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- 第1讲 集总电路抽象介绍
- 第2讲 基本电路分析法
- 第3讲 叠加法和戴维南法
- 第4讲 数字抽象
- 第5讲 数字门构造
- 第6讲 非线性分析
- 第7讲 增量分析
- 第8讲 受控源和放大器
- 第9讲 放大器大信号分析
- 第10讲 放大器大信号分析(续)
- 第11讲 放大器,小信号模型
- 第12讲 小信号电路
- 第13讲 电容和一阶系统
- 第14讲 数字电路速度
- 第15讲 存储和状态
- 第16讲 二阶系统上
- 第17讲 二阶系统下
- 第18讲 正弦稳态
- 第19讲 阻抗模型
- 第20讲 滤波器
- 第21讲 运算放大器抽象
- 第22讲 运算放大器电路
- 第23讲 运算放大器正反馈
- 第24讲 能量和功率
- 第25讲 能量 CMOS
- 第26讲 超越抽象界限
电路与电子学的相关介绍
外唐网提供的这部电路与教学视频是由麻省理工大学名师主讲的精品教程。其中内容涉及了电阻器件和网络、独立电源和受控源、开关器件和MOS管、数字抽象、放大器、储能元件、一阶和二阶电路的动态分析、时域和频域设计以及模拟和数字电路及其应用。
阿加瓦教授(Prof. Anant Agarwal)本人是著名多核处理器生产商Tilera®公司的创始人和首席技术官CTO,该公司生产的产品TILE™系列云计算和通信多核处理器在全球具有领先水平。公司今年更是推出了全球第一款100核处理器,号称性能远超因特尔和AMD。
电子学是一门以应用为主要目的的科学和技术。它主要研究电子的特性和行为,以及电子器件的物理学科。电子学涉及很多的科学门类,包括,物理、化学、数学、材料科学等。电子技术则是应用电子学的原理设计和制造电路、电子器件来解决实际问题的科学。
电子学诞生迄今只有100年左右的历史,它是在早期的电磁学和电工学的基础上发展起来的。在电子学诞生之前,人类对于电磁现象的研究已相当深入。一系列物理定律已经确立,如库仑定律、安培定律、 欧姆定律、 楞次定律、法拉第电磁感应定律等。英国J.C.麦克斯韦集以往电磁学研究之大成,建立了电磁学的完整理论──麦克斯韦方程,并从理论上预言了电磁波的存在。与此同时,人们对电磁学的利用也达到了一定的水平,有线电报和有线电话已相继发明,并且有了横贯美洲大陆的电报、电话线路和横跨大西洋的海底电缆。美国T.A.爱迪生发明了白炽灯。所有这些,都为电子学的诞生准备了充足的条件。
标志着电子学诞生的两个重大的历史事件,是爱迪生效应的发现和关于电磁波存在的验证实验。1883年,爱迪生在致力于延长碳丝白炽灯的寿命时,意外地发现了在灯丝与加有正电压的电极间有电流流过,电极为负时则无电流,这就是爱迪生效应。这一发现导致了后来电子管的发明。
1887年,德国H.R.赫兹进行了一项实验,他用火花隙激励一个环状天线,用另一个带缝隙的环状天线接收,证实了麦克斯韦关于电磁波存在的预言,这一重要的实验导致了后来无线电报的发明。
现代电子学是一个庞大的专业和学科体系,在这个体系里包含有众多的分支。它们有机地结合在一起,形成了电子学的统一整体。这些分支,按性质可划分为四大类,即:系统与大系统技术;基础理论与基础技术;元件、 器件、 材料与工艺;交叉专业和学科类。现代电子学犹如一株枝叶繁茂的大树,深深地扎根于应用物理、应用化学、应用数学等基础学科的沃土之中。