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文档简介
1、西安交大“模拟电子技术基础”课程教学大纲 “模拟电子技术”课程教学大纲 英文名称:analog electronics 课程编号:eelc2012 学 时: 60 学 分:3.5 适合对象:电气、电子信息类等相近专业本科生 先修课程:电路 使用教材及参考书: 1、杨拴科.模拟电子技术基础.北京:高等教育版社,2003,insb 7-04-011426-7 2、童诗百.模拟电子技术基础(第三版).北京:高等教育版社,2001,insb 7-04-009147-x 3、康华光,电子技术基础模拟部分(第四版).北京:高等教育版社,1999,insb 7-04-007241-6 4、杨拴科,赵进全.模
2、拟电子技术基础学习指导与解题指南.北京:高等教育出版社,2004,insb 7-04-014551-0 一、 课程性质、目的和任务: 本课程是电气、电子信息类等专业在电子技术方面入门性质的技术基础课,它具有自身的体系,是实践性很强的课程。本课程的任务是使学生获得电子技术方面的基本理论、基本知识和基本技能,培养学生分析问题和解决问题的能力,为以后深入学习电子技术某些领域中的内容,以及为电子技术在专业中的应用打好基础。为此要加强各种形式的实践环节。 二、 教学基本要求: 1常用半导体器件 1)了解本征半导体、掺杂半导体的特点、pn结的形成及其电容效应。掌握pn结的外特性。 2)了解普通二极管、硅稳
3、压管、晶体管、场效应晶体管结构,正确理解它们的工作原理,掌握其外特性、模型及主要参数。 2基本放大电路 1)理解晶体管和场效应管基本放大电路的组成、工作原理及性能特点。 ?、r、r、u2)掌握放大电路静态工作点和动态参数(auioopp)的分析方法。 3多级放大电路 1)了解直接耦合、阻容耦合、变压器耦合和光电耦合的基本原理及特点。 2)掌握多级放大电路动态参数的分析方法。 4放大电路的频率响应 1)掌握放大电路频率响应的有关概念。 2)理解单管放大电路频率响应的分析方法,会计算上、下限截止频率。 3)了解多级放大电路的频率响应。 5集成运算放大电路 1)理解差分放大电路的组成和工作原理,掌握
4、静态和动态参数的分析方法。 2)了解典型集成运放的组成及其各部分的特点,掌握其电压传输特性和主要参数。 6放大电路中的反馈 1)掌握反馈的基本概念和反馈类型的判断方法。 2)理解负反馈对放大电路性能的影响,学会根据需要在放大电路中引入反馈的方法。 3)掌握深度负反馈条件下放大电路的分析方法。 4)了解负反馈放大电路产生自激振荡的原因、稳定判据和消除自激振荡的方法。 7正弦波振荡电路 1 1)掌握正弦波振荡电路的组成和振荡原理。 2)掌握rc桥式正弦波振荡电路的组成、工作原理。 3)理解lc正弦波振荡电路的组成、工作原理和性能特点。 4)了解石英晶体振荡电路的组成及工作原理。 8运算电路 1)掌
5、握由集成运放组成的基本运算(比例、求和、积分、微分)电路的分析方法。 2)理解对数、反对数、模拟乘法器电路的工作原理、掌握模拟乘法器在运算电路中的应用。 9有源滤波电路 1)了解典型有源滤波器的组成和特点。 2)了解有源滤波器的分析方法。 10信号检测系统中的放大电路 1)了解信号检测系统的基本组成,掌握测量放大器的电路结构和工作原理。 2)理解隔离放大器的电路结构和工作原理。 11电压比较器和非正弦波发生电路 1)掌握典型电压比较器的电路组成、工作原理和性能特点。 2)掌握方波、三角波振荡电路的组成、工作原理、波形分析和主要参数。 3)了解压控振荡电路的工作原理 12功率放大电路 1)了解功
6、率放大电路的类型及特点。 2)掌握功率放大电路输出功率和能量转换效率的分析方法。 3)了解功率放大电路应用中的相关问题。 13直流稳压电源 1)掌握单相整流电路的工作原理和分析方法。 2)掌握典型滤波电路的工作原理及电容滤波电路输出电压平均值的估算。 3)掌握线性串联型稳压电路的工作原理,掌握集成稳压器的应用。 4)了解低差压线性集成稳压器及高精度基准源的工作原理及特性。 5)了解开关稳压电路的工作原理 14eda工具应用 1)了解电子器件的模型及其参数和获得模型参数的途径。 2)初步掌握一种eda软件的使用方法。 三、 教学内容及要求: 第一章:半导体二极管及其应用 pn结及其单向导电性。普
7、通半导体二极管和硅稳压管的结构、工作原理、外特性、主要参数,二极管在整流、检波和限幅电路中的应用。 第二章:晶体管及放大电路基础 晶体管的结构、工作原理、外特性、主要参数。共射放大电路的组成、工作原理。放大电路的静态和动态分析。静态工作点的选择与稳定。共集和共基放大电路的工作原理及其分析。多级放大电路的组成及性能分析。放大电路频率特性(频响和失真、晶体管高频特性、单管放大电路频响)。 第三章:场效应晶体管及其放大电路 场效应晶体管的结构、工作原理、外特性、主要参数。场效应晶体管的共源、共漏和共栅极放大电路分析。 第四章:集成运算放大器 2 集成电路中元器件的特点及集成运放的典型结构。集成运放中
8、的基本单元电路(差分放大、电流源、复合管、互补推挽放大电路)的工作原理及其分析方法。通用集成运放简化电路工作原理。集成运放的主要参数及低频等效电路。 第五章:反馈和负反馈放大电路 反馈的基本概念及反馈类型判别,负反馈对放大电路性能的影响,负反馈放大电路的分析及近似计算,负反馈放大电路中的自激振荡及消除。 第六章:集成运放组成的运算电路 加、减、积分、微分、对数、反对数运算电路的工作原理及性能分析。模拟乘法器原理及其基本应用。 第七章:信号检测与处理电路 电子系统的基本组成。信号检测系统中的放大电路(测量放大器、隔离放大器)。有源滤波器(基本概念,一阶、二阶低通、高通电路的实现),电压比较器(单
9、门限、多门限比较器、集成比较器)。 第八章:信号发生器 正弦波信号发生器的概述(振荡条件、选频、振荡的建立与稳定)。rc、lc、晶体振荡器的组成及工作原理分析。非正弦波发生器(方波、三角波、锯齿波、压控振荡器)的组成及工作原理分析。 第九章:功率放大电路 功率放大电路的特点及分类。互补推挽功率放大电路(乙类、甲乙类、单电源、前置级为运放的功率放大电路)的工作原理及其性能分析。 第十章:直流稳压电源 整流、滤波和线性稳压电路的工作原理。三端线性集成稳压器的工作原理及使用方法。低差压线性集成稳压器、高精度基准源、开关型稳压电路基本原理。 四、实践环节 电子技术基础实验(含模拟、数字)单独设课,实验总学时48,其中:模拟部分28学时、数字部分20学时。同时开设了60学时的 “电子系统设计与实践”实验课。 五、学时分配表: 章 内容 参考学时 5 1 半导体二极管及其应用 18 2 晶体
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