模拟电子技术基础视频础

模拟电子技术基础(基础部分)
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本课程是电子技术基础的一个重要分支,是电气、电子信息类和部分非电类专业本科生在电子技术方面入门性质的技术基础课。课程主要内容包括半导体基础知识、放大电路基础、多级放大电路、集成运算放大电路、放大电路的频率响应、放大电路的反馈、信号的运算和处理、波形的产生和信号的转换、功率放大电路、直流稳压电源和模拟电子电路的读图等。本课程通过对常用电子器件、模拟电路及其系统的分析和设计学习,使学生获得模拟电子技术方面的基本知识、基本理论和基本技能,为深入学习电子技术及其在专业领域中的应用打下基础。
一、绪论1.1模拟信号与模拟电路1.2模拟电子技术基础课程特点及如何学习该课程二、半导体基础知识及晶体二极管和三极管2.1本征半导体2.2杂质半导体2.3 PN结的形成及其单向导电性2.4 PN 结的电容效应2.5半导体二极管的结构2.6半导体二极管的伏安特性和电流方程2.7二极管的直流等效电路(直流模型)2.8二极管的交流等效电路和主要参数实验1-二极管伏安特性的测试2.9晶体三极管的结构和符号2.10晶体三极管的放大原理2.11晶体三极管的输入特性和输出特性实验2-三极管输出特性的测试2.12晶体三极管的三个工作区域及温度对特性的影响2.13晶体三极管的主要参数EDA应用1-2-半导体二极管和三极管特性的测试三、基本放大电路3.1放大的概念3.2放大电路的性能指标实验3-放大电路(黑盒子)性能指标的测试3.3基本共射放大电路的组成及各元件的作用EDA应用3-在Multisim环境中电路的搭建3.4基本共射放大电路的波形分析3.5放大电路的组成原则和两种实用的放大电路3.6放大电路的直流通路和交流通路3.7放大电路的分析方法—图解法3.8图解法用于放大电路的失真分析3.9直流负载线和交流负载线EDA应用4-基本共射放大电路的电压传输特性3.10放大电路的等效模型及其建立方法3.11晶体管的h参数等效模型(交流等效模型)3.12基本共射放大电路的动态分析3.13学会选用合适的方法来分析电路3.14放大电路中静态对动态的影响3.15静态工作点的稳定3.16典型的静态工作点稳定电路的分析 3.17稳定静态工作点的方法EDA应用5-共射放大电路中电阻参数对静态工作点的影响EDA应用6-温度对静态工作点的影响实验4-静态工作点稳定共射放大电路的测试3.18基本共集放大电路3.19基本共基放大电路3.20晶体管基本放大电路三种接法的比较3.21结型场效应管的工作原理3.22 N沟道结型场效应管的特性3.23 N沟道增强型绝缘栅型场效应管(增强型MOS管)3.24 N沟道耗尽型MOS管3.25场效应管的分类3.26场效应管放大电路静态工作点的设置方法3.27场效应管放大电路的动态分析EDA应用7-共源放大电路的测试实验5-共源放大电路的测试3.28复合管四、多级及集成运算放大电路4.1多级放大电路的耦合方式—直接耦合4.2多级放大电路的耦合方式—阻容耦合、变压器耦合4.3多级放大电路的耦合方式—光电耦合4.4多级放大电路的动态参数分析4.5多级放大电路的讨论实验6-两级放大电路的测试4.6集成运放概述—结构特点、电路组成及电压传输特性4.7零点漂移现象及差分放大电路的组成4.8对差分放大电路的需求分析及长尾式差分放大电路的静态分析4.9长尾式差分放大电路的动态分析4.10双端输入单端输出差分放大电路4.11单端输入双端输出差分放大电路及四种接法比较4.12具有恒流源的差分放大电路4.13差分放大电路的改进4.14电流源电路—镜像电流源、微电流源4.15电流源电路 —多路电流源4.16有源负载放大电路4.17互补输出级的电路组成及工作原理4.18消除交越失真的互补输出级和准互补输出级EDA应用8-直接耦合多级放大电路的辅助设计4.19放大电路读图方法及双极型集成运放原理电路分析4.20单极型(CMOS)集成运放原理电路分析4.21集成运放的主要性能指标4.22集成运放的分类4.23集成运放的保护电路以及低频等效电路五、放大电路的频率响应5.1频率响应的有关概念5.2晶体管的高频等效电路5.3晶体管电流放大倍数的频率响应5.4单管共射放大电路的中频段5.5单管共射放大电路低频段的频率响应5.6单管共射放大电路高频段的频率响应5.7单管共射放大电路的波特图及带宽增益积5.8单管共源放大电路的频率响应5.9多级放大电路的频率响应EDA应用9-两级放大电路频率响应的测试实验7-两级放大电路频率响应的测试5.10关于频率响应的讨论六、放大电路中的反馈6.1什么是反馈6.2正反馈与负反馈、直流反馈和交流反馈、局部反馈和级间反馈6.3交流负反馈的四种组态6.4有无反馈、直流与交流反馈的判断6.5正反馈和负反馈的判断6.6交流负反馈四种组态的判断6.7分立元件放大电路中反馈的分析6.8负反馈放大电路的方框图及一般表达式6.9基于反馈系数的放大倍数的估算方法6.10基于理想运放的电压放大倍数的计算方法6.11深度负反馈放大电路电压放大倍数的讨论6.12引入交流负反馈提高放大倍数的稳定性并改变输入、输出电阻6.13引入交流负反馈展宽频带、减小非线性失真实验8-交流负反馈对放大电路性能的影响6.14如何根据需求引入负反馈6.15负反馈放大电路产生自激振荡的原因及条件6.16负反馈放大电路稳定性分析6.17简单滞后补偿6.18放大电路中的正反馈
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手机微信扫一扫关注模拟电子技术基本知识(一)模拟电子技术基本知识(一)点灯历史百家号模拟电子技术基础知识点总结  第一章 半导体二极管  一.半导体的基础知识  1.半导体---导电能力介于导体和绝缘体之间的物质(如硅Si、锗Ge)。  2.特性---光敏、热敏和掺杂特性。  3.本征半导体----纯净的具有单晶体结构的半导体。  4. 两种载流子 ----带有正、负电荷的可移动的空穴和电子统称为载流子。  5.杂质半导体----在本征半导体中掺入微量杂质形成的半导体。体现的是半导体的掺杂特性。  *P型半导体: 在本征半导体中掺入微量的三价元素(多子是空穴,少子是电子)。  *N型半导体: 在本征半导体中掺入微量的五价元素(多子是电子,少子是空穴)。  6. 杂质半导体的特性  *载流子的浓度---多子浓度决定于杂质浓度,少子浓度与温度有关。 *体电阻---通常把杂质半导体自身的电阻称为体电阻。  *转型---通过改变掺杂浓度,一种杂质半导体可以改型为另外一种杂质半导体。  7. PN结  * PN结的接触电位差---硅材料约为0.6~0.8V,锗材料约为0.2~0.3V。  * PN结的单向导电性---正偏导通,反偏截止。  8. PN结的伏安特性  二. 半导体二极管  *单向导电性------正向导通,反向截止。 *二极管伏安特性----同PN结。  *正向导通压降------硅管0.6~0.7V,锗管0.2~0.3V。 *死区电压------硅管0.5V,锗管0.1V。  3.分析方法------将二极管断开,分析二极管两端电位的高低: 若 V阳 >V阴( 正偏 ),二极管导通(短路); 若 V阳  该式与伏安特性曲线的交点叫静态工作点Q。  2) 等效电路法  直流等效电路法  *总的解题手段----将二极管断开,分析二极管两端电位的高低: 若 V阳 >V阴( 正偏 ),二极管导通(短路); 若 V阳  三.稳压二极管及其稳压电路  *稳压二极管的特性---正常工作时处在PN结的反向击穿区,所以稳压二极管在电路中要反向连接。  第二章 三极管及其基本放大电路  一. 三极管的结构、类型及特点  1.类型---分为NPN和PNP两种。  2.特点---基区很薄,且掺杂浓度最低;发射区掺杂浓度很高,与基区接触 面积较小;集电区掺杂浓度较高,与基区接触面积较大。  二. 三极管的工作原理  1. 三极管的三种基本组态  2. 三极管内各极电流的分配  * 共发射极电流放大系数 (表明三极管是电流控制器件式子称为穿透电流。  3. 共射电路的特性曲线  *输入特性曲线---同二极管。  * 输出特性曲线  (饱和管压降,用UCES表示  放大区---发射结正偏,集电结反偏。 截止区---发射结反偏,集电结反偏。  4. 温度影响  温度升高,输入特性曲线向左移动。  温度升高ICBO、 ICEO 、 IC以及β均增加。  三. 低频小信号等效模型(简化)  hie---输出端交流短路时的输入电阻, 常用rbe表示;  hfe---输出端交流短路时的正向电流传输 常用β表示;  四. 基本放大电路组成及其原则  VT、 VCC、 Rb、 Rc 、C1、C2的作用。  2.组成原则----能放大、不失真、能传输。  五. 放大电路的图解分析法  1. 直流通路与静态分析  *概念---直流电流通的回路。  *画法---电容视为开路。  *作用---确定静态工作点  *直流负载线---由VCC=ICRC+UCE 确定的直线。  *电路参数对静态工作点的影响  1)改变Rb :Q点将沿直流负载线上下移动。  2)改变Rc :Q点在IBQ所在的那条输出特性曲线上移动。  3)改变VCC:直流负载线平移,Q点发生移动。  2. 交流通路与动态分析  *概念---交流电流流通的回路  *画法---电容视为短路,理想直流电压源视为短路。  *作用---分析信号被放大的过程。  *交流负载线--- 连接Q点和V CC’点 V CC’= UCEQ+ICQR L’的 直线。  3. 静态工作点与非线性失真  (1)截止失真  *产生原因---Q点设置过低  *失真现象---NPN管削顶,PNP管削底。 *消除方法---减小Rb,提高Q。 (2) 饱和失真  *产生原因---Q点设置过高  *失真现象---NPN管削底,PNP管削顶。 *消除方法---增大Rb、减小Rc、增大VCC 。本文由百家号作者上传并发布,百家号仅提供信息发布平台。文章仅代表作者个人观点,不代表百度立场。未经作者许可,不得转载。点灯历史百家号最近更新:简介:每晚三分钟,读一篇有趣历史。作者最新文章相关文章模拟电子技术基础(第2版)(杨拴科)【电子书籍下载 epub txt pdf doc 】
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模拟电子技术基础(第2版)《模拟电子技术基础(第2版)》一书是普通高等教育“十一五”国家级规划教材,是在2003年出版的《模拟电子技术基础》(普通高等教育“十五”国家级规划教材)的基础上,参照“教育部电子电气基础课程教学指导分委员会”2005年颁布的“模拟电子技术基础”课程基本要求,总结西安交通大学电子学教研组多年教学实践经验修订而成的。  本次修订未改变原教材的体系,仍然遵循“器件”、“电路”、“应用”相结合,以器件、电路工作原理及分析方法为基础,电路及系统应用为目的的原则,体现“难点分散、引导入门、利于教学”的指导思想,保持我校电子技术基础教学“保基础、重实践、少而精”的传统。内容包括:绪言、半导体二极管及其应用、晶体管及放大电路基础、场效应管及其放大电路、集成运算放大器、反馈和负反馈放大电路、集成运放组成的运算电路、信号检测与处理电路、信号发生器、功率放大电路、直流稳压电源、在系统可编程模拟器件原理及其应用、pspice软件及模拟电路仿真等。各章未有小结,并配有难易程度和数量都比较适当的思考题及习题。  本书可与西安交通大学张克农主编的《数字电子技术基础》(第2版)配套使用,作为高等学校电气信息、仪器仪表、电子信息科学类及其它相近专业本、专科生“电子技术基础”课程的教材或教学参考书,也可供相关工程技术人员参考。绪言 0.1 什么是电子技术 0.2 本课程的性质、任务和重点内容 0.3 本课程的特点和学习方法 第1章 半导体二极管及其应用 1.1 pn结 1.1.1 pn结的形成 1.1.2 pn结的单向导电性 1.1.3 pn结电压与电流的关系 1.1.4 pn结的反向击穿 1.1.5 pn结的电容效应 1.2 半导体二极管 1.2.1 半导体二极管的结构和类型 1.2.2 半导体二极管的伏安特性 1.2.3 温度对半导体二极管特性的影响 1.2.4 半导体二极管的主要电参数 1.2.5 半导体二极管的模型 1.3 半导体二极管的应用 1.3.1 在整流电路中的应用 1.3.2 在检波电路中的应用 .1.3.3 限幅电路 1.4 特种二极管 1.4.1 硅稳压二极管 1.4.2 变容二极管 本章小结 思考题及习题 第2章 晶体管及放大电路基础 2.1 晶体管 2.1.1 晶体管的结构 2.1.2 晶体管的工作原理 2.1.3 晶体管共射极接法的伏安特性曲线 2.1.4 晶体管的主要电参数 2.1.5 温度对晶体管参数的影响 2.2 共射极放大电路的组成和工作原理 2.2.1 放大电路概述 2.2.2 共射极放大电路的组成及其工作原理 2.3 放大电路的静态分析 2.3.1 图解法在放大电路静态分析中的应用 2.3.2 估算法在放大电路静态分析中的应用 2.4 放大电路的动态分析 2.4.1 图解法在放大电路动态分析中的应用 2.4.2 微变等效电路法在放大电路动态分析中的应用 2.5 静态工作点的选择和稳定 2.5.1 静态工作点的选择 2.5.2 静态工作点的稳定 2.5.3 负反馈在静态工作点稳定中的应用 2.6 共集电极放大电路和共基极放大电路 2.6.1 共集电极放大电路 2.6.2 共基极放大电路 2.6.3 三种基本放大电路性能比较 2.7 多级放大电路 2.7.1 多级放大电路的组成 2.7.2 多级放大电路中的耦合方式 2.7.3 多级放大电路的计算 2.8 放大电路的频率特性 2.8.1 频率响应和频率失真 2.8.2 放大电路的频率响应和瞬态响应 2.8.3 晶体管的高频特性 2.8.4 单管共射极放大电路的频率响应 2.8.5 放大电路的增益带宽积 2.8.6 多级放大电路的频率响应 本章小结 思考题及习题 附录2.1 密勒定理 第3章 场效应管及其放大电路 3.1 结型场效应管 3.1.1 结型场效应管的结构和类型 3.1.2 结型场效应管的工作原理 3.1.3 结型场效应管的伏安特性 3.2 绝缘栅型场效应管 3.2.1 增强型mos管 3.2.2 耗尽型mos管 3.2.3 mos场效应管使用注意事项 3.3 场效应管的参数和小信号模型 3.3.1 场效应管的主要电参数 3.3.2 场效应管的小信号模型 3.3.3 场效应管与晶体管的比较 3.4 场效应管放大电路 3.4.1 场效应管偏置电路及其静态分析 3.4.2 场效应管放大电路动态分析 本章小结 思考题及习题 第4章 集成运算放大器 4.1 集成运放概述 4.1.1 集成电路中元器件的特点 4.1.2 集成运放的典型结构 4.1.3 集成运放的符号及电压传输特性 4.2 双极型集成运放 4.2.1 典型差分放大电路 4.2.2 带恒流源的差分放大电路 4.2.3 差分放大电路的传输特性 4.2.4 电流源电路 4.2.5 复合管电路 4.2.6 互补推挽放大电路 4.2.7 双极型通用运放简化电路 4.3 cmos集成运放 4.3.1 mc14573电路结构 4.3.2 mc14573电路原理分析 4.4 运放的主要参数及简化低频等效电路 4.4.1 交流参数 4.4.2 直流参数 4.4.3 简化低频等效电路 4.5 其它集成运放 4.5.1 几种特殊用途的运放简介 4.5.2 跨导运放 4.5.3 电流模运放 本章小结 思考题及习题 第5章 反馈和负反馈放大电路 5.1 反馈的基本概念及类型 5.1.1 反馈的基本概念 5.1.2 负反馈放大电路的四种基本类型 5.1.3 负反馈放大电路举例 5.1.4 负反馈放大电路的一般表达式 5.2 负反馈对放大电路性能的影响 5.2.1 提高放大倍数的稳定性 5.2.2 扩展通频带 5.2.3 减小非线性失真 5.2.4 抑制反馈环内的干扰和噪声 5.2.5 对输入电阻和输出电阻的影响 5.2.6 正确引入反馈 5.3 负反馈放大电路的分析及近似计算 5.3.1 深度负反馈放大电路近似计算的一般方法 5.3.2 电压模运算放大器组成的反馈电路 5.3.3 分立元件组成的反馈电路 5.3.4 电流模运算放大器的闭环特性 5.4 负反馈放大电路的自激振荡及消除 5.4.1 负反馈放大电路的自激振荡条件 5.4.2 负反馈放大电路的稳定性 5.4.3 消除自激振荡的方法 本章小结 思考题及习题 第6章 集成运放组成的运算电路 6.1 基本运算电路 6.1.1 加法运算 6.1.2 减法运算 6.1.3 积分运算 6.1.4 微分运算 6.2 对数和反对数运算电路 6.2.1 对数运算 6.2.2 反对数运算 6.3 模拟乘法器及其应用 6.3.1 乘法器的工作原理 6.3.2 乘法器应用电路 6.4 集成运放使用中的几个问题 6.4.1 选型 6.4.2 调零 6.4.3 消振及供电电源的去耦 6 4.4 输入及输出保护 6.4.5 运放单电源供电电路 6.4.6 运算电路的误差分析 本章小结 思考题及习题 第7章 信号检测与处理电路 7.1 电子系统概述 7.2 信号检测系统中的放大电路 7.2.1 测量放大器 7.2.2 隔离放大器 7.2.3 程控增益放大器 7.3 有源滤波器 7.3.1 滤波器的基础知识 7.3.2 低通有源滤波器 7.3.3 高通有源滤波器 7.3.4 带通和带阻有源滤波器 7.3.5 开关电容滤波器 7.4 线性检波与采样—保持电路 7.4.1 线性检波电路 7.4.2 采样—保持电路 7.5 电压比较器 7.5.1 单门限电压比较器 7.5.2 多门限电压比较器 7.5.3 集成电压比较器 本章小结 思考题及习题 第8章 信号发生器 8.1 正弦波信号发生器 8.1.1 正弦波自激振荡的基本原理 8.1.2 rc型正弦波信号发生器 8.1.3 lc型正弦波信号发生器 8.1.4 晶体振荡器 8.2 非正弦信号发生器 8.1.1 方波发生器 8.2.2 三角波和锯齿波发生器 8.2.3 脉宽调制波发生器 8.2.4 压控振荡器 8.3 锁相环及其在频率合成器中的应用 8.3.1 锁相环的基本结构 8.3.2 锁相环的工作过程 8.3.3 锁相环的特性及其应用 本章小结 思考题及习题 第9章 功率放大电路 9.1 功率放大电路的特点及分类 9.2 互补推挽功率放大电路 9.2.1 乙类互补推挽功率放大电路 9.2.2 甲乙类互补推挽功率放大电路 9.2.3 单电源功率放大电路 9.2.4 前置级为运放的功率放大电路 9.2.5 变压器耦合功率放大电路 9.3 集成功率放大器 9.4 功率器件与散热 9.4.1 双极型功率晶体管(djt) 9.4.2 功率mosfet 9.4.3 绝缘栅双极型晶体管(igbt) 9.4.4 功率器件的散热 本章小结 思考题及习题 第10章 直流稳压电源 10.1 概述 10.2 单相整流及电容滤波电路 10.2.1 单相桥式整流电路的主要性能指标 10.2.2 电容滤波电路 10.3 倍压整流电路 10.4 串联反馈型线性稳压电路 10.4.1 稳压电路的功能和性能指标 10.4.2 串联反馈型线性稳压电路的工作原理 10.4.3 高精度基准电压源 10.4.4 集成三端稳压器 10.4.5 高效率低压差线性集成稳压器 10.5 开关型稳压电路 10.5.1 降压型开关稳压电路 10.5.2 开关稳压电源实用电路 本章小结 思考题及习题 第11章 在系统可编程模拟器件原理及其应用 11.1 概述 11.2 在系统可编程模拟器件的结构及原理 11.2.1 isppac10的结构和原理 11.2.2 isppac20的结构和原理 11.3 在系统可编程模拟器件的应用电路 11.3.1 放大电路设计 11.3.2 滤波电路设计 11.3.3 数据采集系统中的信号调理电路 设计 本章小结 思考题及习题 第12章 pspice软件及模拟电路仿真 12.1 pspice软件及其使用方法 12.1.1 capture cis软件的电路及元器件描述 12.1.2 pspice a/d软件的分析功能 简介 12.1.3 pspice a/d软件的使用方法介绍 12.2 基本单元电路pspice仿真 12.2.1 晶体管放大电路仿真 12.2.2 结型场效应管放大电路仿真 12.2.3 差分放大电路仿真 12.2.4 多级放大电路及负反馈电路仿真 12.2.5 互补推挽功率放大电路仿真 12.3 运算放大器应用电路pspice仿真 12.3.1 混音电路仿真 12.3.2 迟滞比较器电路仿真 12.3.3 方波和三角波发生电路仿真 本章小结 思考题及习题 附录 常用半导体器件的spice模型 f.1 二级管模型 f.2 晶体管模型 f.3 场效应管模型 参考文献【图文】模拟电子技术基础全套课件(第五版)433p_百度文库
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模拟电子技术基础全套课件(第五版)433p
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