《模拟电子技术》本教学大纲.doc
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《 模拟电子技术》课程教学大纲
课程名称:模拟电子技术 课程代码:0730081
课程类型: 专业核心课
学 分:4 总学时:72 理论学时:56 实验(上机)学时:16
先修课程:电路基础 高等数学 大学物理
适用专业:应用电子技术、电子信息工程、通信工程
一、课程性质、目的和任务
本课程是应用电子技术、电子信息工程、通信工程专业必修的专业基础课和核心课程。本课程的目的和任务是使学生获得模拟电子技术的基本理论、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。通过学习使学生掌握线性电子电路中基本单元电路的工作原理、分析方法、主要性能指标等,获得信息传递技术必备的理论知识,为学习后续课程以及从事有关的工程技术工作和科学研究工作打下一定的基础。
二、教学基本要求
1、掌握各章节基本内容,对基本电路原理的分析能力和实验能力是学习模拟电路课的最基本要求,要求学生很好理解和掌握。在教学中要注重培养学生的创新意识和科学精神。
2、本课程是电专业的非常重要的专业基础课,也是电信专业研究生入学考试的必考课程,且具有广阔的工程应用背景。因此,在教学中应注意培养学生的逻辑思维能力、综合运用模拟电路理论分析和解决问题的能力,注意理论联系实际,同时根据本课程的特点严格要求学生独立完成一定数量的习题与课程设计。本课程教学的组织方式包括三大部分:基本理论课、习题课、实验课、理论课采用多媒体教学手段,实验课将通过实际的操作和设计,使学生加深对电路、器件模型等内容的理解,巩固课堂教学内容。
3、本课程考核由期末卷面考试、期中考试、平时抽查、平时作业、实验过程、实验报告等部分组成。
期末考试:50%;
平时成绩(含平时考勤、提问、作业):20%;
实验:10%;
期中:20%。
三、教学内容及要求
第一章 常用半导体元器件(10学时)
内容
①导体半导体和绝缘体、半导体的共价键结构半导体的导电机构--电子和空穴、P型半导体、N型半导体、半导体载流子的漂移运动和扩散运动、PN结的单向导电性
②普通二极管的结构、伏安特性、主要参数及注意事项稳压管的结构、伏安特性、主要参数及注意事项
③双极型三极管的结构、电流分配与放大原理、输入输出特性曲线,主要参数及注意事项结型及绝缘体场效应管的结构、工作原理、主要参数及使用注意事项。
要求:
①熟练掌握二极管、稳压管的伏安特性曲线。
②熟练掌握双极型三极管共射接法的输入输出特性曲线。
③熟练掌握N沟道增强型MOS管、N沟道结型共源接法的转移特性曲线、漏极特性曲线。
④正确理解普通二极管、稳压管、双极型三极管、单极型三级管的主要参数及注意 事项。
⑤一般了解普通二极管、稳压管、双极型三极管、单极型三级管的选管原则。
第二章 基本放大电路(8学时)
主要内容:
①共射极放大电路
放大电路的组成、各元件的作用、放大的基本原理
放大电路的图解分析法。直流负载线、静态工作点、放大电路在正弦信号作用下的工作情况、波形图、交流负载线、输入电压与输出电压的相位关系和电压放大倍数、静态工作点对波形图失真的影响。
放大电路的微变等效电路分析法。非线性电路特性化的概念三极管的简化h参数等效电路分析计算、电路电压放大倍数、输入电阻、输出电阻。
两种分析方法的比较及应用范围
放大电路工作点的稳定、温度对工作点的影响、分压式偏置电路稳定工作点的物理过程、静态与动态分析计算
②共集和共基电路
射极输出器电路的组成、分析计算及工作特点、共基电路的组成与工作特点
③结型场效应管放大电路、直流偏置电路、静态分析、微变等效电路分析法
要求:
①熟练掌握用估算法计算放大电路的静态工作点。
②熟练掌握共射电路(包括分压式工作点稳定电路)、共集和共源放大电路的工作原理,正确运用简化h参数微变等效电路分析计算Ar、Ri、Ro。
③正确理解共射、共集电路的性能比较。
第三章 多级放大电路(6学时)
①级间耦合方式
②多级放大动态性能:输入电阻、输出电阻及放大倍数的计算
③直接耦合放大电路: 直接耦合放大电路的特殊问题;电平移动、零点漂移、抑制零漂的措施;差动放大电路;基本电路及工作原理,长尾式放大电路及恒流源放大电路对漂移的抑制、差动放大倍数;共模输入及共模抑制比的概念;差动放大电路的四种联接方式
第四章 集成运算放大电路(2学时)
主要内容:
①恒流源电路
②集成运放简介及使用注意事项
要求:
了解集成运放的使用注意事项
第五章 放大频响(2学时)
主要内容
①频响概念、波特图
②单管放大电路频率响应简介
要求:
①理解频响概念、波特图涵义
②了解单管共射频响及集成运放频响
第六章 负反馈放大电路 (8学时)
主要内容:
①反馈的基本概
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