あらゆる技術を支える電気電子工学の知識と技能を、体験的な学習を通じて習得する学科。クリーンルームでの半導体加工、センサやマイクロコンピュータの操作、電気自動車の開発など実践的なテーマに取り組みながら、電気・電子分野の基礎から応用までを学ぶ。
学科ごとに方針が定められている。機械工学科は、(1)機械工学科の専門分野の学修と研究に強い意欲を持って挑み、自動車・鉄道・航空宇宙産業、ロボット製造業、工作機械製造業、新しい材料・エネルギー分野等で自立して活躍することをめざす人、(2)国際的な教養と豊かな人間性を育み持続可能な社会の実現に貢献する意欲がある人、(3)企業と連携したコーオプ教育の課程への参画を通じて自身の成長と社会貢献を目指す意志のある人、(4)自らのアイディアや行動力によりものづくりのできる人を求め、物理と数学(数学I・II・III、数学A・B・C相当)、英語や国語(現代文)の基礎力が望まれる。電気電子工学科は半導体、電子・電気機器、自動車、情報通信システム、エネルギー等の産業分野を志す人を求め、物理・化学・数学(数学I・II・III、数学A・B・C相当)等の基礎力が望まれる。応用化学科は化学、環境、エネルギー、生命科学、医薬品、化粧品などの産業分野を志す人を求め、化学・数学(数学I・II、数学A・B相当)等の基礎力が望まれる。3学科に共通して、コーオプ教育への参画意欲が重視される。
5つの専門コースの一つ。電気エネルギーへの依存が高まる社会に向けて、環境に配慮した電気エネルギーの発生と安定供給を追究するコース。電気機器の…
5つの専門コースの一つ。基礎電磁気学や電気回路など全コース共通の基礎科目を1・2年次に固めたうえで、光エレクトロニクスや先端デバイス技術を中…
5つの専門コースの一つ。回路・ネットワーク工学の基礎知識を習得し、情報処理や通信、グリーンエネルギー、ロボティクスなど幅広い分野の根幹となる…
5つの専門コースの一つ。センサによる計測技術、アクチュエータを制御する信号処理・制御技術、人工知能を実現するソフトウエア技術など、感覚機能・…
2年次前期までは回路理論や電磁気学などの基礎科目を幅広く学び、後期から専門分野を学び始めます。3年次以降は領域専門科目として電気電子材料、パ…
国立大学で医工学(バイオメディカルエンジニアリング)を本格的に扱う初の学科です。低学年次に数学・物理・生物と医療機器の仕組みに関する基礎を学…
学部2年次からコース分けを行い、電子情報工学コースには「先端電子デバイス」「ディジタル電子回路」「電磁波工学」「量子力学概論」といった高度情…
音響・画像などの知能情報処理や、電磁波伝送、宇宙電波観測、情報伝送ネットワークなどに用いられる電子デバイス・電子情報システムの基礎を学ぶプロ…
半導体をはじめとする電子デバイスの基礎原理から集積回路の設計までを一貫して学ぶプログラム。半導体材料の性質を理解する物理の基礎から、電子デバ…
数学・物理などの基礎科目やプログラミング科目と並行して、電気・電子・機械制御系の講義・実習・実験を幅広く履修する専攻。電気電子・機械制御・情…
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