模擬電子技術(shù)基礎(chǔ)課程是高等學(xué)校電子信息類、電氣信息類專業(yè)重要的專業(yè)基礎(chǔ)課,是從大學(xué)物理、電路分析等公共基礎(chǔ)課和專業(yè)基礎(chǔ)課過渡到后續(xù)專業(yè)課的一門“搭橋”型課程,具有工程性和實(shí)踐性強(qiáng)的特點(diǎn)。
模擬電子技術(shù)基礎(chǔ)課程適合電子信息類、電氣信息類專業(yè)學(xué)習(xí)。
開課次數(shù) |
開課時間 |
授課教師 |
學(xué)時安排 |
參與人數(shù) |
---|---|---|---|---|
第1次開課 |
2018年10月08日~2019年02月27日 |
王淑娟、呂超、徐樂、張剛 |
3~5小時/周 |
5874人 |
第2次開課 |
2019年03月11日~2019年06月30日 |
3134人 |
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第3次開課 |
2019年09月16日~2020年01月12日 |
3645人 |
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第4次開課 |
2020年02月24日~2020年07月31日 |
3928人 |
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第5次開課 |
2020年08月27日~2021年01月31日 |
4214人 |
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第6次開課 |
2021年03月10日~2021年08月01日 |
待定 |
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(注:表格內(nèi)容參考資料 ) |
模擬電子技術(shù)基礎(chǔ)課程內(nèi)容緊密圍繞信號的放大、運(yùn)算、產(chǎn)生、處理與變化和電能形式轉(zhuǎn)化,包括:半導(dǎo)體二極管及其基本應(yīng)用電路、雙極型晶體管及其基本放大電路、場效應(yīng)管及其基本放大電路、集成運(yùn)算放大器的單元電路、集成運(yùn)算放大器基本應(yīng)用電路、放大電路中的反饋、信號發(fā)生電路、信號的處理與變換和直流電源。
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這是基本共射放大器的兩個條件,兩者是一致的,前者只是后者空載的特例。前者只是適用于空載,后者空載負(fù)載通吃。 后來一處的Rl該是負(fù)載電阻RL 空載就是RL→∞。 RL→∞時,Rc//RL=Rc,Ic*(...
模擬電子技術(shù)基礎(chǔ)課程第1次開課課程大綱以“模塊-單元-知識點(diǎn)”的形式列出,第2~6次開課課程大綱進(jìn)行了微調(diào),增加了單元測試等內(nèi)容,課程大綱具體內(nèi)容如下:
模塊 |
單元 |
講(知識點(diǎn)) |
---|---|---|
第1模塊 緒論 |
1.1 緒論 |
1.1.1 緒論1 |
1.1.2 緒論2 |
||
第2模塊 半導(dǎo)體二極管及其基本應(yīng)用電路 |
2.1 半導(dǎo)體基本知識和PN結(jié) |
2.1.1 半導(dǎo)體基本知識 |
2.1.2 PN結(jié) |
||
2.2 半導(dǎo)體二極管 |
2.2.1 二極管的伏安特性和主要參數(shù) |
|
2.2.2 二極管的等效模型和基本應(yīng)用電路 |
||
2.2.3 穩(wěn)壓二極管 |
||
第3模塊 雙極型晶體管及其基本放大電路 |
3.1 雙極型晶體管 |
3.1.1 晶體管的結(jié)構(gòu)、類型和三種組態(tài) |
3.1.2 晶體管的電流放大作用 |
||
3.1.3 晶體管的共射特性曲線和主要參數(shù) |
||
3.2 放大的概念和放大電路的性能指標(biāo) |
3.2.1 放大的概念和放大電路的性能指標(biāo) |
|
3.3 共射基本放大電路的組成及工作原理 |
3.3.1 共射基本放大電路的組成及工作原理 |
|
3.4 圖解法分析基本放大電路 |
3.4.1 圖解法分析基本放大電路的靜態(tài) |
|
3.4.2 圖解法分析基本放大電路的動態(tài) |
||
3.5 微變等效電路法分析基本放大電路 |
3.5.1 晶體管低頻小信號模型 |
|
3.5.2 微變等效電路法分析基本放大電路 |
||
3.6 共射基本放大電路 |
3.6.1 固定偏置共射基本放大電路 |
|
3.6.2 分壓偏置共射基本放大電路 |
||
3.7 共集、共集基本放大電路 |
3.7.1 共集基本放大電路 |
|
3.7.2 共基基本放大電路 |
||
3.8 放大電路的頻率響應(yīng) |
3.8.1 頻率響應(yīng)的基本概念 |
|
3.8.2 一階RC電路的頻率響應(yīng) |
||
3.8.3 晶體管高頻小信號模型 |
||
3.8.4 共射基本放大電路的頻率響應(yīng):中頻段 |
||
3.8.5 共射基本放大電路的頻率響應(yīng):低頻段 |
||
3.8.6 共射基本放大電路的頻率響應(yīng):高頻段 |
||
3.8.7 增益帶寬積 |
||
3.8.8 多級放大電路的頻率響應(yīng) |
||
第4模塊 場效應(yīng)管及其基本放大電路 |
4.1 場效應(yīng)管 |
4.1.1 絕緣柵場效應(yīng)管 |
4.1.2 結(jié)型場效應(yīng)管 |
||
4.1.3 場效應(yīng)管的主要參數(shù)和型號 |
||
4.2 場效應(yīng)管基本放大電路 |
4.2.1 共源基本放大電路:靜態(tài)分析 |
|
4.2.2 共源基本放大電路:動態(tài)分析 |
||
4.2.3 共漏基本放大電路 |
||
4.2.4 共柵基本放大電路 |
||
4.2.5 場效應(yīng)管基本放大電路的頻率響應(yīng) |
||
第5模塊 集成運(yùn)算放大器的單元電路 |
5.1 集成運(yùn)算放大器概述 |
5.1.1 集成運(yùn)放的組成 |
5.1.2 集成運(yùn)放的符號 |
||
5.1.3 集成運(yùn)放的電壓傳輸特性 |
||
5.2 多級放大電路 |
5.2.1 多級放大電路的耦合方式 |
|
5.2.2 零點(diǎn)漂移 |
||
5.2.3 直接耦合放大電路的電位移動 |
||
5.2.4 多級放大電路電壓放大倍數(shù)的計算 |
||
5.3 集成運(yùn)算放大器中的電流源 |
5.3.1 集成運(yùn)算放大器中的電流源 |
|
5.4 差分放大電路 |
5.4.1 差分放大電路的組成 |
|
5.4.2 差分放大電路的輸入和輸出方式 |
||
5.4.3 差模信號和共模信號 |
||
5.4.4 差分放大電路的靜態(tài)分析 |
||
5.4.5 差分放大電路的差模動態(tài)分析1 |
||
5.4.6 差分放大電路的差模動態(tài)分析2 |
||
5.4.7 差分放大電路的共模動態(tài)分析 |
||
5.4.8 差分放大電路-例題1 |
||
5.4.9 恒流源差分放大電路 |
||
5.4.10 差分放大電路-例題2 |
||
5.5 互補(bǔ)功率放大電路 |
5.5.1 功率放大電路的特點(diǎn) |
|
5.5.2 乙類互補(bǔ)功率放大電路組成 |
||
5.5.3 乙類互補(bǔ)功率放大電路工作理 |
||
5.5.4 交越失真及其消除 |
||
5.5.5 乙類互補(bǔ)功率放大電路參數(shù)計算 |
||
5.5.6 乙類互補(bǔ)功率放大電路功率管的選擇 |
||
5.5.7 單電源互補(bǔ)功率放大電路 |
||
5.5.8 復(fù)合管 |
||
5.5.9 功率放大電路-例題 |
||
5.6 集成運(yùn)算放大器的參數(shù)和種類 |
5.6.1 集成運(yùn)算放大器的參數(shù) |
|
5.6.2 集成運(yùn)算放大器的種類 |
||
5.6.3 集成運(yùn)算放大器的選擇 |
||
第6模塊 集成運(yùn)算放大器基本應(yīng)用電路 |
6.1 理想運(yùn)算放大器 |
6.1.1 理想運(yùn)算放大器 |
6.2 比例運(yùn)算電路 |
6.2.1 反相比例運(yùn)算電路 |
|
6.2.2 同相比例運(yùn)算電路 |
||
6.2.3 差動比例運(yùn)算電路 |
||
6.3 加減運(yùn)算電路 |
6.3.1 反相輸入求和電路 |
|
6.3.2 同相輸入求和電路 |
||
6.3.3 減法運(yùn)算電路 |
||
6.4 積分和微分運(yùn)算電路 |
6.4.1 積分運(yùn)算電路 |
|
6.4.2 積分運(yùn)算電路-例題 |
||
6.4.3 微分運(yùn)算電路 |
||
6.5 對數(shù)和指數(shù)運(yùn)算電路 |
6.5.1 對數(shù)運(yùn)算電路 |
|
6.5.2 指數(shù)運(yùn)算電路 |
||
6.6 電壓比較器 |
6.6.1 單限比較器 |
|
6.6.2 單限比較器-例題 |
||
6.6.3 滯回比較器 |
||
6.6.4 滯回比較器-例題 |
||
6.6.5 窗口比較器 |
||
6.6.6 集成電壓比較器 |
||
第7模塊 放大電路中的反饋 |
7.1 反饋的基本概念 |
7.1.1 反饋的基本概念 |
7.2 反饋的判斷方法 |
7.2.1 反饋的判斷方法 |
|
7.3 反饋的基本方程式 |
7.3.1 反饋的基本方程式 |
|
7.4 四種負(fù)反饋放大電路的分析 |
7.4.1 電壓串聯(lián)負(fù)反饋放大電路 |
|
7.4.2 電壓并聯(lián)負(fù)反饋放大電路 |
||
7.4.3 電流串聯(lián)負(fù)反饋放大電路 |
||
7.4.4 電流并聯(lián)負(fù)反饋放大電路 |
||
7.4.5 負(fù)反饋放大電路分析-例題 |
||
7.5 負(fù)反饋對放大電路性能的影響 |
7.5.1 提高增益的穩(wěn)定性 |
|
7.5.2 改變輸入電阻 |
||
7.5.3 改變輸出電阻 |
||
7.5.4 展寬頻帶 |
||
7.5.5 抑制非線性失真和環(huán)內(nèi)噪聲 |
||
7.5.6 引入負(fù)反饋的原則 |
||
7.6 負(fù)反饋放大電路的自激振蕩及消除 |
7.6.1 負(fù)反饋放大電路產(chǎn)生自激振蕩的原因及條件 |
|
7.6.2 判斷負(fù)反饋放大電路產(chǎn)生自激振蕩的方法 |
||
7.6.3 自激振蕩的消除 |
||
第8模塊 信號發(fā)生電路 |
8.1 正弦波振蕩電路組成及振蕩條件 |
8.1.1 正弦波振蕩電路組成及振蕩條件 |
8.2 RC正弦波振蕩電路 |
8.2.1 RC正弦波振蕩電路 |
|
8.3 LC正弦波振蕩電路 |
8.3.1 LC并聯(lián)諧振回路的頻率特性 |
|
8.3.2 LC變壓器反饋式正弦波振蕩電路 |
||
8.3.3 三點(diǎn)式LC正弦波振蕩電路 |
||
8.3.4 石英晶體正弦波振蕩電路 |
||
第9模塊 信號的處理與變換 |
9.1 有源濾波器 |
9.1.1 濾波器的分類與分析方法 |
9.1.2 有源低通濾波器 |
||
9.1.3 有源高通濾波器 |
||
9.1.4 有源帶通濾波器 |
||
9.1.5 有源帶阻濾波器 |
||
9.1.6 全通濾波器 |
||
9.1.7 狀態(tài)變量型有源濾波器 |
||
9.1.8 三種典型的濾波特性 |
||
9.1.9 集成有源濾波器 |
||
9.2 開關(guān)電容濾波器 |
9.2.1 開關(guān)電容的工作原理 |
|
9.2.2 一階RC低通環(huán)節(jié) |
||
9.2.3 一階開關(guān)電容低通濾波器 |
||
9.2.4 集成開關(guān)電容濾波器 |
||
9.3 模擬乘法器 |
9.3.1 模擬乘法器的基本原理 |
|
9.3.2 集成模擬乘法器 |
||
9.3.3 模擬乘法器構(gòu)成的運(yùn)算電路 |
||
9.4 運(yùn)算放大器在信號處理電路中的應(yīng)用 |
9.4.1 電流-電壓變換器和電壓-電流變換器 |
|
9.4.2 阻抗變換器 |
||
9.4.3 絕對值電路 |
||
9.4.4 電荷放大器 |
||
9.4.5 儀用放大器 |
||
第10模塊 直流電源 |
10.1 直流電源的組成 |
10.1.1 直流電源的組成 |
10.2 整流電路 |
10.2.1 單相半波整流電路 |
|
10.2.2 單相橋式整流電路 |
||
10.3 濾波電路 |
10.3.1 電容濾波電路 |
|
10.3.2 電感濾波電路 |
||
10.4 串聯(lián)型穩(wěn)壓電路 |
10.4.1 穩(wěn)壓電路的主要技術(shù)指標(biāo) |
|
10.4.2 串聯(lián)型穩(wěn)壓電路 |
||
10.4.3 三端集成穩(wěn)壓器 |
||
10.5 開關(guān)型穩(wěn)壓電路 |
10.5.1 串聯(lián)開關(guān)型穩(wěn)壓電路 |
|
10.5.2 開關(guān)電源控制器 |
1.1 緒論 1.1 緒論(上) 1.1 緒論(下) 2.1 半導(dǎo)體基本知識和PN結(jié) 2.1.1 半導(dǎo)體基本知識 2.1.2 PN結(jié) 2.1 單元測驗(yàn) 2.2 半導(dǎo)體二極管 2.2.1 二極管的伏安特性和主要參數(shù) 2.2.2 二極管的等效模型和基本應(yīng)用電路 2.2.3 穩(wěn)壓二極管 2.2 單元測驗(yàn) 3.1 雙極型晶體管 3.1.1 晶體管的結(jié)構(gòu)、類型和三種組態(tài) 3.1.2 晶體管的電流放大作用 3.1.3 晶體管的共射特性曲線和主要參數(shù) 3.1 單元測驗(yàn) 3.2 放大的概念和放大電路的性能指標(biāo) 3.2 放大的概念和放大電路的性能指標(biāo) 3.2 單元測驗(yàn) 3.3 共射基本放大電路的組成及工作原理 3.3 共射基本放大電路的組成及工作原理 3.3 單元測驗(yàn) 3.4 圖解法分析基本放大電路 3.4.1 圖解法分析基本放大電路的靜態(tài) 3.4.2 圖解法分析基本放大電路的動態(tài) 3.4 單元測驗(yàn) 3.5 微變等效電路法分析基本放大電路 3.5.1 晶體管低頻小信號模型 3.5.2 微變等效電路法分析基本放大電路 3.5 單元測驗(yàn) 3.6 共射基本放大電路 3.6.1 固定偏置共射基本放大電路 3.6.2 分壓偏置共射基本放大電路 3.6 單元測驗(yàn) 3.7 共集、共集基本放大電路 3.7.1 共集基本放大電路 3.7.2 共基基本放大電路 3.7 單元測驗(yàn) 3.8 放大電路的頻率響應(yīng) 3.8.1 頻率響應(yīng)的基本概念 3.8.2 一階RC電路的頻率響應(yīng) 3.8.3 晶體管高頻小信號模型 3.8.4 共射基本放大電路的頻率響應(yīng):中頻段 3.8.5 共射基本放大電路的頻率響應(yīng):低頻段 3.8.6 共射基本放大電路的頻率響應(yīng):高頻段 3.8.7 增益帶寬積 3.8.8 多級放大電路的頻率響應(yīng) 3.8 單元測驗(yàn) 4.1 場效應(yīng)管 4.1.1 絕緣柵場效應(yīng)管 4.1.2 結(jié)型場效應(yīng)管 4.1.3 場效應(yīng)管的主要參數(shù)和型號 4.1 單元測驗(yàn) 4.2 場效應(yīng)管基本放大電路 4.2.1 共源基本放大電路:靜態(tài)分析 4.2.2 共源基本放大電路:動態(tài)分析 4.2.3 共漏基本放大電路 4.2.4 共柵基本放大電路 4.2.5 場效應(yīng)管基本放大電路的頻率響應(yīng) 4.2 單元測驗(yàn) 5.1 集成運(yùn)算放大器的概述 5.1 集成運(yùn)算放大器的概述 5.1 單元測驗(yàn) 5.2 多級放大電路 5.2.1 多級放大電路的耦合方式 5.2.2 多級放大電路的靜態(tài)分析 5.2.3 多級放大電路的動態(tài)分析 |
5.2 單元測驗(yàn) 5.3 差分放大電路 5.3 差分放大電路(上) 5.3 差分放大電路(下) 5.3 單元測驗(yàn) 5.4 互補(bǔ)功率放大電路 5.4 互補(bǔ)功率放大電路 5.4 單元測驗(yàn) 6.1 理想運(yùn)算放大器 6.1 理想運(yùn)算放大器 6.2 運(yùn)算電路 6.2 運(yùn)算電路(上) 6.2 運(yùn)算電路(下) 6.3 電壓比較器 6.3 電壓比較器(上) 6.3 電壓比較器(下) 7.1 反饋的基本概念和判斷方法 7.1 反饋的基本概念和判斷方法(上) 7.1 反饋的基本概念和判斷方法(下) 7.1 單元測驗(yàn) 7.2 四種負(fù)反饋放大電路的分析 7.2 四種負(fù)反饋放大電路的分析(上) 7.2 四種負(fù)反饋放大電路的分析(下) 7.2 單元測驗(yàn) 7.3 負(fù)反饋對放大電路性能的影響 7.3 負(fù)反饋對放大電路性能的影響 7.3 單元測驗(yàn) 7.4 負(fù)反饋放大電路的自激振蕩及消除 7.4 負(fù)反饋放大電路的自激振蕩及消除 7.4 單元測驗(yàn) 8.1 正弦波振蕩電路組成及振蕩條件 8.1 正弦波振蕩電路組成及振蕩條件 8.1 單元測驗(yàn) 8.2 RC正弦波振蕩電路 8.2 RC正弦波振蕩電路 8.2 單元測驗(yàn) 8.3 LC正弦波振蕩電路和石英晶體正弦波振蕩電路 8.3 LC正弦波振蕩電路 石英晶體正弦波振蕩電路 8.3 單元測驗(yàn) 8.4 非正弦波發(fā)生電路 8.4 非正弦波發(fā)生電路 8.4 單元測驗(yàn) 9.1 有源濾波器 9.1 有源濾波器(上) 9.1 有源濾波器(下) 9.1 單元測驗(yàn) 9.2 三種典型的濾波特性 9.2 三種典型的濾波特性 9.3 開關(guān)電容濾波器 9.3 開關(guān)電容濾波器 9.4 模擬乘法器 9.4 模擬乘法器 9.4 單元測驗(yàn) 9.5 運(yùn)算放大器在信號處理電路中的應(yīng)用 9.5 運(yùn)算放大器在信號處理電路中的應(yīng)用 9.5 單元測驗(yàn) 10.1 直流電源的組成與整流電路 10.1 直流電源的組成與整流電路 10.1 單元測驗(yàn) 10.2 濾波電路 10.2 濾波電路 10.2 單元測驗(yàn) 10.3 串聯(lián)型穩(wěn)壓電路 10.3 串聯(lián)型穩(wěn)壓電路 10.3 單元測驗(yàn) 10.4 開關(guān)型穩(wěn)壓電路 10.4 開關(guān)型穩(wěn)壓電路 |
(注:課程大綱從左至右列出,表格內(nèi)容參考資料 ) |
學(xué)習(xí)模擬電子技術(shù)基礎(chǔ)課程需要具備大學(xué)物理中電學(xué)相關(guān)知識以及電路課程相關(guān)知識。
書名 |
作者 |
ISBN |
出版時間 |
出版社 |
---|---|---|---|---|
《模擬電子技術(shù)基礎(chǔ)》 |
王淑娟 |
9787040264470 |
2013年 |
高等教育出版社 |
《模擬電子技術(shù)基礎(chǔ)(第五版)》 |
華成英 |
9787040425055 |
2015年 |
|
《電子技術(shù)基礎(chǔ)模擬部分(第六版)》 |
康華光 |
9787040384802 |
2013年 |
|
《模擬電子技術(shù)基礎(chǔ)簡明教程(第三版)》 |
楊素行 |
9787040192858 |
2006年 |
|
《模擬電子電路及技術(shù)基礎(chǔ)(第3版)》 |
孫肖子 |
9787560644455 |
2017年 |
西安電子科技大學(xué)出版社 |
(注:表格內(nèi)容參考資料 ) |
熟練掌握模擬電子電路的基本概念、基本電路和基本方法,具備典型模擬電子電路單元和簡單模擬電子電路系統(tǒng)的分析和設(shè)計能力。
2019年,模擬電子技術(shù)基礎(chǔ)課程被認(rèn)定為國家精品在線開放課程;
2020年,模擬電子技術(shù)基礎(chǔ)課程被教育部認(rèn)定為首批“國家級一流本科課程”(線上一流課程)。
王淑娟,哈爾濱工業(yè)大學(xué)教授、博士生導(dǎo)師。
呂超,哈爾濱工業(yè)大學(xué)教授、博士生導(dǎo)師。
徐樂,哈爾濱工業(yè)大學(xué)副教授。
張剛,哈爾濱工業(yè)大學(xué)副教授、碩士生導(dǎo)師。
格式:pdf
大?。?span id="f8fmy2c" class="single-tag-height">892KB
頁數(shù): 53頁
評分: 4.5
1 第 1章習(xí)題及答案 1.1.在圖題 1.1 所示的各電路圖中 E=5V, tu i sin10 V,二極管的正 向壓降可忽略不計,試分別畫出輸出電壓 ou 的波形。 E + - E + - + - + - iu ou R D + - + - iu ou RD E + - + - + - iu ou R D E + - + - + - iu ou RD (a) (b) (c) (d) 圖題 1.1 解:(a)圖:當(dāng) iu > E 時, ou = E,當(dāng) iu < E 時, io uu 。 (b)圖:當(dāng) iu < E 時, oi uu ;當(dāng) iu > E 時, Eu o 。 (c)圖:當(dāng) iu < E 時, Eu o ;當(dāng) iu > E 時, io uu 。 (d)圖:當(dāng) iu > E 時, io uu ;當(dāng) iu < E 時, Eu o 。 畫出 ou 波形如圖所示。 2 Vui
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頁數(shù): 513頁
評分: 4.7
模擬電子技術(shù)基礎(chǔ)-清華大學(xué)-全套完整版
1、把模擬電子技術(shù)基礎(chǔ)課程的知識點(diǎn)先分解后組織,形成一個系統(tǒng)知識體系;
2、模擬電子技術(shù)基礎(chǔ)課程內(nèi)容約30章,共約110小節(jié),每小節(jié)視頻獨(dú)立,視頻時長在15分鐘以內(nèi);
3、模擬電子技術(shù)基礎(chǔ)課程視頻錄制采用可交互觸摸屏的模式,讓學(xué)習(xí)者更加有課堂的既視感。
馬歇爾·麥克盧漢說:“電子技術(shù)到來以后,人延伸出一個活生生的中樞神經(jīng)系統(tǒng)?!彼拖褚粋€魔法師,讓人們的生活日新月異。想清楚小小的半導(dǎo)體器件具有的特性、各種電路具有的絕技、該如何面向需求設(shè)計電路等問題,學(xué)習(xí)者可以進(jìn)入模擬電子技術(shù)課程殿堂。
模擬電子技術(shù)基礎(chǔ)課程是一門入門性質(zhì)的技術(shù)基礎(chǔ)、必修、理論課程,通過對電子信號傳輸、處理的電路結(jié)構(gòu)、電路分析和設(shè)計的方法等內(nèi)容學(xué)習(xí),使學(xué)習(xí)者獲得模擬電子技術(shù)的基本概念、基本電路、基本分析方法和實(shí)踐技能,為學(xué)習(xí)后續(xù)課程和電子技術(shù)在專業(yè)中的應(yīng)用打好基礎(chǔ)。
模擬電子技術(shù)基礎(chǔ)課程適合信息與通信工程、電子科學(xué)與技術(shù)、導(dǎo)彈工程、飛行器系統(tǒng)與應(yīng)用、航空宇航科學(xué)與技術(shù)、儀器科學(xué)與技術(shù)、光學(xué)工程等專業(yè)和部分非電類工程技術(shù)專業(yè)學(xué)習(xí)。
2015年9月, 模擬電子技術(shù)基礎(chǔ)課程在“中國大學(xué)MOOC”平臺同類課程的首發(fā)慕課。通過100個教學(xué)微視頻(平均為6.7分鐘)再現(xiàn)教學(xué)精華,同時平臺為學(xué)習(xí)者提供了教學(xué)PTT、隨堂測驗(yàn)、單元測驗(yàn)與作業(yè)、討論題、結(jié)課考試、網(wǎng)上答疑等互動學(xué)習(xí)體驗(yàn)環(huán)節(jié)。
2016年10月,高等教育出版社出版了與慕課同步的電類課程第一個新形態(tài)教材。
2017年12月,該慕課被教育部認(rèn)定為首批“國家精品在線開放課程”。
2019年,歷時5年形成的“兩線、三講、四討論、五環(huán)節(jié)、六評價”教學(xué)新體系,分別在8月第四屆電工電子在線開放課程建設(shè)與應(yīng)用研討會和11月首屆高校在線開放課程聯(lián)盟聯(lián)席會年會會上作大會報告。相關(guān)教學(xué)視頻與該慕課一同發(fā)布。
模擬電子技術(shù)基礎(chǔ)課程是電氣、電子信息類和部分非電類專業(yè)本科生在電子技術(shù)方面入門性質(zhì)的技術(shù)基礎(chǔ)課。也是一門研究電子器件及其應(yīng)用的科學(xué)技術(shù),主要是圍繞著各種半導(dǎo)體器件及其電路展開研究的。
模擬電子技術(shù)基礎(chǔ)課程適用于電氣、電子信息類和部分非電類專業(yè)本科生等行業(yè)人員。