ALLEGATO al verbale della riunione del 3 Settembre 2010, del Dipartimento di Elettrotecnica
e Automazione.
COMPETENZE MINIME- INDIRIZZO : ” ELETTROTECNICA ED AUTOMAZIONE”
1) CORSO ORDINARIO
Disciplina: ELETTROTECNICA
CLASSE III
o Conoscere le grandezze elettriche fondamentali ed i principi della potenza e dell’ energia
o Conoscere i principi dell’elettrostatica e loro applicazioni
o Conoscere i principi dell’elettromagnetismo e loro applicazioni
o Conoscere i principi di funzionamento delle resistenze elettriche in corrente continua
o Classificare ed analizzare circuiti con resistenze nel collegamento serie , parallelo, misto
o Classificare e analizzare semplici reti elettriche in corrente continua
o Classificare gli strumenti elettrici di laboratorio per le misure nei circuiti semplici
o Competenza operative essenziali in merito alla risoluzione e alla misura delle grandezza
elettriche fondamentali nei circuiti in CC
CLASSE IV
o Utilizzare i numeri immaginari , numeri complessi e svolgere le operazioni di base
o Essere in grado rappresentare le grandezze elettriche nella forma polare e cartesiana
o Conoscere i principi di funzionamento delle resistenze, induttanze e capacità in regime
variabile nel tempo
o Classificare ed analizzare circuiti con resistenze, induttori, condensatori
o Classificare e analizzare semplici reti elettriche in corrente alternata.
o Classificare ed analizzare i sistemi trifasi nella distribuzione in bassa tensione
o Utilizzare gli strumenti di laboratorio per le misure delle grandezze elettriche variabili nel
tempo
o Competenza operative essenziali in merito alla risoluzione e alla misura delle grandezza
elettriche fondamentali nei circuiti in CA mono e trifase in BT
CLASSE V
oEssere in grado di interpretare il funzionamento di apparecchiature e sistemi di conversione
oConoscere le modalità realizzative e le condizioni di funzionamento delle macchine asincrone
oConoscere le modalità realizzative delle macchine CC
oConoscere i diversi sistemi di eccitazione e loro implicazioni sul funzionamento delle dinamo e
dei motori
o Valutare le prestazioni dei motori e dei generatori in corrente continua , in funzione delle loro
caratteristiche
o Conoscere le tecniche e le modalità per il rilievo sperimentale delle caratteristiche delle macchine
elettriche statiche e dinamiche in corrente continua ed in corrente alternata
o Effettuare prove sulle macchine elettriche e verifica dei dati di targa
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Disciplina: ELETTRONICA
CLASSE III
o Conosce il funzionamento dei principali strumenti di misura elettronici: multimetro digitale ed
oscilloscopio
o Misurare le tensioni elettriche
o Misurare le correnti elettriche
o Misurare la resistenza elettrica
o Miurare la frequenza di un segnale periodico
o Msurare l’ampiezza di un segnale periodico
o Conosce il funzionamento e la descrizione delle principali porte logiche, conosce i vari
dispositivi digitali, le varie famiglie logiche.
o Murare le caratteristiche dei vari componenti
o Conosce la porta Nand e le sue caratteristiche fondamentali
o Sa cosa sono i circuiti combinatori
o Analizzare e progettare un semplice circuito combinatorio
o Sa cosa sono flip-flop, contatori e registri
o Sa classificare le memorie
o Conosce in generale la struttura di un microprocessore
CLASSE IV
o Conoscere La struttura atomica dei semiconduttori
o Conoscere le proprietà di un diodo
o Saper polarizzare correttamente un diodo
o Conoscere le proprietà di un transistor
o Saper polarizzare correttamente un transistor
o Conoscere le proprietà ideali di un Amplificatore Operazionale
o Analizzare le configurazioni principali realizzate con A. O.
o Conoscere le strutture basilari degli ADC e dei DAC
o L’organizzazione di un sistema di acquisizione dati
o Conoscere il criterio di funzionamento di alcuni tra i più diffusi dispositivi elettronici di
potenza a tiristori
o Saper analizzare un semplice dispositivo ad SCR o a TRIAC per il controllo in continua e in
alternata della potenza erogata ad un carico
Disciplina: SISTEMI AUTOMATICI
CLASSE III
Conoscere l’utilità dei sistemi di numerazione binario ed esadecimale .
Saper convertire i numeri da sistema decimale a binario ed esadecimale e viceversa .
Saper risolvere semplici calcoli aritmetici tra numeri binari e tra numeri esadecimali. .
Discreta capacità nel gestire le principali operazioni nell'ambiente di lavoro informatizzato ed in
particolare nell’utilizzo del foglio di calcolo.
Descrivere le principali caratteristiche dei dispositivi periferici e le memorie di un computer.
Acquisire i concetti di sistema e di modello di un sistema.
Classificare (anche in modo parzialmente corretto) i diversi tipi di sistemi.
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Descrivere (anche in modo parzialmente corretto) un sistema mediante schemi a blocchi, modelli
matematici e grafici.
Conoscere i modelli matematici di componenti elementari elettrici e termici e saper implementarli in
un foglio elettronico.
Sensori/Trasduttori ed Attuatori .
Conoscere i concetti di programmazione strutturata e di algoritmo.
Conoscere la struttura di un programma in C e i tipi di variabili e costanti.
Progettare semplici programmi in C che utilizzino operatori aritmetici, logici e di assegnazione,
istruzioni di input/output e semplici strutture di controllo (con l’ausilio di appunti e/o libro di testo).
CLASSE IV
Determinare la risposta temporale di un sistema lineare ai segnali canonici.
Determinare la funzione di trasferimento di una rete elettrica costituita da pochi componenti.
Saper riconoscere l'ordine di un sistema.
Prevedere l’andamento qualitativo della risposta al gradino di un sistema lineare.
Conoscere i parametri della risposta al gradino ed il loro legame con il fattore di smorzamento nei
sistemi di 2° ordine.
Conoscere il comportamento dei circuiti RC, RL e RLC nella risposta al gradino.
Conoscere l’utilità ed il significato della risposta in frequenza.
Costruire (anche in modo parzialmente corretto) i diagrammi di Bode di una funzione di
trasferimennto.
Saper descrivere le principali caratteristiche della struttura interna e del funzionamento di un
microprocessore.
Descrivere il significato delle principali istruzioni di trasferimento, aritmetiche, logiche e di salto del
linguaggio assembly.
Conoscere i principali tipi di indirizzamento.
Determinare, anche in modo approssimativo, la funzione svolta da un semplice programma in
assembly.
CLASSE V
Conoscere i principali aspetti teorici e pratici dei trasduttori e degli attuatori.
Saper rilevare la caratteristica I/O di un trasduttore
Conoscere le principali problematiche relative all’interfacciamento dei trasduttori.
Descrivere le differenze tra un sistema di controllo a catena chiusa e uno a catena aperta.
Descrivere con schemi a blocchi i componenti di sistemi di controllo a catena chiusa.
Conoscere e saper determinare il guadagno statico e il tipo di un sistema retroazionato.
Conoscere il significato e i vari tipi di errori di un sistema retroazionato.
Determinare le risposte e gli errori a regime dei sistemi retroazionati in base al tipo e ai segnali
applicati.
Calcolare l’effetto dei disturbi in un sistema di controllo retroazionato.
Determinare il guadagno statico di un sistema retroazionato in funzione delle specifiche a regime.
Conoscere il concetto di stabilità di un sistema di controllo.
Verificare la stabilità dei sistemi di controllo analogici, in base al valore dei poli e attraverso il criterio
di Bode, calcolando il margine di fase.
Dimensionare alcuni sistemi di controllo a catena chiusa, in base alle specifiche sul comportamento a
regime.
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Disciplina: IMPIANTI ELETTRICI
CLASSE IV
Conoscere il significato e i risvolti applicativi della Legge 46/1990.
Acquisire il concetto di potenza convenzionale di un impianto elettrico
Comprendere i concetti di carico convenzionale, del coefficiente di utilizzazione e di
contemporaneità.
Sviluppare l’abilità di ricavare il coefficiente di utilizzazione e di contemporaneità per diversi tipi di
carico dalle tabelle tecniche a disposizione dello studente.
Saper calcolare la resistenza elettrica, l’induttanza , la reattanza di linea di un conduttore fornita la
formula di calcolo adottata da tutti i manuali e le caratteristiche tecniche del conduttore.
Saper calcolare la corrente che percorre una linea elettrica trifase noti la potenza assorbita dal carico ,
la tensione nominale sul carico e il cos  dello stesso.
Conoscere le parti costitutive di un cavo elettrico e definirne la portata in base ai parametri da cui
dipende.
Saper applicare il coefficiente di correzione della portata in relazione alla temperatura ambiente
convenzionale di un cavo con posa in aria ricavandolo dalla tabella specifica a disposizione dello
studente.
Sviluppare la competenza di ricavare la portata di uno o più cavi elettrici con posa in aria componenti
circuiti elettrici di tipici impianti civili o industriali utilizzando le tabelle elaborate a partire dalla
norma CEI-UNEL 35024/1.
Conoscere i limiti di pericolosità della corrente elettrica per il corpo umano e i valori della tensione di
contatto di sicurezza.
Comprendere in maniera intuitiva il ruolo svolto dall’impianto di terra.
Conoscere l’obbligatorietà dell’impianto di terra in relazione alla categoria di impianto elettrico.
Conoscere la classificazione dei sistemi elettrici in relazione al collegamento a terra.
CLASSE V
Conoscere gli aspetti principali relativi alla produzione, distribuzione e utilizzazione dell'energia
elettrica
Essere a conoscenza dei metodi di calcolo per il dimensionamento di linee elettriche in BT
Saper dimensionare di impianti elettrici civili ed industriali
Saper realizzare schemi circuitali di semplici impianti elettrici civili e industriali
Saper consultare e utilizzare la letteratura tecnica di settore, i cataloghi e i data sheet
Disciplina: TDP
CLASSE III
Conoscenza delle caratteristiche elettriche dei principali materiali
Conoscenza della simbologia elettrica di base
Conoscere i concetti base di sicurezza elettrica
Saper ricercare le normative principali del settore elettrotecnico
Conoscenza del funzionamento e dello schema circuitale di semplici impianti elettrici civili
Saper realizzare e collaudare in laboratorio semplici impianti elettrici civili
Conoscere le principali grandezze illuminotecniche
Saper produrre una minima documentazione tecnica
Saper usare il PC per disegnare con software dedicato
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CLASSE IV
Conoscere le caratteristiche fondamentali dei materiali e dei principali componenti elettrotecnici
Essere a conoscenza dei metodi di realizzazione e collaudo di semplici impianti elettrici civili e
industriali
Saper ricercare ed interpretare le normative principali del settore elettrotecnico con particolare
riferimento alla legge 46/90 e al D.Lgs. 626/94
Saper redigere la documentazione di base di un semplice progetto elettrico con l'ausilio di software
specifici
Conoscere ed utilizzare i PLC per la realizzazione di semplici automazioni
Conoscere i criteri di progettazione, realizzazione e collaudo di un trasformatore in bassa tensione
CLASSE V
Essere a conoscenza dei metodi di realizzazione e collaudo di impianti elettrici industriali
Saper applicare le normative principali del settore elettrotecnico a semplici casi reali
Saper redigere la documentazione di un semplice progetto elettrico con l'ausilio di software specifici
relativi, al disegno, alla progettazione e al computo metrico estimativo
Saper realizzare in logica cablata semplici impianti industriali
Conoscere gli ambiti applicativi dei PLC
Conoscere i criteri di gestione e realizzazione di un processo di automazione industriale in logica
programmata
2) CORSO LICEO TECNICO
Disciplina: ELETTROTECNICA
CLASSE V
 Saper classificare i dispositivi di conversione dell'energia elettrica;
 Conoscere il funzionamento dei dispositivi più utilizzati per la conversione dell’energia elettrica;
 Conoscere i principi costruttivi e le principali condizioni di funzionamento delle macchine
asincrone
 Conoscere i principi costruttivi delle macchine in c.c.;
 Conoscere le diverse tipologie di eccitazione per le macchine in c.c. e c.a.;

Saper valutare le prestazioni delle macchine in c.c. e c.a., in funzione delle loro caratteristiche;


Conoscere i fenomeni meccanici ed elettromagnetici in funzione delle loro caratteristiche e
correlati al funzionamento degli alternatori;
Saper valutare le prestazioni delle macchine sincrone impiegate come generatori;
Conoscere le tecniche e le modalità per il rilievo sperimentale delle caratteristiche delle macchine
elettriche statiche e dinamiche in corrente continua ed in corrente alternata.
Saper utilizzare i principali strumenti di misura per il collaudo delle macchine elettriche.


Disciplina: IMPIANTI ELETTRICI E PROGETTAZIONE
CLASSE V
Conoscenze:
Conoscenza funzionale dei principali componenti elettrici
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Conoscenza del funzionamento e dello schema circuitale di semplici impianti elettrici civili e
industriali
Competenze:
Saper condurre semplici progetti elettrici industriali
Saper produrre documentazione tecnica di base
Essere in grado di collaudare semplici circuiti elettrici civili e industriali
Saper disegnare un semplice schema elettrico industriale tramite software dedicato
Capacità:
Saper consultare e utilizzare la letteratura tecnica di settore, i cataloghi e i data sheet
Saper utilizzare la strumentazione di base di laboratorio
Disciplina: GESTIONE PROGETTI
CLASSE V
Competenze tecniche:
Essere in grado di trattare con gli specialisti del settore con sufficienti competenze tecniche
Capacità di gestire le problematiche principali connesse alla realizzazione di un progetto elettrico
Partecipare allo studio nelle sue parti più generali del Sistema Qualità
Competenze gestionali:
Essere in grado di sviluppare a livello di progetto un piano di progetto individuando, opportunamente
guidato, risorse, budget, prodotti da consegnare al cliente , tempi.
principali in cui esso si articola
Competenze relazionali:
Essere in grado di ricoprire ruoli , anche se non di leader, nella gestione di un progetto
Disciplina: CONTROLLO PROCESSI INDUSTRIALI
CLASSE V
 Saper rappresentare con schemi a blocchi i componenti di semplici sistemi di controllo per
l’automazione di un processi industriali;
 Conoscere le caratteristiche dei principali trasduttori;
 Saper installare un PLC per il controllo di semplici sistemi di controllo;
 Conoscere la struttura HW di un PLC;
 Saper trasformare un semplice schema funzionale, da logica cablata in programma;
 Conoscere le principali caratteristiche dei SW più utilizzati;
 Saper programmare in linguaggio ladder, un PLC di piccole dimensioni;
 Saper disegnare semplici circuiti di I/O assegnandone le variabili.
Il cordinatore
Prof. Malarco A.C.
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