25.08.2013 Views

Wersja pełna [8,55 MB] - Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i ...

Wersja pełna [8,55 MB] - Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i ...

Wersja pełna [8,55 MB] - Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

KARTA PRZEDMIOTU<br />

Nazwa przedmiotu Modelowanie i symulacja systemów elektronicznych<br />

Skrót nazwy MSSE<br />

Stopień:<br />

1. (inżynierski) 2. (magisterski)<br />

X<br />

Kierunek:<br />

Elektronika i telekomunikacja Automatyka i robotyka Informatyka<br />

X<br />

Osoba odpowiedzialna za przedmiot:<br />

Imię: Wojciech<br />

Nazwisko: Toczek<br />

E-mail: toczek@eti.pg.gda.pl<br />

Karta zajęć – wykład<br />

poziom<br />

liczba<br />

Lp. Zagadnienie<br />

wiedzy umiej.<br />

godzin<br />

A B C D E<br />

1. Wprowadzenie i zasady zaliczenia przedmiotu X 0,33<br />

2. Modelowanie układów liniowych ciągłych, formułowanie równań<br />

algebraicznych sieci za pomocą macierzy topologicznych A, B, Q<br />

X 0,67<br />

3. Modelowanie układów liniowych ciągłych, podejście zaciskowe<br />

i stanowe<br />

X 1<br />

4. Opis dynamiczny układów dyskretnych X 1<br />

5. Zasady manipulowania blokami na schematach funkcjonalnych X 0,33<br />

6. Modelowanie behawioralne w środowisku Matlab X 1<br />

7. Modelowanie układów nieliniowych funkcjami odcinkowo – liniowymi X 1<br />

8. Graficzne konstruowanie modeli hierarchicznych, maskowanie bloków,<br />

wykorzystanie akceleratora i debuggera, przeprowadzanie symulacji<br />

interaktywnej i wsadowej w języku Simulink<br />

X 1<br />

9. Biblioteki standardowych bloków Simulinka: liniowych, nieliniowych,<br />

dyskretnych, elementów źródłowych, końcowych<br />

X 1<br />

10. Biblioteki: operacji matematycznych, funkcji i tablic, sygnałów<br />

i systemów<br />

X 1<br />

11. Dobór stało- i zmienno-krokowych algorytmów rozwiązywania równań<br />

różniczkowych do zadań symulacyjnych<br />

X 1<br />

12. Praktyczny przykład modelu systemu elektronicznego: kompensacyjny<br />

przetwornik a/c<br />

X 0,67<br />

13. Model integracyjnego przetwornika a/c z podwójnym całkowaniem X 0,33<br />

14. Model przetwornika sigma-delta X 1<br />

15. Model generatora z automatyczną regulacja amplitudy X 0,33<br />

16. Modelowanie niepewności systemu: metoda liniowej transformacji<br />

frakcyjnej, arytmetyka przedziałowa<br />

X 0,67<br />

17. Modelowanie właściwości probabilistycznych systemu: metoda<br />

transmisji momentów, metoda Monte Carlo<br />

X 0,67<br />

18. Modelowanie automatów skończonych z zastosowaniem Stateflow X 1<br />

19. Kolokwium zaliczające 1<br />

Razem 15<br />

434

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!