其实基础的模电是很好学的,用的知识大多是不会超过高中的知识点的,初中的反而用得多
首先,把应试教育那教科书丢一边,别去管什么等效电路,还那什么霍尔基夫定律的,除非你是想考高分的,如果是想考高分的话,下面的话就不用看了。

买几本老外的书吧,别老是RC,RE,RB的,一天到晚都是那几个代号,学个几年,一个三极管的放大电路都设计不出来
用到知识大多是以初中和高中的为主的,别把模电基础看得太高深
说几个要点给你吧:
电流经过电阻产生的电压,电阻的分压定律,这两个是很重要的,你会用到很多的
分析电路,能用电压去分析的,尽量不用电流分析,功率电路除外
二极管的三个最常用的特性:1:单向导电,:导通之后两头的电压(学名:压降)不会变化,3:稳压二极管
三极管:别把它当成两个二极管头对头的接,你会理解不电流是怎么从C流到E极的!它就是一个三极管而已!不用去管它的材质原理,就是那什么空穴,原子之类的,知道它怎么使用就可以了。
时间太晚了,只能写那么多了,有什么问题可以HI我,相互学习一下
共基,共集,共漏几种基本组态的放大电路中,输
LZ对MOS管理解有问题,共源、共栅、共漏是指以MOS管为基本元件的放大电路连接形式,并非MOS管本身的共源与共漏
共源、共栅、共漏为MOS管三种基本放大电路的形式,在小信号分析的时候其等效电路可以看出共源即源级接地(其他同理)
共源放大电路特点:电压增益高,反向放大,输入阻抗大
共漏放大电路特点:电压为1,同向放大,输入阻抗大,输出阻抗低(一般做阻抗变换用)
共栅放大电路特点:电压增益高,同向放大,输入阻抗小
为什么在放大电路中输出电阻越小,带负载能力越强
共基放大电路电路特点:无电流放大作用,Au与共射相同,输入电阻比共射小,输出电阻与共射相同,高频性好,无电流放大作用。 2基本共集放大电路(电压跟随器、射极跟随器)电路特点: 1)信号从射极输出,又叫射极输出器; 2)输出信号与输入信号同相位,又叫跟随器; 3)电压放大倍数小于等于1,电流放大倍数大,适合作功率放大器的射极输出; 4)输入阻抗高,输出阻抗小,适用于输入级作阻抗变换用; 3 共射可放大电流及电压,输入电阻适中, 输出电阻较大,用于低频电压放大电路。
学习数电和模电的最大区别是什么?
因为输入电阻的大小反映了放大电路对信号源的影响程度。输入电阻越大,放大电路从信号源汲取的电流(即输入电流)就越小,信号源内阻上的压降就越小,带负载能力越强。
根据放大电路的作用可以将其分为:电压放大电路、电流放大电路和功率放大电路。根据放大电路的组成元件可以分为晶体管放大电路和场效应管放大电路。
晶体管放大电路的基本形式有三种:共射放大电路,共基放大电路和共集放大电路;场效应管放大电路基本形式有两种:共源放大电路,共漏放大电路。在构成多级放大器时,这几种电路常常需要相互组合使用。
扩展资料
实际应用中,放大电路的输入信号都是很微弱的,一般为毫伏级或微伏级。为获得推动负载工作的足够大的电压和功率,需将输入信号放大成千上万倍。由于前述单级放大电路的电压放大倍数通常只有几十倍,所以需要将多个单级放大电路联结起来,组成多级放大电路对输入信号进行连续放大。
多级放大电路中,输入级用于接受输入信号。为使输入信号尽量不受信号源内阻的影响,输入级应具有较高的输入电阻,因而常采用高输入电阻的放大电路,例如射极输出器等。
中间电压放大级用于小信号电压放大,要求有较高的电压放大倍数。输出级是大信号功率放大级,用以输出负载需要的功率。
多级放大电路的级间耦合方式及特点在多级放大电路中,级与级之间的联结方式称为耦合。级间耦合时应满足以下要求:各级要有合适的静态工作点;信号能从前级顺利传送到后级;各级技术指标能满足要求。
-放大电路
最常用的模拟电路
大学数电和模电的区别如下:
数电指的是用数字信号完成对数字量进行算术运算和逻辑运算的电路称为数字电路,或数字系统。由于它具有逻辑运算和逻辑处理功能,所以又称数字逻辑电路。现代的数字电路由半导体工艺制成的若干数字集成器件构造而成。逻辑门是数字逻辑电路的基本单元。存储器是用来存储二进制数据的数字电路。从整体上看,数字电路可以分为组合逻辑电路和时序逻辑电路两大类。
模拟电路是指用来对模拟信号进行传输、变换、处理、放大、测量和显示等工作的电路。模拟信号是指连续变化的电信号。模拟电路是电子电路的基础,它主要包括放大电路、信号运算和处理电路、振荡电路、调制和解调电路及电源等。
模拟电路(Analog Circuit)是涉及连续函数形式模拟信号的电子电路,与之相对的是数字电路,后者通常只关注0和1两个逻辑电平。“模拟”二字主要指电压(或电流)对于真实信号成比例的再现,它最初来源于希腊语词汇ανάλογος,意思是“成比例的”。
一半导体器件
包括半导体特性,半导体二极管,双极结性三极管,场效应三极管等
导电性介于良导电体与绝缘体之间,利用半导体材料特殊电特性来完成特定功能的电子器件。
二放大电路的基本原理和分析方法:1原理:单管共发射极放大电路;双极性三极管的三组态---共射共基共集;场效应管放大电路--共源极放大。分压自偏压式共源极放大,共漏极放大,多级放大,2方法直流通路与交流通路;静态工作点的分析;微变等效电路法;图解法等等。
三放大电路的频率响应

单管共射放大电路的频响--下限频率,上限频率和通频带频率失真波特图多级放大电路的频响
四功率放大
互补对称功率放大电路——OTL(省去输出变压器),OCL(实用电路)
五集成放大电路
放大电路(amplificationcircuit)能够将一个微弱的交流小信号(叠加在直流工作点上),通过一个装置(核心为三极管、场效应管),得到一个波形相似(不失真),但幅值却大很多的交流大信号的输出。实际的放大电路通常是由信号源、晶体三极管构成的放大器及负载组成。
偏置电路,差分放大电路,中间级,输出级。
六放大电路的反馈
正反馈和负反馈
负反馈:四组态——电压串联,电压并联,电流串联,电流并联负反馈。(注意输出电阻和输入电阻的改变)
负反馈的分析:Af=1/F(深度负反馈时)
七模拟信号运算电路
理想运放的特点(虚短虚地);
比例运放(反向比例运放,同向比例运放,差分比例运放);
求和电路(反向输入求和,同向输入求和)
积分电路,微分电路;
对数电路,指数电路;
乘法电路,除法电路。
八信号处理电路
有源滤波器(低通LPF,高通HPF。带通BPF,带阻BEF)
电压比较器(过零比较器,单限比较器,滞回比较器,双限比较器)
九波形发生电路
正弦波振荡电路(条件,组成,分析步骤)
RC正弦波振荡电路(RC串并联网络选频特性)
LC正弦波振荡电路(LC并联网络选频特性电感三点式电容三点式)
石英晶体振荡器
非正弦波振荡器(矩形波,三角波,锯齿形发生器)
十直流电路
单相整流电路
滤波电路(电容滤波,电感滤波,复式滤波)
倍压整流电路(二倍压整流电路,多倍压整压电路)
串联型直流稳压电路
是涉及连续函数形式模拟信号的电子电路,与之相对的是数字电路,后者通常只关注0和1两个逻辑电平。“模拟”二字主要指电压(或电流)对于真实信号成比例的再现,它最初来源于希腊语词汇ανάλογος,意思是“成比例的
功能
(1)放大电路:用于信号的电压、电流或功率放大。

(2)滤波电路:用于信号的提取、变换或抗干扰。
(3)运算电路:完成信号的比例、加、减、乘、除、积分、微分、对数、指数等运算。
(4)信号转换电路:用于将电流信号转换成电压信号或将电压信号转换为电流信号、将直流信号转换为交流信号或将交流信号转换为直流信号、将直流电压转换成与之成正比的频率……
(5)信号发生电路:用于产生正弦波、矩形波、三角波、锯齿波。
(6)直流电源:将220V、50Hz交流电转换成不同输出电压和电流的直流电,作为各种电子线路的供电电源。


