Erityisasiantuntijat

sähköinsinööri

Sähköinsinöörit suunnittelevat ja kehittävät sähköjärjestelmiä, sähkölaitteita, komponentteja, moottoreita ja laitteita, joiden ominaisuutena on energiansiirto. He osallistuvat myös suurempiin hankkeisiin, kuten voimalaitosten suunnitteluun ja ylläpitoon, ja sähköenergian jakamiseen pienempiin sovelluksiin, kuten kodinkoneisiin.

Kirjaudu nähdäksesi, miten taitosi vastaavat tätä ammattia.

Aseta tavoiteammatiksi

Ydintaidot (42)

  • lukea sähköpiirikaavioita

    Kyky lukea ja ymmärtää sellaisten piirikaaviot, joista käyvät ilmi laitteiden väliset liitokset, kuten virransyöttö- ja signaaliliitännät.

  • suunnitella sähköjärjestelmiä

    Luonnosten laatiminen ja sähköjärjestelmien, tuotteiden ja komponenttien suunnittelu tietokoneavusteisilla suunnitteluohjelmilla ja -laitteilla. Ohjauspaneelien järjestelykaavioiden, sähköjärjestelmäkaavioiden, sähköasennusten kytkentäkaavioiden ja muiden kokoonpanon yksityiskohtien laatiminen.

  • hallita autonrakennustekniikka

    Koneenrakennuksen ala, jossa yhdistetään mekaniikka-, sähkö, elektroniikka-, ohjelmisto- ja turvallisuusteknologia moottoriajoneuvojen, kuten kuorma-autojen, pakettiautojen ja autojen, suunnitteluun.

  • kestävät teknologiat

    Teknologiat, joiden tavoitteena on vähentää ympäristö- ja ekologisia riskejä sekä saada samalla aikaan myönteisiä taloudellisia, sosiaalisia ja ympäristöön liittyviä vaikutuksia. Ne ovat innovatiivisia teknologioita, jotka on suunniteltu ehkäisemään, vähentämään ja korjaamaan ihmiskunnan maapallolle aiheuttamia kielteisiä vaikutuksia.

  • akunhallintajärjestelmät

    Elektroninen järjestelmä, jolla hallinnoidaan ja valvotaan akun suorituskykyä.

  • sähkön perusperiaatteet

    Sähköä syntyy, kun sähkövirta kulkee johtimessa. Siihen kuuluu vapaiden elektronien liike atomien välillä. Mitä enemmän materiaalissa on vapaita elektroneja, sitä parempi on materiaalien johtavuus. Kolme tärkeintä sähköparametria ovat jännite, virta (ampeeri) ja resistanssi (ohmi).

  • teknisen suunnittelun periaatteet

    Teknisen suunnittelun, kuten toiminnallisuus, toistettavuus ja kustannukset suhteessa suunnitteluun ja se, miten niitä sovelletaan teknisten hankkeiden toteuttamisessa.

  • huoltaa sähkömoottoreita

    Ymmärtää virtapiirejä ja pystyä korjaamaan niitä. Testata ja vaihtaa elektroniset komponentit ja johdot käyttämällä testimittareita, juotosvälineitä ja käsityökaluja.

  • sähkölaitteita koskeva sääntely

    Kansalliset ja kansainväliset määräykset, jotka koskevat sähkölaitteiden käytännön käyttöä ja valmistusta. Näissä määräyksissä esitetään sääntöjä ja ohjeita muun muassa yleisestä riskienhallinnasta, sähkölaitteiden valmistuksesta, sähkölaitteiden testaamisesta, sähkölaitteiden asennustöistä, varoitusmerkeistä ja todistuksista.

  • varmistaa sähkövoimajärjestelmien turvallisuus

    Seurata ja valvoa sähkönsiirto- ja jakelujärjestelmiä ja varmistaa, että merkittäviä riskejä, kuten sähköiskuja, omaisuudelle ja laitteille aiheutuvia vahinkoja ja siirron tai jakelun epävakautta, hallitaan ja ehkäistään.

  • sähkömekaniikka

    Tekninen suunnittelu, jossa sähkömekaniikan soveltamisen sähkösuunnittelu ja mekaaninen suunnittelu yhdistyvät laitteissa, jotka tarvitsevat sähköä mekaanisen liikkeen synnyttämiseksi, tai laitteissa, joilla luodaan sähköä mekaanisen liikkeen avulla.

  • sähkömoottorit

    Moottorit, jotka pystyvät muuntamaan sähköenergiaa mekaaniseksi energiaksi.

  • suunnittelupiirustukset

    Suunnittelupiirustukset, joissa esitetään yksityiskohtaisesti tuotteiden, työkalujen ja teknisten järjestelmien suunnittelu.

  • sähkötekniikka

    Sähkön, elektroniikan ja sähkömagnetismin tutkimista ja soveltamista käsittelevä tekniikan ala.

  • muokata teknisiä suunnitelmia

    Säätää tuotteita tai niiden osia niin, että ne täyttävät vaatimukset.

  • suunnitella älyverkkoja

    Suunnitella ja laskea älyverkkojärjestelmä muun muassa jäähdytystarpeen, pysyvyyskäyrien ja energiasimulaatioiden perusteella.

  • tehdä tieteellistä tutkimusta

    Osallistua uuden tiedon luomiseen muotoilemalla tutkimuskysymyksiä, tutkimalla, parantamalla tai kehittämällä käsitteitä, teorioita, malleja, tekniikoita, välineitä, ohjelmistoja tai toimintamenetelmiä sekä käyttämällä tieteellisiä menetelmiä ja tekniikoita.

  • mallintaa sähkömagneettisia tuotteitta

    Mallintaa ja simuloida teknisillä suunnitteluohjelmistoilla suunniteltuja sähkömagneetteja tai tuotteita, joissa hyödynnetään sähkömagnetismia. Arvioida tuotteen toteuttamiskelpoisuutta ja tutkia fyysisiä parametreja onnistuneen tuotantoprosessin varmistamiseksi.

  • käyttää teknisen piirtämisen ohjelmistoja

    Laatia teknisiä suunnitelmia ja teknisiä piirustuksia erikoisohjelmistoilla.

  • sähköistys- ja instrumentointitekniikka

    Tapa, jolla sähköistys- ja instrumentointitekniikka (E- ja I-tekniikka) nykyaikaistaa tuotantoinfrastruktuuria toteutusvaiheen suunnittelusta valmisteluun ja itse toteutusvaiheeseen ja takuupalveluun, sekä parannukset, jotka saadaan aikaan käyttämällä sähköistys- ja instrumentointitekniikkaa.

  • suunnitella piirilevyjä

    Suunnitella piirilevyjä, joita käytetään elektroniikkatuotteissa, kuten matkapuhelimissa ja tietokoneissa. Varmistaa, että mikropiirit ja -sirut on merkitty suunnitelmaan.

  • koota sähkömekaanisia järjestelmiä

    Koota sähkömekaanisia laitteita ja koneita eritelmien mukaisesti.

  • älyverkkojärjestelmät

    Älyverkot muodostavat digitaalisen sähköverkon. Järjestelmään liittyvät sähkön tuotannon, jakelun ja käytön sähköinen digitaalinen hallinta, komponenttien tiedonhallinta ja energiansäästö.

  • keinovalojärjestelmät

    Keinovalaistuksen tyypit ja niiden tehontarve. HF-loistevalaistus, LED-valaistus, luonnollinen päivänvalo ja ohjelmoidut ohjausjärjestelmät mahdollistavat tehokkaan energian käytön.

  • suunnitella sähkövoimajärjestelmiä

    Rakentaa tuotantolaitoksia, jakeluasemia, järjestelmiä ja siirtojohtoja, joilla saadaan energiaa ja uutta teknologiaa sinne, missä sitä tarvitaan. Käyttää huipputeknisiä laitteita ja toteuttaa tutkimusta, huoltoa ja korjausta, jotta nämä järjestelmät pysyvät toiminnassa. Suunnitella rakennettavia rakennuksia ja niiden sijoittelua.

  • sähkökäyttölaitteet

    Sähkömekaaniset järjestelmät, joissa käytetään sähkömoottoreita sähkökoneiden liikkeiden ja prosessien ohjaukseen.

  • noudattaa kiellettyjä materiaaleja koskevia määräyksiä

    Niiden määräysten noudattaminen, jotka kieltävät raskasmetallien käytön juottamisessa, palonsuoja-aineiden ja ftalaattien käytön muoveissa ja johtojen eristeissä. Esimerkiksi EU:n RoHS-direktiivin ja sähkö- ja elektroniikkaromusta annetun direktiivin sekä Kiinan RoHS-direktiivin noudattaminen.

  • suunnitella sähkömekaanisia järjestelmiä

    Luonnostella ja suunnitella sähkömekaanisia järjestelmiä, tuotteita ja komponentteja käyttämällä tietokoneavusteisia suunnittelutekniikoita (CAD) ja laitteita.

  • sähkö

    Sähkön ja sähkövirtapiirien periaatteet ja niihin liittyvät riskit.

  • sähkölaitteiden mittausmenetelmät

    Sähkölaitteisiin ja koneisiin liittyvät testausmenettelyt, joiden tarkoituksena on tarkastaa sähkölaitteiden suorituskyky, laatu ja vaatimustenmukaisuus. Testien aikana sähköominaisuudet, kuten jännite, virta, vastus, kapasitanssi ja induktanssi, mitataan käyttämällä sähköisiä mittauslaitteita, kuten yleismittareita, oskilloskooppeja ja volttimittareita.

  • sähkögeneraattorit

    Sellaisten laitteiden periaatteet ja toiminnot, joilla voidaan muuntaa mekaaninen energia sähköenergiaksi, kuten dynamot, vaihtovirtageneraattorit, roottorit, staattorit, ankkurikäämit ja kentät.

  • määritellä teknisiä vaatimuksia

    Määrittää tavaroiden, materiaalien, menetelmien, prosessien, palvelujen, järjestelmien, ohjelmistojen ja toimintojen tekniset ominaisuudet selvittämällä, mitkä ovat asiakkaan vaatimusten mukaiset erityistarpeet, ja vastaamalla niihin.

  • sähkövoimatekniikka

    Energia- ja sähkötekniikan haara, joka erikoistuu sähköenergian tuotantoon, siirtoon, jakeluun ja käyttöön kytkemällä sähkölaitteet erilaisiin moottoreihin, generaattoreihin ja muuntajiin, kuten AC-DC-muuntajaan.

  • tietokoneteknologia

    Tietokoneet, tietokoneverkot ja muut tietoteknologiat ja -laitteet, jotka voivat tallentaa, hakea, siirtää ja käsitellä tietoja.

  • sähkölaitteiden komponentit

    Tietyn sähkölaitteen olennaiset osat, kuten sähköjohdot, virrankatkaisimet ja kytkimet.

  • robotiikka

    Tekniikan ala, johon sisältyy robottien suunnittelu, käyttö, valmistus ja niiden eri sovellukset. Robotiikka on osa koneenrakennuksen, sähkötekniikan ja tietojenkäsittelytieteen aloja, ja se on yhteydessä myös mekatroniikkaan ja automaatiotekniikkaan.

  • tehdä toteutettavuustutkimus älyverkosta

    Arvioida älyverkon potentiaalia hankkeessa. Toteuttaa standardoitu tutkimus, jotta voidaan määrittää energiansäästöpanos, kustannukset ja rajoitukset, ja tehdä tutkimusta päätöksenteon tueksi. Harkita älyverkkoja koskevien langattomien teknologioiden käyttöönottoon liittyviä haasteita ja mahdollisuuksia.

  • sähköasennusten kytkentäkaaviot

    Visuaalinen kuvaus virtapiiristä, sen osista ja näiden osien välisistä yhteyksistä.

  • integroitu rakennussuunnittelu

    Suunnittelua koskeva lähestymistapa, joka sisältää useita siihen liittyviä aloja ja jonka tavoitteena on suunnitella ja rakentaa lähes nollaenergiarakennuksia koskevien periaatteiden mukaisesti. Rakennussuunnittelun, rakennusten käytön ja ulkoisten ilmasto-olosuhteiden kaikkien osa-alueiden välinen vuorovaikutus.

  • automaatiotekniikka

    Tekniikat, joiden avulla prosessi, järjestelmä tai laite toimii automaattisesti valvontajärjestelmiä käyttämällä.

  • hyväksyä teknisiä suunnitelmia

    Hyväksyä valmis tekninen suunnitelma, jotta tuotteen varsinainen valmistus ja kokoonpaneminen voitaisiin aloittaa.

  • suorittaa energiasimulointeja

    Toisintaa rakennuksen energiatehokkuus suorittamalla tietokonepohjaisia matemaattisia malleja.

Valinnaiset taidot (66)

  • akkujen ja paristojen suunnittelu

    Tekniikat, joita käytetään akkujen ja paristojen suunnitteluun ja niiden ominaisuuksien ja suorituskyvyn kuvaamiseen, mukaan lukien sähkökemiallinen analyysi ja fysikaaliset mittaukset, sekä eri komponenttien integrointiin eri sovellusten erityisten vaatimusten täyttämiseksi.

  • Visual Basic

    Ohjelmistokehityksen tekniikat ja periaatteet, kuten analyysi, algoritmit, koodaus, testaus ja kääntäminen, Visual Basic -ohjelmointikielellä.

  • instrumentointilaitteet

    Prosessien seurantaan ja valvontaan tarkoitetut laitteet ja välineet, kuten venttiilit, säätölaitteet, katkaisijat ja releet.

  • valvoa koneiden käyttöä

    Koneiden käytön tarkkailu ja tuotteiden laadun arviointi sen varmistamiseksi, että ne vastaavat vaatimuksia.

  • tehdä sähköasennusten kytkentäkaavioita

    Kytkentäkaavioiden laatiminen rakennustyöntekijöiden auttamiseksi rakennusten sähköjohtojen asentamisessa.

  • tietokoneavusteiset valmistusohjelmistot

    Erilaiset tietokoneavusteisen valmistuksen välineet (CAM) koneiden ja työstökoneiden ohjaamiseksi luomisessa, muuttamisessa, analyysissa tai optimoinnissa osana työkappaleiden valmistusprosesseja.

  • kohdentaa ohjelmisto järjestelmän arkkitehtuureihin

    Sovittaa järjestelmän suunnittelu ja tekniset eritelmät ohjelmistoarkkitehtuuriin, jotta voidaan varmistaa järjestelmän osien integrointi ja yhteentoimivuus.

  • analysoida tietoja

    Kerätä tietoja ja tilastoja, jotta voidaan testata ja arvioida väitteitä ja ennustettuja malleja ja tuottaa hyödyllistä tietoa päätöksentekoa varten.

  • mikropiirit

    Elektroniset komponentit, jotka on koottu puolijohdemateriaaleihin, esimerkiksi piihin, sijoitetuista sähköpiireistä. Integroiduissa piireissä voi olla miljardeja mikrokokoisia elektronisia komponentteja, ja ne ovat elektronisten laitteiden peruskomponentteja.

  • sähkölämmitysjärjestelmät

    Sähkölämmitysjärjestelmät edistävät sisätilojen mukavuutta ja säästävät energiaa oikeissa olosuhteissa (käyttö harvoin tai erittäin hyvin eristetyissä rakennuksissa). Tällaisia ovat esimerkiksi infrapunalla tai sähköllä toimiva lattia- tai seinälämmitys.

  • hienomekaniikka

    Tarkkuus- tai hienomekaniikka on tekniikan alalaji, jossa keskitytään pienten tarkkuuslaitteiden suunnitteluun ja kehittämiseen.

  • säätötekniikkateoria

    Tekniikan alojen välinen ala, jossa käsitellään tuotantopanoksia sisältävien dynaamisten järjestelmien käyttäytymistä ja sitä, miten niiden käyttäytymistä muutetaan palautteen avulla.

  • koota laitteistokomponentteja

    Asentaa tarvittavat laitteiston osat, kuten emolevy, keskusyksikkö (CPU), kovalevy, levyasema, virransyöttöyksikkö, RAM, PCI-kortti, hiiri, näppäimistö, kamera ja muut tietokoneen rakentamiseen tarvittavat komponentit. Kiinnittää osat käsin ruuvimeisselillä tai käyttämällä kokoonpanokoneita sekä kytkeä johdotus.

  • sähkömagnetismi

    Sähkömagneettisten voimien tutkimus ja vuorovaikutus sähkö- ja magneettikenttien välillä. Sähköisesti latautuneiden hiukkasten välinen vuorovaikutus voi luoda magneettikenttiä, joissa on tietty alue tai taajuus, ja sähköä voidaan tuottaa vaihtamalla näitä magneettikenttiä.

  • matematiikka

    Matematiikka on tutkimus määrän, rakenteen, tilan ja muutoksen kaltaisista aiheista. Siihen sisältyy mallien tunnistaminen ja niihin perustuvien uusien oletusten muotoilu. Matemaatikot pyrkivät todistamaan tällaisten oletusten paikkansapitävyyden tai -pitämättömyyden. Matematiikassa on monia aloja, joista osaa käytetään laajalti käytännön sovelluksissa.

  • PHP

    Ohjelmistojen kehittämisen tekniikat ja periaatteet, kuten analyysi, algoritmit, koodaus, testaus ja ohjelmointiparadigmojen laatiminen PHP:ssä

  • Assembly (tietokoneohjelmointi)

    Ohjelmistojen kehittämisen tekniikat ja periaatteet, kuten analyysi, algoritmit, koodaus, testaus ja ohjelmointiparadigmojen laatiminen Assemblyssä.

  • mikroelektroniikka

    Mikroelektroniikka kuuluu elektroniikkaan, ja se liittyy pienten elektronisten komponenttien, kuten mikrosirujen, tutkimukseen, suunnitteluun ja valmistukseen.

  • laitteistokomponentit

    Olennaiset komponentit, jotka muodostavat laitteiston järjestelmän, kuten nestekidenäyttö (LCD), kamera-anturit, mikroprosessorit, muistit, modeemit, akut ja niiden liitännät.

  • testata sähkömekaanisia järjestelmiä

    Testata sähkömekaanisia järjestelmiä, koneita ja komponentteja asianmukaisia laitteita käyttäen. Kerätä ja analysoida tietoja. Seurata ja arvioida järjestelmän suorituskykyä ja ryhtyä tarvittaessa toimiin.

  • sähkön ja lämmön yhteistuotanto

    Teknologia, joka tuottaa sähköä ja ottaa talteen muutoin hukkaan menevän lämmön. Lämmön avulla tuotetaan höyryä tai lämmintä vettä, jota voidaan käyttää tilojen lämmitykseen, jäähdytykseen, lämpimänä käyttövetenä ja teollisissa prosesseissa, mikä parantaa energiatehokkuutta.

  • R

    Ohjelmistojen kehittämisen tekniikat ja periaatteet, kuten analyysi, algoritmit, koodaus, testaus ja ohjelmointiparadigmojen laatiminen R:ssä.

  • biotekniikka

    Tekniikka, jossa käytetään, muutetaan tai valjastetaan käyttöön biologisia järjestelmiä, organismeja ja solukomponentteja uusien tekniikoiden ja tuotteiden kehittämiseksi erityisiin käyttötarkoituksiin.

  • laitteistomateriaalit

    Laitteiston kehittämisessä käytettävien materiaalien ominaisuudet, käyttötarkoitukset ja ympäristövaikutukset.

  • fysiikka

    Luonnontieteellinen tutkimus, johon sisältyy aineen, liikkeen, energian, voiman ja niihin liittyvien käsitteiden tutkimista.

  • varmistaa laitteiden saatavuus

    Varmistaa, että tarvittavat laitteet ovat saatavilla ja käyttövalmiina ennen toimintojen aloittamista.

  • testata antureita

    Testata antureita asianmukaisilla laitteilla. Kerätä ja analysoida tietoja. Seurata ja arvioida järjestelmän suorituskykyä ja ryhtyä tarvittaessa toimiin.

  • ympäristölainsäädäntö

    Tietyllä alalla sovellettava ympäristöpolitiikka ja -lainsäädäntö.

  • suunnitella sähkölämmitysjärjestelmä

    Suunnitella sähkölämmitysjärjestelmien yksityiskohdat. Laskea tilojen lämmitykseen tarvittava kapasiteetti tietyissä olosuhteissa ja saatavilla olevan sähköenergian perusteella.

  • mallintaa sähkömekaanisia järjestelmiä

    Mallintaa ja simuloida sähkömekaaninen järjestelmä, tuote tai komponentti tuotteen toteutuskelpoisuuden arvioimiseksi ja fyysisten parametrien tutkimiseksi ennen tuotteen varsinaista rakentamista.

  • testata mikroelektroniikkaa

    Testata mikroelektroniikka asianmukaisia laitteita käyttäen. Kerätä ja analysoida tietoja. Seurata ja arvioida järjestelmän suorituskykyä ja ryhtyä tarvittaessa toimiin.

  • analysoida testidataa

    Tulkita ja analysoida testauksen aikana kerättyjä tietoja päätelmien, uusien näkemysten tai ratkaisujen laatimiseksi.

  • suunnitella sähkömagneetteja

    Suunnitella ja kehittää sähkömagneetteja tai tuotteita ja laitteita, jotka käyttävät sähkömagnetismia, kuten kaiuttimia ja MRI-koneita. Varmistaa, että suorituskykyä, luotettavuutta ja valmistuskelpoisuutta koskevat vaatimukset täyttyvät.

  • elektroniikka

    Elektronisten piirilevyjen, prosessorien, sirujen ja tietokonelaitteiden ja -ohjelmistojen toiminta, mukaan lukien ohjelmointi ja sovellukset. Tämän tiedon soveltaminen sen varmistamiseksi, että elektroninen laite toimii moitteettomasti.

  • Objective-C

    Ohjelmistonkehittämisen tekniikat ja periaatteet, kuten analyysi, algoritmit, koodaus, testaus ja ohjelmaparadigmojen laatiminen Objective-C:ssä

  • käyttää tietokoneavusteisia laskenta- ja analyysiohjelmistoja

    Käyttää tietokoneavusteisia laskenta- ja analyysiohjelmistoja (CAE) analyysitehtävien, kuten äärellisten elementtien analyysin ja numeerisen virtausdynamiikan, suorittamiseksi.

  • pienimuotoinen tuulivoimantuotanto

    Pienet tuuliturbiinit, joilla tuotetaan sähköä paikan päällä (esim. katoilla), ja niiden panos energiatehokkuuteen.

  • hybridiohjausjärjestelmät

    Valvontajärjestelmät, jotka sisältävät sekä osajärjestelmiä, joiden dynamiikka on jatkuvaa, että osajärjestelmiä, joissa on erillinen dynamiikka.

  • tehdä toteutettavuustutkimus sähkön ja lämmön yhteistuotannosta

    Arvioida sähkön ja lämmön yhteistuotannon potentiaalia. Toteuttaa standardoitu tutkimus, jotta voidaan määrittää tekniset vaatimukset, sääntely ja kustannukset. Arvioida sähkön ja lämmön kysyntä sekä tarvittava lämmön varastointikapasiteetti, jotta voidaan selvittää sähkön ja lämmön yhteistuotannon mahdollisuudet kuormituksen ja kuormituksen pysyvyyskäyrien avulla, ja tehdä tutkimusta päätöksenteon tueksi.

  • nanoteknologia

    Nanomittakaavassa toteutettavat teknologiat, tiede ja tekniset toimet, joissa materiaalia tai erittäin pieniä komponentteja käsitellään atomi-, molekyyli- tai supramolekyylimittakaavassa.

  • käyttää tarkkuustyökaluja

    Käyttää elektronisia, mekaanisia, sähkökäyttöisiä tai optisia tarkkuustyökaluja, kuten porakoneita, hiomakoneita, hammasjyrsimiä ja jyrsinkoneita, tarkkuuden parantamiseksi tuotteiden työstämisessä.

  • kotitalouksien jäähdytysjärjestelmät

    Uudenaikaiset ja perinteiset jäähdytysjärjestelmät, kuten ilmastointi, ilmanvaihto tai säteilyjäähdytys, ja niiden energiansäästöperiaatteet.

  • suunnitella prototyyppejä

    Tuotteiden tai tuotteiden komponenttien prototyyppien suunnitteleminen käyttämällä eri menetelmiä ja teknisen suunnittelun periaatteita.

  • mallintaa laitteistoja

    Tietokonelaitteiston mallintaminen ja simulointi teknisellä suunnitteluohjelmistolla. Tuotteen toteutuskelpoisuuden arviointi sekä sen fyysisten ominaisuuksien tutkiminen tehokkaan tuotantoprosessin varmistamiseksi.

  • valita kestävät teknologiat suunnittelussa

    Laatia kokonaisvaltainen suunnitelma, joka sisältää passiivisia toimenpiteitä, joita täydennetään järkevästi aktiivisella teknologialla.

  • asentaa käyttöjärjestelmiä

    Sellaisen käyttöjärjestelmän (OS) tai ohjelmiston asentaminen, joka hallinnoi tietokonejärjestelmässä käytettäviä ohjelmisto- ja laitteistoresursseja. Käyttöjärjestelmä on olennainen osa kaikkia tietokonejärjestelmiä ja toimii välittäjänä laitteiston, sovellusohjelmien ja loppukäyttäjän välillä. Tunnettuja esimerkkejä tietokoneiden käyttöjärjestelmistä ovat Microsoft Windows, Linux ja Mac OS.

  • sähkömagneetit

    Magneetit, joissa magneettikenttiä tuottaa sähkövirta. Magneettikenttiä voidaan muuttaa säätämällä sähkövirtaa, minkä takia ne ovat helpommin hallittavissa kuin magneetit, joihin ei johdeta sähkövirtaa. Sähkömagneetteja käytetään yleisesti sähkölaitteissa, kuten kaiuttimissa, kovalevyissä, magneettikuvauksessa ja sähkömoottoreissa.

  • sähkömagneettinen spektri

    Sähkömagneettisen spektrin eri aallonpituudet ja taajuudet. Aallonpituus on jaettu osiin aallon pituuden ja energiatason mukaan alkaen radioaalloista, joiden aallonpituus on pitkä ja energiataso on alhainen. Radioaaltoja seuraavat mikroaallot, infrapunasäteet, näkyvä valo, ultravioletti, röntgensäteet ja lopuksi gammasäteet, joilla on lyhyt aallonpituus ja korkea energiataso.

  • suorittaa järjestelmän testausta

    Valita, tehdä ja seurata ohjelmistojen tai laitteistojen testejä, joilla voidaan havaita vikoja integroiduissa järjestelmäyksiköissä, niiden välisissä yhteyksissä sekä koko järjestelmissä. Järjestää testejä, kuten asennuksen, turvallisuuden ja graafisen käyttöliittymän testejä.

  • ohjelmoida valmisohjelmistoja

    Ohjelmoida pysyvä ohjelmisto, jossa on lukumuisti (ROM), laitteissa, kuten mikropiireissä.

  • sähköasennussuunnitelmat

    Virtapiirin kuvallinen esitys. Sähköasennussuunnitelmissa esitetään virtapiirien osat yksinkertaisina muotoina sekä laitteiden väliset teho- ja signaaliliitännät. Sähköasennussuunnitelmat antavat myös tietoa laitteiden ja tai laitteissa olevien päätteiden suhteellisesta sijainnista, mikä auttaa laitteen rakentamisessa tai huollossa. Johdotuskaaviota käytetään usein ongelmien tunnistamiseen ja sen varmistamiseksi, että kaikki liitännät on tehty ja että kaikki osat ovat paikoillaan.

  • käyttää tarkkuustyökoneita

    Käyttää koneita, joilla valmistetaan pieniä järjestelmiä ja osia, joissa vaaditaan suurta tarkkuutta.

  • VBScript

    Ohjelmistokehityksen tekniikat ja periaatteet, kuten analyysi, algoritmit, koodaus, testaus ja ohjelmaparadigmojen kokoaminen VBScript-ohjelmointikielellä.

  • suunnitella pienimuotoinen tuulivoimajärjestelmä

    Suunnitella pienimuotoinen tuulivoimajärjestelmä, myös akut ja vaihtosuuntaajat, siten, että ne ovat yhteensopivia muiden virtalähteiden kanssa, ja rakennelujuus pienen turbiinin asennusta varten.

  • tuotetiedon hallinta

    Ohjelmiston käyttäminen tuotetta koskevien tietojen, kuten teknisten eritelmien, piirustusten, suunnitelmien ja tuotantokustannusten, seuraamiseen.

  • optoelektroniikka

    Elektroniikka-alan ja optiikan osa-alue, joka käyttää ja tutkii elektronisia laitteita, jotka havaitsevat ja ohjaavat valoa.

  • mikroanturit

    Laitteet, joiden koko on pienempi kuin 1 mm ja jotka voivat muuntaa muun kuin sähköisen signaalin, kuten lämpötilan, sähkösignaaliksi. Kokonsa vuoksi mikrosensorit ovat tarkempia ja tarjoavat paremman vaihteluvälin ja herkkyyden suurempiin tunnistimiin verrattuna.

  • valmistella tuotantoprototyyppejä

    Valmistaa ensimmäisiä malleja tai prototyyppejä konseptien ja toisinnettavuuden testaamiseksi. Luoda prototyyppejä arvioitavaksi tuotantoa edeltävissä testeissä.

  • arvioida taloudellista elinkelpoisuutta

    Tarkistaa ja analysoida taloudellisia tietoja ja hankkeita koskevia vaatimuksia, kuten hankkeen talousarviota ja odotettua liikevaihtoa, sekä arvioida riskejä, jotta voidaan määrittää hankkeen hyödyt ja kustannukset. Arvioida, tulevatko sopimukseen tai hankkeeseen sijoitetut varat tuottona takaisin ja onko mahdollinen voitto taloudellisen riskin arvoinen.

  • käsitellä asiakkaiden tilauksia

    Käsitellä asiakkaiden tekemiä tilauksia. Ottaa vastaan asiakkaan tilaus ja määrittää vaatimukset, työprosessi ja aikataulu. Tehdä työ suunnitelman mukaisesti.

  • ohjeistaa energiansäästöteknologioissa

    Ohjeistaa laitoksen päällikköä tai vastaavia henkilöitä seuraamaan parametrejä, jotta varmistetaan, että järjestelmä saavuttaa suunnitellut energiansäästötavoitteet.

  • mekaniikka

    Sellaiset teoreettiset ja käytännön sovellukset, joilla tutkitaan fyysisten kohteiden siirroksia ja liikkeitä koneiden ja mekaanisten laitteiden kehittämiseksi.

  • sähkökoneet

    Sähkölaitteet, jotka pystyvät muuntamaan mekaanisen energian sähköenergiaksi (generaattorit), sähköenergian mekaaniseksi energiaksi (moottorit) ja muuttamaan vaihtovirran jännitetasoa (muuntajat).

  • analysoida tuotantoprosessia parannusten tekemistä varten

    Analysoida tuotantoprosesseja, jotka johtavat parannuksiin. Tehdä analyyseja tuotantotappioiden ja kokonaistuotantokustannusten pienentämiseksi.

  • suunnitella käyttöliittymää

    Luoda sellaisia ohjelmistoja tai laitteiden komponentteja, jotka mahdollistavat ihmisten ja järjestelmien tai koneiden välisen vuorovaikutuksen, käyttäen asianmukaisia tekniikoita, kieliä ja välineitä, jotta järjestelmän tai koneen käyttöön liittyvää vuorovaikutusta voitaisiin virtaviivaistaa.

  • suunnitella antureita

    Suunnitella ja kehittää erityyppisiä antureita, joita ovat esimerkiksi tärinä-anturit, lämpöanturit, optiset anturit, kosteusanturit ja virta-anturit, spesifikaatioiden mukaisesti.