Программа изучения нормативной учебной дисциплины «Микроэлектроника» составлена в соответствии с образовательно-профессиональной программой подготовки младшего специалиста специальности: Электроэнергетика, электротехника и электромеханика специализации: Обслуживание и ремонт электрооборудования автомобилей и тракторов.
Предметом изучения учебной дисциплины являются электронные элементы и схемы, которые используются в системах электрооборудования автомобилей и тракторов.
Дисциплина «Микроэлектроника» опирается на такие изученные дисциплины как: Теоретические основы электротехники, Метрология и измерительная техника, Физика, Математика.
Знания по курсу дополняют и углубляют знания, которые студенты получают из таких дисциплин, как: Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования автомобилей и тракторов, Электрические машины и основы электропривода.
Дисциплина «Микроэлектроника» необходима для изучения дисциплин: Электронные и микропроцессорные системы автотранспортных средств, электрооборудования автомобилей и тракторов.
Программа учебной дисциплины состоит из следующих содержательных модулей:
1. Электронные элементы.
2. Основы схемотехники.
Целью изучения учебной дисциплины «Микроэлектроника» заключается в формировании знаний, профессиональных умений и способностей техника-электромеханика, связанные с выполнением технологической и технической деятельности в будущей профессиональной деятельности.
Основными задачами изучения учебной дисциплины «Микроэлектроника» является формирование знаний младшего специалиста в соответствии с требованиями нормативной составляющей образовательно-профессиональной программы, образовательно-квалификационной характеристики, и требований современного производства к его умениям, и способностей по профессиональным дисциплинам.
Согласно требованиям образовательно-профессиональной программы, студенты должны:
-- Знать:
- физические процессы в полупроводниковых материалах и электронно – дырочных переходах;
- строение, принципы работы, основные характеристики и параметры полупроводниковых элементов;
- условные обозначения электронных элементов в схемах и область их использования;
- суть микроминиатюризации электронной техники и преимущества микроэлектронных изделий;
- общие сведения об основных технологических процессах при изготовлении интегральных микросхем;
- структуру основных элементов полупроводниковых монолитных и гибридных интегральных микросхем;
- назначение и основные технические показатели работы усилителей;
- принципы построения схем усилителей и назначение их элементов;
- устройство, принцип работы и основные показатели важнейших схем усилителей;
- назначение, строение и принцип работы автогенератора;
- основные схемы генераторов гармонических колебаний, их работу и характеристики;
- устройство, принцип работы и основные показатели выпрямителей, инверторов и стабилизаторов напряжения;
- основные параметры импульсных сигналов различной формы;
- построение и основные свойства ключевой схемы на диоде и транзисторе;
- назначение, строение и принципы работы мультивибраторов, блокинг-генераторов, генераторов линейно-переменного напряжения;
- основные показатели работы импульсных устройств и их использования;
- суть логических операций;
- назначение, устройство и принципы работы триггеров, шифраторов, дешифраторов, мультиплексоров, демультиплексоров, преобразователей кодов, счетчиков импульсов, регистров, сумматоров, компараторов, запоминающих устройств;
- основные показатели работы цифровых устройств, их условные обозначения в схемах, и использование;
- структурную схему микропроцессора, назначение и работу его составляющих частей.
- принципы построения и функционирования автоматических электронных систем регулирования, контроля и сигнализации.
-- Уметь:
- снимать основные характеристики полупроводниковых приборов;
- рассчитывать основные параметры полупроводниковых приборов по их характеристикам;
- пользоваться справочником для поиска основных технических показателей электронных элементов;
- анализировать параметры электронных элементов, сравнивать их с нормативными, делать выводы относительно их соответствия нормативным;
- выполнять расчет основных элементов каскада усиления, подбирать, пользуясь техническим справочником, необходимые детали;
- снимать основные характеристики усилителя и определить его параметры с помощью измерительного оборудования;
- рассчитывать частоту колебаний автогенератора по параметрам его элементов;
- определять влияние элементов схемы автогенератора на его работу.
Если Вы изучаете курс «Микроэлектроника» и Вам необходима помощь в подготовке контрольных и других видов работ обращайтесь в компанию ИЦ «KURSOVIKS».