Studia mają charakter techniczno-inżynierski i łączą wiedzę teoretyczną z praktycznym kształceniem w zakresie systemów sterowania, robotyki oraz automatyzacji procesów przemysłowych. Już od pierwszych semestrów studenci zdobywają solidne podstawy z matematyki, fizyki oraz informatyki, które są niezbędne do zrozumienia zasad działania układów automatyki i procesów technologicznych. W kolejnych semestrach kształcenie koncentruje się na systemach sterowania, elektronice analogowej i cyfrowej, automatyce procesowej, robotyce, programowaniu sterowników PLC oraz systemów SCADA, a także na sieciach przemysłowych i systemach wbudowanych.
Studia mają wyraźny charakter praktyczny – zajęcia laboratoryjne pozwalają studentom na montaż i programowanie układów automatyki, testowanie i diagnostykę systemów oraz symulowanie procesów przemysłowych. Studenci uczą się również projektowania robotów przemysłowych, tworzenia inteligentnych systemów sterowania w budynkach oraz optymalizacji procesów produkcyjnych. Ważnym elementem nauki jest także programowanie w językach stosowanych w automatyce, takich jak języki drabinkowe (Ladder), strukturalne, a także popularne języki wysokiego poziomu, np. C/C++ czy Python, co pozwala na sterowanie systemami w czasie rzeczywistym i integrację różnych komponentów technologicznych.
Kierunki studiów związane z tą dyscypliną rozwijają również umiejętności analityczne i diagnostyczne – studenci uczą się modelowania matematycznego procesów, analizy danych pomiarowych, wykrywania awarii i wdrażania rozwiązań poprawiających efektywność działania systemów. Istotnym elementem studiów jest również nauka pracy w zespole, prowadzenia projektów inżynierskich oraz komunikacji z klientami i współpracownikami w środowisku przemysłowym.
Absolwenci kierunku automatyka są przygotowani do pracy w przemyśle, energetyce, motoryzacji, robotyce, sektorze IT i w instytucjach badawczo-rozwojowych. Potrafią projektować, wdrażać i nadzorować systemy automatyki, programować roboty przemysłowe, tworzyć inteligentne instalacje budynkowe, prowadzić diagnostykę maszyn i optymalizować procesy technologiczne. Studia dają również możliwość rozwoju w zakresie nowoczesnych technologii, takich jak automatyka przemysłu 4.0, robotyka mobilna czy systemy sterowania w czasie rzeczywistym, co sprawia, że absolwent jest przygotowany do pracy w dynamicznie rozwijającym się środowisku przemysłowym i technologicznym.
1. Typ i tryb studiów:
Studia na kierunku automatyka możemy podzielić na:
1. Typ:
2. Tryb:
2. Zdobywana wiedza i umiejętności
Uczestnicy zdobywają szeroki zakres umiejętności technicznych, analitycznych i programistycznych, które przygotowują ich do pracy w przemyśle, energetyce, robotyce oraz w nowoczesnych systemach sterowania. Przede wszystkim uczą się projektowania, wdrażania i nadzorowania systemów automatyki przemysłowej, zarówno prostych układów, jak i złożonych instalacji w dużych zakładach produkcyjnych. Zdobywają umiejętności integracji czujników, siłowników i sterowników PLC z oprogramowaniem nadzorującym procesy w czasie rzeczywistym.
Studenci rozwijają także zdolności w zakresie programowania, ucząc się języków stosowanych w automatyce, takich jak języki drabinkowe (Ladder), języki strukturalne, a także C/C++ czy Python. Umiejętności te pozwalają im tworzyć systemy sterowania, programować roboty przemysłowe, realizować automatyzację procesów produkcyjnych oraz implementować inteligentne systemy wbudowane i systemy SCADA.
Ważnym aspektem kształcenia jest modelowanie matematyczne i analiza danych pomiarowych, co umożliwia diagnostykę procesów, wykrywanie awarii i optymalizację działania systemów technologicznych. Studenci uczą się również projektowania robotów, symulacji procesów przemysłowych oraz tworzenia wizualizacji i dokumentacji projektowej, co pozwala im w pełni realizować projekty od koncepcji po wdrożenie.
Kierunek rozwija także umiejętności organizacyjne i współpracy w zespole, ponieważ praca nad projektami automatyki wymaga koordynacji działań między specjalistami z różnych dziedzin, jak elektronika, mechanika czy informatyka. Studenci zdobywają zdolność prowadzenia projektów inżynierskich, komunikowania się z klientami i inwestorami, a także przygotowywania raportów i prezentacji technicznych.
Efektem kształcenia jest kompleksowa umiejętność podejścia do problemów technicznych – absolwent potrafi analizować procesy przemysłowe, projektować i wdrażać systemy automatyki, diagnozować usterki, optymalizować pracę urządzeń oraz integrować nowoczesne technologie w celu zwiększenia efektywności i bezpieczeństwa procesów przemysłowych.