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电子信息工程学什么 有哪些课程

乐乐7个月前 (04-25)阅读数 2#大学排名
文章标签工程学

现代的大学专业真是让人眼花缭乱,但是一些同学为了跟上时代的潮流而选择了电子信息工程专业。而他们并不知道电子信息工程到底学什么,有哪些课程。为了解决他们的问题。下面是由我为大家整理的“电子信息工程学什么 有哪些课程”,仅供参考,欢迎大家阅读。

  电子信息工程学什么

 电子信息工程学高等数学、线性代数、概率与统计、大学物理、信号与系统、大学英语、专业英语、电路分析、电子技术基础、C语言、高频电子技术、电子测量技术、通信技术等。

 电子信息工程主要课程有高等数学、线性代数、概率与统计、大学物理、信号与系统、大学英语、专业英语、电路分析、电子技术基础、C语言、高频电子技术、电子测量技术、通信技术、自动检测技术、网络与办公自动化技术、多媒体技术、单片机技术、电子系统设计工艺、电子设计自动化(EDA)技术、数字信号处理(DSP)技术、模拟电路、数字电路、微机原理、单片机原理及应用、ARM嵌入式系统、自动控制、传感器原理与应用、电子电工实习以及电子工艺训练等实验课程。

 一提到电子,很多人首先就会想到电路、自旋电子、电磁兼容、微电子、微波技术、光电等。在这里,电子这一部分是偏向于硬件的。其课程也主要集中在模拟电路、数字电路、高频电路、微波技术、信号与系统等方面。

 信息,这个是偏软件的,通信工程、图像处理、导航定位、卫星雷达、信息安全、视频编码等都在这个范围内。与之相对应的,学生要学习很多编程语言,如C/C++、Phthon、Java、Verilog HDL、malab等。

 电子信息工程是一个软硬结合、学科交叉的专业,在实际应用中,这种交叉优势就体现出来了。比如电子信息工程与电气工程及其自动化相结合于人工智能、人机交互、芯片开发等领域;与计算机结合于深度学习、计算机视觉、软件开发等方向。

  电子信息工程有哪些课程

 高等数学、线性代数、 概率与统计 、大学物理、信号与系统、大学英语、专业英语、电路分析、电子技术基础、C语言、高频电子技术、电子测量技术、通信技术、自动检测技术、网络与办公自动化技术、多媒体技术、单片机技术、电子系统设计工艺、电子设计自动化(EDA)技术、数字信号处理(DSP)技术、模拟电路、数字电路、微机原理、单片机原理及应用、ARM嵌入式系统、自动控制、传感器原理与应用、电子电工实习以及电子工艺训练等实验课程。

  拓展阅读:电子信息工程必备能力

 1.较系统地掌握本专业领域宽广的技术基础理论知识,适应电子和信息工程方面广泛的工作范围;

 2.掌握电子电路的基本理论和实验技术,具备分析和设计电子设备的基本能力;

 3.掌握信息获取、处理的基本理论和应用的一般方法,具有设计、集成、应用及计算机模拟信息系统的基本能力;

 4.了解信息产业的基本方针、政策和法规,了解企业管理的基本知识;

 5.了解电子设备和信息系统的理论前沿,具有研究、开发新系统、新技术的初步能力;

 6.掌握文献检索、资料查询的基本方法,具有一定的科学研究和实际工作能力。

电子科学与技术专业学生主要学习数学、基础物理、物理电子、光电子、微电子学领域的基本理论和基本知识,受到相关的信息电子实验技术、计算机技术等方面的基本训练,掌握各种电子材料、工艺、零件及系统的设计、研究与开发的基本能力。

主干学科:电子科学与技术。

主要课程:电子线路、计算机语言、微型计算机原理、电动力学、量子力学、理论物理、固体物理、半导体物理、物理电子与电子学以及微电子学等方面的专业课程。

主要实践性教学环节:包括电子工艺实习、电子线路实验、计算机语言和算法实践、课程设计、生产实习、毕业设计等。一般安排20周。

扩展资料:

电子科学与技术专业核心知识领域:

专业基础核心知识领域:电路原理、电子技术基础、信号与系统、电磁场与电磁波、固态电子学物理基础(包括量子力学、固体物理、半导体物理等内容)。

专业方向核心知识领域:

1.微电子技术基础、半导体器件、集成电路;

2.物理光学、激光原理与技术、光电子器件;

3.电介质物理、电子材料、电子元器件;

4.物理电子学、电子光学、等离子体物理与技术;

5.微波技术、天线与电波、射频/微波电路。

核心课程示例:

示例一:电子学基础课组(96学时)、数字电路基础课组(96学时)、计算机基础课组(96学时),信号与系统(64学时)、量子与统计(64学时)、固体物理基础(48学时)、电动力学(48学时)、激光原理(48学时)、物理光学(48学时)、固态电子与光电子(48学时)。

电子信息工程学什么 有哪些课程

示例二:核心必修课,包括电路分析基础(68学时)、信号与系统(68学时)、模拟电子技术基础(60学时)、数字电路与逻辑设计(46学时)、电磁场与电磁波(46学时)、量子力学(46学时);专业方向核心限选课,包括固体物理(46学时)、半导体物理(46学时);

物理光学与应用光学(80学时)、电子材料(46学时)、固态电子器件(76学时)、光电子技术(46学时)、激光原理与技术(46学时)、电介质物理(46学时)、电子元器件(54学时)。

示例三:电路分析基础(48学时)、信号与系统(64学时)、模拟电子技术(64学时)、数字电路与逻辑设计(64学时)、量子物理(64学时)、电磁场理论(32学时);

激光原理(48学时)、固体电子导论(64学时)、物理光学(48学时)、光电子学(48学时)、半导体器件物理(48学时)。

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