Dieser einzigartige Master-Level-Kurs, der vom Center for Wireless Technology Eindhoven (CWT/e) der Technischen Universität Eindhoven in den Niederlanden angeboten wird, vermittelt den Studenten fundierte Kenntnisse und praktische Erfahrungen im Bereich des HF- und mmWave-Schaltungsdesigns. Der Kurs behandelt die Themen, wie man die Spezifikationen für HF-Drahtlossysteme ableitet und wie man die wichtigsten Bausteine eines Transceivers entwirft, d.h. rauscharme Verstärker, Leistungsverstärker, HF-Mischer, Oszillatoren und PLL-Frequenzsynthesizer. Der Kurs ist in zwei Teile gegliedert: (1) Theoretische Vorlesungen behandeln die Grundlagen des HF- und mmWave-Schaltungsentwurfs; und (2) Entwurfsübungen umfassen die Simulation und Implementierung dieser Schaltungen. Die Entwurfsübungen sind für die Erlangung des Zertifikats völlig optional, werden aber empfohlen, da sie den Studenten die Möglichkeit geben, das erworbene theoretische Wissen in die Praxis umzusetzen, und natürlich macht die Implementierung der Schaltungen den größten Spaß! Die Studenten werden 70% der Design Labs mit Hilfe von Simulationstools durchführen können, was bereits eine großartige Lernerfahrung darstellt. Für die restlichen 30 % müssen die Studenten entweder Zugang zu einem Elektroniklabor erhalten oder ein paar Standardkomponenten kaufen. Aber letztendlich können die Studenten damit ihren eigenen Transceiver zu Hause entwerfen und bauen! Der Kurs enthält theoretische Videokurse mit Beispielen, Quizfragen und einer ganzen Reihe von Simulationsdateien, Schritt-für-Schritt-Anleitungen, aufgezeichneten Daten realer Schaltungen und Lösungsvideos, damit die Studenten daraus lernen und noch bessere Schaltungen bauen können.
Dieses Modul führt die Studenten in den Kurs HF- und mm-Wellen-Schaltungsentwurf und in das Thema drahtlose Systeme ein. Es stellt die Lernziele, das Benotungssystem, das Begleitmaterial, den Einführungskurs und die Entwurfsübungen vor. Außerdem wird den Studenten gezeigt, wie sie die Simulationswerkzeuge und die in den Entwurfsübungen verwendeten Geräte benutzen.
Das ist alles enthalten
7 Videos6 Lektüren1 Aufgabe1 Diskussionsthema
Infos zu Modulinhalt anzeigen
7 Videos•Insgesamt 55 Minuten
Willkommen zum Kurs RF-Schaltungsdesign•8 Minuten
Einführung in drahtlose Systeme•10 Minuten
Einführung in Design Labs•4 Minuten
Einführung in die Simulation mit Qucs-S•10 Minuten
Einführung in Octave als Verarbeitungswerkzeug für Qucs-s•3 Minuten
Einführung in Zeitbereichsmessungen•9 Minuten
Einführung in die Messung von RF-Netzwerken•12 Minuten
6 Lektüren•Insgesamt 100 Minuten
Liste der Referenzen•10 Minuten
Struktur des Kurses•10 Minuten
Fragen und Antworten•10 Minuten
Unterstützendes Material•10 Minuten
Unterstützendes Material•30 Minuten
Unterstützendes Material•30 Minuten
1 Aufgabe•Insgesamt 30 Minuten
Einführung in drahtlose Systeme•30 Minuten
1 Diskussionsthema•Insgesamt 10 Minuten
Fragen zu drahtlosen Systemen (9AM - 9:30AM CET)•10 Minuten
Drahtlose Systeme
Modul 2•6 Stunden abzuschließen
Moduldetails
Das Modul über drahtlose Systeme führt die Teilnehmer in die Geschichte der drahtlosen Technologien, das Design drahtloser Systeme und die Spezifikationen von HF-Systemen ein. Es werden Konzepte zu Sende- und Empfangsgeräten erläutert, wie z.B. Pfadverluste, Störsignale, Empfängerempfindlichkeit und Sendeleistung. Es beinhaltet auch das erste Design-Labor, das Systemdesign eines drahtlosen Dosentelefons.
Fragen zur Analyse drahtloser Systeme (9AM-9:30AM CET)•10 Minuten
Verstärker
Modul 3•6 Stunden abzuschließen
Moduldetails
Das Modul Verstärker führt die Teilnehmer in die grundlegenden Konzepte von Verstärkern, Arten der Leistungsverstärkung und die am häufigsten verwendeten Verstärkertopologien ein. Der Student lernt auch etwas über rauscharme Verstärkeranpassung und Leistungsverstärkerklassen. Das zweite Design-Labor konzentriert sich auf das Design von LNAs und PAs.
Klassifizierung von Leistungsverstärkern•23 Minuten
Lösung - Single-ended Common Source-Verstärker•13 Minuten
6 Lektüren•Insgesamt 30 Minuten
Unterstützendes Material•5 Minuten
Unterstützendes Material•5 Minuten
Unterstützendes Material•5 Minuten
Unterstützendes Material•5 Minuten
Zuweisung - Verstärker•5 Minuten
Lösung - Unterstützendes Material•5 Minuten
4 Aufgaben•Insgesamt 105 Minuten
Verstärker Design•20 Minuten
Verstärker Topologien•20 Minuten
Verstärker-Anpassung (LNA)•20 Minuten
Leistungsverstärker (PA)•45 Minuten
1 peer review•Insgesamt 60 Minuten
Simulation und Implementierung von Verstärkern•60 Minuten
1 Diskussionsthema
Fragen zum Design von Verstärkern (9AM - 9:30AM CET)•0 Minuten
Mixer
Modul 4•6 Stunden abzuschließen
Moduldetails
Das Modul Mischer führt den Studenten in die Funktionsweise von HF-Mischern und deren grundlegende Konzepte ein. Der Unterschied zwischen aktiven und passiven Mischern wird erklärt, die Vor- und Nachteile von symmetrischen und unsymmetrischen Mischern werden detailliert erläutert und das Rauschverhalten des Mischers wird hervorgehoben. Das dritte Design-Labor behandelt das Design von Aufwärts- und Abwärtsmischern.
Simulation und Implementierung von Mischern•60 Minuten
1 Diskussionsthema•Insgesamt 10 Minuten
Fragen zum Mischerdesign (9AM - 9:30AM CET)•10 Minuten
Oszillatoren
Modul 5•5 Stunden abzuschließen
Moduldetails
Das Modul Oszillatoren führt den Studenten in die Funktionsweise von Frequenzoszillatoren und ihre grundlegenden Konzepte ein, wie z.B. die Bedingung für die Aufrechterhaltung einer Oszillation. Der Student lernt verschiedene Topologien von Oszillatoren kennen, warum und wie man Oszillatoren abstimmt und welchen Einfluss das Rauschen auf das Oszillatorsignal hat. Schließlich wird auch der Einfluss der Ausgangspufferung und der Durchbruchspannung auf Oszillatoren erklärt. Das vierte Design-Labor konzentriert sich auf den Entwurf eines spannungsgesteuerten Oszillators (VCO).
Durchbruchspannung und Pufferung für Oszillatoren•8 Minuten
Lösung - Oszillatoren•10 Minuten
6 Lektüren•Insgesamt 30 Minuten
Unterstützendes Material•5 Minuten
Unterstützendes Material•5 Minuten
Unterstützendes Material•5 Minuten
Unterstützendes Material•5 Minuten
Zuweisung - Oszillatoren•5 Minuten
Lösung - Unterstützendes Material•5 Minuten
4 Aufgaben•Insgesamt 120 Minuten
Einführung in Oszillatoren•30 Minuten
Abstimmbare Oszillatoren•30 Minuten
Oszillator-Phasenrauschen•30 Minuten
Durchbruchspannung und Pufferung für Oszillatoren•30 Minuten
1 peer review•Insgesamt 60 Minuten
Simulation und Implementierung von Oszillatoren•60 Minuten
1 Diskussionsthema•Insgesamt 10 Minuten
Fragen zum Design von Oszillatoren (9AM - 9:30AM CET)•10 Minuten
Synthesizer
Modul 6•5 Stunden abzuschließen
Moduldetails
Das Modul Synthesizer führt den Studenten in die Funktionsweise von Frequenzsynthesizern und deren grundlegende Konzepte ein. Der Student lernt die Bedeutung des Einsatzes von Synthesizern in der modernen drahtlosen Kommunikation, die Phase-Locked Loop-Typen I und II, die Vor- und Nachteile des Einsatzes von All-Digital PLL und die Auswirkungen des PLL-Frequenzsynthesizers auf das Rauschverhalten des Signals kennen. Schließlich werden die Architektur und die Verwendung von fractional-N PLL-Frequenzsynthesizern ausführlich behandelt. Das fünfte und letzte Design-Labor beinhaltet den Entwurf eines Frequenzteilers und eines Phasendetektors.
Die Technische Universität Eindhoven (TU/e) ist eine junge Universität, die 1956 von der Industrie, der lokalen Regierung und der akademischen Welt gegründet wurde. Der Geist der Zusammenarbeit ist auch heute noch das Herzstück der Universitätsgemeinschaft. Wir fördern eine offene Kultur, in der sich jeder frei fühlt, Ideen auszutauschen und Initiativen zu ergreifen. Wir bieten eine akademische Ausbildung, die von der Grundlagenforschung und der angewandten Forschung getragen wird. Unsere Bildungsphilosophie basiert auf persönlicher Aufmerksamkeit und Raum für individuelle Ambitionen und Talente. Unsere Forschung erfüllt die höchsten internationalen Qualitätsstandards. Wir gehen an die Grenzen der Wissenschaft, was uns an die Spitze der sich schnell entwickelnden Forschungsbereiche bringt
Wann werde ich Zugang zu den Vorlesungen und Aufgaben haben?
Um Zugang zu den Kursmaterialien und Aufgaben zu erhalten und um ein Zertifikat zu erwerben, müssen Sie die Zertifikatserfahrung erwerben, wenn Sie sich für einen Kurs anmelden. Sie können stattdessen eine kostenlose Testversion ausprobieren oder finanzielle Unterstützung beantragen. Der Kurs kann stattdessen die Option "Vollständiger Kurs, kein Zertifikat" anbieten. Mit dieser Option können Sie alle Kursmaterialien einsehen, die erforderlichen Bewertungen abgeben und eine Abschlussnote erhalten. Dies bedeutet auch, dass Sie kein Zertifikat erwerben können.
Was erhalte ich, wenn ich das Zertifikat kaufe?
Wenn Sie ein Zertifikat erwerben, erhalten Sie Zugang zu allen Kursmaterialien, einschließlich der benoteten Aufgaben. Nach Abschluss des Kurses wird Ihr elektronisches Zertifikat zu Ihrer Erfolgsseite hinzugefügt - von dort aus können Sie Ihr Zertifikat ausdrucken oder zu Ihrem LinkedIn-Profil hinzufügen.
Ist finanzielle Hilfe verfügbar?
Ja. Für ausgewählte Lernprogramme können Sie finanzielle Unterstützung oder ein Stipendium beantragen, wenn Sie die Einschreibegebühr nicht aufbringen können. Wenn für das von Ihnen gewählte Lernprogramm eine finanzielle Unterstützung oder ein Stipendium verfügbar ist, finden Sie auf der Beschreibungsseite einen Link zur Beantragung.