25.08.2013 Views

Wersja pełna [11,39 MB] - Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i ...

Wersja pełna [11,39 MB] - Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i ...

Wersja pełna [11,39 MB] - Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

KARTA PRZEDMIOTU<br />

Nazwa przedmiotu Modelowanie i symulacja systemów elektronicznych<br />

Skrót nazwy MSS<br />

Kierunek:<br />

Elektronika i telekomunikacja Automatyka i robotyka Informatyka<br />

X<br />

Osoba odpowiedzialna za treść przedmiotu:<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 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. Zasady manipulowania blokami na schematach funkcjonalnych X 0,33<br />

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

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

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

8. Wprowadzenie do języka symulacyjnego Simulink, graficzne<br />

konstruowanie modeli hierarchicznych, przeprowadzanie symulacji<br />

interaktywnej i wsadowej<br />

X 1<br />

9. Obsługa okna dialogowego „Simulation Parameters” X 0,67<br />

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

dyskretnych, elementów źródłowych, końcowych<br />

X 1<br />

<strong>11</strong>. Biblioteki: operacji matematycznych, funkcji i tablic, sygnałów<br />

i systemów<br />

X 1<br />

12. Linearyzacja wokół punktu pracy i określanie punktów równowagi<br />

modelu<br />

X 0,67<br />

13. Wykorzystanie akceleratora i debuggera, maskowanie bloków X 0,33<br />

14. Stało- i zmienno-krokowe algorytmy rozwiązywania równań stanu X 1<br />

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

przetwornik a/c<br />

X 0,67<br />

16. Model przetwornika integracyjnego z podwójnym całkowaniem X 0,33<br />

17. Model przetwornika sigma-delta X 0,67<br />

18. Model generatora z automatyczną regulacją amplitudy X 0,33<br />

19. Modelowanie niepewności systemu metodą liniowej transformacji<br />

frakcyjnej<br />

X 1<br />

20. Kolokwium zaliczające 1<br />

Razem 15<br />

Lp. Zagadnienie<br />

Karta zajęć - laboratorium<br />

poziom<br />

wiedzy umiej.<br />

A B C D E<br />

1. Wprowadzenie do laboratorium i zasady zaliczenia 1<br />

liczba<br />

godzin<br />

454

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

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!