Przejdź drogę od zera do projektowania profesjonalnych płytek drukowanych.
Zakończyliśmy zapisy na siódmą edycję kursu. Więcej informacji o kolejnej edycji wkrótce.
Chcesz pozostać na bieżąco z naszymi nowościami, otrzymywać ciekawe materiały i informacje o darmowych webinarach? Zapisz się koniecznie na nasz newsletter.
Właśnie dla takich osób jak Ty przygotowaliśmy kurs on-line pokazujący od A do Z jak zaprojektować dobrze działające płytki dla różnego rodzaju układów elektronicznych.
Możesz samodzielnie przebijać się przez strzępy informacji i uczyć się wyłącznie metodą prób i błędów, albo skorzystać z szansy na zdobycie wiedzy i doświadczenia od inżynierów z wieloletnim doświadczeniem. Zobacz co możesz zyskać zapisując się na nasz kurs.
Koniec z chałupniczo wyglądającymi i awaryjnymi płytkami. Nauczysz się jak projektować profesjonalnie wyglądające i niezawodne płytki drukowane.
Pomożemy Ci przejść od miejsca, w którym może nie zdarzyło Ci się zaprojektować nawet jednej płytki drukowanej do miejsca, w którym możesz zacząć pracować nad komercyjnymi projektami.
Omówimy nie tylko najbardziej podstawowe zagadnienia związane z projektowaniem PCB, ale też trudniejsze tematy, do których zrozumienia dochodzi się zwykle na drodze lat studiów i praktyki zawodowej.
"Już wcześniej próbowałem nauczyć się projektować PCB, ale dopiero po tym kursie czuję, że potrafię samemu coś zaprojektować. Kurs zdecydowanie jest wart swojej ceny."
"Bardzo rzetelnie przygotowane materiały, jasny sposób przekazu oraz dużo dodatkowych informacji w postaci np. linków do zewnętrznych treści to duże zalety kursu. Według mojego rozeznania to tak naprawdę pierwszy profesjonalnie przygotowany kurs projektowania PCB w języku polskim. Polecam."
"Kurs to nie tylko samo projektowanie PCB, ale również masa konkretnych i użytecznych praktyk. To NIE JEST kolejny kurs w którym jedynie rysujecie ścieżki w losowych konfiguracjach. Wszystko jest przemyślane i solidnie podparte teorią. Znajdziecie tutaj również bardziej zaawansowane zagadnienia jak EMC na które czasami mówi się "czarna magia" :) Nie spotkałem się jeszcze z kursem, który tak kompleksowo podchodzi do projektowania PCB. Dlatego mimo tego, że już potrafiłem projektować płytki, to dołączyłem bo jestem samoukiem. Dołączyłem dla tych bardziej zaawansowanych materiałów i się nie zawiodłem. Tak powinien wyglądać dobry kurs projektowania PCB i taki jest kurs "Zaprojektuj PCB". Polecam gorąco!"
Cena internetowych kursów inżynierskich o podobnym zakresie treści to często wydatek rzędu 2000 - 3000 zł.
My przygotowaliśmy specjalną ofertę, na którą mogą sobie pozwolić nie tylko firmy i praktykujący inżynierowie, ale także studenci i hobbyści.
Pakiet obejmuje:
Wszystkie powyższe korzyści możesz uzyskać tylko za
Zakończyliśmy zapisy na siódmą edycję kursu. Informacje o kolejnej edycji wkrótce.
Nie chcesz przegapić kolejnej edycji i dodatkowo otrzymywać wartościowe treści?
Podczas kursu omawiamy cały przekrój zagadnień związanych z projektowaniem PCB. Od nauki obsługi oprogramowania EDA, przez zamawianie i montaż płytki. Pokażemy Ci też co zrobić aby Twoja płytka działała poprawnie z układami dużych mocy i wysokich częstotliwości oraz jak minimalizować zakłócenia generowane przez Twoje układy.
PROGRAM KURSU
Witaj na pokładzie!
Poznaj swoich instruktorów.
O czym jest ten kurs?
Jak dobrze korzystać z kursu?
Podejście do popełniania błędów
Skąd czerpać wiedzę o PCB?
Normy i standardy
Oprogramowanie EDA
KiCAD
Pierwsza praca domowa
Nasz pierwszy projekt
Poznaj swoich instruktorów - Maciej Kraszewski
Poznaj swoich instruktorów - Krzysztof Młynarczyk
Określamy wymagania projektowe i rysujemy schemat blokowy
Generacja sygnałów analogowych i modulacja PWM
Projektowanie filtru dolnoprzepustowego
Symulacje układu w LTSpice
Uruchomienie wstępnego prototypu układu
Wtórnik emiterowy i dobór tranzystorów do projektu
Rola kondensatorów odprzegających
Symulacja filtru w LTSpice
Uruchomienie wstępnego prototypu
Pierwszy kontakt z KiCADem
Rysowanie schematu w Eeschema
Konfiguracja i numeracja elementów
Usuwanie błędów przy pomocy ERC (Electrical Rules Checker)
Tworzenie elementów bibliotecznych
Dbanie o czytelność schematu
Dobre praktyki podczas rysowania schematów
Poprawa czytelności schematu
Dobre praktyki podczas rysowania schematów
Jak powstaje i z czego się składa płytka drukowana?
Jednostki imperialne i metryczne
Wybór footprintów
Tworzenie własnych footprintów zgodnie z IPC-7351
Rozmieszczanie elementów na płytce
Rozmieszczanie złączy i otworów montażowych
Sprawdzanie błędów DRC (Design Rules Checker)
Tworzenie modelu 3D
Prowadzenie ścieżek i korzystanie z klas sieci
Wykorzystanie płaszczyzn miedzi
Generacja dokumentacji produkcyjnej
Zamawianie płytki
Teardropy i pułapki kwasowe
Ustawienia DRC w KiCADzie
Wskazówki do projektowania layoutu płytki
Płaszczyzna masy
Arkusze hierarchiczne
Skrypty Pythona
Korzystanie z gotowych pluginów
Tworzenie własnych pluginów
Symulacje wzmacniaczy i przetwornic impulsowych w NGSPICE
Dodawanie teardropów
Jak działa wzmacniacz ze wspólnym emiterem?
Symulacja przetwornicy impulsowej
Lutowanie
Stopy lutownicze i topniki
Lutowanie w montażu automatycznych
Wyposażenie warsztatu do montażu ręcznego
Konstrukcja lutownicy i wybór grota
Montaż elementów THT i SMD
Montaż układów w obudowach SOIC
Lutowania za pomocą gorącego powietrza
Lutowanie metodą "minifali"
Lutowanie dużych obszarów miedzi
Lutowanie metodą "minifali"
Uruchomienie shieldu do Arduino
Moc w obwodach elektrycznych
Elementy inercyjne i nieinercyjne
Obliczanie mocy rozpraszanej przez elementy elektroniczne: rezystory, tranzystory i stabilizatory napięcia
Cieplne prawo Ohma
Mechanizmy odprowadzania ciepła w układu elektronicznego
Modelowania transportu ciepła przez obwody elektryczne
Czytanie not katalogowych pod kątem parametrów cieplnych
Wybór właściwych obudów elementów
Dobór radiatorów
Dobór właściwej szerokości ścieżek
Wykorzystanie płytki jako radiatora
Wpływ płaszczyzn miedzi na temperaturę układu
Budowa i zasada działania silnika krokowego
Sterowania silnikiem za pomocą mostka H
Działanie i sterowanie tranzystorów MOSFET z kanałami typu n i p
Pojemności wejściowe MOSFETa
Zasady projektowania układów z obciążeniem indukcyjnym
Projekt układu sterowanika
Projekt płytki dla sterownika
Budowa silnika krokowego
Testowanie zmontowanego sterownika
Prawo Coulomba
Natężenie pola elektrycznego
Potencjał i napięcie elektryczne
Napięciowe prawo Kirchoffa
Pojemność elektryczna
Obliczanie pojemności struktur na płytce
Pole elektryczne w dielektrykach
Prawo Ohma i pole elektryczne w przewodnikach
Pojemność elektryczna
Siła elektromotoryczna
Prawo Ampere'a
Pole magnetyczne wokół i wewnątrz przewodników
Pole solenoidu
Prawo Faradaya
Problem ze zrozumieniem doświadczenia Faradaya
Wirowe pola elektryczne
Reguła Lenza
Korzystanie z potencjału wektorowego
Efekt naskórkowy i efekt bliskości
Którędy płyną prądy w płaszczyznach miedzi?
Indukcyjność cząstkowa, własna i wzajemna
Którędy płyną prądy w płaszczyznach miedzi?
Mechanizmy sprzęgania zakłóceń
Zakłócenia przewodzone i indukowane
Sprzężenie pojemnościowe i indukcyjne
Pojęcie impedancji
Jak redukować impedancje na płytce?
Jak prawidłowo posługiwać się oscyloskopem?
Wpływ rozkładu ścieżek na zakłócenia
Widma sygnałów cyfrowych
Analizatory widma i sondy pola bliskiego
Prawidłowe stosowanie kondensatorów odsprzęgających
Jak prawidłowo podłączać kondensatory odsprzęgające?
Elektromiografia
Wtórnik napięciowy
Ekranowanie ścieżek
Wzmacniacze różnicowe i pomiarowe
Widmo sygnału EMG
Schemat układu wzmacniacza
Projekt płytki dla układu wzmacniacza
Testy zmontowanego układu
Testy zmontowanego wzmacniacza EMG
Linie transmisyjne
Transmisja szybkich sygnałów cyfrowych i analogowych
Analiza i symulacje linii transmisyjnych
Podłączanie źródła i obciążenia do linii
Odbicie fali elektromagnetycznej i fale stojące
Transformacja impedancji obciążenia
Dopasowanie obciążenia
Projektowanie linii transmisyjnych na płytce drukowanej
Korzystanie z wektorowych analizatorów sieci (VNA)
Analiza linii transmisyjnej na płytce za pomocą analizatora sieci
Po co stosuje się płytki wielowarstwowe?
Jak produkowane są płytki wielowarstwowe?
Co to jest stack-up płytki?
Zasady projektowania stack-upu
Jak łączyć elektrycznie warstwy płytki?
Projektowanie płytek wielowarstwowych w KiCADzie
Jak rozmieszczać kondensatory odsprzęgające na płytce wielowarstwowej?
Wpływ grubości rdzenia na właściwości elektryczne płytki
Przełączanie szybkich sygnałów między warstwami
Rozmieszczanie kondensatorów odsprzęgających na płytkach wielowarstwowych
Zasada działania układu
Polaryzacja wzmacniaczy mocy RF
Jak obwód elektryczny "widzi" antenę?
Pomiar impedancji anteny
Dopasowanie energetyczne
Układy dopasowania impedancji
Layout płytki drukowanej nadajnika
Radio software'owe (SDR)
Pomiar impedancji anteny
Testowanie układu nadajnika
Inżynier elektronik z wieloletnim doświadczeniem. Zajmuje się projektowaniem urządzeń elektronicznych włączając w to projekty PCB i testy kompatybilności elektromagnetycznej.
Zrealizował ponad dwadzieścia prototypowych urządzeń takich jak sterowniki przemysłowe, systemy mikroprocesorowe, przetwornice DC/DC czy zasilacze LED.
Inżynier i menedżer zespołów inżynierskich. Absolwent Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej.
W pracy inżynierskiej specjalizuje się w projektowaniu systemów przemysłowej kontroli jakości bazujących na widzeniu maszynowym.
Kierował projektami inżynierskimi i badawczymi oraz jest autorem wielu zgłoszeń patentowych i publikacji naukowych.
Od lat prowadzi zajęcia dla studentów takich kierunków jak elektronika i telekomunikacji, mechatronika czy informatyka.
Jaka wiedza jest potrzebna, żeby skorzystać z kursu?
Zakładamy, że zajmujesz się już trochę elektroniką. Dotyczy to znajomości takich pojęć i tematów jak:
Oprócz tego pomocna będzie znajomość podstaw działania obwodów prądu zmiennego.
To czego nie musisz umieć to samo projektowanie płytek drukowanych. Kurs poprowadzi Cię od etapu, na którym nigdy nie zajmowałeś się PCB, aż do wykonania działających urządzeń.
Kiedy otrzymam dostęp do treści?
Kupując kurs od razu otrzymasz dostęp do wszystkich treści.
W jakim programie EDA będziemy pracować?
Kładziemy nacisk na naukę zasad i metod projektowania obwodów, a nie obsługę konkretnego programu. Proponowane przez nas projekty i ćwiczenia możesz realizować w dowolnie wybranym programie EDA niezależnie czy będzie to drogi komercyjny program (Altium, Pulsonix itp.) czy darmowe narzędzie. Ze względu na darmowy dostęp i dobrze przygotowane standardowe biblioteki przykłady będziemy pokazywać w programie KiCAD. Uczestnicy kursu poznają bardzo dobrze jego możliwości.
Czy można zrezygnować z kursu po zakupie?
Tak. Do 14 dni po zakupie możesz zrezygnować z kursu niezależnie od powodu. Po prostu napisz do nas, a my oddamy Ci pieniądze.
Jak długo będę mieć dostęp do nagrań?
Dostęp do nagrań jest nieograniczony czasowo. Kurs można przerabiać w swoim własnym tempie.
Czy otrzymam fakturę VAT?
Tak - oczywiście. Faktura VAT zostanie wysłana automatycznie drogą mailową od razu po zakupie kursu.
Masz pytania? Napisz do nas!
EMAIL
kontakt@intertechacademy.pl
Zacznij już teraz podnosić swoje umiejętności!
Podoba Ci się kurs? Podziel się informacją o nim w swoich mediach społecznościowych - będziemy wdzięczni za pomoc!
©2021 IT20 sp. z o. o. Polityka prywatności
IT20 sp. z o.o., Strzelinko 25, 76-200 Słupsk, KRS 0000857446, NIP 8393218058, REGON 386882720, wysokość kapitału zakładowego 5000 zł