- 1·引言
- 2·本征半导体杂质半导体
- 3·PN结的形成与半导体二极管
- 4·二极管微变等效电路(建议结合郑益慧老师的一起看)
- 5·稳压二极管
- 6·三极管的结构以及电流放大倍数
- 7·三极管特性曲线第一部分
- 8·三极管特性曲线第二部分
- 9·N沟道增强型场效应管
- 10·N沟道耗尽型场效应管
- 11·结型场效应管完结
- 12·场效应管的跨导
- 13·放大的基本概念
- 14·构成一个放大电路的思路
- 15·为什么要设置静态工作点
- 16·两种实用放大电路
- 17·直流通路与交流通路
- 18·图解法求解静态工作点
- 19·图解法分析电压放大倍数
- 20·图解法直观看交流
- 21·h参数等效模型
- 22·输入输出电阻含义以及放大电路分析
- 23·静态工作点的稳定
- 24·静态工作点稳定电路Q点的计算
- 25·静态工作点稳定电路动态参数计算
- 26·共集放大电路的分析
- 27·共基放大电路的分析
- 28·三极管构成的三种放大电路小总结
- 29·场效应管小信号模型怎么来的?
- 30·共源放大电路的分析
- 31·共源放大电路的变种
- 32·共漏放大电路的分析
- 33·复合管
- 34·复合管补
- 35·复合管放大电路与共射共基放大电路
- 36·放大电路建模以及为什么需要多级放大电路
- 37·直接耦合多级放大电路
- 38·阻容耦合多级放大电路
- 39·多级放大电路动态分析
- 40·多级放大电路实例
- 41·差分放大电路共模增益
- 42·差分放大电路差模增益
- 43·差分放大电路分析实例
- 44·单端输出电路静态工作点的求解
- 45·单端输出电路增益求解
- 46·单入双出电路分析
- 47·单入单出电路分析
- 48·差分放大电路的改进与完结
- 49·镜像电流源
- 50·比例电流源
- 51·微电流源
- 52·改进的镜像电流源电路
- 53·威尔逊电流源
- 54·多集电极电流源与场效应管电流源
- 55·有源负载共射放大电路与有源负载差分放大电路
- 56·直接耦合互补输出级
- 57·直接耦合互补输出级1
- 58·直接耦合互补输出级2
- 59·集成运放的构成及电压传输特性
- 60·复数回顾
- 61·uo除ui意味着什么?
- 62·高通电路频率响应
- 63·低通电路频率响应
- 64·波特图
- 65·波特图续1
- 66·波特图续2
- 67·为什么会有高频模型?
- 68·三极管高频模型
- 69·三极管高频模型1
- 70·三极管电流放大倍数频率响应
- 71·三极管电流放大倍数频率响应2
- 72·场效应管高频模型
- 73·共射放大电路频率响应-中频分析
- 74·共射放大电路频率响应-低频分析
- 75·共射放大电路频率响应-高频分析
- 76·共射放大电路全频段表达式与波特图
- 77·共源放大电路频率响应
- 78·增益带宽积
- 79·多级放大电路频率响应
- 80·多级放大电路频率响应续
- 81·反馈的基本概念
- 82·有无反馈的判断
- 83·正负反馈的判断
- 84·交直流反馈的判断
- 85·反馈组态
- 86·反馈组态1
- 87·组态判断例题
- 88·负反馈放大电路的框图
- 89·深度负反馈放大电路放大倍数的分析
- 90·深度负反馈放大电路放大倍数的分析续
- 91·四种组态的框图
- 92·反馈放大电路中对放大倍数符号的解释
- 93·放大倍数求解例题
- 94·负反馈稳定放大倍数
- 95·负反馈对输入电阻的影响
- 96·负反馈对输出电阻的影响
- 97·负反馈对输出电阻的影响续
- 98·负反馈对电路带宽的影响
- 99·自激振荡
- 100·自激振荡续
- 101·怎么让电路不自激振荡
- 102·反相比例运算电路
- 103·反相比例运算电路改进和同相比例运算电路
- 104·反相求和运算电路
- 105·同相求和运算电路
- 106·加减运算电路
- 107·积分运算电路
- 108·微分运算电路
- 109·微积分运算电路两道例题
- 110·对数运算电路
- 111·指数运算电路
- 112·利用对数运算电路指数运算电路构成乘法运算电路
- 113·模拟乘法器
- 114·滤波电路预备知识
- 115·低通滤波电路
- 116·同相输入低通滤波器
- 117·反相输入低通滤波器
- 118·全通滤波器
- 119·正弦波震荡电路概述
- 120·RC正弦波震荡电路
- 121·LC震荡电路
- 122·LC震荡电路1
- 123·LC震荡电路2
- 124·LC震荡电路3
- 125·LC震荡电路4
- 126·石英晶体震荡电路
- 127·石英晶体震荡电路续
- 128·比较器
- 129·单限比较器
- 130·滞回比较器
- 131·窗口比较器
- 132·方波发生电路
- 133·方波发生电路续
- 134·矩形波发生电路
- 135·三角波发生电路
- 136·三角波发生电路续
- 137·锯齿波发生电路
- 138·三角波变锯齿波变正弦波
- 139·电压转电流与电流转电压
- 140·精密整流电路
- 141·精密整流电路续
- 142·电压-频率转换电路
- 143·电压-频率转换电路2
- 144·功率放大电路
- 145·功率放大电路续
- 146·功率放大电路续1
- 147·功率放大电路续2
- 148·插曲
- 149·半波整流电路
- 150·全波整流电路
- 151·电容滤波电路
- 152·倍压整流电路
- 153·电感滤波电路
- 154·稳压管稳压电路
- 155·稳压管稳压电路2
- 156·集成稳压电路
- 157·开关型稳压电路
- 158·开关型稳压电路续
- 159·结语
内容简介: 本课程《模拟电子技术基础》专为零基础考研学生量身打造,内容覆盖全面、讲解细致,是初试复试模电拿满分的必备学习资料。课程以清华大学《模拟电子技术基础》第六版和华中科技大学《模拟电子技术基础》第七版为核心参考教材,系统梳理了半导体器件、放大电路、反馈与振荡等核心知识点,帮助学生建立扎实的理论基础和工程应用能力。课程共包含159节内容,涵盖从半导体基本原理到复杂运算电路设计的完整知识体系,适合希望在考研中取得高分并深入理解模电知识的学生。 课程概述 本课程通过详尽的讲解和实例分析,帮助学生掌握模拟电子技术的基本概念、核心原理及实际应用。课程内容不仅包括半导体材料、二极管、三极管、场效应管等基础元件的特性,还深入探讨了放大电路、差分电路、反馈控制、滤波与振荡等关键模块的设计与分析方法。通过系统学习,学生将能够独立完成电路设计、参数计算和性能分析,提升解决实际问题的能力。 课程总节数 本课程共计159节,每节课均围绕一个具体知识点展开,内容由浅入深,逻辑清晰,便于学生逐步构建完整的知识体系。 整体课程时长 课程总时长超过200小时,平均每节课约1.2小时,适合有计划地进行系统学习,确保每个知识点都能得到充分理解和掌握。 学习后能力提升价值 通过本课程的学习,学生将具备扎实的模拟电子技术基础,能够熟练分析和设计各种电子电路,提升在考研初试和复试中的竞争力,同时为未来从事相关领域的研究或工作打下坚实基础。 明确学习目标 本课程旨在帮助学生掌握模拟电子技术的核心内容,理解电路的工作原理,提高分析和解决问题的能力,为考研冲刺提供强有力的支持。 精准适用人群 本课程特别适合零基础但有志于考研的学生,尤其是希望在模电科目中取得高分的同学,也适用于对电子技术感兴趣并希望系统学习的初学者。
完整课程大纲 课程从引言开始,依次介绍半导体基础知识、PN结与二极管、三极管与场效应管特性、放大电路分析、反馈与振荡等内容,涵盖模电所有重要章节,确保学生全面掌握知识点。
完整课程大纲 课程从引言开始,依次介绍半导体基础知识、PN结与二极管、三极管与场效应管特性、放大电路分析、反馈与振荡等内容,涵盖模电所有重要章节,确保学生全面掌握知识点。







