Präsentation

Elektronische Miniaturschaltungen bieten zahlreiche Vorteile für neue Geräte, so dass die Qualifikation von Informatikern in diesem Bereich notwendig ist, um in einem stark wettbewerbsorientierten Sektor innovativ zu sein" 

Obwohl elektronische Geräte von außen betrachtet komplex und unverständlich erscheinen mögen, folgen sie relativ einfachen physikalischen und elektromagnetischen Prinzipien. Im Laufe der Jahre wurden dank des Einfallsreichtums vieler Männer und Frauen kreative und nützliche Lösungen entwickelt, die das Herz und das Gehirn der Geräte bilden, die wir täglich benutzen: Handys, Kameras oder Computer. Diese basieren auf der Mikroelektronik, aber es ist notwendig zu verstehen, dass die Mikroelektronik ein Verbindungspunkt zwischen mehreren Disziplinen der Wissenschaft und des Ingenieurwesens ist, wie z. B. der Theorie elektromagnetischer Felder, der Materialwissenschaft, der Elektrotechnik oder der Programmierung, die einige der wesentlichen Disziplinen für das Wissen und die Entwicklung der Mikroelektronik sind.

Dieser Universitätskurs in Mikroelektronik von TECH analysiert die physikalischen Prinzipien, die das Verhalten der grundlegenden Elemente der Elektronik bestimmen. Er vermittelt eine gründliche Kenntnis der wichtigsten Eigenschaften und Anwendungen von Transistoren, Dioden und Verstärkern; er interpretiert Signale und entwickelt Spezialkenntnisse, damit der Computeringenieur ein System anhand seines Frequenzgangs korrigieren kann. Darüber hinaus wird die Zukunft der Mikroelektronik analysiert und der Stand der Wissenschaft in diesem Bereich untersucht.

Ein sehr komplettes Programm, das zweifellos für die Fortbildung von Informatikern von grundlegender Bedeutung sein wird, da es ihnen die notwendigen Kenntnisse vermittelt, um in diesem Bereich erfolgreich zu sein, und ihren Lebensläufen die nötige Sichtbarkeit verleiht, um bei Auswahlverfahren hervorzustechen. Zweifellos ein erstklassiger Lehrplan, der denjenigen, die sich beruflich auf dem Gebiet der Mikroelektronik betätigen, als grundlegende Arbeitsgrundlage dienen wird.

Kurz gesagt, es handelt sich um einen 100%igen Online-Universitätskurs, der es den Studenten ermöglichen wird, ihre Studienzeit frei einzuteilen, nicht an feste Zeiten gebunden zu sein oder sich an einen anderen Ort begeben zu müssen, zu jeder Tageszeit auf alle Inhalte zugreifen zu können und ihr Arbeits- und Privatleben mit ihrem akademischen Leben zu vereinbaren. 

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Dieser Universitätskurs in Mikroelektronik enthält das vollständigste und aktuellste Programm auf dem Markt. Die hervorstechendsten Merkmale sind:

  • Die Entwicklung von Fallstudien, die von Experten in Informatik präsentiert werden
  • Der anschauliche, schematische und äußerst praxisnahe Inhalt soll wissenschaftliche und praktische Informationen zu den für die berufliche Praxis wesentlichen Disziplinen vermitteln
  • Die praktischen Übungen, bei denen der Selbstbewertungsprozess zur Verbesserung des Lernens durchgeführt werden kann
  • Sein besonderer Schwerpunkt liegt auf innovativen Methoden in der Mikroelektronik
  • Theoretische Vorträge, Fragen an den Experten, Diskussionsforen zu kontroversen Themen und individuelle Reflexionsarbeit
  • Die Verfügbarkeit des Zugriffs auf die Inhalte von jedem festen oder tragbaren Gerät mit Internetanschluss

Die Mikroelektronik ist vor Jahrzehnten entstanden und hat die Industrie revolutioniert, und heute können Sie sich auf dieses komplexe Gebiet spezialisieren" 

Das Dozententeam besteht aus Fachleuten aus dem Bereich der Informatik, die ihre Berufserfahrung in dieses Programm einbringen, sowie aus anerkannten Fachleuten aus führenden Unternehmen und renommierten Universitäten.

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Das Konzept dieses Studiengangs konzentriert sich auf problemorientiertes Lernen, bei dem die Fachkraft versuchen wird, die verschiedenen Situationen der beruflichen Praxis zu lösen, die im Laufe des Studiengangs auftreten. Zu diesem Zweck wird sie von einem innovativen interaktiven Videosystem unterstützt, das von renommierten Experten entwickelt wurde. 

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Plan de estudios

TECH ha estructurado este Universitätskurs en Mikroelektronik de tal manera que se pueda favorecer el proceso de aprendizaje de los alumnos. Así, los estudiantes tendrán acceso a un sinfín de recursos que les permitirán aprender de forma eficiente, adquiriendo esos conocimientos que podrán aplicar, posteriormente, en su puesto de trabajo. Un completísimo temario que abarca cuestiones tan relevantes como los circuitos analógicos y digitales, los transistores, los amplificadores operacionales o la Mikroelektronik sostenible.

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Módulo 1. Microelectrónica

1.1. Microelectrónica vs. Electrónica 

1.1.1. Circuitos analógicos 
1.1.2. Circuitos digitales 
1.1.3. Señales y ondas 
1.1.4. Materiales semiconductores 

1.2. Propiedades de los semiconductores 

1.2.1. Estructura de la unión PN 
1.2.2. Ruptura inversa 

1.2.2.1. Ruptura de Zener 
1.2.2.2. Ruptura en avalancha 

1.3. Diodos 

1.3.1. Diodo ideal 
1.3.2. Rectificador 
1.3.3. Características de la unión de diodos 

1.3.3.1. Corriente de polarización directa 
1.3.3.2. Corriente de polarización inversa 

1.3.4. Aplicaciones 

1.4. Transistores 

1.4.1. Estructura y física de un transistor bipolar 
1.4.2.Operación de un transistor 

1.4.2.1. Modo activo 
1.4.2.2. Modo de saturación 

1.5. MOS Field-Effect Transistors (MOSFETS) 

1.5.1. Estructura 
1.5.2. Características I-V 
1.5.3. Circuitos MOSFETS en corriente continua
1.5.4. El efecto cuerpo 

1.6. Amplificadores operacionales 

1.6.1. Amplificadores ideales 
1.6.2. Configuraciones 
1.6.3. Amplificadores diferenciales 
1.6.4. Integradores y diferenciadores 

1.7. Amplificadores operacionales. Usos 

1.7.1. Amplificadores bipolares 
1.7.2. CMOS 
1.7.3. Amplificadores como cajas negras 

1.8. Respuesta en frecuencia 

1.8.1. Análisis de la respuesta en frecuencia 
1.8.2. Respuesta en alta frecuencia 
1.8.3. Respuesta en baja frecuencia 
1.8.4. Ejemplos 

1.9. Feedback 

1.9.1. Estructura general del feedback 
1.9.2. Propiedades y metodología de análisis del feedback 
1.9.3. Estabilidad: método de Bode 
1.9.4. Compensación en frecuencia 

1.10. Microelectrónica sostenible y tendencias de futuro 

1.10.1. Fuentes de energía sostenibles 
1.10.2. Sensores bio-compatibles 
1.10.3. Tendencias de futuro en microelectrónica 

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