需要修读本科补习课程(可能计入研究生学分,也可能不计入研究生学分)以满足由每门研究生课程的讲师和研究生院院长 (DGS) 制定的先决条件结构。此外,申请人可能还需要在与其拟定学习计划相关的电气和计算机工程领域获得足够的背景知识。具体而言,除非向 DGS 提供可接受的证据证明在其他地方已经修读了同等课程,否则可能需要在这些领域修读本科补习课程(不计学分)。在学生开始学习之前,DGS 会将任何拟定的补习课程提交给系主任进行最终批准。作为补习课程的替代方案,如果适用,申请人可以选择只参加每门必修课程的期末考试,并且根据所获得的成绩,DGS 可以免除该要求。h. 拥有电气和/或计算机工程学士学位的学生
土木工程、计算机工程、电气工程和机械工程理学学士学位分别需要 127、128、129 和 129 个学期的学分。在旧金山州立大学学习期间必须获得至少 30 个学分。这些学分中,24 个必须是高年级课程,其中 12 个高年级学分必须是主修课程。主修要求包括数学、化学和物理先决条件,其中土木工程 93 个学分、计算机工程 94 个学分、电气工程 95 个学分和机械工程 95 个学分。对于土木工程,50 个必修学分是低年级,43 个学分是高年级。对于机械工程,51 个必修学分是低年级,44 个学分是高年级。对于电气工程,50 个必修学分是低年级,45 个学分是高年级。对于计算机工程,49 个必修学分是低年级,45 个是高年级。其余 33 个学分满足大学要求的平衡,包括沟通技巧和人文和社会科学通识教育。建议学生,除了一些通识教育 (GE) 课程外,所有计入工程学位完成的课程都必须以字母等级进行;在这种情况下不能使用 CR/NC 选项。
电气工程理学学士学位 (EE) 学位要求 备注:1. 请从生物科学学院、化学学院、地球与大气科学学院或物理学院中选择任何一门学术课程。研究学分可能不适用于此要求。2. HIST 2111、HIST 2112、POL 1101、PUBP 3000 或 INTA 1200。3. ECON 2100、ECON 2101、ECON 2105 或 ECON 2106。4. 批准的选修课包括 ECE、其他工程、数学、科学、计算、管理、人文、社会科学和 ROTC 课程(或额外学时)。所有其他课程必须经学院批准。不允许选修以下课程:ECE 3710、ECE 3741、HPS 1XXX、LMC 2661、LMC 2662、LMC 3661、LMC 3662、MATH 1113 和 PHYS 2XXX(AP 学分)。
讲座、辅导和实践课程。 课堂上的学生演示。 各种基于计算机的学习工具。 使用 MUST 电子学习系统:http://lms.must.ac.ug 案例研究
*注意:大学毕业要求包括31个学时,由分销要求(I组,II和III组),FWIS和LPAP课程组成。在某些情况下,满足FWI或分配要求的课程可能还满足其他要求,例如分析多样性(AD)要求,或某些学生宣布的主要,未成年人或证书要求。额外的学分要求包括一般选修课,完成的课程工作,以上级别,居住时间(在米饭中花费的时间)和/或任何其他其他学术课程要求。1数学221和数学222可以代替数学212。2化学和生物分子工程部已确定,物理学141个物理概念I授予的信用不符合满足化学工程专业的要求。3化学和生物分子工程系已经确定,物理学II中的物理142概念授予的信用不符合满足化学工程专业的要求。
备注 根据 UNLV 目录,学生有责任了解并完成学位要求。学术顾问可帮助学生了解并满足毕业要求。 毕业至少需要 120 个学分,并且必须完成所有学位要求,最终可能超过 120 个学分。 最后 30 个大学学期学分必须是在授予学位的学院作为指定专业修读的不间断住校学分。此外,还必须在高年级课程中获得 30 个学分。 *根据 UNLV GEN ED 要求,必须完成 3 个学分的国际课程和 3 个学分的多元文化课程。建议使用“双学分”课程。 所有英语、数学、科学、EE 和 CPE 工程课程的成绩必须为“C”或更高,才能毕业并升学。 毕业需要 UNLV GPA 2.00 或更高。 拥有 PHYS 180/L、PHYS 181/L 和 PHYS 182/L 的转校生可以代替 PHYS 195/L 和 PHYS 196/L 成为先修课程。 此计划仅供参考。每个学生的情况都不同,具体取决于 AP 学分、转校学分、数学分班或本计划未考虑的其他情况。强烈建议您与学术顾问会面,制定毕业计划。
和传输线、PCB 和 IC 材料、阻抗匹配、电源分配网络、并行性和串扰。EMI 和 EMC、反射和终端和 IO 焊盘、片上无源器件、ESD 保护管理、IC 和分立元件封装、热考虑、IC 故障和可靠性、微系统封装和应用。实验室教程:使用集总模型的阻抗匹配、使用微带模型的阻抗匹配、EMC 和 TL 不连续性建模和仿真、键合线建模和仿真、电源分配网络建模、并行传输线建模和分析、串扰和噪声分析、EMI/EMC 干扰分析、片上无源器件和角分析。2. RTL 合成和数字后端:HDL(Verilog)编码基础。可合成的 RTL,
身份变更需要一封正式信函,并要求学生与其导师、系主任和/或研究生院院长会面。信函应明确概述学生的学术不足之处,指出继续留在该项目所需的纠正措施,并说明学生的试用期长度。还应包括学生的任何资金影响。
理解 Z 变换、逆 z 变换和离散方程、采样器、保持装置的作用 学生能够分析任何离散数据控制系统的稳定性 分析所考虑的 MIMO 离散时间系统。(状态空间模型、可控性、可观测性) 设计所考虑的离散时间控制系统的状态反馈控制器 为所考虑的系统设计补偿器和离散控制器 教学大纲:采样数据控制系统、采样过程、理想采样器、香农采样定理、采样时间选择、零阶保持(ZOH)。z 变换、ZOH 的逆 Z 变换脉冲传递函数、系统稳定性、z 平面稳定性、极坐标图分析、使用根轨迹图的稳定性分析、Z 平面稳态误差分析、离散时间系统的状态空间模型、可控性和可观测性、通过状态反馈分配特征值、卡尔曼滤波、李雅普诺夫稳定性分析、补偿器设计。书籍:1. BC Kuo,数字控制系统,Oxford2014 2. KMMoudgalya,数字控制,Wiley India2015 3. Gopal,数字控制和状态变量方法,Mc Graw Hill,2014 MEE 903:非传统能源和发电 100 分