Курс по разработке
электроники

Обучение разработке от идеи до готового проекта.
Программирование ПЛИС и микроконтроллеров.

Свидетельство гос. образца Стажировка 80 % практики

Программа обучения

Практика с первого дня, современное оборудование и поддержка.

Разработка электроники с нуля

Основы проектирования и изготовления электронных устройств и приборов, печатных плат, программирования микроконтроллеров, ПЛИС, пайки компонентов и микросхем.

  • Элементная база
  • Аналоговые усилители и преобразователи
  • Микроконтроллеры и программирование
  • Проектирование и разработка печатных плат
  • Разработка проектов с применением ПЛИС
Свидетельство о доп. образовании

по будням

в группе от 3 до 6 чел.

30 академ. часов

30 000 руб

Что входит в обучение

Вы получаете полный доступ ко всем необходимым материалам, инструментам и поддержке.

Class
  1. 01
    ПРАКТИКА

    80 % времени — за рабочим столом: вы самостоятельно проектируете схемы, выводите PCB, паяете и отлаживаете реальные платы.

  2. 02
    ИНСТРУМЕНТЫ

    Каждому ученику предоставляются лицензии Altium/KiCad, осциллографы, лабораторные БП и наборы компонентов — всё, чтобы собрать свой первый прототип.

  3. 03
    ПОДДЕРЖКА

    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.

80%

времени вы практикуетесь.

Что вы получите после курса

Все инструменты для уверенного старта в профессии.

Свидетельство гос. образца

После прохождения курсов вы сможете заказать свидетельство о дополнительном образовании.
Лицензия № Л035-01304-86/00639633

Закрытый чат мастеров

Вы получите доступ к чату с мастерами и сможете обмениваться опытом и идеями даже после окончания курса.

Практические проекты

Реальный опыт работы над проектами, что повысит ваши шансы на дальнейшее обучение и трудоустройство.

Пошаговый план мастерской

Составим BOM-листы, подберём паяльные станции под 220 В и настроим рекламу в Google Ads — от идеи до первого клиента за 30 дней.

Оптовые цены на материалы

По выпускному сертификату — доступ к прайс‑листам Parts Direct, Termopro, Magistr: покупаете STM32 и Texas Instruments дешевле рынка.

Чат поддержки
Закрытый чат выпускников для поддержки после курса.
Комьюнити
после обучения вы попадаете в закрытый чат мастеров, где всегда можно получить совет, поделиться опытом и узнать
о новых возможностях.
Оперативная помощь
быстро получите ответ
на сложный технический вопрос от опытных специалистов.
Обмен опытом
узнавайте проверенные решения и лайфхаки
по ремонту от коллег.
Заказы
и подработки
участники делятся свободными заявками
и приглашают в проекты.
Эксклюзивные материалы
схемы, инструкции, редкие прошивки и сервисные мануалы.
Постоянное обучение
разбор новых поломок, тренды и технологии
в ремонте электроники.

Видеоотзывы наших студентов

Посмотрите, что говорят выпускники после прохождения курса.

Формы обучения

Очно в оборудованном классе или Онлайн по Zoom.

ОЧНО

Обучение в оборудованном классе с практикой и поддержкой преподавателей.

  • 30 академ. часов
  • 5 дней, с понедельника по пятницу
  • Группы от 3 до 6 человек
  • Все инструменты и оборудование предоставляются

Программа корректируется индивидуально под цели ученика.

30 000 руб

ИНДИВИДУАЛЬНО ОЧНО или ОНЛАЙН

Индивидуальное обучение, поддержка мастеров и проверка домашних заданий.

  • 30 академ. часов
  • Индивидуальный график
  • Подключение по Zoom с преподавателем
  • Индивидуальный набор инструментов

Программа корректируется индивидуально под цели ученика.

90 000 руб

Class

ВАШ ДОХОД ПОСЛЕ КУРСОВ

  1. 01
    60 000 - 80 000 ₽

    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.

  2. 02
    150 000 - 200 000 ₽

    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.

100%

нужные навыки

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

Зачем учиться разработке электроники?

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:

  • профильные НИИ;
  • научно-производственные объединения;
  • мастерские, сервисные центры по ремонту и обслуживанию электронной техники.

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.

Дополнительные преимущества

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.

Получаемые навыки:

Пройдя обучение по разработке электронных устройств, вы сможете выполнять следующие операции.

  • Разработка печатных плат, принципиальных схем.
  • Подготовка технических заданий, инструкций, методических указаний.
  • Тестирование, монтаж опытных образцов.
  • Сопровождение производства.
  • Профилактическое и сервисное обслуживание электроники.

Этих навыков хватит для развития в разных сферах: станко- и приборостроение, выпуск медицинского оборудования, бытовой техники, цифровых гаджетов.

Этапы разработки электронного устройства.

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.

Разработка архитектуры продукта

Все начинается с определения общей концепции. Функциональные возможности и выбор материалов формируются под запросы пользователей, бюджет и производственный потенциал.

Подготовка технического задания

От полноты описания, степени детализированности документа зависит качество готового продукта, а также степень взаимопонимания между исполнителем и заказчиком.

Проработка дизайна

В этой части продумывается вопрос эстетики, удобства взаимодействия пользователя с готовым электронным устройством.

Разработка принципиальной схемы, подбор компонентов

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.

Программирование

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.

Выпуск тестовых образцов

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.

Что такое программирование ПЛИС?

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.

  • Скорость обработки. Микроконтроллеры медленнее программируемых аналогов.
  • Универсальность. Если разработчик использует МК, ему нужно знать о нем всю техническую информацию. При смене модели или выборе программируемого устройства от другого производителя придется заново читать сопровождающую документацию. PLD этого не требует. Для программирования интегральной микросхемы достаточно знать язык описания (Verilog, VHDL или AHDL). Это позволяет с легкостью переключаться между моделями и производителями.
  • Независимость блоков. В HDL они работают параллельно и зависят только от входных сигналов. Это говорит о том, что, разрабатывая проект на ПЛИС, можно быть уверенным, что отлаженные модули будут работать корректно, как бы ни росло масштабирование. Программирование PLD ускоряет работу инженеров-электронщиков. Оно дает возможность подбирать центральное программируемое устройство под идею, а не наоборот. Эти плюсы возникают как результат того, что программируемые интегральные микросхемы не имеют аппаратных ограничений. Логика их работы определяется путем проектирования, для которого нужен программатор и отладочная среда. Микроконтроллеры такими возможностями похвастаться не могут. Их логика работы определяется на производстве.
Этапы программирования

ПЛИС может принимать разную конфигурацию и назначение. Для этого программист устанавливает связи между логическими элементами микросхемы. Делается это по следующему алгоритму.

  • Задание принципиальной электрической схемы на языке описания аппаратуры.
  • Синтез списка логических соединений.
  • Автоматизированное проектирование печатной платы с помощью САПР.
  • Подготовка файла конфигурации и его загрузка в логическую интегральную микросхему.

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.

История разработки электронных устройств.

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.

Готовы попробовать?

Каждый понедельник мы проводим ознакомительное занятие — вы сможете оценить подход, наставников и класс. После занятия вы точно сможете принять решение, какой курс вам больше всего подойдет.