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模拟电路基础


作者:
何松柏 吴涛
定价:
34.60元
ISBN:
978-7-04-049509-6
版面字数:
370.000千字
开本:
16开
全书页数:
暂无
装帧形式:
平装
重点项目:
暂无
出版时间:
2018-05-18
物料号:
49509-00
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

暂无
  • 前辅文
  • 第1章 基本模拟概念
    • 1.1 模拟信号
      • 1.1.1 模拟信号
      • 1.1.2 正弦信号
      • 1.1.3 相量分析法
      • 1.1.4 周期信号
    • 1.2 模拟电路
      • 1.2.1 集总参数电路与分布参数电路
      • 1.2.2 线性电路与非线性电路
      • 1.2.3 电路与电路模型
      • 1.2.4 模拟电路分析方法
    • 1.3 源与负载
      • 1.3.1 直流源
      • 1.3.2 信号源
      • 1.3.3 交直流信号
      • 1.3.4 受控源
      • 1.3.5 负载
    • 1.4 放大器
      • 1.4.1 放大的基本概念
      • 1.4.2 主要性能指标
      • 1.4.3 等效模型
      • 1.4.4 电压传递函数与波特图
    • 1.5 反馈
      • 1.5.1 反馈的基本概念
      • 1.5.2 正反馈与负反馈
      • 1.5.3 负反馈的分类
      • 1.5.4 交流负反馈对放大电路性能的影响
    • 本章主要知识点汇总
    • 习题
    • 仿真与实验
  • 第2章 半导体二极管及其应用
    • 2.1 半导体的原子结构
      • 2.1.1 本征半导体
      • 2.1.2 载流子
      • 2.1.3 杂质半导体
      • 2.1.4 漂移运动和扩散运动
      • 2.1.5 PN结
    • 2.2 二极管的结构与主要参数
      • 2.2.1 二极管的外形与封装
      • 2.2.2 二极管与线性电阻的区别
      • 2.2.3 二极管的主要参数
    • 2.3 二极管的特性
      • 2.3.1 二极管的伏安特性曲线
      • 2.3.2 二极管的伏安特性方程
      • 2.3.3 二极管的材料特性
      • 2.3.4 二极管的温度特性
    • 2.4 二极管等效模型
      • 2.4.1 理想模型
      • 2.4.2 恒压模型
      • 2.4.3 动态电阻
      • 2.4.4 高频模型
    • 2.5 二极管开关电路
      • 2.5.1 开关二极管
      • 2.5.2 开关电路
    • 2.6 二极管整流电路
      • 2.6.1 整流二极管
      • 2.6.2 半波整流电路
      • 2.6.3 全波整流
    • 2.7 二极管限幅电路
      • 2.7.1 下限幅电路
      • 2.7.2 上限幅电路
      • 2.7.3 双向限幅电路
    • 2.8 特殊用途二极管
      • 2.8.1 稳压二极管
      • 2.8.2 发光二极管
      • 2.8.3 光电二极管
    • 本章主要知识点汇总
    • 习题
    • 课程设计
  • 第3章 BJT与MOSFET
    • 3.1 半导体晶体管的简介
      • 3.1.1 晶体管的作用
      • 3.1.2 晶体管的分类
    • 3.2 BJT的结构
      • 3.2.1 BJT的基本结构
      • 3.2.2 BJT电流控制原理
    • 3.3 BJT的特性
      • 3.3.1 输入特性曲线
      • 3.3.2 输出特性曲线
      • 3.3.3 截止和饱和
    • 3.4 BJT的偏置电路
      • 3.4.1 Q点设置的重要性
      • 3.4.2 基极偏置电路
      • 3.4.3 集电极反馈偏置电路
      • 3.4.4 发射极反馈偏置电路
      • 3.4.5 分压偏置电路
    • 3.5 BJT的主要参数
      • 3.5.1 电气参数
      • 3.5.2 极限参数
    • 3.6 BJT的等效模型
      • 3.6.1 截止区
      • 3.6.2 饱和区
      • 3.6.3 放大区
    • 3.7 E-MOSFET的结构
      • 3.7.1 E-MOSFET的基本结构
      • 3.7.2 E-MOSFET电流控制原理
    • 3.8 E-MOSFET的特性
      • 3.8.1 输出特性曲线
      • 3.8.2 转移特性曲线
      • 3.8.3 BJT与E-MOSFET的比较
    • 3.9 E-MOSFET的偏置电路
      • 3.9.1 分压偏置电路
      • 3.9.2 电流源偏置电路
    • 3.10 E-MOSFET的主要参数
      • 3.10.1 电气参数
      • 3.10.2 极限参数
    • 3.11 E-MOSFET的等效模型
      • 3.11.1 截止区
      • 3.11.2 可变电阻区
      • 3.11.3 恒流区
    • 本章主要知识点汇总
    • 习题
    • 课程设计
  • 第4章 单管小信号放大电路
    • 4.1 放大电路的基本组成
      • 4.1.1 组成原则
      • 4.1.2 设置静态工作点的必要性
      • 4.1.3 信号的引入和引出
    • 4.2 共射放大电路
      • 4.2.1 共射放大电路形式
      • 4.2.2 中频段动态参数
      • 4.2.3 频率响应
      • 4.2.4 线性放大与失真
    • 4.3 共集放大电路
      • 4.3.1 共集放大电路形式
      • 4.3.2 中频段动态参数
      • 4.3.3 频率响应
    • 4.4 共基放大电路
      • 4.4.1 共基放大电路形式
      • 4.4.2 中频段动态参数
      • 4.4.3 频率响应
    • 4.5 共源放大电路
      • 4.5.1 共源放大电路形式
      • 4.5.2 中频段动态参数
      • 4.5.3 频率响应
    • 4.6 共漏放大电路
      • 4.6.1 共漏放大电路形式
      • 4.6.2 中频段动态参数
      • 4.6.3 频率响应
    • 4.7 共栅放大电路
      • 4.7.1 共栅放大电路形式
      • 4.7.2 中频段动态参数
      • 4.7.3 频率响应
    • 4.8 单管放大电路比较
    • 本章主要知识点汇总
    • 习题
    • 课程设计
  • 第5章 多管小信号放大电路
    • 5.1 级联放大电路
      • 5.1.1 级联放大电路的特点
      • 5.1.2 级联放大电路的中频段动态参数
      • 5.1.3 级联放大电路的频率响应
    • 5.2 Cascode放大电路
      • 5.2.1 Cascode放大电路的特点
      • 5.2.2 Cascode放大电路的中频段动态参数
      • 5.2.3 Cascode放大电路的频率响应
    • 5.3 复合管放大电路
      • 5.3.1 复合管
      • 5.3.2 复合管放大电路
    • 5.4 有源负载放大电路
      • 5.4.1 有源负载
      • 5.4.2 有源负载放大电路
    • 5.5 差分放大电路
      • 5.5.1 零点漂移
      • 5.5.2 共模、差模信号
      • 5.5.3 差分放大电路
      • 5.5.4 差分放大电路对共模信号的抑制
      • 5.5.5 差分放大电路对差模信号的放大
      • 5.5.6 有源负载差分放大电路
    • 本章主要知识点汇总
    • 习题
    • 课程设计
  • 第6章 功率放大电路
    • 6.1 A类功率放大器
      • 6.1.1 A类功率放大器静态工作点
      • 6.1.2 A类功率放大器主要性能指标
    • 6.2 B类功率放大器
      • 6.2.1 B类功率放大器的静态工作点
      • 6.2.2 B类功率放大器的效率
      • 6.2.3 交越失真
    • 6.3 AB类功率放大器
      • 6.3.1 AB类功率放大器的工作原理
      • 6.3.2 AB类功率放大器的改进
    • 6.4 D类功率放大器
      • 6.4.1 D类功率放大器的工作原理
      • 6.4.2 D类功率放大器的设计考虑
    • 本章主要知识点汇总
    • 习题
    • 课程设计
  • 第7章 集成运算放大电路
    • 7.1 集成运算放大器概述
      • 7.1.1 集成运算放大器的组成
      • 7.1.2 集成运算放大器内部电路
      • 7.1.3 集成运算放大器外在特性
    • 7.2 集成运算放大器的主要参数与电路模型
      • 7.2.1 集成运算放大器主要参数
      • 7.2.2 集成运算放大器电路模型
      • 7.2.3 理想运算放大器
    • 7.3 集成运算放大器负反馈应用
      • 7.3.1 负反馈及其判断
      • 7.3.2 集成运放负反馈放大电路
      • 7.3.3 频率响应
    • 本章主要知识点汇总
    • 习题
    • 课程设计
  • 第8章 基本信号运算电路
    • 8.1 加减运算电路
      • 8.1.1 求和运算电路
      • 8.1.2 加减运算电路
    • 8.2 积分器和微分器
      • 8.2.1 积分器
      • 8.2.2 微分器
    • 8.3 电压比较器
      • 8.3.1 单限电压比较器
      • 8.3.2 滞回比较器
    • 8.4 转换器
      • 8.4.1 电流-电压转换器
      • 8.4.2 电压-电流转换器
    • 本章主要知识点汇总
    • 习题
    • 课程设计
  • 第9章 有源滤波器
    • 9.1 基本滤波器响应
      • 9.1.1 滤波器的幅频特性
      • 9.1.2 滤波器的主要参数指标
    • 9.2 有源低通滤波器
      • 9.2.1 一阶有源低通滤波器
      • 9.2.2 二阶有源低通滤波器
      • 9.2.3 高阶有源低通滤波器
    • 9.3 其他有源滤波器
      • 9.3.1 有源高通滤波器
      • 9.3.2 有源带通滤波器
      • 9.3.3 有源带阻滤波器
    • 本章主要知识点汇总
    • 习题
    • 课程设计
  • 第10章 振荡器
    • 10.1 振荡器概述
      • 10.1.1 振荡器的输出波形
      • 10.1.2 振荡器的主要指标
    • 10.2 正弦波发生器
      • 10.2.1 正弦波振荡的条件和电路的组成
      • 10.2.2 RC正弦波振荡电路
      • 10.2.3 自激振荡消除
    • 10.3 非正弦波发生器
      • 10.3.1 矩形波发生器
      • 10.3.2 三角波发生器
      • 10.3.3 锯齿波发生器
    • 10.4 函数发生器
      • 10.4.1 函数发生器集成块
      • 10.4.2 任意波形发生器
    • 本章主要知识点汇总
    • 习题
    • 课程设计
  • 参考文献

模拟电路基础是电子技术基础的一个重要组成部分。本数字课程通过对半导体器件及其构成的基本电子线路分析和设计学习,使学生掌握半导体器件等效电路模型及仿真分析方法,电子线路基本概念和电路特点,会使用电路仿真软件分析和设计电路,结合课程内容展开实验验证和电路设计,获得电子线路基本知识、基本理论和基本技能,为深入学习电子技术及其在专业领域中的分析应用打下基础。

本数字课程通过60多个视频讲解知识要点、100多个仿真文件和10章课后习题,以知识点为核心,电路分析、电路仿真和实验验证为手段进行展开。通过全方位、多角度的形式力求做到使初学者能轻松入门,帮助再次学习者深化理解。

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