Mechanische versus elektrotechniek
Engineering is een zeer brede discipline. Het gaat om wetenschappelijke, wiskundige, economische, sociale en praktische toepassingen in zijn doel manieren te vinden en dingen te creëren die kunnen helpen het leven van de mens te verbeteren en zijn karweitjes gemakkelijker te maken.
Er zijn vier hoofdtakken van engineering, namelijk:
Chemische engineering waarbij chemische principes worden gebruikt bij de productie en het ontwerp van nieuwe materialen en brandstoffen.
Burgerlijke bouwkunde waarbij het gaat om het ontwerpen en bouwen van gebouwen, wegen, bruggen en waterinfrastructuur.
Machinebouw waarbij het ontwerp van kracht-, energie- en wapensystemen, vliegtuigen en transportproducten en andere apparatuur is betrokken.
Elektrotechniek waarbij het ontwerp en de studie van elektronica, stroom en elektrische systemen plaatsvindt.
Elektrotechniek werd bekend in het begin van de 16e eeuw. In het begin van de 17e eeuw werd het populairder met de opmerkelijke bijdragen van George Ohm, Michael Faraday en James Clark Maxwell.
Het gaat om het gebruik van elektriciteit om energie door te geven. Het kan het gebied van elektronische engineering omvatten, aangezien het ook gebruikmaakt van kracht- en motorbesturing. Het heeft veel subdisciplines zoals:
Energietechniek die zich bezighoudt met de opwekking, transmissie en distributie van elektriciteit.
Regeltechniek die zich bezighoudt met het modelleren van dynamische systemen en controllers.
Elektronica-engineering, die het ontwerpen en testen van elektronische schakelingen is.
Micro-elektronica die de fabricage is van microcircuitcomponenten.
Signaalverwerking die de analyse en manipulatie van signalen is.
Telecommunicatietechniek die zich bezighoudt met de overdracht van informatie via bepaalde kanalen.
Instrumentatie-engineering, het ontwerp van apparaten die druk, flow en temperatuur meten.
Computertechniek, het ontwerp van computers en computersystemen.
Aan de andere kant heeft de machinebouw deze subdisciplines:
Mechanica, de studie van krachten en hun effect op materie.
Kinematica, de studie van de beweging van objecten en systemen.
Mechatronica en robotica, het ontwerp en de creatie van hybride systemen en robots.
Structural and Failure Analysis, de studie van hoe en waarom objecten falen.
Thermodynamica, de studie van energie.
Technische tekening (opstellen) en CNC, het ontwerpen en maken van producten.
Nanotechnologie, het maken van microscopische apparaten.
Werktuigbouwkunde gebruikt fysica en wetenschap bij het analyseren, ontwerpen, produceren en onderhouden van mechanische apparaten en systemen. Mechanische ingenieurs gebruiken hitte en mechanische kracht om machines en gereedschappen te produceren.
Het ontwikkelde zich tijdens de industriële revolutie van de 18e eeuw en is vervolgens geëvolueerd naar een veel breder veld naarmate de technologie vordert. Het werkt ook samen met andere technische velden, met name met elektrotechniek.
Samenvatting:
1.Elektrotechniek is het ontwerp en de studie van elektronica, kracht en elektrische systemen, terwijl werktuigbouwkunde het ontwerp en de studie is van kracht, energie, wapensystemen, vliegtuigen en transportproducten en andere apparatuur.
2.Elektro-engineering is een van de belangrijkste takken van engineering die zich bezighoudt met het gebruik van elektriciteit om energie door te geven, terwijl werktuigbouwkunde zich bezighoudt met het ontwerp, de fabricage en het onderhoud van mechanische apparaten en gereedschappen.
3. Beide kunnen betrekking hebben op het gebied van mechatronica en robotica, maar elektrotechniek houdt zich ook bezig met elektronica en telecommunicatie, terwijl werktuigbouw ook bezig is met nanotechnologie en opstellen.