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电子工程关注的是让电子做你想让它们做的事情,以实现工程目标,例如测量或通信。电子工程的学科领域非常广泛,您将获得整个主题领域的基础知识和技能,涵盖计算机硬件、模拟电路、通信系统、电力电子、半导体器件和光电子。下面,我将介绍海马课堂关于谢菲尔德大学EE本科课程辅导内容。
本模块介绍电子系统设计的基本原理。这些想法主要在数字设计的背景下讨论,如果没有一定程度的系统思考和规划,数字设计就无法实际进行。系统设计的其他领域将用于说明和强化系统设计思想适用于数字设计之外的许多领域的想法。该模块还将介绍系统设计人员用于仿真和验证的一些基于计算机的工具。
本模块介绍电路的基本原理。介绍了电路的概念以及交流和直流电源的电压、电流和功率的概念。讨论了电路和磁路之间的相互作用,并介绍了互耦和变压器的概念。在直流和交流电路的背景下介绍了节点、环路和叠加等形式分析方法,并介绍了后者中交流量的复数符号。广泛讨论了各种情况下的功率计算。
本模块介绍了控制构成所有电子和电气电路的有源和无源电路元件的属性和应用的物理原理。讨论了影响电阻器、电容器,尤其是二极管和晶体管的实际行为的问题。介绍了使用二极管和晶体管的电路环境,以及描述其内部行为和外部相互作用的模型。展示了晶体管和二极管如何在开关电路和放大器电路中使用,并在后者的背景下引入了小信号建模的重要概念。
本单元涉及实际编程。学生将学习和练习 C 和 Matlab 编程,为他们作为工程师的发展提供基础技能。
电力供应基础设施的概述,包括目前使用的多种发电方式,后面是保护、安全和关税结构背后的基本想法。讨论了电机的特性以及可用于控制机器性能的电路策略。还描述了用于更通用的高效电源管理的电路。处理功率的电路会消耗能量,如果要避免过热,就必须消除该能量 - 热管理的要素将在音频功率放大器的背景下讨论。
该模块汇集了 BJT、JFET 和 MOSFET 器件的基本物理原理,以展示器件设计中的结构决策如何影响电路元件的性能。基本电路拓扑,如长尾对、达林顿晶体管和电流镜,被描述为探索典型运算放大器内部设计的先驱。讨论了运算放大器的常见应用。探索了简单 CMOS 电路中器件结构和性能之间的关系,并将其应用于实际的数字电路应用。通过日常嵌入式数字系统中的示例介绍了数字系统设计策略。
本模块介绍通信系统的基本结构,并研究系统工作所需的各种电路和信号工程策略。根据关键设计指标介绍和分析了通信系统的基本构建模块。继系统方法之后,介绍并分析了一系列电路组件,例如滤波器和振荡器。这种方法将为您提供一系列级别的系统和组件理解,以便您可以将它们应用到设计中。
该模块介绍了数字处理器组织、架构、指令集架构和系统组织/设计。它还提供了有关底层计算机算法和设计方法的元素(包括 Verilog 硬件描述语言)。该模块以实际示例为基础。然后,该模块考虑一个重要的应用领域,着眼于基本概念、基础数学、设计方法和技术。
该模块介绍了使用经典控制理论对反馈控制系统进行建模、分析和设计。重点是连续时域中的线性时不变 (LTI) 系统,同时也对数字控制器进行了简要介绍。
介绍并加深对电力电子器件和电路的了解;开发用于交流和直流电源转换器的电路分析技术、电路理解和设计能力。
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