Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Elektryczny - Elektrotechnika (S3)

Sylabus przedmiotu Dynamiczne układy niestacjonarne:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Elektrotechnika
Forma studiów studia stacjonarne Poziom trzeciego stopnia
Stopnień naukowy absolwenta doktor
Obszary studiów studia trzeciego stopnia
Profil
Moduł
Przedmiot Dynamiczne układy niestacjonarne
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Inżynierii Systemów, Sygnałów i Elektroniki
Nauczyciel odpowiedzialny Jacek Piskorowski <Jacek.Piskorowski@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny 2 Grupa obieralna 3

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW6 24 3,01,00egzamin

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Rachunek różniczkowy, metrologia, teoria sterowania

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie słuchaczy studiów doktoranckich z opisem dynamicznych układów niestacjonarnych.
C-2Umiejętność przeprowadzenia analizy czasowej i częstotliwościowej układów niestacjonarnych.
C-3Zapoznanie z metodami badania stabilności układów niestacjonarnych.
C-4Umiejętność projektowania układów niestacjonarnych pod kątem wykorzystania ich właściwości częstotliwościowych i dynamiki w dziedzinie czasu.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Matematyczny opis układów niestacjonarnych2
T-W-2Analiza czasowa układów niestacjonarnych, funkcje uzmienniające parametry.4
T-W-3Analiza właściwości widmowych układów niestacjonarnych.2
T-W-4Dolnoprzepustowe filtry o zmiennych parametrach.3
T-W-5Filtry pasmowo- i górnoprzepustowe o zmiennych parametrach.3
T-W-6Elementarne filtrony o zmiennych parametrach.2
T-W-7Rozbudowane struktury filtronów i ich właściwości.4
T-W-8Stacjonaryzacja rozwiązań równań opisujących układy niestacjonarne.2
T-W-9Stabilność układów niestacjonarnych.2
24

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach24
A-W-2Studia literaturowe.34
A-W-3Przygotowanie do egzaminu.30
A-W-4egzamin2
90

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny.
M-2Wykład problemowy z rozwiązywaniem zadań na żywo.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Egzamin pisemny i ustny.

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
EL_3A_F1.2f_W02
Doktorant posiada wiedzę na temat opisu matematycznego, analizy i właściwości układów niestacjonarnych.
EL_3A_W02C-1, C-4, C-2M-1, M-2S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
EL_3A_F1.2f_U03
Posiada umiejętność formulowania zadań z wykorzystaniem z wykorzystaniem wiedzy literaturowej.
EL_3A_U04, EL_3A_U03, EL_3A_U05, EL_3A_U06
EL_3A_F1.2f_U05
Doktorant posiada umiejętność wykorzystania wiedzy na temat układów niestacjonarnych do projektowania badania filtrów niestacjonarnych o różnym stopniu złożoności jego struktury.
EL_3A_U05

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
EL_3A_F1.2f_K02
Doktorant posiada kompetencje do formulowania problemu naukowego i prowadzenia badań oraz analizowania uzyskanych wyników.
EL_3A_K02C-3, C-4, C-2M-1, M-2S-1

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
EL_3A_F1.2f_U05
Doktorant posiada umiejętność wykorzystania wiedzy na temat układów niestacjonarnych do projektowania badania filtrów niestacjonarnych o różnym stopniu złożoności jego struktury.
2,0
3,0Posiada podstawowe umiejętności wykorzystania wiedzy na temat układów niestacjonarnych w projektowaniu filtrów o zmiennych parametrach.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
EL_3A_F1.2f_K02
Doktorant posiada kompetencje do formulowania problemu naukowego i prowadzenia badań oraz analizowania uzyskanych wyników.
2,0
3,0Doktorant ma podstawową wiedzę na temat dynamicznych układów niestacjonarnych oraz ich właściwości czasowych i częstotliwościowych.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. T. Kaczorek, Teoria sterowania, PWN, Warszawa, 1981
  2. R. Kaszyński, Filtry dolnoprzepustowe i filtry składowej stałej o zmiennych parametrach., Wydawnictwo Politechniki Szczecińskiej, Szczecin, 2001
  3. J. Piskorowski, Wybrane zagadnienia syntezy i optymalizacji nowych klas liniowych filtrów niestacjonarnych, Wydawnictwo Uczelniane ZUT, Szczecin, 2011

Literatura dodatkowa

  1. R. Kaszyński, A. Wysocka, Niestacjonarne filtry o jednej funkcji uzmienniającej wszystkie parametry, Przegląd Elektrotechniczny, 2012, 10b
  2. J. Piskorowski, Suppressing harmonic powerline interference using multiple-noch filtering methods with improved transient behavior, Measurement, 2012, Vol. 45

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Matematyczny opis układów niestacjonarnych2
T-W-2Analiza czasowa układów niestacjonarnych, funkcje uzmienniające parametry.4
T-W-3Analiza właściwości widmowych układów niestacjonarnych.2
T-W-4Dolnoprzepustowe filtry o zmiennych parametrach.3
T-W-5Filtry pasmowo- i górnoprzepustowe o zmiennych parametrach.3
T-W-6Elementarne filtrony o zmiennych parametrach.2
T-W-7Rozbudowane struktury filtronów i ich właściwości.4
T-W-8Stacjonaryzacja rozwiązań równań opisujących układy niestacjonarne.2
T-W-9Stabilność układów niestacjonarnych.2
24

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach24
A-W-2Studia literaturowe.34
A-W-3Przygotowanie do egzaminu.30
A-W-4egzamin2
90
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaEL_3A_F1.2f_W02Doktorant posiada wiedzę na temat opisu matematycznego, analizy i właściwości układów niestacjonarnych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyEL_3A_W02Ma wiedzę na zaawansowanym poziomie, o charakterze szczegółowym dla obszaru prowadzonych badań naukowych w zakresie Elektrotechniki, której źródłem są w szczególności publikacje naukowe, obejmującą najnowsze osiągnięcia nauki.
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie słuchaczy studiów doktoranckich z opisem dynamicznych układów niestacjonarnych.
C-4Umiejętność projektowania układów niestacjonarnych pod kątem wykorzystania ich właściwości częstotliwościowych i dynamiki w dziedzinie czasu.
C-2Umiejętność przeprowadzenia analizy czasowej i częstotliwościowej układów niestacjonarnych.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny.
M-2Wykład problemowy z rozwiązywaniem zadań na żywo.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Egzamin pisemny i ustny.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaEL_3A_F1.2f_U03Posiada umiejętność formulowania zadań z wykorzystaniem z wykorzystaniem wiedzy literaturowej.
Odniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyEL_3A_U04Potrafi poddać krytycznej analizie wyniki własnych badań naukowych oraz wyniki innych twórców w zakresie dyscypliny Elektrotechnika, a także ocenić możliwość wykorzystania wyników prac teoretycznych w praktyce.
EL_3A_U03Potrafi zdobywać informacje naukowe z różnych źródeł, także obcojęzycznych, oraz dokonywać właściwej interpretacji i selekcji tych informacji, szczególnie w zakresie dyscypliny Elektrotechnika.
EL_3A_U05Potrafi formułować złożone zadania i problemy w zakresie dyscypliny Elektrotechnika, w tym zadania wcześniej nieznane, prowadzące do innowacyjnych rozwiązań technicznych.
EL_3A_U06Potrafi rozwiązywać złożone zadania i problemy w zakresie dyscypliny Elektrotechnika, w tym zadania i problemy nietypowe, wykorzystując oryginalne metody, wnoszące wkład w rozwój danej dyscypliny naukowej.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaEL_3A_F1.2f_U05Doktorant posiada umiejętność wykorzystania wiedzy na temat układów niestacjonarnych do projektowania badania filtrów niestacjonarnych o różnym stopniu złożoności jego struktury.
Odniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyEL_3A_U05Potrafi formułować złożone zadania i problemy w zakresie dyscypliny Elektrotechnika, w tym zadania wcześniej nieznane, prowadzące do innowacyjnych rozwiązań technicznych.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Posiada podstawowe umiejętności wykorzystania wiedzy na temat układów niestacjonarnych w projektowaniu filtrów o zmiennych parametrach.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaEL_3A_F1.2f_K02Doktorant posiada kompetencje do formulowania problemu naukowego i prowadzenia badań oraz analizowania uzyskanych wyników.
Odniesienie do efektów kształcenia dla dyscyplinyEL_3A_K02Ma potrzebę ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych i krytycznego analizowania najnowszych osiągnięć w dyscyplinach Elektrotechnika.
Cel przedmiotuC-3Zapoznanie z metodami badania stabilności układów niestacjonarnych.
C-4Umiejętność projektowania układów niestacjonarnych pod kątem wykorzystania ich właściwości częstotliwościowych i dynamiki w dziedzinie czasu.
C-2Umiejętność przeprowadzenia analizy czasowej i częstotliwościowej układów niestacjonarnych.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny.
M-2Wykład problemowy z rozwiązywaniem zadań na żywo.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Egzamin pisemny i ustny.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Doktorant ma podstawową wiedzę na temat dynamicznych układów niestacjonarnych oraz ich właściwości czasowych i częstotliwościowych.
3,5
4,0
4,5
5,0