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电子信息工程
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课程介绍
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电子信息工程(专科起点本科)专业培养计划

 

一、培养目标

本专业主要培养具备电子信息类及相关专业大专毕业水平,具有一定电子技术和信息基础知识在职的工程技术与科研人员。通过学习,使学生进一步掌握电路设计,信号采集、处理与传输的基本理论与技术,具有电子与信息工程实践的基本技能,能进行电子设备、信息处理系统的研究、设计、应用、开发;了解电子设备与信息系统的理论前沿,具有较高综合素质,较强的创新意识、探索精神、思维能力和综合运用所学知识进行电子设备与信息系统研究、设计与开发的能力。

二、学习形式及年限

业余/函授;两年半。

三、主要课程及其说明

1.电路分析本课程是电子信息工程专业基础理论课程之一,主要内容包括电路模型和电路定律、电阻电路的等效变换、电阻电路的一般分析、电路定理、含有运算放大器的电阻电路、储能元件、一阶电路和二阶电路的时域分析、相量法、正弦稳态电路的分析、含有耦合电感的电路、电路的频率响应、三相电路、非正弦周期电流电路和信号的频谱、线性动态电路的复频域分析、电路方程的矩阵形式、二端口网络、非线性电路、均匀传输线等。通过本课程的教学,使学生掌握电路的基本分析方法,为后续相关电子技术课程的学习打下坚实基础。

 

2.低频电子线路本课程主要讲述了二极管及其基本电路、双极结型三极管及放大电路基础、场效应管放大电路、模拟集成电路、反馈放大电路、功率放大电路、信号处理与信号产生电路、直流稳压电源、电子电路的计算机辅助分析与设计等。通过本课程的学习,使学生掌握电子电路基本理论、基本分析方法与技术以及模拟集成电路的实际应用,为专业课程的学习打下坚实的电子电路基础。

 

3.数字电路本课程是电子信息工程专业的一门重要专业基础课,主要讲述了数制和码制、逻辑代数基础、门电路、组合逻辑电路、触发器、时序逻辑电路、半导体存储器、可编程逻辑器件、硬件描述语言、脉冲波形的产生和整形、数-模和模-数转换,通过本课程的学习,使学生熟悉数字逻辑电路的工作原理,掌握数字逻辑电路的基本分析和设计方法,具有应用数字逻辑电路初步解决数字逻辑问题的能力,并为后续专业课程学习打下基础。

 

4.高频电子线路本课程是电子信息工程专业的一门重要专业基础课,主要内容包括选频网络,高频小信号放大器,非线性电路时变参量电路和变频器,高频功率放大器,正弦波振荡器,参量现象与时变电抗电路,振幅调制与解调,角度调制与解调,数字调制与解调,频率合成技术等,通过本课程学习,使学生掌握通信系统中各种单元电路基本原理、分析方法、计算与调试方法。

 

5.信号与线性系统本课程是电子信息类专业的一门重要的专业基础课,主要内容包括连续时间系统的时域分析、傅里叶变换、拉普拉斯变换、滤波、调制与抽样、信号的矢量空间分析、离散时间系统的时域分析、z变换等,通过本课程的教学,使学生掌握信号与系统的基本概念、基本理论与基本分析方法,为进一步学习后续专业课程及从事通信、信息处理相关方面的工作打下基础。

 

6.单片机原理与接口技术本课程是电子信息工程专业的一门重要的专业课,系统的论述了MCS-51单片机的组成原理、指令系统和汇编语言程序设计、中断系统和接口技术(并行接口,对A/DD/A的接口,串行接口)等问题,并在此基础上讨论了单片机应用系统的设计,学生通过本课程的学习,使之初步建立单片机应用系统的基本概念,掌握单片机系统的设计、开发、调试方法,为从事单片机应用系统设计开发方法工作打下基础。

 

7.数字信号处理本课程系统讲述数字信号处理的基本原理、算法及其实现方法。主要讲述时域离散信号与系统的基本概念和时域、频域的分析方法,离散傅里叶变换及其快速算法、数字滤波的基本概念与理论、数字滤波器的设计与实现方法。通过本课程的学习,使学生了解“数字信号处理”领域的概貌,初步建立“数字信号处理”的基本概念、掌握基本的分析方法,为后续课程及从事通信、信号与信息处理等方面的研究工作打下基础。

 

8.现代通信原理:主要内容包括通信基础知识及模拟通信原理、数字通信、模拟信号数字化及数字信号最佳接收的基本原理、数字通信中的编码和同步等技术以及通信网的概念,通过本课程的学习,使学生熟悉现代各种通信系统的组成、各部分的工作原理,初步建立通信工程中有关数字信号传输与处理的基本流程,熟练掌握随机信号分析的基本方法,在理论上学会并通过实验验证现代通信系统中基带传输、数字调制等技术的实现原理及方法。

 

9DSP原理及应用:本课程主要讲述了TMS320C54XX DSP的硬件结构、最小系统设计、中断和定时器操作,DSP与外围器件接口方法,DSP的缓冲串口,DMA控制器以及HPI-8HPI-16接口的操作,基于DSP的语音信号处理和数字电话系统的研制,以及DSP的汇编语言、C语言以及混合编程程序设计、DSP的集成仿真环境CCS的操作和应用等,使学生通过本课程的学习了解DSP的工作原理,熟悉DSP系统的软硬件开发与调试方法。

 

10.现代数字系统设计:本课程主要内容包括Verilog的基本知识、Verilog语法基础、以及基于Verilog语言进行开发现代数字系统的方法,使学生通过本课程的学习,掌握现代数字系统设计的方法、流程和设计手段,为今后的工作和学习打下一个好的基础。

 

四、课程设置及教学时间分配表(见附表1

 

五、成绩考核

按培养计划要求,各门课程考核成绩合格,通过毕业论文答辩者方可毕业。

 

六、授予学位

按培养计划要求,完成学业并通过学位外语考试及该专业学士学位综合考试者授予工学学士学位。

 

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