Logo Uczelni
WIPIE - logo

Wydział

Inżynierii Produkcji i Energetyki

plik svg - godło

Inżynieria Mechatroniczna

Pierwszy stopień - studia inżynierskie

Absolwent studiów inżynierskich kierunku Inżynieria Mechatroniczna to specjalista o szerokim, interdyscyplinarnym wykształceniu technicznym, który łączy wiedzę z zakresu mechaniki, elektroniki, informatyki technicznej oraz automatyki i robotyki. Dzięki umiejętności integracji tych dziedzin, absolwent potrafi projektować, wdrażać i utrzymywać nowoczesne systemy mechatroniczne stosowane w różnych gałęziach przemysłu.

Połączenie wiedzy teoretycznej z praktycznymi umiejętnościami czyni absolwenta cenionym specjalistą zdolnym do efektywnej pracy w środowisku zautomatyzowanej produkcji, systemów sterowania, robotyki oraz nowoczesnych technologii cyfrowych.

grafika ilustracyjna 2

grafika - perspektywy zawodowe

Oferujemy wiedzę w obszarze

grafika ilustracyjna 1

  • Mechanika: projektowanie i analiza elementów mechanicznych, podstawy konstrukcji maszyn, modelowanie CAD/CAE.
  • Elektronika: budowa i działanie układów analogowych i cyfrowych, projektowanie i diagnostyka obwodów elektronicznych.
  • Automatyka i sterowanie: programowanie i implementacja układów sterowania, systemy automatyki przemysłowej, sterowniki PLC, panele HMI.
  • Informatyka techniczna: systemy wbudowane, mikrokontrolery, programowanie w językach C/C++/Python, podstawy Internetu Rzeczy (IoT).
  • Robotyka: sterowanie robotami przemysłowymi, integracja sensorów, systemy pozycjonowania i manipulacji.
  • Systemy mechatroniczne: integracja komponentów mechanicznych, elektronicznych i informatycznych w jedną funkcjonalną całość.
  • Diagnostyka techniczna: metody monitorowania stanu technicznego urządzeń, analiza danych pomiarowych.

Oferujemy zdobycie umiejętności z zakresu

  • Projektowania: tworzenie modeli CAD 3D, schematów elektrycznych, programowanie układów sterujących oraz symulacja procesów mechatronicznych.
  • Programowania: sterowniki PLC, mikrokontrolery, systemy wbudowane i interfejsy HMI.
  • Integracji systemów: łączenie różnych podzespołów (mechanicznych, elektronicznych i informatycznych) w złożone układy mechatroniczne.
  • Analizy: identyfikacja błędów systemowych, optymalizacja działania urządzeń mechatronicznych, interpretacja danych z czujników.
  • Rozwiązywania problemów: diagnozowanie awarii systemów technicznych, projektowanie i wdrażanie rozwiązań naprawczych.
  • Innowacyjności: opracowywanie nowych rozwiązań technicznych, wdrażanie technologii Przemysłu 4.0, tworzenie prototypów.
  • Bezpieczeństwa: stosowanie norm technicznych, zasad BHP i zabezpieczeń w projektowaniu systemów automatyki i elektroniki.
  • Pracy zespołowej i komunikacji: efektywna współpraca w interdyscyplinarnych zespołach projektowych i inżynierskich.

grafika ilustracyjna 2

 

Więcej...