| 年份 | 机械电子工程 | 测控技术与仪器 |
|---|---|---|
| 2021 | 514(机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程、机械工程)) | 513 |
| 年份 | 机械电子工程 | 测控技术与仪器 |
|---|---|---|
| 2020 | 352 | 352 |
| 2019 | 348 | 348 |
| 2018 | 337 | 337 |
| 2017 | 326 | 326 |
培养目标:本专业培养专业知识、实践能力、综合素质全面发展,掌握测量、控制和仪器领域 的基础理论、专门知识和专业技能,掌握信息获取、传输、处理和应用的技术方法,具有测量控制 领域技术集成和仪器综合设计应用能力的复合型工程科技人才,能在国民经济各部门从事测量 控制与仪器领域的科学研究、设计制造、技术开发、应用研究、质量控制和生产管理等工作。
培养要求:本专业学生主要学习测量理论、仪器设计与测控系统集成技术基础,学习测量、控 制和仪器相关的光学、机械工程、电子与计算机科学、自动控制等理论与技术基础,通过多种教学 环节和工程实践,接受现代测控技术等基础训练,具有测控系统和仪器设计、开发及集成应用 能力。
毕业生应获得以下几方面的知识和能力:
1.掌握测量理论、测量控制技术、测控系统和仪器分析、设计与集成应用的基本理论和专业 知识;
2.掌握分析和解决测量、控制和仪器领域实际问题的基本技能和方法,具有综合应用光学、 机械、电子、计算机技术、控制等领域知识的能力;
3.具有批判性思维、创新意识和科学研究的基本能力;
4.熟悉国内外产品质量控制和安全生产的政策、法规,对目前国内外本专业常用的技术规 范和标准有一定的了解,熟悉市场经济、企业管理等基本知识;
5.至少掌握一门外语,能熟练阅读本专业外文资料,具有国际视野和跨文化环境下的沟通 与交流的初步能力;
6.具有良好的职业道德、敬业精神和社会责任感;
7.具有较扎实的自然科学基础,较好的人文素养,较强的语言文字表达、交流沟通和团队合 作的能力;
8.具有终身学习意识和获取新知识的能力。
主干学科:仪器科学与技术、控制科学与工程、光学工程、信息与通信工程。
核心知识领域:数理基础、传感与信息获取、测量理论与测试技术、测试信号处理、计算机技 术、测控总线及数据通信、控制理论与控制技术、仪器设计与制造、仪器性能测试与评价、测控系 统分析、设计及集成等。
核心课程示例:
示例一:电路基础(64学时)、计算机结构与逻辑设计(64学时)、电子电路基础(64学时)、 信号与系统(48学时)、自动控制原理(52学时)、微机系统与接口(48学时)、工程力学(54学 时)、工程光学(56学时)、信息通信网络概论(56学时)、仪器科学与技术概论(16学时)、传感器 技术(56学时)精密机械设计基础(64学时)智能仪器设计技术(56学时)测试信号分析与处理 (48学时)、误差理论与数据处理(34学时)、现代控制理论(34学时)、导航定位控制与应用(32 学时),学科及专业选修课不少于12学分。
示例二:电路分析基础(68学时)、信号与系统(68学时)、电路信号与系统实验(15学时)、 模拟电子技术基础(60学时)、数字电路与逻辑设计(46学时)、C语言程序设计(45学时)、微机 原理与系统设计(78学时)、电子线路实验(I、Ⅱ、Ⅲ学时)(23学时)、数字信号处理(46学时)、 电磁场与电磁波(46学时)、射频模拟电路(46学时)、自动控制理论基础(46学时)、传感器与信 号调理(60学时)、电子测量技术(54学时)、单片机原理与程序设计(54学时)、自动测试技术 (54学时)、软件技术基础(54学时)、测量控制与仪器仪表新技术讲座(16学时),学科及专业选 修课不少于22学分。
示例三:工程力学(51学时)、工程图学(80学时)、机械设计基础(85学时)、电路与电子技 术(128学时)、自动控制原理(40学时)、微机原理及其应用(56学时)、传感器技术(48学时)、 误差理论与数据处理(32学时)、工程流体力学(40学时)、热工基础(48学时)、仪表电路设计 (40学时)、应用光学(40学时)、物理光学(48学时)、测控电路(40学时)、热工过程控制系统 (40学时)、自动检测技术(80学时)、精密仪器设计(40学时)、精密测量技术(80学时),学科及 专业选修课不少于20.5学分。
主要实践性教学环节:金工实习、电子实习、生产企业实习、课程实验、课程设计、创新实践、 工程设计、毕业设计(论文)、社会实践调查等。
主要专业实验:传感器技术实验、测试理论与检测技术实验、仪器设计实验、测量系统建模与 数据处理实验、智能化仪器与网络化仪器实验、测控系统综合设计实验、仪器性能测试与评价等。
修业年限:四年。
授予学位:工学学士。 0804 材料类
培养目标:本专业培养具备机械、电子、控制等学科的基本理论和基础知识,能从事机电系统的设计制造、研究开发、工程应用、运营管理和技术服务等工作的高水平应用型工程技术人才。预期毕业后5年左右能达到工程师任职水平。具体目标:
1.能有效运用专业知识和工程技术原理解决机电系统及其相关的复杂工程问题。
2.能在团队中担任骨干或负责人,并能够进行有效的合作与沟通交流。
3.能通过继续教育或其他途径更新知识、提升能力。
4.具有良好的职业道德和素养,有意愿并有能力服务社会。
培养要求:本专业毕业生应获得以下几方面的知识、能力和素质:
1.工程知识:掌握数学、自然科学、机电工程基础和专业知识,能够运用其理论和方法解决机电系统及其相关的复杂工程问题。
2.问题分析:能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理,识别、表达、并通过文献研究分析机电系统及其相关的复杂工程问题,以获得有效结论。
3.设计/开发解决方案:能够设计针对机电系统复杂工程问题的解决方案,设计满足特定需求的系统、单元(部件)或工艺流程,并能够在设计环节中体现创新意识,考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。
4.研究:能够基于科学原理并采用科学方法对机电系统及其相关的复杂工程问题进行研究,包括设计实验、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论。
5.使用现代工具:能够针对机电系统及其相关的复杂工程问题,开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具,包括对机电系统复杂工程问题的预测与模拟,并能够理解其局限性。
6.工程与社会:能够基于工程相关背景知识进行合理分析,评价专业工程实践和机电系统复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响,并理解应承担的责任。
7.环境和可持续发展: 能够理解和评价针对机电系统复杂工程问题的实践对环境、社会可持续发展的影响。
8.职业规范:具有人文社会科学素养、社会责任感,能够在工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范,履行责任。
9.个人和团队:能够在多学科背景下的团队中承担个体或负责人角色。
10.沟通:能够就机电系统复杂工程问题与业界同行及公众进行有效沟通和交流,并具备一定的国际视野。
11.项目管理:理解并掌握工程管理原理与经济决策方法,并能在多学科环境中应用。
12.终身学习:具有自主学习和终身学习的意识,有不断学习和适应社会发展的能力。
主干课程:工程制图、工程力学、机械原理与设计、电工技术、电子技术、程序设计语言—C、机电传动控制、单片机原理与接口技术、机器人技术、数控技术、机电一体化系统设计、互换性与技术测量、机械制造基础等。
主要专业实践:工程制图测绘、机械设计课程设计、三维CAD实训、金工实习、电子实习、电工实习、数控实习、机电工程生产实习、专业认识实践、液压传动课程设计、机电传动控制课程设计、单片机原理课程设计、机电系统仿真综合实践、机电产品综合实践、机电工程毕业设计、课外科技创新与竞赛等。
就业方向:本专业毕业生可在机电生产企业从事机电产品设计、制造、数控编程加工、机电产品检测维修、管理与经营等方面的工作。可在机械类、控制类等相关专业继续深造,攻读研究生。
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西 | 测控技术与仪器 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | - | 2 | ||
| 内蒙古 | 测控技术与仪器 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 黑龙江 | 测控技术与仪器 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 江苏 | 测控技术与仪器 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 39 | (03) | 首选物理,再选不限 |
| 浙江 | 测控技术与仪器 | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 安徽 | 测控技术与仪器 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 福建 | 测控技术与仪器 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 4 | 2919(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 河南 | 测控技术与仪器 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 6 | ||
| 湖南 | 测控技术与仪器 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | (002) | 首选物理,再选不限 |
| 四川 | 测控技术与仪器 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 贵州 | 测控技术与仪器 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 4 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内蒙古 | 测控技术与仪器 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 441 | 25016 | ||
| 黑龙江 | 测控技术与仪器 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 445 | 29818 | ||
| 江苏 | 测控技术与仪器 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 513 | 73063 | (03) | 首选物理,再选不限 |
| 浙江 | 测控技术与仪器 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 570 | 75374 | ||
| 安徽 | 测控技术与仪器 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 557 | 35723 | ||
| 福建 | 测控技术与仪器 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 540 | 33471 | 2889(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 河南 | 测控技术与仪器(南京校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 563 | 59195 | ||
| 湖南 | 测控技术与仪器 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 541 | 46235 | (3组) | 首选物理,再选不限 |
| 四川 | 测控技术与仪器(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。南京校区就读) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 523 | 80942 | ||
| 贵州 | 测控技术与仪器 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 447 | 55182 |

南京工业大学机械工程(中外合作办学)和测控技术与仪器哪个好?小编通过比较机械工程(中外合作办学)和测控技术与仪器在江苏往年的录取分数线,机械工程(中外合作办学)就业前景和测控技术与仪器就业前景,机械工程(中外合作办学)专业介绍和测控技术与仪

南京工业大学机械工程和测控技术与仪器哪个好?小编通过比较机械工程和测控技术与仪器在江苏往年的录取分数线,机械工程就业前景和测控技术与仪器就业前景,机械工程专业介绍和测控技术与仪器专业介绍等数据帮助大家了解机械工程和测控技术与仪器这二个专业,

南京理工大学机械工程和测控技术与仪器哪个好?小编通过比较机械工程和测控技术与仪器在江苏往年的录取分数线,机械工程就业前景和测控技术与仪器就业前景,机械工程专业介绍和测控技术与仪器专业介绍等数据帮助大家了解机械工程和测控技术与仪器这二个专业,

南京航空航天大学机械工程和测控技术与仪器哪个好?小编通过比较机械工程和测控技术与仪器在江苏往年的录取分数线,机械工程就业前景和测控技术与仪器就业前景,机械工程专业介绍和测控技术与仪器专业介绍等数据帮助大家了解机械工程和测控技术与仪器这二个专

南京信息工程大学机械电子工程和测控技术与仪器(嵌入式培养)哪个好?小编通过比较机械电子工程和测控技术与仪器(嵌入式培养)在江苏往年的录取分数线,机械电子工程就业前景和测控技术与仪器(嵌入式培养)就业前景,机械电子工程专业介绍和测控技术与仪器

南京信息工程大学机械电子工程和测控技术与仪器哪个好?小编通过比较机械电子工程和测控技术与仪器在江苏往年的录取分数线,机械电子工程就业前景和测控技术与仪器就业前景,机械电子工程专业介绍和测控技术与仪器专业介绍等数据帮助大家了解机械电子工程和测

南京林业大学机械电子工程和测控技术与仪器哪个好?小编通过比较机械电子工程和测控技术与仪器在江苏往年的录取分数线,机械电子工程就业前景和测控技术与仪器就业前景,机械电子工程专业介绍和测控技术与仪器专业介绍等数据帮助大家了解机械电子工程和测控技

南京工程学院机械工程和测控技术与仪器哪个好?小编通过比较机械工程和测控技术与仪器在江苏往年的录取分数线,机械工程就业前景和测控技术与仪器就业前景,机械工程专业介绍和测控技术与仪器专业介绍等数据帮助大家了解机械工程和测控技术与仪器这二个专业,

南京工程学院机械设计制造及其自动化和测控技术与仪器哪个好?小编通过比较机械设计制造及其自动化和测控技术与仪器在江苏往年的录取分数线,机械设计制造及其自动化就业前景和测控技术与仪器就业前景,机械设计制造及其自动化专业介绍和测控技术与仪器专业介

南京工程学院机械电子工程和测控技术与仪器哪个好?小编通过比较机械电子工程和测控技术与仪器在江苏往年的录取分数线,机械电子工程就业前景和测控技术与仪器就业前景,机械电子工程专业介绍和测控技术与仪器专业介绍等数据帮助大家了解机械电子工程和测控技