FONDAMENTI DI MISURE E STRUMENTAZIONE VIRTUALE

Vincenzo PACIELLO FONDAMENTI DI MISURE E STRUMENTAZIONE VIRTUALE

0622200010
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE
INGEGNERIA CHIMICA
2023/2024



ANNO CORSO 2
ANNO ORDINAMENTO 2019
SECONDO SEMESTRE
CFUOREATTIVITÀ
660LEZIONE
Obiettivi
Conoscenza e comprensione
Teoria della misura e dell’incertezza. Caratteristiche statiche e dinamiche di un sistema di misura di proprietà elettriche. Effetti di carico nel collegamento degli strumenti di misura a componenti passivi e dispositivi di generazione nelle misure di V, I ed R. Architettura, predisposizione ed uso dei multimetri numerici. Trasduzione e condizionamento dei segnali di misura. Sistemi di acquisizione dati. Ambiente software per sviluppo strumentazione virtuale. Criteri di realizzazione di strumentazione virtuale per applicazioni industriali e di laboratorio.
Conoscenza e capacità di comprensione applicate - analisi ingegneristica:
Saper individuare la strumentazione più adatta per la misura di interesse, definire modalità per la riduzione dell’incertezza. Valutare l’incertezza delle misure ottenute con strumentazione tradizionale e con lo strumento virtuale realizzato.
Conoscenza e capacità di comprensione applicate - Progettazione ingegneristica
Saper progettare uno strumento virtuale usando strumentazione elettronica per eseguire misure di grandezze utili alla ingegneria chimica
Autonomia di giudizio – pratica ingegneristica:
Saper realizzare un semplice circuito di misura e operare correttamente la misura di grandezze elettriche.
Capacità trasversali - abilità comunicative:
Comprensione della terminologia nell’ambito delle misure e in particolare delle misure elettroniche, della strumentazione e dell’espressione delle loro caratteristiche metrologiche. Saper esporre oralmente argomenti legati alle misure elettroniche, saper lavorare in gruppo descrivere in maniera efficace lo strumento virtuale realizzato.
Capacità trasversali - capacità di apprendere:
Saper applicare le conoscenze acquisite a contesti differenti da quelli presentati durante il corso, ed approfondire gli argomenti trattati, specializzandoli all’argomento specifico in esame.
Prerequisiti
Non sono richieste propedeuticità obbligatorie ma lo studente dovrebbe avere precedentemente acquisito le nozioni di base sui circuiti elettrici, sull’analisi matematica e sulla statistica.
Contenuti
- TEORIA DELLA MISURAZIONE E DELL’INCERTEZZA DI MISURA, ERRORI SISTEMATICI, STATISTICA PER LE MISURE, LA RIFERIBILITÀ AL SISTEMA INTERNAZIONALE. (9 ORE DI TEORIA)
- ESERCIZI NUMERICI DI TRATTAMENTO STATISTICO DEI DATI DI MISURA E DI VALUTAZIONE DELL’INCERTEZZA. (4 ORE DI ESERCITAZIONI IN AULA)
- ARCHITETTURA GENERALE DI UN SISTEMA DI MISURA MODERNO, SENSORI E TRASDUTTORI, CIRCUITI DI CONDIZIONAMENTO. (3 ORE DI TEORIA)
- CARATTERISTICHE GENERALI STATICHE E DINAMICHE DI UN SISTEMA DI MISURA. (3 ORE DI TEORIA)
- MISURE DI TENSIONE, CORRENTE E RESISTENZA CON MULTIMETRI DIGITALI. EFFETTI DI CARICO NELLE MISURE DI TENSIONE E CORRENTE. (3 ORE DI TEORIA)
- ESERCITAZIONI SULLE MISURE DI TENSIONE, CORRENTE E RESISTENZA CON MULTIMETRI DIGITALI. (3 ORE DI ESERCITAZIONI IN LABORATORIO)
- SISTEMI DI ACQUISIZIONE DATI. (3 ORE DI TEORIA)
- IL CONTROLLO DA REMOTO DEGLI STRUMENTI DI MISURA. (2 ORE DI TEORIA)
- AMBIENTE SOFTWARE PER SVILUPPO DI STRUMENTAZIONE VIRTUALE: LABVIEW. (15 ORE DI ESERCITAZIONI IN LABORATORIO)
- PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI UNO STRUMENTO VIRTUALE PER UN’APPLICAZIONE INDUSTRIALE O DA LABORATORIO. (15 ORE DI LABORATORIO)
Metodi Didattici
L’INSEGNAMENTO PREVEDE LEZIONI FRONTALI (23 ORE), ESERCITAZIONI (IN AULA) SULLA STATISTICA APPLICATA ALLE MISURE (4 ORE), ESERCITAZIONI IN LABORATORIO SULL’USO DELLA STRUMENTAZIONE DI MISURA (3 ORE), ESERCITAZIONI IN LABORATORIO SULL’AMBIENTE GRAFICO PER LO SVILUPPO DI STRUMENTAZIONE VIRTUALE (15 ORE), SVOLGIMENTO DI UN PROGETTO DI GRUPPO (REALIZZAZIONE DI UNO STRUMENTO VIRTUALE) IN LABORATORIO SU UN ARGOMENTO ASSEGNATO DAL DOCENTE (15 ORE). DURANTE LO SVOLGIMENTO DEL PROGETTO CIASCUN GRUPPO SARÀ FORMATO AL MASSIMO DA 5 STUDENTI.
LA FREQUENZA AI CORSI DI INSEGNAMENTO È FORTEMENTE CONSIGLIATA.
Verifica dell'apprendimento
IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DELL’INSEGNAMENTO È CERTIFICATO MEDIANTE IL SUPERAMENTO DI UN ESAME CON VALUTAZIONE IN TRENTESIMI (IL LIVELLO MINIMO DI SUPERAMENTO CORRISPONDE A "18" ED IL MASSIMO A "30 E LODE"), CHE PREVEDE UNA SINGOLA PROVA ORALE, E FINALIZZATA A: 1) VERIFICARE L’APPRENDIMENTO DEGLI ARGOMENTI TRATTATI NELLE ORE DI TEORIA; 2) VERIFICARE IL BUON ESITO DEL PROGETTO DI GRUPPO REALIZZATO SULL’ARGOMENTO ASSEGNATO DAL DOCENTE; 3) VERIFICARE LA CAPACITÀ DI ESPOSIZIONE DEGLI ARGOMENTI AFFRONTATI; 4) VERIFICARE L’AUTONOMIA DI GIUDIZIO NEL PROPORRE L’APPROCCIO PIÙ OPPORTUNO PER ARGOMENTARE QUANTO RICHIESTO.
PER IL SUPERAMENTO DELL’ESAME È NECESSARIO RAGGIUNGERE LA SUFFICIENZA SIA NELLA VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO DEGLI ARGOMENTI TRATTATI NELLE ORE DI TEORIA CHE NELLA VERIFICA (REALIZZAZIONE E CAPACITÀ DI DESCRIZIONE) DEL PROGETTO DI LABORATORIO ASSEGNATO. INOLTRE, LO STUDENTE RAGGIUNGE IL LIVELLO DI ECCELLENZA SE DIMOSTRA LA CAPACITÀ DI EFFETTUARE COLLEGAMENTI TRA GLI ARGOMENTI TEORICI TRATTATI E DIMOSTRA LA PIENA PADRONANZA SULLE ATTIVITÀ SVOLTE DURANTE IL PROGETTO DI LABORATORIO REALIZZATO.
Testi
- CLYDE F. COOMBS, JR “ELECTRONIC INSTRUMENT HANDBOOK”, SECOND EDITION MCGRAW-HILL, INC.
- SIGFRIDO LESCHIUTTA, “MISURE ELETTRONICHE STRUMENTAZIONE E TELECOMUNICAZIONI”, PITAGORA EDITRICE BOLOGNA.
- DISPENSE INTEGRATIVE PREDISPOSTE DAL DOCENTE E DISPONIBILI SUL SITO INDICATO DAL DOCENTE.
Altre Informazioni
WWW.MISURE.UNISA.IT
IL CORSO SI TIENE IN ITALIANO
  BETA VERSION Fonte dati ESSE3 [Ultima Sincronizzazione: 2024-11-05]