Bądźmy w kontakcie

Plan Szkolenia

Wprowadzenie

Przegląd koncepcji i teorii stosowanych w elektronice

  • Zrozumienie właściwości elektromagnetyzmu w elektronice
  • Wprowadzenie do podstawowej teorii atomowej i teorii elektryczności
  • Rozpoczęcie pracy z cząstkami elektronów i prądem
  • Praca z napięciem, prądem i oporem

Przegląd podstawowych komponentów i terminów w elektronice

  • Czym jest rezystor?
  • Dzielnik napięcia a dzielnik prądu
  • Rezystor podciągający a rezystor ściągający
  • Baterie i obwody równoległe
  • Baterie i obwody szeregowe
  • Czym jest kondensator?

Zrozumienie zasad działania cewek i transformatorów

  • Wprowadzenie do diod, tranzystorów i regulatorów napięcia

Rozpoczęcie pracy z podstawową analizą obwodów w elektronice

  • Praca z prądem zmiennym/stałym
  • Stosowanie prawa Ohma i praktyka rozwiązań matematycznych
  • Zapoznanie się z kodami kolorów rezystorów

Implementacja podstawowych koncepcji i komponentów elektroniki w obwodach

  • Praca z diodami do manipulacji prądem
  • Wykorzystanie tranzystorów do przełączania stanów

Przegląd tranzystora polowego z izolowaną bramką (MOSFET)

  • Zrozumienie programowania i zastosowań MOSFET

Wykorzystanie niezbędnych narzędzi do budowy i analizy obwodów

Przegląd zaawansowanych technik i narzędzi analizy obwodów

  • Eksperymentowanie z analizą obwodów prądu stałego
  • Stosowanie praw Kirchhoffa i Ohma
  • Skalowanie sygnałów prądu zmiennego z dzielnikami napięcia
  • Rozpoczęcie pracy z oprogramowaniem i narzędziami do symulacji obwodów

Obsługa przełączników mechanicznych i potencjometrów

Manipulacja sieciami kondensatorów szeregowych i równoległych

Przejście od obwodów RC do obwodów RL z symulacją w MATLAB

Praca z diagramami fazorów i algebrą fazorów

Ilustracja filtrów dolnoprzepustowych i górnoprzepustowych z obwodami RL

Analiza skali logarytmicznej w wzmocnieniu

  • Zrozumienie zastosowań i koncepcji decybeli

Budowa filtrów dolnoprzepustowych i górnoprzepustowych

Eksperymentowanie z diodami Zenera i Schottky’ego

  • Dioda półfalowa a dioda pełnofalowa

Implementacja bramek logicznych w obwodach i elektronice

Projektowanie i budowa podstawowych systemów zasilania

Realizacja obwodów wzmacniaczy tranzystorowych i modeli aplikacji

Przejście od obwodów analogowych do cyfrowych

  • Algebra Boole’a w elektronice cyfrowej

Analiza kart katalogowych i właściwości sygnałów cyfrowych

  • Wykorzystanie diagramów czasowych

Pakowanie układów scalonych jako sprzęt wielokrotnego użytku

  • Różnica między interfejsami TTL i CMOS

Integracja obwodów i elektroniki z cyfrowymi aplikacjami na skalę przedsiębiorstwa

Przejście na projektowanie płytek drukowanych i technologii

Integracja obwodów i elektroniki z inżynierią projektowania

Rozwiązywanie problemów

Podsumowanie i zakończenie

Wymagania

  • Dobra znajomość języka programowania C
  • Podstawowa znajomość Programowalnych Sterowników Logicznych (PLC)
  • Doświadczenie w korzystaniu z programów do komputerowego wspomagania projektowania (CAD)
  • Podstawowa znajomość rachunku różniczkowego, fizyki elektryczności i koncepcji magnetyzmu
  • Znajomość metodologii projektowania inżynierskiego

Grupa docelowa

  • Inżynierowie
  • Informatycy
 14 godzin

Liczba uczestników


Cena za uczestnika (netto)

Opinie uczestników (2)

Propozycje terminów

Powiązane Kategorie