Modulbeschreibung

Elektronik und Regelungstechnik I

ECTS-Punkte:
12
Lernziele:

Die Studierenden

  • kennen die Vorgehensweise bei der Schaltungsentwicklung.
  • kennen die physikalischen Prinzipien in der Halbleitertheorie.
  • kennen die Funktionsweisen der analogen Standardbauteile.
  • können Schaltungen mit den analogen Standardbauteilen entwerfen.
  • können Kippschaltungen entwerfen. 

 

  • kennen die Eigenschaften der Halbleitertechnologien.
  • können die logischen Grundschaltungen in Anwendungen einsetzen.
  • können Boolesche Funktionen aufstellen und vereinfachen.
  • können Schaltungen mit kombinatorischer Logik einsetzen.
  • können Schaltungen mit sequentieller Logik anwenden.
  • können Zustandsautomaten realisieren.
  • kennen grundlegende Kodierungsverfahren zur Fehlersicherung (Blocksicherung, gewichtete Codes, CRC-Codierung).
  • kennen die Funktionsweisen und Eigenschaften von Halbleiterspeichern.  

 

  • können grafische Benutzeroberflächen bauen.
  • kennen das MVC-Paradigma (Model View Controller) und setzen es beim Entwurf ein.
  • können Ausnahmefälle in Programmen erkennen und behandeln.
  • können kleine Applikationen entwerfen und implementieren.

 

  • können gedruckte Schaltungen mit einem EDA-Tool erstellen.
  • können analoge Schaltungen nach einem Lastenheft entwickeln.

Kurse in diesem Modul

Analoge Schaltungstechnik:
  • Vorgehensweise bei der Schaltungsentwicklung
  • Einführung in die Halbleitertheorie
  • Grundlagen der elektrischen Eigenschaften von analogen Standardbauteilen der Elektronik (Diode, Halbleiterdioden mit speziellen Eigenschaften, Bipolartransistor, Feldeffekttransistor)
  • Lineare aktive Schaltungen mit Transistoren, Differenzverstärkern, Operationsverstärkern, Oszillatoren, Leistungsstufen
  • Entwicklung eines Operationsverstärkers mit Printlayout
  • Transistor als Schalter, Kippschaltungen, Schmitttrigger, Multivibrator
Klassenunterricht mit 4 Lektionen pro Woche
Projekt Entwicklung von Analogschaltungen:
  • Einführung in ein EDA-Tool
  • Entwicklung einer analogen Schaltung mit Mikrocontroller
Projekt mit 0 Lektionen pro Woche
Konzepte der Programmierung:
  • Swing: Von der Komponente über LayoutManager bis hin zu JTree / JTable
  • Model View Controller
  • Reflection
  • Generische Datentypen
  • Collections
  • Pakete
  • Javadoc
  • Ausnahmebehandlung
  • Entwurf im Kleinen
Klassenunterricht mit 4 Lektionen pro Woche
Digitaltechnik:
  • Halbleitertechnologien in der Digitaltechnik
  • Logische Grundschaltungen: Gate Logik, Flip-Flop, Boolesche Algebra
  • Kombinatorische Logik: Decoder, Multiplexer, Demultiplexer, Addierer, Subtrahierer, Komparator
  • Sequentielle Logik: Flip-Flop, Dualzähler, Asynchron und Synchron, Schieberegister, Schaltwerke, Zustandsautomaten
  • Programmierbare Logik
  • Halbleiterspeicher (statisch und dynamisch RAM, ROM, PROM, EPROM, FLASH), Adressdekodierung und DMA-Funktionen
  • Gemischte Schaltungen analog-digital, AD- und DA-Wandler
  • Kodierungsverfahren zur Fehlersicherung (Blocksicherung, gewichtete Codes, CRC-Codierung)
Klassenunterricht mit 4 Lektionen pro Woche
Disclaimer

Diese Beschreibung ist rechtlich nicht verbindlich! Weitere Informationen finden Sie in der detaillierten Modulbeschreibung.