电子技术实验教学研究
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电子技术教学中理论仿真实验综合教学研究摘要:针对目前理工类高等院校的传统教学模式的不足,以及以笔试作为主要考核手段存在的弊端,加之我国当前高校招生现状造成的必然后果,综合学生预习并模拟设计、教师课堂理论教学加针对性讲解、实验和实践检验进行教学,引起并激发学生的学习兴趣,收到了很好的教学效果。
关键词:proteus;计数器;电子技术中图分类号:g642 文献标识码:a 文章编号:1009-3044(2013)14-3353-03作为理工类院校,电子技术实验室对在校学生的实验需求基本都能够满足,但是总体效果却并不好。
尽管各理工科院校对专业建设都高度重视,为提高教学质量纷纷引进先进的教学实验仪器,提出很多好的教学方法[5-7]。
但是,教学模式依然遵循着先课堂教学,后进行实验,很难实现实验与理论教学同步进行相互促进。
考核主要是笔试,不过是学生为了应付通过,集中一段时间复习,对于自身并没有多少收获和启发。
对于基础较好学习勤奋而又踏实的学生而言,也许有所收获。
但是目前的高校扩招造成的学生基础参差不齐,大多数学生都收获甚微。
针对这种情况,简单的语言强调该课程与专业的相关性、必要性及重要性,已经无法达到预期的效果。
通过实践、示例教学来引起并激发学生的学习兴趣应该是一个行之有效的方法。
通过软件仿真技术既能够激发学生学习兴趣、提高教学质量,又能够促使学生学习主动性、节约教学成本。
目前,实现电路分析与实物仿真软件很多,如multisim、proteus 等[1,2,5,7]。
这里主要是利用英国labcenter公司开发的,可运行于windows操作系统上的proteus isis。
1 proteus应用简介proteus软件可以仿真、分析各种模拟器件和集成电路,其特点有:实现单片机仿真和spice电路仿真相结合,具有模拟电路仿真、数字电路仿真、单片机及其外围电路组成的系统的仿真、rs232动态仿真、i2c调试器、spi调试器、键盘和lcd系统仿真的功能,有各种虚拟仪器,如示波器、逻辑分析仪、信号发生器等;支持主流单片机系统的仿真;提供软件调试功能;具有强大的原理图绘制功能。
电工电子技术的现状与实践教学探究随着我国工业化进程的不断快速发展,电工电子技术在应用的实用度也越来越高,在教学环节中电工电子技术既是电气工程及其相关学科的基础学科,又可成为边缘学科和交叉学科的生长点。
本文结合从电工电子技术的基本理论方面作了简单的介绍。
并对电工电子技术的实践教学指出相关意见标签:电工电子技术;现状;实践教学《电工电子技术》是职业技术学校电类专业的一门专业基础课程。
电工技术和电子技术在近些年发展的也是非常迅速,应用也越来越广泛,现代一切新的科学技术无不与电有着密切的关系。
一、电工电子技术概述电工技术基础理论:电工技术包括电磁能量和信息在产生、传输、控制、应用这一全过中所涉及到的各种手段和活动。
作为一门技术,它的内容包括:电路和磁路理论、电磁测量、电机与继电接触控制,安全用电、模拟电子电路、数字电路、自动控制系统等。
电子技术基础理论:电子技术基础理论属于这一类的分支学科有:电子线路与网络分析、微波、天线、电波传播、测量、电源、显示技术、信号处理、信息论、自动控制原理、可靠性理论等。
它们是构成功能性电子系统所需的各种技术手段或基础理论。
20世纪50年代以来,计算机技术、电子技术以及工程控制论等一系列新兴的科学技术理论蓬勃发展,基础科学、应用科学和技术开发之间的知识结构更加紧密,各门科与专业之间互相渗透,互相交叉,使科学技术和社会生产形成一个既深入分化又高度综合的庞大复杂的整体,同时也促进了电工理论的发展。
静电场、电磁场等结构复杂又包括多种媒质的三维物理场求解方法的研究取得新进展。
矩量法、变分原理、函数空间等都引入了电工理论。
基于等效模型的概念发展了虚拟的磁荷与磁流模型,研究了多种动态位及不同的规范选择,提出了有关广义能量的定理等。
由于系统与元件相结合而扩大了元件的内涵,包括了逻辑门、可控源、回转器以及大规模集成块等。
各类工程系统的发展形成了共同的网络理论基础,使网络扩展成為研究某种特定空间结构和动状态的一般性理论方法。
第1篇摘要随着科技的发展,电子技术已成为现代社会不可或缺的一部分。
为了培养具备实际操作能力和创新精神的电子技术人才,我国高校纷纷开展电子技术实践教学。
本文通过对某高校电子技术实践教学的分析,总结了实践教学取得的成果,并对未来发展方向进行了展望。
一、引言电子技术是研究电子元件、电子设备及其应用的科学。
随着我国电子产业的快速发展,对电子技术人才的需求日益增长。
高校作为人才培养的重要基地,肩负着培养具备实际操作能力和创新精神的电子技术人才的重任。
实践教学是高校培养人才的重要手段,通过实践锻炼,使学生将理论知识与实际应用相结合,提高学生的综合素质。
二、电子技术实践教学成果1. 学生动手能力显著提高通过电子技术实践教学,学生能够熟练掌握常用电子元件的识别、检测和选用方法,具备电路分析、设计和制作能力。
实践教学中,学生亲自动手搭建电路,调试电路参数,分析电路故障,培养了学生的动手能力和问题解决能力。
2. 学生创新能力得到提升电子技术实践教学注重培养学生的创新意识。
在实践过程中,学生可以自主选择项目,发挥自己的想象力,设计并制作出具有创新性的电子产品。
这种实践方式激发了学生的创新潜能,培养了学生的创新思维。
3. 学生团队协作能力增强电子技术实践教学往往以项目制的方式进行,要求学生分组合作完成任务。
在项目实施过程中,学生需要分工合作,共同解决技术难题,培养了学生的团队协作能力和沟通能力。
4. 学生就业竞争力提高电子技术实践教学使学生具备了一定的实际操作能力和项目经验,提高了学生的就业竞争力。
毕业生在求职过程中,能够凭借扎实的实践技能和丰富的项目经验,获得更多的工作机会。
5. 教学资源得到丰富电子技术实践教学推动了教学资源的丰富。
学校根据实践教学需求,购置了大量的实验设备和教材,为学生提供了良好的实践环境。
同时,教师通过实践教学,积累了丰富的教学经验,提高了教学质量。
三、未来发展方向1. 加强实践教学与理论教学的融合将电子技术实践教学与理论教学相结合,使学生在学习理论知识的同时,能够将所学知识应用于实践,提高学生的综合素质。
仿真软件在电子技术实践教学中的应用的研究报告近年来,仿真软件在电子技术实践教学中得到了广泛的应用。
随着信息时代的到来,仿真软件已成为电子技术实践教学不可或缺的一部分。
本文旨在探讨仿真软件在电子技术实践教学中的应用,并分析其优缺点以及未来发展方向。
一、仿真软件在电子技术实践教学中的应用在电子技术实践教学中,传统的实验室实践存在以下几个问题:一是硬件设备成本高昂;二是仪器设备与软件不兼容;三是实验室操作由于现场硬件有限会造成不同的结果。
这些问题不仅导致实验室教学效果欠佳,而且给学生的学习负担也较大。
而仿真软件则是通过模拟实验过程,将实验室的硬件设备模拟出来,做到了从“硬件教学”向“软件教学”的转变,能够有效的缓解上述问题。
由于仿真软件的优势,教学在进行中也发生了很大的变化。
首先,通过计算机图形界面操作方便,更加直观,让学生掌握的更加全面。
其次,维护费用低,学校为了配置实验室所需设备,需要投入大量的资金,但是若使用仿真软件则可以很大程度上缓解这一问题,大量节省成本。
最重要的是,传承“教授渊博”的知识。
通过仿真软件的应用,老师不仅可以在理论上将所掌握的知识传授给学生,而且还可以展现一些实用技巧,让学生了解到真实的应用场景。
二、仿真软件在电子技术实践教学中的优缺点优点:1. 无需硬件设备,大量节省成本。
2. 仿真软件操作方便,更加直观,让学生掌握的更加全面。
3. 可以展现一些实用技巧,让学生了解到真实的应用场景。
缺点:1. 仿真软件模拟实验的精确度与实际实验存在差异。
2. 基于软件模拟存在的因素会影响实验结果的准确性。
3. 仿真模拟一些更为复杂的电路需要一定的计算机硬件水平和大量的数据存储和移动,这一过程非常浪费时间。
三、未来发展方向1、优化仿真软件界面,使界面更加简单、便于学习和使用。
2、增加仿真软件的实验的真实性,在保证帮助学生学会知识之前,增加学生对实验的期待和对知识的感兴趣程度。
3、推广仿真软件的应用,让更多的学生和老师体验到仿真软件的魅力,进而推动自己的发展。
中职学校电工电子实验课程教学的研究与思考摘要:电工电子实验教学是中职学校重要的基础实践性课程,通过实验课程教学,学生可以了解电工电子技术的基础知识,掌握电工电子作业的基本操作技能。
本文从中职电工电子实验教学的现状出发。
就如何在现有条件下突破传统的教学模式、教学内容和方法,激发学生的学习兴趣,发挥学生的主动性,加强对学生实际操作能力的培养,完善现有管理体制等进行了研究和思考。
关键词:中职学校电工电子实验课程研究与思考电工电子类课程是中职应用电子、机电一体化和数控技术应用等专业的基础课程.与后续专业课程之间有着紧密的联系。
同时.随着科技的不断进步,电工电子产品不断推陈出新,电气化程度不断提高,这门课程的不少知识涉及学生就业领域的基本操作技能,因此,开设电工电子课程无疑是必要的,是合理的。
电工电子实验对帮助学生消化理论知识,激发学习兴趣,提高实践操作能力具有重要作用。
一、目前中职电工电子实验课程教学中存在的问题分析1.实验课程教学实用性不强目前中职学校电工电子的实训教学往往很少有人关注,几十年如一日的教学内容不仅跟不上时代的发展,还提不起学生的学习兴趣。
更有一些电工电子类实验教学缺乏实用性,不能解决现实生活中的一些实际问题,导致学生学无所用。
2.考核方式存在问题中等职业学校的实验课程考核,主要通过实验报告和实际操作两部分进行考核。
由于目前中职学生的自觉性差,自主学习的能力不强,导致我们的学生在实验报告书写的过程中存在严重的抄袭现象,这样一些写字好的同学就占了便宜。
而实际操作也往往因为设备缺乏不能同时进行,这也导致了一些不公平现象的出现。
3.实验课程存在安全隐患大部分中等职业学校,由于条件的限制,在电工电子实验课程教学过程中,用的都是220v的电压,而不是36v电压,这使得一些教师在一些操作上不敢让学生亲自操作,怕学生出现意外。
一些学生也存在畏手畏脚的心理,导致实验课程的教学不能达到应有的效果,影响学生实际操作能力的提高。
第1篇一、实验背景随着现代教育技术的发展,电子课程作为一种新型的教学模式,在我国得到了广泛的应用。
本实验旨在通过电子课程的学习,使学生掌握电子技术的基本原理和实践技能,提高学生的动手能力和创新意识。
本次实验课程主要包括数字电路、模拟电路、单片机应用技术等内容。
二、实验目的1. 理解电子技术的基本概念和原理;2. 掌握电子电路的组成和基本分析方法;3. 熟悉常用电子元器件的性能和选用方法;4. 提高动手能力和创新意识,培养团队协作精神。
三、实验内容1. 数字电路实验- 逻辑门电路实验:验证逻辑门电路的功能和特性;- 组合逻辑电路实验:设计简单的组合逻辑电路,如编码器、译码器、加法器等;- 时序逻辑电路实验:设计简单的时序逻辑电路,如计数器、寄存器等。
2. 模拟电路实验- 基本放大电路实验:研究放大电路的性能和特性;- 运算放大器电路实验:设计运算放大器电路,实现放大、滤波、整流等功能;- 模拟信号处理实验:研究模拟信号的处理方法,如放大、滤波、调制等。
3. 单片机应用技术实验- 单片机基本原理实验:了解单片机的结构、工作原理和编程方法;- 单片机接口技术实验:学习单片机与外围设备(如键盘、显示器、传感器等)的接口技术;- 单片机控制实验:设计简单的控制系统,如温度控制、光照控制等。
四、实验过程1. 准备阶段- 熟悉实验设备、工具和元器件;- 理解实验原理和步骤;- 制定实验方案。
2. 实施阶段- 按照实验步骤进行操作,观察实验现象;- 记录实验数据,分析实验结果;- 对实验中出现的问题进行讨论和解决。
3. 总结阶段- 分析实验数据,得出实验结论;- 总结实验过程中的经验教训;- 撰写实验报告。
五、实验结果与分析1. 数字电路实验- 通过实验验证了逻辑门电路的功能和特性;- 设计的简单组合逻辑电路能够实现预期的功能;- 时序逻辑电路设计合理,能够满足实际应用需求。
2. 模拟电路实验- 基本放大电路性能稳定,能够实现预期的放大效果;- 运算放大器电路设计合理,能够实现多种功能;- 模拟信号处理实验效果良好,达到了预期目标。
电子技术实验教学中的理论\实践问题的研究与探讨(四川省崇州市电子职业技术学校四川崇州611230)摘要:电子技术是很重要的一门专业基础课程,在实践与理论相结合的实验教学中,各中职类学校由于师资、实验设备、场地、资金等的影响,在实际的理论、实践教学中都存在一定的问题。
随着电子技术的不断发展,社会对技能型人才的需求也大大的提高,学校在培养这类人才的同时,如果不能改进实验理论、实践教学中存在的部分问题,必然将影响人才的培养以及学校的发展。
本文分析了电子技术实验理论、实践教学存在的一些问题,提出一些改进的办法。
关键词:实验教学理论、实践问题研究与探讨电子行业的发展离不开中等技术型人员,而中等职业技术学校培养的正是这类操作技能型人才。
为了适应社会对人才的需要,必须加强学生在电子理论、实践方面的能力培养,同时也是根据《中共中央国务院关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》来进一步强化学生的素质教育。
电子技术是一门实践性很强的学科,除了要具备扎实的理论基础外,还要有很强的创新能力和实践能力。
所以在教学过程中必须要注重学生的实践能力的培养和训练。
但是由于学生人数、师资、实验设备、场地、资金等的影响,在实际的理论、实践教学中都存在一定的问题,这些都是需要进一步认识、改进的。
电子技术正突飞猛进的发展,知识的更新也是相当的快捷,而且职业教育的培养目标是电子测量、装配、调试、维修等方面的技术型人才。
如果不能对电子技术这门实践性很强的专业基础课的教学进行改进的,那将必然给职业教育的发展带来不利的影响,更不能为社会培养出更多合格的创造性技术人才。
一、目前学生实验存在的主要问题1、理论基础薄弱电子技术课程是一门实践性很强的专业基础课,必须在掌握一定的理论基础前提下,才能具备分析电路、修正电路、设计电路的能力,其理论要求比较严格。
但是理论学习对于中等职业技术学校的学生来说,有一定的难度,因为目前而言就读职业学校的学生存在很多方面的学习问题,如学习成绩、自觉性、理解能力均相对比较薄弱。
基于《数字电子技术》项目驱动式教学方法研究1. 引言1.1 研究背景数字电子技术作为现代电子信息领域的重要基础学科,其教学内容涵盖了数字电路、逻辑设计、信号处理等方面,是电子工程专业学生必修的课程之一。
传统的教学方法往往以课堂讲授为主,学生passively接受知识,缺乏主动参与和实践能力。
为了提高学生的学习兴趣和能力,促进他们的创新能力和实践能力的培养,项目驱动式教学方法逐渐受到教育界的关注。
项目驱动式教学是一种基于项目实践的教学方式,通过为学生设计和实施项目来激发学生的学习兴趣和潜力,使学生在实践中掌握知识,提高解决问题的能力。
在数字电子技术这一理论性强、实践性强的学科中,项目驱动式教学能够帮助学生将理论知识与实际应用相结合,使学习更加具有针对性和实效性。
将项目驱动式教学方法引入《数字电子技术》课程教学中,有助于激发学生的学习热情,提高他们的创新能力和实践能力,促进教育教学效果的提升。
本研究旨在探讨项目驱动式教学方法在《数字电子技术》课程中的应用效果,为教育教学改革提供参考。
1.2 研究目的研究目的是探究项目驱动式教学方法在《数字电子技术》教学中的应用效果,并分析其对学生学习成果和能力培养的影响。
通过开展本研究,旨在深入了解项目驱动式教学方法在教学实践中的运用情况和效果,为教师提供有益的教学策略和实践经验。
通过对比分析项目驱动式教学方法与传统教学方法的差异,以及分析项目驱动式教学方法在数字电子技术教学中的适用性和局限性,从而为教学改革和教学模式创新提供参考和借鉴。
通过研究项目驱动式教学方法在数字电子技术教学中的应用情况和效果,可以为教育教学理论的丰富和提升,为教师教学实践提供更深入的参考和启示。
1.3 研究意义数字电子技术是电子信息类专业的重要课程之一,其知识领域广泛,内容复杂。
在传统教学中,学生往往只是被passively 的传授知识,缺乏实际动手操作的机会,导致只停留在理论层面,无法真正理解知识的应用。
电子技术实验教学研究丁翠芳(青海民族学院电信系,青海西宁810007)摘要:电子技术作为一门非常重要的专业技术基础课程,在通信、电子类专业中占有举足轻重的地位。
传统的实验教学存在很多弊端,为了提高学生的创新能力,全面提高学生的综合素质,笔者在多年从事该实验教学的基础上,提出了改进实验的一些想法和思路。
关键词:电子技术实验;课程改革;ED A技术;建构主义理论1传统的《电子技术》实验概况目前高校开设的《电子技术》实验,主要包括模拟和数字实验两部分,各高校根据自己的实际情况,开设的实验一般在十个左右,模拟和数字实验的比例也不尽褶同。
传统的实验教学方法是学生在规定的时间内,完成教师规定的实验内容。
它是一种在教师指导下,学生亲自实践的教学方法。
这种方法在学生实验的初级阶段进行基础实验训练时,是十分必要的,它可以培养学生掌握基本的实验方法,学会正确使用仪器和操作技能,训练学生记录与处理数据、分析误差、绘制图表的能力,并养成细心观察的习惯。
传统的实验教学方法有一个重要的特点,即“验证性”。
教师指导学生做实验,主要是为了验证某一定理或结论。
就拿《电子技术》课程的第一个基础实验一基本放大电路的研究来讲,首先,学生根据给定的电路图,给定的元器件和给定的电路板,了解电路结构;其次,将元器件焊接到电路板上,组成一个具有特定功能的实际电路。
学生根据实验教材给定的电路图(包括相应的参数),在实验板上设计好三极管,偏置电阻,负载电阻等元器件的位置,然后进行焊接(练习基本功)和必要的连接。
实际电路完成以后,再进行检查,当确信没有错误之后,就可以研究其性能了。
基本放大电路的性能研究,主要包括静态和动态性能研究,静态性能研究主要指偏置电阻对放大器性能的影响,传统实验很少照顾到它(因为参数已经给定,若从电路板上更换新的元器件,就会很麻烦),而主要侧重于对动态性能研究,即输入信号的变化对放大电路的影响,具体在实验中,用信号发生器在放大器输入端加入不同频率、不同电平的信号(同时用示波器观察波形),用示波器观察放大器的输出波形。
第1篇一、前言电子技术是现代科技发展的基础,它涉及电路设计、电子元件、电子设备等多个方面。
为了使学生更好地掌握电子技术的基本理论、实践技能和创新能力,本指导书旨在为学生提供电子技术实践教学的指导。
二、教学目标1. 使学生掌握电子技术的基本理论,包括电路分析、模拟电路、数字电路等。
2. 培养学生具备电子电路设计、调试、维修的能力。
3. 提高学生的动手能力和创新能力。
4. 培养学生的团队合作精神和沟通能力。
三、教学内容1. 电路分析基础(1)电路元件及其参数(2)电路分析方法(3)电路实验2. 模拟电路(1)放大电路(2)滤波电路(3)稳压电路(4)运算电路(5)模拟电路实验3. 数字电路(1)数字电路基础(2)组合逻辑电路(3)时序逻辑电路(4)数字电路实验4. 电子设计竞赛与创新能力培养四、实践教学安排1. 课堂实验(1)电路分析实验(2)模拟电路实验(3)数字电路实验2. 课程设计(1)电路设计(2)模拟电路设计(3)数字电路设计3. 电子设计竞赛五、教学方法和手段1. 讲授法教师讲解电子技术的基本理论,使学生掌握电子技术的基本概念和原理。
2. 案例分析法通过分析实际电路案例,使学生了解电路设计、调试、维修的技巧。
3. 实验法通过实验,使学生掌握电子技术实践技能。
4. 讨论法组织学生进行课堂讨论,提高学生的团队合作精神和沟通能力。
5. 网络教学利用网络资源,拓宽学生的知识面,提高学生的学习兴趣。
六、教学评价1. 课堂实验成绩2. 课程设计成绩3. 电子设计竞赛成绩4. 学生自评与互评七、教学资源1. 教材:《电子技术基础》、《模拟电子技术》、《数字电子技术》等。
2. 实验设备:示波器、万用表、信号发生器、电源等。
3. 网络资源:电子技术论坛、电子技术博客、电子技术视频等。
八、教学建议1. 注重基础知识的学习,为后续课程和实践打下坚实基础。
2. 积极参加实验和课程设计,提高实践能力。
3. 关注电子技术发展动态,拓宽知识面。
2024年模拟电子技术实验课程现状及改革探究教育理论一、模拟电子技术实验课程现状分析当前,模拟电子技术实验课程主要存在以下问题:实验内容缺乏更新许多高校模拟电子技术实验课程内容较为传统,没有及时跟上电子技术的发展和新的实验方法的出现。
一些经典实验仍然占据主导地位,而对于新的技术和应用则涉及较少。
这导致学生对新兴技术和应用缺乏了解,难以适应电子技术的快速发展。
实验设备陈旧部分高校模拟电子技术实验设备陈旧,无法满足现代电子技术的实验需求。
设备老化、性能不稳定等问题影响了实验结果的准确性和可靠性,也限制了学生开展更为复杂的实验项目。
教学方法单一目前,模拟电子技术实验课程通常采用教师讲解、学生模仿的教学方式。
这种方式虽然有助于学生掌握基本操作技能,但缺乏对学生创新能力和独立思考能力的培养。
学生往往只是按照教师的要求完成实验,缺乏主动探索和解决问题的动力。
二、模拟电子技术实验课程改革探究针对模拟电子技术实验课程存在的问题,可以从以下几个方面进行改革和创新:更新实验内容根据电子技术的发展趋势和新的实验方法,及时更新模拟电子技术实验课程内容。
引入新的技术和应用,如数字信号处理、集成电路设计等,使学生能够了解并掌握最新的电子技术知识。
同时,也可以设计一些具有创新性和实用性的实验项目,以激发学生的学习兴趣和积极性。
改善实验条件加大对模拟电子技术实验设备的投入,更新陈旧设备,提高设备的性能和稳定性。
同时,建立实验室管理制度,定期对设备进行维护和保养,确保设备的正常运行。
此外,还可以利用仿真软件进行实验,以弥补实物实验的不足,提高实验效率和准确性。
创新教学方法采用多元化、灵活性的教学方法,激发学生的学习兴趣和主动性。
例如,可以采用问题导向式教学、项目式教学等方法,引导学生主动探索和解决问题。
同时,也可以利用多媒体教学、网络资源等现代教学手段,丰富教学内容和形式,提高教学效果。
加强实践环节加强模拟电子技术实验课程的实践环节,通过实践操作,使学生更好地理解和掌握电子技术知识。
电子技术实验教学研究摘要:电子技术作为一门非常重要的专业技术基础课程,在通信、电子类专业中占有举足轻重的地位。
传统的实验教学存在很多弊端,为了提高学生的创新能力,全面提高学生的综合素质,笔者在多年从事该实验教学的基础上,提出了改进实验的一些想法和思路。
关键词:电子技术实验;课程改革;EDA技术;建构主义理论1 传统的《电子技术》实验概况目前高校开设的《电子技术》实验,主要包括模拟和数字实验两部分,各高校根据自己的实际情况,开设的实验一般在十个左右,模拟和数字实验的比例也不尽相同。
传统的实验教学方法是学生在规定的时间内,完成教师规定的实验内容。
它是一种在教师指导下,学生亲自实践的教学方法。
这种方法在学生实验的初级阶段进行基础实验训练时,是十分必要的,它可以培养学生掌握基本的实验方法,学会正确使用仪器和操作技能,训练学生记录与处理数据、分析误差、绘制图表的能力,并养成细心观察的习惯。
传统的实验教学方法有一个重要的特点,即“验证性”。
教师指导学生做实验,主要是为了验证某一定理或结论。
就拿《电子技术》课程的第一个基础实验--基本放大电路的研究来讲,首先,学生根据给定的电路图,给定的元器件和给定的电路板,了解电路结构;其次,将元器件焊接到电路板上,组成一个具有特定功能的实际电路,学生根据实验教材给定的电路图(包括相应的参数),在实验板上设计好三极管,偏置电阻,负载电阻等元器件的位置,然后进行焊接(练习基本功)和必要的连接。
实际电路完成以后,再进行检查,当确信没有错误之后,就可以研究其性能了。
基本放大电路的性能研究,主要包括静态和动态性能研究,静态性能研究主要指偏置电阻对放大器性能的影响,传统实验很少照顾到它(因为参数已经给定,若从电路板上更换新的元器件,就会很麻烦),而主要侧重于对动态性能研究,即输入信号的变化对放大电路的影响,具体在实验中,用信号发生器在放大器输入端加入不同频率、不同电平的信号(同时用示波器观察波形),用示波器观察放大器的输出波形。
学生能够画出输入输出端波形,即算实验成功。
这样做实验的优点是针对性较强,指导较方便,进行比较顺利,实验基本能够按期完成。
但这种实验方法,很容易使学生产生依赖性,不利于学生创造性的发挥。
至于实验为什么要这样做,效果如何,还有没有更好的方案,学生很少去想,也很少去问,这样是很难取得较好的教学效果的。
笔者认为,传统实验中,学生只是机械地操作,在实验过程中一直处于被动地位,这对提高学生学习兴趣,扩展思维能力,真正掌握实验原理,都造成很大影响,严重制约着学生创新意识的培养,阻碍学生主动探索的积极性,改革传统实验教学方法刻不容缓。
因此,笔者试图用计算机媒体,利用EDA技术,结合相关软件(如Protel等)对实验课程重新进行设计。
2 EDA技术及其特点EDA (电子设计自动化)是在计算机辅助设计(CAD)技术的基础上发展起来的计算机软件系统。
在EDA技术中,人们可以利用计算机进行关于电路的各种功能设计、逻辑设计、性能分析、时序测试,甚至还包括印制电路板的自动设计等。
如果利用EDA技术进行电子技术实验教学,主要采取的是电子工作台(Electronic Workbench,简称EWB)电路分析和设计软件。
EWB提供了元器件的理想模型和实际模型,可以对它设置不同的故障,所使用的测试仪器模型其外形和操作方法与实际仪器很相似,非常适合电子类课程的教学与实验。
在电子技术高速发展的今天,新电路、新器件不断涌现,由于实验室条件的限制,无法及时满足各种电路的设计和调试要求。
采用元件仿真的方法,用计算机虚拟出一个测试仪器先进、元器件品种齐全的电子工作台,一方面克服了实验室在元器件品种规格和数量上不足的限制,避免了仪器损坏等不利因素;另一方面又可以进行设计型、纠错型和创新型等不同形式的针对性训练,培养学生的分析、应用和创新能力。
同时,也可以通过计算机完成电路的功能设计、性能分析、时序测试以及印制电路板的自动布线,使学生了解EDA技术进行产品设计的基本过程。
与传统的实验方式相比较,采用计算机虚拟技术进行电子线路的分析和设计,突出了实验教学以学生为中心的开放性和综合性的特点,不仅实验的效率得到提高,而且通过训练,学生在掌握正确的测量方法和熟练使用仪器、综合分析电路和培养创新能力等方面都有较明显的改善和提高。
3 应用EDA技术进行电子技术实验教学改革的探讨EDA技术在电子技术实验教学领域的适用范围很广,可以进行多种教学改革的尝试,不仅可以进行设计型实验教学,还可以进行纠错型、创新型等实验。
在传统的实验中,只有在某一元器件被损坏的情况下,学生才可能在该状态下进行障碍排除的实验,而利用EWB软件,我们就可以对电路中的元器件进行故障设置,要求学生在实验中予以排除,通过这种方式来培养学生分析问题、解决问题的能力。
学生在掌握了相关的电路模拟软件后,可进行实验:3.1 学生应根据实验目标,以人机交互的方式将确定的电路设计方案以电路原理图形式送入计算机。
只要调出相应的元件,绘制好电路图即可。
在此过程中,学生在明确实验目标后,应当对设计软件中的相应元器件的基本性能、基本参数有一个清晰的认识,对电路图的结构、形式有总体上的把握。
就拿基本放大电路的研究来讲,三极管型号的选择,偏置电阻、负载电阻的参数以及偏置电路的形式都要做到心中有数,同时,对计算机的最终模拟结果也应该有所了解,如当改变偏置电阻时,放大器的性能有何变化,放大器在什么条件下就会工作于饱和状态或截止状态。
了解了这些内容后,在实验过程中就会得心应手。
3.2检查输入计算机的电路无误后,就可以设置分析类型和分析参数,应根据不同的实验,不同的实验要求,设置不同的分析类型和分析参数,还是以基本放大电路为例,我们可以对放大器进行静态和动态分析。
3.3 设置完成以后,就可以调用仿真程序对电路进行模拟分析,显示和分析模拟结果。
完成电路模拟分析后,可以确定电路是否满足预定要求,如果波形符合要求,即可以进行实际实验;如果波形不符合预定要求,再回到前面重新进行设计,直到波形符合设计要求为止。
在对放大器的静态分析中,即使波形符合要求,还可以观察在不同偏置下放大器输出波形,即不断改变设置参数,通过比较波形的不同来分析其性能。
在分析放大器的动态性能时,也可以通过改变设置参数,观察在不同输入信号下的模拟波形,我们就可以确定放大器的一系列参数,如电流电压放大倍数,动态范围等。
通过模拟实验,对放大电路的结构、性能就会有一个全面的认识,为以后自己设计电路奠定良好的基础。
在实验过程中,不同学生的设计方法、设计步骤、设计参数以及模拟的结果可能会有很大的不同,同学之间可以互相探讨、互相学习,互相解决在实验中出现的问题。
教师也应在必要的时候给予适当的指导和引导。
3.4对实验效果的评价新型实验教学中的教学评价比传统的教学更容易、更方面、更快捷。
在多媒体环境下建立多种教学评价系统,客观、公正地对教学质量进行跟踪、监测和考核,同时系统还应具有相应的分析和评估能力,再根据老师对每个学生的实验给与的评价,从而对教学质量给出正确的评价。
当然,我们也应认识到,EDA技术仅仅为我们的实验提供了一个便利的工具,利用EDA设计的电路仅仅是一个虚拟的电路,与实际电路还有本质的区别。
在对培养学生的实际操作能力,对元器件、仪器设备等的感性认识方面暴露出不可避免的缺点。
根据这种情况,我们认为必须在充分利用现有教学条件和设备前提下,开发新型的教学资源,将两种实验教学方法紧密结合起来,形成一种传统硬件实验教学与计算机仿真软件教学相结合的模块式实验教学新模式。
软件模拟实验主要培养学生应用最新的计算机技术分析与设计电路的能力;基本仪器仪表使用实验和硬件实验主要培养学生基本实验技能。
这样,既培养了学生的基本实验技能与实验能力,又让学生了解了当前电子设计领域的先进技术。
4 用建构主义理论指导实验课程的设计4.1学生的主体性地位建构主义的一个基本观点是确认学生在学习活动中的主体地位,即由知识的被动接受者成为主动建构者。
这意味着在获得知识的过程中学生的主动性和创造性更能得以有效发挥。
从哲学的角度来考察,这正好抓住了矛盾的主要方面,或者说看到了内因是事物发展变化的根本原因所在。
学生要成为意义的主动建构者,就要在学习过程中从以下几个方面发挥作用:(1)借助已有认知结构主动探索,不断发现;(2)充分利用信息资源库获取必要的概念,原理,事实等对意义建构有关的信息。
(3)“学会思考”,仅有积极性,主动性及信息还不够,学生要善于联想,把这几方面统一起来,思考如何靠近所要建构的意义。
因此在实验中,学生由被动地接受知识,转变为主动地学习知识,通过计算机技术,利用各种学习资源,去主动建构知识。
学生不仅要学习知识,还要掌握”如何学”的能力。
学生必须有独立学习能力、创造能力、创新能力、自主学习能力、自我管理能力、协作能力、协调能力等。
学生将成为知识的探索者和学习过程中真正的认知主体。
4.2教师角色的变化教师由传统的知识讲解者、传递者、灌输者变成了学生学习的指导者、帮助者、促进者。
在实验教学环境中,教师不再是唯一的知识源,教师不能再把传递知识作为自己的主要任务和目的,而是要把精力放在如何教学生“学”的方法上,为建构学生的知识体系创设有利的情境,使学生“学会学习”。
指导学生懂得“从哪里”和“怎么样”获取自己所需要的知识,掌握获得知识的工具和根据认识的需要处理信息的方法。
学习者不论个人或协作地进行意义建构,通常并不能清楚地意识到所要建构的知识对象或已有经验的局限性,也不能形成更为合理的思维方法或建构起系统的理论知识,从这一点来考虑,教师应该有效地、恰当地去指导学生的实验,使其快速,正确地形成一个建构框架,从而对新的知识信息完成意义的建构。
教师应力求帮助学生认识意义建构的可能性和正确性,对新知识的建构是建立在已有认知结构的基础之上,当这两者的交叉范围甚少或者趋向性不合理时,建构就会出现困难,教师要不失时机地帮助学生获得必要的经验和预备知识,并潜移默化地引导学生知识结构的建构,在学生实验的过程中,教师要不断激发和培养他们的积极性,增强学习动机。
这其中要特别注意对学生错误的及时诊断和纠正,教师要正确认识学生发生错误的必然性,正面引导,促使其向合理的方向发展。
4.3学生的协作学习问题建构主义不仅重视教师和学生之间的协作,更重视每个学生之间的协作、互相补充和交流。
在实验教学中,协作学习已成为学生学习的主要和有效的方式。
协作学习是一种通过小组或团队的形式组织学生进行学习的一种策略。
在协作学习中,教师既要考虑如何传授知识,又要指导协作小组借助于计算机媒体对学习问题进行合作、探讨。
协作学习模式对于培养学生的创造能力、创新能力、探索精神、合作精神非常重要。