Обучение разработке от идеи до готового проекта.
Программирование ПЛИС и микроконтроллеров.
Практика с первого дня, современное оборудование и поддержка.
Основы проектирования и изготовления электронных устройств и приборов, печатных плат, программирования микроконтроллеров, ПЛИС, пайки компонентов и микросхем.
по будням
в группе от 3 до 6 чел.
30 академ. часов
30 000 руб
Вы получаете полный доступ ко всем необходимым материалам, инструментам и поддержке.
80 % времени — за рабочим столом: вы самостоятельно проектируете схемы, выводите PCB, паяете и отлаживаете реальные платы.
Каждому ученику предоставляются лицензии Altium/KiCad, осциллографы, лабораторные БП и наборы компонентов — всё, чтобы собрать свой первый прототип.
Кураторы с большим опытом в R&D отвечают в чате и проводят еженедельные разборы ваших схем и трассировок.
Завершаете курс с работающим прототипом, собранным из живых микросхем, которое вы от A до Z проверяли на столе с осциллографом и лабораторным БП.
времени вы практикуетесь.
Все инструменты для уверенного старта в профессии.
После прохождения курсов вы сможете заказать свидетельство о дополнительном образовании.
Лицензия № Л035-01304-86/00639633
Вы получите доступ к чату с мастерами и сможете обмениваться опытом и идеями даже после окончания курса.
Реальный опыт работы над проектами, что повысит ваши шансы на дальнейшее обучение и трудоустройство.
Составим BOM-листы, подберём паяльные станции под 220 В и настроим рекламу в Google Ads — от идеи до первого клиента за 30 дней.
По выпускному сертификату — доступ к прайс‑листам Parts Direct, Termopro, Magistr: покупаете STM32 и Texas Instruments дешевле рынка.
Посмотрите, что говорят выпускники после прохождения курса.
Очно в оборудованном классе или Онлайн по Zoom.
Инженер по разработке электроники — проектирует и разрабатывает схемы, создает прототипы и тестирует устройства. Работает с микроконтроллерами, сенсорами и другими компонентами, используя CAD-системы для создания печатных плат и программного обеспечения для их настройки.
Специалист по аппаратному обеспечению — занимается разработкой сложных систем, включая проектирование многослойных плат, интеграцию компонентов и оптимизацию схем. Участвует в создании новых устройств от идеи до серийного производства, а также проводит тестирование и отладку.
Пройдя наши курсы, вы сможете выйти на доход 60–80 тыс. рублей уже с первых проектов, а после 1–3 месяцев практики и освоения сложных систем — зарабатывать 150–200 тыс. рублей и выше.
нужные навыки
Мастера, работающие с электронными устройствами, а также умеющие создавать их принципиальные схемы, нужны рынку труда. Повсеместная автоматизация всех сфер человеческой деятельности говорит о том, что в ближайшие годы востребованность профессии будет только повышаться.
Научившись разработке электроники, вы будете создавать приборы, которые помогут людям решать их насущные вопросы, и сможете найти вакантную должность практически в любой отрасли. Умение создавать электрические схемы, подбирать компоненты, писать программы для микроконтроллеров, даст возможность получить работу на одном из следующих объектов:
Начиная карьеру с должности рядового инженера-электронщика, можно дорасти до технического директора или углубиться в науку. Также вы сможете использовать имеющиеся знания для проведения технических консультаций и обучения пользователей.
Желание освоить перспективную профессию инженера-электронщика и получить доступ к высокооплачиваемым рабочим местам ― основная причина, по которой те, кто интересуется информатикой, физикой, математикой выбирают профильные курсы. Второй предпосылкой становится тот факт, что навыки схемотехники и конструирования нужны не только электронщикам, но и представителям смежных профессий (радиотехникам, инженерам систем связи, разработчикам электронно-вычислительной аппаратуры). Имея квалификацию в области создания электронных устройств, вы сможете открыть свой технически-сложный стартап или начать инвестировать в наукоемкие перспективные проекты, связанные с производством электроники.
Пройдя обучение по разработке электронных устройств, вы сможете выполнять следующие операции.
Этих навыков хватит для развития в разных сферах: станко- и приборостроение, выпуск медицинского оборудования, бытовой техники, цифровых гаджетов.
Создание электроники требует времени, объем которого зависит от сложности финального продукта. Иногда команде разработчиков удается уложиться в 10-12 месяцев, а иногда на воплощение какой-то идеи уходят годы, которые тратятся на прохождение следующих обязательных этапов.
Все начинается с определения общей концепции. Функциональные возможности и выбор материалов формируются под запросы пользователей, бюджет и производственный потенциал.
От полноты описания, степени детализированности документа зависит качество готового продукта, а также степень взаимопонимания между исполнителем и заказчиком.
В этой части продумывается вопрос эстетики, удобства взаимодействия пользователя с готовым электронным устройством.
Инженеры проводят сложные расчеты, подбирают компонентную базу, рисуют схему размещения элементов на печатной плате. Помимо прочего, им нужно быть знакомыми с новинками отрасли, что открывает пути для оптимизации схемотехники.
В этой части работ инженеры трудятся над созданием ПЛИС (программируемой логической интегральной схемы), DSP (цифрового сигнального процессора) или микроконтроллера, который будет управлять отдельными компонентами электронного прибора. Также ими может прописываться программа для подключения устройства к компьютеру и возможности обмена данными с ним.
Когда вся конструкторская документация готова, можно переходить к созданию пилотной серии. На ее основе выявляются и устраняются недочеты электронного устройства. При отсутствии замечаний можно говорить о завершении стадии разработки. Следующим шагом становится сертификация прибора, выбор производственной площадки для его серийного выпуска.
ПЛИС (PLD, Programmable logic device) ― это интегральная микросхема для создания цифровых электронных схем. Ее альтернативой считаются микроконтроллеры, которые более привычны разработчикам электронных устройств, но проигрывают по ряду параметров.
ПЛИС может принимать разную конфигурацию и назначение. Для этого программист устанавливает связи между логическими элементами микросхемы. Делается это по следующему алгоритму.
ПЛИС все чаще используется в разработке электронных устройств. С помощью таких микросхем создается аппаратура с сотнями портов ввода-вывода, а также приборы, обрабатывающие данные и передающие их на большой скорости, средства криптографической защиты и многое другое.
Электроника ― научно-техническая область знаний, направленная на создание и применение электронной аппаратуры. История развития теоретической и практической базы уходит корнями в XIX столетие. Появлению электроники предшествовало открытие электромагнетизма и электричества, что легло в основу изобретения радио. Передатчики радиосигнала быстро нашли практическое применение. Они пригодились в морском деле, а также на военном поприще. Для передатчиков нужна была компонентная база. Ее созданием занялась электроника.
Разработки первого поколения основывались на принципах перемещения электронов в вакууме. Отсюда появилось название ― вакуумная электроника. Толчком для ее развития стало появление телевидения и радиолокационных установок. Основой их компонентной базы были электронные лампы. Некоторые из них имели внушительные габариты, а также потребляли большое количество энергоресурсов. Критичность этих недостатков стала очевидна в период Второй мировой войны, когда появилась потребность в оснащении фронта и тыла переносными устройствами. Это послужило предпосылкой для дальнейших разработок. Вскоре на смену вакуумной электроники пришла твердотельная, элементной базой для которой стали диоды с транзисторами.
Новый виток развития связан с изобретением и модернизацией компьютеров. Первые электронно-вычислительные машины появились еще в конце 1940-х гг. В основе моделей того периода лежали тысячи ламп, позволявшие машинам выполнять до 5000 операций. Все кардинально изменилось с появлением транзистора (1947 год) и последующим изобретением соединения металл-оксид-полупроводник. Оно привело к созданию интегральных микросхем, которые помогли уменьшить размеры ЭВМ, а также сделали их более надежными, исключив из конструкции огромное количество деталей. Постепенно число устройств, подключаемых к плате, росло, и это привело к появлению микропроцессоров, которые лежат в основе аппаратуры последнего поколения.
Сегодня вектором развития электроники является тренд на переход к беспроводным устройствам (планшетам, навигаторам, маршрутизаторам и так далее). Этому способствовало появление сотовой связи и последующее распространение интернета.