顶部
收藏

电子电路基础(第3版)

北京市高等教育精品教材建设项目

作者:
邓钢 刘宝玲
定价:
62.00元
ISBN:
978-7-04-061721-4
版面字数:
700.000千字
开本:
16开
全书页数:
暂无
装帧形式:
平装
重点项目:
北京市高等教育精品教材建设项目
出版时间:
2024-04-30
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:
电子线路基础(低频电子线路)

本书由北京市高等教育精品教材建设项目资助,是中国大学MOOC“电子电路基础”配套教材。根据近年来电子技术的发展和教学改革实践成果,第3版教材在第2版的基础上,对原教材的部分章节进行了修订。第3版教材保持了原有章节的结构特征,在保证基本教学内容和基本知识点的前提下,增强了教材的可读性,同时对原教材进行了总结提高、修改增删。增加部分重难点视频二维码资源,供读者扫码观看。

本书主要内容包括:半导体基础知识及二极管电路、双极型晶体管及其放大电路、场效应晶体管及其放大电路、小信号放大电路的频率特性、反馈放大电路、模拟集成电路及其应用、脉冲信号的产生与处理电路。

本书着重物理概念和基础理论阐述,加强了集成电路原理与应用方面的内容,重点突出,简明扼要,适于作为高等院校电子信息类各专业的“电子电路基础”“模拟电子技术基础”等课程的教材和教学参考书,也可供其他相关专业、有关工程技术人员选用。

  • 前辅文
  • 第1章 半导体基础知识及二极管电路
    • 1.1 半导体的基本特性
      • 1.1.1 本征半导体
      • 1.1.2 掺杂产生的两种半导体
      • 1.1.3 半导体中载流子两种运动产生的两种电流
    • 1.2 半导体二极管的工作原理及特性
      • 1.2.1 PN结及其单向导电性
      • 1.2.2 二极管的结构与类型
      • 1.2.3 二极管的伏安特性
      • 1.2.4 二极管的反向击穿特性、温度特性和电容效应
      • 1.2.5 二极管的主要参数
      • 1.2.6 特殊二极管
    • 1.3 半导体二极管电路
      • 1.3.1 二极管的等效电阻
      • 1.3.2 二极管的模型
      • 1.3.3 二极管模拟电路
    • 1.4 计算机仿真例题
    • 本章小结
    • 习题
  • 第2章 双极型晶体管及其放大电路
    • 2.1 双极型晶体管
      • 2.1.1 晶体管的工作原理
      • 2.1.2 晶体管的静态特性曲线
      • 2.1.3 温度对晶体管特性曲线的影响
      • 2.1.4 晶体管的参数
      • 2.1.5 集成电路中的晶体管
    • 2.2 放大电路的基本知识
      • 2.2.1 放大电路的组成
      • 2.2.2 放大电路的主要性能指标
    • 2.3 基本共射放大电路的工作原理及分析方法
      • 2.3.1 基本共射放大电路的工作原理
      • 2.3.2 直流通路与交流通路
      • 2.3.3 图解法
      • 2.3.4 等效电路法
    • 2.4 放大电路的静态工作点稳定问题
      • 2.4.1 静态工作点稳定的必要性
      • 2.4.2 典型的静态工作点稳定电路
    • 2.5 晶体管单管放大电路的三种基本组态
      • 2.5.1 共集放大电路
      • 2.5.2 共基放大电路
      • 2.5.3 晶体管单管放大电路三种组态的比较
    • 2.6 电流源电路及其应用
      • 2.6.1 常见的电流源电路
      • 2.6.2 电流源的应用
    • 2.7 差分放大电路
      • 2.7.1 差分放大电路的组成及特性
      • 2.7.2 差分放大电路的小信号放大
      • 2.7.3 有源负载差分放大电路
      • 2.7.4 非理想对称差分放大电路的性能
    • 2.8 功率放大电路
      • 2.8.1 功率放大电路的特点及分类
      • 2.8.2 互补功率放大电路
      • 2.8.3 准互补输出电路
      • 2.8.4 功率管的安全工作问题
    • 2.9 多级放大电路
      • 2.9.1 多级放大电路的耦合方式
      • 2.9.2 直接耦合放大电路的问题及解决方法
      • 2.9.3 多级放大电路静态工作点的确定
      • 2.9.4 多级放大电路交流指标的计算
      • 2.9.5 多级放大电路应用举例
    • 2.10 计算机仿真例题
    • 本章小结
    • 习题
  • 第3章 场效应晶体管及其放大电路
    • 3.1 MOS场效应管
      • 3.1.1 增强型MOS场效应管
      • 3.1.2 耗尽型MOS场效应管
    • 3.2 结型场效应管
      • 3.2.1 结型场效应管的基本工作原理
      • 3.2.2 结型场效应管的特性曲线
    • *3.3 VDMOS管和IGBT管
      • 3.3.1 VDMOS管
      • 3.3.2 IGBT管
    • 3.4 场效应管放大电路
      • 3.4.1 场效应管的模型
      • 3.4.2 场效应管的直流偏置电路
      • 3.4.3 场效应管基本放大电路
      • 3.4.4 场效应管有源电阻及电流源电路
      • 3.4.5 场效应管有源负载放大电路
      • 3.4.6 场效应管差分放大电路
    • 3.5 场效应管模拟开关
      • 3.5.1 单MOS管模拟开关
      • 3.5.2 CMOS模拟开关
    • 3.6 纳米制程
    • 3.7 计算机仿真例题
    • 本章小结
    • 习题
  • 第4章 小信号放大电路的频率特性
    • 4.1 频率特性概述
      • 4.1.1 频率特性的基本概念
      • 4.1.2 频率特性的分析方法
      • 4.1.3 多级放大电路的频率特性
    • 4.2 晶体管结电容对放大电路高频特性的影响
      • 4.2.1 双极型晶体管的高频小信号模型
      • 4.2.2 MOS场效应管的高频小信号模型
    • 4.3 双极型晶体管放大电路的频率特性
      • 4.3.1 单管共射放大电路的高频特性
      • 4.3.2 单管共基和共集放大电路的高频特性
      • 4.3.3 放大电路的低频特性
    • 4.4 场效应管共源放大电路的频率特性
    • 4.5 计算机仿真例题
    • 本章小结
    • 习题
  • 第5章 反馈放大电路
    • 5.1 反馈的基本概念及判断方法
      • 5.1.1 反馈的基本概念和分类
      • 5.1.2 反馈放大电路的组成
      • 5.1.3 反馈极性的判别
      • 5.1.4 反馈放大电路的基本方程式
      • 5.1.5 负反馈放大电路的四种基本组态
    • 5.2 负反馈对放大电路性能的影响
      • 5.2.1 负反馈提高增益的稳定性
      • 5.2.2 负反馈对输入电阻的影响
      • 5.2.3 负反馈对输出电阻的影响
      • 5.2.4 负反馈减小非线性失真
      • 5.2.5 负反馈展宽频带
    • 5.3 负反馈放大电路的分析方法
      • 5.3.1 等效电路法
      • 5.3.2 方框图法
      • 5.3.3 深度负反馈条件下的近似计算
    • 5.4 负反馈放大电路的稳定性分析
      • 5.4.1 负反馈放大电路的稳定性判别
      • 5.4.2 负反馈放大电路稳定性的分析方法
      • 5.4.3 负反馈放大电路的相位补偿
    • 5.5 计算机仿真例题
    • 本章小结
    • 习题
  • 第6章 模拟集成电路及其应用
    • 6.1 集成运算放大器的组成及基本特性
      • 6.1.1 集成运算放大器的组成
      • 6.1.2 集成运算放大器的传输特性
      • 6.1.3 理想集成运算放大器模型
    • 6.2 集成运算放大器的主要参数
      • 6.2.1 输入失调参数
      • 6.2.2 差模特性参数
      • 6.2.3 共模特性参数
      • 6.2.4 大信号动态特性
      • 6.2.5 电源特性参数
    • *6.3 其他集成运算放大器简介
      • 6.3.1 超高精度单片集成运算放大器OP177
      • 6.3.2 高速宽带集成运算放大器LT1226
      • 6.3.3 MC14573CMOS集成运算放大器
      • 6.3.4 Bi_FET单片集成运算放大器
    • 6.4 集成运算放大器的同相和反相放大电路
      • 6.4.1 集成运算放大器的线性应用与非线性应用
      • 6.4.2 集成运算放大器的基本输入方式
    • 6.5 由集成运算放大器构成的模拟运算电路
      • 6.5.1 加法运算电路
      • 6.5.2 减法运算电路
      • 6.5.3 积分运算电路
      • 6.5.4 微分运算电路
      • 6.5.5 对数与反对数运算电路
    • 6.6 集成运算放大器参数对运算误差的影响
      • 6.6.1 实际集成运算放大器的等效模型
      • 6.6.2 Avd、Rid为有限值引起闭环增益的误差
      • 6.6.3 共模抑制比KCMR为有限值引起闭环增益的误差
      • 6.6.4 输入失调参数IIB、VIO、IIO引起输出电压的误差
      • 6.6.5 运算放大器的开环带宽对闭环增益的影响
    • *6.7 模拟乘法器及其应用
      • 6.7.1 模拟乘法器简介
      • 6.7.2 变跨导型模拟乘法器的工作原理
      • 6.7.3 模拟乘法器的应用
    • *6.8 有源滤波器
      • 6.8.1 滤波器简介
      • 6.8.2 有源低通滤波器
      • 6.8.3 有源高通滤波器
      • 6.8.4 有源带通滤波器
      • 6.8.5 有源二阶带阻滤波器
    • 6.9 电压比较器
      • 6.9.1 电压比较器的基本特性
      • 6.9.2 单片集成电压比较器
      • 6.9.3 电压比较器的应用电路
    • 6.10 计算机仿真例题
      • 6.10.1 乘法器电路仿真
      • 6.10.2 使用运放宏模型分析负反馈电路的通频带
    • 本章小结
    • 习题
  • 第7章 脉冲信号的产生与处理电路
    • 7.1 波形的基础知识
    • 7.2 半导体器件的开关特性
      • 7.2.1 二极管开关特性
      • 7.2.2 晶体管开关特性
    • 7.3 门电路
      • 7.3.1 基本逻辑运算和逻辑门
      • 7.3.2 由门电路组成的双稳态触发器
    • 7.4 单稳态触发器
      • 7.4.1 由门电路组成的单稳态触发器
      • 7.4.2 单稳态触发器的主要应用
    • 7.5 施密特触发器
      • 7.5.1 门电路组成施密特触发器
      • 7.5.2 施密特触发器的应用
    • 7.6 多谐振荡器
      • 7.6.1 由门电路组成的多谐振荡器
      • 7.6.2 由施密特触发器组成的多谐振荡器
    • 7.7 三角波发生器与锯齿波发生器
      • 7.7.1 三角波发生器
      • 7.7.2 锯齿波发生器
    • 7.8 555定时器及其主要应用
      • 7.8.1 555定时器的结构及工作原理
      • 7.8.2 由555定时器组成的单稳态触发器
      • 7.8.3 由555定时器组成的施密特触发器
      • 7.8.4 由555定时器组成的多谐振荡器
    • 7.9 计算机仿真例题
    • 本章小结
    • 习题
  • 第8章 直流稳压电源
    • 8.1 整流电路
    • 8.2 滤波电路
    • 8.3 基准电压源
      • 8.3.1 稳压电路
      • 8.3.2 零温度系数基准电压源
      • 8.3.3 带隙基准电压源
    • 8.4 串联线性稳压电路
      • 8.4.1 稳压电路的技术指标
      • 8.4.2 串联型线性稳压电路的工作原理
      • 8.4.3 低压差稳压电路
      • 8.4.4 线性稳压芯片实例
    • 8.5 开关稳压电路
      • 8.5.1 Buck变换器
      • 8.5.2 Boost、Buck-Boost、C′uk变换器的基本拓扑结构
      • 8.5.3 带有变压器的开关稳压电路
      • 8.5.4 开关稳压芯片及电路实例
    • 8.6 计算机仿真示例
    • 本章小结
    • 习题
  • 附录 Multisim仿真入门
  • 部分习题参考答案
  • 参考文献

相关图书