Fichas de asignaturas 2006-07
CÓDIGO | NOMBRE | |
Asignatura | 1707028 | FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA ELÉCTRICA |
Titulación | 1707 | INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL, ESPECIALIDAD EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
Departamento | C119 | INGENIERIA ELECTRICA |
Curso | 1 | |
Duración (A: Anual, 1Q/2Q) | 1Q | |
Créditos ECTS | 6 |
Créditos Teóricos | 4,5 | Créditos Prácticos | 3 | Tipo | Obligatoria |
Capacidad de análisis. Resolución de problemas. Aprendizaje autónomo. Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica. Conocimientos básicos de la profesión.
Cognitivas(Saber):
Conocimientos de análisis de circuitos eléctricos. Conocimiento de la tecnología, componentes y materiales eléctricos y electrónicos.
Procedimentales/Instrumentales(Saber hacer):
Interpretación de bibliografía y documentación técnica. Resolución de ejercicios y problemas. Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.
Actitudinales:
Autoaprendizaje. Toma de decisiones. Capacidad crítica y autocrítica. Trabajo en equipo.
- Conocer las magnitudes eléctricas que interesan en el estudio de un circuito eléctrico, sabiendo como medirlas. - Conocer los elementos o dispositivos básicos que forman parte de un circuito eléctrico y la función que realizan en los mismos - Comprender los fenómenos físicos que tienen lugar en un circuito eléctrico activo - Conocer y saber aplicar las leyes que rigen el comportamiento de circuitos eléctricos - Saber aplicar diferentes técnicas en el análisis de circuitos eléctricos - Conocer los principios de funcionamientos de las máquinas eléctricas - Adquirir diferentes destrezas en la resolución de ejercicios y problemas - Manejar adecuadamente el instrumental de medidas eléctricas
Teoría: Lección 1: El circuito eléctrico y sus leyes. Lección 2: Magnitudes eléctricas. Lección 3: Elementos de un circuito eléctrico. Modelos eléctricos. Lección 4: Teoría de la medida e instrumentación eléctrica. Lección 5: Corriente eléctrica. Lección 6: Resistencia eléctrica. Lección 7: Análisis de un circuito resistivo elemental de corriente continua. Lección 8: Análisis de circuitos resistivos: Leyes de Kirchhoff. Lección 9: Generadores ideales y reales. Lección 10: Técnica de análisis de mallas y nudos. Lección 11: Teoremas y principios en los circuitos de corriente continua. Lección 12: Elementos de almacenamiento de energía. Análisis de circuitos de corriente continua con condensadores, bobinas y resistencias. Lección 13: Aproximación al análisis de circuitos de CC con elementos no lineales. Lección 14: Principios del funcionamiento de las máquinas eléctricas. Prácticas de laboratorio: Práctica 1.- El laboratorio como entorno de trabajo. Errores en la medida Práctica 2.- Aparatos de medida: Multímetro y fuente de alimentación Práctica 3.- Medida de resistencia eléctrica. Calidad de la medida Práctica 4.- Ley de Ohm. Regresión lineal Práctica 5.- Parámetros de una pila seca Práctica 6.- Asociación de resistencias Práctica 7.- Simulación eléctrica: Análisis de circuitos eléctricos Práctica 8.- Leyes de Kirchhoff Práctica 9.- Teorema de Thévenin Práctica 10.- Relación v-i de un diodo semiconductor
Clases de teoría en el aula Clases de prácticas en el aula (resolución de problemas y ejercios) Clases de prácticas en el laboratorio (experimentación y simulación) Tutorías en el lugar señalado al respecto
Clases de teoría en aula: Se seguirá una metodología inductiva-deductiva utilizando fundamentalmente el método de la lección magistral. Clases de prácticas de resolución de problemas: Se utilizará una metodología basada en el aprendizaje mediante la resolución de problemas concretos. Clases prácticas de laboratorio: El alumno realizará en el laboratorio diferentes experimentos siguiendo el método científico, de forma individualizada y manejando el instrumental eléctrico adecuado, para posteriormente obtener unas conclusiones siguiendo una metodología inductiva. Tutorías: En las sesiones de tutoría se complementará, de forma individualiza, el aprendizaje alcanzado por el alumno en las actividades de grupo mencionadas anteriormente.
Nº de Horas (indicar total): 180
- Clases Teóricas: 40
- Clases Prácticas: 20
- Exposiciones y Seminarios: 7
- Tutorías Especializadas (presenciales o virtuales):
- Colectivas: 4
- Individules: 20
- Realización de Actividades Académicas Dirigidas:
- Con presencia del profesorado: 4
- Sin presencia del profesorado: 15�75
- Otro Trabajo Personal Autónomo:
- Horas de estudio: 63
- Preparación de Trabajo Personal: 4
- ...
- Realización de Exámenes:
- Examen escrito: 2,25
- Exámenes orales (control del Trabajo Personal):
|
Criterios de evaluación: El alumno debe conocer adecuadamente: - La corriente eléctrica y sus efectos en los circuitos eléctricos - Las magnitudes, leyes y teoremas que se rigen el comportamiento de los circuitos eléctricos - Diferentes formas de análisis de un circuito eléctrico de corriente continua Manejar adecuadamente del instrumental eléctrico del laboratorio Saber resolver problemas y ejercicios relativos a circuitos eléctricos. Dominar el terminología específica de la asignatura . Establecer relaciones entre los diferentes contenidos estudiados. Técnicas de evaluación: Pruebas teórico-prácticas Trabajos de recopilación bibliográfica Prácticas de laboratorio Sistemas de evaluación: A lo largo del curso el alumno debe asistir obligatoriamente a las sesiones de prácticas de laboratorio programadas y realizará pruebas escritas teórico- prácticas de los contenidos desarrollados tanto en las clases de teoría como en las prácticas en el laboratorio y /o un trabajo de recopilación bibliográfica. Sistema de calificación: La calificación final del alumno dependerá de su asistencia a las prácticas de laboratorio y de los resultados conseguidos en las pruebas y /o el trabajo bibliográfico realizado.
Bibliografía básica: - Análisis básico de circuitos eléctricos. D. Johnson, J. Hilburn. Prentice Hall. Quinta edición. 1995 - Análisis básicos de circuitos en Ingeniería. J.D. Irwin. Ed. Prentice Hall. Quinta edición. 1996 - Introducción al Análisis de Circuitos. R. L. Boylestad. Ed. Pearson - 2004 - Circuitos. A. Bruce Carlson. Ed. Thomson Learning. Edición de 2001 Bibliografía complementaria: - Física. R.A. Serway. Ed. McGraw-Hill. 1990 - Análisis de Circuitos en Ingeniería. W. H. Hayt, J. E. Kemmerly y S. M. Durbin. Ed. McGraw-Hill - 2003
El presente documento es propiedad de la Universidad de Cádiz y forma parte de su Sistema de Gestión de Calidad Docente.