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模拟电子技术(第2版)
作者:赵金声等编
出版社:机械工业出版社
出版时间:1994-07-01
ISBN:9787111042105
定价:¥23.00
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内容简介
内容以集成电路为主,但又保留了作为分立电路和集成电路共同基础的重要内容,重点仍放在讲述各种基本放大电路及其分析方法、放大电路中的反馈、集成电路运算放大器及其应用电路等方面。全书扩大为10章,分别为:半导体器件、基本放大电路,多级放大电路和集成运算放大器,放大电路的频率响应,反馈,集成电路运算放大器的线性应用,波形发生电路和集成运放的非线性应用,功率放大电路,直流电源,调制和解调。在章节的划分上考虑了分散难点和理论联系实际。每章后均有数量适当的习题。和第1版相比,习题在数量上和内容上都有了很大的增加和改动。本书可与张建华主编的《数字电子技术》配套使用,作为高等学校电气工程与自动化类及其他相近专业本科生教材,也可供有关工程技术人员自学和参考。
作者简介
暂缺《模拟电子技术(第2版)》作者简介
目录
第2版前言
第1版前言
关于本书所用部分文字.图形符号的说明
电子电路和系统的介绍——本书的内容和安排
第1章半导体器件
1.1半导体的基础知识
1.1.1本征半导体
1.1.2杂质半导体
1.1.3PN结及其特性
1.2半导体二极管
1.2.1半导体二极管的结构和类型
1.2.2半导体二极管的伏安特性
1.2.3半导体二极管的参数
1.2.4半导体二极管的型号及选择
1.2.5半导体二极管的模型(或等效电路)
1.2.6半导体二极管应用举例
1.2.7稳压管
1.3双极型晶体二极管
1.3.1晶体管的结构
1.3.2晶体管中的电流控制作用
1.3.3共射接法晶体管的特性曲线
1.3.4晶体管的主要参数及安全工作区
1.3.5晶体管的类型.型号及选用原则
1.4场效应晶体三极管(场效应管FET)
1.4.1结型场效应管
1.4.2绝缘栅场效应管
1.4.3场效应管的主要参数
1.4.4场效应管与双极型晶体管的比较
1.5集成电路
*1.5.1集成电路的制造工艺
1.5.2集成电路的特点
习题
第2章基本放大电路
2.1晶体管放大电路的组成及其工作原理
2.1.1放大的概念及放大电路的组成条件
2.1.2共射基本放大电路的组成及其工作原理
2.2图解分析法
2.2.1静态工作情况分析
2.2.2动态工作情况分析
2.2.3静态工作点的选择
2.3微变等效电路分析法
2.3.1晶体管的低频小信号模型及其参数
2.3.2用晶体管的微变等效模型分析共射基本放大电路
2.3.3两种分析方法的比较与应用
2.4其他基本放大电路
2.4.1分压式偏置稳定共射放大电路
2.4.2晶体管共集放大电路(射极输出器)
2.4.3晶体管共基放大电路
2.4.4三种BJT基本放大电路的比较及应用
2.5场效应管放大电路
2.5.1场效应管放大电路的直流偏置及静态分析
2.5.2用微变等效电路分析场效应管放大电路的动态
2.6组合放大单元电路
2.6.1共集-共射电路
2.6.2共集-共集电路
2.6.3共射-共基电路
习题
附录密勒定理
第3章多级放大电路和集成电路运算放大器
3.1多级放大电路的一般问题
3.1.1级间耦合问题
3.1.2多级放大电路的分析
3.2差动放大电路
3.2.1电路的组成及抑制零点漂移的原理
3.2.2射极耦合差动放大电路的静态分析
3.2.3射极耦合差动放大电路的动态分析
3.2.4输入和输出的四种接法及其性能比较
3.2.5带射极恒流源的差动放大电路
3.3集成电路运算放大器
3.3.1集成运放的组成
3.3.2电流源电路
3.3.3典型集成运放电路
3.3.4集成运放的主要技术指标
3.3.5集成运放的发展概况
习题
第4章放大电路的频率响应
4.1频率响应的基本概念和波特图
4.1.1频率响应的基本概念
4.1.2RC低通电路的频率响应
4.1.3RC高通电路的频率响应
4.2基本放大电路的高频响应
4.2.1放大电路频率响应的研究方法
4.2.2晶体管的高频物理模型——混合参数π形等效电路
4.2.3晶体管共射电流放大系数β的频率响应
4.2.4共基接法晶体管和场效应管的高频小信号模型
4.2.5基本放大电路的高频响应
4.3基本放大电路的完整的频率响应
4.3.1基本放大电路的低频响应
4.3.2完整的单管共射放大电路的频率特性
4.3.3放大电路频率响应的发送和增益带宽积
4.4多级放大电路的频率响应
4.4.1多级放大电路的频率响应表达式和波特图
4.4.2多级放大电路下限截止频率L的估算
4.4.3多级放大电路上限截止频率H的估算
习题
第5章反馈
5.1反馈的基本概念和类型
5.1.1反馈的基本概念
5.1.2反馈的类型及判别
5.2反馈放大电路的框图表示法
5.2.1反馈放大电路的框图
5.2.2框图中各个量的含义及量纲
5.2.3闭环增益Af及其一般表达式
5.2.4反馈深度│1+AF│
5.3负反馈对放大电路性能的影响
5.3.1提高闭环增益Af的稳定性
5.3.2展宽通频带,减小频率失真
5.3.3减小非线性失真和抑制干扰及噪声
5.3.4负反馈对放大电路输入电阻和输出电阻的影响
5.4负反馈的正确引入
5.5负反馈放大电路的分析计算
5.5.1深度负反馈放大电路的本质特点
5.5.2深度负反馈放大电路的近似计算
*5.5.3负反馈放大电路的框图分析法
5.6自激振荡及其消除
5.6.1产生自激振荡的原因
5.6.2产生自激振荡的条件
5.6.3反馈放大电路的稳定性和自激振荡的消除
习题
第6章集成电路运算放大器的线性应用
6.1一般问题
6.1.1应用分类
6.1.2集成运放应用电路的分析方法
6.1.3集成运放应用中的实际问题
6.2基本运算电路
6.2.1运算电路中集成运放的输入情况
6.2.2比例运算电路
6.2.3加法和减法运算电路
6.2.4反相输入运算电路的组成规律
6.2.5积分和微分运算电路
6.3对数和指数运算电路
6.3.1对数运算电路
6.3.2指数运算电路
6.4乘法和除法运算电路
6.4.1模拟乘法电路(模拟乘法器)的基本概念
6.4.2利用对数和指数电路的乘法电路
6.4.3模拟乘法电路的应用
6.4.4模拟乘法电路的应用
6.4.5除法运算电路(模拟除法器)
6.5有源滤波电路
6.5.1滤波电路的功能
6.5.2滤波电路的频率特性.分类和主要参数
6.5.3有源滤波电路及其分析方法
6.5.4有源滤波电路举例
习题
第7章波形发生电路和集成运放的非线性应用
7.1正弦波发生电路的自激条件和一般问题
7.1.1产生正弦波振荡的条件
7.1.2正弦波发生电路的组成部分和分析方法
7.2RC正弦波发生电路
7.2.1RC串.关联电路的选频特性
7.2.2RC桥式正弦波发生电路
7.2.3RC移相式正弦波发生电路
7.2.4双T选频网络正弦波发生电路
7.3LC正弦波发生电路
7.3.1LC谐振回路的选频特性
7.3.2变压器耦合式LC正弦波发生电路
7.3.3LC三点式正弦波发生电路
7.3.4石英晶体振荡电路
7.4比较电路和非正弦波发生电路
7.4.1电压比较电路
7.4.2用电压比较电路组成的非正弦波发生电路
*7.5压控振荡器
习题
第8章功率放大电路
8.1功率放大电路概述
8.2单管甲类功率放大电路
8.3.1乙类互补对称功率放大电路
8.3.2甲乙类互补对称功率放大电路
8.3.3功率放大电路中功率管的选择
8.4实际的功率放大电路
8.4.1OCL准互补功率放大电路
8.4.2采用集成运放的OCL准互补功率放大电路
8.4.3单电源供电的OTL功率放大电路
8.4.4集成功率放大电路
习题
第9章直流电源
9.1整流电路
9.1.1整流电路的技术指标
9.1.2单相半波整流电路
9.1.3单相桥式整流电路
9.2滤波电路
9.2.1电容滤波电路
9.2.2电感电容滤波(LC滤波)
9.2.3π形滤波电路
9.2.4RC有源滤波电路
9.3倍压整流电路
9.3.1二倍压整流电路
9.3.2多倍压整流电路
9.4稳压电路
9.4.1稳压电路的功能和性能指标
9.4.2稳压管稳压电路
9.4.3线性串联型稳压电源
9.4.4开关式串联型稳压电源
9.4.5稳压电路的保护措施
9.4.6集成稳压电路及其应用
9.4.7无工频变压器开关稳压电源
9.4.8IBM-PC微机中的直流稳压电源
习题
第10章调制和解调
10.1调制和解调的一般概念
10.1.1调制和解调的重要性
10.1.2调制的方式
10.1.3调制和解调的应用举例
10.2幅度调制和解调
10.2.1调幅原理
10.2.2调幅波中的功率关系
10.2.3调幅电路
10.2.4检波原理
10.2.5检波电路
10.3角度调制和解调
10.3.1调频调相的基本原理
10.3.2调频调相的实现
10.3.3角度调制的解调
10.4脉冲调制
10.4.1脉冲幅度调制(PAM)
10.4.2脉冲宽度调制(PWM)
10.4.3脉冲位置调制(PPW)
10.4.4脉冲编码调制(PCM)
10.5锁相环(PLL)
10.5.1锁相环的基本工作原理
10.5.2锁相环应用简介
习题
部分习题参考答案
主要参考文献
第1版前言
关于本书所用部分文字.图形符号的说明
电子电路和系统的介绍——本书的内容和安排
第1章半导体器件
1.1半导体的基础知识
1.1.1本征半导体
1.1.2杂质半导体
1.1.3PN结及其特性
1.2半导体二极管
1.2.1半导体二极管的结构和类型
1.2.2半导体二极管的伏安特性
1.2.3半导体二极管的参数
1.2.4半导体二极管的型号及选择
1.2.5半导体二极管的模型(或等效电路)
1.2.6半导体二极管应用举例
1.2.7稳压管
1.3双极型晶体二极管
1.3.1晶体管的结构
1.3.2晶体管中的电流控制作用
1.3.3共射接法晶体管的特性曲线
1.3.4晶体管的主要参数及安全工作区
1.3.5晶体管的类型.型号及选用原则
1.4场效应晶体三极管(场效应管FET)
1.4.1结型场效应管
1.4.2绝缘栅场效应管
1.4.3场效应管的主要参数
1.4.4场效应管与双极型晶体管的比较
1.5集成电路
*1.5.1集成电路的制造工艺
1.5.2集成电路的特点
习题
第2章基本放大电路
2.1晶体管放大电路的组成及其工作原理
2.1.1放大的概念及放大电路的组成条件
2.1.2共射基本放大电路的组成及其工作原理
2.2图解分析法
2.2.1静态工作情况分析
2.2.2动态工作情况分析
2.2.3静态工作点的选择
2.3微变等效电路分析法
2.3.1晶体管的低频小信号模型及其参数
2.3.2用晶体管的微变等效模型分析共射基本放大电路
2.3.3两种分析方法的比较与应用
2.4其他基本放大电路
2.4.1分压式偏置稳定共射放大电路
2.4.2晶体管共集放大电路(射极输出器)
2.4.3晶体管共基放大电路
2.4.4三种BJT基本放大电路的比较及应用
2.5场效应管放大电路
2.5.1场效应管放大电路的直流偏置及静态分析
2.5.2用微变等效电路分析场效应管放大电路的动态
2.6组合放大单元电路
2.6.1共集-共射电路
2.6.2共集-共集电路
2.6.3共射-共基电路
习题
附录密勒定理
第3章多级放大电路和集成电路运算放大器
3.1多级放大电路的一般问题
3.1.1级间耦合问题
3.1.2多级放大电路的分析
3.2差动放大电路
3.2.1电路的组成及抑制零点漂移的原理
3.2.2射极耦合差动放大电路的静态分析
3.2.3射极耦合差动放大电路的动态分析
3.2.4输入和输出的四种接法及其性能比较
3.2.5带射极恒流源的差动放大电路
3.3集成电路运算放大器
3.3.1集成运放的组成
3.3.2电流源电路
3.3.3典型集成运放电路
3.3.4集成运放的主要技术指标
3.3.5集成运放的发展概况
习题
第4章放大电路的频率响应
4.1频率响应的基本概念和波特图
4.1.1频率响应的基本概念
4.1.2RC低通电路的频率响应
4.1.3RC高通电路的频率响应
4.2基本放大电路的高频响应
4.2.1放大电路频率响应的研究方法
4.2.2晶体管的高频物理模型——混合参数π形等效电路
4.2.3晶体管共射电流放大系数β的频率响应
4.2.4共基接法晶体管和场效应管的高频小信号模型
4.2.5基本放大电路的高频响应
4.3基本放大电路的完整的频率响应
4.3.1基本放大电路的低频响应
4.3.2完整的单管共射放大电路的频率特性
4.3.3放大电路频率响应的发送和增益带宽积
4.4多级放大电路的频率响应
4.4.1多级放大电路的频率响应表达式和波特图
4.4.2多级放大电路下限截止频率L的估算
4.4.3多级放大电路上限截止频率H的估算
习题
第5章反馈
5.1反馈的基本概念和类型
5.1.1反馈的基本概念
5.1.2反馈的类型及判别
5.2反馈放大电路的框图表示法
5.2.1反馈放大电路的框图
5.2.2框图中各个量的含义及量纲
5.2.3闭环增益Af及其一般表达式
5.2.4反馈深度│1+AF│
5.3负反馈对放大电路性能的影响
5.3.1提高闭环增益Af的稳定性
5.3.2展宽通频带,减小频率失真
5.3.3减小非线性失真和抑制干扰及噪声
5.3.4负反馈对放大电路输入电阻和输出电阻的影响
5.4负反馈的正确引入
5.5负反馈放大电路的分析计算
5.5.1深度负反馈放大电路的本质特点
5.5.2深度负反馈放大电路的近似计算
*5.5.3负反馈放大电路的框图分析法
5.6自激振荡及其消除
5.6.1产生自激振荡的原因
5.6.2产生自激振荡的条件
5.6.3反馈放大电路的稳定性和自激振荡的消除
习题
第6章集成电路运算放大器的线性应用
6.1一般问题
6.1.1应用分类
6.1.2集成运放应用电路的分析方法
6.1.3集成运放应用中的实际问题
6.2基本运算电路
6.2.1运算电路中集成运放的输入情况
6.2.2比例运算电路
6.2.3加法和减法运算电路
6.2.4反相输入运算电路的组成规律
6.2.5积分和微分运算电路
6.3对数和指数运算电路
6.3.1对数运算电路
6.3.2指数运算电路
6.4乘法和除法运算电路
6.4.1模拟乘法电路(模拟乘法器)的基本概念
6.4.2利用对数和指数电路的乘法电路
6.4.3模拟乘法电路的应用
6.4.4模拟乘法电路的应用
6.4.5除法运算电路(模拟除法器)
6.5有源滤波电路
6.5.1滤波电路的功能
6.5.2滤波电路的频率特性.分类和主要参数
6.5.3有源滤波电路及其分析方法
6.5.4有源滤波电路举例
习题
第7章波形发生电路和集成运放的非线性应用
7.1正弦波发生电路的自激条件和一般问题
7.1.1产生正弦波振荡的条件
7.1.2正弦波发生电路的组成部分和分析方法
7.2RC正弦波发生电路
7.2.1RC串.关联电路的选频特性
7.2.2RC桥式正弦波发生电路
7.2.3RC移相式正弦波发生电路
7.2.4双T选频网络正弦波发生电路
7.3LC正弦波发生电路
7.3.1LC谐振回路的选频特性
7.3.2变压器耦合式LC正弦波发生电路
7.3.3LC三点式正弦波发生电路
7.3.4石英晶体振荡电路
7.4比较电路和非正弦波发生电路
7.4.1电压比较电路
7.4.2用电压比较电路组成的非正弦波发生电路
*7.5压控振荡器
习题
第8章功率放大电路
8.1功率放大电路概述
8.2单管甲类功率放大电路
8.3.1乙类互补对称功率放大电路
8.3.2甲乙类互补对称功率放大电路
8.3.3功率放大电路中功率管的选择
8.4实际的功率放大电路
8.4.1OCL准互补功率放大电路
8.4.2采用集成运放的OCL准互补功率放大电路
8.4.3单电源供电的OTL功率放大电路
8.4.4集成功率放大电路
习题
第9章直流电源
9.1整流电路
9.1.1整流电路的技术指标
9.1.2单相半波整流电路
9.1.3单相桥式整流电路
9.2滤波电路
9.2.1电容滤波电路
9.2.2电感电容滤波(LC滤波)
9.2.3π形滤波电路
9.2.4RC有源滤波电路
9.3倍压整流电路
9.3.1二倍压整流电路
9.3.2多倍压整流电路
9.4稳压电路
9.4.1稳压电路的功能和性能指标
9.4.2稳压管稳压电路
9.4.3线性串联型稳压电源
9.4.4开关式串联型稳压电源
9.4.5稳压电路的保护措施
9.4.6集成稳压电路及其应用
9.4.7无工频变压器开关稳压电源
9.4.8IBM-PC微机中的直流稳压电源
习题
第10章调制和解调
10.1调制和解调的一般概念
10.1.1调制和解调的重要性
10.1.2调制的方式
10.1.3调制和解调的应用举例
10.2幅度调制和解调
10.2.1调幅原理
10.2.2调幅波中的功率关系
10.2.3调幅电路
10.2.4检波原理
10.2.5检波电路
10.3角度调制和解调
10.3.1调频调相的基本原理
10.3.2调频调相的实现
10.3.3角度调制的解调
10.4脉冲调制
10.4.1脉冲幅度调制(PAM)
10.4.2脉冲宽度调制(PWM)
10.4.3脉冲位置调制(PPW)
10.4.4脉冲编码调制(PCM)
10.5锁相环(PLL)
10.5.1锁相环的基本工作原理
10.5.2锁相环应用简介
习题
部分习题参考答案
主要参考文献
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