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Silabus


Enviado por   •  14 de Diciembre de 2014  •  Tesinas  •  1.338 Palabras (6 Páginas)  •  282 Visitas

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UNIVERSIDAD NACIONAL “SAN LUIS GONZAGA” DE ICA

FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA

SILABO

IDENTIFICACIÓN:

1.0 Nombre del curso : INGENIERÍA DE CONTROL AUTOMÁTICO III

1.1 Código : 0J309A

1.2 Tipo : Electivo.

1.3 Nivel : Pre-grado.

2.0 Escuela Académico Profesional : Ingeniería Electrónica

3.0 Semestre Académico : 2014-II

4.0 Ciclo/Año Curricular : IX Ciclo – 5º Año de estudios

5.0 Periodo cronológico : Septiembre – Diciembre 2014.

6.0 Pre – requisito : Ingeniería de Control Automático II

7.0 Profesores :

Mag. Fidel Humberto Andía Guzmán.

Ing. Mecánico Electricista.

8.0 Duración : 17 Semanas.

9.0 Número de Créditos : 02

10.0 Número de Horas Clases Semanales : 03

10.1 Clases Teóricas : 01

10.2 Clases Prácticas : 02

11.0 Tipo de Evaluación : “A”

12.0 Local : Pabellón de Aulas FIMEES.

13.0 Horario : TURNO TARDE

DESCRIPCIÓN DIA HORA AULA

TEORÍA/PRÁCTICA MARTES 5:50 P.M. – 8:20 P.M. 207

SUMILLA

Análisis de Sistemas de Control en el Espacio de Estados. Diseño de Sistemas de Control en el Espacio de Estados. Equipo básico de un sistema de control. Introducción a Sistemas de Control Digital. Conversión y procesamiento de señales. La transformada z. Control con microprocesadores y PDS. Control digital directo.

OBJETIVOS

General:

Que el proceso Enseñanza – Aprendizaje permita al estudiante del noveno ciclo de Ingeniería Electrónica, conocer e interpretar los Métodos y Técnicas de Diseño de Sistemas Automáticos de Control en Espacio de estados y en Tiempo Discreto.

2.0 Específico

Al Finalizar el dictado de la asignatura y con la ayuda de Software de simulación, el estudiante estará en condiciones de:

Analizar los sistemas de control convencional mediante el método de variables de estado.

Conocer las técnicas del control óptimo cuadrático.

Analizar y Diseñar los Sistemas de Control en Tiempo Discreto.

Conocer las técnicas de control con microprocesadores y Procesamiento digital de las señales (PDS).

Conocer la aplicación de la computadora en el control digital directo.

CRONOGRAMA.

SEMANA FECHA CONTENIDO

01 Del 01 al 05 de Septiembre Introducción. Acciones de Control y controladores automáticos industriales.

02 Del 08 al 12 de Septiembre Análisis de Sistemas de Control en el Espacio de Estados.

03 Del 15 al 19 de Septiembre Diseño de Sistemas de Control en el Espacio de Estados.

(1º Práctica Calificada)

04 Del 22 al 26 de Septiembre Diseño de Sistemas de Control en el Espacio de Estados.

05 Del 29 de Septiembre al 03 de Octubre Introducción a sistemas de control digital

06 Del 06 al 10 de Octubre Conversión y Procesamiento de señales.

07 Del 13 de al 17 de Octubre Seminario.

(2º Práctica Calificada)

08 Del 20 al 24 de Octubre Primer Examen Parcial

09 Del 27 al 31 de Octubre Conversión y Procesamiento de señales.

10 Del 03 al 07 de Noviembre Transformada z.

(3º Práctica Calificada)

11 Del 10 al 14 de Noviembre Control con microprocesadores y PDS.

12 Del 17 al 21 de Noviembre Control con microprocesadores y PDS.

Control digital directo.

13 Del 24 al 28 de Noviembre Equipo básico de un sistema de control.

(4º Práctica Calificada)

14 Del 01 al 05 de Diciembre Equipo básico de un sistema de control.

15 Del 08 al 12 de Diciembre Seminario.

(5º Práctica Calificada)

16 Del 15 al 19 de Diciembre Segundo Examen Parcial

17 Del 05 al 09 de Enero Examen Sustitutorio

METODOLOGÍA:

Las clases serán de carácter Expositivas en lo que se refiere a la teoría del curso. En la Práctica se desarrollarán Ejercicios y Problemas Propuestos, combinados con Trabajos Monográficos y Soluciones con ayuda del software aplicativo y laboratorio. Se implementará un sistema enseñanza aprendizaje- investigación por parte de los alumnos.

MEDIOS Y MATERIALES DE ENSEÑANZA.

Se requerirá en lo posible Medios Audiovisuales y los convencionales (Pizarra acrílica y materiales necesarios). Laboratorio de Control de Procesos y Centro de Cómputo con Software MATLAB.

SISTEMA DE EVALUACIÓN:

Es permanente e integral en función de los objetivos planteados. Para el promedio final intervienen tres promedios parciales: un promedio de Exámenes Parciales que tiene peso 3, un Promedio de Prácticas Calificadas que tiene peso 2 y un Promedio de Evaluaciones Permanentes que

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