¿Cuál es el plan de estudios de los científicos / ingenieros de ISRO SC para electrónica y comunicaciones?

(1) Electrónica física, dispositivos electrónicos y circuitos integrados:

Electrones y agujeros en semiconductores, Carner Statistics, Mecanismo de flujo de corriente en un semiconductor, efecto Hall; Teoría de la unión; Diferentes tipos de diodos y sus características; Transistor de unión bipolar; Transistores de efecto de campo; Dispositivos de conmutación de potencia como SCR, GTO, MOSFET de potencia; Conceptos básicos de los tipos IC-bipolar, MOS y CMOS; Electrónica básica y opto.

(2) Señales y sistemas:

Clasificación de señales y sistemas; Modelado de sistemas en términos de ecuaciones diferenciales y diferenciales; Representación variable de estado; Series de Fourier; Transformadas de Fourier y su aplicación al análisis del sistema; Laplace transforma y su aplicación al análisis del sistema; Integrales de convolución y superposición y sus aplicaciones; Z-transforma y sus aplicaciones para el análisis y caracterización de sistemas de tiempo discreto; Señales aleatorias y probabilidad; Funciones de correlación; Densidad espectral; Respuesta del sistema lineal a entradas aleatorias.

(3) Teoría de la red:

Técnicas de análisis de redes; Teoremas de red, respuesta transitoria, respuesta sinusoidal en estado estable; Gráficos de red y sus aplicaciones en análisis de red; Teorema de Tellegen. Dos redes portuarias; Z, Y, hy parámetros de transmisión. Combinación de dos puertos, análisis de dos puertos comunes. Funciones de red: partes de funciones de red, obteniendo una función de red de una parte dada. Criterios de transmisión: retraso y tiempo de subida, efecto de Elmore y otras definiciones de cascada. Elementos de síntesis de red.

(4) Teoría electromagnética:

Análisis de campos electrostáticos y magnetoestáticos; Ecuaciones de Laplace y Poisson; Problemas de valor límite y sus soluciones; Ecuaciones de Maxwell; aplicación a la propagación de ondas en medios acotados y no acotados; Líneas de transmisión: teoría básica, ondas estacionarias, aplicaciones de coincidencia, líneas de microstrip; Conceptos básicos de guías de ondas y resonadores; Elementos de la teoría de antenas.

(5) Circuitos electrónicos analógicos:

Polarización y estabilización de transistores. Análisis de pequeña señal. Amplificadores de potencia. Frecuencia. respuesta. Técnicas de banda ancha. Amplificadores de retroalimentación. Amplificadores sintonizados. Osciladores, rectificadores y fuentes de alimentación. Op Amp, PLL, otros circuitos integrados lineales y aplicaciones. Circuitos de conformación de pulso y generadores de forma de onda.

(6) Circuitos electrónicos digitales:

Transistor como elemento de conmutación; Álgebra booleana, simplificación de la función booleana Karnaugh mapa y aplicaciones; Puertas lógicas IC y sus características; Familias lógicas IC: compuertas DTL, TTL, ECL, NMOS, PMOS y CMOS y su comparación; Circuitos lógicos combinacionales; Media víbora, víbora completa; Comparador digital; Multiplexor De-multiplexor; ROM y sus aplicaciones. Chancletas. Chanclas RS, JK, D y T; Diferentes tipos de contadores y registros. Generadores de forma de onda. Convertidores A / D y D / A. Recuerdos de semiconductores.

(7) Sistemas de control:

Respuesta transitoria y de estado estable de los sistemas de control; Efecto de la retroalimentación sobre la estabilidad y la sensibilidad; Técnicas de lugar de raíces; Análisis de respuesta de frecuencia. Conceptos de ganancia y márgenes de fase; Constant-M y Constant-N Nichol’s Chart; Aproximación de la respuesta transitoria de la tabla de Nichol de Constant-N; Aproximación de la respuesta transitoria de la respuesta de frecuencia de bucle cerrado; Diseño de sistemas de control; Compensadores; Controladores industriales.

(8) Sistemas de comunicación:

Teoría de la información básica; Modulación y detección en sistemas analógicos y digitales; Muestreo y reconstrucción de datos; Cuantización y codificación; División de tiempo y multiplexación por división de frecuencia; Igualdad; Comunicación óptica: en espacio libre y fibra óptica; Propagación de señales en HF, VHF, UHF y frecuencia de microondas; Comunicación por satélite.

(9) Ingeniería de microondas:

Tubos de microondas y dispositivos de estado sólido, Generación y amplificadores de microondas, guías de onda y otros componentes y circuitos de microondas, circuitos de microchips, antenas de microondas, mediciones de microondas, masers, láseres; Propagación por micro ondas. Sistemas de comunicación por microondas: terrestres y satelitales.

(10) Ingeniería informática:

Sistemas de numeración. Representación de datos; Programación; Elementos de un lenguaje de programación de alto nivel PASCAL / C; Uso de estructuras de datos básicos; Fundamentos de la arquitectura de computadoras; Diseño del procesador; Diseño de la unidad de control; Organización de la memoria, Organización del sistema de E / S. Microprocesadores: conjunto de arquitectura e instrucciones de los microprocesadores 8085 y 8086, programación en lenguaje ensamblador. Diseño de sistema basado en microprocesador: ejemplos típicos. Computadoras personales y sus usos típicos.

(1) Electrónica física, dispositivos electrónicos y circuitos integrados:

Electrones y agujeros en semiconductores, Carner Statistics, Mecanismo de flujo de corriente en un semiconductor, efecto Hall; Teoría de la unión; Diferentes tipos de diodos y sus características; Transistor de unión bipolar; Transistores de efecto de campo; Dispositivos de conmutación de potencia como SCR, GTO, MOSFET de potencia; Conceptos básicos de los tipos IC-bipolar, MOS y CMOS; Electrónica básica y opto.

(2) Señales y sistemas:

Clasificación de señales y sistemas; Modelado de sistemas en términos de ecuaciones diferenciales y diferenciales; Representación variable de estado; Series de Fourier; Transformadas de Fourier y su aplicación al análisis del sistema; Laplace transforma y su aplicación al análisis del sistema; Integrales de convolución y superposición y sus aplicaciones; Z-transforma y sus aplicaciones para el análisis y caracterización de sistemas de tiempo discreto; Señales aleatorias y probabilidad; Funciones de correlación; Densidad espectral; Respuesta del sistema lineal a entradas aleatorias.

(3) Teoría de la red:

Técnicas de análisis de redes; Teoremas de red, respuesta transitoria, respuesta sinusoidal en estado estable; Gráficos de red y sus aplicaciones en análisis de red; Teorema de Tellegen. Dos redes portuarias; Z, Y, hy parámetros de transmisión. Combinación de dos puertos, análisis de dos puertos comunes. Funciones de red: partes de funciones de red, obteniendo una función de red de una parte dada. Criterios de transmisión: retraso y tiempo de subida, efecto de Elmore y otras definiciones de cascada. Elementos de síntesis de red.

(4) Teoría electromagnética:

Análisis de campos electrostáticos y magnetoestáticos; Ecuaciones de Laplace y Poisson; Problemas de valor límite y sus soluciones; Ecuaciones de Maxwell; aplicación a la propagación de ondas en medios acotados y no acotados; Líneas de transmisión: teoría básica, ondas estacionarias, aplicaciones de coincidencia, líneas de microstrip; Conceptos básicos de guías de ondas y resonadores; Elementos de la teoría de antenas.

(5) Circuitos electrónicos analógicos:

Polarización y estabilización de transistores. Análisis de pequeña señal. Amplificadores de potencia. Frecuencia. respuesta. Técnicas de banda ancha. Amplificadores de retroalimentación. Amplificadores sintonizados. Osciladores, rectificadores y fuentes de alimentación. Op Amp, PLL, otros circuitos integrados lineales y aplicaciones. Circuitos de conformación de pulso y generadores de forma de onda.

(6) Circuitos electrónicos digitales:

Transistor como elemento de conmutación; Álgebra booleana, simplificación de la función booleana Karnaugh mapa y aplicaciones; Puertas lógicas IC y sus características; Familias lógicas IC: compuertas DTL, TTL, ECL, NMOS, PMOS y CMOS y su comparación; Circuitos lógicos combinacionales; Media víbora, víbora completa; Comparador digital; Multiplexor De-multiplexor; ROM y sus aplicaciones. Chancletas. Chanclas RS, JK, D y T; Diferentes tipos de contadores y registros. Generadores de forma de onda. Convertidores A / D y D / A. Recuerdos de semiconductores.

(7) Sistemas de control:

Respuesta transitoria y de estado estable de los sistemas de control; Efecto de la retroalimentación sobre la estabilidad y la sensibilidad; Técnicas de lugar de raíces; Análisis de respuesta de frecuencia. Conceptos de ganancia y márgenes de fase; Constant-M y Constant-N Nichol’s Chart; Aproximación de la respuesta transitoria de la tabla de Nichol de Constant-N; Aproximación de la respuesta transitoria de la respuesta de frecuencia de bucle cerrado; Diseño de sistemas de control; Compensadores; Controladores industriales.

(8) Sistemas de comunicación:

Teoría de la información básica; Modulación y detección en sistemas analógicos y digitales; Muestreo y reconstrucción de datos; Cuantización y codificación; División de tiempo y multiplexación por división de frecuencia; Igualdad; Comunicación óptica: en espacio libre y fibra óptica; Propagación de señales en HF, VHF, UHF y frecuencia de microondas; Comunicación por satélite.

(9) Ingeniería de microondas:

Tubos de microondas y dispositivos de estado sólido, Generación y amplificadores de microondas, guías de onda y otros componentes y circuitos de microondas, circuitos de microchips, antenas de microondas, mediciones de microondas, masers, láseres; Propagación por micro ondas. Sistemas de comunicación por microondas: terrestres y satelitales.

(10) Ingeniería informática:

Sistemas de numeración. Representación de datos; Programación; Elementos de un lenguaje de programación de alto nivel PASCAL / C; Uso de estructuras de datos básicos; Fundamentos de la arquitectura de computadoras; Diseño del procesador; Diseño de la unidad de control; Organización de la memoria, Organización del sistema de E / S. Microprocesadores: conjunto de arquitectura e instrucciones de los microprocesadores 8085 y 8086, programación en lenguaje ensamblador. Diseño de sistema basado en microprocesador: ejemplos típicos. Computadoras personales y sus usos típicos.

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