Schaltungsdesign für Studenten / Absolventen

所在平台: Udemy

课程主页: https://www.udemy.com/course/schaltungsdesign-fuer-studenten-absolventen/

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课程简介

## Coursera 课程总结:面向学生/毕业生的电路设计 本课程旨在为学生和毕业生提供扎实的电路设计与分析技能,将“电子元器件”和“专业开发:电路计算(最坏情况)”两门课程的核心内容相结合。课程通过大量来自电子电路开发的实际案例,教授您计算和详细分析各种电路的能力。 **课程目标:** * 掌握“电子元器件”的基础知识。 * 理解“专业开发”的关键概念。 * 提升电路分析能力。 * 学习开发稳健电路设计的实用方法。 * 深入理解容差计算(最坏情况电路分析)。 **课程内容梗概:** 课程将深入探讨以下主题,并辅以实例和计算: 1. **电容器:** 涵盖等效电路图、DC 偏置/电压降额、温度降额、老化、机械特性以及总容差计算。 2. **电阻器:** 介绍厚膜电阻、薄膜电阻、MELF 电阻,进行比较,并学习 NTC 热敏电阻和电阻总容差的计算。 3. **MOSFET:** 讲解其结构、极限值、电特性、漏极电流限制、导通特性、功耗以及最优工作点。 4. **二极管:** 涉及其结构、极限值、电特性、取决于正向电流的压降、反向漏电流、二极管近似/SPICE 参数,以及在 LT Spice 中模拟二极管。 5. **带外部 NTC 的温度传感器:** 包括客户需求/功能安全要求、电路图、数值计算方法、元件容差定义、ADC 输入电压、时域时间常数计算、温度误差随温度变化分析,以及故障诊断(开路/短路检测)。 6. **带外部上拉电阻的数字输入:** 讲解客户需求、电路图、元件容差定义、微控制器数字输入规范、数字输入电压、数值计算方法、开关 ON/OFF 时的最小/最大电压,以及短路情况下的功耗和注入电流,并与 LT Spice 模型进行对比。 **核心学习工具:** 课程将使用 PTC Mathcad 15 进行计算和推导,但重点在于计算方法本身,其他工具也可适用于此。 **课程价值:** 完成本课程后,您将能够专业地分析和计算各种电路,为未来从事电路开发和分析工作打下坚实基础。这将为您在竞争激烈的求职市场中脱颖而出,为您的职业生涯和项目做好充分准备。

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课程详情

Der Online Kurs besteht aus einer Zusammenfassung aus den Kursen "Elektronische Bauelemente" und "Professionelle Entwicklung: Schaltungsberechnung (WorstCase)". Praxisnahes Wissen mit vielen Beispielen aus der Entwicklung elektronischer Schaltungen. Nach diesem Kurs bist du in der Lage verschiedene Schaltungen zu berechnen und bis ins kleinste Detail zu analysieren. Du erlernst diese Methodik anhand von typischen Beispielen aus der Industrie. Für die Berechnungen und Herleitungen wird das Tool PTC Mathcad 15 verwendet. Es können genauso andere Tools verwendet werden, hier liegt der Fokus auf dem Rechenweg und nicht dem Tool selber. Was soll mit dem Kurs erreicht werden?Grundlagenwissen aus dem Bereich "Elektronische Bauelemente"Grundlagenwissen aus dem Bereich "Professionelle Entwicklung"Erweiterung des Wissens in der SchaltungsanalyseMethode zur Entwicklung eines robusten Schaltungsdesigns Besseres Verständnis für Toleranzberechnungen (Worst Case Circuit Analysis)1. KondensatorErsatzschaltbild eines MLCCDC-Bias / Spannungs DeratingTemperatur DeratingAlterungMechanische BesonderheitenBerechnung der Gesamttoleranz2. WiderstandDickschichtwiderstandDünnschichtwiderstandMELF WiderstandVergleichNTC ThermistorGesamttoleranz eines Widerstands3. MOSFETBauformenGrenzwerte (Limiting Values)Elektrische CharakteristikDrainstrom LimitierungEinschaltverhaltenVerlustleistungOptimaler Betrieb4. DiodeBauformenGrenzwerte (Limiting Values)Elektrische CharakteristikFlussspannung in Abhängigkeit vom VorwärtsstromStrom in SperrrichtungDioden Approximation / SPICE ParameterDiode in LT Spice modellieren5. Temperatursensor mit externem NTCEinleitungKundenanforderungen / Functional Safety AnforderungenSchaltplanNumerisches BerechnungsverfahrenDefinition der BauteiltoleranzenSpannung am ADC EingangZeitkonstante im Bildbereich berechnenTemperaturfehler über TemperaturbereichDiagnose / Offener Pin und Kurzschluss-ErkennungReferenzen und Links6. Digitaleingang mit externem Pull-Up WiderstandEinleitungSchaltplanKundenanforderungenDefinition der BauteiltoleranzenMikrocontroller Spezifikation für Digital EingangSpannung am Digital EingangNumerisches BerechnungsverfahrenMin / Max Spannung bei Schalter ON / OFFVerlustleistung und Injektionsstrom im KurzschlussfallVergleich mit LT Spice ModellLinksMein Ziel ist, dass du nach Abschluss dieses Kurses verschiedene Schaltungen analysieren und auf professionelle Weise berechnen kannst. Diese Kenntnisse bieten dir die besten Voraussetzungen um professionell Schaltungen zu entwickeln und zu analysieren. Als Student/bzw. Absolvent kannst du dir mit diesem Wissen gegenüber anderen Bewerbern einen Vorteil verschaffen. Dadurch bist du ideal für zukünftige Jobs und Projekte vorbereitet.

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