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课程培训
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硬件设计全系列培训课程(选修)
硬件设计全系列培训课程分类及介绍(主流技术方向,可自主选修)一、课程总览本系列课程围绕当前硬件设计市场主流技术方向,按“基础夯实→核心进阶→高级突破”的递进逻辑划分阶段,同时设置多个热门专题方向,覆盖消费电子、车载电子、新能源、工业控制、嵌入式等主流应用领域。课程兼顾系统性与灵活性,基础至高级阶段为递进式学习(建议按顺序选修),各专题方向独立成体系,学员可根据自身岗位需求、行业方向,自主选修相关专题内容,快速补齐技能短板,适配市场岗位需求。
主流技术方向贴合市场需求:高速信号设计、宽禁带半导体(SiC/GaN)应用、车载硬件、新能源(光伏/储能)硬件、嵌入式硬件、工业控制硬件、EMC/安规与可靠性设计,兼顾基础技能与前沿技术,适配硬件工程师从入门到资深的全职业周期成长。
选修说明:基础/进阶/高级阶段为递进关系,建议零基础学员从基础阶段开始学习;有一定硬件基础的学员,可直接选修进阶/高级阶段课程,或根据自身行业(如车载、新能源)选修对应专题课程,无需全部学习所有内容。
适用人群:零基础计划从事硬件设计的应届生、转行从业者;具备1-3年硬件设计经验,需提升核心技能的工程师;希望深耕某一专题(如车载、新能源、高速硬件)的技术人员;企业硬件团队全员技能提升培训(可按需组合选修课程)。
二、基础阶段课程(入门必备,打牢核心根基)核心目标:掌握硬件设计入门必备知识与工具,建立硬件设计基础思维,能够完成简单硬件电路设计与PCB绘制,适配硬件助理工程师岗位需求。
课程1:硬件设计入门与电路基础实战培训目标零基础入门,掌握硬件设计核心概念与电路基础理论;能够识别常用电子元器件,理解其工作原理与选型逻辑;具备简单直流电路、模拟/数字基础电路的分析与设计能力,为后续学习奠定基础。
内容简介围绕硬件设计入门核心,讲解硬件设计行业趋势与职业发展路径;电子元器件基础(电阻、电容、电感、二极管、三极管、MOS管、连接器等)的识别、参数解读、选型技巧与应用场景;电路基础理论(欧姆定律、基尔霍夫定律、交直流电路分析);模拟电路基础(放大电路、滤波电路)与数字电路基础(逻辑门、触发器、时序电路);简单硬件电路(电源供电电路、LED指示电路)的设计与仿真实操,配套基础案例演练,帮助学员快速上手。
课程2:PCB Layout基础与Altium Designer实操培训目标掌握PCB设计核心流程与基础规范;熟练使用Altium Designer(主流PCB设计工具)完成原理图绘制、PCB布局、布线;能够规避PCB设计基础误区,完成简单单/双面板设计,具备独立绘制基础PCB的能力。
内容简介贴合市场主流工具,讲解PCB设计核心流程(原理图设计→元器件库创建→PCB布局→布线→DRC检查→Gerber文件输出);Altium Designer工具实操(界面熟悉、元器件库管理、原理图绘制技巧、PCB规则设置);PCB布局基础规范(器件布局原则、散热布局、信号走向规划);单/双面板布线技巧(电源线、信号线布线、接地布线基础);基础PCB设计案例(如单片机最小系统PCB)实操,讲解设计误区与优化方法,配套工具操作视频,助力学员熟练掌握实操技能。
课程3:硬件测试基础与常用工具操作培训目标掌握硬件测试核心概念与基础流程;熟练使用硬件测试常用工具(万用表、示波器、直流电源、逻辑分析仪);能够完成简单硬件电路的通断测试、电压/电流测试、信号测试,排查基础硬件故障。
内容简介讲解硬件测试的核心意义、测试流程与测试分类;常用测试工具实操(万用表的电压/电流/电阻测量、示波器的信号捕获与分析、直流电源的参数设置与使用、逻辑分析仪的基础操作);基础硬件测试案例(电源电路测试、信号完整性基础测试、元器件焊接质量测试);测试数据解读与基础故障排查技巧(如虚焊、短路、电源异常排查),帮助学员建立“设计→测试→优化”的闭环思维。
三、进阶阶段课程(核心技能提升,适配主流岗位)核心目标:突破硬件设计核心技能,掌握模拟/数字/电源三大核心模块设计,熟悉主流技术应用,能够独立完成中小型硬件产品设计,适配硬件工程师岗位需求。
课程1:模拟硬件设计核心技能与应用培训目标掌握模拟硬件设计核心技术与设计规范;能够独立设计常用模拟电路(运算放大器、比较器、滤波电路、稳压电路);熟悉模拟电路的干扰抑制与调试技巧,适配消费电子、工业控制等领域的模拟硬件设计需求。
内容简介围绕模拟硬件主流应用,讲解运算放大器的工作原理、参数选型与典型应用电路(放大、滤波、比较、跟随电路);比较器的选型与应用(电压比较、过流/过压检测电路);模拟滤波电路(低通、高通、带通)的设计与优化;线性稳压电源(LDO)的设计与参数调试;模拟电路的干扰源识别、干扰抑制技巧(布线优化、屏蔽设计);典型模拟电路案例(如传感器信号采集电路、模拟电源电路)设计与调试,结合市场主流模拟器件(如TI、ADI系列),提升学员实战能力。
课程2:数字硬件设计实战与时序分析培训目标掌握数字硬件设计核心流程与时序分析方法;能够独立设计数字逻辑电路、接口电路;熟悉单片机/MCU的硬件设计与应用,能够完成数字硬件系统的搭建与调试,适配嵌入式、消费电子等领域需求。
内容简介讲解数字硬件设计规范与时序分析基础(建立时间、保持时间、时序约束);常用数字接口电路(UART、I2C、SPI、CAN)的设计与调试;单片机/MCU(如STM32系列)的硬件设计(最小系统、外设接口、电源电路);数字逻辑电路的设计与仿真(如组合逻辑、时序逻辑电路);数字硬件干扰抑制与故障排查技巧;典型数字硬件案例(如STM32最小系统+传感器接口设计)实操,贴合市场主流数字器件与应用场景。
课程3:电源设计基础与DC-DC/AC-DC实战培训目标掌握电源设计核心理论与主流拓扑结构;能够独立设计DC-DC、AC-DC电源电路;熟悉电源器件选型、参数调试与纹波抑制技巧,适配消费电子、工业控制、新能源等领域的电源设计需求。
内容简介结合当前电源设计主流技术,讲解电源设计基础理论(拓扑结构、 PWM原理、反馈机制);DC-DC电源设计(Buck、Boost、Buck-Boost拓扑)的器件选型、参数计算、PCB布局与调试;AC-DC电源设计(反激、正激拓扑)的基础原理与设计要点;电源纹波、噪声的抑制技巧与散热设计;电源保护电路(过流、过压、过热、短路保护)的设计;典型电源案例(如5V/12V DC-DC电源、小功率AC-DC电源)实操,结合SiC/GaN器件入门应用,贴合市场技术趋势。
课程4:PCB设计进阶与信号完整性基础培训目标掌握多层PCB设计核心规范与技巧;理解信号完整性基础概念(反射、串扰、时序);能够完成多层PCB布局、布线与信号完整性基础优化,规避进阶PCB设计误区,适配中高端硬件产品设计需求。
内容简介讲解多层PCB设计基础(层叠结构设计、阻抗匹配、接地设计);PCB布局进阶技巧(高密度PCB布局、器件散热布局、信号走向优化);布线进阶(差分线、时钟线布线规范与技巧);信号完整性基础(反射、串扰、时延的产生与抑制方法);多层PCB DRC检查、Gerber文件优化与生产工艺适配;典型多层PCB案例(如STM32+高速接口PCB)实操,结合市场主流高密度PCB设计需求,提升学员进阶设计能力。
四、高级阶段课程(系统级设计,突破前沿技术)核心目标:掌握系统级硬件设计能力与前沿技术应用,能够独立完成复杂硬件系统设计、优化与故障诊断,适配资深硬件工程师、硬件技术主管岗位需求。
课程1:高速PCB设计与信号完整性进阶培训目标掌握高速信号设计核心理论与进阶技巧;能够独立完成高速PCB(DDR、PCIe、USB3.0等)设计与信号完整性仿真;熟悉高速电路的干扰抑制与调试方法,适配高端消费电子、嵌入式、工业控制等领域的高速硬件设计需求。
内容简介围绕当前高速硬件主流技术,讲解高速信号核心理论(阻抗匹配、时序分析、信号完整性仿真);DDR(DDR3/DDR4/DDR5)内存接口的硬件设计与布线规范;PCIe、USB3.0/4.0、Ethernet等高速接口的设计与优化;高速PCB层叠结构优化、接地设计与屏蔽设计;信号完整性仿真工具(如HyperLynx)实操与仿真结果分析;高速PCB设计案例(如DDR4内存接口PCB、PCIe接口硬件设计)实操,讲解设计难点与优化方案,贴合前沿高速硬件技术趋势。
课程2:嵌入式硬件系统设计与协同开发培训目标掌握嵌入式硬件系统设计核心流程与协同开发方法;能够独立完成复杂嵌入式硬件系统(MCU/MPU/FPGA)的设计、调试与优化;熟悉嵌入式硬件与软件的协同开发技巧,适配嵌入式系统、工业控制、车载电子等领域需求。
内容简介讲解嵌入式硬件系统设计规范(系统架构设计、电源系统设计、外设接口设计);MCU/MPU(如STM32H7、ARM Cortex-A系列)的高端硬件设计;FPGA硬件设计基础(芯片选型、引脚分配、电源设计、高速接口设计);嵌入式硬件与软件的协同开发(硬件接口适配、驱动开发配合、调试协同);复杂嵌入式硬件系统案例(如嵌入式工业控制板、FPGA高速信号处理板)设计与调试;硬件系统的可靠性优化与故障诊断技巧,提升系统级设计能力。
课程3:宽禁带半导体(SiC/GaN)硬件设计与应用培训目标掌握SiC/GaN器件核心特性与应用技术;能够独立设计SiC/GaN基电源电路、功率模块;熟悉宽禁带半导体器件的驱动设计、散热设计与可靠性优化,适配新能源、车载、工业控制等高端领域需求。
内容简介贴合当前宽禁带半导体主流技术方向,讲解SiC/GaN器件的核心特性(高频、高效、耐高温)与选型技巧;SiC/GaN驱动电路的设计与优化(驱动芯片选型、栅极电阻设计、过流/过压保护);SiC/GaN基DC-DC、AC-DC电源电路的拓扑设计、参数计算与PCB布局;宽禁带半导体器件的散热设计(散热结构、散热材料选型)与可靠性优化;典型应用案例(如SiC/GaN车载OBC电源、储能PCS功率模块)设计与调试,助力学员掌握前沿功率器件应用技能。
课程4:硬件系统可靠性设计与故障诊断高级实战培训目标掌握硬件系统可靠性核心设计方法与高级故障诊断技巧;能够完成硬件系统的可靠性评估、寿命预测与优化;能够排查复杂硬件故障(间歇性故障、高速信号故障),提升硬件产品的稳定性与使用寿命。
内容简介讲解硬件可靠性核心理论(MTBF计算、故障率分析、加速老化测试);硬件系统可靠性设计(器件降额设计、冗余设计、热可靠性设计、抗干扰设计);复杂硬件故障诊断技巧(间歇性故障排查、高速信号故障分析、热故障诊断);可靠性仿真工具(如Ansys、Weibull分析工具)实操;典型复杂硬件案例(如新能源储能PCS硬件系统、车载硬件系统)的可靠性优化与故障诊断,结合市场高端硬件产品需求,突破故障诊断难点。
五、专题选修课程(可自主选择,适配行业需求)核心目标:聚焦某一细分行业或专题方向,深耕核心技术与应用,满足学员个性化学习需求,适配不同行业硬件设计岗位的专项技能要求。
专题1:车载硬件设计专题(热门选修)课程名称:车载硬件设计全流程实战(含车规要求)培训目标掌握车载硬件设计核心规范与车规要求;能够独立设计车载基础硬件模块(车载OBC、DC-DC、车载控制器);熟悉车载硬件的可靠性设计、EMC设计与车规认证要点,适配车载硬件工程师岗位需求。
内容简介围绕车载硬件主流技术与车规要求,讲解车载硬件行业趋势与车规标准(AEC-Q系列、ISO26262);车载电源模块(OBC、DC-DC、BMS)的硬件设计;车载控制器(VCU、ECU)的硬件设计与接口适配;车载硬件的EMC设计、散热设计与抗振动设计;车载硬件测试与车规认证流程;典型车载硬件案例(如6.6kW车载OBC硬件设计、BMS采集板设计)实操,贴合新能源汽车硬件设计需求。
专题2:新能源硬件设计专题(热门选修)课程名称:新能源硬件设计(光伏/储能/充电桩)实战培训目标掌握新能源硬件设计核心技术与行业规范;能够独立设计光伏逆变器、储能PCS、充电桩等核心硬件模块;熟悉新能源硬件的高压防护、EMC设计与可靠性优化,适配新能源硬件工程师岗位需求。
内容简介结合新能源行业主流技术方向,讲解光伏逆变器、储能PCS、充电桩的硬件系统架构;新能源高压硬件设计(高压隔离、漏电保护、爬电距离设计);新能源电源模块(AC-DC、DC-DC)的高效设计(结合SiC/GaN器件);新能源硬件的EMC设计、散热设计与户外环境适配设计;典型新能源硬件案例(如10kW光伏逆变器硬件设计、5kW储能PCS功率模块设计)实操,贴合光伏、储能、充电桩行业需求。
专题3:EMC/安规与可靠性设计专题(热门选修)课程名称:硬件EMC/安规与可靠性全流程设计(可独立选修)培训目标掌握EMC、安规核心标准与可靠性设计方法;能够独立完成硬件产品的EMC设计、安规合规设计与可靠性优化;能够排查EMC超标、安规认证失败、可靠性不足等问题,适配EMC/安规/可靠性工程师岗位需求。
内容简介讲解EMC核心理论(EMI/EMS)、主流标准(GB、IEC、CISPR系列)与EMC设计/整改技巧;硬件安规核心要求、主流标准与安规设计(绝缘、耐压、接地);硬件可靠性设计(器件降额、热可靠性、故障诊断);EMC/安规/可靠性协同设计与冲突解决;典型案例(EMC超标整改、安规认证失败整改、可靠性故障排查)实操,结合消费电子、车载、新能源等多领域应用,覆盖EMC仿真、安规测试、可靠性验证全流程,可独立选修,无需依赖其他阶段课程。
专题4:工业控制硬件设计专题课程名称:工业控制硬件设计与抗干扰实战培训目标掌握工业控制硬件设计核心规范与抗干扰技术;能够独立设计工业控制器、变频器、传感器接口等工业硬件模块;熟悉工业环境下硬件的可靠性设计与故障排查,适配工业控制硬件工程师岗位需求。
内容简介讲解工业控制硬件行业趋势与设计规范;工业控制器(PLC、单片机)的硬件设计;工业变频器、伺服驱动器的硬件基础设计;工业传感器接口(模拟量、数字量)的设计与抗干扰;工业环境下硬件的EMC设计、抗振动设计、抗高低温设计;典型工业控制硬件案例(如工业PLC IO板设计、传感器信号采集板设计)实操,贴合工业4.0技术趋势。
专题5:医疗电子硬件设计专题课程名称:医疗电子硬件设计(合规+可靠性)实战培训目标掌握医疗电子硬件设计核心规范与合规要求;能够独立设计基础医疗电子硬件模块;熟悉医疗电子的安规设计、EMC设计与可靠性优化,适配医疗电子硬件工程师岗位需求。
内容简介讲解医疗电子行业规范(ISO 13485、医疗安规标准IEC 60601);医疗电子硬件设计核心(低噪声设计、隔离设计、电源设计);医疗传感器接口、数据采集模块的硬件设计;医疗电子的EMC设计、安规认证与可靠性设计;典型医疗电子案例(如医疗监护仪硬件模块设计、便携式医疗设备电源设计)实操,贴合医疗电子行业合规与可靠性需求。
六、选修建议
如果您想学习本课程,请预约报名
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