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微电子专业考研科目有:应用 微电子学 、半导体技术等。
应用微电子学:是以 集成电路设计 、*与应用为代表的学科,是现代发展最迅速的高科技应用性学科之一。主要是集成电路、微电子系统的设计、*工艺和设计软件系统,能在微电子及相关领域从事科研、教学、工程技术及技术管理等工作的高级专门人才。
半导体技术:主要课程有电路分析基础、昌困信号与线性系统、数字电路与系统、固体电子导论、 半导体器件 物理、通信原理、微机原理、VLSI设计、半导体集成电路等。
微电子专业的学生按照培养计划修满规定的学分后,准予毕业,毕业生可在电子信息、半导体、集带迅罩蠢闹成电路、通信、信息系统等 企事业单位 和科研院所工作。
高数、英语、普通物理学、普通物理与实验、数学物理方法、理论物理(含导论)、近代物理实验、固体物理、电子线路及实验、微机原理及实验、 数据结构 、半导体物理及实验、模拟电子技术、数字电子技术、 集成电路设计 原理、集成电路CAD。
半导体器件物理、半导体物理、计算机原理与结构、电子薄膜材料与技术、集成电路工艺与实验、计算机控制技术、 现代通信技术 、可编程逻辑电路原理、集成电路EDA设计技术、敏感元器件及应用、单片机原理及应用、微电子应用实验、微电子设计实验、高级程序设计、ASIC设计(专用集成电路设计)、计算机网络与数据通信、嵌入式操作系统原理与设计等。
微电子专业应用于:
微电子学是一门综合性很强的边缘学科,其中包括了半导体器件物理、集成电路工艺和集成电路及系统的设计、测试等多方面的内容;涉及了电磁学, 量子力学 、热力学与统计物理学、固体物理学、材料科学、电子线路、信号处理、 计算机辅助设计 、测试和加工、图论、化学等多个领域。
微电子学是橘睁尘一门发展极为迅速的学科,高集成度、低功耗、高性能、高可靠性是微电子学发展的方向。信息技术发展的方向是多媒体(智能化)、网络化和个体化。要求系统获取和存储多媒体信息、以极高速度精确可靠的处理和传输这些信息并及时地把有用信息显示出来或用于控制。
微电子学渗透性强,其他学科结合产生出了一系列新的交叉学科。 微机电系统 、生物芯片就是这方面的代表,是发展起来的具有广阔应用前景的新技术。
扩展资料:
毕业生应获得以下几方面的知识和能力
1.掌握 数学模型 、物理方程等方面的基本理论和基本知识
2.掌握固体物理学、电子学和VLSI设计与*等方面的基本理论和基本知识,掌握集成电路和其它半导体器件的分析与设计方法,具有独立进行版图设计、器件性早侍能分析和指导VLSI 工艺流程 的基本能力;
3.了解相近专业的一般原理和知识
4.熟悉国家电子 产业政策 、国内外有关的知识产权及其它圆禅 法律法规 ;
5.了解VLSI和其它新型半导体器件的理论前沿、应用前景和最新发展动态,以及电子产业发展状况;
6.掌握资料查询、文献检索及运用现代信息技术获取相关信息的基本方法;具有一定的实验设计,创造实验条件,归纳、整理、分析实验结果,撰写论文,参与学术交流的能力。
参考资料来源: 百度百科-微电子学专业
参考资料来源: 百度百科-微电子学
高数、英语、普通物理学、普通物理与实验、数学物理方法、理论物理(含导论)、近代物理实验、固体物理、电子线路及实验、微机原理及实验、数据结构、半导体物理及实验、模拟电子技术、数字电子技术、集成电路设计原理、集成电路CAD。
半导体器件物理、半导体物理、计算机原理与结构、电子薄膜材料与技术、集成电路工艺与实验、计算机控制技术、现代通信技术、可编程逻辑电路原理、集成电路EDA设计技术。
敏感元器件及应用、单片机原理及应用、微电子应用实验、微电子设计实验、高级程序设计、ASIC设计(专用集成电路设计)、计算机网络与数据通信、嵌入式操作系统原理与设计等。
扩展资料:
培养要求
1、掌握数学、物理等方面的基本理论和基本知识;
2、掌握固体物理学、电子学和VLSI设计与*等方面的基本理论和基本知识,掌握集成电路和其它半导体器件的分析与设计方法,具有独立进行版图设计、器件性能分析和指导VLSI工艺流腔御程的基本能力;
3、了解相近专业的一般原理和知识;
4、熟悉国家电子产业政策、国内外有关的知识产权及其它法律法规;
5、了解VLSI和其它新型半导体器件的理论前沿、应用前景和最新发展动态,以及电伍悄岩子产业发展状况运李。
参考资料来源: 百度百科-微电子学专业
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