LM-25 - Ingegneria dell'automazione & LM-28 - Ingegneria elettrica

Documenti analoghi
30/S-Classe delle lauree specialistiche in ingegneria delle telecomunicazioni Nome del corso. Ingegneria delle Telecomunicazioni

9-Classe delle lauree in ingegneria dell'informazione Nome del corso. Ingegneria delle telecomunicazioni

O/5 D.R. n del Scienze e tecniche psicologiche

produzione, dei servizi e delle professioni (art. 11 comma 4 DM509 del 3/11/99) sono state consultate in data 15/01/2001

10-Classe delle lauree in ingegneria industriale Nome del corso. Ingegneria gestionale

LM-27 - Ingegneria delle telecomunicazioni & LM-29 - Ingegneria elettronica

Università degli Studi di FIRENZE Ordinamento didattico. Laurea Magistrale in INGEGNERIA BIOMEDICA

30/S - Classe delle lauree specialistiche in ingegneria delle telecomunicazioni. Data di attivazione 29/05/2003

collegio didattico di ingegneria civile

26-Classe delle lauree in scienze e tecnologie informatiche Nome del corso. Informatica

Obiettivi formativi specifici

I4M LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA MECCANICA

Proposta di modifica di Ingegneria meccanica. Data di approvazione del consiglio di facoltà 11/03/2002

INGEGNERIA CIVILE 08 INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE

Data del DM di approvazione del ordinamento 01/10/2002 didattico. Data del DR di emanazione del ordinamento 04/03/2003 didattico

57/S - Classe delle lauree specialistiche in programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali

LM-31 - Ingegneria gestionale. Ingegneria gestionale. Obiettivi formativi qualificanti della classe: LM-31 Ingegneria gestionale

Matematica, informatica e statistica 40 ING-INF/05 : SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI

Obiettivi formativi qualificanti della classe: LM-31 Ingegneria gestionale

produzione, dei servizi e delle professioni (art. 11 comma 4 DM509 del 3/11/99) sono state consultate in data 15/11/2004

Regolamento Didattico. Corso di Laurea Magistrale Interateneo (Università del Sannio e Università Federico II di Napoli) in.

Classe delle lauree in ingegneria industriale

Data del DM di approvazione del ordinamento 19/12/2003 didattico. Data del DR di emanazione del ordinamento 19/01/2004 didattico

Classe delle lauree specialistiche in Ingegneria Biomedica

Electronic Engineering. italiano. convenzionale. COCORULLO Giuseppe. Corso di studio N. COGNOME NOME SETTORE QUALIFICA PESO TIPO SSD

Ingegneria Civile e Ambientale - Gestione e Controllo della Progettazione e della Realizzazione dei Lavori Pubblici e Privati

L-9 Classe delle lauree in INGEGNERIA INDUSTRIALE

ECONOMIA E COMMERCIO (CLEC)

REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA IN COMUNICAZIONE DIGITALE

Università degli Studi di BOLOGNA 100/S - Classe delle lauree specialistiche in tecniche e metodi per la societa dell'informazione Scienze di Internet

I4H LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA CHIMICA

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI UDINE REGOLAMENTO DIDATTICO DI CORSO DI LAUREA

Informazioni generali

Data del DM di approvazione del ordinamento 17/01/2003 didattico. Data del DR di emanazione del ordinamento 07/02/2003 didattico

I4L LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA ELETTRICA

99/S-Classe delle lauree specialistiche in studi europei Nome del corso. Studi europei

Obiettivi formativi qualificanti della classe: LM-20 Ingegneria aerospaziale e astronautica

Università degli Studi di Messina Dipartimento di Matematica e Informatica

Comunicazioni dell'ateneo al CUN

REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA IN SCIENZE E TECNOLOGIE DELLA COMUNICAZIONE MUSICALE

Per l'accesso al corso di laurea magistrale sono altresì richiesti i seguenti requisiti curriculari:

CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN INFORMATICA (CLASSE L-31 - SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE) MANIFESTO DEGLI STUDI PER L'A. A.

LUMSA FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

Informazioni generali

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA

Informazioni generali

Università degli studi di Milano Bicocca Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali Corso di Laurea Magistrale in INFORMATICA

Università degli studi di Pisa Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali

BIOLOGIA. Corso di Laurea magistrale in. (classe LM-6)

I4G LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA GESTIONALE

LAUREA IN FISICA APPLICATA

Data del DM di approvazione con riserva del 02/08/2001 ordinamento didattico. Data del DR di emanazione del ordinamento 18/09/2001 didattico

Informazioni generali

REGOLAMENTO DIDATTICO CORSO DI LAUREA IN OTTICA E OPTOMETRIA

Collegio Ingegneria Informatica, del Cinema e Meccatronica LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA MECCATRONICA

12/06/ /01/ /01/2009

Obiettivi formativi qualificanti della classe: LM-32 Ingegneria informatica

84/S-Classe delle lauree specialistiche in scienze economico-aziendali Nome del corso

58/S-Classe delle lauree specialistiche in psicologia Nome del corso PSICOLOGIA

Università degli Studi di Milano-Bicocca. Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali

Indirizzi per gli Esami di Stato 2004

Università degli Studi dell'aquila Ordinamento didattico. Laurea Magistrale in INGEGNERIA ELETTRICA

Pos. AG Decreto n. 259 IL RETTORE

Facoltà di Ingegneria. Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Civile

REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN BIOLOGIA MOLECOLARE DELLA CELLULA

I3A LAUREA IN INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE

In coerenza con tali obiettivi, il CdL prevede un percorso formativo articolato su tre livelli:

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI UDINE REGOLAMENTO DIDATTICO DI CORSO DI LAUREA. Corso di laurea in Ingegneria Elettronica

I4M LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA MECCANICA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA

LAUREA TRIENNALE IN SCIENZE BIOLOGICHE (CLASSE L-13 DELLE LAUREE IN SCIENZE BIOLOGICHE) MANIFESTO DEGLI STUDI A.A. 2009/2010 (DM 270/04)

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI UDINE REGOLAMENTO DIDATTICO DI CORSO DI LAUREA MAGISTRALE

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA FACOLTA DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI

REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN INGEGNERIA INFORMATICA TITOLO PRIMO DISPOSIZIONI GENERALI E COMUNI

Obiettivi formativi qualificanti della classe: LM-28 Ingegneria elettrica

Data del DM di approvazione del ordinamento 15/05/2003 didattico. Data del DR di emanazione del ordinamento 29/05/2003 didattico

Data del DM di approvazione del ordinamento 13/06/2003 didattico. Data del DR di emanazione del ordinamento 14/07/2003 didattico

FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA (SEDE DI PIACENZA) ART. 1

REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA IN MATEMATICA (Mathematics) Classe L-35 Scienze Matematiche

I4G LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA GESTIONALE

REGOLAMENTO DIDATTICO A.A. 2006/07

Coord. Direz. Amm.va/Ufficio Statuto, Regolamenti ed Elezioni D.R. n. 517 IL RETTORE

Obiettivi formativi qualificanti della classe: L-33 Scienze economiche

CODICE INTERNO ALL ATENEO. IL CORSO È: Corso derivante da una riorganizzazione del/i corso/i studio/i (DM 509/99):

Università degli Studi di FIRENZE Ordinamento didattico del Corso di Laurea triennale (DM270) Laurea in INGEGNERIA INFORMATICA

REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA IN CHIMICA APPLICATA E AMBIENTALE

Regolamento didattico del Corso di Laurea Specialistica in Linguistica

MANIFESTO DEGLI STUDI DEL CORSO DI LAUREA IN INFORMATICA (CREMA)

Obiettivi formativi qualificanti della classe: LM-22 Ingegneria chimica

1 anno Attività obbligatorie 30 cfu moduli ssd. 2 anno insegnamenti. F1801Q 16 Laurea Magistrale in Informatica regolamento didattico

Obiettivi formativi qualificanti della classe: LM-23 Ingegneria civile

12/06/ /01/ /01/2009

Università degli studi di Milano Bicocca Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali Corso di Laurea Triennale in INFORMATICA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA. Facoltà di Economia. LAUREA IN Economia e gestione dei servizi turistici

Regolamento Didattico del Corso di Laurea Specialistica in GIURISPRUDENZA Classe 22/S

Università degli Studi di TRENTO 3 - Classe delle lauree in scienze della mediazione linguistica MEDIAZIONE LINGUISTICA PER LE IMPRESE E IL TURISMO

Università degli studi di Genova 67/S-Classe delle lauree specialistiche in scienze della Classe comunicazione sociale e istituzionale Nome del corso

Corso di Laurea in Informatica

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA. Regolamento didattico del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Meccanica Classe LM-33 a.a.

Università degli Studi di FIRENZE Ordinamento didattico del Corso di Laurea Magistrale INGEGNERIA PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO

Transcript:

LM-25 - Ingegneria dell'automazione & LM-28 - Ingegneria elettrica Ingegneria Elettrica e dell'automazione Università Classe Nome del corso Nome inglese Lingua in cui si tiene il corso Codice interno all'ateneo del corso Il corso é Università degli Studi di FIRENZE LM-25 - Ingegneria dell'automazione & LM-28 - Ingegneria elettrica Ingegneria Elettrica e dell'automazione adeguamento di: Ingegneria Elettrica e dell'automazione (1003595) Electrical and Automation Engineering italiano B064^GEN^048017 Data del DM di approvazione dell'ordinamento didattico 13/05/2008 Data del DR di emanazione dell'ordinamento didattico 22/01/2009 Data di approvazione del consiglio di facoltà 10/04/2008 Data di approvazione del senato accademico 21/04/2008 Data della relazione tecnica del nucleo di valutazione 21/01/2008 Data della consultazione con le organizzazioni rappresentative a livello locale della produzione, servizi, professioni corso di nuova istituzione 06/12/2007 Data del parere favorevole del Comitato regionale di Coordinamento 22/01/2008 Modalità di svolgimento Eventuale indirizzo internet del corso di laurea Facoltà di riferimento ai fini amministrativi Massimo numero di crediti riconoscibili 40 convenzionale www.ing.unifi.it INGEGNERIA Obiettivi formativi qualificanti della classe: LM-25 Ingegneria dell'automazione I laureati nei corsi di laurea magistrale della classe devono: - conoscere approfonditamente gli aspetti teorico-scientifici della matematica e delle altre scienze di base ed essere capaci di utilizzare tale conoscenza per interpretare e descrivere i problemi dell'ingegneria complessi o che richiedono un approccio interdisciplinare; - conoscere approfonditamente gli aspetti teorico-scientifici dell'ingegneria, sia in generale sia in modo approfondito relativamente a quelli dell'ingegneria dell'automazione, nella quale sono capaci di identificare, formulare e risolvere, anche in modo innovativo, problemi complessi o che richiedono un approccio interdisciplinare; - essere capaci di ideare, pianificare, progettare e gestire sistemi, processi e servizi complessi e/o innovativi; - essere capaci di progettare e gestire esperimenti di elevata complessità; - essere dotati di conoscenze di contesto e di capacità trasversali; - avere conoscenze nel campo dell'organizzazione aziendale (cultura d'impresa) e dell'etica professionale; - essere in grado di utilizzare fluentemente, in forma scritta e orale, almeno una lingua dell'unione Europea oltre l'italiano, con riferimento anche ai lessici disciplinari. L'ammissione ai corsi di laurea magistrale della classe richiede il possesso di requisiti curriculari che prevedano, comunque, un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali nelle discipline scientifiche di base e nelle discipline dell'ingegneria, propedeutiche a quelle caratterizzanti previste nell'ordinamento della presente classe di laurea magistrale. I corsi di laurea magistrale della classe devono inoltre culminare in una importante attività di progettazione, che si concluda con un elaborato che dimostri la padronanza degli argomenti, la capacità di operare in modo autonomo e un buon livello di capacità di comunicazione. I principali sbocchi occupazionali previsti dai corsi di laurea magistrale della classe sono quelli dell'innovazione e dello sviluppo della produzione, della progettazione avanzata, della pianificazione e della programmazione, della gestione di sistemi complessi, sia nella libera professione sia nelle imprese manifatturiere o di servizi che nelle amministrazioni pubbliche. I laureati magistrali potranno trovare occupazione presso: imprese elettroniche, elettromeccaniche, spaziali, chimiche, aeronautiche in cui sono sviluppate funzioni di dimensionamento e realizzazione di architetture complesse, di sistemi automatici, di processi e di impianti per l'automazione che integrino componenti informatici, apparati di misure, trasmissione e attuazione. Gli atenei organizzano, in accordo con enti pubblici e privati, stages e tirocini. Obiettivi formativi qualificanti della classe: LM-28 Ingegneria elettrica I laureati nei corsi di laurea magistrale della classe devono: - conoscere approfonditamente gli aspetti teorico-scientifici della matematica e delle altre scienze di base ed essere capaci di utilizzare tale conoscenza per interpretare e descrivere i problemi dell'ingegneria complessi o che richiedono un approccio interdisciplinare;

- conoscere approfonditamente gli aspetti teorico-scientifici dell'ingegneria, sia in generale sia in modo approfondito relativamente a quelli dell'ingegneria elettrica, nella quale sono capaci di identificare, formulare e risolvere, anche in modo innovativo, problemi complessi o che richiedono un approccio interdisciplinare; - essere capaci di ideare, pianificare, progettare e gestire sistemi, processi e servizi complessi e/o innovativi; - essere capaci di progettare e gestire esperimenti di elevata complessità; - avere conoscenze nel campo dell'organizzazione aziendale (cultura d'impresa) e dell'etica professionale; - essere in grado di utilizzare fluentemente, in forma scritta e orale, almeno una lingua dell'unione Europea oltre l'italiano, con riferimento anche ai lessici disciplinari. L'ammissione ai corsi di laurea magistrale della classe richiede il possesso di requisiti curriculari che prevedano, comunque, un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali nelle discipline scientifiche di base e nelle discipline dell'ingegneria, propedeutiche a quelle caratterizzanti previste nell'ordinamento della presente classe di laurea magistrale. I corsi di laurea magistrale della classe devono inoltre culminare in una importante attività di progettazione, che si concluda con un elaborato che dimostri la padronanza degli argomenti, la capacità di operare in modo autonomo e un buon livello di capacità di comunicazione. I principali sbocchi occupazionali previsti dai corsi di laurea magistrale della classe sono quelli dell'innovazione e dello sviluppo della produzione, della progettazione avanzata, della pianificazione e della programmazione, della gestione di sistemi complessi, sia nella libera professione sia nelle imprese manifatturiere o di servizi che nelle amministrazioni pubbliche. I laureati magistrali potranno trovare occupazione presso industrie per la produzione di apparecchiature e macchinari elettrici e sistemi elettronici di potenza, per l'automazione industriale e la robotica; imprese ed enti per la produzione, trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica; imprese ed enti per la progettazione, la pianificazione, l'esercizio e il controllo di sistemi elettrici per l'energia e di impianti e reti per i sistemi elettrici di trasporto e per la produzione e gestione di beni e servizi automatizzati. Gli atenei organizzano, in accordo con enti pubblici e privati, stages e tirocini. Sintesi della relazione tecnica del nucleo di valutazione Questa LM è di nuova istituzione e, prima della sua attivazione andrà acquisito il parere del Comitato regionale di coordinamento, si tratta di un CdS interclasse ed è lunico proposto nelle classi LM-25 e LM-28. Per la sua istituzione è stato consultato il Comitato di Indirizzo di Facoltà che ha dato parere favorevole segnalando il notevole interesse del tessuto industriale e professionale per questo profilo. La proposta contiene adeguate motivazioni che giustificano pienamente listituzione di un corso interclasse in base alle esperienze pregresse didattiche e di ricerca sei settori scientifico disciplinari coinvolti. Sono sviluppati in modo esauriente gli obiettivi specifici del CdS, e la descrizione dei risultati di apprendimento. In fase di definizione del regolamento dovranno essere riconsiderati i contenuti degli insegnamenti e le modalità della didattica e degli accertamenti per un miglioramento degli standard qualitativi relativi al conseguimento degli obiettivi formativi, alla progressione della carriera degli studenti ed al gradimento degli studenti. Le risorse di docenza sono appropriate e il 100% dei CFU è coperto da docenti di ruolo. Lattività di ricerca collegata al corso di studio appare di notevole livello. Le strutture didattiche a disposizione del Corso di studio sono adeguate. Sintesi della consultazione con le organizzazioni rappresentative a livello locale della produzione, servizi, professioni Il giorno 6/12/2007 si è riunito il Comitato di indirizzo della Facoltà. Erano presenti, tra gli altri, i rappresentanti dellassociazione Industriali, degli ordini degli Ingegneri di Firenze, Prato e Pistoia, degli enti locali, di Confindustria e di alcune aziende. Il Preside ha presentato le linee di progettazione dei nuovi corsi di studio della Facoltà di Ingegneria. L'offerta didattica della Facoltà di Ingegneria si concretizza in sette Corsi di Laurea di primo livello e in dodici corsi di laurea magistrale. Il Preside ha illustrato, quindi, le proposte degli Ordinamenti delle Lauree e delle Lauree Magistrali redatti ai sensi del D.M. 270/04. Dalla discussione che ha fatto seguito alla presentazione sono emersi dai presenti suggerimenti, proposte e comunque generale consenso alla linea di razionalizzazione dell'offerta formativa adottata dalla Facoltà. Al termine il Comitato di Indirizzo della Facoltà di Ingegneria ha espresso parere pienamente favorevole alle proposte degli Ordinamenti delle Lauree e delle Lauree Magistrali. In particolare, per quanto riguarda il CdLM in Ingegneria Elettrica e dellautomazione, il Comitato ha espresso apprezzamento per il carattere interdisciplinare del corso di studio proposto, ritenendolo un positivo arricchimento dellofferta formativa della Facoltà. Il Comitato ritiene la figura professionale prodotta pienamente corrispondente alle esigenze del territorio, contraddistinto da numerose aziende che operano nel settore elettrico e dellautomazione. Sintesi del parere del comitato regionale di coordinamento Il Comitato regionale di coordinamento delle Università toscane, nella riunione del 22.1.2008, vista la proposta delluniversità degli Studi di Firenze, valutate le motivazioni addotte dai proponenti esprime parere favorevole allistituzione del seguente nuovo corso di studio: Corso di Laurea Magistrale interclasse in Ingegneria elettrica e dell'automazione (LM-25-LM-28). Obiettivi formativi specifici del corso e descrizione del percorso formativo Il Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Elettrica e dellautomazione forma tecnici di elevato livello, dotati di una significativa padronanza dei metodi della modellistica analitica e numerica e dei contenuti tecnico scientifici generali dellingegneria Elettrica e dellautomazione. E una figura professionale con elevata preparazione scientifica interdisciplinare sui settori specifici che riguardano lautomazione industriale e lingegneria elettrica. Il livello di approfondimento dei temi trattati durante il percorso formativo caratterizza il Laureato Magistrale per unottima padronanza tecnico-culturale nei campi dellelettrotecnica e dellautomazione, e gli conferisce abilità nel trattare problemi complessi, secondo un approccio interdisciplinare. Egli ha consapevolezza e capacità di assunzione di responsabilità per i ruoli ricoperti. Gli obiettivi formativi specifici si concretizzano nelle professioni per le quali viene preparato lo studente. In particolare le figure professionali prodotte dal corso di laurea: conducono ricerche, ovvero applicano le conoscenze esistenti per disegnare, progettare, controllare anche in modo automatico, produrre e manutenere sistemi, motori, apparati e attrezzature rivolte alla generazione, distribuzione ed uso di energia elettrica, anche in relazione allimpiego di nuove tecnologie connesse con le energie alternative e rinnovabili; sono capaci di concepire, progettare e gestire sistemi, processi e servizi complessi e innovativi sia nel settore specifico dell'automazione sia in altri comparti dove l'automazione gioca un ruolo rilevante; conducono ricerche, ovvero applicano le conoscenze esistenti nei contesti applicativi degli azionamenti elettrici, dei sistemi robotici, della diagnostica e dei sistemi tolleranti ai guasti, della compatibilità elettromagnetica; conducono ricerche sugli aspetti tecnologici di particolari materiali e processi; definiscono e progettano standard e procedure per garantire il funzionamento e la sicurezza dei sistemi di generazione e di distribuzione dellenergia elettrica, nonché dei sistemi e degli apparati da questa alimentati; sovrintendono e dirigono tali attività; sono in grado di valutare i risvolti economici, organizzativi e gestionali derivanti dall'uso delle nuove tecnologie; sono in grado di valutare limpatto delle soluzioni ingegneristiche nel contesto sociale e fisico-ambientale, considerando i rischi collegati alle tecnologie impiegate e tenendo conto delle politiche del rispetto dellambiente.

La formazione del laureato magistrale in Ingegneria Elettrica e dellautomazione ha anche lobiettivo di fornire le competenze per lapprendimento permanente in un settore ad elevata evoluzione tecnologica, per lulteriore specializzazione in settori specifici o scientificamente avanzati, per la prosecuzione degli studi in livelli di formazione superiore quali Master e Scuole di dottorato. Articolazione del percorso formativo In accordo con quanto indicato dal DM 16 Marzo 2007 (Art. 6, comma 3) Determinazione delle classi di laurea magistrale, il corso di laurea magistrale in Ingegneria Elettrica e dellautomazione prevede curricula diversi, al fine di favorire liscrizione di studenti in possesso di lauree in ingegneria differenti, appartenenti a classi diverse, garantendo comunque il raggiungimento degli obiettivi formativi del corso di laurea magistrale. In questo senso, il corso è articolato in modo tale da fornire agli studenti una preparazione tecnico-scientifica completa in entrambi i settori dellingegneria dellautomazione e dellingegneria Elettrica, indipendentemente dalla classe triennale di provenienza dello studente, che può essere la classe dellinformazione o quella Industriale. La differenziazione, legata alla classe di provenienza, è attuata prevalentemente nel primo anno di corso, durante il quale viene fornita una preparazione avanzata maggiormente indirizzata verso lautomazione agli studenti provenienti dalla classe industriale e, invece, una preparazione più orientata agli aspetti avanzati dellingegneria elettrica e meccanica agli studenti che provengono dalla classe dellinformazione. Nel secondo anno di corso vengono, invece, previsti percorsi di studio diversi in relazione alla classe di laurea magistrale scelta dallo studente (Ing. dellautomazione o Ing. Elettrica), pur garantendo, in entrambi i percorsi, una formazione completa e di elevato livello in entrambi i settori. Infatti, il punto di forza specifico del corso di studio è costituito dalla profonda interdisciplinarietà dei percorsi di studio proposti. Questa interdisciplinarietà è rafforzata dalla presenza di diversi corsi integrati costituiti da moduli di insegnamento tenuti da docenti dei settori caratterizzanti le due classi di laurea magistrale. Risultati di apprendimento attesi, espressi tramite i Descrittori europei del titolo di studio (DM 16/03/2007, art. 3, comma 7) Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding) Gli studenti del corso di studio conseguono conoscenze e capacità di comprensione approfondite nel campo dellingegneria Elettrica e dellautomazione, ad un livello che include la conoscenza di temi tecnologicamente rilevanti ed avanzati per questi ambiti. La conoscenza e capacità di comprensione è sviluppata essenzialmente con gli strumenti didattici tradizionali, quali le lezioni frontali e lo studio personale su testi e pubblicazioni scientifiche per la preparazione degli esami e del lavoro finale di tesi. Lacquisizione di conoscenze e capacità può avvenire anche attraverso luso di testi in lingua straniera (essenzialmente in inglese) e lutilizzo di strumenti scientifici (informatici e di altra natura) specifici per lanalisi e la progettazione di sistemi elettrici e di automazione. La verifica del raggiungimento dellobiettivo formativo è ottenuta con prove desame a contenuto prevalentemente orale e con prove scritte finali ed in itinere, anche nella forma di test, oltre che con la valutazione dellelaborato finale di tesi da parte della commissione di laurea. Capacità di applicare conoscenza e comprensione (applying knowledge and understanding) Il laureato magistrale in Ingegneria Elettrica e dellautomazione è in grado di applicare le conoscenze e le capacità di comprensione acquisite dimostrando elevata capacità di sintesi, visione interdisciplinare dei problemi ed un approccio professionale nei settori che caratterizzano il corso di studio. Ciò deriva dallaver acquisito solide basi tecnico-scientifiche durante il percorso formativo del primo livello, a cui si aggiungono gli studi avanzati del secondo livello. E in grado di comprendere nel dettaglio le problematiche e di applicare le conoscenze acquisite per impostare, progettare, realizzare e verificare sistemi ed apparati anche di elevata complessità funzionale; è in grado di collaborare e coordinarsi con esperti di settore; può condurre esperimenti anche complessi, gestire ed impiegare strumentazione e software avanzati, analizzare ed interpretare le informazioni anche attraverso luso di tecniche di calcolo e statistiche di elevata complessità. E dotato di elevata capacità di ottimizzazione dei problemi e può ricercare soluzioni supportate dallesperienza tecnica acquisita nel settore specifico. La capacità di applicare conoscenza e comprensione è sviluppata essenzialmente con gli strumenti didattici sperimentali, quali le esercitazioni, lattività di laboratorio e la discussione di casi di studio. Tale capacità deve essere dimostrata nella predisposizione, soprattutto in forma autonoma, di elaborati analitici o progettuali, eventualmente previsti dagli insegnamenti. Momento finale riassuntivo delle capacità applicative è senzaltro il lavoro finale di tesi. Un ruolo importante può essere svolto dallattività di tirocinio o stage presso aziende ed enti esterni, o in laboratori di ricerca pubblici e privati, compresi quelli del corso di studio. Il raggiungimento dellobiettivo formativo è dimostrato dal superamento delle prove desame e nella valutazione, laddove prevista, delle attività di laboratorio e degli elaborati. Una verifica più generale del raggiungimento dellobiettivo si ha nella valutazione dellelaborato finale da parte della commissione di laurea. Il raggiungimento dellobiettivo nelle attività di tirocinio e stage è verificato sulla base della apposita relazione del tutor previsto. Autonomia di giudizio (making judgements) Il Laureato magistrale in Ingegneria Elettrica e dellautomazione possiede elevata capacità di analisi nel proprio campo di studio. Le attività formative intraprese, caratterizzanti le due Classi, gli consentono di formulare, in maniera autonoma e con approccio interdisciplinare, considerazioni rigorose e tecnicamente valide sui temi e sui progetti affrontati. Lautonomia di giudizio viene sviluppata mediante le attività che richiedono allo studente uno sforzo personale, quale la produzione di un elaborato autonomo, nei singoli corsi o per la prova finale, ma viene implementata anche nelle attività di gruppo che consentono di sviluppare la capacità di selezionare le informazioni rilevanti, la definizione collegiale delle strategie, la giustificazione, anche dialettica, delle scelte effettuate, la presa di coscienza delle implicazioni, anche sociali, delle azioni intraprese. Il raggiungimento dellobiettivo formativo è dimostrato dal superamento delle prove desame orali o scritte in forma di tema o di elaborati. Abilità comunicative (communication skills) Il Laureato magistrale in Ingegneria Elettrica e dellautomazione è dotato di buone capacità relazionali e decisionali; è in grado di presentare i risultati della propria attività in forma scritta ed orale con caratteristiche di organicità e rigore tecnico; può comunicare e trasferire informazioni, idee, problemi e soluzioni a interlocutori specialisti e non specialisti, sia in lingua italiana che in una lingua straniera, tipicamente inglese. Le abilità comunicative interpersonali sono sviluppate nella partecipazione ad attività di laboratorio assistite, prevalentemente organizzate per gruppi, oltre che nelle attività di apprendimento sperimentale. Le abilità comunicative in pubblico sono sviluppate nella realizzazione di presentazioni degli elaborati, laddove previsti, con eventuali ausili multimediali, e soprattutto nella prova finale. La partecipazione a stage, tirocini e soggiorni di studio allestero possono ricoprire un ruolo importante nello sviluppo di abilità comunicative. La verifica del raggiungimento degli obiettivi consiste nelle valutazioni desame, laddove la presentazione dei risultati sia parte essenziale della prova desame, oltre che nella valutazione globale del candidato nellesame di laurea da parte della commissione. Le abilità relazionali maturate durante stage e tirocini sono evidenziate nelle apposite relazioni predisposte dai tutor previsti. Capacità di apprendimento (learning skills) Il laureato sviluppa le adeguate capacità di apprendimento necessarie per progredire con successo nel percorso formativo. Tali capacità gli consentono di intraprendere, in autonomia, i necessari aggiornamenti legati al rapido evolversi della tecnologia. E capace di intraprendere gli studi sui livelli di formazione più avanzati quali i Master e lambito della ricerca attraverso anche laccesso a Scuole di Dottorato. La capacità di apprendere in forma prevalentemente guidata è sviluppata nella preparazione degli esami orali nonché nella redazione di elaborati analitici o progettuali e relazioni. E in particolare nella redazione dellelaborato di tesi per la prova finale, soprattutto se svolto in occasione di un tirocinio o uno stage, che lo studente sviluppa e dimostra capacità di apprendimento autonomo. La verifica del raggiungimento dellobiettivo è legata ai risultati di profitto nella didattica tradizionale e alle relazioni apposite dei tutor previsti per le attività di stage e

tirocinio. Conoscenze richieste per l'accesso (DM 270/04, art 6, comma 1 e 2) Il regolamento didattico del corso di laurea magistrale definisce i corsi di laurea e gli indirizzi o orientamenti che consentono laccesso diretto al corso di laurea magistrale. Per gli studenti in possesso di titoli diversi da quelli previsti per laccesso diretto, il regolamento didattico definisce i requisiti curriculari necessari per poter accedere al corso di laurea magistrale. Il regolamento didattico definisce anche i requisiti di adeguatezza della personale preparazione necessaria per laccesso al corso e le modalità di verifica di tale preparazione. Eventuali integrazioni curriculari in termini di crediti formativi universitari dovranno essere acquisite prima di tale verifica della preparazione individuale. Caratteristiche della prova finale (DM 270/04, art 11, comma 3-d) Per essere ammesso alla prova finale, lo studente deve avere acquisito tutti i crediti nelle restanti attività formative previste dal Regolamento didattico del Corso. La prova finale ha unestensione in crediti corrispondente ad un impegno di circa 4 mesi a tempo pieno, salvo la necessità di approfondimenti necessari per lacquisizione di conoscenze propedeutiche su argomenti e tematiche non seguiti nel corso di studi o nella precedente laurea triennale. In genere la prova può riguardare unattività di progettazione o lapplicazione di metodologie avanzate alla soluzione di problemi specifici; essa si conclude con un elaborato il cui obiettivo è quello di verificare la padronanza dellargomento trattato, la capacità di operare dello studente nonché la sua capacità di comunicazione. Lattività condotta, relazionata nella tesi di laurea, avviene sotto la guida di due docenti universitari; qualora tale attività sia condotta esternamente, presso aziende e/o Enti, ai relatori universitari si affianca, di norma, un esperto aziendale che svolge le funzioni di tutore. Il laureando applica metodologie avanzate, collegate ad attività di ricerca/innovazione tecnologica, raggiungendo nello specifico settore di approfondimento competenze complete ed autonomia di giudizio, sotto la guida ed in dialettica con i relatori della tesi. Questultima può essere redatta in lingua inglese, soprattutto nel caso in cui lattività sia stata sviluppata nellambito di un programma di internazionalizzazione Sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati (Decreti sulle Classi, Art. 3, comma 7) Il profilo che il complesso delle attività formative intende conseguire è quello di una figura professionale flessibile, con formazione multidisciplinare, atta ad inserirsi negli ambiti operativi molto differenziati tipici dellingegneria Elettrica e dellingegneria dellautomazione quali quelli dell'innovazione e dello sviluppo, della progettazione avanzata, della pianificazione e della programmazione, della gestione di sistemi complessi, sia nella professione libera che nelle imprese o nelle amministrazioni pubbliche. In particolare, i laureati magistrali del Corso potranno trovare occupazione presso imprese elettriche, elettroniche, elettromeccaniche, automobilistiche, aerospaziali, chimiche in cui sono sviluppate funzioni di dimensionamento e di realizzazione di architetture complesse, di sistemi automatici, di processi ed impianti per lautomazione che integrino componenti informatici, apparati di misure, trasmissione e attuazione nonché di impianti per la produzione, trasmissione e distribuzione dellenergia elettrica, di apparecchiature e macchinari elettrici e di sistemi elettronici di potenza. Il corso prepara alla professione di Ingegneri elettrotecnici e dell'automazione industriale - (2.2.1.3.0) Motivazioni dell'istituzione del corso interclasse (Decreti sulle Classi, Art. 3, comma 7) Presso la Facoltà di Ingegneria delluniversità degli Studi di Firenze esistono, da molti anni, due gruppi di docenti impegnati, sia a livello didattico che di ricerca, nei settori dellingegneria Elettrica e dellingegneria dellautomazione. Con lanno accademico 2000-2001 lateneo di Firenze ha avviato la riforma degli ordinamenti degli studi universitari come previsto dal D.M. 3 novembre 1999, n. 509. A livello di lauree triennali, presso la Facoltà di Ingegneria, il settore dellingegneria dellautomazione trovò spazio come curriculum allinterno del nuovo corso di laurea in Ingegneria Elettronica e, come orientamento, allinterno del corso di laurea in Ingegneria Meccanica, mentre, per il settore dellingegneria Elettrica, fu attivato lo specifico corso di laurea in Ingegneria Elettrica. A livello di lauree specialistiche fu attivato il corso di laurea specialistica in Ingegneria dellautomazione. I percorsi di studio offerti nei due specifici settori, nei due livelli di laurea, sono sempre stati caratterizzati da unimpostazione profondamente interdisciplinare. Nei percorsi offerti nel settore dellingegneria dellautomazione sono sempre stati presenti insegnamenti di discipline caratterizzanti lingegneria Elettrica e viceversa. Questa profonda interdisciplinarietà è dettata dalle esigenze culturali legate alle figure professionali prodotte: la preparazione di un Ingegnere Magistrale dellautomazione non può prescindere dalle indispensabili conoscenze nei settori relativi allelettrotecnica, alle Macchine Elettriche ed agli Impianti Elettrici, così come quella di un Ingegnere Magistrale Elettrico non può non richiedere una profonda conoscenza delle tecniche connesse con lautomazione Industriale e con la Meccanica applicata alle macchine. In questi due settori lesigenza interdisciplinare è sempre stata necessaria anche nel passato, ma è divenuta ancora più pressante negli ultimi anni, con lo sviluppo di settori applicativi, quali la domotica, la robotica industriale, la meccatronica, ecc., che richiedono figure professionali con profonda preparazione culturale sia nellambito dellautomazione Industriale che in quello dellingegneria Elettrica. Lesigenza di questa profonda interdisciplinarietà tra i due settori è, tra laltro, testimoniata dai profili occupazionali classificati dallistat che prevedono espressamente, a livello di professione, la figura dellingegnere Elettrotecnico e dellautomazione Industriale (classificazione 2.2.1.3.0) senza, peraltro, prevedere le singole professioni di Ingegnere Elettrico o Ingegnere dellautomazione. Cogliendo loccasione della riforma dettata dal DM 270, la presente proposta si indirizza verso una razionalizzazione dellofferta formativa in questi due settori, da sempre fortemente interconnessi sia dal punto di vista culturale che da quello degli sbocchi professionali. A livello di lauree triennali, il settore dellingegneria dellautomazione continuerà ad offrire un curriculum allinterno del CdL in Ing. Elettronica e delle Telecomunicazioni ed un percorso di studio allinterno del CdL in Ingegneria Meccanica, mentre il settore dellingegneria Elettrica troverà spazio in un apposito curriculum attivato allinterno del CdL in Ingegneria Meccanica. Questi percorsi formativi troveranno uno sbocco comune nella Laurea Magistrale interclasse in Ingegneria Elettrica e dellautomazione. I percorsi offerti allinterno del corso di studio consentiranno di formare uningegnere con una completa e profonda preparazione nei due settori dellingegneria Elettrica e dellingegneria dellautomazione, indipendentemente dalla classe di laurea magistrale scelta dallo studente. Attività caratterizzanti LM-25 Ingegneria dell'automazione ambito disciplinare settore CFU Ingegneria dell'automazione ING-IND/13 Meccanica applicata alle macchine ING-IND/32 Convertitori, macchine e azionamenti elettrici 45-66 LM-28 Ingegneria elettrica ambito disciplinare settore CFU Ingegneria elettrica ING-IND/31 Elettrotecnica ING-IND/32 Convertitori, macchine e azionamenti elettrici ING-IND/33 Sistemi elettrici 45-66

ING-INF/04 Automatica Minimo di crediti riservati dall'ateneo minimo da D.M. 45 : Totale per la classe 45-66 per l'energia ING-INF/07 Misure elettriche ed elettroniche Minimo di crediti riservati dall'ateneo minimo da D.M. 45 : Totale per la classe 45-66 Totale Attività Caratterizzanti 90-132 Attività Comuni settori in comune tra le due classi selezionati nella presente proposta CFU min CFU max ING-IND/32- Convertitori, macchine e azionamenti elettrici 9 24 minimo crediti caratterizzanti per la classe: LM-25 Ingegneria dell'automazione minimo crediti caratterizzanti per la classe: LM-28 Ingegneria elettrica 45 + 45 - massimo dei crediti in comune: 24 = minimo dei crediti per attività di base e caratterizzanti 66 massimo crediti caratterizzanti per la classe: LM-25 Ingegneria dell'automazione massimo crediti caratterizzanti per la classe: LM-28 Ingegneria elettrica 66 + 66 - minimo dei crediti in comune: 9 = massimo dei crediti per attività di base e caratterizzanti 123 Attività affini ambito: Attività formative affini o integrative A11 A12 FIS/01 - Fisica sperimentale FIS/03 - Fisica della materia MAT/03 - Geometria MAT/05 - Analisi matematica MAT/07 - Fisica matematica MAT/08 - Analisi numerica MAT/09 - Ricerca operativa ING-IND/31 - Elettrotecnica ING-INF/01 - Elettronica ING-INF/03 - Telecomunicazioni ING-INF/04 - Automatica ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni intervallo di crediti da assegnarsi complessivamente all'attività (minimo da D.M. 12) 12 24 CFU 6 12 6 18 Totale Attività Affini 12-24 Altre attività ambito disciplinare CFU min CFU max A scelta dello studente 8 12 Per la prova finale 12 18 Ulteriori attività formative (art. 10, comma 5, lettera d) Ulteriori conoscenze linguistiche 0 3 Abilità informatiche e telematiche 0 3 Tirocini formativi e di orientamento 0 12 Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro 0 3 Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. d 3 Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali - - Totale Altre Attività 23-51

Riepilogo CFU CFU totali per il conseguimento del titolo 120 Range CFU totali del corso 101-198 Vengono evidenziati i percorsi per ciascuna classe Riepilogo cfu: LM-25 min max crediti caratterizzanti 45 + 123 + crediti per attività affini 12 + 24 + crediti per altre attività 23 = 51 = Totale minimo per la classe LM-25 80 198 Riepilogo cfu: LM-28 min max crediti caratterizzanti 45 + 123 + crediti per attività affini 12 + 24 + crediti per altre attività 23 = 51 = Totali per la classe LM-28 80 198 Motivazioni dell'inserimento nelle attività affini di settori previsti dalla classe (ING-IND/31 ING-INF/04 ) L'inserimento dei settori ING-IND/31 e ING-INF/04 tra le attività affini e integrative è motivato dalla necessità di prevedere la possibile attivazione di corsi integrativi dedicati all'approfondimento di tematiche avanzate di carattere teorico-scientifico nei due settori, da fornire agli studenti in relazione al percorso di studio scelto. Note relative alle altre attività Il totale dei crediti per le Altre Attività riportato nella tabella indica automaticamente come massimo valore la somma dei singoli massimi. Il Corso di Laurea si atterrà comunque ad un intervallo totale di 27-39. Note relative alle attività di base Note relative alle attività caratterizzanti Per il CUN: Si concorda sul fatto che in questa fase di sperimentazione di questo corso interclasse è opportuno mantenere intervalli più ampi e di procedere ad una riduzione dellampiezza di questi in occasione di una prossima revisione dellordinamento, dopo una adeguata fase di sperimentazione. RAD chiuso il 22/04/2008