SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Fundamentals of electrical engineering - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Fundamentals of electrical engineering
Kod przedmiotu 06.2-WE-ELEKTP-FofEE-Er
Wydział Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek Elektrotechnika
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów Program Erasmus pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 7
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Radosław Kłosiński, prof. UZ
  • prof. dr hab. inż. Marian Miłek
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Egzamin
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

  • Introducing students to the physical foundations of electrical engineering.
  • Acquainting students with the basics of description and analysis of electrostatic field, flow field in conductors and magnetic field.
  • Mastering methods of analysis of basic dielectric, resistive and magnetic structures.
  • Mastering basic electrical circuits laws and to use them in simple circuits.

Wymagania wstępne

Zakres tematyczny

Basic concepts in the field of electrostatics. Electric charge, intensity of the electric field, electrical potential. Gaussian law. Radial and homogeneous electric field. Polarization of the dielectric. Capacitors capacity.

Conductivity of metals. Generalized Ohm and Joule's law. Amper's Law.

Intensity of the magnetic field. Magnetic induction. Magnetic stream. Diamagnetism. Paramagnetism. Ferromagnetism. Maxwell's equations. Electromagnetic induction.

Elements of electrical circuit, resistor, induction coil, capacitor, source.

Methods of circuit analysis. Superposition principle. Principle of reciprocity. Kirchhoff's laws. Principle of equivalent source. The node potential method. The mesh current method. Transform star-triangle and triangle-star. RLC circuits under sinusoidal supply. Symbolic method. Composite impedance. Vector charts. Active, passive and apparent powers.

Metody kształcenia

Lecture: conventional lecture, problem lecture, discussion
Exercises: computational exercises, consultations

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Lecture: written or oral examination.
Exercises: the condition of pass is to obtain positive marks from tests or from the final colokwium.
Components of the final grade: lecture: 50% + exercises: 50%

Literatura podstawowa

  1. Blackwell W.A., Grigsby L.L.: Introductory network theory, PWS Publishers, 1985
  2. Michalski W .: Electricity and magnetism, vol. I, II, Wroclaw, 2003 (in Polish).
  3. Rawa H .: Fundamentals of Electromagnetism, Publishing House of the Warsaw University of Technology, Warsaw, 2005 (in Polish).
  4. Cichowska Z., Pasko M .: Tasks in theoretical electrical engineering. Script of Silesian University of Technology Gliwice 1994 (in Polish).
  5. Cichowska Z., Pasko M .: Lectures in theoretical electrical engineering. Cz. I Basic sections. Cz. II sinusoidally variable currents. Silesian University of Technology Gliwice 1998 (in Polish).
  6. Mikołajuk K., Trzaska Z .: A set of theoretical electrotechnical assignments. PWN Warsaw 1976 (in Polish).

Literatura uzupełniająca

Bolkowski S., Brociek W., Rawa H .: Theory of electrical circuits, tasks. WNT Warsaw 2006 (in Polish).

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Radosław Kłosiński, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 27-04-2020 23:40)