主要内容包括:半导体基础知识,半导体器件,基本放大电路,多级放大电路,集成运算放大电路,放大电路的频率响应,放大电路中的反馈,信号的运算与处理,波形发生和信号转换,功率放大电路,电源电路。
自动化、电力传动等类似专业,模电的延续部分称为电力电子技术,实质是大功率条件下的模拟电子技术。具体包括功率半导体器件,功率半导体器件的驱动与保护,交流-直流变换。
1、处理的信号在时间上和数值上不同
(1)模拟电子技术处理的信号在时间上或数值上是连续变化的,如温度和速度。这类信号称为模拟信号,相应的电路称为模拟电路。
(2)而数字电子技术所处理的信号在时间上,和数值上都是不连续的,即所谓离散的,如自动计数生产线,每来一件产品,就发出一个脉冲,自动计数。
2、研究目的不同
(1)模拟电子技术是一门研究半导体二极管、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、电源稳压电路等的学科。
(2)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。
扩展资料
数字电子技术优点
(1)在数字电子技术中一般都采用二进制,因此凡元件具有的两个稳定状态都可用来表示二进制,(例如 “高电平”和“低电平”),故其基本单元电路简单,对电路中各元件精度要求不很严格,允许元件参数有较大的分散性,只要能区分两种截然不同的状态即可。这一特点,对实现数字电路集成化是十分有利的。
(2)抗干扰能力强、精度高。由于数字电子技术传递加工和处理的是二值信息,不易受外界的干扰,因而抗干扰能力强。另外它可用增加二进制数的数位提高精度。
(3)数码信号便于长期存贮,使大量可贵的信息资源得以保存。
(4)保密性好,在数码技术中可以进行加密处理使一些可贵信息资源不易被窃取。
(5)通用性强,可以采用标准化的逻辑部件来构成各种各样的数码系统。
参考资料来源:百度百科-数字电子技术
参考资料来源:百度百科-模拟电子技术
参考资料来源:百度百科-电子技术
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