北大微电子学与固体电子学专业课 半导体物理,只要看刘恩科那书的前9章就可以吗

北大微电子学与固体电子学专业课 半导体物理,只要看刘恩科那书的前9章就可以吗,第1张

是的,原则上只看刘恩科的前9章,但是北大微电的半导体物理出题思路很活,经常会出现一些书本上难以解决的问题。建议你看北京大学微电子那里的本科生教学视频,有一个蒋玉龙老师做的视频,还是非常不错的,其次,你要是想考高分,书上基本概念是必须的,其次还要多做深入的思考。听说今年北大半导体物理最后一道题是设计实验测量金半接触的势垒电压,这个就是书上没有的内容了,有一本施敏编的半导体器件物理里面有详细的设计实验过程。如果你要报考北大微电请慎重,反正今年是扎堆了,压分也很严重。具体你可以看官网上的成绩单。

对于模电、数电的学习,对于多数人都很困惑,是块比较难啃的骨头,对于初学者模电要比数电学起来更加难些,由于模电是基于半导体技术为基础的学科,所以很多教科书一开始就讲述半导体物理,而半导体物理本身就是比较抽象的,这样一来使得很多初学者抱着较高的兴趣来学模电,结果翻开书本第一章节就遇到难以理解的知识,更不用谈元器件特性曲线,计算公式及其重要参数,而且后面的章节又是以前面章节中的的元器件为基础开始讲解的,于是这种看似合理的章节安排最终使得大多数初学者一再受到打击,无法提起兴趣继续学习,对于悟性好些的或许可以坚持多看几章内容,对于悟性不好的只能望而怯步,现在教科书都是如出一辙,个人认为要想理解模电(在这里先谈模电入门以后再说学好模电),关键是要有持之以恒,不达目的不罢休的精神;只有你认为你有这两点且超乎常人就不怕入不了门,只要入门了学好模电也是指日可待的事情。

上面的这些长篇大论似乎看起来都是些空空的大道理,给人感觉无多大实用价值,其实不然,讲下自己的学习经历你就会理解的我说的是切身体会,虽说现在自己也算不上什么模电达人但是我可以捶胸骄傲的说自己模电入门了,这为以后提高模电技术打下了坚实基础,不敢说我的学习方法对每个人都有用,但至少证明了对我而言自己的学习方法是正确的有效的;当初我也是一名模电爱好者,很幸运的是当时我也有机会学习模电技术,可惜的是学习了一段时间后不但没有长劲反而打击的自己联学习兴趣都没有了,于是上大学时我选择的自动化专业,模电在自动化专业中所占比重并不是很多,这样等于自己逃避了学习模电,再一次错过了学好模电的机会,大学毕业后在工作中发现模电技术很重要,一块电路板损坏了故障可能就是一个几毛钱的元件损坏引起,但是由于无人会修只能换掉整块小则数百大则数千的电路板,虽说这钱不由我们出,但是我们错过的是一次锻炼自己的机会,于是经历这种事情多了,就越发觉得模电的重要性,于是痛下决心开始学习模电。

和你一样再次拿起学校的教科书,开始硬啃,一句话一句话的仔细看反复琢磨,直到完全理解,之后每一个图每一条公式用自己的理解去解释它们,看是否符合逻辑,这样一来检验自己所学是否扎实二来不用去死记硬背那些公式,只要理解了就不需要去背诵任何一个公式的。这样一个过程下来看完一本书大概花了3个月的时间,看完一遍之后虽说理解了但是感觉知识点还是不太牢靠,总觉得有种丢三拉四的感觉,于是再一次从头看了一遍,这一遍过后花了一个半月时间掌握了75%以上的内容,于是为了巩固我看了第三遍使得自己的知识内容掌握到90%,当然有些知识点别人也有自己的理解可能与我们的理解相左,可以把这10%的困惑留下来以后慢慢理解。

在学习过程中不可能自己全部都理解了,尤其是看一遍就像全部理解那纯粹是天方夜谭,如果你看一遍觉得完全看不懂,这就对了,因为模电是需要仔细去揣摩的,看第一遍不是为了完全理解它在说什么,而是了解这本书都讲了什么内容,前后章节都是怎么联系起来的,这是看第一遍的要点所在,知道这个了,第一遍就没白看。

第二遍开始看时就需要仔细去理解每一句话每一幅图以及每一个公式的由来,对于不理解的地方不重要,可以借助其它参考书或网络,或学校老师等等其它途径来解决,记住你不知道的知识点肯定也有和你一样不知道的人在网络上求助,所以网络是很好的老师,因此不要拿父母的血汗钱来打游戏看电影,当然适当的休闲还是允许的,呵呵。

其次,有很多EDA软件可以在线仿真,网上有很多我就不写了,不同软件适合不同人,自己可以找一下的,EDA软件不仅可以帮助我们分析电路工作特性,加深对电路的理解,还可以帮助我们分析波形参数等等,使得我们学习效率大大提高,我们不用去实验室就可以完成一切 *** 作了。

说了这么多,都是自己的一些个人经历,当然其他人也有更好的学习方法可以借鉴,总而言之想学好模电,信心很重要不要轻言放弃,不要三天打鱼两天晒网,否则你每次都是从零开始,永远啃不下这块揪心的骨头,何不如一鼓作气拿下它呢,呵呵。

在这里大言不惭的说了一大篇,见笑了,目的很简单就是希望上进的朋友可以互相鼓励互相帮助,共同分享学习心得,争取早日都是达人,呵呵。

电子科学与技术要学的课程有《电路与电子技术理论与应用系列课程》、《计算机基础技术系列课程》、《半导体物理》、《电子技术(模拟、数字)》、《电子线路CAD》、《单片机原理及应用》、《数字系统设计》、《半导体器件》、《集成电路工艺原理》、《集成电路版图设计》等。

电子科学与技术专业学生主要学习数学、物理、物理电子、光电子、微电子学领域的基本理论和基本知识,受到相关的信息电子实验技术、计算机技术等方面的基本训练,掌握各种电子材料、工艺、零件及系统的设计、研究与开发的基本能力。

扩展资料

包括计算机应用基础训练、电子电路设计、电子工艺实践、生产实践、集成电路版图课程设计、智能电子系统设计实践、可编程逻辑器件应用实践、毕业实习等。电子科学与技术专业毕业生应具备以下知识和能力:

1、有坚实的自然科学基础,人文社会科学基础良好,外语掌握良好。

2、系统地掌握该领域所需的广泛的技术基础理论。

3、具有较强的实验能力、计算机辅助设计测试能力和工程实践能力。

4、了解这一领域的理论前沿和发展。

5、掌握文献检索和数据查询的基本方法,具有一定的科研和实际工作能力。

参考资料:百度百科-电子科学与技术专业


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