Soy estudiante de la universidad. Estoy interesado en la ingeniería eléctrica, especialmente la electrónica de potencia, ¿qué debo saber sobre este campo de antemano?

Supongo que está a punto de ir a un curso de ingeniería eléctrica de 4 años.

Si aún no ha comenzado el curso, honestamente no necesita saber nada. Porque una vez que ingresas a la ingeniería, especialmente a la Ingeniería Eléctrica, te sorprenderás todo el tiempo. Y no puedes estar realmente preparado para aquellos que se adelantan.

El campo EE es realmente vasto y tienes que aprender muchas cosas diferentes, te gusten o no, lo que implica muchas matemáticas y codificación.

En los próximos 8 semestres, es posible que tenga la electrónica de potencia como una materia / curso durante un semestre. No sé sobre el tipo de cursos que ofrece su país, pero así es en India.

Por lo tanto, no se habría aprendido a fondo sobre la electrónica de potencia cuando se gradúe. Por supuesto, hacer tesis o un proyecto importante en Power E te ayudará mucho, pero aún así no será mucho.

Si realmente quieres tener una carrera en Power E, deberás hacer un Master (MS / ME / MTech) en él.

Es realmente bueno que sepa que está interesado en Power E. No tenía idea de lo que iba a hacer y aquí estoy, trabajando en Intel después de hacer MS en VLSI.

Te recomendaría que vayas y hables con profesores y personas mayores sobre tus intereses y trates de saber de ellos sobre el camino que deseas seguir.

Editar: En India, la ingeniería electrónica y la ingeniería eléctrica son cursos diferentes. Pero en los EE. UU., No hay Electrónica Engg, es solo Ingeniería Eléctrica. Supuse que estás hablando del tipo de ingeniería eléctrica de EE. UU.

Todos los demás parecen haber manejado el aspecto educativo, pero aquí hay algunas cosas que debe saber antes de ingresar y de lo contrario aprenderá muy rápidamente en el campo.

  1. Las cosas explotarán. El humo mágico saldrá. Acostumbrarse a él. Es parte del poder. A medida que gane experiencia, esto sucederá con menos frecuencia, pero seguirá ocurriendo de vez en cuando en nuevos diseños. La energía almacenada en un condensador o inductor sigue siendo energía y puede liberarse de manera espectacular. Busca videos en YouTube. Conozco ingenieros que dejaron el poder después de su primera explosión.
  2. Puede ser la corriente y no el voltaje lo que lo mata, pero rara vez se obtiene un alto voltaje sin suficiente corriente almacenada en algún lugar para matarlo.
  3. El aislamiento y el aislamiento son tus amigos. Evitan que sucedan (1) y (2). Presta atención a las acumulaciones de errores cuando se trata de espaciado. Puede calcular 0.050 pulg. Y, por lo tanto, colocar una traza 0.060, pero si el error en los anchos de traza es 0.010 cada uno, entonces el apilamiento es 0.020 y ha violado el espacio.
  4. Hay 3 dimensiones. He visto espaciado violado verticalmente muchas veces. La flexión del tablero y / o la caja puede causar violaciones de espacio.
  5. Verifique la eficiencia lo mejor que pueda. Si su diseño no coincide muy bien con los modelos, descubra a dónde va la energía extra y mejore su modelo. Si no mejora su modelo, no sabrá todos los problemas si extiende el poder del diseño más adelante. La energía de recuperación de diodos y / o las pérdidas de trazas a menudo se pueden dejar fuera de los modelos de pequeña potencia, pero se convierten en grandes problemas con los dispositivos de alta potencia.
  6. El plexiglás es tu amigo. Puede protegerlo contra (1) y (2), incluso si no protege el equipo.
  7. Las fallas latentes en los diseños de baja potencia significan que el dispositivo deja de funcionar y el cliente está molesto. En los diseños de alta potencia significa que se autodestruyen después de que piensas que están bien. A veces esto sucede después de la entrega al cliente. El cliente estará más que molesto.
  8. Los condensadores de montaje en superficie se dañan por la flexión de la placa. Esto también es válido para las resistencias, pero solo parece ser un problema real con los condensadores. Además, el tablero puede flexionarse hasta que haga algo para detenerlo. Una vez trabajé en una placa más grande con tapas de alto voltaje para montaje en superficie. Todas las unidades de laboratorio funcionaron bien y las unidades pasaron las pruebas de vibración. Unidades de producción autodestruidas durante las pruebas. La placa no podía flexionarse lo suficiente una vez instalada en la carcasa, pero podía flexionarse hasta ese punto. Se dañaron durante el transporte desde el montaje hasta la instalación.

Lea libros y revistas relevantes, cree algunos proyectos, por ejemplo, un amplificador de potencia, también algo digital, tal vez un cargador de batería, esto le dará una idea práctica de que un verdadero ingeniero de electrónica de potencia necesita tener éxito: el campo abarca no solo el diseño eléctrico y electrónico (y en estos días control electrónico digital) pero problemas térmicos, RFI y ruido de los circuitos de alimentación que afectan el control …

Necesita aprender la diferencia entre la ingeniería eléctrica y la ingeniería de potencia. La ingeniería eléctrica es amplia e incluye electrónica, energía, RF, control, comunicaciones e ingeniería informática.
No lo tome de la manera equivocada, pero me molesta que la gente los confunda y se ofenda cuando asume que un ingeniero eléctrico es por defecto un ingeniero de energía que trabaja en una central eléctrica o en algunas líneas de transmisión y distribución, algo que es bastante común en mi país, Pakistán.

Diría que si tiene interés en un tema como electrónica de potencia y es un estudiante universitario, simplemente “sumérjase” y tome algunos cursos relevantes en ingeniería, matemáticas, física, etc. La electrónica de potencia es un excelente campo para trabajar, pero puede descubrir que otros campos también son atractivos. La universidad te brinda una gran oportunidad para explorar campos alternativos.

La electrónica de potencia está cambiando tan rápido que muchas de las respuestas de hoy estarán fechadas para cuando trabaje en su primer trabajo. Con eso en mente, diría que se centre en los fundamentos, no en la última gran cosa para excluir todo lo demás. Póngase cómodo con las transformaciones de Laplace, pero también con el análisis del dominio del tiempo. Vaya más allá de sus tareas al aprender sobre magnetismo … demasiados EE son débiles en esta área, y ser un genio en el diseño magnético lo distinguirá y le servirá bien.