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电子信息工程是一门应用现代技术(例如计算机)进行电子信息控制和信息处理的学科。 它主要研究信息的获取和处理,以及电子设备和信息系统的设计,开发,应用和集成。
电子信息工程涵盖了社会的许多方面。 电子信息工程是集现代电子技术,信息技术和通信技术于一体的专业。 本专业培养了对现代电子技术理论的掌握,熟悉电子系统设计原理和设计方法,具有较强的计算机,外语和相应的工程技术应用能力,并且面向电子技术,电子技术,自动控制和智能控制等信息。 ,计算机和网络技术,高素质,高素质,全面发展的,具有通信领域创新能力的高级工程技术人员。
电子信息工程专业主要学习基础电路知识并掌握使用计算机处理信息的方法。 首先,您必须具有扎实的数学知识。 对物理的要求也很高,主要是电学。 您必须学习很多基础课程,例如电路知识,电气工程,电子技术,信号和系统,计算机控制原理和通信原理。 要学习电子信息工程,您必须设计并连接一些电路,然后使用计算机进行实验。 动手操作和使用工具的要求相对较高。 例如,您可以连接自己的传感器电路,使用计算机建立小型通信系统,访问一些大公司的电子和信息处理设备,了解如何传输手机信号和有线电视等,并 有机会在老师的指导下参加大片。 工程设计。 要学习电子信息工程,您应该深入思考,并善于利用大脑来发现问题。
随着社会信息化的深入,大多数行业都需要电子信息工程专业人才,而且薪水很高。 毕业后,学生可以从事电子设备和信息系统的设计,应用开发和技术管理。
专业要求
在信号采集和处理,电厂设备信息系统等方面的专业知识,接受过电子和信息工程实践的基础培训,并且拥有以下方面的设计,开发,应用和集成: 电子设备和信息系统的功能。
毕业生应获得以下知识和能力:
1。 能够系统地掌握专业领域的广泛技术基础理论知识,并适应电子和信息工程领域的广泛工作;
2。 掌握电子电路的基本理论和实验技术具有分析和设计电子设备的基本能力的技术;
3。 掌握信息获取与处理的基本理论和一般应用方法,具有信息系统的设计,集成,应用和计算机仿真的基本能力;
4。 了解信息产业的基本指导方针,政策法规,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,并具有研究和开发新系统和技术的初步能力;
6。 掌握文档检索和数据查询的基本方法,并具有一定的科学研究和实际工作能力。
主要学科:电子科学与技术,信息与通信工程,计算机科学与技术。
主要课程:电路理论系列课程,计算机技术系列课程,信息理论与编码,信号与系统,数字信号处理,电磁场理论,自动控制原理,传感技术等。
主要实践教学环节: 课程实验,计算机培训,课程设计,生产实践,毕业设计等。通常要求实践教学时间不少于30周。
前景预测
这是一门前沿学科,现代社会和人们日常生活的各个领域都与电子信息技术紧密相关。 全国有许多从事电子技术产品的生产,销售和应用的企业和机构。 随着改革步伐的加快,将有越来越多的此类企事业单位。 为了促进市场经济的发展,大量可以综合运用所学知识和技能以适应现代电子技术发展要求的大学水平的学者从事电子产品的生产,安装和调试。 与该专业相关的产品和设备在企事业单位中促进了市场经济的发展。 运维,销售和售后服务,新产品技术开发以及其他以应用为导向的技术人才和管理人才是社会发展和经济建设的客观需要,对这些人才的市场需求在不断增长。 因此,电子信息工程领域的人才具有广阔的就业前景。 毕业生可以从事电子设备,信息系统和通信系统的研究,设计,制造,应用和开发。
培训目标
专注于培养电子信息技术的基本知识和能力; 具有电子产品的组装,调试和设计的基本能力,具有一般电子设备的安装,调试,维护和应用的能力; 具有办公自动化设备安装,调试,维修和维护管理能力的能力; 能够读取和分析通信设备和家用电子产品的电路图,以及安装,调试和维护能力; 具有设计和组织机电设备智能控制的能力; 有能力阅读相关的专业英语材料; 并具有应用计算机技术达到计算机四级要求水平的能力。
主编
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,电子技术基础知识,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,网络和办公室自动化技术,多媒体技术,单芯片技术,电子系统设计技术,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,单片机原理与应用,ARM嵌入式系统,自动控制,传感器原理与应用,电子电气实践与电子技术培训等实验课程。
课程分类简介:
数学
高等数学-(数学系的数学分析+空间分析几何+常微分方程)主要主题是微积分。 在随后的理论课程中经常遇到微积分(一个元素,多元),曲线和曲面积分,级数,常微分方程,傅立叶变换,拉普拉斯变换。
概率统计-在与通信和信号处理有关的所有课程中都必须使用概率理论。
数学物理学的方法----有些学校只为研究生学习,有些学校则分为复杂函数(+积分变换)和数学物理方程(即偏微分方程)。 了解电磁场和微波的数学基础。
也可能会打开随机过程(需要概率作为基础),甚至进行功能分析。
理论
电路原理----基础课程。
信号和系统----连续和离散信号的时域和频域分析非常重要,但很困难。
数字信号处理----离散信号和系统的分析,信号的数字转换,数字滤波器等。
基本上,这两个主题需要大量算法和编程。
沟通原理----沟通的数学理论。
信息理论----信息理论具有广泛的应用范围,但是电子工程专业的学生通常将此课程称为编码理论。
《电磁场和电磁波》是一本类似书籍的课程,基本上是物理系电动力学的副本,使用数学研究磁场(恒定电磁场,时变电磁场)。
电路
模拟电路晶体管,运算放大器,电源,A / D,D / A。
数字电路-门电路,触发器,组合电路,时序电路,可编程设备,数字电子系统(包括计算机)的基础。
高频电路,无线电电路,放大,调制,解调和混合比模拟电路更困难。
微波技术-这种处理方法与以前的电路完全不同,需要电磁场理论。 基础。
计算机
微型计算机的原理---- 80x86的硬件工作原理。
汇编语言----一种直接与CPU指令相对应的编程语言。
将单片机CPU和控制电路制成集成电路,这在各种电器中都是必不可少的。 一般来说,将说明51系列。
C / c ++语言----(可能没有很多学校会讲C语言)用于编写系统程序的语言通常用于与硬件相关的开发中。
软件基础----(计算机专业数据结构+算法+操作系统+数据库原理+编译方法+软件工程)也可能是几门课程,以教授软件原理以及如何编写软件。
培训要求
本专业的学生主要学习信号采集和处理,电子设备和信息系统的基本理论和基本知识。 接受电子和信息工程实践(包括生产实践和室内实验)的基础培训,具有良好的科学素质,具有设计,开发,应用和集成电子设备和信息系统的基本能力,并且具有很强的知识更新能力和广泛的知识 科学的适应性。
就业
电子系统
该专业的方向取决于电路与系统的国家重点学科(博士学位和硕士)和美国国家重点实验室 面向雷达和通信等行业的国防雷达信号处理科学技术,重点是培养学生的电子系统设计能力,掌握电子信息的生成,获取,传输,处理和系统控制方面的基本理论和专业知识。 系统信号,例如雷达和通讯。 毕业生可以从事雷达,导航,通信,制导等各种电子信息系统的研究,设计,制造和管理,也可以申请本专业相关学科的硕士学位。
信息处理
本专业的方向取决于信号和信息处理的国家重点学科(博士学位和硕士学位)以及雷达信号处理的国防科学技术重点实验室和超高速电路设计 和电磁学与教育部重点实验室兼容,重点是培养学生在电子信息处理研究与开发领域的信息处理理论研究和信息处理软,硬件设计能力,并掌握信息获取与获取的基本理论和专业。 电子信息系统的处理知道如何。 毕业生可以从事各种信息处理系统的研究,设计,制造和管理,也可以申请本专业相关学科的硕士学位候选人。
航空电子技术
该专业方向是为适应航天科学和应用的快速发展而建立的大口径专业方向。 它致力于为航空电子信息领域的学生开发微波遥感和信息处理软件及硬件设计。 能够掌握空间电子信息传输和处理,深空探索等方面的基本理论和专业知识。毕业生可以从事空间科学与应用以及航空电子信息系统的研究,设计,制造和管理,也可以申请 他们的专业相关学科的硕士学位。
电磁场和微波
(以前是电磁场和微波技术专业)
该专业的方向依赖于电磁场和微波技术的国家重点学科(博士学位和硕士学位)和国防 面向电磁场的天线与微波技术重点实验室微波技术领域致力于培养学生的天线,微波,无线电波传播和电磁兼容性设计,仿真和测量能力,并掌握电磁场的基本理论和专业知识。 以及电磁波,天线和微波技术,电磁兼容原理和技术。 毕业生可以从事天线,电磁场和微波技术及其应用系统的研究,设计,制造和管理,也可以申请该专业相关学科的硕士学位候选人。
业务需求
由于信息时代的到来,据推测,这类人才将在很长一段时间内仍然供不应求。
根据调查,现阶段对电子信息工程人才的需求巨大。 “电子信息工程”专业是缓解当前此类人才供需矛盾的必要条件。
电子信息工程专业人士已成为信息社会人才需求的热点。
电子信息产业是一种新兴的高科技产业,被称为朝阳产业。 根据信息产业部的分析,“第十个五年计划”时期是我国电子信息产业发展的关键时期。 预计电子信息产业将继续以约两倍于经济增长率的速度快速发展,并且产业前景非常广阔。
未来发展的重点是电子信息产品制造业,软件业和集成电路业; 新的兴通讯服务,如数据通讯,多媒体,互联网,电话信息服务和手机短信也将迅速发展; 网络游戏等文化和技术产业也值得关注。 在信息技术支持人才的需求中,最短缺的是四种类型的人才:技术故障排除,设备和客户服务,硬件和软件安装,配置更新以及系统运行,监视和维护。 另外,对电子商务和交互式媒体,数据库开发和软件工程的需求也很大。