模拟电路部分的话模拟电子中最重要的一部分就是放大电路(对应2~3章),单管放大电路也好,两级放大电路也好。考察重点一般为三极管放大电路。MOS管放大电路的考察从来都很少,但是不排除出现的可能性。这是一个重要的复习重点:放大电路的计算,可能涉及的计算包括静态工作点,电压放大倍数,输入输出电阻。放大电路的复合形成多级放大电路,并集成运算放大器。因此运算放大器的考察也是一个重点(对应4章和78章)。第四章来说考察内容较少,主要是第七章和第八章的分析计算,也包括振荡电路的形成(主要是正反馈条件的判断),画波形图和分析等。频率特性(第五章)的考察比较少,但是这部分可能与电路的某些知识点综合起来,至于这部分是否会单独出题,目前还较为难说。第六章也是一个考察的较多的章节,主要是针对反馈组态的判断,是否深度负反馈,反馈系数等相关内容的计算。那么,还剩下的内容就是第九章和第十章,这两章内容第九章可能会出题,但是第十章出题的可能性不大。

数字电路部分的考察点就很简单了,肯定不会逃出组合逻辑电路,时序逻辑电路的分析和设计问题。对应书上4~6章,这是数字电路部分考察的主体部分,预计所占分值可能在30分左右,不排除考察内容全在这里(可能性较小)。第一章和第三章作为基础准备知识一般只涉及小点的考察。在复习中可以不着重去看此部分的内容,但是第二章还是可能出一个比较小的大题的。历年期末考试中,这部分基本是必出大题,出题种类不外乎卡诺图法,公式法化简或者根据逻辑图写出表达式并化简一类的,所以要注意。剩下的内容里,第七章~第九章不出问题,第十章的施密特触发器这部分还是可能出现一些小问题的。具体分析模拟电路部分第一章:常用半导体器件11:了解半导体的两种载流子,知道PN结的概念12:知道二极管的伏安特性和交流,直流等效电路。掌握管子的外特性13:知道三极管的三个工作区,知道共射特性曲线。14:了解场效应管的工作原理及场效应管和晶体管的比较总结:总体来说,这部分的知识点以了解和知道的居多,很少有具体应用的,在出题中一般为小点,或者作为融入其他部分的题目中考核,一般不会单独出大题。第二章:基本放大电路&第三章:多级放大电路21:了解放大电路的基本指标22:了解静态工作点设置的必要性,知道静态工作点的表达式23:会画放大电路的直流通路和交流通路,了解图解法求解放大电路的思路,知道放大电路的两种失真,会用等效电路法分析共射放大电路。24:知道静态工作点稳定的原理25:知道晶体管方法电路的几种接法和他们各自的特点26:了解场效应管放大电路,会对简单的共源放大电路应用等效模型进行分析。27:知道复合管的组成,复合管的正确接法31:知道多级放大电路的耦合方式32:会进行耦合放大电路的分析33:知道零点漂移现象以及抑制温漂的方法,知道长尾放大电路的特性,会计算单输出式长尾查分放大电路,知道长尾放大电路的改进形式,了解交越失真和消除方法第2
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5页总结:这两部分可以说是模拟电子的基础,最重要的两个方面就是基本放大电路和多级阻容耦合的放大电路和长尾式差分放大电路的计算。计算的基本原理就是微变等效电路。因此这部分也是必须要会的内容。在考试中也是占有一定比重分量的。对于基本放大电路究竟考晶体管还是场效应管,只能说晶体管可能性更大,但是不排除考场效应管的可能。复习时请尤其注意这一部分。第四章&第七章&第八章41:知道集成运放的电压传输特性42:知道基本电流源电路与改进型电流源电路71:知道深度负反馈下集成运放的虚短,虚断特性,并会用这一特性计算一下电路:比例,加减,积分与微分电路(其他不要求)73:知道滤波电路原理和种类81:知道产生正弦波振荡的条件,能判断变压器振荡电路中引入正反馈的同名端,了解石英振荡电路的等效电路及振荡频率82:会画各类比较器的电压输出波形83:了解矩形波,三角波,锯齿波发生电路的基本原理总结:这三部分内容虽然占课本的篇幅很大,但是实际要考的内容不是很多,也不是很难。上面所列重点复习到位,这部分的分数应该很好拿到。第五章:51:知道频率效应的概念,了解电压放大倍数与频率之间的关系,知道上限截止频率和下限截止频率的概念。52:了解晶体管π型等效电路54:会计算(具体参看例题,波特图部分不要求)这一章只有一个要求计算的,但是不是总作为期末考试大题出现的,所以复习时可以不太注重此部分。第六章:61:会判断反馈的种类
62:知道反馈的四种基本组态并会判断(很重要)63:知道反馈的框图表示64:知道深度负反馈的实质,会计算其放大倍数65:了解负反馈对放大电路的影响这一部分虽然较为困难,但是基本的考察只有两类,一个是判断反馈的基本组态,一个是深度负反馈的放大倍数的计算。第九章:91:知道几种功率放大电路的构成92:知道OCL电路的工作原理及计算考试中有功率放大电路的相关计算,但是并不是每次都会出现在大题里第十章:知道直流电源的各部分组成,几种电路(整流,滤波,稳压)的特点或者相关计算。
出现在大题的部分中也较少,一旦出现,基本上是要求计算最后的稳压输出电压的。
模拟电路能比数字电路快多少
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模拟电路
处理模拟信号的电子电路称为模拟电路。模拟电路研究的重点是信号在处理过程中的波形变化以及器件和电路对信号波形的影响,主要采用电路分析的方法。。
数字电路和模拟电路的区别
数字电路是处理逻辑电平信号的电路,它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。从整体上看,数字电路分为组合逻辑电路和时序逻辑电路两大类。
数字电路是模拟电路的基础上发展起来的,数字电路是以模拟电路为基础的它们的基础就是电流和电压,但它们有着本质的区别。在一个周期内模拟电路的电流和电压是持续不变的,而数字电路中它的电流和电压是脉动变化的。
模拟电路和数字电路它们同样是信号变化的载体,模拟电路在电路中对信号的放大和削减是通过元器件的放大特性来实现操作的,而数字电路是对信号的传输是通过开关特性来实现操作的。
在模拟电路中,电压、电流、频率,周期的变化是互相制约的,而数字电路中电路中电压、电流、频率、周期的变化是离散的。模拟电路可以在大电流高电压下工作,而数字电路只是在小电压,小电流底功耗下工作,完成或产生稳定的控制信号。

摸拟电路是为数字电路供给电源而又完成执行机构的执行。在模拟电路和数字电路中,信号的表达方式不同。对模拟信号能够执行的操作,例如放大、滤波、限幅等,都可以对数字信号进行操作。
事实上,所有的数字电路从根本上来说都是模拟电路,其基本电学原理,都与模拟电路相同。互补金属氧化物半导体就是由两个模拟的金属氧化物场效应管构成的,其对称、互补的结构,使它恰好能处理高低数字逻辑电平。不过,数字电路的设计目标是用来处理数字信号,如果强行引入任意模拟信号而不进行额外处理,则可能造成量化噪声。
电子学发展史上第一个被发明出来并得到大规模生产的器件是模拟的。后来,随着微电子学的发展,数字技术的成本大大降低,加之计算机对于数字信号的要求,使得数字式的方法在人机交互等领域具有可行性和较高的性价比。
在模拟电路中,由于信号几乎完全将真实信号按比例表现为电压或电流的形式,造成模拟电路对于噪声的影响比数字电路更加敏感,信号的微小偏差都会表现为相当显著,造成信息损失。作为对比,数字电路只取决于高低电平,如果要造成信息传递的错误,那么信号的偏差必须至少达到高电平的一半左右。因此,对信息进行量化的数字电路对于噪声的抵御能力比模拟电路更强,只要偏差不大于某一规定值,信息就不会损失。在数字电路中,噪声在各个逻辑门的地方都可以得到消减。
模拟电路的设计通常比数字电路更为困难,对设计人员的水平要求更高。这也是数字电路系统比模拟电路系统更加普及的原因之一。模拟电路通常需要更多的手工运算,其设计过程的自动化程度低于数字电路。
然而,数字式电子设备要在真实物理世界中得到应用,就必须具有一个模拟的接口,因为自然界的大多数实际信号是模拟的。例如,所有数字式收音机的信号接收器,都具有一个模拟的预放大器来进行信号接收的第一步操作。
随着电子技术的不断发展, 数字电路的应用愈来愈广泛, 在很多领域取代了模拟电路。其主要原因是:
①数字电路更易采用各种算法进行编程, 使其应用更加灵活;
②数字电路可以提供更高的工作速度;
③采用数字电路, 数字信息的范围可以更宽,表示精度可以更高;
④数字电路可以采用嵌入式纠错系统
⑤数字电路比模拟电路更易做到微型化, 等等。
模电 数电的内容分别包括些什么
模拟电路一般是理工科学生在大二的基础课,在所有基础课中是属于比较有难度的一门学科;很多学生在大二前就挂这门课;所以这门课并不是很好学,如果想在短期有什么突破不太现实,所以最好的方法就是到大学去旁听;另外就是找一本教材去自己学习(根据本人学习的经验:自学难度较大),推荐教材:电子技术基础(模拟部分)第四版;高等教育出版社 (绿色封面),另外也有配套的辅导书和课后答案。有一本辅导书是同济大学出版社(带紫色封面),我用过感觉很不错,貌似是上海电力学院老师主编的。
我觉得辅导书一本就可以了,反复看反复做就好,而且这本辅导书的答案相当详细,上海的很多高校都用过的!
建议你先学好基础的知识如半导体二极管及其基本电路、半导体三极管及放大电路基础;功率放大电路比较简单而且和前面的知识没有相关联;集成电路运算放大器会比较难,比较麻烦,但多做习题就能掌握技巧;反馈放大电路、信号的运算与处理电路、信号产生电路、直流稳压电源,这几章主要在于分析电路,一定要把基础知识搞透否则很容易把错误的概念加深的。。。

模拟电子技术
模拟电子技术是一门研究对仿真信号进行处理的模拟电路的学科。它以半导体二极管、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。
数字电子技术
数字电子技术主要研究各种逻辑门电路、集成器件的功能及其应用,逻辑门电路组合和时序电路的分析和设计、 集成芯片各脚功能,555定时器等。
随着计算机科学与技术突飞猛进地发展,用数字电路进行信号处理的优势也更加突出。为了充分发挥和利用数字电路在信号处理上的强大功能,我们可以先将模拟信号按比例转换成数字信号,然后送到数字电路进行处理,最后再将处理结果根据需要转换为相应的模拟信号输出。自20世纪70年代开始,这种用数字电路处理模拟信号的所谓“数字化”浪潮已经席卷了电子技术几乎所有的应用领域。


