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模拟电子技术基础(第二版)

“十二五”普通高等教育本科国家级规划教材

作者:
李震梅
定价:
55.00元
ISBN:
978-7-04-051485-8
版面字数:
650.000千字
开本:
16开
全书页数:
暂无
装帧形式:
平装
重点项目:
“十二五”普通高等教育本科国家级规划教材
出版时间:
2019-09-26
读者对象:
高等教育
一级分类:
电气/电子信息/自动化类
二级分类:
电子电气类核心课程
三级分类:
模拟电子技术

本书被评为 “十二五”普通高等教育本科国家级规划教材,是总结山东省精品课程建设的经验,在第一版的基础上修订而成的。主要内容包括:半导体二极管及其应用电路,双极型三极管及其放大电路,场效应管及其放大电路,放大电路的频率响应,功率放大电路,集成运算放大器,负反馈放大电路,信号的运算、测量及处理电路,波形发生及变换电路,直流电源。

本书概念阐述清楚,深浅适度,通俗易懂,突出应用,便于自学,在体现科学性、先进性、系统性方面具有特色。本书采用新形态教材,通过扫描二维码或者登录数字课程网站可以观看每个知识点的微视频、PPT等。本书可作为高等学校电气类、自动化类、电子信息类和计算机类等专业模拟电子技术基础课程的教材或教学参考书,也可作为工程技术人员的参考用书。

  • 前辅文
  • 第1章 半导体二极管及其应用电路
    • 1.1 半导体的导电特性
      • 1.1.1 本征半导体及其导电特性
      • 1.1.2 N型半导体
      • 1.1.3 P型半导体
    • 1.2 PN结的形成及特性
      • 1.2.1 PN结的形成
      • 1.2.2 PN结的单向导电性
      • 1.2.3 PN结的电容效应
    • 1.3 二极管
      • 1.3.1 二极管的基本结构
      • 1.3.2 二极管的伏安特性
      • 1.3.3 二极管的参数、型号及选择
      • 1.3.4 二极管的分析方法
      • 1.3.5 二极管的应用
    • 1.4 特殊二极管
      • 1.4.1 稳压二极管
      • 1.4.2 光电二极管
      • 1.4.3 发光二极管
      • 1.4.4 变容二极管
    • 1.5 半导体二极管仿真
    • 本章小结
    • 习题
    • 自测题
  • 第2章 双极型三极管及其放大电路
    • 2.1 双极型三极管
      • 2.1.1 三极管的基本结构
      • 2.1.2 三极管的电流分配和放大原理
      • 2.1.3 三极管的伏安特性曲线
      • 2.1.4 三极管类型和工作状态的判断
      • 2.1.5 三极管的主要参数
      • 2.1.6 温度对三极管参数的影响
      • 2.1.7 三极管的类型、型号和选用原则
      • 2.1.8 特殊三极管
    • 2.2 共发射极放大电路的组成和工作原理
      • 2.2.1 单管共发射极放大电路的组成
      • 2.2.2 单管共发射极放大电路的工作原理
      • 2.2.3 放大电路的主要技术指标
    • 2.3 放大电路的静态分析
      • 2.3.1 直流通路
      • 2.3.2 静态工作点的近似估算
      • 2.3.3 图解法分析静态工作点
    • 2.4 放大电路的动态分析
      • 2.4.1 交流通路
      • 2.4.2 图解分析法
      • 2.4.3 微变等效电路法
    • 2.5 放大电路静态工作点的稳定
      • 2.5.1 温度对静态工作点的影响
      • 2.5.2 静态工作点稳定电路
    • 2.6 共集电极和共基极放大电路
      • 2.6.1 共集电极放大电路
      • 2.6.2 共基极放大电路
      • 2.6.3 三种基本组态的比较
    • 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 多级放大电路的动态分析
    • 2.8 单管共射极放大电路仿真
    • 本章小结
    • 习题
    • 自测题
  • 第3章 场效应管及其放大电路
    • 3.1 结型场效应管
      • 3.1.1 结型场效应管的结构
      • 3.1.2 结型场效应管的工作原理
      • 3.1.3 结型场效应管的特性曲线
    • 3.2 绝缘栅型场效应管
      • 3.2.1 N沟道增强型MOS场效应管
      • 3.2.2 N沟道耗尽型MOS场效应管
    • 3.3 场效应管的主要参数及特点
      • 3.3.1 场效应管的主要参数
      • 3.3.2 场效应管的特点及使用注意事项
    • 3.4 场效应管放大电路
      • 3.4.1 共源极放大电路
      • 3.4.2 分压-自偏压式共源极放大电路
      • 3.4.3 共漏极放大电路
      • 3.4.4 三种基本放大电路的性能比较
    • 3.5 共源极放大电路仿真
    • 本章小结
    • 习题
    • 自测题
  • 第4章 放大电路的频率响应
    • 4.1 频率响应的基本概念
      • 4.1.1 研究放大电路频率响应的必要性
      • 4.1.2 放大电路频率特性的定性分析
    • 4.2 RC低通和高通电路的频率响应
      • 4.2.1 RC低通电路的频率响应
      • 4.2.2 RC高通电路的频率响应
    • 4.3 三极管的混合π形等效电路及参数估算
      • 4.3.1 三极管的混合π形等效电路
      • 4.3.2 混合π形等效电路的参数估算
      • 4.3.3 三极管的频率参数
    • 4.4 单管共发射极放大电路的频率响应
      • 4.4.1 阻容耦合共发射极放大电路的频率响应
      • 4.4.2 放大电路频率响应的改善
      • 4.4.3 其他电容对频率特性的影响
    • 4.5 多级放大电路的频率响应
      • 4.5.1 多级放大电路的幅频特性和相频特性
      • 4.5.2 多级放大电路的截止频率
    • 4.6 阻容耦合单级共射级放大电路频率响应仿真
    • 本章小结
    • 习题
    • 自测题
  • 第5章 功率放大电路
    • 5.1 功率放大电路的一般问题
      • 5.1.1 对功率放大电路的基本要求
      • 5.1.2 功率放大电路的分类
    • 5.2 互补对称功率放大电路
      • 5.2.1 乙类OCL互补对称功率放大电路
      • 5.2.2 甲乙类OCL互补对称功率放大电路
      • 5.2.3 甲乙类OTL互补对称功率放大电路
      • 5.2.4 采用复合管的互补对称功率放大电路
    • 5.3 集成功率放大电路
      • 5.3.1 LM386通用型集成功率放大电路
      • 5.3.2 专用型集成功率放大电路XG414
      • 5.3.3 音频集成功率放大电路CD410
    • 5.4 OCL互补对称功率放大电路的仿真
    • 本章小结
    • 习题
    • 自测题
  • 第6章 集成运算放大器
    • 6.1 集成运算放大器的分类、特点及组成
      • 6.1.1 集成运算放大器的分类
      • 6.1.2 集成运算放大器的特点
      • 6.1.3 集成运算放大器的组成及其各部分作用
      • 6.1.4 集成运算放大器的表示符号及引出端
    • 6.2 集成运算放大器的单元电路
      • 6.2.1 差分放大电路
      • 6.2.2 电流源电路
      • 6.2.3 采用复合管和有源负载的中间放大级
      • 6.2.4 输出级中的过载保护电路
    • 6.3 典型集成运算放大器介绍
      • 6.3.1 BJT通用型集成运算放大器μA74
      • 6.3.2 特殊集成运算放大器
    • 6.4 集成运算放大器的主要参数
      • 6.4.1 直流性能指标
      • 6.4.2 差模小信号性能指标
      • 6.4.3 大信号工作的性能指标
      • 6.4.4 电源性能指标
    • 6.5 集成运算放大器的工作特性
      • 6.5.1 集成理想运放的性能参数
      • 6.5.2 集成运放的电压传输特性
      • 6.5.3 运放工作在线性区的特点
      • 6.5.4 运放工作在非线性区的特点
    • 6.6 差分放大电路的仿真
    • 本章小结
    • 习题
    • 自测题
  • 第7章 负反馈放大电路
    • 7.1 反馈的基本概念
      • 7.1.1 反馈的概念
      • 7.1.2 正反馈和负反馈
    • 7.2 负反馈放大电路的类别及判断
      • 7.2.1 有无反馈的判别
      • 7.2.2 正、负反馈的判别
      • 7.2.3 直流反馈和交流反馈
      • 7.2.4 串联反馈和并联反馈的判别
      • 7.2.5 电压反馈和电流反馈
    • 7.3 负反馈放大电路的一般表达式及四种组态
      • 7.3.1 负反馈放大电路的方框图和反馈一般表达式
      • 7.3.2 电压串联负反馈
      • 7.3.3 电流串联负反馈
      • 7.3.4 电压并联负反馈
      • 7.3.5 电流并联负反馈
    • 7.4 负反馈对放大电路性能的影响
      • 7.4.1 提高放大倍数的稳定性
      • 7.4.2 减小非线性失真和抑制干扰
      • 7.4.3 扩展放大电路的通频带
      • 7.4.4 对输入电阻的影响
      • 7.4.5 负反馈对输出电阻的影响
      • 7.4.6 放大电路中引入负反馈的一般原则
    • 7.5 负反馈放大电路的分析计算
      • 7.5.1 估算的依据及步骤
      • 7.5.2 电压串联负反馈举例
      • 7.5.3 电压并联负反馈举例
      • 7.5.4 电流串联负反馈举例
      • 7.5.5 电流并联负反馈举例
    • 7.6 负反馈放大电路的稳定性
      • 7.6.1 负反馈放大电路产生自激振荡的原因及条件
      • 7.6.2 反馈放大电路稳定性的定性分析
      • 7.6.3 负反馈放大电路稳定性的判断
      • 7.6.4 负反馈放大电路中自激振荡的消除方法
    • 7.7 负反馈放大电路的仿真
    • 本章小结
    • 习题
    • 自测题
  • 第8章 信号的运算、测量及处理电路
    • 8.1 基本运算电路
      • 8.1.1 比例运算电路
      • 8.1.2 加法运算电路
      • 8.1.3 减法运算电路
      • 8.1.4 积分和微分运算电路
    • 8.2 对数、指数运算电路
      • 8.2.1 对数运算电路
      • 8.2.2 指数运算电路
    • 8.3 乘法器及其应用电路
      • 8.3.1 乘法器的基础知识
      • 8.3.2 对数-指数型模拟乘法器
      • 8.3.3 变跨导式模拟乘法器
      • 8.3.4 模拟乘法器的应用
    • 8.4 信号测量放大电路
      • 8.4.1 三运放测量放大器
      • 8.4.2 可变增益放大器
    • 8.5 有源滤波器
      • 8.5.1 滤波器的功能和分类
      • 8.5.2 低通有源滤波器
      • 8.5.3 高通有源滤波器
      • 8.5.4 带通有源滤波器
      • 8.5.5 带阻有源滤波器
      • 8.5.6 开关电容滤波电路
    • 8.6 信号运算电路的仿真
    • 本章小结
    • 习题
    • 自测题
  • 第9章 波形发生及变换电路
    • 9.1 正弦波振荡电路的基本原理
      • 9.1.1 自激振荡的条件
      • 9.1.2 正弦波振荡电路的组成
      • 9.1.3 正弦波振荡电路的类型
      • 9.1.4 正弦波振荡电路的分析步骤
    • 9.2 RC正弦波振荡电路
      • 9.2.1 RC桥式正弦波振荡电路
      • 9.2.2 RC移相式振荡电路
      • 9.2.3 双T网络正弦波振荡电路
    • 9.3 LC正弦波振荡电路
      • 9.3.1 LC并联网络的选频特性
      • 9.3.2 变压器反馈式LC振荡电路
      • 9.3.3 电感三点式振荡电路
      • 9.3.4 电容三点式振荡电路
    • 9.4 石英晶体振荡电路
      • 9.4.1 正弦波振荡电路的频率稳定问题
      • 9.4.2 石英晶体的特性
      • 9.4.3 石英晶体振荡电路
    • 9.5 电压比较器
      • 9.5.1 单限比较器
      • 9.5.2 滞回比较器
      • 9.5.3 双限电压比较器
      • 9.5.4 集成电压比较器
    • 9.6 非正弦信号产生电路
      • 9.6.1 方波发生电路
      • 9.6.2 三角波发生电路
      • 9.6.3 锯齿波发生电路
    • 9.7 集成函数发生器
      • 9.7.1 集成函数发生器ICL8038及其应用
      • 9.7.2 高频函数发生器MAX038及其应用
    • 9.8 RC正弦波发生电路的仿真
    • 本章小结
    • 习题
    • 自测题
  • 第10章 直流电源
    • 10.1 直流稳压电源的分类及组成
      • 10.1.1 直流稳压电源的分类及其特点
      • 10.1.2 直流稳压电源的组成
    • 10.2 单相整流电路
      • 10.2.1 单相半波整流电路
      • 10.2.2 单相桥式整流电路
    • 10.3 滤波电路
      • 10.3.1 电容滤波电路
      • 10.3.2 电感滤波电路
      • 10.3.3 其他形式的滤波电路
    • 10.4 稳压管稳压电路
      • 10.4.1 电路组成及工作原理
      • 10.4.2 稳压电路的主要指标
      • 10.4.3 稳压电路中限流电阻R的选择
    • 10.5 串联型直流稳压电路
      • 10.5.1 串联型直流稳压电路的组成
      • 10.5.2 串联型直流稳压电路的稳压原理
      • 10.5.3 串联型直流稳压电路的参数计算
    • 10.6 串联型集成稳压器
      • 10.6.1 基准电压源
      • 10.6.2 保护电路
      • 10.6.3 三端固定式输出集成稳压器及其应用
      • 10.6.4 三端可调输出集成稳压器及其应用
    • 10.7 开关型直流稳压电源
      • 10.7.1 开关型直流稳压电源的特点和分类
      • 10.7.2 串联开关型稳压电路的组成及工作原理
      • 10.7.3 集成开关稳压器及其应用
      • 10.7.4 数字电源简介
    • 10.8 串联型直流稳压电源的仿真
    • 本章小结
    • 习题
    • 自测题
  • 参考文献

“模拟电子技术基础”数字课程与纸质教材一体化设计,紧密配合。数字课程涵盖电子课件、微视频资源等板块,充分运用多种形式媒体资源,极大地丰富了知识的呈现形式,拓展了教材内容。在提升课程教学效果同时,为学生学习提供思维与探索的空间。

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