出版日期:2009年02月
ISBN:9787115193216
[十位:7115193215]
页数:319
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《模拟与数字电路》内容提要:
本书是高等学校信息与通信专业、计算机专业等专业基础课教材。全书包括半导体元器件、放大器基础、模拟集成电路、功率放大器、数字与逻辑基础、逻辑门电路、组合逻辑电路、触发器、时序逻辑电路、半导体存储器等10章 *基本的教学内容。
本书理论性和实践性较强,为了便于读者阅读理解,全书按由浅入深的原则安排,阐述模拟电路和数字逻辑电路的基本理论、基本概念和基本分析设计方法,语言力求通俗易懂、文字简洁、观点明确、逻辑清晰,并结合各章 特点,提供了例题、小结、思考题及习题等。
本书可以作为高等学校信息通信专业、计算机专业、自动控制专业及电子类工程技术人员的教材或教学参考书,也可作为电子与通信工程专业工程硕士的复习参考书。
《模拟与数字电路》图书目录:
第1章 半导体元器件
1.1 半导体基础知识
1.1.1 什么是半导体
1.1.2 本征半导体
1.1.3 杂质半导体
1.2 PN结
1.2.1 PN结的形成
1.2.2 PN结的单向导电性
1.2.3 温度对伏安特性的影响
1.2.4 PN结的反向击穿
1.2.5 PN结的电容效应
1.3 半导体二极管
1.3.1 二极管的结构和符号
1.3.2 二极管的伏安特性
1.3.3 二极管的主要参数
1.3.4 二极管的等效电阻
1.3.5 二极管等效电路
1.3.6 特殊二极管
1.3.7 二极管的应用
1.4 半导体三极管
1.4.1 三极管的结构类型
1.4.2 三极管的工作原理
1.4.3 三极管特性曲线
1.4.4 三极管的极限参数
1.5 场效应晶体管
1.5.1 结型场效应管
1.5.2 绝缘栅型场效应管
小结
思考题
习题
第2章 放大器基础
2.1 晶体管放大器
2.1.1 放大器的组成
2.1.2 放大器工作原理
2.1.3 图解分析法
2.1.4 等效电路分析法
2.1.5 共基极放大器的特点
2.1.6 多级放大器
2.2 放大器的反馈
2.2.1 反馈的基本概念
2.2.2 反馈放大器的一般表示式
2.2.3 负反馈对放大器性能的影响
2.2.4 两种常用的负反馈放大电路
*2.2.5 深度负反馈放大器的计算举例
2.2.6 负反馈放大器稳定工作的条件
2.3 放大器的频率特性
2.3.1 频率特性的基本概念
2.3.2 晶体管的高频参数及等效电路
2.3.3 共射极单级放大器的高频特性
2.3.4 多级放大器的频率特性
*2.3.5 扩展放大器通频带的方法
2.4 场效应管放大器
小结
思考题
习题
第3章 模拟集成电路
3.1 集成电路概述
3.2 恒流源电路
3.2.1 镜像电流源
3.2.2 比例电流源
3.2.3 微电流源
3.2.4 MOS电流源
3.2.5 有源负载
3.3 差动放大器
3.3.1 零点漂移
3.3.2 差动放大器的工作原理
3.3.3 小信号分析
3.3.4 具有恒流源偏置和有源负载的差动放大器
3.3.5 复合管放大器
3.4 集成运算放大器
3.4.1 集成运放电路的组成
3.4.2 通用型集成运放
3.4.3 集成运放的主要参数
3.4.4 专用型集成运放
3.5 集成运放的应用
3.5.1 集成运放的理想化
3.5.2 基本放大电路
3.5.3 线性运算电路
3.5.4 非线性运算电路
小结
思考题
习题
第4章 功率放大器
第5章 数字与逻辑基础
第6章 逻辑门电路
第7章 组合逻辑电路
第8章 触发器
第9章 时序逻辑电路
第10章 半导体存储器
参考资料
《模拟与数字电路》文章节选:
第1章 半导体元器件
本章介绍构成模拟集成电路的基础器件:二极管、三极管和场效应管。**分析它们的结构、特性、主要参数等,还介绍二极管的应用、特殊二极管的功能等,并说明放大电路中三极管、场效应管的工作特点,指出三极管工作状态在模拟及数字电路中的不同。
学习要点
1.了解半导体物理知识和PN结的形成;熟悉PN结的特性,掌握二极管、三极管和场效应管的工作原理、基本方程、特性、主要参数、近似等效电路和使用注意事项。
2.了解温度对半导体器件性能的影响以及锗管和硅管的性能差别。
3.能解释下列名词术语:本征半导体,杂质半导体,多数载流子,空间电荷区,扩散电流和漂移电流;沟道,夹断,预夹断,耗尽型,增强型,夹断电压Up,开启电压UT,零栅饱和漏电流IDSS和跨导gm。
1.1 半导体基础知识
1.1.1 什么是半导体
在日常生活中,将常见的容易导电的金、银、铜、铝等金属称为导体;而普通的塑料、陶瓷、橡胶等则几乎不导电,称为绝缘体。半导体因其导电能力介于导体和绝缘体之间而得名,如锗、硅和砷化镓(其化学元素符号分别为Ge、Si和GaAs)是3种主要的半导体材料。为什么物质之间会存在导电性能差异的现象呢?根本原因在于物质内部原子结构、原子和原子的结合方式以及原子内部运载电荷的粒子数量和运动速度的不同而决定的。
半导体之所以在现代科学技术中得到广泛的应用,不在于它的导电能力介于导体和绝缘体之间,而是因为它具有下面两个物理性质。
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