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Praktikum Mikroelektronik

Modulbezeichnung:
Bezeichnung des Moduls innerhalb des Studiengangs. Sie soll eine präzise und verständliche Überschrift des Modulinhalts darstellen.
Praktikum Mikroelektronik
Modulbezeichnung (engl.): Microelectronics Lab Course
Studiengang:
Studiengang mit Beginn der Gültigkeit der betreffenden ASPO-Anlage/Studienordnung des Studiengangs, in dem dieses Modul zum Studienprogramm gehört (=Start der ersten Erstsemester-Kohorte, die nach dieser Ordnung studiert).
Elektro- und Informationstechnik, Bachelor, ASPO 01.10.2018
Code: E2613
SAP-Submodul-Nr.:
Die Prüfungsverwaltung mittels SAP-SLCM vergibt für jede Prüfungsart in einem Modul eine SAP-Submodul-Nr (= P-Nummer). Gleiche Module in unterschiedlichen Studiengängen haben bei gleicher Prüfungsart die gleiche SAP-Submodul-Nr..
P211-0123
SWS/Lehrform:
Die Anzahl der Semesterwochenstunden (SWS) wird als Zusammensetzung von Vorlesungsstunden (V), Übungsstunden (U), Praktikumsstunden (P) oder Projektarbeitsstunden (PA) angegeben. Beispielsweise besteht eine Veranstaltung der Form 2V+2U aus 2 Vorlesungsstunden und 2 Übungsstunden pro Woche.
5P (5 Semesterwochenstunden)
ECTS-Punkte:
Die Anzahl der Punkte nach ECTS (Leistungspunkte, Kreditpunkte), die dem Studierenden bei erfolgreicher Ableistung des Moduls gutgeschrieben werden. Die ECTS-Punkte entscheiden über die Gewichtung des Fachs bei der Berechnung der Durchschnittsnote im Abschlusszeugnis. Jedem ECTS-Punkt entsprechen 30 studentische Arbeitsstunden (Anwesenheit, Vor- und Nachbereitung, Prüfungsvorbereitung, ggfs. Zeit zur Bearbeitung eines Projekts), verteilt über die gesamte Zeit des Semesters (26 Wochen).
5
Studiensemester: 6
Pflichtfach: ja
Arbeitssprache:
Deutsch
Prüfungsart:
Projektarbeit

[letzte Änderung 13.12.2018]
Verwendbarkeit / Zuordnung zum Curriculum:
Alle Studienprogramme, die das Modul enthalten mit Jahresangabe der entsprechenden Studienordnung / ASPO-Anlage.

E2613 (P211-0123) Elektro- und Informationstechnik, Bachelor, ASPO 01.10.2018 , 6. Semester, Pflichtfach, technisch
Arbeitsaufwand:
Der Arbeitsaufwand des Studierenden, der für das erfolgreiche Absolvieren eines Moduls notwendig ist, ergibt sich aus den ECTS-Punkten. Jeder ECTS-Punkt steht in der Regel für 30 Arbeitsstunden. Die Arbeitsstunden umfassen Präsenzzeit (in den Vorlesungswochen), Vor- und Nachbereitung der Vorlesung, ggfs. Abfassung einer Projektarbeit und die Vorbereitung auf die Prüfung.

Die ECTS beziehen sich auf die gesamte formale Semesterdauer (01.04.-30.09. im Sommersemester, 01.10.-31.03. im Wintersemester).
Die Präsenzzeit dieses Moduls umfasst bei 15 Semesterwochen 75 Veranstaltungsstunden (= 56.25 Zeitstunden). Der Gesamtumfang des Moduls beträgt bei 5 Creditpoints 150 Stunden (30 Std/ECTS). Daher stehen für die Vor- und Nachbereitung der Veranstaltung zusammen mit der Prüfungsvorbereitung 93.75 Stunden zur Verfügung.
Empfohlene Voraussetzungen (Module):
Keine.
Als Vorkenntnis empfohlen für Module:
Modulverantwortung:
Prof. Dr. Xiaoying Wang
Dozent/innen: Prof. Dr. Xiaoying Wang

[letzte Änderung 10.09.2018]
Lernziele:
Die Studierenden führen gemeinsam in der Gruppe ein Projekt zum Entwurf eines komplexeren elektronischen Systems durch. Sie wenden dabei die in den Vorlesungen vermittelten Kenntnisse an, um eine Entwurfsaufgabe von der Lastenhefterstellung zum funktionsfähigen Muster zu führen. Sie entwerfen hierzu eigenständig die notwendigen elektronischen Schaltungen und testen sie zunächst simulatorisch. Sie sind in der Lage, die gewonnenen Ergebnisse aufzubereiten, zu interpretieren und zu bewerten. Sie planen die Realisierung auf der Leiterplatte und erstellen mittels EDA-Software das Layout. Dabei müssen sie ihre Kenntnisse über Gehäuse-, Aufbau- und Verbindungstechnik anwenden, um ein funktionierendes Muster zu erhalten, das am Labortisch messtechnisch zu überprüfen ist.  
Neben den praktischen Fertigkeiten in der Herstellung von elektronischen Schaltungen und im Umgang mit Messgeräten üben die Studierenden bei der gemeinsamen Ausarbeitung das Präsentieren und Diskutieren von Lösungsideen in der Arbeitsgruppe ein.

[letzte Änderung 18.07.2019]
Inhalt:
Praktische Bearbeitung von Themenstellungen im Labor aus den Bereichen der allgemeinen Elektronik,
  Mikroelektronik, der ßbertragungstechnik und der Steuerungstechnik.

[letzte Änderung 18.07.2019]
Weitere Lehrmethoden und Medien:
Vorlagen und Aufgabenblätter in elektronischer Form, PC, Beamer, auf Spice basierende Simulationswerkzeuge (PSPICE oder LTSpice), Layoutwerkzeug Eagle, VHDL-Simulator

[letzte Änderung 13.12.2018]
Literatur:
Best, Roland: Phase-Locked Loops, Design, Simulation and Applications, McGraw-Hill, 2007
Beuth, Klaus: Elektronik: Band 2: Bauelemente, Vogel, (akt. Aufl.)
Brückner, Volker: Optische Nachrichtentechnik, Grundlagen und Anwendungen, Vieweg, 2003
Hayward, Wes H.: Introduction to Radio Frequency Design, Amer Radio Relay League, 1982
Heinemann, Robert: PSPICE, Hanser, (akt. Aufl.)
Krups, Robert: SMT-Handbuch, Vogel, 1991
Lee, Thomas H.: The Design of CMOS Radio-Frequency Integrated Circuits, Cambridge University Press, 2003, 2nd Ed.
Leibner, Peter: Rechnergestützter Schaltungsentwurf, Krehl, Münster, 1996, 1. Aufl.
Mandl, Matthew: Priciples of Electronic Communications, Prentice Hall, 1973
Nolde, Ralf: SMD-Technik, Franzis, 1994
Paul, Reinhold: Einführung in die Mikroelektronik, Hüthig, 1985
Reichl, Herbert: Hybridintegration, Hüthig
Stephens, Donald R.: Phase-Locked Loops for Wireless Communications, Kluwer
Strauss, Rudolf: SMD Oberflächenmontierte Bauteile, VTT, 1989
Tietze, Ulrich; Schenk, Christoph: Halbleiterschaltungstechnik, Springer, (akt. Aufl.)

[letzte Änderung 18.07.2019]
[Tue Apr 23 14:36:24 CEST 2024, CKEY=e3E2613, BKEY=ei, CID=E2613, LANGUAGE=de, DATE=23.04.2024]