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01第一章与第二章绪论与常用半导体器件原理

杰克·基尔比2000年获诺贝尔物理学奖。
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第一章 绪论
1.2 模拟电路特点及主要应用领域
信号是信息的载体
信息是信号的内容
电信号:随时间变化的电流或电压。
(电容电荷量、线圈磁通量、空间电磁场)
非电物理量 传感器 电信号
模拟信号:幅度与时间都是连续的
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根据所处理信号的不同,电子电路可以分为模拟电路和数字电路。 模拟电路
是由自然界产生周期性变化的连续物理自然变量,在将连续性物理自然变量转换 为连续的电信号,并通过运算连续性电信号的电路即称为模拟电路。模拟电路对电信 号的连续性电压、电流进行处理。
最典型的模拟电路应用包括:放大电路、振荡电路、线性运算电路(加法、减法、 乘法、除法、微分和积分电路)。运算连续性电信号。 数字电路
模拟电子技术基础
西安电子科技大学微电子学院 主讲教师:张进成
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教材:模拟电子技术基础,孙肖子主编,高等教育出版社,2013年2月
授课思路:(由简单到复杂,由基础到应用) 绪论,常用半导体器件,单元电路(放大电路、电流源电路),集成运算放 大器,反馈放大器与震荡器,运算电路(应用),滤波器,功率放大器,电源 电路
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第一章 绪论 1.3 本书的教学路线图(MAP---地图) 1. 为什么需要放大器?
2. 寻找受控源----放大器件 3. 构建合理有效的放大电路,设置合适的“工作点” 4. 利用“小信号模型”来简化放大器的分析和计算 5. 引进“负反馈”来稳定和改善放大器性能 6. 集成运算放大器应用是重点 7. 以增大功率和提高效率为线索,
电路发展趋势: SoC(系统集成、片上系统)
电路的作用: 将人类带入智器时代(石器时代、金属时代、机械时代、半导体时代)
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第一章 绪论
电路 Electrical circuit 电子回路,是由电气设备和元器件(用电器),按一定方式联接起来,为电荷流
通提供了路径的总体,也叫电子线路或称电气回路,简称网络或回路。如电阻、电容、 电感、二极管、三极管和开关等,构成的网络。
(只介绍与本课有关的三大事件) 1.1.1 电子管的发明
1904年英国物理学家和电气工程师弗莱明发明了电子管(电真空器件) ,并获得了发明专利权。人类第一只电子管的诞生,使人类找到了一 种实现电信号放大、产生、变换、控制与处理的核心器件。
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第一章 绪论
1.1 电子器件与电子电路发展史概要
教师联系方式: 电子邮件:jchzhang@
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第一章 绪论
电路定义:把晶体管、二极管、电阻、电容、电感等元器件及布线连接在一 起,实现一定功能的电子系统。
电路分类: 按功能分:模拟电路、数字电路、数/模混合电路 按形式分:印制板电路、薄厚膜混合集成电路、半导体集成电路
1.1.1 电子管的发明
电真空器件:利用电子在真空状态下运行的电子器件。 基本工作条件:第一个前提是真空,第是要有电子发射; 器件举例:以前常见电子管有二极管、三极管、四极管和其他多极管、 复合管(如双三极管)等等。 示波管、显像管、摄像管也是电真空器件。 目前常用:微波波段的速调管、行波管、磁控管、回旋管
中功率行波管: 工作电压10~ 30KV﹐频带宽 度为15%~20%
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第一章 绪论
1.1.2 晶体管的发明
由贝尔实验室理论物理学家威廉·肖克利(1910--1989年)、 理论物理学家约翰·巴丁(1908--1991年) 实验物理学家沃尔特·布拉顿(1902--1987年) 三人组成的研究小组于1947年12月发明了具有放大作用的 点触式晶体三极管
亦称为逻辑电路 , 将连续性的电讯号,转换为不连续性定量的电信号,并运算不 连续性定量电信号的电路,称为数字电路。数字电路中,信号大小为不连续并定量化 的电压状态。多数采用布尔代数逻辑电路对定量后信号进行处理。
典型数字电路有: 振荡器、寄存器、加法器、减法器等。 西安电子科技大学微电子学院 张进∙ 成4 ∙
1956年三人获得了诺贝尔物理学奖。
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第一章 绪论
1.1.3 集成电路的发明
1958年9月12日美国德州仪器公司年轻工程师 杰克·基尔比(Jack S. Kilby,34岁)发明了 世界第一片集成电路---相移振荡器,成功地实现了 把电子器件(电阻、电容、晶体管)集成在一块 半导体材料上的构想,而获得了集成电路发明专利权。
讲解和学习“功率电路和电源管理” 一章。
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第一章 绪论
电子系统 = 模拟电路 + 数字电路
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第一章 绪论
电子系统 = 模拟电路 &#∙ 成6 ∙
第一章 绪论 电子系统 = 模拟电路 + 数字电路
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第一章 绪论
1.1 电子器件与电子电路发展史概要
第一章 绪论 模拟信号: 时间和数值(幅度)都连续
采样数据信号(也归模拟信号): 时间离散, 数值(幅度)连续
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第一章 绪论
数字信号:时间和数值(幅度)都离散
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第一章 绪论
模拟电路的主要内容及应用领域
本书将介绍除DDS,调制解调以外的全部内容
真空微波功率器件的应用: 微波炉:磁控管;雷达:行波管、速调管 治疗癌症用加速器(理疗):速调管、磁控管 工业辐照加速器(食物保鲜等):速调管、磁控管
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第一章 绪论
1.1 电子器件与电子电路发展史概要
1.1.1 电子管的发明
北京正负电子对 撞机:16个脉冲 功率为50MW的 S波段速调管
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