单管共射

第3章放大电路的频率响应,3,1频率响应的一般概念,3,2三极管的频率参数,3,3单管共射放大电路的频率响应,3,4多级放大电路的频率响应,了解频率响应的一般概念,正确理解和掌握幅频特性及相频特性,频率失真问题和波特图的应用,理解三极管的频,第二章放大电路的基本原理,2.1放大的概念,2.2单管共发

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1、第3章放大电路的频率响应,3,1频率响应的一般概念,3,2三极管的频率参数,3,3单管共射放大电路的频率响应,3,4多级放大电路的频率响应,了解频率响应的一般概念,正确理解和掌握幅频特性及相频特性,频率失真问题和波特图的应用,理解三极管的频。

2、第二章放大电路的基本原理,2.1放大的概念,2.2单管共发射极放大电路,2.3放大电路的主要技术指标,2.4放大电路的基本分析方法,2.5工作点的稳定问题,2.6放大电路的三种基本组态,2.7场效应管放大电路,2.8多级放大电路,2.1放大。

3、第二章放大电路的基本原理,2.1放大的概念,2.2单管共发射极放大电路,2.3放大电路的主要技术指标,2.4放大电路的基本分析方法,2.5工作点的稳定问题,2.6放大电路的三种基本组态,2.7场效应管放大电路,2.8多级放大电路,2.1放大。

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6、5,2单管共射放大电路的频率响应,一,中频电压放大倍数,二,低频电压放大倍数,低频电压放大倍数的分析,三,高频电压放大倍数,四,电压放大倍数的波特图,五,带宽增益积,fbwfHfLfH,对于大多数放大电路,增益提高,带宽变窄,5,3多级放大。

7、第一节频率响应的一般概念,幅频特性和相频特性,下限频率,上限频率和通频带,频率失真,波特图,高通电路和低通电路,下页,总目录,一,幅频特性和相频特性,单管共射放大电路的频率特性,幅频特性,相频特性,由于电抗性元件的作用,使正弦波信号通过放大。

8、第一节频率响应的一般概念,幅频特性和相频特性,下限频率,上限频率和通频带,频率失真,波特图,高通电路和低通电路,下页,总目录,一,幅频特性和相频特性,单管共射放大电路的频率特性,幅频特性,相频特性,由于电抗性元件的作用,使正弦波信号通过放大。

9、单管共射放大电路实验报告实验三单管共射放大电路一,实验目的1,深入理解放大器的工作原理,学习晶体管放大电路静态工作点的测试方法,进一步理解电路元件参数对静态工作点的影响,以及调整静态工作点的方法,2,学习测量输入电阻,输出电阻及最大不失真输。

10、第5次课 放大电路及其分析方法,主要内容放大电路概述放大电路的基本分析方法目的与要求掌握放大电路主要技术指标的含义及其计算方法了解单管共射放大电路的工作原理理解放大电路的组成原则了解放大电路的图解分析法掌握放大电路的工程近似分析法和微变等效。

11、课程设计说明书NO,1一,课程设计的目的电子技术基础2,1课程设计是学习理论课程之后的实践教学环节,目的是通过解决比较简单的实际问题巩固和加深在电子技术基础2,1,模拟电子技术基础,课程中所学的理论知识和实验技能,训练学生综合运用学过的电子。

12、第5次课放大电路及其分析方法,主要内容放大电路概述放大电路的基本分析方法目的与要求掌握放大电路主要技术指标的含义及其计算方法了解单管共射放大电路的工作原理理解放大电路的组成原则了解放大电路的图解分析法掌握放大电路的工程近似分析法和微变等效电。

13、第章,模拟电路实验与综合设计,模拟电路实验,模拟电路常用器件与仪器,单管共射放大器及负反馈,射极跟随器,差动放大器,低频功率放大器,正弦波振荡器,直流可调稳压电源的设计,在电子线路中,研究含有线性电阻,电容和电感元件的电路,有直流和交流稳态。

14、第4章,模拟电路实验与综合设计,4.1 模拟电路实验4.1.1 模拟电路常用器件与仪器4.1.2 单管共射放大器及负反馈4.1.3 射极跟随器4.1.4 差动放大器4.1.5 低频功率放大器4.1.6 RC正弦波振荡器4.2 直流可调稳压电。

15、第章,模拟电路实验与综合设计,模拟电路实验,模拟电路常用器件与仪器,单管共射放大器及负反馈,射极跟随器,差动放大器,低频功率放大器,正弦波振荡器,直流可调稳压电源的设计,在电子线路中,研究含有线性电阻,电容和电感元件的电路,有直流和交流稳态。

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18、第四讲BJT基本放大电路,4,1放大电路的工作点稳定问题4,2共集放大电路4,3共基放大电路4,4放大电路的频率响应问题,内容,阅读,教材第4章,模拟电路基础,温度对Q点的影响射极偏置电路,4,1放大电路的工作点稳定问题,关键问题温度对Q点。

19、,本章简介,6.1 频率响应的基本概念,6.3 单级放大电路的频率响应,6.2 频率特性的伯德图表示法,6.4 多级放大电路的频率响应,6 放大电路的频率响应,模拟电子技术基础,6.5 放大电路的阶跃响应,本章阐述了放大电路频率特性的基本概。

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