ელექტროტექნიკური ცოდნა მოიცავს ფართო სპექტრს თეორიული და პრაქტიკული უნარების შესახებ ელექტროენერგიის ძირითად პრინციპების, ცირკუიტების დიზაინის, ენერგეტიკული სისტემების ოპერაციისა და მერყეობის, და ელექტრონული მოწყობილობების მუშაობის პრინციპების შესახებ. ელექტროტექნიკური ცოდნა შეზღუდული არ არის აკადემიური თეორიით, არამედ შეიცავს პრაქტიკული აპლიკაციების უნარებსა და გამოცდილებასაც. აქ შემოგვთავაზება ელექტროტექნიკური ცოდნის რამდენიმე საკუთარი სფერო:
ძირითადი კონცეფციები
ცირკუიტის თეორია: შეიცავს ცირკუიტის ძირითად ელემენტებს (როგორიცაა ენერგიის წყარო, ტვირთი, ჩართვის გამორთვის მიმართულება და ა.შ.), ასევე ცირკუიტის ძირითად კანონებს (როგორიცაა ჰუმის კანონი, კირხოფის კანონი).
ელექტროენერგიის ძირითადი კანონები: ჰუმის კანონი, კირხოფის კანონი (KVL და KCL), ჯულის კანონი და ა.შ.
ცირკუიტის ანალიზი
დირექტული მექანიკა (DC): ანალიზირებს დირექტული მექანიკის ცირკუიტში ელემენტების როგორიცაა დენი, ვოლტი, რეზისტორი, ინდუქცია და კაპაციტანსი მიმართულებას.
ალტერნატიული მექანიკა (AC): შესაძლებელია სინუსური ტალღის, ფაზის განსხვავების, იმპედანსის, ინდუქტიური რეაქტანსისა და კაპაციტიური რეაქტანსის შესწავლა ალტერნატიული მექანიკის ცირკუიტში.
ელექტრონიკა
სემიკონდუქტორული მოწყობილობები: მათ შორის დიოდები, ტრანზისტორები (BJT, MOSFET და ა.შ.), ინტეგრირებული ცირკუიტები და ა.შ.
ანალოგური ელექტრონიკა: შეიცავს ანალოგური ცირკუიტების დიზაინს, როგორიცაა ამპლიფიკატორები, ოსცილატორები და ფილტრები.
ციფრული ელექტრონიკა: შეიცავს ლოგიკური გატერების, ფლიპ-ფლოპების, სათვლების, მიკროპროცესორების და სხვა ციფრული ცირკუიტების დიზაინს.
ელექტროენერგიის სისტემა
ტრანსპორტირება და დისტრიბუცია: შეიცავს მაღალდარგიან ტრანსპორტირების ხაზებს, ქსელებს, დისტრიბუციის ქსელებს და ა.შ.
ენერგეტიკული მოწყობილობები: შეიცავს გენერატორებს, ტრანსფორმატორებს, ცირკუიტ ბრეიკერებს, რელეებს და ა.შ.
ენერგიის ხარისხი: როგორიცაა ჰარმონიული ანალიზი, ვოლტის ფლუქტუაციები, სიხშირის სტაბილიზაცია და ა.შ.
მოტორები და მათ დრაივერები
მოტორის პრინციპი: დირექტული მოტორი, ალტერნატიული მოტორი (ინდუქციური მოტორი, სინქრონული მოტორი), სერვო მოტორი და ა.შ.
მოტორის კონტროლი: შეიცავს სიხშირის კონვერტერებს, სოფტ სტარტერებს და ა.შ.
კონტროლის სისტემა
ავტომატური კონტროლი: PID კონტროლი, უკუკავშირის კონტროლის სისტემა, სერვო სისტემა და ა.შ.
PLC პროგრამირება: პროგრამირებადი ლოგიკური კონტროლერის (PLC) გამოყენება.
ელექტრომაგნიტური ველი და ტალღა
ელექტრომაგნიტური თეორია: მაქსველის განტოლებები, ელექტრომაგნიტური ტალღის გავრცელება, ანტენის პრინციპი და ა.შ.
ელექტრომაგნიტური თანამედროვება (EMC): ელექტრომაგნიტური ინტერფერენციის (EMI) დასასვენებლად, შილდის ტექნოლოგია და ა.შ.
კომპიუტერული ჰარდვერი და ჩართული სისტემები
კომპიუტერის არქიტექტურა: CPU, მეხსიერება, ავტობუსი და ა.შ.
ჩართული სისტემა: MCU, Arduino და სხვა დეველოპმენტის პლატფორმების გამოყენება.
ელექტროენერგიის ელექტრონიკა
კონვერტერები: AC/DC, DC/AC, DC/DC, AC/AC კონვერტერები.
ინვერტორი: ინვერტორის დიზაინი რენებადი ენერგიის წყაროებისთვის, როგორიცაა სურათის და ქარის ენერგია.
უსაფრთხოება და სტანდარტები
ელექტროტექნიკური უსაფრთხოება: ელექტროენერგიის დაცვა, დამატებული დაცვა, ქარის დაცვა და ა.შ.
ელექტროტექნიკური სტანდარტები: როგორიცაა IEC, IEEE, ANSI და სხვა შესაბამისი სტანდარტები და სპეციფიკაციები.
ტესტირება და ზომვა
ინსტრუმენტები: მულტიმეტრი, ოსცილოგრაფი, სიგნალის გენერატორი და ა.შ.
მონაცემების შეგროვება: დატა ლოგერი, სენსორის ინტერფეისი და ა.შ.
რენებადი ენერგია
სურათის ენერგია: ფოტოვოლტაიკური სისტემების დიზაინი და დაყენება.
ქარის ენერგია: ქარის ტურბინების მუშაობის პრინციპი და ტექნოლოგია.
ინფორმაციული ტექნოლოგიები და კომუნიკაციები
კომუნიკაციის პრინციპი: ციფრული კომუნიკაცია, უსადენო კომუნიკაცია და ა.შ.