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[导读]就在刚刚,我正准备关电脑出去找家店吃个晚饭的时候,我收到了公众号后台的一条提问,问我:模电学的心好累呀,每天几乎一有空就在看书,好多知识点看得好吃力呀,书本上的练习题也在做,但为啥貌似没啥进步?我想了想,饭还是待会吃吧,这个问题先答一下,我相信应该有很多同学都存在疑惑,毕竟模电也...

就在刚刚,我正准备关电脑出去找家店吃个晚饭的时候,我收到了公众号后台的一条提问,问我:模电学的心好累呀,每天几乎一有空就在看书,好多知识点看得好吃力呀,书本上的练习题也在做,但为啥貌似没啥进步?

我想了想,饭还是待会吃吧,这个问题先答一下,我相信应该有很多同学都存在疑惑,毕竟模电也花时间学了,却一直得不到正向反馈,反而觉得自己啥也不会,也不知道学了将来能干嘛,感觉有个屁用!我问你模电学了多长时间了?他很意外没想到这么快得到回复了(能不快嘛,我还饿着肚子呢),他说他已经看书看了有一个多月了吧,感觉书上的知识点难以理解,又无法实践,比如二极管具有单向导电性,但是二极管为啥具有单向导电性却不明所以,虽然也看了原理,但就是记不住啊,什么空穴电子之类的,感觉很复杂,而且后面还有三极管等等,真的不懂这些管子学来是干嘛用的!其实,你花了一个多月的时间去学习模电,肯定是学有不成的,而且很多抽象的理论,不是看一眼就能理解的了的,你应该还要再坚持个三五个月这样子,就真的可以看得到进步了,至少能应付考试了!咱们先换个角度来讲,你学模电感到吃力,也没学透,但至少说明你已经在进步了,毕竟你在学习新的知识,前期必然是痛苦的,对很多知识点不理解也是很正常的,但是学习方法也很重要,不能一昧的只抓结论,而忽略了过程!就拿二极管举例子,二极管是很常用的电子元器件,我们都知道二极管具有正向导通,反向截止的特性,那二极管为什么只能单向导电?这里面要是还没搞懂,后面谈何学习三极管!而且三极管也很重要,因为你对三极管的理解程度将直接影响到你整个模电的学习生涯,因为学完三极管,紧接着就是BJT放大器的共射、共基、共集放大电路,其实放大电路主要是放大交流信号,所以共基共射共集的分类必须看交流通路来区分。说实在的,我上学第一次拿到模电书的时候,也是很头疼的,当时把书从头到尾翻了一遍,就感觉不像太好学的样子,也坚持跟了老师学了段时间,但一直没看到实际的进步,后来在大学舍友的带领下,入坑DNF,当然,也不能怪舍友,主要是游戏真香,导致对模电的学习一塌糊涂!不过工作以后,我反思了一下,终于搞清楚我为什么没学好模电,其实答案很简单,因为当时不知道这些东西学来是干嘛用的,感觉用处不大,我只需考前突击一下,再把老师标记的重点再熟记一下,考试合格问题不大,但这样的突击学习,就像一次性杯子一样,只作用一次!那模拟电路到底是干嘛用的呢!这是一个非常重要的问题,我必须回答一下,因为很多同学觉得现在是数字的天下了,没必要学习模拟电路,其实不然,我们是离不开模拟电路的,模拟电路的含义是处理模拟信号的电子电路,自然界中绝大多数信号都是模拟信号,它们有连续的幅度值,比如说话时的声音信号。模拟电路可以对这样的信号直接处理,比如功放能放大声音信号,广播电台能将模拟的声音信号、图像信号进行发送,甚至可以认为,所有电路的基础都是模拟电路,其重要性不言而喻。好了,我的回答就到这里,我也该出去吃晚饭了,再不出去的话,店家也该关门了,我要是饿死了,就没法更新了,另外,如果看完有所收获的话别忘记给我一个小小的在看,最后我也整理了一篇模电的精华文章,点击下方阅读原文,即可拥有!

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