/2014
Liczba punktów ECTS:
4
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Sumaryczna liczba godzin pracy studenta: 107. Obejmuje: 1) Zajęcia kontaktowe z nauczycielem: Wykład 20 godz. Ćwiczenia 10 godz. Laboratorium 10 godz. RAZEM: 40 godz. 2) Zajęcia bez kontaktu z nauczycielem: Zapoznanie się z literaturą - 15 godz. Przygotowanie do zaliczenia - 10 godz. Przygotowania z literatury do ćwiczeń - 8 godz. Rozwiązywanie zadań domowych - 12 godz. Przygotowanie do ćwiczeń laboratoryjnych -10 godz. Przygotowanie sprawozdań i do zaliczenia końcowego -12 godz. RAZEM: 67 godz.
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
2 punkty ECTS.
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
2 punkty ECTS.
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład300h
  • Ćwiczenia150h
  • Laboratorium150h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Przedmioty, na których bazuje dany przedmiot (prerekwizyty): - [IP-IZW-FIZY1-4-07Z] Fizyka 1
Limit liczby studentów:
-
Cel przedmiotu:
Poznanie podstawowych praw i metod rozwiązywania obwodów w elektrotechnice oraz parametrów, charakterystyk i zasady działania elementów i układów elektronicznych. Wykształcenie umiejętności prawidłowego wyboru i bezpiecznej eksploatacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych.
Treści kształcenia:
Wykład Podstawowe prawa elektryczne w układach prądu stałego i przemiennego. Podstawy teorii obwodów prądu stałego i przemiennego. Przebiegi elektryczne jednofazowe i trójfazowe. Transformacje energii. Instalacje elektryczne przemysłowe. Zabezpieczenie instalacji i urządzeń. Koordynacja zabezpieczeń. Zapewnienie ciągłości zasilania. Oddziaływanie prądu elektrycznego na organizm ludzki. Podstawowe i dodatkowe środki ochrony przeciwporażeniowej w sieciach i urządzeniach. Stopnie i metody ochrony w zależności od napięcia. Wzajemne oddziaływania obwodów i zakłócenia. Metody ograniczania zakłóceń. Jakość energii. Techniki oświetlenia a warunki pracy. Elementy półprzewodnikowe analogowe. Układy scalone analogowe i cyfrowe. Techniki kształtowania i miniaturyzacji obwodów do zastosowań w automatyce i robotyce. Techniki rejestracji i przetwarzania sygnałów. Transmisja przewodowa i bezprzewodowa. Warunki pracy , ograniczenia. Łącza transferu danych analogowe i cyfrowe (RS, USB). Źródła autonomiczne – akumulatory, ogniwa. Parametry, warunki pracy. Zasobniki wysokomocowe energii elektrycznej. Nagrzewanie i chłodzenie urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Wymagania środowiskowe, wpływ na niezawodność pracy. Cykle życia urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Ekonomiczne aspekty zasilania w energię elektryczną. Ćwiczenia Omówienie dziedziny teorii obwodów. Ogólne zasady rozwiązywania rozpływów prądów w obwodach rozgałęzionych. Komputerowe metody obliczeń rozpływów. Rozwiązywanie układów nieliniowych w stanie ustalonym metodą linearyzacji na przykładzie układu stabilizatora parametrycznego. Graficzna metoda rozwiązywania układów nieliniowych na przykładzie stabilizatora parametrycznego. Zastosowanie liczb zespolonych w analizie obwodów prądu przemiennego. Sens fizyczny. Obliczenia rozpływów prądów i spadków napięć w sieciach prądu przemiennego. Obliczanie mocy wydzielanej na odbiorniku prądu przemiennego. Fizyczny sens mocy pozornej, biernej i czynnej. Podstawowe układy pracy tranzystor. Pojęcie punktu pracy tranzystora. Obliczenia prądów podczas zwarć w układach jedno i trójfazowych Obliczanie układów ze wzmacniaczami. Laboratorium Badania transformatorów. Badania pracy układów silnikowych. Badanie elementów półprzewodnikowych. Badanie ochrony przeciwporażeniowej i zabezpieczeń obwodów elektrycznych. Pomiary mocy i energii. Pomiary zbliżeniowe Badania źródeł światła
Metody oceny:
Kolokwia zaliczeniowe. Laboratorium oceny punktowe za przygotowanie do ćwiczeń, sposób realizacji, sprawozdania i kolokwium końcowe.
Egzamin:
nie
Literatura:
1. P. Hempowicz Elektrotechnika i Elektronika dla nie elektryków . 2. Piłatowicz: Elektrotechnika i Elektronika dla nie elektryków. 3. Instrukcje do ćwiczeń.
Witryna www przedmiotu:
-
Uwagi:
-

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt POELE_W1
Rozumie podstawowe prawa elektryczne
Weryfikacja: Kolokwium
Powiązane efekty kierunkowe: PK1A_W02
Powiązane efekty obszarowe: T1A_W01, T1A_W02
Efekt POELE_W2
Ma podstawową wiedzą dot. zagadnień z elektrotechniki i elektroniki niezbędną do zrozumienia podstaw sterowania procesami technologicznymi oraz maszynami i urządzeniami poligraficznymi i papierniczymi
Weryfikacja: Kolokwium, ocena sprawozdań.
Powiązane efekty kierunkowe: PK1A_W04
Powiązane efekty obszarowe: T1A_W02, T1A_W03

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt POELE_U1
Potrafi przeprowadzić podstawowe pomiary fizyczne w zakresie elektrotechniki i elektroniki oraz opracować i przedstawić ich wyniki
Weryfikacja: Ocena sprawozdań.
Powiązane efekty kierunkowe: PK1A_U08
Powiązane efekty obszarowe: T1A_U08
Efekt POELE_U2
Potrafi pracować w środowisku urządzeń elektrycznych i potrafi ocenić zagrożenie ze strony tych urządzeń
Weryfikacja: Kolokwium, ocena postępowania w trakcie laboratorium
Powiązane efekty kierunkowe: PK1A_U11
Powiązane efekty obszarowe: T1A_U11

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt POELE_K1
potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
Weryfikacja: ocena współpracy studenta w trakcie realizacji zespołowych zadań laboratoryjnych
Powiązane efekty kierunkowe: PK1A_K03
Powiązane efekty obszarowe: T1A_K03