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