- 课时1:模拟信号与模拟电路
- 课时2:模拟电子技术基础课程特点及如何学习该课程
- 课时3:本征半导体
- 课时4:杂质半导体
- 课时5:PN结的形成及其单向导电性
- 课时6:PN 结的电容效应
- 课时7:半导体二极管的结构
- 课时8:半导体二极管的伏安特性和电流方程
- 课时9:二极管的直流等效电路(直流模型)
- 课时10:二极管的交流等效电路和主要参数
- 课时11:晶体三极管的结构和符号
- 课时12:晶体三极管的放大原理
- 课时13:晶体三极管的输入特性和输出特性
- 课时14:晶体三极管的三个工作区域及温度对特性的影响
- 课时15:晶体三极管的主要参数
- 课时16:放大的概念
- 课时17:放大电路的性能指标
- 课时18:基本共射放大电路的组成及各元件的作用
- 课时19:基本共射放大电路的波形分析
- 课时20:放大电路的组成原则和两种实用的放大电路
- 课时21:放大电路的直流通路和交流通路
- 课时22:放大电路的分析方法—图解法
- 课时23:图解法用于放大电路的失真分析
- 课时24:直流负载线和交流负载线
- 课时25:放大电路的等效模型及其建立方法
- 课时26:晶体管的h参数等效模型(交流等效模型)
- 课时27:基本共射放大电路的动态分析
- 课时28:学会选用合适的方法来分析电路
- 课时29:放大电路中静态对动态的影响
- 课时30:静态工作点的稳定
- 课时31:典型的静态工作点稳定电路的分析
- 课时32:稳定静态工作点的方法
- 课时33:基本共集放大电路
- 课时34:基本共基放大电路
- 课时35:晶体管基本放大电路三种接法的比较
- 课时36:结型场效应管的工作原理
- 课时37:N沟道结型场效应管的特性
- 课时38:N沟道增强型绝缘栅型场效应管(增强型MOS管)
- 课时39:N沟道耗尽型MOS管
- 课时40:场效应管的分类
- 课时41:场效应管放大电路静态工作点的设置方法
- 课时42:场效应管放大电路的动态分析
- 课时43:复合管
- 课时44:多级放大电路的耦合方式—直接耦合
- 课时45:多级放大电路的耦合方式—阻容耦合、变压器耦合
- 课时46:多级放大电路的耦合方式—光电耦合
- 课时47:多级放大电路的动态参数分析
- 课时48:多级放大电路的讨论
- 课时49:集成运放概述—结构特点、电路组成及电压传输特性
- 课时50:零点漂移现象及差分放大电路的组成
- 课时51: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
- 课时52:长尾式差分放大电路的动态分析
- 课时53:双端输入单端输出差分放大电路
- 课时54:单端输入双端输出差分放大电路及四种接法比较
- 课时55:具有恒流源的差分放大电路
- 课时56:差分放大电路的改进
- 课时57:电流源电路—镜像电流源、微电流源
- 课时58:电流源电路—多路电流源
- 课时59:有源负载放大电路
- 课时60:互补输出级的电路组成及工作原理
- 课时61:消除交越失真的互补输出级和准互补输出级
- 课时62:放大电路读图方法及双极型集成运放原理电路分析
- 课时63:单极型(CMOS)集成运放原理电路分析
- 课时64:集成运放的主要性能指标
- 课时65:集成运放的分类
- 课时66:集成运放的保护电路以及低频等效电路
- 课时67:频率响应的有关概念
- 课时68:晶体管的高频等效电路
- 课时69:晶体管电流放大倍数的频率响应
- 课时70:单管共射放大电路的中频段
- 课时71:单管共射放大电路低频段的频率响应
- 课时72:单管共射放大电路高频段的频率响应
- 课时73:单管共射放大电路的波特图及带宽增益积
- 课时74:单管共源放大电路的频率响应
- 课时75:多级放大电路的频率响应
- 课时76:关于频率响应的讨论
- 课时77:放大电路中的反馈(什么是反馈)
- 课时78:反馈的类型(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)
- 课时79:交流负反馈的四种组态
- 课时80:有无反馈、直流与交流反馈的判断
- 课时81:正反馈和负反馈的判断
- 课时82:交流负反馈四种组态的判断
- 课时83:分立元件放大电路中反馈的分析
- 课时84:负反馈放大电路的方框图及一般表达式
- 课时85:基于反馈系数的放大倍数的估算方法
- 课时86:基于理想运放的电压放大倍数的计算方法
- 课时87:深度负反馈放大电路电压放大倍数的讨论
- 课时88: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
- 课时89:引入交流负反馈展宽频带、减小非线性失真
- 课时90:如何根据需求引入负反馈
- 课时91:负反馈放大电路产生自激振荡的原因及条件
- 课时92:负反馈放大电路稳定性分析
- 课时93:负反馈放大电路消除自激振荡的方法—滞后补偿
- 课时94:放大电路中的正反馈
- 课时95:模拟电子技术基础(应用部分)概述
- 课时96:由集成运放组成的运算电路概述
- 课时97:反相输入比例运算电路
- 课时98:同相输入比例运算电路
- 课时99:反相求和运算电路
- 课时100:同相求和运算电路
- 课时101:加减运算电路
- 课时102:关于比例及加减运算电路的讨论
- 课时103:积分运算电路
- 课时104:微分运算电路
- 课时105:对数运算电路和指数运算电路
- 课时106:模拟乘法器简介
- 课时107:模拟乘法器在运算电路中的应用
- 课时108:关于运算电路的讨论
- 课时109:有源滤波器概述
- 课时110:一阶低通滤波器
- 课时111:二阶低通滤波器
- 课时112:其它滤波器
- 课时113:正弦波振荡的条件
- 课时114:正弦波振荡的组成及分类
- 课时115:RC串并联选频网
- 课时116:RC桥式正弦波振荡电路
- 课时117:RC正弦波振荡电路的讨论
- 课时118:变压器反馈式正弦波振荡电路
- 课时119:电感反馈和电容反馈式正弦波振荡电路
- 课时120:LC正弦波振荡电路的讨论
- 课时121:石英晶体正弦波振荡电路
- 课时122:电压比较器概述
- 课时123:过零比较器
- 课时124:一般单限比较器
- 课时125:滞回比较器
- 课时126:窗口比较器与集成比较器
- 课时127:关于电压比较器的讨论
- 课时128:常见非正弦波和矩形波发生电路的组成
- 课时129:矩形波发生电路
- 课时130:三角波-方波发生电路
- 课时131:锯齿波发生电路和压控振荡电路
- 课时132:波形变换电路
- 课时133:信号转换电路
- 课时134:关于信号转换电路的讨论
- 课时135:概述
- 课时136:变压器耦合功率放大电路
- 课时137:OTL电路
- 课时138:OCL电路和BTL电路
- 课时139:OCL电路最大输出功率及效率的估算
- 课时140:OCL电路中晶体管的选择
- 课时141:功率放大电路的讨论一(读图练习)
- 课时142:功率放大电路的讨论二(电路的识别和故障分析)
- 课时143:直流稳压电源的组成及各部分的作用
- 课时144:单相半波整流电路
- 课时145:单相桥式整流电路
- 课时146:电容滤波电路
- 课时147:其它滤波电路
- 课时148:稳压电路的性能指标及稳压二极管
- 课时149:稳压管稳压电路的工作原理和主要性能指标
- 课时150:稳压管稳压电路的设计
- 课时151:串联型稳压电路的组成
- 课时152:串联型稳压电路中调整管的选择
- 课时153:关于串联型稳压电路的讨论
- 课时154:集成三端稳压器及其基本用法
- 课时155:基准电压源三端稳压器及其基本用法
- 课时156:关于线性稳压电源的讨论
- 课时157:开关型稳压电路的特点和基本原理
- 课时158:串联开关型稳压电路
- 课时159:并联开关型稳压电路
- 课时160:EDA应用1-2-半导体二极管和三极管特性的测试
- 课时161:EDA应用3-在Multisim环境中电路的搭建
- 课时162:EDA应用4-基本共射放大电路的电压传输特性
- 课时163:EDA应用5-共射放大电路中电阻参数对静态工作点的影响
- 课时164:EDA应用6-温度对静态工作点的影响
- 课时165:EDA应用7-共源放大电路的测试
- 课时166:EDA应用8-直接耦合多级放大电路的辅助设计
- 课时167:EDA应用9-两级放大电路频率响应的测试
- 课时168:EDA1 解一元多次方程
- 课时169:EDA2 正弦波振荡电路的起振和稳幅过程
- 课时170:EDA3 三角波发生电路-锯齿波发生电路-压控振荡电路的结构变化
- 课时171:EDA4 波形变换电路的设计与实现
- 课时172:EDA5 数字式仪表的设计与仿真
- 课时173:实验1-二极管伏安特性的测试
- 课时174:实验2-三极管输出特性的测试
- 课时175:实验3-放大电路(黑盒子)性能指标的测试
- 课时176:实验4-静态工作点稳定共射放大电路的测试
- 课时177:实验5-共源放大电路的测试
- 课时178:实验6-两级放大电路的测试
- 课时179:实验7-两级放大电路频率响应的测试
- 课时180:实验8-交流负反馈对放大电路性能的影响
- 课时181:实验一:单端输入双端输出电路
- 课时182:实验二 正弦波电压倍频电路
- 课时183:实验三 滤波电路的应用
- 课时184:实验四 正弦波振荡电路的测试
- 课时185:实验五 非正弦波发生电路的测试
- 课时186:实验六 压控振荡电路的参数选择与调试
- 课时187:实验七 功放管及其散热器展示
- 课时188:实验八 稳压管稳压电路的设计及实现
- 课时189:实验九 稳压电源性能指标的测试
模拟电子技术基础(华成英)是一门在电类专业中广泛开设的重要课程,涵盖了从基础电子器件到复杂电路系统的分析与设计。内容简介:随着信息技术的飞速发展,这门课程的重要性愈发凸显。它不仅是电子信息工程、自动控制、计算机技术等专业的核心基础课,还逐渐渗透到非电领域,成为许多跨学科学生必修的知识模块。课程内容从传统的电信号分析拓展至多领域的系统响应研究,教学体系始终以信号与系统的关系为主线,帮助学生建立扎实的理论基础和实践能力。
为了提升学习效果,课程团队不断优化教学资源,开发了多种辅助工具和实验平台。例如,基于C语言和MATLAB的软件实验包可以帮助学生进行仿真与验证;配套的习题解析和教材也为学习提供了有力支持。同时,部分章节采用双语教学形式,更好地适应国际化教学需求。这些举措让课程内容更加生动且实用,适合各类学生的深入学习。
对于正在学习电子工程的学生而言,掌握这门课程能够打下坚实的理论根基,并为后续的专业课程做好准备。无论是想了解基本放大器的工作原理,还是探究反馈控制系统的设计方法,这门课都能提供系统的框架和清晰的思路。此外,课程还注重培养学生的动手能力,让学生能够在实验环境中反复操作、调试,逐步提高分析和解决问题的能力。
整个课程分为多个重点模块,涵盖晶体管、运算放大器、滤波器、反馈系统等多个核心主题。每个章节不仅有详细的理论讲解,还会结合实际案例进行剖析,帮助学生将抽象概念转化为具体应用。课程还特别设置了大量练习题和实验任务,让学生在实践中加深理解。比如,在讲解放大电路时,会引导学生通过搭建简易电路来观察增益变化,从而直观感受理论与现实之间的联系。
无论是初学者还是有一定基础的学生,都可以在这门课程中找到适合自己的学习节奏。课堂内容由浅入深,逻辑严密,语言通俗易懂,非常适合自学或作为教材参考。课程强调学以致用,鼓励学生结合工程思维解决实际问题,培养创新意识和团队协作能力。
通过本课程的学习,学生不仅能掌握模拟电子技术的基本知识,还能建立起系统性思维,为今后从事相关行业或科研工作奠定坚实基础。无论你未来是走向硬件设计、通信工程,还是进入自动化、人工智能等领域,这门课都将是你不可或缺的“技术基石”。
对于正在学习电子工程的学生而言,掌握这门课程能够打下坚实的理论根基,并为后续的专业课程做好准备。无论是想了解基本放大器的工作原理,还是探究反馈控制系统的设计方法,这门课都能提供系统的框架和清晰的思路。此外,课程还注重培养学生的动手能力,让学生能够在实验环境中反复操作、调试,逐步提高分析和解决问题的能力。
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无论是初学者还是有一定基础的学生,都可以在这门课程中找到适合自己的学习节奏。课堂内容由浅入深,逻辑严密,语言通俗易懂,非常适合自学或作为教材参考。课程强调学以致用,鼓励学生结合工程思维解决实际问题,培养创新意识和团队协作能力。
通过本课程的学习,学生不仅能掌握模拟电子技术的基本知识,还能建立起系统性思维,为今后从事相关行业或科研工作奠定坚实基础。无论你未来是走向硬件设计、通信工程,还是进入自动化、人工智能等领域,这门课都将是你不可或缺的“技术基石”。







