Fichas de asignaturas 2008-09
CÓDIGO | NOMBRE | |
Asignatura | 607018 | REGULACIÓN AUTOMÁTICA I |
Titulación | 0607 | INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL, ESPECIALIDAD EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
Departamento | C140 | INGENIERIA DE SISTEMAS Y AUTOMATICA, TECNOLOGIA ELECTRONICA |
Curso | 3 | |
Duración (A: Anual, 1Q/2Q) | 1Q | |
Créditos ECTS | 5 |
Créditos Teóricos | 3 | Créditos Prácticos | 3 | Tipo | Troncal |
Para el curso | 2007-08: | Créditos superados frente a presentados | 100.0% | Créditos superados frente a matriculados | 58.3% |
- Capacidad de análisis y síntesis. - Resolución de problemas. - Trabajo en equipo. - Trabajo en equipo de carácter interdisciplinar. - Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica. - Motivación por la calidad. - Capacidad de integración de conocimiento de diferentes disciplinas tecnológicas. - Capacidad de organización y planificación.
Cognitivas(Saber):
o Tecnología Electróncia. o Técnicas de Regulación y Control. o Integración de sistemas. o Diseño de Sistemas de Control.
Procedimentales/Instrumentales(Saber hacer):
o Conocimiento de la realidad industrial. o Mantenimiento de equipos y sistemas relacionados con la especialidad.
Actitudinales:
o Trabajo en equipo. o Autoaprendizaje. o Toma de decisiones. o Creatividad e innovación
Esta asignatura estudia los sistemas lineales desde los puntos de vista del análisis y del diseño. Para ello, utiliza herramientas del dominio temporal. En los primeros temas muestran ideas de modelado matemático de tales sistemas y se introduce el concepto de diagrama de bloques, función de transferencia y de sistemas en lazo abierto y en lazo cerrado. Le sigue, en este estudio, la obtención de las respuesta temporal y los estudios del régimen transitorio y su precisión, que se relaciona con el régimen permanente. Se continua con el estudio de la estabilidad absoluta y relativa de los sistemas. En lo que se refiere a aspectos de diseño, se estudia el problema clásico de compensación y diseño de controladores para sistemas monolazo lineales, que es un objetivo muy importante de esta asignatura.
Introducción a la Regulación Automática. Modelado de Sistemas de Control. Descripción externa de Sistemas. Dominio temporal. Respuesta de los sistemas de control. R. transitoria y precisión. Estabilidad y Errores. Diseño de controladores.
Las clases teóricas "al estilo de" lecciones magistrales, pero procurando la participación del alumnado y utilizando métodos didácticos inductivos, deductivos y, en ocasiones, analogías. Dependerá del tipo de materia a explicar. El material está en contenido electrónico, en formato multimedia, al tiempo que se hace uso de la pizarra. Una parte importante de este mismo material se deja en el Aula Virtual de la Universidad, disponible para el alumno. Este material se completa para cada tema con otras actividades relacionadas (tests, ejercicios guiados, trabajos relacionados a realizar en grupo o, de modo individual, etc.). Las clases de problemas se realizan con alta participación de los alumnos en la clase haciendo hincapié en los aspectos más importantes, relacionados con los aspectos teoricos expuestos. También se proponen colecciones de problemas para trabajar bien en modo individual o un grupo y que deben ser entregados individualmente en fechas concretas. En las prácticas de laboratorio se hace una introducción de su contenido por parte del profesor, para luego dejar al alumno su desarrollo total. Es recomendable que el alumno desarrolle previamente un estudio teórico de dichas prácticas para obtener resultados esperados en laboratorio. Se realizan prácticas de ordenador, con Matlab (MathWorks.) y sus diferentes "Toolboxes" y con EcosimPro (Empresarios Agrupados) y con equipos de labaratorio (Feedback), para mostrar los aspectos más importantes de la disciplina.
Nº de Horas (indicar total): 125
- Clases Teóricas: 24
- Clases Prácticas: 24
- Exposiciones y Seminarios: 2
- Tutorías Especializadas (presenciales o virtuales):
- Colectivas: 2
- Individules:
- Realización de Actividades Académicas Dirigidas:
- Con presencia del profesorado: 8
- Sin presencia del profesorado: 12
- Otro Trabajo Personal Autónomo:
- Horas de estudio: 50
- Preparación de Trabajo Personal:
- ...
- Realización de Exámenes:
- Examen escrito: 3
- Exámenes orales (control del Trabajo Personal): 0
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El proceso de evaluación de conocimientos adquiridos es continuo a lo largo del cuatrimeste. Por todo ello, se realizará un examen de conocimentos generales y de problemas, con una duración máxima de tres horas. Esta parte contribuye a la nota final con un 70%.Se completa con un 20% de las relaciones de ejercicios a realizar por el alumno, con un 5%, de las prácticas de laboratorio y trabajos realizados durante el curso y el 5%, por asistencia y participación activa en la clase. Para la aplicación de estos últimos porcentajes a la nota final es necesario obtener como mínimo un 35% de la nota final en el ejercicio escrito.
1.- Ingeniería de Control Moderna, K. Ogata, Prentice Hall, 1998 2.- Chemical Process Control. An Introduction. G.Stephanopoulos. Prentice- Hall, 1984 3.- Automática. Análisis y Diseño de Sistemas Automáticos de Control.Campomanes. E.Jucar 4.- Automàtica de la UNED. 5.- Regulaciòn Automática. Andrés Puente. Madrid. 6.- Apuntes propios de los profesores de la asignatura.
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