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模拟电子技术
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模拟电子技术

  • 作者:罗振中
  • 出版社:清华大学出版社
  • ISBN:9787302104902
  • 出版日期:2005年05月01日
  • 页数:402
  • 定价:¥36.00
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    内容提要
    本书的目的是:在介绍常用半导体器件的基础上,着重研究电子电路的基本概念、基本原理与基本分析方法,培养学习者提出问题、分析问题和解决问题的能力。
    本书主要内容包含:符号使用说明,半导体器件(7学时),基本放大电路(18学时),电流源电路和差动放大电路(8学时),集成运算放大电路(4学时),负反馈放大电路(10学时),功率放大电路(5学时),信号运算和处理电路(6学时),正弦波振荡电路(5学时),非正弦波信号产生电路(4学时),直流稳压电源(5学时)。
    本书适合于电子科学与技术、电子信息、通信、计算机科学与技术、自动化等电子信息相关专业的在校大学生学习,对广大工程技术人员也具有参考价值。
    目录
    第1章 半导体器件 1
    1.1 半导体基础知识 1
    1.1.1 半导体的结构 1
    1.1.2 本征半导体中电子-空穴对的产生和漂移电流的形成 3
    1.1.3 杂质半导体 4
    1.2 PN结 6
    1.2.1 PN结的形成 6
    1.2.2 对称和不对称结 7
    1.2.3 PN结的特性 7
    1.3 半导体二极管 9
    1.3.1 半导体二极管制造工艺 9
    1.3.2 二极管类型和结构 10
    1.3.3 二极管的伏安特性 11
    1.3.4 特殊二极管 14
    1.3.5 二极管等效电路 18
    1.3.6 二极管习题 22
    1.3.7 Pspice习题 23
    1.4 双极型晶体管 24
    1.4.1 晶体管内部结构及特点 24
    1.4.2 双极型晶体管的符号 24
    1.4.3 三极管放大作用的含义 24
    1.4.4 实现三极管放大的条件 24
    1.4.5 载流子的传输过程 25
    1.4.6 三极管的放大作用 26
    1.4.7 三极管的共射特性曲线 28
    1.4.8 三极管的主要参数 30
    1.4.9 如何选择晶体管 31
    1.4.10 用万用表检测晶体三极管的好坏 32
    1.4.11 例题 33
    1.5 场效应管 35
    1.5.1 结型场效应管 35
    1.5.2 绝缘栅型场效应管 40
    1.5.3 场效应管的主要参数 45
    1.5.4 场效应管的特点 47
    1.5.5 场效应管简单应用电路举例 49
    1.6 模拟与分析 50
    1.6.1 模型参数及温度对二极管特性曲线的影响 50
    1.6.2 三极管共射特性曲线分析 51
    1.7 器件实物图片 52
    1.8 习题 52
    1.9 小结 54
    1.9.1 半导体器件小结 54
    1.9.2 常用半导体器件型号组成部分的符号及其意义 54
    1.9.3 编排线索 55
    1.9.4 相关知识点概念解释 56
    第2章 基本放大电路 59
    2.1 三极管放大电路 60
    2.1.1 放大电路基础 60
    2.1.2 共射放大电路的组成及放大作用 65
    2.1.3 偏置的必要性和基本放大电路存在的问题 69
    2.1.4 放大器的工作点稳定电路 72
    2.1.5 放大电路的图解分析法 74
    2.1.6 用图解法分析共射电路的非线性失真 78
    2.1.7 微变等效电路分析法 81
    2.1.8 三极管基本放大电路的三种组态 88
    2.1.9 三极管基本放大电路小结 92
    2.2 场效应管放大电路 92
    2.2.1 场效应管特点复习 92
    2.2.2 自给偏压电路 93
    2.2.3 分压式偏压电路 95
    2.2.4 典型例题解析 96
    2.3 多级放大电路及组合放大单元电路 97
    2.3.1 前言 97
    2.3.2 阻容耦合式放大电路 98
    2.3.3 直接耦合式放大电路 100
    2.3.4 变压器耦合式放大电路 105
    2.3.5 组合放大单元电路 107
    2.4 放大电路的频率响应 111
    2.4.1 频率响应的基本概念 111
    2.4.2 晶体管的混合π模型 113
    2.4.3 单管共射电路的频率响应 114
    2.4.4 Pspice举例 121
    2.5 习题 122
    2.6 小结 126
    2.6.1 本章小结 126
    2.6.2 本章线索 127
    第3章 电流源电路和差动(又称差分)放大电路 128
    3.1 电流源电路 128
    3.1.1 三极管电流源 128
    3.1.2 MOS单管电流源 129
    3.1.3 基本镜像电流源 129
    3.1.4 微电流源 131
    3.1.5 串接电流源 132
    3.1.6 电流源的主要应用 133
    3.2 差动放大电路 134
    3.2.1 基本差动放大电路 134
    3.2.2 差放电路的工作原理 136
    3.2.3 差放电路的动态分析 137
    3.2.4 共模**比 140
    3.2.5 差放电路的传输特性 144
    3.2.6 差动放大电路Pspice例题 147
    3.2.7 小结 149
    3.3 习题 150
    第4章 集成运算放大电路 153
    4.1 集成电路简介 153
    4.1.1 模拟集成电路分类 153
    4.1.2 集成运放的组成及特性 154
    4.2 集成运放——741型的内部电路 154
    4.2.1 741的内部电路和框图结构 154
    4.2.2 741的工作原理 155
    4.3 集成运放的外部辅助电路 157
    4.4 集成运放参数介绍及测试 160
    4.5 CMOS集成运放性能指标分析 162
    4.6 小结 165
    4.7 习题 166
    第5章 负反馈放大电路 169
    5.1 反馈基本概念 169
    5.1.1 反馈放大器的一般模型 169
    5.1.2 反馈放大器的极性 171
    5.1.3 负反馈放大器的组态 171
    5.2 负反馈放大器双口网络模型分析 175
    5.2.1 方框图法 175
    5.2.2 电压串联负反馈组态 176
    5.2.3 电压并联负反馈组态 177
    5.2.4 电流串联负反馈组态 178
    5.2.5 电流并联负反馈组态 178
    5.3 负反馈放大器性能的改善 179
    5.3.1 提高增益的稳定性 179
    5.3.2 扩展频带 181
    5.3.3 负反馈对输入输出电阻的影响 183
    5.3.4 减少非线性失真 187
    5.3.5 **干扰噪声 190
    5.4 负反馈放大电路的稳定性及相位补偿 190
    5.5 小结 196
    5.6 习题 197
    第6章 功率放大电路 200
    6.1 原理概述 200
    6.1.1 功放的地位和作用 200
    6.1.2 功放的基本定义 201
    6.1.3 放大电路的分类 201
    6.2 互补对称功率放大电路 203
    6.2.1 乙类互补对称功率放大电路 203
    6.2.2 甲乙类互补对称电路 207
    6.3 常用功放元件简介 210
    6.3.1 DG4100集成功率放大器 210
    6.3.2 STK4332音频功率放大器 211
    6.3.3 高频功率放大器 212
    6.3.4 实际元件 213
    6.4 互补输出电路的性能讨论 214
    6.5 典型例题分析 217
    6.6 小结 220
    6.7 习题 220
    第7章 信号运算和处理电路 222
    7.1 理想运放的参数 222
    7.2 集成运放的工作区域 223
    7.3 基本运算电路 224
    7.3.1 比例电路 224
    7.3.2 求和电路 226
    7.3.3 积分和微分电路 231
    7.3.4 对数与反对数电路 237
    7.3.5 乘法器的一般工作原理 238
    7.4 有源滤波器 240
    7.4.1 有源滤波器的基本概念及分类 240
    7.4.2 一阶有源滤波器 243
    7.4.3 二阶有源滤波器 245
    7.5 滤波电路的特性研究 252
    7.6 有源带通滤波器实验 255
    7.7 小结 257
    7.8 习题 257
    第8章 正弦波振荡电路 261
    8.1 正弦振荡的物理本质 261
    8.2 反馈型振荡电路 263
    8.2.1 振荡条件 263
    8.2.2 反馈型振荡电路的组成 265
    8.3 振荡的建立和稳定 266
    8.3.1 自激振荡的原动力 266
    8.3.2 软激励状态特性分析 267
    8.3.3 硬激励状态特性分析 269
    8.3.4 自激振荡的改进 271
    8.4 几种常用的振荡电路 272
    8.4.1 RC正弦波振荡器 272
    8.4.2 变压器耦合互感耦合调谐式振荡电路 274
    8.4.3 LC正弦波振荡器 276
    8.4.4 哈特莱、科毕兹振荡电路 278
    8.4.5 LC三点式振荡器的一般构成 280
    8.5 石英晶体振荡电路 281
    8.6 (*)分立元件文氏桥振荡器的实验调整 282
    8.7 (*)负阻型振荡电路 285
    8.7.1 负阻器件的特性 285
    8.7.2 负阻型自激振荡器 286
    8.8 (*)自生偏置振荡电路 287
    8.8.1 自生偏置振荡电路中振荡的建立和稳定 287
    8.8.2 振荡波形分析 290
    8.8.3 正弦波振荡器中的非正弦振荡现象 292
    8.9 文氏桥振荡电路 294
    8.10 小结 299
    8.11 习题 300
    第9章 非正弦波信号产生电路 304
    9.1 电压比较器 304
    9.1.1 比较器基本概念 304
    9.1.2 单门限比较器 306
    9.1.3 过零比较器 306
    9.1.4 迟滞比较器 306
    9.1.5 窗口比较器 308
    9.2 非正弦信号发生器 309
    9.2.1 矩形波发生器 309
    9.2.2 三角波发生器 311
    9.2.3 锯齿波发生器 313
    9.3 波形变换基本概念 314
    9.4 典型例题分析 315
    9.5 小结 317
    9.6 习题 318
    第10章 直流稳压电源 321
    10.1 直流稳压电源基础 321
    10.1.1 直流稳压电源概述 321
    10.1.2 直流稳压电源的参量 322
    10.2 整流电路 323
    10.2.1 整流电路的分类 323
    10.2.2 整流电路的工作原理 323
    10.2.3 整流电路的参数 325
    10.3 滤波电路的作用及其常见类型 327
    10.3.1 电容滤波电路 327
    10.3.2 电感滤波电路 330
    10.3.3 RC滤波电路 330
    10.4 稳压电路 331
    10.4.1 稳压管稳压电路 331
    10.4.2 串联反馈稳压电路 332
    10.4.3 开关式稳压电路 338
    10.4.4 开关电源实物图片 339
    10.4.5 集成稳压电路 340
    10.5 晶体管稳压电源实验 341
    10.6 直流稳压电源小结 342
    10.7 习题 343
    第11章 常用元件资料库 345
    11.1 电阻 345
    11.2 热敏电阻和光敏器件 348
    11.2.1 半导体热敏电阻 348
    11.2.2 PTC热敏电阻 350
    11.2.3 光敏电阻 351
    11.3 电容 351
    11.4 电感 358
    11.5 二极管 359
    11.6 三极管 365
    11.7 晶体管的型号命名方法 369
    11.8 场效应管 370
    11.9 集成电路 371
    11.10 开关 376
    11.10.1 机械开关 376
    11.10.2 薄膜开关 377
    11.10.3 接近开关 378
    11.10.4 选用注意事项 379
    11.11 继电器 380
    11.12 保险元件 381
    11.13 桥 384
    11.14 石英晶振元件 385

    与描述相符

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