2系电工电子实验课程教学计划(2010~2011年度第三学期)

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第一篇:2系电工电子实验课程教学计划(2010~2011年度第三学期)

《电工电子课程系列实验》教学计划与教学进度

(2010~2011年度第三学期)

一、基本情况

时:32学时

适用范围:机械系本科生(非强化班)

先修课程:《电工学》、《集成电子技术基础教程》 时

间:20011.03 ~ 2011.06

二、教学内容安排

1、常用电子仪器的使用

(二)(3学时)(第6周)掌握常用电子仪器的使用方法。实验内容:

做:(1)相位差的测量;

(2)半波整流电路的纹波电压的测量;

注意事项:实验内容参见教材中实验一。

2、单级低频电压放大器(4学时)(第7周)(1)静态工作点对动态范围的影响;(2)主要动态参数分析与测试;(3)放大器幅频特性的测试。

实验内容:

做:(1)放大器静态工作点的调整及测量;

(2)放大器电压放大倍数Au、输入电阻Ri、输出电阻Ro的测量;

(3)观察静态工作点不同对输出波形的影响;(4)测量放大器的最大不失真输出电压。

做:上限频率fH、下限频率fL的测量。注意事项:(1)实验内容参见教材中实验十一;

(2)静态工作点VB、VE、VC应该用万用表直流电压档测量。

(3)信号大小(有效值)应该用交流毫伏表测量。

(4)测量放大倍数时,双踪显示Vi、Vo,观察输出波形应不失真。(5)测量fH,fL时应注意,f变化时信号源输入电压大小会略有变化,需调节,保持Vi=5mv不变。

3、差动放大器(虚拟实验)(3学时)(第8周)(1)差动放大器应用;

(2)学习在虚拟电子实验台上进行静态工作点分析;

(3)用虚拟示波器测量电压波形,区分差模电压、共模电压;(4)用Multisim分析放大器的频率特性。实验内容:

做:(1)静态工作点的分析;

(2)差模电压放大倍数的分析

(3)频率特性的分析

(4)差模电压传输特性的分析

(5)共模电压放大倍数的分析

注意事项:实验内容参见教材中实验十二。

4、运算放大器的应用一(3学时)(第9周)(1)同相、反相放大器的特性分析与对比(2)双电源的接法。实验内容:

做:(1)同相输入比例运算电路;

(2)反相输入比例运算电路。

注意事项:实验内容参见教材中实验十三。

5、运算放大器的应用二(3学时)(第10周)加法器的应用:直流偏置电压调整;波形的叠加 实验内容:

做:设计一加法器,实现U0=-(Ui1+5Ui2)。Ui1加1V的直流信号,Ui2加频率为1KHz、峰峰值为0.2V的正弦波,用示波器观察输入电压Ui2和输出电压U0的波形,并测出相应的参数。

6、积分器、比较器的设计和调试方法(3学时)(第11周)(1)积分器特性分析

(2)比较器电路的设计及分析; 实验内容:

必 做:(1)积分器;

(2)滞回比较器。

注意事项:(1)实验内容(1)参见教材中实验十三;实验内容(2)参见教材中实验十五;

(2)滞回比较器,用两只稳压管接成双向稳压电路。输入信号应足够大,运放才能工作至限幅区。7、555电路应用(3学时)(第12周)

(1)了解集成定时器内部组成框图及引脚功能;

(2)熟悉集成定时器的电路功能、主要参数及三种基本工作模式;(3)多谐振荡器、单稳态触发器等几种实用电路的设计与调试方法。实验内容:

做:报警讯响发生器;

注意事项:实验内容参见教材中实验二十一;

8、集成门电路与组合逻辑电路(4学时)(第13周)(1)门电路动态特性与驱动能力测试;(2)OC门电路的应用

(3)用与非门设计BCD码制判别电路;(4)用译码器和与非门设计全减器 实验内容:

做:(1)用与非门设计BCD码制判别电路(教材实验十九实验内容1);

(2)用译码器和与非门设计全减器(教材实验十九实验内容5)。

做:(1)测试与非门的逻辑功能(教材实验十八实验内容1);

(2)集电极开路与非门(74LS01)(教材实验十八实验内容2)。注意事项:(1)全减器,74LS138应注意A2是高位,使能端接法,输出低电平有效;(2)选做题(2)中的“三路信号分时传送”改成“两路信号分时传送”;

(3)OC门使用时,集成电路本身电源Vcc不能忘接。

(4)OC门必须接上拉电阻,OC门输出与上拉电阻上的电源Ec有关,但Vcc始终为5V不变。(5)Ec从+5V改为+10V时,小心不要将Vcc电源也接成10V,Ec和Vcc分两组电源接入。

9、D触发器电路设计(3学时)(第14周)(1)D触发器的认识

(2)运用D触发器设计计数器、移位寄存器; 实验内容:

做:(1)用74LS74设计一个模十计数器(即0~9循环显示)

(2)广告流水灯设计 选

做:触发器逻辑功能测试

注意事项:(1)实验内容参见教材中实验二十;

(2)为使工作可靠,不用的输入端应按逻辑功能要求接在高电平或低电平,不要悬空。

10、计数器电路设计(3学时)(第15周)(1)时序逻辑电路的设计和调试方法;(2)集成计数器等中规模集成时序逻辑电路的使用方法。实验内容:

做:(1)设计简易数字钟

(2)设计步进电动机脉冲电源电路

注意事项:(1)实验内容参见教材中实验二十。

(2)简易数字钟设计可只做“小时”或“分钟”部分,但必须用74LS161完成。

(2)用示波器观察波形时,对60进制的“分时钟”来说,可将个位10进制与十位6进制分别观察;对24进制的小时来说,只能观察24进制。

三、考试

操作考试时间:第十六周周末 综合成绩考核办法:

1、学习态度、遵守纪律、实验报告简洁完整,有创造性,书写完整 20%

2、课堂实验:实验能力,主动分析和解决实验过程中所遇到问题的能力及实验情况,独立分析、解决问题能力

20%

3、操作考试

60% 总评按优、良、中、及格、不及格评分。

第二篇:电工电子实验感想

电工电子学实验总结

电工电子学实验是我上大学以来接触的第一门比较复杂的实验课,相比之前上过的生科导实验,大物实验还有这学期的材力实验,电工电子实验可谓有内涵得多。这门课说难并不难,说简单也并不简单,单从实验时间上来看,快的时候有过半小时做完实验的经历,慢的时候也有过做了三个多小时才离开实验室的。我认为电工电子实验尤其需要耐心和细心,实验中难免会遇到接线复杂的情况,这时候看着眼前一堆红红绿绿的导线,很可能就忘了自己下一步要接在哪,所以需要我们特别专注,一旦接错了线,之后再想要改就麻烦了。

电工电子实验大致可分为两块,有一部分是数电实验,还有一部分是模电实验。数电实验总体来说比较简单,基本上是芯片的应用。比如用74LS175构造竞赛抢答器电路。这个实验的接线比较繁琐,接线时一定要看清管脚,如果接错了管脚就会无法实现相应功能,排查起来也会比较麻烦。但是整个实验的电路连接并没有什么难度,做起来也是比较快的,主要就是需要细心。在计数、译码和显示实验中我们又接触到了新的芯片,74LS192和74LS193等,这个实验是要求我们做一个十二进制的计数器。书上介绍了六进制和十进制的电路,主要是通过计时器累计时钟脉冲的个数来达到实验目的,又利用了计数器的清零功能,将复位端和清零端连在一起,便可以实现任意进制。在理解六进制和十进制电路的工作原理后,便可以构造出十二进制的电路,这个前提是必须理解,而不是依葫芦画瓢。

模电实验在所有实验中占的比重更大一些。刚开始时我们的实验课是超前理论课的,所以做实验时并不非常理解实验的一些原理。好在一开始的实验比较简单,比如单相交流电路和三相交流电路,在实验课上听了张老师的讲解后就能基本弄明白。之后在上完理论课后做实验就明显感觉理解更深入了些。在单管电压放大电路中我们利用示波器看到了截止失真和饱和失真,这两种虽然都是失真但是他们的波形是不一样的,一个是负半周失真,一个是正半周失真。值得注意的是,由于实验板上有一个多余的可变电阻,在做实验前应将其调到0,否则可能会产生影响。实验十二与实验十三都是集成运算放大器的应用。实验十二是实验十三的基础,通过多种集成运算放大电路的运用,使我们了解了集成运算放大器的基本使用方法和三种输入方式,其中包括比例、加法、减法和积分运算电路。这次实验虽然测定的数据量较多,但内容比较基础,分析起来还是比较容易得出结论的。实验十三是实验十二的2.0版本,在这个实验中我首次接触到了面包板这个神奇的东西。老师让我们拿了一块板子和一堆零零散散的元件回去自己接电路。在使用面包板时有一些问题必须要注意,面包板两边的孔是横向连通的,中间区域则为纵向连通,而且不同规格的板子两边连通的段位还不一样,一定要先用万用表测量通断,否则接线错误就会产生问题,轻则多接了几根不必要的导线,重则在接上电源后烧坏芯片。接面包板的工作虽然繁琐,要自己用剪刀剥导线皮,导线两端要剩余合适的长度再插入板子中,元器件非常小巧要在连接时要注意不要损坏了等等,但是我觉得这个过程非常有趣,也锻炼了我们的动手能力。不过因为插面包板比较麻烦,之后的两次我并没有选择面包板,而是老老实实用了实验室的板子,对着电路仔细接线还是不难的。当然因为这样我也无缘调试出整机电路,没有感受到成功的乐趣,不过听说张宇同学成功调试出了整机电路,还是很厉害的。最后的两个实验是有关三相异步电动机的一些控制,包括直接启动,正反转,顺序控制,时间控制和行程控制。正反转的控制由Y型接法和Δ接法决定,电路中用到了一些新的元件,交流接触器、热继电器、时间继电器等,一个比较重要的功能就是自锁,几个接线中多次用到了这个功能,还用到了行程开关来自动往复循环控制电路。

做以上这些所有的实验的共同点就是要耐心和细心,接线时要按顺序仔细操作,不要这里接一根那里接一根,这样很容易忘记哪些已经接了,最后把自己绕晕。万用表应该是我们用得最频繁的一个工具了,在用万用表测电压电流时一定要注意拨对档位,分清直流交流。在做强电实验时一定要记住单手操作,不能带电操作,如果被220V的电压电一下那可不是闹着玩的,我们每个人都要重视自己的生命安全。

在实验中我们多次用到了示波器,用来测量各种电压值、周期和显示各种波形。多次使用让我对示波器的操作已经比较熟练。在使用示波器时我们要注意正确选择频道,正确选择耦合方式,是交流还是直流,一般不会选择接地。一般来说波形很不稳定时可以用万能键“自动设置”,但有时这并不能解决一切问题,这时我们就要自己手动操作。比如波形动得比较快,就要调节触发电平使之稳定;比如波形太密集或者太平缓不明显,我们就可以调节垂直或者水平标度,使之在屏幕范围内合理显示。在用示波器测量一些数据时,如果数据后面带有问号,说明这个数据不是很精确,一般来说就是屏幕内有效波形太少的缘故,按照之前提到的来调节波形个数就可以解决。

最后讲一讲跟我们结下不解之缘的软件Multisim,这是一款电路模拟软件,可以让我们足不出户,在电脑上进行实验操作,如同在实验室中一样,身临其境。Multisim的功能非常强大,虚拟实验不仅可以提前告知我们错误实验的危害,让我们在实际实验时避免错误操作,减少风险,节约成本,还可以给我们仿真实验数据,让我们大致了解数据区间,在做实验时可以更好拿捏,将其与真实数据比较还可得出理想与现实的差距和共同点,进行深度分析。

一个学期的实验课就这样结束了,电工电子实验教给我很多,不仅是对理论的更深理解,动手能力的增强,最重要的是从老师同学互帮互助的实验过程中感受到了温暖,体验到了实验真正的乐趣。非常感谢我的老师和同学给了我这样一次经历。

第三篇:电工电子实验总结

电工电子实验总结

电工电子知识的学习离不开实验,实验能启发我们的思维,展现我们的个性,调动我们积极性,培养我们的动手能力和创造能力。

在得知我们有实验前,我就有些好奇,我们在实验课上会做些什么呢,会用到哪些实验器材呀,又将会有什么收获呢等一串串疑问不停地在我脑海里回荡。第一次接触电工电子实验,我对其有了一些了解,也在做了第一个试验后,我发现它似乎与我有了不解之缘,让我对其产生浓厚的兴趣。“兴趣是最好的老师”,也是兴趣让我学会了好多好多的知识。

这一学期,我们在短短的十五个学时内做了五个电路与电工实验,“量多不如质好”,做好这几个实验也有不少的功效的。电路与电工实验属于基础性试验,主要是对其基本理论的验证,让我们学生通过基础性试验掌握基本的实验方法与实验技能,并具备观察现象的能力,未进行设计性、综合性实验打下基础。我们所做的分别是基尔霍夫定律和叠加原理的验证,电压源与电流源的等效变换,戴维南定理和诺顿定理,R、L、C元件阻抗特性的测定以及R、L、C串联谐振电路的研究这五个实验。

身为工科类学子,我们每个人都知道,无论做什么实验,参加试验者应该对实验内容进行预习,要明确实验目的要求,以避免盲目性。对于这几个实验,我们应严以律己,对自己要求要高,需提前掌握有关电路的基本原理,拟出试验方法和步骤,设计实验表格,对思考题做出解答,初步估算实验结果(包括参数和波形),做出预习报告。

预习报告,这个东西,是实验不可缺少的,他包括以下几个步骤:(1)实验目的(2)实验设备(3)实验原理(4)实验内容(5)注意事项(6)实验报告。俗话说,“未来之事先有预兆”,想做好实验也得要预习呀!要养成好习惯。

以下是我对这五个实验的总结:

一、基尔霍夫定律和叠加原理的验证

基尔霍夫定律是任何集总参数电路都适用的基本定律,测量某电路的各支路电流及多个元件两端的电压,能分别满足基尔霍夫电流定律和电压定律。对电路中的任一个节点而言,有 ∑Ii=0 ——基尔霍夫电流定律,而对任何一个闭合回路而言,则有 ∑Ui=0——基尔霍夫电压定律。与其一起的还有叠加原理,叠加原理是指:在多个独立源共同作用下的线性电路中,通过每一个元件的电流或其两端的电压,可以看成是由每一个独立源作用时在该元件上所产生的电流或电压的代数和。线性电路的齐次性是指当激励信号(某独立源的值)增加或减小K倍时,电路的响应(即在电路中各元件上所建立的电流和电压值)增加或减少K倍。

当此实验做完后,我们另外又测了几组实验数据。我们将其中一个电阻器改为二极管(理想二极管是单向电阻),重复该实验步骤,将数据记入表格后,验证发现忽略实验误差后叠加原理的迭加性和齐次性还成立。我们充分利用多余的实验时间,有了新的发现。

二、电压源与电流源的等效变换

做好这个实验,我先得了解电压源和电流源的相关知识。一个直流稳压源在一定的电流范围内,具有很小的内阻,将它视为一个理想的电压源,即其输出电压不随负载电流而变。其外特性曲线,即其伏安特性曲线U=f(I)是一条平行于I轴的直线。一个恒流源在一定的电压范围内,可视为一个理想的电流源,即其输出电流不随负载两端的电压(亦即负载的电阻值)而变。

一个电压源与一个电流源等效变换的条件是:

电压源变换为电流源: Is=Us∕Ro,Go=1/Ro

电流源变换为电压源: Us=Is Ro,Ro=1/Go

所以一个实际的电压源既可以看成是一个电压源,又可以看成是一个电流源。若视为电压源,则可用一个理想的电压源Us与一个电阻Ro相串联的组合来表示;若视为电流源,则可用一个理想的电流源Is与一个电导Go相并联的组合来表示。

三、戴维南定理和诺顿定理

戴维南定理是指:任何一个线性有源网络,总可以用一个电压源与一个电阻的串联来等效代替,此电压源的电动势Us等于这个有源二端网络的开路电压Uoc,其等效内阻Ro等于该网络中所有独立源均置零(理想电压源视为短接,理想电压源视为开路)时的等效电阻。诺维定理是指:任何一个线性有源网络,总可以用一个电流源与一个电阻的并联来等效代替,此电流源的电流Is等于这个有源二端网络的短路电流Isc,其等效内阻Ro也等于该网络中所有独立源均置零(理想电压源视为短接,理想电压源视为开路)时的等效电阻。

此实验是验证戴维南定理和诺顿定理的正确性以及对有源二端网络等效参数的测量。总结有源二端网络等效参数的测量方法有四种:(1)开路电压、短路电流法测Ro(2)伏安法测Ro(3)半电压法测Ro(4)零示法测Uoc

四、R、L、C元件阻抗特性的测定

在正弦交变信号作用下,R、L、C元件在电路中的抗流作用与信号的频率有关阻抗频率曲线R~f是一条不过原点稳定不变的直线,X~l是一条过原点的呈正比例的直线,X~c是一条递减的曲线。

我们还用了示波器来测量阻抗角,方法是从荧光屏上数得一个周期占n格,相位差占m格,则实际的相位差a(阻抗角)为

a = m * 360°/n度。

五、R、L、C串联谐振电路的研究

实验中,我们认识了两个新的物理量——电路品质因数Q和谐振曲线的通频带宽度△f,实验根据这两个物理量和电路的关系来理解电路发生谐振的条件、特点。在R、L、C串联电路中,当正弦交流信号源Ui的频率f改变时,电路的感抗、容抗随之而变。电路中的电流也随之改变。在谐振频率fo处,即幅频特性曲线尖峰所在的频率点,此时Xl =Xc,电路呈阳性,电路阻抗的模为最小。在输入电压Ui为定值时,电路中的电流达到最大值,且与输入电压Ui同相位。从理论上讲,此时Ui =Ur=Uo,Ul=Uc=QUi,所以,当R取不同值是对电路通频带与品质因数没有影响。

对于测量电路品质因数有两种方法:一是根据公式Q=Ul/Uo=Uc/Uo测定,Uc与Ul分别为谐振是电容器C和电感线圈L上的电压:另一方法是通过测量谐振曲线的通频带宽度△f=f2-f1,再根据Q=fo/(f2-f1)求出Q值。实验得出,Q值越大,曲线越尖锐,通频带越窄,电路的选择性越好。在恒压源供电时,电路的品质因数、选择性与通频带只决定于电路本身的参数,而与信号源无关。

实验做完了,这学期也快结束了,但是我们的任务并没有完成,学无止境。一次次的实验会留给我们更多的思考,也犯过很多次错误,但是“金无足赤人无完人,孰能无过?”“知错能改善莫大焉”,无论如何我们得动手去做,我相信一次的亲身经验抵过两次的老师指导。有些我以前不懂的,不会使用的实验设备,现在也会了,五个实验已成功的做完了。习惯成自然,熟能生巧,养成好的做实验的习惯对做好实验很重要。集腋成裘,以后也多动手实验,珍惜每次的实验机会,认真做实验。

教育信息与技术学院

信息工程 0802班

何欣

第四篇:电工电子课程介绍

课程介绍

电工电子技术课程是机电、模具、数控等专业的一门必修的重要课程,在课程设置结构中,它处在 “专业基础课”位置。是一门工科专业的技术基础课程,在教学体系中占有十分重要的位置。本课程的作用和任务是使学生获得电工技术和电子技术必要的基础理论、基础知识和基本技能,了解电工技术和电子技术的应用和发展概况,为学习后续课程以及从事与专业有关的工程技术工作打下一定的基础。

在以往的教学中,我系各专业的课程都需开设电路、模拟电子技术、数字电子技术这三门专业技术基础课;这些课程理论繁多,内容重复,不符合高职高专院校“必需、够用、简明、精干”的指导思想;另外实践性重视不够,反映最新技术内容少;过多强调各部分内容的系统性、完整性,占用了相当多的学时,因 而无法讲授更多的新知识,不适应新形势的需要;实验设备陈旧落后,实验内容单薄,跟不上技术发展的需要;学生综合能力的训练少,因而学了许多东西仍不会用,动手能力仍较差。

同整个教学改革一样,一门课程的改革的核心也应当是教学思想和观念的改革。教育必须适应社会经济发展对人才的要求,社会对高职高专人才的要求是他们具有一定的理论基础,较高的综合素质和很强的实践应用能力,就是说高职高专教育是培养面向生产第一线的应用型工程技术人才。为了实现高职高专教育的人才培养目标,我们提出了以技术应用能力培养为主线,专业课以“应用为目的”,基础课以“必须够用为度”的教学改革思想,逐渐由三年制教学向两年制教学过渡的目标。根据岗位能力需求,围绕课程体系整体优化,改变过去重知识传授、轻能力和素质培养的状况,对课程设置进行精简、整合和优化,在知识的综合上下工夫,建立以培养学生的应用能力和提高学生的工程素质为目的的培养方案;寻找符合我们要求的内容,为确保高质量教材进课堂,在教材的选用上选择了高职高专的规划教材,现在我们正按教育部的要求编制“十一五”电工技能实训教材。因为教材是体现教学内容和教学要求的知识载体,是进行教学的基本工具,是提高教学质量的重要保证。

1.课程教学目标(能力分析及说明)

学生通过本课程的学习,获得电工技术和电子技术方面的基本理论、基本知识和基本技能,培养创新意识和工程意识,提高学生的应用能力及综合运用所学知识的能力,即培养两个意识,提高两种能力;了解电气技术和其他学科领域的相互联系和相互促进的关系,为今后专业课的学习和工作奠定理论和实践基础。同时达到电工上岗证要求。

具体的能力目标是:

(1)基本元器件的识别与使用能力;(2)掌握常用电工仪表、工具的使用方法;(3)能够进行电路的分析和计算;(4)掌握常用电子仪器的使用方法;(5)基本电子电路的读图与分析能力;

(6)能够识别一些机电设备的电气原理图,有一定的故障诊断与排除能力;(7)安全用电知识。

2、课程特点

(1)注意与后续专业课的分工,一般不讨论综合性的用电系统和专用设备,而只研究用电技术的一般规律和常用的电气设备、元件及基本电路。(2)在分析电子器件时,淡化内部强化外部。

(3)注重以分立元件放大电路为基础,以集成电路为主。(4)在有限的学时里,尽可能多地介绍数字电路。

3、教学方法的运用

该课程以“强化能力、重在应用”为指导思想,追求理论与实践教学一体化,突出技术应用能力的培养。教学内容的组织注重基本知识和实例教学相结合,基础知识为实例服务,在实例中发现问题,并加以解决完善,促进知识消化理解。

(1)在教学中采用实践-理论-再实践的一体化教学方法

以实验室或实训室为第一课堂,实施现场教学,首先让学生观察实物教具或控制电路,提出本节所讲述的内容,让学生带着问题有的放矢听课,并用多媒体课件配合讲解理论,最后直接指导学生完成相关实验。这种边讲边练的方法解决了传统教学中理论与实践脱节的问题。

(2)改革传统的教学手段

在实际教学过程中,根据工作任务的不同和学习环境的不同,灵活采用以下几种教学方法。

现场教学法

充分发挥合作企业的设备资源和技术资源优势把课堂搬到合作企业,把课程中学院教学实训条件不完备的项目搬到企业学习,由学院专职教师或者企业兼职教师对学生进行讲解指导学生实习,让学生在真实的工作环境下学习,激发学生的学习兴趣。

启发式教学法

在学生已有知识和经验的基础上,由老师提出有关问题,让学生利用自己的思想去分析、解决问题,培养学生独立判断、分析和解决问题的能力。

案例教学法 在学习单元任务时,把华泰集团、金泰集团司等在生产实际中实录型案例引入课程教学,教师更多地从讲台前站到了学生的背后,既调动了学生的积极性,也使学生有展示自己能力的机会,发展了学生的创造能力以及实际解决问题的能力的。

(3)充分利用网络资源,给学生搭建助学平台,为学生创建自主学习的环境。

教师不但要教给学生知识,更要教会学生如何获取知识;不仅要重视教法,更要指导学生的学法。在教学过程中,给学生提供一些重要的专业网站,例如中国工控网、中国自动化网等,引导学生如何正确获取自己所需的专业技术资料,拓宽学生的眼界和思路,培养自学能力。

4.课程内容结构及其与落实能力的对应关系

本课程知识模块是以两门核心课程(《电工技术》和《电子技术》)为基础,根据我系不同专业培养计划要求,由某几个知识模块合并与重组构成的系列课程,并且在不同的课程中每个模块的内涵、教学重点和学时也有所不同。

电工技术主要包括电路基础、电机与继电接触控制、电工测量和安全用电三部分;其内容是电路基本定律和基本分析方法、正弦单相和三相交流电路、磁路、变压器、异步电动机、继电—接触控制系统。电工测量和安全用电这部分的内容主要是通过实验课来实现的。使学生通过本课程的学习,获得电工技术必要的基本理论、基本知识和基本技能,通过理论教学、实验和习题的有机结合,培养学生综合分析和解决问题的能力,能使用常用电工仪表设备,了解现代电工技术应用和国内外发展的概况。

电子技术分模拟电子技术基础和数字电子技术基础两部分。每一部分均配有足够的例题和读图练习,课后布置一定量的习题。实验是本课程重要的实践性教学环节。实验的目的不仅要帮助学生巩固和加深理解所学的理论知识,更重要的是训练他们的实验技能,树立工程实际观点和严谨的科学作风。

综合实训按照电工上岗证的要求进行,专业不同,要求也不同。5.教学模式及实施思路设计与预期效果分析

为完成教学目标,该课程教学模式以“能力为中心,以理论知识服务于能力培养”,以够用、必需为度,构建相对完整的基础理论知识体系,突出课程的实用性和应用型,内容以服务于后续课需要为尺,加强针对性。适时将新技术融入教学中,使学生在掌握基础知识中激发创新意识,把握现代技术发展趋势。教学过程由浅及深、由易到难,循序渐进,以取得最佳效果。应用现代教育技术,尝试采用多媒体课件教学。实验课以动手能力和应用能力培养为主旨,引导学生独立思考,激发学习主动性,达到培养学生科学精神和创新意识的目标。为配合高 职高专电工技术课程的实践能力的基本要求,旨在使学生熟悉电工技术的常用元器件和基本电路形式,同时,将基本技能和能力的培养融于实践与实训过程中,加强针对性和实用性。

电工电子技术课程内容多、发展快,为了使学生在有限的学时内,把该系列课程学好、学扎实,要求教师在教学中既要抓住该课程的基本理论、基本方法、基本技术指标,同时还要根据各专业方向的不同,有效组织课程教学内容。如,所有的知识模块为必修;对机电一体化与数控专业专业,重点必修电机与控制、模拟电子技术、数字电子技术模块;模具与机械自动化专业,定性了解各模块知识点。实现了知识模块与人才培养体系整体的有机融合。

《电工电子技术》作为专业基础课,其教学内容包括理论教学、实验实习、技能考证等环节,通过各个环节的教学,使学生在掌握基本理论知识的基础上,针对高职教育的特点,重点加强实践性环节的培养,突出动手能力、突出岗位能力。

因此,实践教学除完成教学大纲对实验的要求外,我们还与劳动部门联合进行岗位技能的培训,形成职业教育特色。

6.课程考核方法与标准

对课程的考核改变以往只重结果,不重过程,注重综合考查学生的能力。课程成绩由期末考试成绩、实验考核、作业完成情况、问题讨论、学习态度等组成;同时将实验考核通过作为参加考试的先决条件。

第五篇:电工电子实验教学改革实践

电工电子实验教学改革实践

【摘要】根据西南石油大学电工电子实验教学的实际情况,对电工电子实验教学改革进行了研究,提出了实验教学改革的措施与方法。教学实践证明这些改革与措施是有效的。

【关键词】电工电子实验 实验教学 教学改革

【中图分类号】G642.0 【文献标识码】A 【文章编号】1009-9646(2009)01(a)-0035-02

引言

教育的目标是培养和造就大批高质量的人才,实施创新教育是当前采取的重要举措。江泽民曾经讲到:“创新是一个民族进步的灵魂,是国家兴旺发达的不竭动力。”党的十六届六中全会明确指出:“要保证高校招生规模合理增长,注重增加学生的实践能力、创造能力、就业能力和创业能力。”周济部长在2004教育工作会议上强调“创新是发展的动力,管理也是生产力,并且要进一步提高对加强资产管理、加大实验室开放力度和资源共享水平的重要性和必要性的认识,要充分重视资源占有和设备资源使用效率、效益。”

我国高校长期以来重理论轻实践,重课堂教学轻实践教学,实践教学被看成理论教学的附属,造成实践教学环节薄弱,学生的动手能力、创新意识与国外相比相差太大的现状。作为学校基础实验室之一的电工电子实验室,其涉及到学生最基本、最重要的实验项目,实验量大,覆盖面广,是引导学生理论联系实际,加强学生理解和掌握所学理论,培养学生的创新精神和实践能力的重要保障。电工电子实验教学内容、教学方法和教学手段的改革,对全面提高本科学生的培养质量,多出高水平的人才无疑具有非常重要的意义。传统电工电子实验教学中存在的问题

2.1 实验内容较为陈旧

在科学、经济飞速发展的今天,传统的实验教学内容往往跟不上新知识和新技术的产生,不能让学生及时了解前沿的知识和技术,学生的思维得不到拓宽。

2.2 实验教学形式单一,教学手段落后

电工电子实验教学依附于理论教学,一般都是老师讲、学生听的传统灌输式的教学模式,且验证性实验和孤立的单元性操作实验多,设计性、综合性、创新性实验少,大大抑制了学生的创新思维,使学生的创造能力得不到培养,个性得不到发展。

2.3 实验学时少

实验学时与总学时的比例不到20%,甚至有些专业的不到13%,远远不满足实验教学的要求。再加上教师除了上实验课外很少进实验室,教师和学生对实验的重视不够,学生的动手机会大大减少,动手能力、独立分析问题以及解决问题的能力得不到很好的培养。

2.4 不能实行因材施教

随着高校规模的不断扩大,学生数量的不断增加,学生层次多样化更加显著。以往的教学模式都将学生同等对待,使得动手能力强的学生“吃不饱”,能力较差者又感到吃力,实验教学目的很难达到。改革思路与具体实践

3.1 建立实验教学新体系

2002年西南石油大学因发展的需要实行两地办学,电工电子实验室改变了接待对象,主要负责一、二年级学生的多门技术基础课程的实验以及部分专业实习、实训、课程设计等。为加强学生工程实践能力和创新能力的培养,我们建立了新的实验教学体系与相应的实验室设置如图1所示。根据学校的现状,针对低年级学生,科学地设置实验项目,从学科专业实践教学和工程训练需求出发,建立覆盖各学科电类基础课和专业基础课的多层次开放式模块化实践教学体系,包括:“基础训练、工程实践能力训练、创新能力培养”3个教学环节。它们依次深入,由易到难,循序渐进地提高学生的动手能力。

(1)基础训练。验证性实验主要使学生掌握和加深理论知识,培养基本实验操作技能,它是必不可少的。在课程内精选部分与课程内容密切相关的一些经典实验作为必做实验,并适当增加一些综合性、设计性实验,为培养学生的综合设计能力打下基础。

(2)工程实践能力训练。工程实践主要是训练学生的认知能力、实际操作能力和知识应用能力,在电工电子实验新体系中占有很大的分量。通过各种电子产品的制作,使学生的手工焊接、布线、元器件认识和应用、通用仪器使用、电子产品组装和调试等工程实践能力得到系统的培训。

(3)创新能力培养。针对低年级中部分优秀的学生,开设“设计性实验”、“综合性实验”、申请开放实验项目等,提高学生的综合创新能力。

3.2 建设高素质实验队伍

提高实验教学质量,教师是关键。在校、系领导的支持下,不断引进新人才,改变了师资队伍梯队结构不均衡的情况。同时,我们实验教师也不满足已掌握的实验技能,积极选择学习方向,进行在岗自学、听课或短期培训进修,拓宽了知识面,增强了综合知识的应用能力,业务素质都有较大的提高。近年来,在教研室的支持下,经常组织任课教师和实验教师交流实验教学体会,集中解决实验教学中存在的问题,讨论实验教学的发展方向,研究实验教学的方法。

3.3 改革教学方法

(1)改变过去单一的教学模式,采用多层次、开放式教学,统筹安排实验教学和理论教学,合理分配课时,多给学生认真思考的时间。

(2)实验分组采用人少为宜的原则,使学生在预习准备、实验操作、实验报告等方面都完成,学生增加了独立操作的机会,减少了依赖性,有利于学生能力的提高。

(3)电路原理、电工、电子实验进行操作技能测试,成绩记入本门课的总成绩,使教师与学生对实验课重视程度大大增加。

(4)实验室对学生预约开放。学生不能按时完成或选做的实验,实验室将安排其他时间对学生实行开放,学生可到实验室补做、复习实验,进一步巩固理论知识,增强实验动手能力。

(5)独立开设“电子实训”和“趣味电子制作”, 采用理论教学集中授课和实验开放式教学的办法。学生通过自行安排时间进入实验室制作电子作品和个性化作品,使手工焊接、布线、元器件认识和应用、通用仪器使用、电子产品组装和调试等工程实践能力得到系统的培训。

(6)推行了开放实验。学生申请开放实验项目,根据所学的专业理论知识及查阅文献的方法自行设计实验方案、方法和步骤,经教师加以辅导修改后再进行实验测试,最后由学生独立完成。学生在实验中发现的问题,指导教师积极引导学生进行思考、解决,组织学生开展讨论,充分确立学生在教学活动中的主体地位,调动学生学习积极性、主动性和创造性,激发学生的进取心和创造欲望。

(7)尽可能多使用现代化的教学仪器设备,以使学生掌握先进仪器设备的使用,同时设备的效益得到充分的发挥。

(8)结合实验室的建设积极开展第二课堂活动与课外科技活动,激发学生学习的积极性,提高学生课外电子制作的热情。

3.4 建立科学的实验考核体系

实验教学考核的目的:检查学生实验能力的提高程度;检验学生对所学知识的应用能力。新的实验考核体系改变传统的以实验数据为依据的考核方法,将笔试、口试和操作性考核有机地结合起来,加大口试和操作性考核的比重,考核任务必须由学生单独完成。实验考核根据实验所用时间、有无错误操作、实验线路的正确性、实验步骤的完整性等进行综合的评分,真实反映了学生排除疑难问题和故障、实际操作及综合运用知识的能力。结语

实践证明,我校电工电子实验教学的改革在提高学生实验动手能力,改变学生对待实验教学的态度,及在培养学生良好的科学作风等方面取得了显著的成效。从2003年开始至2007年,低年级学生参加学校组织的开放实验共80余项,获校级一、二、三等奖40余项。学生从中学到了很多工艺方面的知识,并对电工电子产生了浓厚的兴趣,动手能力和创新能力也得到了很大提高。教无止境,电工电子实验教学的改革仍在不断地摸索中,我们将在实践中不断总结完善,提高实验教学效率,为“高素质应用型人才培养”奠定坚实的基础。

参考文献

[1] 李玲.电工电子实验教学中心的建设与实践[J].实验科学与技术,2008,(2):133-135.

[2] 秦晓静.开放实验教学培养创新人才[J].实验技术与管理,2005(7):87-89.

[3] 谭进怀,汪维君.电子技术,实验课的改革设想与实践[J].实验科学与技术,2007,(12):119-121.

[4] 陈伟文.开放实验室 培养学生创新能力[J].实验室研究与探索,2007,(5):130-132.

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