电子线路教学大纲江苏如皋第一中等专业学校Word下载.docx
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六
功率放大电路
4
七
直流稳压电源
选修
八
数制和代码
九
逻辑代数基础
10
十
组合逻辑电路
十一
触发器
6
十二
时序逻辑电路
合计
68
三、正文
第一章绪论
【教学目的】
通过本章教学,使学生明确电子线路的学科性质、基本内容和学习意义,了解本门课程的教学要求和学习方法。
【重点难点】
电子技术的分类,应用;
数字量与模拟量的特点。
第一节课程性质与基本内容
一、电子技术分类;
二、研究对象;
三、课程性质;
四、基本内容。
第二节学习意义与教学要求
一、学习意义;
二、教学要求。
【思考题】
1、思考电子技术在日常生活中的应用。
第二章半导体器件
通过本章教学,使学生掌握半导体的特性和分类以及PN结的单向导电性;
掌握半导体二极管以及稳压管的外特性(伏安特性曲线)和主要参数;
掌握半导体三极管的结构、工作原理、外特性(包括输入和输出特性曲线)和主要参数。
了解场效应三极管的结构、工作原理、外特性(包括转移特性和漏极特性曲线)和主要参数。
本章的重点是半导体的特性和分类以及PN结的单向导电性;
半导体二极管以及稳压管的外特性(伏安特性曲线)和主要参数;
半导体三极管的结构、工作原理、外特性(包括输入、输出特性曲线)和主要参数。
难点是半导体三极管的结构、工作原理、外特性(包括输入和输出特性曲线)和主要参数以及效应三极管的结构、工作原理、外特性(包括转移、漏极特性曲线)和主要参数。
第一节半导体的特性
一、半导体的特性;
二、本征半导体;
三、杂质半导体;
四、PN结。
第二节半导体二极管
一、二极管的结构,符号和分类;
二、二极管的伏安特性曲线;
三、二极管的主要参数;
四、稳压管。
第三节半导体三极管
一、三极管的结构,符号和分类;
二、三极管的工作原理;
三、三极管的外特性(包括输入和输出特性曲线);
四、三极管的主要参数;
五、三极管的等效电路。
※第四节场效应三极管
本节选修。
一、场效应管的结构;
二、场效应管的工作原理;
三、场效应管的外特性(包括转移和漏极特性曲线);
四、场效应管的主要参数。
1、思考PN结的特性。
2、思考二极管的伏安特性曲线的应用。
3、思考三极管的外特性(包括输入和输出特性曲线)的应用。
第三章放大电路基础
通过本章教学,使学生掌握单管共射放大电路的结构、组成和工作原理;
掌握利用图解法分析放大电路的静态和动态工作情况;
掌握利用h参数微变等效电路分析、计算放大电路的主要技术性能指标(如:
增益、输入和输出电阻等);
掌握分压式工作点稳定电路的电路结构、工作原理和解析方法;
掌握放大电路的三种基本组态(共射、共基和共集组态)的电路结构和解析方法。
了解场效应管放大电路(如:
共源和共漏放大电路)的结构、工作原理和解析方法;
了解多级放大电路的耦合方式,特点以及主要技术性能指标(如:
电压增益、输入和输出电阻等)的计算。
本章的重点是单管共射放大电路的结构、组成和工作原理;
放大电路的主要技术性能指标(如:
放大电路的图解法和微变等效电路分析法;
分压式工作点稳定电路的电路结构、工作原理和解析方法;
放大电路的三种基本组态(共射、共基和共集组态)的电路结构和解析方法。
难点是放大电路的图解法和微变等效电路分析法;
放大电路的三种基本组态(共射、共基和共集组态)的解析方法;
场效应管放大电路(如:
多级放大电路的主要技术性能指标(如:
第一节基本概念
一、放大电路的功能;
二、放大的本质;
三、放大的对象。
第二节单管共射放大电路
一、单管共射放大电路的结构、组成;
二、单管共射放大电路的工作原理。
第三节放大电路的主要技术性能指标
一、放大倍数(增益);
二、输入电阻;
三、输出电阻;
四、通频带;
五、最大不失真输出幅度;
六、非线性失真系数。
第四节放大电路的基本分析方法
一、放大电路的分析步骤;
二、放大电路的图解分析法;
三、放大电路的h参数微变等效电路分析法。
第五节工作点的稳定问题
一、分压式工作点稳定电路(电路结构、工作原理和解析方法);
二、电压并联负反馈式工作点稳定电路(电路结构、工作原理);
三、二极管补偿电路(电路结构、工作原理)。
第六节放大电路的三种基本组态
一、共集组态放大电路(电路结构、解析方法);
二、共基组态放大电路(电路结构、解析方法)。
※第七节场效应管放大电路
一、共源场效应管放大电路(电路结构、工作原理和解析方法);
二、共漏场效应管放大电路(电路结构、工作原理和解析方法)。
※第八节多级放大电路
一、多级放大电路的耦合方式、特点;
二、多级放大电路的主要技术性能指标(如:
1、思考电路的主要技术性能指标(如:
增益、输入和输出电阻)的理论和实验公式的相互关系。
2、思考放大电路的图解分析法的应用。
3、思考放大电路的三种基本组态(共射、共基和共集组态)的h参数微变等效电路分析法的应用。
第四章集成运算放大电路及其应用
通过本章教学,使学生掌握偏置电路(包括镜像、比例和微电流源等)的结构和工作原理;
掌握差分放大电路(包括基本、长尾式和恒流源差分放大电路)的结构、工作原理和差分放大电路的输入、输出方式以及差模电压放大倍数、差模输入电阻和输出电阻的分析计算;
掌握理想运算放大器的特性;
掌握常见模拟信号运算电路(包括比例运算、加法运算和积分运算电路等)的电路结构、工作原理和应用。
了解常见的有源滤波器(包括低通、高通、带通和带阻滤波器)的电路结构、工作原理;
了解常见的电压比较器(包括过零、单限、滞回和双限比较器)的电路结构、工作原理。
本章的重点是差分放大电路(包括基本、长尾式和恒流源差分放大电路)的结构、工作原理和差分放大电路的输入、输出方式以及差模电压放大倍数、差模输入电阻和输出电阻的分析计算;
常见模拟信号运算电路(包括比例运算、加法运算和积分运算电路等)的电路结构、工作原理和应用。
难点是偏置电路(包括镜像、比例和微电流源等)的结构和工作原理;
差分放大电路的输入、输出方式以及差模电压放大倍数、差模输入电阻和输出电阻的分析计算;
常见的有源滤波器(包括低通、高通、带通和带阻滤波器)的电路结构、工作原理;
常见的电压比较器(包括过零、单限、滞回和双限比较器)的电路结构、工作原理。
第一节偏置电路
一、镜像电流源的结构和工作原理;
二、比例电流源的结构和工作原理;
三、微电流源等的结构和工作原理。
第二节差分放大电路
一、基本差分放大电路的结构、工作原理;
二、长尾式差分放大电路的结构、工作原理;
三、恒流源差分放大电路的结构、工作原理;
四、差分放大电路的输入、输出方式;
五、差分放大电路的差模电压放大倍数、差模输入电阻和输出电阻的分析计算。
第三节理想运算放大器
一、理想运算放大器的符号;
二、理想运算放大器的特性。
第四节模拟信号运算电路
一、比例运算的电路结构、工作原理和应用;
二、加法运算和减法运算电路的电路结构、工作原理和应用;
三、积分运算电路的电路结构、工作原理和应用。
※第五节有源滤波器
一、低通滤波器的电路结构、工作原理;
二、高通滤波器的电路结构、工作原理;
三、带通滤波器的电路结构、工作原理;
四、带阻滤波器的电路结构、工作原理。
※第六节电压比较器
一、过零电压比较器的电路结构、工作原理;
二、单限电压比较器的电路结构、工作原理;
三、滞回电压比较器的电路结构、工作原理;
四、双限电压比较器的电路结构、工作原理。
1、思考三种形式差分放大电路(包括基本、长尾式和恒流源差分放大电路)之间的区别和联系。
2、思考积分运算电路在波形变换中的应用。
3、思考滞回电压比较器在波形产生方面的应用。
第五章放大电路中的反馈
通过本章教学,使学生掌握反馈的基本概念以及反馈类型的判断;
掌握负反馈对放大电路性能的影响;
掌握深度负反馈下放大电路闭环电压增益的计算。
了解负反馈放大电路产生自激振荡的条件及其消除方法。
本章的重点是反馈的基本概念以及反馈类型的判断;
负反馈对放大电路性能的影响;
深度负反馈下放大电路闭环电压增益的计算。
难点是反馈类型的判断;
负反馈放大电路产生自激振荡的条件及其消除方法。
一、反馈;
二、反馈类型的判断;
三、反馈的一般表达式;
四、负反馈的四种基本类型。
第二节负反馈对放大电路性能的影响
一、对增益的影响;
二、对输入电阻的影响;
三、对输出电阻的影响;
四、对通频带的影响;
五、对非线性失真的影响。
第三节负反馈放大电路的分析计算
一、深度负反馈下放大电路闭环电压增益的计算;
二、深度负反馈下放大电路的输入,输出电阻。
※第四节负反馈放大电路的自激振荡
一、负反馈放大电路产生自激振荡的条件;
二、自激振荡的消除方法。
1、思考反馈类型判断的理论方法和实验方法的区别和联系。
2、思考负反馈对放大电路输出电阻影响的分析方法。
3、思考深度负反馈下放大电路闭环电压增益计算的两种方法之间的相互关系。
第六章功率放大电路
通过本章教学,使学生掌握甲类功率放大电路的电路结构和工作原理以及主要技术性能指标(如:
电源功率、输出功率、管耗和电路效率等)的计算;
掌握乙类推挽功率放大电路的电路结构和工作原理以及主要技术性能指标(如:
掌握互补对称式功率放大电路(包括OTL、OCL电路)的电路结构和工作原理以及主要技术性能指标(如:
电源功率、输出功率、管耗和电路效率等)的计算。
了解乙类功率放大电路交越失真的概念及其消除方法。
本章的重点是甲类功率放大电路、乙类推挽功率放大电路和互补对称式功率放大电路(包括OTL、OCL电路)的电路结构、工作原理和主要技术性能指标(如:
难点是乙类推挽功率放大电路的电路结构和工作原理以及主要技术性能指标(如:
互补对称式功率放大电路(包括OTL、OCL电路)的电路结构和工作原理;
乙类功率放大电路交越失真的概念及其消除方法。
一、功率放大电路的特点;
二、功率放大电路的分类。
第二节甲类功率放大电路
一、电路结构;
二、工作原理;
三、性能指标的计算(如:
电源功率、输出功率、管耗和电路效率等)。
第三节乙类推挽功率放大电路
电源功率、输出功率、管耗和电路效率等);
四、交越失真。
第四节互补对称式功率放大电路
一、OTL电路;
二、OCL电路。
1、思考功率放大电路中输出变压器的功能。
2、思考乙类推挽功率放大电路、OTL电路和OCL电路在电路结构、性能指标等方面的相互关系。
3、思考甲乙类功率放大电路的结构、工作原理和功能。
※第七章直流稳压电源
第二节整流电路
本章是选修内容,通过本章教学,使学生了解直流稳压电源的基本组成;
了解常见的整流电路(如:
半波、全波、桥式和倍压整流电路)的电路组成和工作原理;
了解常见的滤波电路(如:
电感和电容滤波电路)的电路组成和工作原理;
了解常见的稳压电路(如:
硅稳压管、串联型直流和开关型稳压电路)的电路组成和工作原理。
本章的重点是直流稳压电源的基本组成;
常见的整流电路(如:
半波、全波和桥式整流电路)的电路组成和工作原理;
硅稳压管稳压电路的电路组成和工作原理。
难点是倍压整流电路的电路组成和工作原理;
串联型直流稳压电路和开关型稳压电路的电路组成和工作原理。
第一节直流稳压电源的组成
一、直流稳压电源的组成;
二、直流稳压电源的功能。
一、半波整流电路;
二、全波整流电路;
三、桥式整流电路;
四、倍压整流电路。
第三节滤波电路
一、电感滤波电路;
二、电容滤波电路。
第四节稳压电路
一、压管稳压电路;
二、串联型直流稳压电路、三、开关型稳压电路。
第八章数制与代码
通过本章教学,使学生掌握常见的数制(如:
十进制、二进制、八进制、十六进制等)及其之间的相互转换;
掌握常见的代码(如:
8421码、余三码、循环码等)以及数制与代码之间的相互转换。
了解二进制数(包括正、负二进制数)的表示。
本章的重点是常见的数制(如:
常见的代码(如:
难点是数制与代码之间的相互转换以及二进制数(包括正、负二进制数)的表示法。
第一节数制
一、十进制;
二、二进制;
三、八进制和十六进制;
四、任意进制。
第二节数制之间的相互转换
一、其他进制数转换为十进制数;
二、十进制数转换为其他进制数;
三、二进制数与八进制数之间的相互转换;
四、二进制数与十六进制数之间的相互转换。
第三节二进制数的表示法
一、补码;
二、反码;
三、二进制数的正负表示法。
第四节代码
一、二—十进制码;
二、误差检测码;
三、字符,数字代码。
1、思考任意进制的规律。
2、思考八进制数与十六进制数之间的相互转换。
3、思考二进制数与二—十进制码之间的区别及相互转换。
第九章逻辑代数基础
通过本章教学,使学生掌握三种基本的逻辑运算(如:
与、或、非)和常见的复合逻辑运算(如:
异或、同或等);
掌握逻辑代数的基本定理、基本规则和常见公式;
掌握逻辑函数的公式法化简和逻辑等式的公式法证明;
掌握逻辑函数的表示方法(如:
真值表、逻辑函数表达式、卡诺图、逻辑电路图)及其之间的相互转换;
掌握逻辑函数的卡诺图化简(包括带有随意项的卡诺图的化简)。
了解正逻辑和负逻辑的概念;
了解最小项、最大项、约束项的概念及其在逻辑函数化简中的应用;
了解引入变量的卡诺图(VEM)化简;
了解逻辑函数的Q-M化简。
本章的重点是三种基本的逻辑运算(如:
异或、同或);
逻辑代数的基本定理、基本规则和常见公式;
逻辑函数的公式法化简和逻辑等式的公式法证明;
逻辑函数的表示方法(如:
逻辑函数的卡诺图化简(包括带有随意项的卡诺图的化简)。
难点是逻辑函数的公式法化简和逻辑等式的公式法证明;
一、逻辑函数;
二、基本逻辑运算;
三、复合逻辑运算。
第二节逻辑代数的基本定律、规则和公式
一、逻辑代数的基本定律;
二、逻辑代数的基本规则;
三、逻辑代数的常见公式。
第三节逻辑函数的公式法化简
一、逻辑等式的公式法证明;
二、逻辑函数的公式法化简;
三、逻辑函数表达式的形式。
第四节逻辑函数的表示方法
一、真值表;
二、逻辑函数表达式;
三、逻辑电路图。
第五节逻辑函数的卡诺图
一、卡诺图的构成;
二、逻辑函数的卡诺图表示;
三、逻辑函数的卡诺图化简。
※第六节正逻辑和负逻辑
一、正逻辑和负逻辑的概念;
二、逻辑函数的正逻辑和负逻辑表示。
※第七节逻辑函数的Q-M化简
一、逻辑函数的VEM化简;
二、逻辑函数的Q-M化简。
1、思考反演规则和对偶规则的应用。
2、思考逻辑函数表达式的不同形式之间的相互转换。
3、思考同一逻辑函数的正、负逻辑表示的区别和联系。
第十章组合逻辑电路
通过本章教学,使学生掌握组合逻辑电路的定义;
掌握组合逻辑电路的分析和设计;
掌握常用组合逻辑电路(如:
数据选择器、加法器、数值比较器、编码器、译码器)的基本概念、工作原理及功能。
了解用MSI实现组合逻辑电路的设计;
了解组合逻辑电路的竞争-冒险现象、产生原因及消除方法。
本章的重点是组合逻辑电路的定义;
组合逻辑电路的分析和设计;
常用组合逻辑电路(如:
数据选择器、加法器、数值比较器、编码器、译码器)的基本概念、工作原理及功能;
用MSI(如:
用数据选择器、加法器、译码器)实现组合逻辑电路的设计。
难点是用MSI(如:
用数据选择器、加法器、译码器)实现中、大规模集成电路的组合逻辑设计。
第一节组合逻辑电路的分析和设计
一、组合逻辑电路的特点;
二、组合逻辑电路的分析;
三、组合逻辑电路的设计。
第二节数据选择器
一、基本概念;
二、4—1数据选择器;
三、8—1数据选择器;
四、数据选择器的应用。
第三节加法器
二、半加器;
三、全加器;
四、多位加法器。
第四节数值比较器
一、一位数值比较器;
二、多位数值比较器。
第五节编码器
一、二进制编码器;
二、二—十进制编码器;
三、优先编码器。
第六节译码器
一、二进制译码器;
二、二—十进制译码器;
三、显示译码器;
四、译码器的应用。
※第七节组合逻辑电路的竞争-冒险
一、竞争-冒险现象;
二、竞争-冒险的产生原因;
三、竞争-冒险的消除方法。
1、思考数据选择器在实现逻辑函数方面的应用及其级连扩展。
2、思考译码器在实现逻辑函数和数据分配器方面的应用及其级连扩展。
第十一章触发器
通过本章教学,使学生掌握几种常见触发器(如:
基本RS触发器、同步触发器、主从触发器、边沿触发器)的组成结构和逻辑功能;
掌握触发器的功能表示(如:
特性表、次态卡诺图、特性方程、激励表、状态转换图、波形图)及其之间的相互转换。
了解触发器的公式法类型转换和图形法类型转换;
了解触发器的基本应用。
本章的重点是几种常见触发器(如:
基本RS触发器、同步触发器、主从触发器、边沿触发器)的组成结构、工作原理和逻辑功能;
触发器的功能表示(如:
难点是主从触发器、边沿触发器的组成结构和逻辑功能;
第一节基本RS触发器
一、组成结构;
三、功能表示。
第二节同步触发器
一、同步RS触发器;
二、同步D触发器;
三、同步JK触发器;
四、同步T,T/触发器。
第三节主从触发器
一、主从RS触发器;
二、主从JK触发器。
第四节边沿触发器
一、边沿JK触发器;
二、边沿D触发器。
※第五节触发器的类型转换
一、触发器类型的公式法转换;
二、触发器类型的图形法转换。
1、思考不同触发器(如:
基本RS触发器、同步触发器、主从触发器、边沿触发器)功能分析的方法之间的区别。
2、思考同步JK触发器的一次变化的问题。
3、思考激励表的应用。
第十二章时序逻辑电路
通过本章教学,使学生掌握时序逻辑电路的基本概念;
时序逻辑电路的分析;
深刻理解时序电路各方程组(输出方程组、驱动方程组、状态方程组),状态转换表、状态转换图及时序图在分析和设计时序电路中的重要作用。
了解同步时序逻辑电路的设计;
了解常用时序电路,尤其是计数器、移位寄存器组成及工作原理;
简单介绍异步时序逻辑电路的概念及其分析。
本章的重点是时序逻辑电路的基本概念(如:
时序逻辑电路的定义、分类等);
时序逻辑电路的功能表示(如:
方程组、状态表、状态图、时序图)。
难点是时序逻辑电路的分析;
方程组、状态表、状态图、时序图);
常见时序逻辑电路(如:
计数器、寄存器)的组成和工作原理;
同步时序逻辑电路的设计。
第一节时序逻辑电路的基本概念
一、时序逻辑电路的定义;
二、时序逻辑电路的特点。
第二节时序逻辑电路的分析
一、时序逻辑电路的分析步骤;
二、时序逻辑电路的功能表示。
第三节计数器
一、二进制计数器;
二、十进制计数器;
三、计数器的应用。
第四节寄存器
一、基本寄存器;
二、移位寄存器。
※第5节同步时序逻辑电路的设计
一、时序逻辑电路的设计步骤;
二、同步时序逻辑电路的设计方法。
1、思考组合逻辑电路与时序逻辑电路之间的区别。
2、思考常见中规模集成计数器的应用。
3、思考时序逻辑电路的设计时状态化简与状态分配的问题。
※第十三章数模和模数转换器
本章是选修内容,通过本章教学,使学生了解D/A基本原理,常见D/A转换器(如:
权电阻网络DAC,倒T型电阻网络DAC)的电路组成和工作原理;
了解A/D转换器的基本原理,A/D转换器的转换步骤、取样定理,了解常见A/D转换器(如:
逐次逼近型ADC与双重积分型ADC)的电路组成和工作原理。
本章的重点是D/A基本原理,常见D/A转换器(如:
A/D转换器的基本原理
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