Elektriese kennis dek 'n wyd bereik van teoretiese en praktiese vaardighede wat verband hou met die basiese beginsels van elektrisiteit, skakelontwerp, bedryf en instandhouding van kragstelsels, en die werkprinsipes van elektroniese toestelle. Elektriese kennis is nie beperk tot akademiese teorie nie, maar sluit ook vaardigheid en ondervinding in praktiese toepassings in. Hier is 'n oorsig van sommige van die kernareas van elektriese kennis:
Basiese konsep
Skakelteorie: sluit die basiese komponente van die skakel (soos kragvoorsiening, belasting, skakelaar, ens.) sowel as die basiese wette van die skakel (soos Ohm se wet, Kirchhoff se wet) in.
Basiese wette van elektrisiteit: Ohm se wet, Kirchhoff se wet (KVL en KCL), Joule se wet, ens.
Skakelanalisering
Gewysigde stroomskakel (DC): Analiseer die gedrag van komponente soos stroom, spanning, weerstand, induktansie en kapasitansie in 'n DC-skakel.
Wisselstroomskakel (AC): Studeer sinusgolwe, faseverskil, impedansie, induktiewe reaksie en kapasitiewe reaksie in 'n AC-skakel.
Elektronika
Halwegeleierstoestelle: insluitend diodes, transistore (BJT, MOSFET, ens.), geïntegreerde skakels, ens.
Analoog elektronika: behels die ontwerp van analoog skakels soos versterkers, osilleerders en filters.
Digitale elektronika: insluitend die ontwerp van logiese poorte, flip-flops, tellers, mikroprosesseurs en ander digitale skakels.
Kragstelsel
Oordrag en verspreidingstelsel: insluit hoëspanningsoordraglynne, transformatorstasies, verspreidingsnetwerke, ens.
Kragtoerusting: insluit generatore, transformators, skakelaars, relais, ens.
Kragkwaliteit: soos harmoniese analise, spanningfluktuasies, frekwensiestabiliteit, ens.
Motors en drywes
Motorprinsipe: DC-motor, AC-motor (induksiemotor, synchrone motor), servomotor, ens.
Motorbeheer: insluit frekwensie-omvormer, sagte starter, ens.
Beheerstelsel
Outomatiese beheer: PID-beheer, terugvoerbeheersisteem, servo-sisteem, ens.
PLC-programmering: Toepassing van programmeerbare logiese bestuurder (PLC).
Elektromagnetiese veld en golf
Elektromagnetiese teorie: Maxwell-vergelykings, elektromagnetiese golfvoortplanting, antenneprinsipe, ens.
Elektromagnetiese Verenigbaarheid (EMC): onderdrukking van elektromagnetiese interferensie (EMI), schildt tegnologie, ens.
Rekenaarhardware en ingeboude stelsels
Rekenaarargitektuur: CPU, geheue, bus, ens.
Ingeboude stelsel: toepassing van MCU, Arduino en ander ontwikkelplatforms.
Krag-elektronika
Omvormer: AC/DC, DC/AC, DC/DC, AC/AC omvormer.
Inverter: Inverter-ontwerp vir hernubare energiebronne soos son- en windenergie.
Veiligheid en standaarde
Elektriese veiligheid: elektriese beskerming, grondbeskerming, bliksemsbeskerming, ens.
Elektriese standaarde: soos IEC, IEEE, ANSI en ander relevante standaarde en spesifikasies.
Toets en meting
Instrument: multimeter, oscilloskoop, sein-generator, ens.
Dataverwerwing: data logger, sensor-koppelvlak, ens.
Hernubare energie
Sonenergie: Ontwerp en installasie van fotovoltaïese stelsels.
Windenergie: die werking en tegnologie van windturbines.
Inligtingstegnologie en Kommunikasie
Kommunikasieprinsip: digitale kommunikasie, draadlose kommunikasie, ens.
Netwerktegnologie: plaaslike netwerk, wye-area-netwerk, Internet of Things (IoT), ens.
Sagtewareinstrument
CAD-instrumente: Vir skakelontwerp en simulering.
Programmeer taal: soos Python, MATLAB en ander toepassings in elektriese ingenieurswese.
Opsomming
Elektriese kennis is 'n interdisplinêre veld wat 'n wyd bereik van temas dek van basiese teorie tot gevorderde toepassings. Meesterskap van elektriese kennis vereis nie net teoretiese leer nie, maar ook praktiese ondervinding deur eksperimente, vakpraktyke en projekte.