SISTEMI DI MISURA

SISTEMI DI MISURA

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Codice
56915
ANNO ACCADEMICO
2019/2020
CFU
6 cfu al 1° anno di 9269 INGEGNERIA MECCANICA - PROGETTAZIONE E PRODUZIONE (LM-33) GENOVA

6 CFU al 2° anno di 9270 INGEGNERIA MECCANICA - ENERGIA E AERONAUTICA (LM-33) GENOVA

SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE
ING-IND/12
LINGUA
Italiano
SEDE
GENOVA (INGEGNERIA MECCANICA - PROGETTAZIONE E PRODUZIONE)
periodo
2° Semestre
materiale didattico

OBIETTIVI E CONTENUTI

OBIETTIVI FORMATIVI

Sviluppare capacità di progettazione dei sistemi di misura, dalla selezione dei componenti e delle architetture, alla programmazione del software di acquisizione, elaborazione e controllo. Misure di moto generale e locale, di forze e di fenomeni sonori.

Modalità didattiche

Lezioni e laboratorio

PROGRAMMA/CONTENUTO

Criteri generali per lo studio dei sistemi di misura. Criteri e componenti per il condizionamento dei segnali di ingresso: alimentatori, oscillatori, amplificatori per strumentazione, trasmissioni in corrente, criteri di interfacciamento. Moduli di acquisizione dati. L’elaboratore nei sistemi di misura: hardware, software, connettività. Acquisizione dati: programmazione (in LabView®) e gestione della acquisizione dati, per monitoraggio o per controllo. Elaborazione dei segnali di misura: tecniche di analisi spettrale, filtri di misura digitali (cenni). Reti per strumentazione; controllo remoto di strumenti di misura. Architetture dei sistemi di misura digitali.

Progettazione e realizzazione di un servomeccanismo di posizione e di un sistema per il monitoraggio remoto delle vibrazioni.

Misure di moto generale e locale (posizione, velocità e accelerazione), di forze, di momenti e di fenomeni sonori. Microsensori. Esempi di applicazioni.

TESTI/BIBLIOGRAFIA

J. Park, S. Mackay, Data acquisition for instrumentation and control system, Elsevier, 2003

I. Lee, J. Leung, S. Son, Handbook of real-time and embedded systems, Chapman &Hall/CRC, 2008

T. T. Lang, Computerized instrumentation, Wiley, Chichester, 1991

P. H. Garrett, Computer interface engineering for real time systems, Prentice Hall, Englewood Cliffs, 1991

S. L. Marple, Digital spectral analysis with applications, Prentice Hall, New Jersey, 1988

C. Greco, M. Rulla, L. Spagnolo Laboratorio sperimentale di automatica, McGraw-Hill 2003

DOCENTI E COMMISSIONI

Ricevimento: Il docente è disponibile a ricevere gli studenti, durante l'intero anno accademico per spiegazioni riguardanti le lezioni e per attività inerenti a tesi di laurea, previo appuntamento, mediante e-mail: gb.rossi@imec.unige.it.

Ricevimento: Su appuntamento fissato telefonicamente (010 3536077-2845) o via mail (francesco.crenna@unige.it)

Commissione d'esame

GIOVANNI BATTISTA ROSSI (Presidente)

FRANCESCO CRENNA (Presidente)

GIANCARLO CASSINI

MARTA BERARDENGO

VITTORIO BELOTTI

LEZIONI

Modalità didattiche

Lezioni e laboratorio

ORARI

L'orario di tutti gli insegnamenti è consultabile su EasyAcademy.

Vedi anche:

SISTEMI DI MISURA

ESAMI

Modalità d'esame

Esame orale, previo superamento di una prova scritta di ammissione. Nel colloquio gli studenti presentano una relazione progettuale relativa ad attività svolta in laboratorio.