Acabo de mejorar mis documentos de nivel A y planeo especializarme en ingeniería eléctrica. ¿Qué desafíos puedo encontrar en mi búsqueda de un título de ingeniería eléctrica?

Comienza a programar y construye circuitos en tu tiempo libre. Esas son dos cosas que se utilizarán ampliamente a lo largo de su curso y que son fáciles de aprender y practicar en casa, particularmente gracias al movimiento del creador y con la electrónica hobby que se está convirtiendo en la corriente principal.

Aprender C; aprender sobre microcontroladores; aprender sobre lógica booleana y puertas lógicas; aprender sobre circuitos digitales; aprender sobre circuitos analógicos (amplificadores operacionales y amplificadores de transistores); aprender a usar un multímetro, un osciloscopio y un analizador lógico; Aprende a soldar.

En mi experiencia, el mayor desafío que puede encontrar en cualquier grado de ingeniería, es no entender un tema porque carece de la oportunidad (o el ímpetu) para aplicarlo prácticamente. Por ejemplo, en realidad nunca entendí el control PID y la teoría de control hasta dos años completos después de graduarme, cuando tuve que aplicarlos prácticamente. Cuando lo hice, de repente hizo clic y era tan obvio que me preguntaba por qué nunca los entendí. La respuesta es simple: si prácticamente no aplica un tema de ingeniería, entonces es bastante difícil entenderlos bien. La ingeniería es un tema práctico y se aprende mejor a través de la aplicación práctica. No hay mejores aplicaciones prácticas que las que descubres a ti mismo a través del deseo de lograr algo (a diferencia de las aplicaciones prácticas muy abstractas prescritas por tu curso).

Los circuitos y la programación suelen ser los cursos más fáciles. Asegúrate de tener cálculo, matemáticas y trigonometría. Clases como Señal y Sistemas, Probabilidad y Estadística, y Transformaciones de Laplace / Fourier son generalmente las clases que la gente retoma. O al menos en mi experiencia actual en la Universidad de Purdue.

Definitivamente más que cualquier clase de programación de bajo nivel / microcontrolador / hardware / circuito. Practicar y prestar atención lo ayudará a superar estos problemas junto con muchas horas en los laboratorios.

Si eres muy bueno en las matemáticas que mencioné (como a través del cálculo 2 y el álgebra de trigonometría y conoces algunas ecuaciones y transformaciones diferentes), entonces solo estudia
1. circuitos (por construcción y esquemas)
2. C hasta un nivel intermedio (listas vinculadas, recursividad, árboles)
3. aprender ensamblaje y microcontroladores
4. conecta tus microcontroladores con más dispositivos para crear cosas geniales (o no geniales) con circuitos complicados (interfaz AKA)
5. Obtenga más información sobre la interfaz de sus circuitos (los dispositivos de interfaz serán diferentes dependiendo de si usted es más ingeniero eléctrico o ingeniero informático)
6. Regrese y domine más C ahora que sabe cómo hacer mucho más

Conocer las matemáticas primero lo hará más fácil cuando tengas sentido en Google desde los cursos de Stanford o MIT OCW. También puede mirar los cursos MIT OCW para ver con qué cursos de EE está familiarizado y cuáles no. Sumérgete en cualquier cosa con la que no estés familiarizado. Todo parece una tontería hasta que terminas la clase. Entonces es genial.

Al tener un título en ingeniería eléctrica, tendría que decir que el mayor desafío que tuve fue aprender a construir / analizar circuitos. A pesar de estudiar algo de electrónica fundamental durante mis años de escuela secundaria y de haber construido varios circuitos de primaria antes de comenzar mi carrera, me resultó relativamente difícil aprender y acostumbrarme a los trucos relacionados con la ingeniería eléctrica. Ahora, el hecho de que siempre he sido más un tipo de persona de física aplicada, en lugar de estar realmente particularmente interesado en el diseño de circuitos, podría haber contribuido al hecho de que no disfruté mucho esta parte del curso. Acabo de encontrar la depuración de los circuitos que construí como un esfuerzo muy tedioso.

En lo que respecta al análisis de circuitos (que fue otra cosa que me sorprendió un poco al principio), mientras que los circuitos que aprenderá en sus primeros 2 años son bastante simples y convenientes de resolver, se vuelve bastante difícil de jugar con las ecuaciones que obtienes de un circuito con 5-10 transistores que tuviste que construir para algún proyecto tuyo. Además de esto, verás que construir circuitos requiere una habilidad / talento particular que indudablemente tendrán algunos de tus compañeros de curso (mientras que otros no tanto). Sin embargo, diría que si está interesado en él, definitivamente lo recogerá en poco tiempo, siempre que haga uso de los técnicos de laboratorio disponibles para usted.

La programación también es una parte importante del plan de estudios, que parece ser bastante impredecible para la mayoría de las personas. Algunos realmente disfrutan aprender los idiomas y aprender a programar microcontroladores y FPGA, pero otros no tanto. En mi experiencia, siempre fue muy divertido trabajar en esas tareas y todavía hago mucha programación para varias otras partes de mi investigación, por lo que definitivamente fue útil prestar atención y aprender durante esas clases.

Para abordar la parte matemática; Creo que realmente no es algo a lo que temer. La mayor parte es relativamente fácil de entender y ciertamente resulta útil cuando se trabaja en sus proyectos o investigación. Incluso diría que si realmente amas las matemáticas, querrás tomar algunos módulos de matemáticas adicionales porque seamos sinceros, solo hay tanto cálculo que uno puede hacer …
En particular, recomendaría algo en el área del análisis numérico, ya que eso siempre juega un papel importante en lo que sea que termines haciendo. También es una buena idea sumergirse en el álgebra lineal bastante más profundo de lo que se le enseñará, ya que también es un área que es extremadamente útil y divertida.

También diré que si la física es realmente tu materia favorita, definitivamente disfrutarás mucho de las clases sobre dispositivos semiconductores, optoelectrónica, láser y electricidad y magnetismo. Estos fueron algunos de mis favoritos y me han llevado a trabajar en una investigación realmente genial en los campos de la óptica cuántica / física de la materia condensada. Esto es también lo que terminé persiguiendo a largo plazo.