模拟电子技术基础简介
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模拟电子技术基础(论文)湖北理工学院毕业设计(论文)摘要模拟电子技术是一门研究对仿真信号处理的模拟电路学科。
模拟电路作为电气工程及其自动化专业主干课程之一,经历了长足的发,目前已经被广泛应用在我们的生活中。
模拟电子技术以半导体二极管、半导体三极管和场效应管为关键电子器件,包括功率放大电路、运算放大电路、反馈放大电路、信号运算与处理电路、信号产生电路、电源稳压电路等研究方向,不断的改革创新,并应用到生产生活当中,极大的推动了科技的进步。
本文概述了模拟电子技术的发展过程及其前景,接着对模拟电子技术基础每章节进行双语详解,从而达到深层次理解掌握模拟电子技术的目的。
关键词:模拟电子技术,二极管,信号发生器湖北理工学院毕业设计(论文)ABSTRACTElectronic technology is the study of simulation of the simulation signal processing circuit. Analogcircuit as one of electrical engineering and it sautomation professional back bone course,experience da long hair,now has been widely used in our life.Analogelectronic technology for semiconductordiodes,semiconductor triodeand field effecttubeas the keyelectronics,including power amplification circuit,operation alamplifiercircuit,feedback amplification circuit,signal operation and processingcircuit,signal circuit,power supply volta geregulator circuit,research direction,and continuously reformand innovation,and applied to the production life,greatly promoted the progress of science and technology.This article summarizes the development and prospec to fanalogelectronic technology,andthen into the analog electronic technology foundation foreach chapter inexplanation,so as to achieve the aim of deep understand master an alogelectronic technology.Keywords:Analogelectronictechnology;triode;teaching;signalcircu湖北理工学院毕业设计(论文)绪论一、简介模拟电子技术是电子技术的一个方面,他是一个非常美丽的地方,在这个领域,数学、物理、信息工程、电气工程和自动化工程学科发现和谐集成点,其深刻的理论基础和广泛的实际应用使它有一个强大而持久的生命力。
模拟电子技术基础模拟电子技术基础(一)一、基础概念1. 电路电路是由电子元器件或者电气元件(例如,电阻、电容、电感等)连接而成,构成的电子装置。
电路分为直流电路和交流电路,其中直流电路的电流一般是恒定不变的,而交流电路的电流则是周期性变化的。
2. 元器件元器件是电路中最基本的构成单元,包括电阻、电容、电感等。
不同的元器件对电路中的电信号具有不同的影响。
例如,电阻会阻碍电流的流动,而电容则会将电信号存储下来,并释放出来。
3. 电压、电流和电阻电压是电路中电子流动的驱动力,也称电势差,通常用符号V表示。
电压越高,电流也相应地越大。
电压的单位是伏特(V)。
电流是电子在电路中流动的数量,通常用符号I表示。
电流的单位是安培(A)。
电阻是电路中阻碍电流流动的因素,通常用符号R表示。
电阻的单位是欧姆(Ω)。
电阻的大小越大,则电流通过电路的速度越慢。
4. 电路图电路图是用符号表示电路中各种元器件的图示。
通过电路图,我们可以识别电路中所使用的元器件,并了解电路中各元器件之间的连接关系。
二、基础元器件1. 电阻电阻是电路中最基本的元器件之一,其作用是阻碍电流的流动。
电阻的物理量是电阻值,通常用符号R表示。
电阻的单位是欧姆(Ω)。
电阻分为固定电阻和变阻器两种。
固定电阻一般以芯片电阻或线圈形式存在,主要是用来控制电路中的电流。
变阻器则被用来调节电路中电阻的大小。
2. 电容电容是能够将电能存储在其中的元器件。
电容器的物理量是电容值,通常用符号C表示。
电容的单位是法拉(F)。
电容一般分为电解电容和固体电容。
电解电容主要应用于大电容电路中,而固体电容一般应用于小电容电路中。
3. 电感电感是在电路中产生磁场并由此引起电动势的元器件。
电感的物理量是电感值,通常用符号L表示。
电感的单位是亨利(H)。
电感一般分为线圈电感和铁芯电感两种。
线圈电感主要应用于高频电路中,而铁芯电感则应用于低频电路中。
三、放大器放大器是一种能够放大电子信号的电路。
模拟电子技术基础模拟电子技术基础简介1.电子技术的发展2.模拟信号和模拟电路3.电子信息系统的组成4.模拟电子技术的基础课程的特点5.如何学习本课程6.课程目的7.测试方法HCH atsin 1,电子技术的发展,电子技术的发展,促进计算机技术的发展,使其“无处不在”,广泛用过的!广播和通信:发射机,接收机,公共地址,录音,程控交换机,电话,移动电话;网络:路由器,ATM交换机,收发器,调制解调器;行业:钢铁,石化,机械加工,数控机床;运输:飞机,火车,轮船,汽车;军事:雷达,电子导航;航空航天:卫星定位,监测医疗:伽马刀,CT,B超检查,微创手术;消费类电子产品:家用电器(空调,冰箱,电视,音响,摄像机,照相机,电子手表),电子玩具,各种警报器,安全系统HCH a 电子技术的发展在很大程度上反映了在组件开发中。
1904年,1947年和1958年,从电子管到半导体管再到集成电路,集成电子管应运而生,晶体管得到了成功的开发。
HCH atsin与电子管,晶体管和集成电路的比较半导体组件的发展,贝尔实验室在1947年制造了第一个晶体管,在1958年制造了集成电路,在1969年制造了LSI,在1975年制造了第一个集成电路四个晶体管,而1997年单个集成电路中有40亿个晶体管。
一些科学家预测,集成度将提高10倍/ 6年,到2015或2020年达到饱和。
学习电子技术课程应始终注意发展电子技术!hch a tsin 要记住的一些科学家!第一个晶体管的发明者(由贝尔实验室的John Bardeen,William schockley和Walter bradain发明)在1947年11月底发明了该晶体管,并于12月16日正式宣布了“晶体管”的诞生。
他获得了诺贝尔物理学奖。
1956年。
1972年,他因超导研究而获得诺贝尔物理学奖。
1958年9月12日,第一个集成电路及其发明者Ti的Jack Kilby在德州仪器公司的实验室中实现了将电子设备集成到半导体材料中的想法。
模拟电子技术基础总结模拟电子技术是电子工程中的一个重要分支,它主要研究电子信号的模拟处理和传输。
在现代电子设备中,模拟电子技术的应用非常广泛,涉及到通信、电力、医疗、汽车等各个领域。
因此,掌握模拟电子技术的基础知识对于电子工程师来说至关重要。
本文将对模拟电子技术的基础知识进行总结,希望能够帮助读者更好地理解和应用这一领域的知识。
首先,模拟电子技术涉及到的基本概念包括电压、电流、电阻、电感和电容等。
电压是电子技术中最基本的概念之一,它代表了电路中的电势差,通常用符号V表示。
电流则是电荷在单位时间内通过导体的数量,通常用符号I表示。
电阻是指电路中阻碍电流通过的元件,通常用符号R表示。
电感和电容分别表示了电路中的感应和储能特性,它们分别用符号L和C表示。
掌握这些基本概念是理解模拟电子技术的重要基础。
其次,模拟电子技术中常用的电路元件包括电阻、电容和电感。
电阻是电路中最常见的元件之一,它的作用是阻碍电流通过。
电容则是一种储能元件,它可以储存电荷并释放电荷。
电感是一种感应元件,它可以产生感应电动势。
这些元件在模拟电子技术中起着至关重要的作用,掌握它们的特性和应用是理解模拟电子技术的关键。
另外,模拟电子技术中常用的电路包括放大电路、滤波电路和振荡电路等。
放大电路是模拟电子技术中最基本的电路之一,它的作用是放大电路输入信号的幅度。
滤波电路则是用来滤除输入信号中的某些频率成分,常用于通信和音频设备中。
振荡电路可以产生稳定的信号,常用于时钟和调频等应用中。
掌握这些电路的特性和设计方法对于模拟电子技术的应用至关重要。
最后,模拟电子技术还涉及到信号处理和传输技术。
信号处理是指对输入信号进行处理和分析的技术,它包括滤波、放大、调制和解调等过程。
信号传输则是指将处理后的信号传输到目标地点的技术,它包括传输介质的选择、传输距离的考虑以及信号衰减和失真的补偿等问题。
掌握这些技术是模拟电子技术工程师必备的能力。
总之,模拟电子技术是电子工程中的重要领域,它涉及到电路基础、电路元件、电路设计和信号处理等多个方面。
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模电往高大上讲,就是电子器件和电子线路及其应用的一门专业基础课。
往通俗点说就是,高中理想的二极管贴近现实,甚至长了一个“脚”,三极管诞生了,各种功率等数据嫌小,找放大电路来帮忙,还有对看不见摸不着的信号进行各种处理。
模拟电子技术以晶体管、场效应管等电子器件为基础,以单元电路、集成电路的分析和设计为主导,研究各种不同电路的结构、工作原理、参数分析及应用。
通过本课程的学习,使学生掌握模拟电路的基本原理及分析方法,深刻认识单元电路、集成电路在实际电路中的应用。
学习后,您将会做什么:
能熟练掌握阅读和分析电路图的方法,具备查阅电子器件和集成电路手册的能力,学会常用电子仪器的使用,掌握电路的设计、安装及调试方法
适用人群:
从事电子技术使用以及现场维修的技术人员。
PLC使用人员,中级或以上的电工。
课程特色:
以实际材料为例,迅速讲解相关知识,举例大量的实际电路知识,图示性强。
能使人很清晰的看懂知识点。
第一章:直流稳压电源的制作与调试(第1-12课时)
第二章:分立元件放大电路分析与调试(第12-30课时)
第三章:集成运算放大器基础及负反馈电路(第31-37课时)
第四章:集成运算放大器的应用(第38-49课时)
第五章:功率放大电路(第50-58课时)
第六章:正弦波振荡电路(第59-63课时)
第七章:光电子器件及其应用(第64-68课时)
第八章:晶闸管及其应用电路(第69-76课时)。
模拟电子技术基础简介模拟电子技术是指利用电子器件和电子线路进行信号的传输、处理和控制的技术。
与数字电子技术不同,模拟电子技术处理的是连续变化的信号,例如声音、光线和温度等。
本文将介绍一些模拟电子技术的基础知识和应用。
模拟电子信号模拟电子技术处理的是连续变化的信号,这些信号可以是电压、电流、功率等。
在模拟电子技术中,通常使用电压来表示信号的大小和变化。
模拟电子信号可以分为直流信号和交流信号。
直流信号直流信号是一种不随时间变化的恒定信号。
它的电压值始终保持在一个固定的水平上。
直流信号可以通过直流电源或电池产生。
直流信号在模拟电子技术中常用于传输、存储和控制。
交流信号交流信号是一种随时间变化的信号。
它的电压值以一定的频率周期性地变化。
交流信号多用于传输和处理声音、视频等模拟信号。
在交流信号中,频率和振幅是两个重要的参数。
模拟电子器件模拟电子技术中使用了许多不同的电子器件来处理模拟信号。
下面介绍几种常见的模拟电子器件。
电阻电阻是模拟电子技术中最基本的器件之一。
它的作用是限制电流的流动,并且根据欧姆定律,电阻与电流之间存在线性关系。
电阻的单位是欧姆(Ω)。
电容电容是一种可以存储电荷的器件。
它由两个导体之间的绝缘层隔开,当电压施加在电容上时,正负电荷会在两个导体之间积累。
电容的单位是法拉(F)。
电感电感是一种存储能量的器件,它由螺线圈构成。
当电流通过螺线圈时,会在螺线圈中产生磁场,这种磁场会储存能量。
电感的单位是亨利(H)。
整流器整流器是将交流信号转换为直流信号的器件。
它通常由二极管组成,当交流信号经过整流器时,只有一个方向上的电流能够通过,从而将交流信号变为直流信号。
模拟电子电路模拟电子技术通过组合不同的电子器件来设计和构建电路,用于处理模拟信号。
下面介绍两种常见的模拟电子电路。
放大器放大器是一种能够放大信号的电路。
它的输入是一个弱信号,输出是一个经过放大的信号。
放大器通常使用晶体管、运放等器件来实现。
滤波器滤波器是一种能够滤除或弱化特定频率信号的电路。
模拟电子技术基础教学大纲一、课程简介本课程旨在通过模拟电子技术基础的学习,培养学生的模拟电路设计和分析能力,帮助其深入了解模拟电子技术的相关理论和实践应用。
二、教学目标1.掌握基本的电路分析和设计方法;2.熟悉电子器件及其模型,了解电路元件的特性折线图;3.了解信号的时域和频域特性,掌握常见的几种信号形式;4.掌握模拟电路中的放大器、滤波器、振荡器等基本电路;5.了解集成电路的基本特性,并掌握模拟电路中常用的运算放大器和比较器的应用;6.掌握模拟电路分析和设计的方法,能够使用工具软件进行模拟。
三、教学内容第一章电路元件及基本电路1.1 电路元件 - 电阻、电感、电容、二极管及其模型; - 元器件参数、特性折线图等。
1.2 基本电路 - 电路基本定理及应用; - 串联、并联、变压器、桥式电路等。
第二章信号的时域和频域特性2.1 常见信号形式 - 正弦信号、三角波、方波、脉冲信号等; - 等幅信号、等间隔采样信号、脉冲编码调制等。
2.2 时域和频域特性 - 时域波形与频率透过率特性的关系; - 傅里叶级数、傅里叶变换及其应用。
第三章基本放大电路3.1 放大器的基础概念 - 放大器的分类、基本电路; - 放大器的增益、输入阻抗、输出阻抗等。
3.2 放大器的特性 - 声学放大器、直流放大器、宽带放大器、综合放大器等; - 通用放大器的放大特性等。
3.3 放大器的应用 - 模拟电路中的放大器在信号处理中的应用; - 最简单的信号衰减与放大实验等。
第四章基本滤波器和振荡器4.1 滤波器的基本概念 - 滤波器分类、基本电路; - 滤波器截止频率、通带、阻带等特性。
4.2 基本振荡电路 - 振荡器的基础概念、基本电路; - 振荡器的本振频率、频率稳定度、谐振电路等。
第五章运算放大器和比较器5.1 运算放大器 - 功放、运放的概念、功能、特性与电路; - 运算放大器电路的分析、设计与应用。
5.2 比较器 - 各种比较器电路、运算放大器比较器电路; - 比较器的原理、特性、应用等。
模拟电子技术基础知识一、模拟电子技术基础- -模拟信号与模拟电路1、模拟信号我们将连续性的信号称为模拟信号,而将离散型的信号称为数字信号。
2、模拟电路模拟电路是对模拟信号进行处理的电路,其最基本的处理是对信号的放大,含有功能和性能各异的放大电路。
二、模拟电子技术基础- -电子信息系统的组成电子信息系统由信号的提取、信号的预处理、信号的加工和信号的驱动与执行四部分构成,如下列图所示。
三、模拟电子技术基础- -半导体1、基本概念导体:极易导电的物体;绝缘体:几乎不导电的物体;半导体:导电性介于导体和绝缘体之间的物质;2、本征半导体共价键:在硅和锗的结构中,每个原子与其相邻的原子之间形成共价键,共用一对价电子;自由电子:由于热运动,具有足够能量而摆脱共价键束缚的价电子;空穴:由于自由电子的产生,使得共价键中产生的空位置;复合:自由电子与空穴相碰同时消逝的现象;载流子:运载电荷的粒子;导电机理:在本征半导体中,电流包括两部分,一部分是自由电子移动产生的电流,另一部分是由空穴移动产生的电流,因此,本征半导体的导电技能取决于载流子的浓度。
温度越高,载流子浓度越高,本征半导体导电技能越强。
3、本征半导体共价键:在硅和锗的结构中,每个原子与其相邻的原子之间形成共价键,共用一对价电子;自由电子:由于热运动,具有足够能量而摆脱共价键束缚的'价电子;空穴:由于自由电子的产生,使得共价键中产生的空位置;复合:自由电子与空穴相碰同时消逝的现象;载流子:运载电荷的粒子;导电机理:在本征半导体中,电流包括两部分,一部分是自由电子移动产生的电流,另一部分是由空穴移动产生的电流,因此,本征半导体的导电技能取决于载流子的浓度。
温度越高,载流子浓度越高,本征半导体导电技能越强。
《模拟电子技术基础》教学大纲课程类别: 技术基础课课程名称: 模拟电子技术基础开课单位: 课程编号: 2070215总学时: 72 学分: 4.5适用专业: 自动化类、电子信息类、电气类、计算机类、测控技术类等一、先修课程: 大学物理、电路基础等课程二、课程在教学计划中地位、作用电子技术基础是入门性质的技术基础课, 它既有自身的理论体系, 又有很强的实践性。
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, 培养分析问题和解决问题的能力, 为今后进一步学习、研究、应用电子技术打下基础。
本课程是我院工科电类专业本科生的必修课, 而且随着市场经济和对高等学校人才素质的要求, 也成为我院非电类专业本科生的必修课。
二、课程内容、基本要求绪论第1章半导体二极管及其基本电路1.1 半导体的基础知识1.2 半导体二极管1.3 半导体二极管的应用1.4 特殊二极管正确理解PN结的形成及其单向导电作用, 熟练掌握二极管、稳压管的外特性和主要参数。
熟练掌握二极管在电路中的应用。
重点: PN结的单向导电性;二极管应用电路分析;稳压管稳压条件及稳压电路分析。
难点: PN结的形成;应用电路中二极管模型的选择及二极管工作状态的判断。
第2章晶体管及其基本放大电路2.1 晶体管2.2 放大的概念及放大电路的性能指标2.3 共发射极放大电路的组成及工作原理2.4 放大电路的图解分析法2.5 放大电路的微变等效电路分析法2.6 分压式稳定静态工作点电路2.7 共集电极放大电路2.8 共基极放大电路2.9 组合单元放大电路正确理解晶体管的工作原理, 熟练掌握外特性和主要参数。
正确理解放大的基本概念, 放大电路的主要指标, 掌握放大电路的组成特点。
在放大电路的图解法, 主要用来确定静态工作点, 分析动态过程和波形失真。
熟练掌握放大电路的等效电路法, 会计算静态工作点, 能用H参数微变等效电路计算放大电路的电压放大倍数、输入和输出电阻。