Ingenjör, mikrosystem – jobb i Finland
Ingenjörer (mikrosystem), forskar om, utbildas och övervakar mikroelektromekaniska system (MEMS), som kan integreras i mekaniska, optiska, akustiska och elektroniska produkter.
Ingenjör, mikrosystem - Vilka färdigheter är obligatoriska?
Bedriva omfattande och systematisk forskning i information och publikationer om ett visst ämne. Presentera en jämförande utvärderande litteratursammanfattning.
Elektricitet bildas när ström färdas längs en ledare. Processen inbegriper fria elektroners förflyttning mellan atomer. Ju fler fria elektroner som förekommer i ett material desto bättre ledningsförmåga har materialet. De tre huvudparametrarna av elektricitet är spänning, ström (ampere) och resistans (ohm).
Tekniska aspekter som funktionalitet, reproducerbarhet och kostnader i förhållande till konstruktionen och hur de tillämpas i ingenjörsprojekt.
Testa mikroelektromekaniska system (MEMS) med hjälp av lämplig utrustning och lämpliga testmetoder såsom värmestötprov, värmecykelprov och förbränningsprov. Övervaka och utvärdera instrumentens prestanda och vidta åtgärder vid behov.
Samla in data och statistik att testa och utvärdera i syfte att generera anspråk och mönsterprognoser med målet att upptäcka användbar information i en beslutsprocess.
Registrera data som har identifierats särskilt under tidigare provtagningar för att intyga att testets utfall ger specifika resultat eller för att granska subjektets reaktion under exceptionella eller ovanliga indata.
Ritningar som beskriver utformning av produkter, verktyg och tekniska system.
Det tekniska område som rör studier och tillämpning av elektricitet, elektronik och elektromagnetism.
Utföra inspektioner och tester av tjänster, processer eller produkter för att bedöma kvalitet.
Anpassa utformningen av produkter eller delar av produkter så att de uppfyller kraven.
Matematik är studiet av ämnen som kvantitet, struktur, utrymme och förändring. Det inbegriper identifiering av mönster och utarbetande av nya hypoteser utifrån dessa mönster. Matematiker strävar efter att bevisa att dessa hypoteser är korrekta eller felaktiga. Det finns många områden inom matematik, varav vissa används i stor utsträckning vid praktiska tillämpningar.
Metoder för testning av kvalitet, tillförlitlighet och prestanda hos mikrosystem och mikroelektromekaniska system samt deras material och komponenter före, under och efter utformning av systemen, t.ex. genom parametertester och inbränningstester.
Delta i utformning eller skapande av ny kunskap genom att formulera forskningsfrågor, forska om, förbättra eller utveckla koncept, teorier, modeller, tekniker, instrumentering, programvara eller operativa metoder och genom att använda vetenskapliga metoder och tekniker.
Upprätta tekniska konstruktioner och tekniska ritningar med hjälp av särskild programvara.
Naturvetenskap som omfattar studier av ämnen, rörelse, energi, kraft och tillhörande begrepp.
Miljöpolitik och lagstiftning som är tillämplig inom ett visst område.
Tolka och analysera data som har samlats in under testning för att formulera slutsatser, nya insikter eller lösningar.
De hot mot miljön som rör biologiska, kemiska, nukleära, radiologiska och fysiska faror.
Funktionen hos elektroniska kretskort, processorer, chips, datormaskinvara och programvara, inklusive programmering och tillämpningar. Använda denna kunskap för att se till att elektronisk utrustning fungerar korrekt.
Teknisk gren som tillämpar principerna för fysik, ingenjörsvetenskap och materialvetenskap för att utforma, analysera, tillverka och underhålla mekaniska system.
Tillverkning av nano-, mikro- och mesoskalesystem och komponenter med en storlek på mellan 1 µm och 1 mm. Behovet av precision i mikroskala gör att det krävs tillförlitlig utrustning för visuell anpassning, till exempel system med jonstrålar och stereoelektroniska mikroskop, samt precisionsverktyg och -apparater, exempelvis gripanordningar i mikroformat. I tillverkningen av mikrosystem används tekniker för dopning, tunna filmer, etsning, bondning, mikrolitografi och polering.
Utveckla testprotokoll, t.ex. parametertester och inbränningstester, för att möjliggöra olika analyser av mikroelektromekaniska system, produkter och komponenter före, under och efter konstruktionen av mikrosystemet.
Läsa de tekniska ritningarna för en produkt som ingenjören har upprättat för att föreslå förbättringar, göra produktmodeller eller använda produkten.
Mikroelektromekaniska system (MEMS) är miniatyriserade elektromekaniska system som tillverkas med hjälp av processer för mikrotillverkning. MEMS består av mikrosensorer, mikromanöverorgan, mikrostrukturer och mikroelektronik. MEMS kan användas i en rad enheter, t.ex. skrivhuvuden till bläckstråleskrivare, digitala ljusprocessorer, gyroskop i smarttelefoner, accelerometrar för krockkuddar och miniatyrmikrofoner.
Designa prototyper för produkter eller produktkomponenter genom tillämpning av projekterings- och konstruktionsprinciper.
Designa och utarbeta mikroelektromekaniska system (MEMS), t.ex. mikroavkännare. Framställa en modell och en simulering med hjälp av programvara för teknisk projektering för att bedöma produktens bärkraft och undersöka dess fysiska parametrar för att säkerställa en framgångsrik produktionsprocess.
Följa bestämmelserna om förbud mot tungmetaller i lödmetall, flamskyddsmedel i plast och ftalatmjukningsmedel i plast och kabelisolering enligt EU:s RoHS-/WEEE-direktiv och Kinas RoHS-lagstiftning.
Utarbeta forskningsdokument eller ge presentationer för att rapportera resultaten av ett genomfört forsknings- och analysprojekt, med angivande av de analysförfaranden och analysmetoder som lett fram till resultaten samt potentiella tolkningar av resultaten.
Principer för el och elkretsar och därmed förbundna risker.
Använda anordningar, maskiner och utrustning för vetenskapliga mätningar. Den vetenskapliga utrustningen består av specialiserade mätinstrument som raffinerats för att underlätta insamling av data.
Utarbeta tidiga modeller eller prototyper i syfte att testa koncept och replikerbarhet. Skapa prototyper att bedöma i samband med förproduktionstester.
Godkänna den färdigställda tekniska konstruktionen för faktisk tillverkning och montering av produkten.
Ingenjör, mikrosystem - Vilka färdigheter är nyttiga men inte obligatoriska?
Läsa och förstå kretsscheman som visar kopplingarna mellan anordningar, t.ex. kraft- och signalanslutningar.
Utarbeta dokumentation för befintliga och kommande produkter eller tjänster med en beskrivning av deras funktionalitet och sammansättning på ett sådant sätt att den är begriplig för en bred publik utan teknisk bakgrund och uppfyller fastställda krav och standarder. Uppdatera dokumentationen.
Svara och kommunicera med kunder på ett maximalt effektivt och ändamålsenligt sätt för att möjliggöra för dem att få tillgång till önskade produkter eller tjänster, eller ge annan hjälp som de kan behöva.
Tillämpa och arbeta med en mängd olika tekniker inom lödning, som mjuklödning, silverlödning, induktionslödning, motståndslödning, rörlödning, mekanisk lödning och aluminiumlödning.
Bygga mikroelektromekaniska system (MEMS) med hjälp av mikroskop, en pincett eller monteringsrobotar. Skarva ihop substrat från enskilda brickor (wafers) och fästa komponenter på kiselplattans yta genom lödnings- och limningstekniker, till exempel teutetisk lödning och silikonfusionsbondning (SFB). Förbinda ledningstrådarna med hjälp av särskild trådbindningsteknik, till exempel med termokomprimering, och hermetiskt försluta systemet eller enheten med hjälp av mekaniska förseglingsmetoder eller mikrohöljen. Försegla och kapsla in MEMS i vakuum.
Precisions- eller finmekanik är en underdisciplin inom ingenjörsvetenskap inriktad på utformning och konstruktion av små precisionsverktyg.
Definiera och beskriva de kriterier med hjälp av vilka datakvalitet mäts för tillverkningsändamål, t.ex. internationella standarder och tillverkningsbestämmelser.
Mikroelektronik är en underdisciplin inom elektronik och rör studier, design och tillverkning av små elektroniska komponenter som mikrochips.
Fast programvara är ett program med skrivskyddat minne (ROM) och en uppsättning instruktioner som är permanent inskriven i en maskinvara. Fast programvara används i elektroniska system som datorer, mobiltelefoner och digitala kameror.
Göra upp detaljerade tekniska planer för maskiner, utrustning, verktyg och andra produkter.
Mikrooptoelektromekanik kombinerar mikroelektronik, mikrooptik och mikromekanik vid utvecklingen av MEM-enheter med optiska element, som optiska växlar, optiska korskopplingar och mikrobolometrar.
Programmerbara styrsystem är datakontrollsystem som används för övervakning och kontroll av input och output samt automatisering av elektromekaniska processer.
Sensorer är givare som kan upptäcka eller uppfatta egenskaper i sin omgivning. De upptäcker förändringar i apparaturen eller miljön och ger en motsvarande optisk eller elektrisk signal. Sensorer är vanligtvis indelade i sex klasser, dvs. mekaniska, elektroniska, termiska, magnetiska, elektrokemiska och optiska sensorer.
Använda program för datorstödd tillverkning (CAM) för att styra maskiner och verktygsmaskiner för skapande, förändring, analys eller optimering som en del av tillverkningsprocesser för arbetsstycken.
Planera, samordna och övervaka ingenjörsarbetet tillsammans med ingenjörer och tekniker. Säkerställa tydliga och effektiva kommunikationskanaler mellan alla avdelningar. Se till att teamet är medvetet om standarderna och målen för forskning och utveckling.
Programvara för att utföra analysuppgifter för datorstödd konstruktion, såsom finit elementanalys och datorbaserad flödesdynamik.
Ingenjörsgren som kombinerar datavetenskap med elektroteknik för att utveckla hård- och programvara för datorer. Datatekniken inriktar sig på elektronik, programutformning och integrering av hårdvara och programvara.
De nationella och internationella kraven, specifikationerna och riktlinjerna för att säkerställa att produkter, tjänster och processer är av god kvalitet och ändamålsenliga.
Teknik, vetenskap och ingenjörsverksamhet som bedrivs i nanoskala, där material eller extremt små komponenter manipuleras på atom-, molekyl- eller supramolekylär nivå.
Använda elektroniska, mekaniska, elektriska eller optiska precisionsverktyg som borrar, slipar, klingor och malningsmaskiner för att förbättra precisionen vid bearbetning av produkter.
Optiska anordningar med en storlek på 1 millimeter eller mindre, såsom mikrolinser och mikrospeglar.
Upprätta listor över material, komponenter och anordningar samt mängder av dessa som behövs för att tillverka en viss produkt.
Utformningen och produktionen av mikromekanismer. Mikromekanismer kombinerar mekaniska och elektriska komponenter i en enda enhet som är mindre än 1 mm i diameter.
Använda datorstödda system för datorstödd konstruktion (CAD) för att skapa, ändra, analysera eller optimera en konstruktion.
Instrument som används för precisionsmätning eller -tillverkning, t.ex. mikrometrar, skjutmått, mätare, vågar och mikroskop.
Underdisciplin inom konstruktionen som är inriktad på styrning av systemens beteende med hjälp av sensorer och ställdon.
Förklara tekniska detaljer för icke-tekniska kunder, intressenter eller andra berörda parter på ett tydligt och kortfattat sätt.
Förvalta och planera olika resurser, såsom mänskliga resurser, budget, tidsfrister, resultat och kvalitet som krävs för ett specifikt projekt och övervaka projektets utveckling för att uppnå ett specifikt mål inom en fastställd tid och budget.
Programmera permanent programvara med ett skrivskyddat minne (ROM) på en maskinvaruenhet, t.ex. en integrerad krets.
Sköta maskiner som används för tillverkning av små system eller komponenter med hög precision.
De biomedicinska tekniska processer som används för att skapa medicintekniska produkter, proteser och behandlingar.
Skapa ett positivt, långsiktigt förhållande mellan organisationer och utomstående intressenter, till exempel leverantörer, distributörer, aktieägare och andra intressenter, i syfte att informera dem om organisationen och dess mål.
Observera principer som gäller vid genomförandet av ett maskinvaktpass. Ta över, acceptera och lämna över ett vaktpass. Utföra rutinuppgifter under ett vaktpass. Underhålla maskineriutrymmets loggar och notera betydelsen av avläsningarna. Observera säkerhets- och nödförfaranden. Iaktta säkerhetsföreskrifter under ett vaktpass och vidta omedelbara åtgärder i händelse av brand eller olycka, särskilt med avseende på oljesystemen.
Leda och vägleda anställda genom en process där de får lära sig den kompetens som behövs för det prospektiva jobbet. Organisera verksamhet som syftar till att introducera arbetet och systemen eller förbättra individers och gruppers prestationer i organisatoriska sammanhang.
Halvledare är viktiga komponenter i elektroniska kretsar och innehåller både isolatorer, t.ex. glas, och ledare som t.ex. koppar. De flesta halvledare är kristaller av kisel eller germanium. Genom att införa andra element i kristallen genom dopning övergår kristallerna till halvledare. Beroende på mängden elektroner som skapas genom dopningen övergår kristallerna till halvledare av N-typ eller halvledare av P-typ.
Del av elektronik och optik avsedd för undersökning och användning av elektroniska anordningar som detekterar och kontrollerar ljus.
Produkter med en storlek mindre än 1 mm som kan omvandla en icke-elektrisk signal, t.ex. temperatur, till en elektrisk signal. På grund av sin storlek erbjuder mikrosensorer bättre noggrannhet, intervall och känslighet jämfört med större sensorer.
Hantera beställningar från kunder. Ta emot kundordern och göra upp en förteckning med krav, utarbeta en arbetsprocess och en tidsram. Utföra arbetet enligt planen.
Utarbeta ritningar som identifierar olika komponenter och material samt ger instruktioner om hur dessa ska monteras.
Uppsättning tekniker som gör att en process, ett system eller en apparat automatiskt drivs med hjälp av styrsystem.
Uppskatta förväntade behov i fråga om tid, personalresurser och ekonomiska resurser för att uppnå projektmålen.
Införliva marknadskraven i produktdesign och -utveckling.