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电工与电子技术教学计划
??一、课程基本信息
1.课程名称:电工与电子技术
2.课程类型:专业基础课
3.授课对象:[专业名称]本科[具体年级]学生
4.学分/学时:[X]学分,[总学时数]学时,其中理论教学[理论学时数]学时,实践教学[实践学时数]学时
5.课程目标:使学生掌握电工与电子技术的基本理论、基本知识和基本技能,培养学生分析和解决实际问题的能力,为后续专业课程的学习和从事相关工程技术工作奠定基础。
二、课程内容与学时分配
(一)电路基础(20学时)
1.电路基本定律与分析方法(8学时)
电路模型与电路定律(4学时)
电路的基本组成元件,如电阻、电感、电容等的特性及伏安关系。
欧姆定律、基尔霍夫定律(电流定律和电压定律)的内容及应用。
电路分析方法(4学时)
支路电流法、节点电压法、叠加定理、戴维南定理和诺顿定理的原理及应用。
2.正弦交流电路(12学时)
正弦量的表示与相量法(4学时)
正弦电压和电流的三要素,正弦量的各种表示方法,如解析式、波形图、相量图等。
相量的概念,正弦量与相量的对应关系,相量法的基本运算规则。
正弦交流电路的稳态分析(4学时)
电阻、电感、电容元件在正弦交流电路中的电压、电流关系及功率计算。
RL、RC、RLC串联电路的分析,包括阻抗、导纳、电压三角形、功率三角形等概念。
电路的谐振(4学时)
串联谐振和并联谐振的条件、特点及谐振频率的计算。
谐振电路的应用,如选频电路等。
(二)电机与变压器(16学时)
1.直流电机(8学时)
直流电机的基本结构与工作原理(4学时)
直流电机的主要部件,如定子、转子的结构及作用。
直流电机的工作原理,包括电磁转矩的产生、电枢电动势的产生,以及直流电机的可逆性原理。
直流电机的特性与调速(4学时)
直流电机的机械特性、调速特性和启动特性。
直流电机调速的方法,如改变电枢电压调速、改变电枢回路电阻调速、改变励磁磁通调速等。
2.变压器(8学时)
变压器的基本结构与工作原理(4学时)
变压器的主要部件,如铁芯、绕组的结构及作用。
变压器的工作原理,包括电磁感应定律在变压器中的应用,电压变换、电流变换和阻抗变换的原理。
变压器的特性与运行(4学时)
变压器的外特性、效率特性。
变压器的并联运行条件及负载分配原则。
(三)模拟电子技术基础(20学时)
1.半导体器件(8学时)
半导体基础知识(4学时)
半导体的导电特性,本征半导体、杂质半导体(N型和P型半导体)的概念。
半导体中的载流子及其运动规律。
二极管(4学时)
二极管的结构、伏安特性,二极管的主要参数。
二极管的基本应用电路,如整流电路(半波整流、全波整流、桥式整流)。
2.三极管及放大电路基础(12学时)
三极管(4学时)
三极管的结构、工作原理、特性曲线及主要参数。
三极管的三种工作状态(放大、饱和、截止)的特点及判别方法。
基本放大电路(4学时)
共发射极放大电路的组成、工作原理、静态工作点的设置与计算。
放大电路的性能指标,如电压放大倍数、输入电阻、输出电阻等的计算。
放大电路的分析方法(4学时)
微变等效电路法,用于分析放大电路的动态性能。
图解法,用于分析放大电路的静态工作点和动态工作情况。
(四)集成运算放大器及应用(16学时)
1.集成运算放大器(8学时)
集成运算放大器的组成与工作原理(4学时)
集成运算放大器的基本组成部分,如输入级、中间级、输出级和偏置电路的作用。
集成运算放大器的理想化条件及分析方法。
集成运算放大器的主要性能指标(4学时)
输入失调电压、输入失调电流、开环电压放大倍数、共模抑制比等指标的含义及对电路性能的影响。
2.集成运算放大器的应用电路(8学时)
比例运算电路(2学时)
反相比例运算电路和同相比例运算电路的电路结构、工作原理及输出电压与输入电压的关系。
加法、减法运算电路(2学时)
加法运算电路和减法运算电路的电路组成及运算关系。
积分、微分运算电路(2学时)
积分运算电路和微分运算电路的工作原理及输出电压与输入电压的积分、微分关系。
电压比较器(2学时)
过零比较器、单限比较器和滞回比较器的电路结构、工作原理及电压传输特性。
(五)数字电子技术基础(20学时)
1.数字电路基础(8学时)
数字信号与数字电路(4学时)
数字信号的特点,数字电路的基本概念和分类。
数制与编码,如二进制、十进制、十六进制数的表示方法及相互转换,常用的编码方式(BCD码等)。
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