微电子和集成电路,我认为它是大学里面所有专业方向里面难度最大的。你去看清华大学,清华大学的电子系的数学课的难度会高于数学系的数学课, 因为电子系的数学课你是真的要解决大量的实操问题,大量的这个工程中的落地问题,所以他的数学教的非常难。数学系的课到大一的时候其实没有学的那么深,没有学的那么难,还是一个数分高代为主,所以电子系的数学课是由我们数学系的系主任去讲,难度确实很大。还有就是电子系 你还要去学半导体物理、模拟电路、数字电路、设计、器材工艺、信号系统版图、 e d a 工具,还有数学课,物理课 这些都得学,你理科也得精通,工科也得精通,这个就是电子系的课程的特点,他的学习难度学的很大。第二,这个方向学校差异极大,同样叫微电子专业,不同学校的资源完全不在一个级别,有没有微电子学院?有没有国家级平台?有没有留票的机会? 一次留票动辄上亿的成本,那得有人给你出这个成本呐。你学了好多年,你都学到个博士了,你也没看过这个留票,到底什么情况,那么你就是在实操上就有缺陷,所以你要一定要优先选择非常非常好的顶尖的微链子学校,才可以去学这个专业。 而且电子系是非常喜欢开工程硕博的,往往在学校里面把这个课程学完之后,就已经开始进入企业实习了。第三,本科就业其实比较尴尬,集中电路很多高质量的岗位是偏向于研究生的设计验证? e d a。 器械工艺 越往上走越需要深度训练。如果你的孩子不愿意读研,或者只想本科快速就业,你要谨慎的去评估。 第四,他的工作形态是更加偏向于工程硬核的,他不像互联网那样有大量的轻应用的岗位。就是不是说你随随便便在这个写字楼当个白领,这么高的高薪就能让你赚到的。芯片行业讲究的是工程积累, 讲究的是团队的协同,要长期去做研发,孩子得能够承受的住周期。如果你的孩子只是觉得芯片热,只是看重这个行业,好像薪酬很高,不愿意吃苦,数理能力也不够强,这个专业一定要绕开。
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听说昨天华为发布完掏定律,台积电、英伟达高管的茶杯都摔碎了好几个,是不是我们的芯片不再被卡脖子了?从昨天开始,我刷到一堆解读掏定律的,没几个说到点子上。 接下来我要讲的这些东西,涉及到半导体的行业内幕,视频可能不会存在太久,大家可以先下载再观看,如果有描述不严谨的,也请大家批评指正。 咱以前总觉得哈,做芯片就跟打游戏升级装备似的,你得有 uv 光刻机那个大炮才能轰出三纳米、五纳米。现在华为拍桌子说我没炮,但我照样能把阵地给你端了。你还真别不信,也别给我扣五脑锤的帽子,今天我就用大白话给你把滔对对这事掰扯明白。视频结尾和告诉你, 这玩意不是弯道超车,而是田忌赛马。掏定律那是有代价的。首先,到底什么是掏定律,咱先打个比方,比如中美各有一支车队,要比谁的赛车跑得快。老美说这还不简单,砸钱研发 v 十二发动机,马力直接干到两千匹,这叫摩尔定律,拼制成拼晶体管的大小。 可咱们呢,也想搞发动机,可咱现在没有最先进的机床, v 十二造不出来,按照以前的逻辑,那完了,忍说吧。但华为的滔定律就说了不对,从第一性原理出发,咱比的不是谁的发动机厉害,而是比谁先冲过终点线,谁的圈速更快。 什么叫时间缩微?就是说你跑完一圈需要一分十秒,这一分十秒里发动机做工只占一部分时间,还有换挡时间,过弯减速时间,轮胎空转损耗的时间等等, 老美把所有的精力都花在了缩短发动机那零点一秒上。华为说,我发动机比你差点是事实。当我换挡,从零点五秒缩到零点一秒,把过弯路线切到极致,把风阻降到最低,一圈下来我也能追上那零点四秒。 用在芯片上就是制成不行,我就在数据传输、缓存延迟、电路干扰这些地方下刀,只要最后预算出来的结果,那个时间跟你一样快,甚至比你快,我就赢了。那掏定律要怎么实现呢?不是叠被子,是逻辑折叠,具体怎么干,说白了就是把芯片摞起来。现在 amd 也有个叉,三 d 技术就是叠芯片。 amd 是 怎么叠的?它是在一个简单的储物间上面,叠一个复杂的大客厅。储物间没什么热量,也没什么噪音,好搞,等于一楼是杂物间,二楼是精装的大客厅,没什么难度。但华为干的是个什么事呢?它是在一个复杂的大客厅上面,再叠一个更复杂的大客厅,两层全是高精尖的计算单元。 你想想,俩客厅楼上楼下同时开派对,中间就隔了一层楼板,楼上蹦迪的震动,楼下说话的声音,全都串到一起了。这就是芯片里的电路噪音和发热。这东西拿到什么程度?拿到台机电英坦。不是说做不出来,而是人家有 euv 矿客机, 能把晶体管做起来提高性能,干嘛要费这个劲?就像你有起重机,你当然不会拿手搬砖了。那怎么办?只能练一指禅, 用更精密的键合技术,把这两层疯狂互动的客厅粘在一起,还得减少串音、发烫和漏电。而且最狠的是华为做的不是实验品,他是玩真的。 据说今年也就是 mate 九零就是要量产的双层复杂芯片,你想想这良品率得压到什么程度?这比在螺丝壳里做倒产还难。 而且大家以麒麟九零三零的性能作为参考,看一下预估的新麒麟的性能,那是直接起飞的,这玩意有没有缺点? 有,而且几乎没有人给你讲明白,咱不能光吹牛,得说人话。我最烦的就是那种讲技术只讲优点的。缺点一,不通用这种掏定律优化出来的芯片,有点像给性能车换了个专跑牛尾的悬挂。你跑牛尾呢,是没有对手的,但是让你去跑沙漠越野的拉力赛,效率一定不高。什么意思?就是这种芯片为了特定的算力任务, 把传输缓存运算前接的一块优化了,他干这个活是超人,再换个别的算法,可能性能就会衰减。 缺点二,这不是替代,是补充。千万别信什么不用光刻机就能造出一点四纳米,那是捧杀,何庭波博士自己都没有这么说,抛定率是在你现有的制成下,通过堆叠和架构达到相当于一点四纳米制成的性能密度。 等哪天咱们国产的 uv 光刻机真出来了,两层先进制层芯片叠在一起,那才是真正的绝杀。但现在这只是田忌赛马, 我用我的上灯码,对,你的中灯码,不是直接碾压你的上灯码。缺点三,热热还是发热?两层计算单元一起烧,散热是地狱级的难度。手机不是服务器,你不能背个水泵出门,但是这种技术用在基站、车载或者 pc 上你就不用担心,散热性能是可以放飞跑的, 手机上要用那就得加风扇。最后咱说点实在的,有人说你华为搞这个不就是没 uv 光刻机给逼的吗?有什么可吹的? 对了,逼出来的那才叫本事劳没有先进制程,所以他可以大力推砖,用更高的毛利继续砸新制程。咱没那个条件,但华为干了一件事,他把一条看似走不通的路,用最笨也是最聪明的办法给走通了。 这件事最大的意义不是说今天干翻了谁,而是等未来的三年、五年,咱们自己的国产光刻机从实验室里爬出来的时候,你就会发现,到时候咱不光有先进的堆叠和封装技术, 两层仙气的支撑叠在一起那是什么?那是核弹,是降维打击。现在华为干的这些脏活累活,包括那些电路噪音、散热难题,见核良率,都是给未来国产半导体的产业链练级的经验包。 这些经验别家有,可以选择不做,但华为没得选。所以不管你对华为这个牌子有没有意见,在这一刻,他在半导体上每砸出的一锤子都是实实在在,这口子撕大了,咱就再也不用看隔壁那谁的脸色了。

十八岁高考结束,你选了微电子科学与工程。理由很简单,芯片热门、国家刚需,硬核高新是未来的风口专业。 大学四年,你要啃难的数理基础,高等数学物理、固体物理、半导体物理、量子理学还要硬扛专业课,微电子器件、集成电路工艺、模拟电路、数字电路、版图设计、射频技术、半导体材料、芯片封装测试、集成电路设计。 你第一次画版图线条错乱,规则报错,一遍遍推翻重画。第一次仿真电路参数漂移,波形混乱,半天找不到问题根源。 你开始用微电子人的眼光看世界。拿起手机,你会下意识拆解里面的芯片架构,看到电子产品会分辨主控射频存储功率器械,听到芯片缺货卡脖子,国产替代不再只是吃瓜,而是懂背后的工艺壁垒、设备壁垒、设计壁垒。 二十二岁本科毕业,去处有以下方向,但读研是主流。一、设计类岗位,数字 ic 设计验证、模拟 ic 版图、 fga 开发。 但芯片设计岗基本要硕士,本科生极少能进版图设计岗,门槛稍低,能做,但天花板也低。二、制造工艺岗,精原厂做工艺工程师或设备工程师,需倒班穿无尘服。三、封装测试岗,做封测厂,做封装设计、测试开发。四、设备材料公司做半导体设备材料的技术支持或销售。 五、考公考研对口体制内岗位少,绝大多数人选择考研,你果断选择读研,因为你清楚微电子学历是门槛,读研是常态。你考上了某头部大学的微电子硕士,开始接触真正的核心课题,砌 件建模、工艺优化、版图优化、低功耗设计、射频匹配、半导体材料改性、芯片可靠研究、先进制成仿真,你的生活从此固定跑仿真、调参数、画版图、 流片测试分析失效,看海量文献、写论文。为了一个器件的漏电率优化,你仿真上百次。 也正是这几年,你真正学会用微观物理逻辑解决宏观芯片产业问题。二十五岁,微电子硕士毕业,你的选择好了一些。一、 ic 设计公司,海思紫光、窄锐毫微、复旦微地平线、韩五 g 等做数字前端、验证模拟 ic 后端等。二、 eda 公司, cadence、 snopes、 华大九天等做 e、 d、 a 工具开发。三、精原厂中心、华宏台机电做 t、 d 或工艺整合。四、存储 adm、 长江存储、长新做新型存储或工艺开发。五、独薄, 你大概率走进了芯片研发实验室、无尘精原产线或 ic 设计中心。二十八岁,工作三年,你不再是只会仿真画版图的新人了。 这时候你可能会开始参与芯片架构迭代、版图合规优化、工艺量产调试、流片方案制定、量率提升、工号优化、成本控制、可信验证、新产品落地等。你会第一次直面芯片行业真实的商业博弈。 你发现市场要更高性能,制成极限已经逼近物理瓶颈,客户要更低工号更小面积,工艺端就要牺牲稳定性研发,想要先进制程企业就要控制流片天价成本。 你终于明白,优秀的微电子人从来不是只会做仿真、画、板图、调工艺,而是能同时平衡物理极限、工艺能力、成本预算,并能需求量产量率、市场迭代等。三十岁,工作数年,你终于读懂了芯片行业的真正内核。 微电子的本质从来不是画板子、做器械,而是用极致的微观物理与工艺能力定义一个国家的数字硬件底层。你不再只蹲在实验室做单点技术。你频繁往返研发中心、无尘精原厂流片平台、供应商对接、跨部门技术研讨、产品商业化评审等。 你会深度参与新一代芯片迭代、先进日程研发、国产战略规划、芯片国产化替代项目多工艺协调优化等。 你清晰看懂国内外行业的差距,国际大厂追求极致先进制程生态垄断、全链条壁垒,国内行业追求突破、卡脖子、工艺成熟稳定量产性价比突为。你真正理解微电子研发本质上是一个国家底层硬件的系统攻坚能力。 到了这个年纪,行业真正值钱的人不再是只会做技术的人,而是能串联物理原理、工艺落地芯片设计、量产量率、商业成本、产业战略的人。你彻底明白,一颗小小的芯片背后不是简单的电路,而是一整套材料设备、工艺 设计制造、风测生态的完整产业链。三十五岁,你正式站在半导体产业链的核心位置,你开始承担年度芯片迭代规划、先进工艺公关、量产风险把控、产业项目决策团队技术管理。你发现微电子行业早已不再是单一的技术行业, 它深度绑定人工智能、新能源汽车、光伏、储能、消费电子、军工航天、国产自主战略、国际贸易壁垒、全球科技博弈等。你经手的每一颗芯片、每一套工艺、每一次技术迭代,背后都是国家科技竞争力的博弈。 你终于看透行业本质。为什么很多技术理论完美量产却难产?为什么国外设备材料卡脖子,国内举步维艰?为什么有些芯片参数好看却无法商用落地?你开始接触芯片项目利润结构、先进设备供应链风险产线、投资规划、工艺成本体系、行业技术标准制定等。 你深刻认知,一个国家半导体产业的竞争力从来不是一两款爆款芯片,而是整套自主可控的设计制造、设备、材料、工艺、生态体系等。四十岁,你基本不再做基础画图、仿真、调试的基层工作,但你对整个半导体产业链的认知变得极度稀缺,无可替代。你看清, 中国微电子产业正在经历最关键的时代转折。过去几十年,我们靠引进设备、复刻工艺、低端封测、代工配套生存。 未来几十年,决定中国科技能不能站起来的是自主工艺研发、自主芯片设计、自主设备材料、自主底层器械、自主产业生态等。国内从来不缺普通工程师,不缺流水线工人,不缺基础画图人员。 国家最缺的是懂工艺、懂设计、懂量产、懂战略的资深微电子人。这个阶段,你开始参与国产芯片出海、先进工艺自主公关、国际半导体技术对标、海外技术合作、国内产业战略布局等, 你深深体会。同一套技术方案在国外成熟产业链可以落地,在国内会受设备、材料、工艺、生态全方位质疑。 你二十年沉淀的技术、工艺、量产、产业认知,成了行业最珍贵的积累,你既懂国外顶尖技术壁垒,也懂国内产业痛点,既懂底层气件物理,也懂芯片商业化、量产化、国产化国际。 你成为中国半导体国产替代最关键的一批桥梁式人才。五十岁,你终于明白, 你一辈子积累的早已不是某一门工艺、某一款芯片、某一套仿真技巧,你沉淀的是一整套中国半导体产业的大局认知。你解决的不再是芯片怎么做,工艺怎么调, 你解决的而是中国如何突破科技封锁,如何建立自主芯片产业,如何掌握底层硬件话语权。你会参与全国性半导体技术战略、产业链整合、高端人才梯队搭建、第三代半导体部 与国产技术生态共建等。你无比笃定,未来能真正屹立世界的中国科技不靠组装、不靠拜工、不靠跟风,靠的是一代代微电子人在微观世界里死磕出来的工艺、器械根基。等你终于看清这个专业的重量。 微电子从来不是枯燥的工科工种,他连接着量子物理、精密制造、数字时代、国家国防、科技博弈民族产业未来。 你年轻时在实验室调的每一次参数,画的每一张版图,攻克的每一个工艺难题,最终都化作中国芯片突围的一块块积石。六十岁, 你退休了,很多人当时懵懂选了微电子,只知道它热门、难学、高薪,但从没想过这个不起眼的攻科专业,承载着一个国家最沉重也最光荣的科技使命。走完一生,你终于懂得,微电子教给你的,从来不只是做芯片、调工艺、画版图。 他教你的是以微米之计筑大国之基,从课堂的量子物理到无尘车间的极致工艺,从单点技术突破到全产业链国产替代, 从被国外卡脖子到中国芯片走向世界,这就是微电子科学与工程能带你抵达的最高远的人生。


电子科学技术这个专业偏理论,偏向于制作电路板上的元气件。这个专业细分有微电子和光电子的方向。分两个专业方向啊,其中微电子分出来的叫什么呢?集成电路专业,光电子分出来的是叫光电信息专业,都是硬件方向。 所以你说老师孩子六百分能学电子科学技术吗?可以学,但是稍微有难度。你说老师我孩子高考考了五百分,能学电子科学技术吗?要学学不明白硬件方向,纯理论,数学物理要求很高。

微电子科学与工程是一个要求上限极高的一个专业,今年高考志愿填报的同学啊,他要求分数都比较高,咱们至少要五百五以上的同学选这个专业, 同时要求咱们数学和物理特别好,同时咱们在本科期间必须要读研的专业,假如咱们本科学了这个专业就去就业,咱们的就业场景是一个什么样子的?第一个场景,职业名称上 称为芯片制造工艺工程师,这是咱们微电子本科生普遍的去向,他不仅没有咱们坐进写字楼画图纸,反而进了工厂,咱们穿上工作服 不是设计芯片,而是去维护制造芯片的机器。第二个本科生工作的场景,芯片测试与技术支持。这些同学因为做不了芯片的设计,咱们又不想去 工厂,就留在咱们产业链中下游或者外围的一些工作场景,主要是熟悉自己生产的芯片产品的手册,然后到处去跑客户, 给客户做产品技术支持。在座的各位家长和同学,假如不想让咱们以后孩子做这种工作,那接下来咱们应该怎么去做呢?今天张老师重点讲咱们微电子科学与工程比较高精端的工作场景, 这就需要咱们这个专业在大学期间,你要把本科的知识要学好,以后你一定要读研。为什么这么说? 第一,微电子是一个典型的倒三角的行业,高端的芯片设计岗位极度缺人,而且薪资很高,但是他要求的学术和技术门槛比较高,一般咱们要求是硕士起步,低端的制造 封测岗处于这个产业的低端,门槛比较低,工作也比较苦,学校教给咱们的物理和电子企业要的是工程电路怎么画,所以光靠在大学本科上的课程是找不到好工作的,所以说咱们一定要读研。第二个 如果咱们想去到高精端的工作里面,咱们在大学里面一定把职业方向给确定了。最后张老师给大家总结,想报考咱们微电子科学与工程专业同学,咱们第一要高考分数要很高,同时你对数学和物理很感兴趣。 再就是咱们想以后做芯片设计比较高精端的工作,咱们一定要读研,咱们最好是通过推免保研到直播相关的方向。各位同学听清楚了吗?咱们下课。

本科光电就不了业,我再给你说一遍啊,本科光电就不了业,因为光电、微电子、集成电路这三专业他不是本科能就业的玩意。 听懂了我再给你说一遍啊,光电就是有很多博主在说,哎,长春理工,光电多么强多么强,特别是我们吉林省的报告老师啊,听懂了吗?就是说那个长春理工的光电多么强多么强啊,说能跟什么九八五抗病放屁,听懂了吗?别听他们扯犊子啊,我说这话可能有点标准,我再给你说一遍啊,光电、 微电子,金融,严格意义来讲,电子信息大类的,他的就业几乎都不能本科就业,听懂了吗?是不是好专业?我认为是极其好的专业,听懂了吗?啊?必须得考研,一定要记住我说这句话啊,一定要记住我说这句话啊, 他光给你说这个专业好了,谁不懂啊?那看学科评估呗,哪个评估高咱就是哪个,但是必须得给你讲清楚,必须得考研,在一级学科有个叫做光学工程,能懂吗?但是你要知道,必须得考名校,你考常州理工大学本校的硕士其实都不太够用啊,能懂吗? 虽然这个方向很强了。我建议你的目标呢,可以在尝试往九八五冲一冲啊,因为现在实事求是的说好的杨国企,他确实是要求双九啊,或者最高层次院校啊,你最好能读到一个九八五。嗯。

想报电子科学与技术、微电子、集成电路的家长,一定要看完这些视频,不然高分也白瞎。你以为学了就是搞芯片研发做设计的吗?我告诉你,大错特错,百分之九十的人本科都在踩坑, 这几个专业只有读研以后才有机会真正能涉及到芯片领域。本科阶段课程都差不多,不细分方向的 硕士才真正分为四大方向,材料、器械、工艺设计。材料嘛,研究芯片原材料的器械,研究芯片原器械工艺,研究芯片生产制造的设计才是大家向往的。芯片电路设计 四个方向中,未来就业容纳人数最多的就是材料和工艺方向。如果你进入到这两个方向,尤其是对于高分段的同学,有些学生可能读着读着会以为自己学错了专业,怎么变成材料专业了呢?这就和选择的初衷背道而驰。 学芯片为什么容易掉进材料的坑?大家要知道,其实最早在开设电子信息的时候,并没有芯片热门一说,很多导师就是材料和物理学科出身的,那就导致很多导师的研究方向最多的也是材料和器械。 那个时候没有深耕芯片领域,以及没有经历过系统的设计项目的学习都很正常,所以他研究的方向大多是材料和器械,这也就导致了你的学习也是如此。 另外,也不是说你选择了设计方向你就稳了。大部分学校大一、大二不分方向,大三才分流, 按成绩绩点排名重新确定方向。出现分流,其实是因为很多学校没有条件去接纳我们更多的同学,因为设计方向要有高端的设备,高性能,实验室成本极高,绝大多数学校经费绝对不够,撑不起大量的设计方向的同学。 而材料方向成本低,设备便宜,容易复制。这就是为什么层次越低的学校越偏向材料,越偏向工艺的原因。 所以少量的名额肯定是优中选优的。因此,就算在读设计方向的时候,持续不断的学习尤为重要。还有一个现实原因, 高校考核看成果,看论文。材料方向出成果快,论文多,毕业快,老师压力小。芯片设计项目周期长,三到五年很正常,验证慢,回报慢。学校为了通过率职称成果, 宁愿把百分之八十的学生往材料工艺上分,也不敢大量搞设计啊。总结一下啊,想真正做涉芯片设计的你记住两点,一、必须读研,本科基本没戏。二、考研保研的时候一定要提前查学校的培养方案, 导师研究的方向,看一下导师论文嘛,看一下导师做过什么项目,多多跟学长学姐沟通,甚至直接联系导师问他的方向。别稀里糊涂读那个芯片专业,最后干的是材料的活,分又低路又窄,关注大林娃儿得行!

为什么高新的半导体精英却对精原厂避之不及?走进任何一家精原厂的更衣室,你都会看到这样的场景,工程师们沉默的套上密不透风的防尘服,像宇航员般将自己与外界隔绝。 他们即将进入一个温度恒定在二十二摄氏度的无菌世界,与价值数十亿的精密仪器共处十二小时,与剧毒气体紧隔着一层防护罩。这是全球最尖端科技诞生的地方, 也是无数半导体人选择逃离的围城。精原厂的生产线上,流动着工业文明最危险的血液,身烷能在人体内形成致命溶血,轻氟酸可以溶解骨骼、硅烷与空气及自然。这些工业血液被锁在层层防护中, 但死神总能在缝隙中游走。二零一八年三星七星工厂的二氧化碳泄漏事故,让一名工程师在逃生通道永远沉睡。两名中国工程师因管道标识模糊, 将氮气管错接氢气引发爆炸。更令人呐喊的是,韩国维权组织记录着两百多位二三十岁的青年,他们曾在三星洁净室里调试设备,如今却在白血病病房等待骨髓配型。 十万青年十万干,不是网络段子,而是台机店也应计划的真实写照。当全球惊叹于十纳米芯片突破时,没人看到研发大楼。彻夜不眠的灯光下,工程师们像人行机器人般轮班调试参数。洁净室里的防尘服 成了现代版球衣。憋尿导致的肾结石成为行业职业病,这里的时钟永远只想待的懒,设备等级五分钟可能报废上亿经元只承落后三个月就会被竞争对手碾压, 工程师们调侃自己活得像人形世博气,在数据洪流中捕捉每一个异常波形,连梦境都充斥着两律曲线。讽刺的是,这个令人窒息的行业,正成为材料学子的诺亚方舟。当传统材料厂开不出万元月薪时, 中心国际的 pie 工程师起薪已是传统行业三倍。在台湾,半导体薪资涨幅碾压金融业,大陆猎头开出百万年薪抢夺成熟支撑人才。这道围城里,有人数着 辐射计量计谋划转行,有人靠着股票期权咬牙坚持。当美国工程师在 reddit 上吐槽,宁愿写代码也不穿兔子装,中国年轻人却在知乎分享近 five 的一百个生存技巧。这场关乎国家战略的产业竞赛中, 每个选择都折射着个体命运与时代浪潮的激烈碰撞。站在 euv 光刻机的微光里,我们终于看清这个时代的荒谬与必然。 那些逃离者带走的不仅是防尘服上的静电,更是一个产业升级进程中难以避免的阵痛。而坚守者擦拭护目镜时,镜片上倒映的即是摩尔定律的终点,也是中国新破局的开端。

微电子这个专业很牛,但是在本科阶段非常难找工作。本科能找到工作的,那你记住,这学生绝对是牛人。只要是学微电子的,你会发现不是保研就是考研,考不上,那你就二战,你就三战,没别的出路。 咱知道这个专业硕士工作也不好找,因为他卡双九八五报微电子,你前提要知道你一定要读研,甚至要读薄,而且要尤其是要考虑什么呀?私翻型,二十八所,前九所是最好的啊。微电子在考研的时候,很多学校属于这种自命题 对吧?有的时候不同学校考试难易度不一样,而且到了研究生阶段卷、科研卷、科研卷的特别厉害,还报考的时候要注意些选择层次 是吧?你看大连理工也是有微电子专业方向的,而且呢,他的分数还比较低。但是这个学校有个问题,就是地理位置不好,大连本地根本就没有什么微电子的公司,有能力还是往南方考。

微电子科学技术这个专业,你很容易掉到材料这个坑里边,因为你可能会学到一些偏材料的课程,比如说研究生阶段的半导体的课程,主要讲的是材料,所以学生如果有读研打算的话,一定要提前了解清楚导师的研究方向和优势, 搞明白这个课题是搞芯片设计的还是搞芯片制造的。大多数微电子你会发现在很多普通学校里边搞的都是工艺,搞的都是材料,这个专业本身没问题,问题是学校的侧重方向不一样。 不管怎么说,微电子科学工程是我们进大厂拿高薪,确实是一个专业选择,毕竟它和芯片半导体直接挂钩。而且你看现在的就业方向主要是芯片相关的企业。芯片呢?我们大家理解啊,它分为两种模型,一种叫模拟芯片,一种叫数字芯片。 模拟芯片可能很多人都没听说过,比如说像圣邦威、南星科技数字芯片,可能大家知道的就是像华为、海思、海光信息,其中像芯片设计岗位的薪资啊是比较高的,只是他对于学历的要求也比较高,一定要留意你的研究生方向,这个很重要。

电子类四大天工专业,本科毕业,毕业即失业。大家好,今天聊这样的一个话题,那很多同学都觉得,哎,我考上了一个电子类的专业啊,发展会很好,薪资会很好,这是一个误区,我们这个视频不是为了制造焦虑,重点是警, 给一些大一大二的同学一些提示,提前准备啊,针对就业方向进行准备。那么 我们来看看都包括哪些专业。第一呢,是啊,光电信息科学专业,微电子专业本科,电子封装技术啊,电磁场与无线电技术 等。那么首先看一下光电信息科学与工程这类专业呢,他的需求量比较少,而且只是一些顶尖的科研院所和高端的制造企业,市场吸纳的能力是比较少的。那大部分同学可能学的 还是想学欠老师啊,等就业,对吧?那如果你是普通本科就业,那可能,哎,会到芯片制造呀,光刻等领域做一些一线的工人,或者说不是说一线工人,可能是技术工人,或者说叫做维修 工艺等等场景。所以呢,职业风险呢?就是说部分啊,着课呀,镀膜工艺设计,化学之际,长期可能对身体不好,所以啊,报考建议,那么如果你已经是这个专业的话, 那么可以尽量读个硕士博士,是吧?然后如果你已经读了硕士博士,这个专业还是非常吃香的,因为现在国内啊,芯片这个比较欠缺。 第二呢,微电子专业我们也讲的是本科专业啊,那么行业比较看重学历,你至少要读个硕士,你如果是一些啊,普通学校的这个专业,可能你后面找工作呢 啊,是比较难的,特别是你想从事本行业的。那当然了,我们刚才也进去你普通的层次,进到啊这个新面厂里做测试啊,封装等,或者说啊 设备研发,我们讲的设备研发是生产,设备研发管理,设备研发灯也都是有可能的是吧?好,那么主要是这个工作环境呢,也挺有挑战性的啊,厂里芯片厂肯定都是要穿无尘服的,你 如果要加班,一天穿十几个小时的无尘服,而且要轮休,这个东西压力是很大的。 好,电子的封装技术,这个国内呢,这个封装厂商确实我们国内算是在芯片行业封装。是啊, 唯一比较有优势的,但是呢,主要是因为这类封装呢,工作强度大,其实是类似于工厂,像欧美人做不了这个工作,只能就是说让我们中国人来做,所以这个车间的环境比较恶劣,受到高温,噪音等等啊,你见他穿着这种啊 衣服是吧,要一穿要穿一天,无尘服一穿穿一天啊,你要做 ic 等等啊,难度比较大,你要有一个名校的硕士,这个对于普通的本科生还是不太友好。第四类的电磁产业,无间谍专业,这类专业呢,其实高门槛 载赛道,那么无线电这类专业呢,现在射频工程师,天线设计等等,他的周期性非常强啊,那么岗位都集中在几个大厂,如果你是普通的学生,你进不了这几个大厂,你的工作要求难度是很高的,是不是很高的?那当然了, 这个如果你要做测试啊,啊,安装啊,调试啊,非议啊等等,那肯定是这类岗位比较多,但是这一类呢,和你读大学的付出和收获是差距比较大的。好,那么 这个是一个高投入,回报慢的一个行业。但是我们总的来说,电子类的专业呢,都是非常不错的专业,你读了硕士、博士 都是非常不错的。那如果你是读这一类专业,如果是普通本科,建议大家即早转行,即早为目标的岗位来准备。你比如学千兆式开发呀,学硬件工程师啊,即早向这方向转行啊,做准备。好,谢谢大家。