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模拟电子技术电子书

本教材根据高职院校培养应用型高技能人才的要求进行编写。

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作       者:徐丽香

出  版  社:电子工业出版社

出版时间:2007-01-01

字       数:2036

所属分类: 科技 > 工业技术 > 航空/电子

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本教材根据高职院校培养应用型高技能人才的要求行编写。内容涉及二极管、三极管、场效应管、集成运算放大器的应用,稳压电源制作,振荡器的分析设计。本书除了有一定的原理分析以外,每一章后面还有相应的实验,后通过功率放大器的安装实训,培养学生在项目制作中应用工程理念,更好地把理论知识和实践操作结合在一起。附录对电子工作台EWB仿真软件行了介绍,提高学生在电子技术方面的分析、实践和发设计能力。 本教材根据高职学生的学习特,以器件运用为主线,突出基本概念,强调应用能力,用通用的实际电路来强化学生的基础知识,引用新型的电路来培养学生的创新能力,帮助学生建立电子电路知识体系,近现代应用技术。 本教材可作为高等职业技术院校应用电子技术、家用电器、计算机信息技术、无线电等电子类专业基础教材,也可以作为电子智能控制及电气自动化等专业的参考基础教材,还可作为已经毕业的高职类大学生解决实际问题的参考书,以及电子工程技术人员和电子技术爱好者的参考或自学教材。<br/>【作者】<br/>徐丽香,广东机电职业技术学院计算机与信息工程系副教授/高级工程师。主要研究方向为电子技术和家用电器。曾经出版过多本有关家用电子产品如数字视听设备和电子技术方面的著作,并发表了数十篇专业论文。<br/>
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模拟电子技术

扉页

版权页

内容简介

第二版前言

前言

常用文字符号说明

目录

第1章 半导体器件

1.1 半导体的特性

1.1.1 本征半导体

1.1.2 杂质半导体

1.2 半导体二极管

1.2.1 PN结及其单向导电性

1.2.2 二极管的伏安特性

1.2.3 二极管的主要参数

1.2.4 稳压管

1.2.5 变容二极管

1.3 双极型三极管

1.3.1 三极管的结构

1.3.2 三极管的放大作用和载流子的运动

1.3.3 三极管的特性曲线

1.3.4 三极管的主要参数

1.3.5 PNP型三极管

1.4 场效应三极管

1.4.1 结型场效应管

1.4.2 绝缘栅型场效应管

1.4.3 场效应管的主要参数

本章小结

习题一

第2章 放大电路基础

2.1 放大的概念

2.2 放大电路的主要技术指标

2.3 单管共发射极放大电路

2.3.1 单管共发射极电路的组成

2.3.2 单管共发射极放大电路的工作原理

2.3.3 放大电路的基本分析方法

2.4 静态工作点的稳定问题

2.4.1 温度对静态工作点的影响

2.4.2 静态工作点稳定电路

2.5 单管共集电极电路和共基极放大电路

2.5.1 单管共集电极放大电路

2.5.2 单管共基极放大电路

2.5.3 三种基本组态的比较

2.6 场效应管放大电路

2.6.1 场效应管的特点

2.6.2 共源极放大电路

2.6.3 分压—自偏压式共源放大电路

2.6.4 共漏极放大电路

2.7 多级放大电路

2.7.1 多级放大电路的耦合方式

2.7.2 多级放大电路的电压放大倍数和输入、输出电阻

本章小结

习题二

第3章 放大电路的频率响应

3.1 频率响应的一般概念

3.1.1 幅频特性和相频特性

3.1.2 下限频率、上限频率和通频带

3.1.3 频率失真

3.1.4 波特图

3.2 三极管的频率参数

3.2.1 共射截止频率

3.2.2 特征频率

3.2.3 共基截止频率

3.3 单管共射放大电路的频率响应

3.3.1 混合π型等效电路

3.3.2 阻容耦合单管共射放大电路的频率响应

3.3.3 直接耦合单管共射放大电路的频率响应

3.4 多级放大电路的频率响应

3.4.1 多级放大电路的幅频特性和相频特性

3.4.2 多级放大电路的上限频率和下限频率

本章小结

习题三

第4章 集成运算放大电路

4.1 集成电路的特点及基本电路结构

4.1.1 集成电路的特点

4.1.2 参数补偿式运算放大器的基本结构

4.2 电流源电路

4.2.1 比例电流源

4.2.2 微电流源

4.2.3 精密镜像恒流源电路

4.3 差动放大电路

4.3.1 差动放大电路的静态分析

4.3.2 差动放大电路对差模信号的放大作用

4.3.3 差动放大电路对共模信号的抑制作用

4.3.4 单端输入差动放大电路

4.3.5 具有恒流源的差动电路

4.4 直流电平移动电路

4.5 复合管结构

4.6 集成运算放大器的输出电路

4.7 集成运算放大电路简介

4.7.1 F007双极型集成运算放大器

4.7.2 CMOS集成运算放大电路

4.8 集成运算放大器的主要参数

4.9 集成运算放大器的电路模型

4.9.1 集成运算放大器的开环电压传输特性

4.9.2 集成运算放大器线性工作的低频模型

4.9.3 集成运算放大器的理想化模型

本章小结

习题四

第5章 放大器中的反馈

5.1 反馈的概念和一般表达式

5.2 负反馈放大电路的组态

5.2.1 电压串联负反馈放大电路

5.2.2 电压并联负反馈放大电路

5.2.3 电流串联负反馈放大电路

5.2.4 电流并联负反馈放大电路

5.3 深度负反馈放大电路的计算

5.4 负反馈对放大电路性能的影响

5.4.1 提高放大倍数的稳定性

5.4.2 减小非线性失真和抑制干扰

5.4.3 展宽通频带

5.4.4 改变输入电阻和输出电阻

5.5 负反馈对放大电路的自激及消除

5.5.1 自激的原因和产生条件

5.5.2 利用环路增益波特图判别是否产生自激振荡

5.5.3 负反馈放大电路自激振荡的消除方法

本章小结

习题五

第6章 集成运算放大器的应用

6.1 运算电路

6.1.1 比例运算电路

6.1.2 求和电路

6.1.3 微分和积分电路

6.1.4 对数和指数运算电路

6.1.5 乘法与除法电路

6.2 信号处理中的放大电路

6.2.1 集成运放性能对运算误差的影响

6.2.2 精密放大电路

6.2.3 电荷放大器

*6.2.4 隔离放大器

*6.2.5 放大电路中的干扰和噪声及其抑制措施

6.3 滤波电路

6.3.1 滤波电路的基本知识

6.3.2 低通滤波电路

6.3.3 其他滤波电路

6.4 电压比较器

6.4.1 单限比较器

6.4.2 滞回比较器

6.4.3 窗口比较器

6.4.4 集成电压比较器

6.5 乘法器及应用

6.5.1 模拟乘法器简介

6.5.2 变跨导模拟乘法器工作原理

6.5.3 模拟集成乘法器

6.5.4 乘法器的主要参数

6.5.5 乘法器的应用举例

6.6 正弦波发生器

6.6.1 反馈振荡器的原理

6.6.2 RC正弦波振荡电路

6.6.3 LC正弦振荡器

6.6.4 石英晶体振荡器

6.7 非正弦波发生电路

6.7.1 矩形波发生电路

6.7.2 三角波发生电路

6.7.3 锯齿波发生电路

*6.8 利用集成运放实现的信号变换电路

6.8.1 电流—电压的相互变换电路

6.8.2 电压—频率变换电路

本章小结

习题六

第7章 功率放大电路

7.1 概述

7.1.1 对功率放大电路的一般要求

7.1.2 功率放大器提高效率的主要途径

7.2 互补对称式功率放大器

7.2.1 无输出电容的互补对称式功率放大器(OCL电路)

7.2.2 无输出变压器的互补对称式功率放大器 (OTL电路)

7.2.3 桥式推挽功率放大电路(BTL)

7.2.4 互补对称式功率放大器的效率

7.2.5 OTL电路中晶体管的选择

7.3 集成功率放大电路

7.3.1 集成功率放大器LM386简介

7.3.2 集成功率放大电路的应用

本章小结

习题七

第8章 直流稳压电源

8.1 直流电源的组成

8.2 小功率整流滤波电路

8.2.1 单相桥式整流电路

8.2.2 滤波电路

8.3 硅稳压管稳压电路

8.3.1 稳压电路的主要指标

8.3.2 硅稳压管的伏安特性

8.3.3 硅稳压管稳压电路

8.4 串联型直流稳压电路

8.4.1 电路组成和工作原理

8.4.2 输出电压的调节范围

8.4.3 调整管的选择

8.4.4 稳压电路的过载保护

8.5 集成稳压器

8.5.1 三端集成稳压器的组成

8.5.2 三端集成稳压器的主要参数

8.5.3 三端集成稳压器的应用

8.6 开关型稳压电路

8.6.1 开关型稳压电路的特点和分类

8.6.2 开关型稳压电路的组成和工作原理

本章小结

习题八

参考文献

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