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时间:2018-09-21
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1、模拟电子技术课程教学大纲授课专业:电气工程及自动化、自动化、农业电气化与自动化、电力工程与管理学时:51学分:3.0第一章绪论(3学时)一、主要内容:1-1信号及其频谱的基本概念1-2模拟信号和数字信号1-3放大电路模型1-4放大电路主要性能指标二、要求深刻理解与熟练掌握的重点内容1、信号参考点.2、电压放大电路、电流放大电路。3、增益的定义,分贝的计算。4、输入电阻、输出电阻的定义及测量方法5、频率响应和波特图,上、下限截止频率和放大倍数的关系。三、要求一般理解与掌握的内容1、模拟信号和数字信号的区别四、难点:1、输入电阻、输出电阻的定义及测量方法。2、频率响应和波特图第二章运
2、算放大器(5学时)一、主要内容:2-1运算放大器的组成:差动放大电路作为输入级、电压放大电路作为中间级、功率放大电路作为输出级2-2理想运放的参数2-3掌握“虚短”、“虚断”的概念和条件.2-4掌握运用“虚短”、“虚断”的规则和节点电流方程求比例、加减运算电路、仪器放大电路的表达式。2-5掌握运用“虚短”、“虚断”的规则和节点电流方程求积分、微分运算电路的表达式。二、要求深刻理解与熟练掌握的重点内容1、理想运放的参数2、重点掌握运用“虚短”、“虚断”的规则和节点电流方程求比例、加减、积分、微分运算电路的表达式。三、要求一般理解与掌握的内容1、运算放大器的组成四、难点:1、运放工作
3、在线性工作区的条件2、运用“虚短”、“虚断”的规则和节点电流方程求比例、加减、仪器放大电路、积分、微分运算电路的表达式。第三章二极管及其基本电路(3学时)一、主要内容:3-1半导体知识3-2PN结的形成及特点3-3半导体二极管的结构、V-I特性、参数、及基本应用电路二、要求深刻理解与熟练掌握的重点内容1、N型半导体、P型半导体2、掌握PN结的单向导电工作原理3、掌握二极管(包括稳压管)的V-I特性及其基本应用(理想模型、恒压模型)三、要求一般理解与掌握的内容1、了解半导体材料的基本结构及PN结的形成四、难点:1、PN结的形成第四章双极结型三极管及放大电路基础(10学时)一、主要内
4、容:4-1三极管结构4-2三极管的电流分配和放大原理4-3三极管主要参数及温度对三极管主要参数的影响4-4图解分析法来分析放大电路4-5掌握直流通路、交流通路、微变等效电路的画法4-6直流负载直线和交流直线的画法及失真分析4-7掌握静态工作点的估算4-8小信号模型分析法4-9小信号模型分析法计算共射电路电压放大倍数,输入电阻和输出电阻。4-10放大电路静态工作点的稳定问题4-11用微变等效分析法,计算共基、共集电路的电压放大倍数,输入电阻和输出电阻。4-12上、下限频率和通频带的含义4-13分贝的定义和计算、波特图的画法4-14RC高通电路和RC低通电路的定量计算4-15三极管的
5、频率参数4-16共射放大电路的频率响应二、要求深刻理解与熟练掌握的重点内容1、重点掌握静态工作点的估算。2、重点掌握直流通路、交流通路、微变等效电路的画法。3、掌握微变等效分析法,计算共射、共基、共集电路的电压放大倍数,输入电阻和输出电阻。4、掌握共射、共基、共集电路的三种组态电路参数的区别(输入、输出电阻)。5、掌握分贝的定义和计算、波特图的画法。三、要求一般理解与掌握的内容1、了解三极管的电流分配和放大原理2、了解如何运用图解分析法来分析放大电路。3、了解温度对静态工作点的影响(温度对三极管参数的影响)。4、掌握直流负载直线和交流直线的画法及失真分析。5、掌握RC高通电路和R
6、C低通电路的定量计算6、掌握上、下限频率和通频带的含义7、了解三极管的频率参数8、了解共射放大电路的频率响应四、难点:1、三极管的电流分配和放大原理。2、三级管工作在三个工作区域(截止、放大、饱和)的条件及特性。3、放大电路的H参数微变等效电路的画法。4、饱和失真和截止失真的区别。第五章场效应管放大电路(5学时)一、主要内容:5-1金属-氧化物-半导体(MOS)场效应管结构、工作原理及参数5-2结型场效应管的工作原理及参数5-3共源、共漏放大电路直流参数和交流参数的计算5-4场效应管和三极管的区别二、要求深刻理解与熟练掌握的重点内容1、掌握场效应管和三极管的区别。2、掌握用微变等
7、效分析法,计算共源、共漏放大电路3、增强型MOS管和耗尽型MOS管的区别,PMOS管和NMOS管的区别4、NMOS管和PMOS管工作截止区、饱和区、可变电阻区的条件三、要求一般理解与掌握的内容1、了解场效应管的工作原理及参数四、难点:1、场效应管的工作原理2、NMOS管和PMOS管工作截止区、饱和区、可变电阻区的条件3、共源、共漏放大电路直流参数和交流参数的计算第六章模拟集成电路(5学时)一、主要内容:6-1电流源的电路结构和工作原理6-2差模信号、共模信号的定义6-3差动放大电
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