电子学的发展(英文+中文)

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电子技术发展历史

电子技术发展历史
电子系统设计自动化(ESDA)阶段( 90年代以后):设计人员按照“自顶向下”的设计方法,对整个系统进行方案设计和功能划分,系统的关键电路用一片或几片专用集成电路(ASIC)实现,然后采用硬件描述语言(HDL)完成系统行为级设计,最后通过综合器和适配器生成最终的目标器件。
EDA技术发展的三个阶段:
计算机辅助设计(CAD)阶段( 70年代):用计算机辅助进行IC版图编辑、PCB布局布线,取代了手工操作。
电子技术是十九世纪末、二十世纪初开始发展起来的新兴技术,二十世纪发展最迅速,应用最广泛,成为近代科学技术发展的一个重要标志。进入21世纪,人们面临的是以微电子技术、电子计算机和因特网为标志的信息社会。高科技的广泛应用使社会生产力和经济获得了空前的发展。现代电子技术在国防、科学、工业、医学、通讯及文化生活等各个领域中都起着巨大的作用。现在的世界,电子技术无处不在。
计算机辅助工程(CAE)阶段( 80年代):与CAD相比,CAE除了有纯粹的图形绘制功能外,又增加了电路功能设计和结构设计,并且通过电气连接网络表将两者结合在一起,实现了工程设计。CAE的主要功能是:原理图输入,逻辑仿真,电路分析,自动布局布线,PCB后分析。
ARM开发板
纳米电子技术
纳米电子学主要在纳米尺度空间内研究电子、原子和分子运动规律和特性,研究纳米尺度空间内的纳米膜、纳米线。纳米点和纳米点阵构成的基于量子特性的纳米电子器件的电子学功能、特性以及加工组装技术。其性能涉及放大、振荡、脉冲技术、运算处理和读写等基本问题。其新原理主要基于电子的波动性、电子的量子隧道效应、电子能级的不连续性、量子尺寸效应和统计涨落特性等。
从微电子技术到纳米电子器件将是电子器件发展的第二次变革,与从真空管到晶体管的第一次变革相比,它含有更深刻的理论意义和丰富的科技内容。在这次变革中,传统理论将不再适用,需要发展新的理论,并探索出相应的材料和技术。

电子科学与技术专业介绍(2016中英文)

电子科学与技术专业介绍(2016中英文)

电子科学与技术专业介绍本专业培养具备微电子和应用电子领域宽厚理论基础、专业知识和实践能力,能从事半导体分立器件、集成电路和电路板级应用电路的设计、制造、生产管理和教学工作的复合型人才。

毕业生掌握半导体物理和微电子器件基本理论,设计C语言和硬件描述语言程序,能够采用正向和逆向方法设计集成电路,具备集成电路工艺和器件仿真设计和实践能力;掌握电路板设计方法,具备开发单片机应用电路能力。

主要课程:电路与电子技术理论与应用系列课程、计算机基础技术系列课程、电子线路CAD、单片机原理及应用、微控制器系统及接口技术、数字系统与逻辑设计、半导体物理学、微电子器件基础、微电子工艺原理、集成电路原理与设计。

主要实践教学环节:计算机应用基础训练、电子工艺实习、模拟电子课程设计、数字电子课程设计、电子线路自动化技术设计实践、计算机网络课程设计、智能电子系统设计实践、集成电路版图课程设计、集成电路解析实践、微电子电路实训综合实践和生产实习等。

就业方向:学生毕业后可以报考本专业或相关专业研究生。

在微电子和应用电子等相关领域,在科研院所和学校从事研究和教学工作,在企业从事集成电路设计、电子元器件研制、应用电子产品软硬件设计和生产技术管理等工作。

The major introduction of electronics science and technologyThe major is to cultivate the interdisciplinary talents who have broad theoretical basis, professional knowledge and practical ability in microelectronics and electronic application fields, can engage in design, manufacturing, management and teaching for discrete semiconductor devices, integrated circuits , circuit board and other electric products.The graduates master the basic theory of semiconductor physics and microelectronic devices, design programs by C language and hardware description language, can design integrated circuits with the forward and inverse method, have the abilities of integrated circuit process and device simulation design and practical. they master circuit board design, have the ability of design SCM application circuits.Main courses: the series courses of electronic technology theory and application, basic computer technology series courses, electronic circuit CAD. Principle and application of single chip microcomputer, micro controller system and interface technology, digital system and logical design, semiconductor physics, microelectronics device, principles of microelectronics process, integrated circuit principle and design.Main practice courses: practice on computer application basic training, electronic technology, course design of analog electronics, course design of digital electronic, practice on electronic circuit automation technology design, course design of computer network, practice on intelligent electronic systems design, practice on integrated circuit layout design, practice on integrated circuit analytic, practice on microelectronic circuit.Employment direction: the graduates can pursue the master degree of related majors. In microelectronics and electronic application fields, they also engage in research and teaching in scientific research institutes and universities, engaged in integrated circuit design, development of electronic devices, software and hardware design for electric products and management inenterprises.。

物理专业英语词汇

物理专业英语词汇

物理专业英语词汇摘要:物理学是一门研究自然界最基本的规律和现象的科学,它涉及到许多专业的英语词汇。

本文根据物理学的不同分支,整理了一些常用的物理专业英语词汇,并用表格的形式展示了它们的中英文对照。

本文旨在帮助物理专业的学习者和爱好者掌握一些基本的物理术语,以便于阅读和交流。

1. 基础物理词汇基础物理词汇是指一些在物理学中普遍使用的概念和量,它们是物理学的基本语言。

以下是一些基础物理词汇的中英文对照表:中文英文物理physics物质matter能量energy力force重力gravity摩擦力friction拉力traction质量mass惯性inertia加速度acceleration力矩torque静止at rest相对relative动能kinetic energy势能potential energy功work动量momentum角动量angular momentum能量守恒energy conservation保守力conserved force振动vibration振幅amplitude波wave驻波standing wave震荡oscillation相干波coherent wave干涉interference衍射diffraction轨道orbit速度velocity速率speed大小magnitude方向direction水平horizontal竖直vertical相互垂直perpendicular坐标coordinate直角坐标系Cartesian coordinate system极坐标系polar coordinate system2. 电学和磁学词汇电学和磁学是研究电荷、电流、电场、磁场等现象和规律的物理学分支,它们与光学、热学、原子物理等有着密切的联系。

以下是一些电学和磁学词汇的中英文对照表:中文英文电子electron电荷charge电流current电场electric field电通量electric flux电势electric potential导体conductor电介质dielectric绝缘体insulator电阻resistor电阻率resistivity电容capacitor3. 物理专业英语词汇物理专业英语词汇是指在物理学的学习和研究中经常使用的一些专业术语,它们涵盖了物理学的各个分支和领域,如力学、电磁学、光学、热学、量子力学等。

电子专业英语作文

电子专业英语作文

电子专业英语作文Title: The Evolution of Electronic Engineering。

In the realm of electronic engineering, innovation is not just a buzzword but a way of life. Over the years, this field has witnessed remarkable transformations, driven by advancements in technology and the insatiable quest for efficiency, miniaturization, and performance. This essay delves into the evolution of electronic engineering,tracing its journey from its inception to its current state and projecting potential future trends.The genesis of electronic engineering can be traced back to the late 19th century with the invention of the vacuum tube. This breakthrough paved the way for numerous technological revolutions, including the development of radio communication, television broadcasting, and early computing devices. However, vacuum tubes were bulky, power-hungry, and prone to failure, prompting researchers to seek alternative solutions.The advent of the transistor in the 20th century marked a significant turning point in electronic engineering. Transistors, with their smaller size, lower power consumption, and greater reliability, revolutionized the design of electronic circuits. This innovation fueled the rapid growth of the semiconductor industry and laid the foundation for the digital revolution that followed.The integration of transistors into integrated circuits (ICs) further propelled the field of electronic engineering forward. ICs, which contain thousands to billions of transistors on a single chip, enabled the development of increasingly complex and powerful electronic systems. From microprocessors powering computers to memory chips storing vast amounts of data, ICs have become ubiquitous in modern electronics.The emergence of complementary metal-oxide-semiconductor (CMOS) technology in the late 20th century further enhanced the capabilities of electronic devices. CMOS technology offers low power consumption, high noiseimmunity, and scalability, making it ideal for a wide range of applications, from mobile devices to aerospace systems. The relentless pursuit of miniaturization and integration has led to the development of System-on-Chip (SoC) solutions, where entire electronic systems are integrated onto a single chip, further reducing size, cost, and power consumption.The rise of digital signal processing (DSP) has also been instrumental in shaping the field of electronic engineering. DSP techniques enable the manipulation, analysis, and transmission of signals in digital form, revolutionizing telecommunications, audio processing, and image processing. From smartphones with advanced camera capabilities to wireless communication systems with unprecedented data rates, DSP has permeated virtually every aspect of modern life.Looking ahead, the future of electronic engineering promises even greater innovation and disruption. Emerging technologies such as artificial intelligence (AI), quantum computing, and Internet of Things (IoT) are poised toredefine the boundaries of what is possible. AI algorithms are increasingly being deployed in electronic systems to enhance functionality, optimize performance, and enable autonomous operation. Quantum computing holds the potential to revolutionize computing paradigms, enabling the solution of complex problems that are currently intractable for classical computers. The IoT is connecting billions of devices, from smart appliances to industrial sensors, creating vast networks of interconnected systems with unprecedented capabilities and insights.In conclusion, the evolution of electronic engineering has been characterized by relentless innovation, driven by the pursuit of efficiency, miniaturization, and performance. From the humble beginnings of the vacuum tube to the era of SoCs and AI-powered electronics, this field has continually pushed the boundaries of what is possible. As we stand on the cusp of a new technological revolution, the future of electronic engineering appears brighter and more exciting than ever before.。

电子学与信息技术的前沿发展与突破

电子学与信息技术的前沿发展与突破

电子学与信息技术的前沿发展与突破随着科技的飞速发展,电子学与信息技术也在不断突破和进步。

本文将探讨电子学与信息技术的前沿发展以及所取得的突破。

1. 量子计算技术的突破量子计算是电子学与信息技术领域的一项重要突破。

传统的计算机是基于二进制系统运行的,只能处理0和1两种状态。

而量子计算机基于量子力学原理,利用量子比特(qubit)的特性,可以同时表示多种状态,从而实现超高速的计算能力。

量子计算技术的突破带动了信息处理速度和处理能力的大幅提升,对于解决复杂问题和加密技术等方面具有重要意义。

2. 人工智能在电子学与信息技术领域的应用人工智能(Artificial Intelligence, AI)的发展对电子学与信息技术领域产生了深远的影响。

通过机器学习和深度学习技术,人工智能可以模拟人类的学习和思考能力,实现自主决策和智能化的任务执行。

在电子学与信息技术领域,人工智能被广泛应用于图像识别、语音识别、自然语言处理等方面,大大提升了这些领域的性能和效率。

3. 无线通信技术的突破无线通信技术在电子学与信息技术领域一直是研究的重点之一。

近年来,随着5G技术的推出,无线通信迎来了重要的突破。

5G技术具有更高的传输速度、更低的延迟和更大的连接容量,可以更好地支持大规模物联网、智能驾驶和虚拟现实等应用。

这一突破将极大地推动电子学与信息技术领域的发展,为未来的科技创新带来了巨大的潜力。

4. 生物电子学的兴起生物电子学是电子学与生物学相结合的交叉学科,研究如何将电子学技术应用于生物领域。

近年来,随着微纳生物传感技术和柔性电子技术的发展,生物电子学迅速兴起并取得了重要突破。

生物电子学的发展将有助于解决生物医学领域的难题,如疾病的早期检测、药物治疗的精确性和生物体功能修复等,为人类健康和生命科学研究提供新的可能性。

5. 区块链技术的应用区块链是一种去中心化的分布式账本技术,在电子学与信息技术领域得到广泛关注。

区块链技术通过加密和分布式存储,确保了数据的安全性和不可篡改性,并可以实现信任机制的去中心化。

电子行业电子英文翻译

电子行业电子英文翻译

电子行业电子英文翻译介绍随着国际间贸易的不断发展和深入,电子行业也变得越来越国际化。

在与国外公司合作或进行技术交流时,电子行业常常需要进行电子英文翻译,以便更好地沟通交流。

本文将介绍电子行业中常见的英文术语,以及如何进行准确和专业的电子英文翻译。

电子行业常用英文术语在进行电子英文翻译时,了解电子行业常用的英文术语是非常重要的。

以下是一些常见的电子行业英文术语:1.Integrated Circuit (IC):集成电路2.Printed Circuit Board (PCB):印刷电路板3.Resistor:电阻器4.Capacitor:电容器5.Transistor:晶体管6.Diode:二极管7.Microcontroller:微控制器8.Oscillator:振荡器9.Connector:连接器10.S witch:开关11.P ower Supply:电源12.A mplifier:放大器13.S ensor:传感器14.L ED (Light Emitting Diode):发光二极管15.L CD (Liquid Crystal Display):液晶显示屏以上仅是一些常见的电子行业英文术语,电子行业还有许多其他专业术语,根据需要进行适当的补充。

电子英文翻译的技巧在进行电子英文翻译时,以下是一些技巧和建议,以保证翻译的准确性和专业性:1. 理解上下文在进行电子英文翻译时,首先要理解原文所处的上下文。

根据上下文的不同,同一个术语可能有不同的翻译,因此需要根据具体情况进行判断和选择。

2. 使用专业术语电子行业有许多专业术语,尽可能使用原汁原味的英文术语,以保持翻译的专业性。

如果有必要,可以附上相应的中文解释,以便读者更好地理解。

3. 确保准确性电子行业术语的翻译必须保证准确无误。

在进行翻译时,可以参考相关的标准和行业规范,确保翻译的准确性。

4. 使用在线资源在进行电子英文翻译时,可以借助各种在线资源,如术语在线词典、行业技术论坛等。

带你认识SCI、EI、ISTP、SSCI、INSPEC、SCIE、IEEE、CSCD、CSSCI

带你认识SCI、EI、ISTP、SSCI、INSPEC、SCIE、IEEE、CSCD、CSSCI

【科普贴】带你认识SCI、EI、ISTP、SSCI、INSPEC、SCIE、IEEE、CSCD、CSSCISCI(科学引文索引)、EI(工程索引)、ISTP(科技会议录索引) 是世界著名的三大科技文献检索系统,是国际公认的进行科学统计与科学评价的主要检索工具,其中以SCI最为重要。

SCI《科学引文索引》(Science Citation Index, SCI)是由美国科学信息研究所(ISI)1961年创办出版的引文数据库,其覆盖生命科学、临床医学、物理化学、农业、生物、兽医学、工程技术等方面的综合性检索刊物,尤其能反映自然科学研究的学术水平,是目前国际上三大检索系统中最著名的一种,其中以生命科学及医学、化学、物理所占比例最大,收录范围是当年国际上的重要期刊,尤其是它的引文索引表现出独特的科学参考价值,在学术界占有重要地位。

许多国家和地区均以被SCI收录及引证的论文情况来作为评价学术水平的一个重要指标。

从SCI的严格的选刊原则及严格的专家评审制度来看,它具有一定的客观性,较真实地反映了论文的水平和质量。

根据SCI收录及被引证情况,可以从一个侧面反映学术水平的发展情况。

特别是每年一次的SCI论文排名成了判断一个学校科研水平的一个十分重要的标准。

SCI以《期刊目次》(CurrentContent)作为数据源,目前自然科学数据库有五千多种期刊,其中生命科学辑收录1350种;工程与计算机技术辑收录1030种;临床医学辑收990种;农业、生物环境科学辑收录950种;物理、化学和地球科学辑收录900种期刊。

各种版本收录范围不尽相同:印刷版(SCI) 双月刊3,500种;联机版(SciSearch) 周更新5,600种;光盘版(带文摘)(SCICDE)月更新3,500种(同印刷版);网络版(SCIExpanded) 周更新5,600种(同联机版)。

部分科研工作者将SCI戏称为STUPIDCHINESE IDEA。

电子专业学术语英文缩写简称对照表

电子专业学术语英文缩写简称对照表

CC CCD CCD CCD CCF CCFL CCFL(CCFT) CCTV CCTV CD CD CDCA CDDI CDES CDMA CDMA CDMA CDR CDVCC CF CFM CIF CIS CISPR CLNP CLP CM CM CM CMI CMISE CMOS CMRS CMTS COB
算术逻辑单元 模拟用户线单元 调幅 管理模块 隔位标志翻转 接入网 美国国家标准学会 美国国家标准协会 全光网络指信号仅在进出网络时才进行电/光和光/电的变 All Optical Network 换,而在网络中传输和交换的过程中始终以光的形式存在。 Automatic Protection Switching 自动保护倒换 Access and Remote Control 接入和遥控 Automati Slope Control 自动斜率控制 American standard code for information interchange 美国信息交换标准码 Application-Specific Integrated Circuits 专用集成电路 Advanced Technology Attachment 高级技术附加装置 pulse code 脉冲码 Analogue Trunk Unit 模拟中继单元 Asynchronous Transfer Mode 异步传输模式 异步转移模式。将话音、图像、数据、视频等多种业务数字 Asynchronous Transfer Mode 化后转换成长度相同的分组(信元),包括信息域和元头, 根据元头的信息进行传送。 Asynchrous Transfer Mode 异步传送方式 Administration Unit 管理单元 AU Pointer Positive Justification 管理单元正指针调整 Administrative Unit Alarm Indication SignalAU 告警指示信号 Administration Unit Group 管理单元组 Loss of Administrative Unit Pointer AU指针丢失 AU Pointer Negative Justification 管理单元负指针调整 Administration Unit Pointer 管理单元指针 audio visual 声视,视听 Auchio &Video Control Device 音像控制装置 American Wire Gauge 美国线缆规格 Bridge Amplifier 桥接放大器 Building Automation & Control net 建筑物自动化和控制网络
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电子学的发展电子学是电学的一部分。

有关电学的基本原理也都常用于电子学中。

近代计算机、控制系统和通信等方面的进展都与电子学有着密切的关系。

电子学的范围包括电子管、晶体管和集成电路等。

电子学始于1883年,即爱迪生研究材料时发现真空管可以用作电灯的那一年。

第一个电子装置显示出其非线性的单一电子特征,但是不能产生放大信号。

1905年佛莱明在英国制成了第一个二极管。

1906年德·福雷斯特在美国研制了第一个三极管,那个时候真空管是无线电设备中一个奇妙的器件。

真空管广泛应用于通信工业,真空管首先用于收音机,然后用于电视。

发明了半导体器件后,真空二极管的使用呈迅速下降趋势,因为半导体器件具有真空管的许多功能。

第一个大型数字电子系统是特殊用途的真空管电路,称为电子数字积分计算机。

ENIAC是计算机工业的先驱。

1948年晶体管问世,为电子学的发展作出了重大贡献。

今天所说的电子技术实际上是在发现晶体管效应以后开始发展的。

晶体管为电子技术开辟了道路,早期的晶体管用锗做成,主要用于小型袖珍调幅收音机。

硅晶体管于20世纪50年代末代替了锗晶体管,它再次给电子学带来了革命性进步,更重要的是它为计算机世界开辟了道路。

各种类型的计算机开始在市场上出现,研究工作进入一个迅速发展的时代。

在电子技术发展过程中还存在其他的问题,如电子器件在一块主板上的安装问题。

对此,德克萨斯仪器公司的Jack Kilby找到了很好的答案。

他提议不用任何导线,把电阻、电容和晶体管在同一片晶片内部连接起来,令人不可思议的是他的想法成功了,从此诞生了集成电路工业。

集成电路工业的商业成就是在以数字逻辑家族为代表的标准产品的基础上取得成功的。

集成电路从小型电路不断发展成大规模集成电路。

20世纪70年代末,经过十年的发展,大规模集成电路的时代结束了,迎来的是集成电路的新时代。

这个时代以一个单一电路包含越来越多的元件为特征,这一电路被称为超大规模集成电路。

电子技术正在飞速发展,电子工业也正以又一巨大的步伐向前迈进。

电子专业的课程内容1.直流电路和交流电路这门课程包括无源器件(电阻、电容和电感)的基本理论和用直流电源供电的电路网络,无源电路中的交流电流和交流电压的作用以及直流电机、三相电机和变压器等知识。

2.模拟电子技术这个课程主要介绍半导体器件在线性应用范围中的特征,内容包括二极管(半导体二极管、PN结二极管、特殊二极管)、三极管(场效应管三极管、晶体三极管)、信号放大电路、实际放大电路、偏置电路、运算放大器电路、其他电路(整流、稳压、直流电压源电路)。

3.数字电子技术这个课程学习以下内容:逻辑电路的基本概念、数字表示方法、组合逻辑电路、CMOS数字电路、逻辑运算定律和布尔代数、数字运算(二进制、十六制、整数)、组合逻辑电路的分析与综合、时序逻辑电路的分析与综合、寄存器、计数器、总线系统以及逻辑电路设计中的计算机辅助设计工具(软件)。

4.信号与系统这个单元讲解许多工程信号和系统的基本性质以及在信号和系统处理中必需的数学工具,要特别强调的是线性时不变系统的时域和频域模型。

这些概念对学习通信、控制、电力系统和信号处理等领域的许多单元都会用到。

学习信号与系统需要微分、积分、微分方程和线性代数等基础知识。

课程包括连续时间信号(分类及性质)、系统的基本性质(线性、时不变性、因果性和稳定性)、线性时不变系统(由微分方程描述的特征和卷积)、傅立叶级数和傅立叶变换(定义、性质、频率响应和基于傅立叶变换的线性时不变系统的分析、采样、相关性和功率谱密度)、拉普拉斯变换(定义、性质、基于拉普拉斯的线性时不变系统的分析、用拉普拉斯变换求解状态方程)。

5.电路理论和设计这个部分的学习是以基本电路理论和运算放大器知识为基础的。

主要的学习目标是增强对电路理论的理解,其主要内容有电路理论的基本理论(网络函数、特征频率)、滤波器类型(低通、带通滤波器)、运算放大器的讨论(用运算放大器设计的一级、二级滤波器、电路串联级联设计)、几种典型的滤波器(Butterworth、Chebyshev滤波器、设计中的频率变化、无源LC梯形滤波器的灵敏度设计、以及开关电容滤波器做简短的介绍)。

6.控制理论这个单元是讲授关于连续、线性时不变系统的反馈控制的应用,要求学生具有线性系统理论和拉普拉斯变换的基础。

学习的主要目的是使学生在基本理论和进一步研究的能力方面打下一个坚实的基础,这个单元的学习将促进学生在本领域的进一步学习和今后在工业控制行业的工作。

本课程主要内容包括控制理论的历史、物理过程的模块化方法、时域系统的设计方法、用根轨迹法的设计方法、频率响应,以及单一输入/输出系统状态方程设计方法的介绍。

7.微处理系统当前,计算机及微处理器在电子工业的各个领域中应用十分广泛。

随着计算机变得更加复杂和功能强大,微处理器的应用将持续快速增长。

对日益增长的电子工业来说,一个具有微处理器编程能力的学生将会有用武之地。

这个模块安排学生对一个简单的微处理器过程来完成工业上典型的控制任务。

用汇编语言和C语言对微处理器进行编程,学生将用到一些内部的器件如RS232接口、定时器、中断器件、计数器、输入/输出口、模/数转换器等,利用这些器件通过编程完成控制系统等操作。

8.计算机编程及其在工程中的应用此课程将继续介绍更高级的编程技术,教学中采用C语言,重点放在如何运用编程技术解决工程应用的实际问题。

Electronics developmentElectronics is part of the electricity. The basic principle of the electrical are often used in electronics. The modern computer, control system and communication, and other aspects of the developments and electronics have a close relationship.The range of electronics include vacuum tubes, the transistor and integrated circuit, etc. Electronics began in 1883, the study found that the vacuum tube Edison materials can be used as the light that year. The first electronic device shows its nonlinear single electronic characteristics, but can't produce boosting signals. In 1905 in England Fleming made the first diode. 1906 DE forrest is developed in the United States first transistor, when the vacuum tube is radio equipment in a wonderful devices. Vacuum tubes are widely used in communication industry, first used in the radio, and then vacuum tubes used in television. After the invention of the semiconductor devices, the use of vacuum diode is rapidly down trend, because many of the semiconductor device has the vacuum tube function.The first large digital electronic system is special use vacuum circuit, called electronic digital integral computer. ENIAC is the pioneer of the computer industry. In 1948 the transistor, for the development of the electronics made great contributions. Said today electronic technology isactually in the transistor effect later found began. Transistor paves the way for electronic technology, the early transistor made with ge, mainly for the small pocket an am radio. Silicon transistors in the late 1950 s, instead of to the ge transistors, it once again give electronics brought the revolutionary progress, more important is it opens the way for the computer world. Various types of computer appeared on the market in, the research work into a rapid development of The Times.Electronic technology development in the process also to have other problems, such as electronic devices in a piece of the motherboard installation problems. To this, the Texas instruments, Jack Kilby found a good answer. He proposed that need not any wire, put resistor, capacitor and transistors in with a chip internal links up incredibly his ideas, and success born integrated circuit industry.Integrated circuit industry business achievement is on digital logic families, as a representative of the standard products on the basis of the success. Integrated circuit from the small circuit development into large scale integrated circuit. At the end of the 1970 s, after 10 years of development, the large scale integrated circuit times over, in the new era is integrated circuit. The age to a single circuit contains more and more components as the characteristics, the circuit is called the very large scale integrated circuit.Electronic technology is the rapid development, the electronics industry is also to another great pace forward.Electronic major course content1. Dc and ac circuitsThis course includes passive components (resistance, capacitance and inductance) with the basic theory and dc power supply network of electric circuit, and passive circuit of the ac current and voltage and function of dc motor, three-phase motor transformer and knowledge.2. Analog electronic technologyThis course introduces the application of semiconductor devices linear characteristics of content including diode (semiconductor diode, PN junction diode, special diode), transistor (field effect transistor, and the transistor), signal amplifier circuit, actual amplifier circuit, offset circuit, operational amplifier circuit, other circuits (rectifier voltage dc voltage source, and circuit).3. Digital electronic technologyThis course study the following content: logic circuit of the basic concepts and the figures show that the method, the assembly logic circuit, CMOS digital circuit, logic operation laws and Boolean algebra, number operations (binary, 16 system, integer), the assembly logic circuit analysis and comprehensive, the temporal logic circuit analysis and synthesis, the register, counter, bus system and logical circuit design of computer aided design tools (software).4. Signal and systemThis unit explain many engineering signal and system of basic properties of the signal and system, processing and need in the mathematical tool, should emphasize is linear system when the same time domain and frequency domain model. The concept of learning communication, control, power system and signal processing and other areas of many units can use. Learning signal and system need differential and integral, differential equation and linear algebra and other basic knowledge.Course including continuous time signal (classification and nature), the system of basic properties (linear, not degeneration, causality and stability), when the same system (by linear differentialequation describes characteristics and convolution), Fourier series, and Fourier transform (definition, nature, frequency response and based on Fourier transform of linear system analysis, when the same sampling, the correlation and power spectral density), Laplace transform (definition, nature, based on linear system when the Laplace unchanged with the analysis, the state equations solving Laplace transform).5. Circuit theory and designThis part of the study is based on basic circuit the ory and operational amplifier knowledge based. The main aim is to strengthen the learning of the understanding of the circuit theory, the main content of the basic theory of a circuit theory (network function, characteristic frequency), filter types (low pass, band-pass filter), operational amplifiers discussion (using op-amp design level, level 2 filter, circuit series design), the cascade of several typical filter (Butterworth, Chebyshev filter, design the frequency change, passive LC trapezoidal filter, the sensitivity of design, and switch capacitance filter do a short introduction).6. Control theoryThis unit is continuous, linear lectures about when the same system, the application of feedback control request the student to have the linear system theory and Laplace transform foundation. The main purpose of the study is to make the students in the basic theory and further research of ability and lay a solid foundation, the unit of learning will promote students in the field of further study and the future industrial control industry work.The course contents include the history of control theory, the physical process of the modular methods, time domain system design method, with root locus method design method, the frequency response, and a single input/output system state equation of the design method is introduced.7. The treatment systemAt present, the computer and microprocessor in electronic industry each field of application is very extensive. Along with the computer has become more complex and strong function。

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