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模拟电子技术与应用
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模拟电子技术与应用

  • 作者:陈彤
  • 出版社:北京交通大学出版社
  • ISBN:9787512102026
  • 出版日期:2010年07月01日
  • 页数:238
  • 定价:¥26.00
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    内容提要
    本书共分7章,包括常用半导体器件及其应用、基本放大电路和多级放大电路、放大电路中的反馈、差动放大电路与集成运算放大电路、功率放大电路、信号的产生及波形变换和综合实训等内容。本书结合高职高专学生的特点,以及目前倡导的“基于工作过程导向”理念,书中每一章都尽可能多地穿插与本章内容相关的实验及实用电路介绍,书中第7章还介绍了常用电子仪器的使用、对讲机和收音机的制作和调试,使理论教学与实际应用很好地结合。本书着重培养学生的实际操作能力,力求避免复杂的公式推导和计算。
    本书为高职高专电气信息类(含自动化、电子信息工程等)专业的教材,也可供从事电子技术工作的人员参考。
    目录
    第1章 常用半导体器件及其应用
    1.1 半导体的基础知识
    1.1.1 半导体的特性
    1.1.2 半导体的结构
    1.1.3 本征半导体
    1.1.4 杂质半导体
    1.1.5 PN结
    1.2 半导体二极管
    1.2.1 二极管的结构和类型
    1.2.2 二极管的伏安特性
    1.2.3.2 -极管的主要参数
    1.2.4 二极管的应用
    1.2.5 特殊二极管
    实验 半导体二极管的检测实验
    1.3 单相整流滤波电路
    1.3.1 单相半波整流电路
    1.3.2 单相全波整流电路
    1.3.3 单相桥式整流电路
    1.3.4 倍压整流电路
    1.3.5 滤波电路
    实验 桥式整流滤波电路实验
    1.4 晶体管
    1.4.1 三极管的结构和类型
    1.4.2 三极管的特性曲线
    1.4.3 三极管的主要参数
    1.4.4 三极管的温度特性
    实验 半导体三极管的检测实验
    1.5 场效应管
    1.5.1 结型场效应管
    1.5.2 绝缘栅场效应管
    1.5.3 场效应管的特点
    1.6 直流稳压电源电路
    1.6.1 硅稳压管稳压电路
    1.6.2 串联型稳压电路
    1.6.3 集成稳压电源
    1.6.4 开关型稳压电源
    实验 场效应管的检测实验
    本章小结

    第2章 基本放大电路和多级放大电路
    2.1 晶体管基本放大电路
    2.1.1 晶体管在放大电路中的三种连接方式
    2.1.2 晶体管基本放大电路的组成和工作原理
    2.1.3 晶体管共射极放大电路的分析方法
    2.2 分压偏置式放大器
    2.2.1 分压偏置式放大器的电路结构
    2.2.2 分压偏置式放大电路稳定工作点的原理
    实验 晶体管共射极单管放大器实验
    2.3 其他组态放大器
    2.3.1 共集电极放大电路——射极跟随器
    2.3.2 共基极放大电路
    2.3.3 三种组态放大电路的性能比较
    实验 射极跟随器的参数测试
    2.4 场效应晶体管的基本放大电路
    2.4.1 场效应管放大电路的组成
    2.4.2 场效应管放大电路的分析
    2.5 多级放大电路及复合管
    2.5.1 电子电路的一般组成方式
    2.5.2 多级放大电路的耦合方式
    2.5.3 多级放大电路的分析
    2.5.4 复合晶体管
    2.6 放大电路的频率响应
    2.6.1 放大电路的频率特性
    2.6.2 影响放大电路频率特性的因素
    2.6.3 多级放大电路的频率特性
    本章小结

    第3章 放大电路中的反馈
    3.1 反馈的基本概念
    3.1.1 反馈的定义和分类
    3.1.2 基本负反馈电路分析
    3.1.3 多级放大电路负反馈类型的判别
    3.1.4 反馈放大电路的一般表达式
    3.2 负反馈对放大电路性能的影响
    3.2.1 提高电路增益的稳定性
    3.2.2 减小非线性失真
    3.2.3 **环路内的噪声和干扰
    3.2.4 扩展通频带
    3.2.5 改变输入和输出电阻
    3.3 深度负反馈电路的分析计算
    3.3.1 引入负反馈的一般原则
    3.3.2 深度负反馈放大电路的特点
    3.3.3 深度负反馈放大电路的估算
    3.3.4 负反馈放大电路的稳定性问题
    实验 负反馈放大电路实验
    本章小结

    第4章 差动放大电路与集成运算放大电路
    4.1 差动放大电路
    4.1.1 零点漂移
    4.1.2 差动放大电路的构成及信号分析
    4.2 差动放大电路的输人、输出方式
    4.2.1 双端输入、双端输出
    4.2.2 单端输入、单端输出
    4.3 差动放大电路的改进电路
    4.3.1 恒流源式差动放大电路
    4.3.2 恒流源式差动放大电路的工作原理
    实验 差动放大器实验
    4.4 集成运算放大器
    4.4.1 集成运算放大器的基本组成
    4.4.2 集成运算放大器的主要性能指标
    4.4.3 集成运算放大器工作的两个重要特点
    4.5 集成运算放大器的应用
    4.5.1 比例运算电路
    4.5.2 求和运算电路
    4.5.3 积分和微分运算电路
    4.5.4 电压比较器
    4.5.5 有源滤波器
    实验 集成运算放大器基本电路实验
    实验 电压比较器实验
    本章小结

    第5章 功率放大电路
    5.1 功率放大器的特点及分类
    5.1.1 功率放大器的特点
    5.1.2 功率放大器的分类
    5.2 常见的几种功率放大电路
    5.2.1 乙类双电源互补对称功率放大器(OCL)
    5.2.2 甲乙类互补对称功率放大器
    5.3 集成功率放大器及其应用
    5.3.1 TDA2030A音频集成功率放大器的简介
    5.3.2 TDA2030A集成功放的典型应用
    实验 低频功率放大器(I)——OTL功率放大器
    实验 低频功率放大器(Ⅱ)——集成功率放大器
    本章小结

    第6章 信号的产生及波形变换
    6.1 正弦波振荡的基础知识
    6.1.1 正弦波振荡的振荡条件
    6.1.2 起振和稳幅
    6.1.3 振荡电路的组成和分类
    6.1.4 振荡电路的分析方法
    6.2 RC正弦波振荡电路
    6.2.1 RC正弦波振荡电路
    6.2.2 RC串并联式正弦波振荡电路
    6.3 LC正弦波振荡电路
    6.3.1 LC并联回路的频率特性
    6.3.2 变压器反馈式LC振荡电路
    6.3.3 电感三点式LC正弦波振荡电路
    6.3.4 电容三点式LC正弦波振荡电路
    6.4 石英晶体振荡器
    6.5 用集成时基电路555构成的矩形波发生器
    6.5.1 电路组成
    6.5.2 工作原理
    6.6 8038多种函数信号发生集成电路
    6.6.1 8038的工作原理
    6.6.2 8038的典型应用
    实验 LC正弦波振荡器实验
    实验 函数信号发生器的组装与调试
    实验 频率可调的方波——三角波发生器
    本章小结

    第7章 综合实训
    7.1 常用电子仪器的认识及使用
    7.1.1 示波器
    7.1.2 交流毫伏表
    7.1.3 XD一2型低频信号发生器
    7.1.4 直流稳压电源
    7.1.5 万用表
    7.2 对讲机的制作与调试
    7.2.1 对讲机的工作原理
    7.2.2 对讲机的制作
    7.2.3 对讲机的调试
    7.3 半导体收音机的装配与调试
    7.3.1 半导体收音机的简介
    7.3.2 半导体收音机的装配
    7.3.3 收音机的调试
    7.3.4 收音机的验收
    本章小结

    附录A 半导体器件型号命名方法
    附录B 常用半导体二极管型号和主要参数
    附录C 常用三极管型号和主要参数
    参考文献

    与描述相符

    100

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