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学科・大学院

電気電子工学科

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総合エレクトロニクスコースの特色

先端エレクトロニクス技術を総合的に学習・研究します。

電化製品、自動車、電気設備等に代表される電気電子機器に共通するハードウェアに関する内容を幅広く学ぶJABEE認定のコースです。総合エレクトロニクスコースには回路設計、ネットワーク構築、プログラミング、電気電子制御、光・レーザー、半導体、電力発生・伝送等の幅広いエレクトロニクス関連科目が用意されています。講義と演習を一体化し、それらの内容に関連した実験・実習科目を通して、電気電子工学の基礎力と応用力を備えたエンジニアの育成をめざしています。

学びのSTEP
電気電子工学の基礎科目を重点的に学びます。>先端分野で活躍できる基礎力・創造力を備えたエンジニアをめざします。
専門科目 1年次 2年次 3年次 4年次
必修科目 プログラミング実習Ⅰ[2] 電気電子工学実験Ⅰ[2]
プログラミング実習Ⅱ[1]
電気電子工学実験Ⅱ[2]
総合エレクトロニクス実験[3]
卒業研究ゼミナール[1]
起業戦略[2]
卒業研究[4]
選択
必修科目
電気回路Ⅰ[2] 微分方程式[2]
複素関数論[2]
ベクトル解析[2]
電磁気学Ⅰ[2]
電磁気学Ⅱ[2]
電気回路Ⅱ[2]
電気回路Ⅲ[2]
確率統計[2]
フーリエ・ラプラス
変換論[2]
   
選択科目 コンピュータ概論[2]
安全教育論[2]
ものづくり実習[2]
電気計測[2]
電気物性概論[2]
基礎電子回路[2]
ものづくり概論[2]
通信方式[2]
制御工学基礎[2]
アナログ電子回路[2]
論理回路[2]
情報理論[2]
アルゴリズムと
データ構造[2]
熱力学[2]
電気電子材料[2]
電磁気学Ⅲ[2]
電気回路Ⅳ[2]
技術英語[1]
制御工学[2]
ネットワーク工学[2]
エレクトロニクス関連機器[2]
エネルギー伝送工学[2]
ディジタル電子回路[2]
半導体工学[2]
エネルギー変換工学[2]
光・レーザー工学[2]
光通信工学[2]
企業論[2]
高電圧プラズマ工学[2]
CAD実習[2]
電気回路総合
演習[1]
電子デバイス[2]
パワーエレクトロ
ニクス[2]

※2012年度のカリキュラムは一部変更の可能性があります。
※[]内の数字は単位数

PickUp授業

コンピュータ概論
電気電子工学の中心となるIT技術をマスター。
さまざまなコンピュータ応用機器やシステム開発・設計能力を養う科目です。受身の講義だけではなく、課題やレポートを通じて、ハードウェアとソフトウェアに関する知識を論理的に把握していきます。
半導体工学
インテリジェント化指向の技術開発の中心となる知識を習得。
金属、半導体、絶縁体などの材料の作成・加工・評価技術から、各種半導体デバイス動作の理解に必要な基礎知識をしっかりと身につける講義です。
光・レーザー工学
21世紀は光の時代。先端技術を学ぶ。
身近な電気電子機器は光・レーザーを根幹デバイスとして用いています。光とエレクトロニクスが融合することによってさらに優れた新製品を生み出すことが可能です。この科目では光・レーザーの基礎とその応用を学びます。

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