コース概要

導入

電子工学概念と応用理論の概要

  • 電子工学における電磁気特性の理解
  • 基本的な原子論と電気論への紹介
  • 電子粒子と電流を扱い始める
  • 電圧、電流、抵抗との取り組み方

電子工学における主要部品と用語の概要

  • 抵抗器とは何か?
  • 電圧分割回路と電流分割回路
  • Pull-up レジスタと Pull-down レジスタ
  • 並列バッテリーと回路
  • 直列バッテリーと回路
  • コンデンサとは何か?

インダクタとトランスの原理の理解

  • ダイオード、トランジスタ、電圧レギュレータへの紹介

電子工学における基本的な回路解析の概要

  • AC/DC との取り組み方
  • オームの法則の適用と数学的解法の練習
  • 抵抗器の色コードの把握

回路における電子工学の主要概念と部品の実装

  • ダイオードを使用した電流制御
  • トランジスタを使用したスイッチング状態の利用

Metal Oxide Field Effect Transistor (MOSFET) の概要

  • MOSFET プログラミングとアプリケーションの理解

回路構築と解析に必要なツールの利用

高度な回路解析技術とツールの概要

  • DC 回路解析の実験
  • キルヒホッフの法則とオームの法則の適用
  • 電圧分割器を使用した AC 信号のスケーリング
  • 回路シミュレーションソフトウェアとツールへの概要

メカニカルスイッチとポテンショメータの操作

直列および並列コンデンサネットワークの取り扱い方

RL 回路を使用した RC 回路の高度化と MATLAB シミュレーション

ファザーダイアグラムとファザーアルジェブラの利用

低域通過フィルタと高域通過フィルタを RL 回路で示す

増幅における対数スケールの解析

  • デシベルの概念と応用の理解

低域通過フィルタと高域通過フィルタの構築

ゼナーダイオードとショットキダイオードの実験

  • 半波整流ダイオードと全波整流ダイオード

回路と電子工学における論理ゲートの実装

基本的な電源システムの設計と構築

トランジスタ増幅回路とモデルアプリケーションの実装

アナログからデジタルへ移行する回路と電子工学

  • デジタル電子工学におけるブーリアン代数

データシートとデジタル信号特性の解析

  • 時間図の利用

再利用可能なハードウェアとして統合回路をパッケージ化

  • TTL と CMOS インターフェースの違い

デジタル大規模システムアプリケーションとの統合

プリント配線板設計および技術へのアップグレード

設計エンジニアリングとの統合

トラブルシューティング

まとめと結論

要求

  • C言語を得意としていること
  • プログラマブルロジックコントローラー(PLC)の基本的な理解
  • コンピュータ支援設計(CAD)ソフトウェアを使用した経験
  • 微積分、電気物理学、磁気学の概念に関する基本的な理解
  • エンジニアリングデザイン手法に関する知識

対象者

  • エンジニア
  • コンピュータサイエンティスト
 14 時間

参加者の人数


参加者1人当たりの料金

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