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本教材适用于高等院校相关理工专业的学生,遵循目前新工科建设"项目导向”"任务驱动”的课改方向,结合"模拟电子技术”课程的特点,以实用的电子产品为载体,以工作过程为导向,采用理实一体化教学模式,将相应的理论知识和技能实训融为一体。课程围绕直流可调稳压电源、助听器、音频功率放大器、音箱中混音器电路、逻辑测试笔、信号发生器等项目展开。每个项目配有学习目标、知识介绍、技能实训和项目制作。通过对本书的学习,学习者既能掌握电子电路的理论知识,又能具备较强的动手能力,真正做到理论联系实际。本书配套了丰富的数字化教学资源,支持开展线上、线下混合式教学。项目的安排遵循由浅入深、循序渐进的教育规律,每个项目既相对独立,又具有扩展性,体现了技能训练的综合性和系统性,有利于学生在做中学,并以渐进的方式加深理解和巩固知识点,逐步提高自身的电子技术实际应用能力。每个项目配有学习目标、知识介绍、技能实训和项目制作等环节,明确了本项目应完成的学习任务和工作步骤,增强了可读性,便于学习者掌握项目内容重点,使学习者高效地学习、归纳与总结。郑利君,浙江工业大学之江学院副教授,浙江工业大学之江学院信息工程学院电子信息工程教研室专业课教师,担任《模拟电子技术》、《高频电子线路》等专业课程教学工作。教学中遵循 "以学生为中心”, "优化教学内容为重点,丰富教学手段和完善教学资源为辅助,提升教师教学能力和内化升华学生知识和情感为教学目标,激发学生学习兴趣,提高教学质量,培养学生工程创新能力”的思路实施课改革实践和资源建设,近5年来主持2022年省级线上一流课程(高频电子线路)、2022年绍兴市高等学校精品在线课程、2021年省级线上线下混合式一流课程(模拟电子技术),三项*产学合作协同育人项目、浙江省高等教育"十三五”第二批教改项目级浙江省"十三五”高校虚拟仿真实验教学项目等十多项教改项目,通过多轮实践,形成了具有课程特点的教学特色。连续五年教学业绩点考核优秀,连续四学期所授课程获得"优课优酬”称号:"模拟电子技术”评为2019浙江省本科院校"互联网十教学”示范课堂;"高频电子线路”获2020 年浙江省本科院校"互联网十教学”优秀案例特等奖;2019年度学院教学成果奖二等奖。以赛促学,鼓励和引导学生参加学科竞赛项目(浙江省物理创新创业比赛一等奖6项,二等奖8项,大创3项,软件著作权7项,实用新型专利16项等);评为第十三届浙江省大学生物理实验与科技创新竞赛优秀指导教师,2021年度大学生学科竞赛活动优秀指导教师;教学中积极挖掘思政元素,实现"立德树人”目标。"模拟电子技术”作为学院首批思政示范课堂;"高频电子线路”亦获得2021 年浙江省高校课程思政教学改革_优秀案例二等奖。此外积极参加教研、师资培训及研讨会,以教研促教学,增加课堂互动,从而更好培养学生自主学习能力和创新能力,最终达到教学合一、学以致用。目 ?录?第1章 ?绪论?1?1.1 ?电信号与电子系统?2?1.1.1 ?信号与电信号?2?1.1.2 ?信号的频谱?2?1.1.3 ?模拟信号与数字信号?4?1.1.4 ?电子系统的构成?4?1.2 ?模拟电子技术课程的特点及学习方法?5?1.3 ?仿真软件推荐?6?能力检测_1?8?第2章 ?半导体及二极管?9?2.1 ?半导体的基本知识?10?2.1.1 ?半导体及其特性?10?2.1.2 ?本征半导体?11?2.1.3 ?杂质半导体?12?2.2 ?PN结的形成与特性?14?2.2.1 ?PN结的形成?14?2.2.2 ?PN结的特性?15?2.3 ?二极管?18?2.3.1 ?二极管的结构?18?2.3.2 ?二极管的伏安特性?20?2.3.3 ?二极管的主要参数?20?2.3.4 ?常见的特殊二极管?21?2.4 ?二极管的基本电路及分析方法?24?2.4.1 ?二极管的模型?24?2.4.2 ?模型分析法的应用?26?能力检测_2?32?第3章 ?双极结晶体管及其放大电路?35?3.1 ?双极结晶体管?36?3.1.1 ?晶体管的结构与特点?36?3.1.2 ?晶体管的电流放大原理?37?3.1.3 ?晶体管共发射极特性曲线?40?3.1.4 ?晶体管的主要参数?43?3.1.5 ?温度对晶体管参数及特性的影响?44?3.2 ?基本共发射极放大电路的组成与工作原理?45?3.2.1 ?放大电路的组成与性能指标?45?3.2.2 ?共发射极放大电路的组成?47?3.2.3 ?基本共发射极放大电路的工作原理?48?3.2.4 ?直流通路与交流通路?49?3.3 ?放大电路的分析?50?3.3.1 ?静态分析?50?3.3.2 ?动态分析?52?3.4 ?稳定静态工作点的放大电路?58?3.4.1 ?基极分压式发射极偏置放大电路?58?3.4.2 ?静态工作点稳定原理?58?3.4.3 ?电路分析?59?3.5 ?共集电极放大电路与共基极放大电路?62?3.5.1 ?共集电极放大电路?62?3.5.2 ?共基极放大电路?64?3.5.3 ?晶体管放大电路三种组态的比较?66?3.6 ?多级放大电路?67?3.6.1 ?多级放大电路的组成?67?3.6.2 ?多级放大电路的耦合方式?67?3.6.3 ?多级放大电路的动态分析?69?能力检测_3?71?第4章 ?场效应管及其放大电路?75?4.1 ?结型场效应晶体管?76?4.1.1 ?结型场效应晶体管的结构?76?4.1.2 ?JFET的工作原理?76?4.1.3 ?JFET的特性曲线及参数?78?4.2 ?金属?氧化物?半导体场效应晶体管?80?4.2.1 ?MOSFET的结构与电路符号?80?4.2.2 ?N沟道增强型MOSFET?81?4.2.3 ?N沟道耗尽型MOSFET?83?4.2.4 ?各类场效应管的性能比较?83?4.2.5 ?场效应管的主要参数?84?4.3 ?场效应管放大电路?86?4.3.1 ?自偏压放大电路?86?4.3.2 ?分压式偏置放大电路?87?4.3.3 ?微变等效电路?88?4.3.4 ?共源极放大电路?88?4.3.5 ?共漏极放大电路?89?能力检测_4?92?第5章 ?功率放大电路?95?5.1 ?功率放大电路概述?96?5.1.1 ?功率放大电路的特点和要求?96?5.1.2 ?功率放大电路的工作状态分类?96?5.2 ?乙类双电源互补对称功率放大电路?98?5.2.1 ?乙类双电源互补对称功率放大电路的组成与工作原理?98?5.2.2 ?主要指标计算?99?5.2.3 ?功率管的选择?101?5.3 ?甲乙类双电源互补对称功率放大电路?102?5.3.1 ?乙类双电源互补对称功率放大电路的交越失真?102?5.3.2 ?常用的甲乙类双电源互补对称功率放大电路?103?5.3.3 ?甲乙类单电源互补对称功率放大电路?105?5.4 ?集成功率放大器?106?5.4.1 ?LM386集成功率放大器?106?5.4.2 ?TDA2006集成功率放大器?108?5.4.3 ?集成功率放大器的主要性能指标?110?能力检测_5?112?第6章 ?集成运算放大器?114?6.1 ?集成运算放大器概述?115?6.1.1 ?集成电路简介?115?6.1.2 ?集成运算放大器的结构与电路符号?115?6.2 ?模拟集成电路中的电流源电路?117?6.2.1 ?镜像电流源电路?117?6.2.2 ?微电流源电路?118?6.2.3 ?电流源电路的主要应用?119?6.2.4 ?复合管电路?119?6.3 ?差分式放大电路?121?6.3.1 ?直接耦合放大电路的零漂现象?121?6.3.2 ?差分式放大电路的一般结构?121?6.3.3 ?发射极耦合差分式放大电路?123?6.4 ?典型的集成运放?128?6.4.1 ?LM741双极型模拟集成运放?129?6.4.2 ?MC14573单极型模拟集成运放?130?6.5 ?集成运放的主要参数?131?能力检测_6?133?第7章 ?负反馈放大电路?136?7.1 ?反馈的基本概念与分类?137?7.1.1 ?反馈概念的建立?137?7.1.2 ?反馈类型及其判断?137?7.2 ?负反馈放大电路的四种组态?142?7.3 ?负反馈放大电路增益的一般表达式?145?7.4 ?负反馈对放大电路性能的影响?147?7.5 ?深度负反馈情况下放大电路的近似计算?150?7.5.1 ?深度负反馈的特点?150?7.5.2 ?增益的定量计算?151?7.6 ?负反馈放大电路的稳定性?152?7.6.1 ?产生自激振荡的原因及条件?152?7.6.2 ?消除自激振荡的方法?152?能力检测_7?154?第8章 ?信号的运算与处理?158?8.1 ?理想集成运放及传输特性?159?8.2 ?基本运算电路?160?8.2.1 ?比例运算电路?161?8.2.2 ?加法运算电路?163?8.2.3 ?减法运算电路?164?8.2.4 ?加减运算电路?166?8.2.5 ?积分运算电路与微分运算电路?168?8.3 ?有源滤波电路?170?8.3.1 ?基本概念?170?8.3.2 ?有源低通滤波电路?172?8.3.3 ?有源高通滤波电路?175?8.3.4 ?有源带通滤波电路?177?8.3.5 ?二阶有源带阻滤波电路?178?8.4 ?电压比较器?179?8.4.1 ?电压比较器的基本概念?179?8.4.2 ?单门限电压比较器?180?8.4.3 ?滞回比较器?181?8.4.4 ?集成电压比较器?184?能力检测_8?187?第9章 ?信号发生电路?191?9.1 ?正弦波振荡电路的振荡条件?192?9.2 ?RC正弦波振荡电路?194?9.3 ?LC正弦波振荡电路?198?9.3.1 ?LC并联谐振回路的选频特性?198?9.3.2 ?变压器反馈式LC正弦波振荡电路?199?9.3.3 ?三点式LC正弦波振荡电路?200?9.3.4 ?石英晶体振荡电路?202?9.4 ?非正弦波信号发生电路?205?9.4.1 ?矩形波发生电路?205?9.4.2 ?锯齿波发生电路?207?能力检测_9?210?第10章 ?直流稳压电源?214?10.1 ?直流稳压电源的构成?215?10.2 ?整流电路?215?10.3 ?滤波电路?219?10.3.1 ?单相桥式整流电容滤波电路?219?10.3.2 ?型滤波电路?221?10.4 ?线性稳压电路?222?10.4.1 ?稳压电源的质量指标?222?10.4.2 ?线性串联反馈式稳压电路的工作原理?223?10.4.3 ?集成三端稳压器?226?能力检测_10?231?参考文献?235
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