模拟电子技术教程

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张剑平 著
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出版社: 清华大学出版社
ISBN:9787302242796
版次:1
商品编码:10498915
品牌:清华大学
包装:平装
丛书名: 21世纪高等学校规划教材·电子信息
开本:16开
出版时间:2011-03-01
用纸:胶版纸
页数:243
正文语种:中文

具体描述

内容简介

  《模拟电子技术教程》是遵照本科电子类专业模拟电子技术教学大纲编写的,但在内容编排上作了大胆的改革,《模拟电子技术教程》以电路物理过程为主导,在详解必要基础知识的前提下自然地引出对应用电路的研究,并对已过时的传统应用电路作了适当的删除。我们的目的是让学习者有明确的目标、清晰的概念和一个轻松的学习过程。
  《模拟电子技术教程》共6章,分别为“模拟电路及放大器基础知识”、“常见电子元件”、“单管放大器”、“多级放大器和集成放大器”、“用反馈改变放大器的性能”及“常见的应用模拟电路”。书中以楷体字出现的章节是为拓宽知识面而设的自学内容。讲授课时数建议在64~72之间。
  《模拟电子技术教程》可作为电子类、电气类、自动控制类和其他相近专业的本科生教材,也可供有关工程技术人员自学或参考。

目录

第1章 模拟电路及放大器基础知识
1.1 模拟电子技术的地位及特点
1.2 模拟电路及放大器
1.2.1 模拟电路的定义
1.2.2 放大器的定义
1.2.3 放大器的性能指标
习题
第2章 常见电子元件
2.1 电阻、电容和电感的回顾
2.1.1 电阻器
2.1.2 电容器
2.1.3 电感器
2.2 半导体基础知识
2.2.1 本征半导体
2.2.2 杂质半导体
2.2.3 pn结的形成及特性
2.3 二极管
2.3.1 二极管的结构和类型
2.3.2 二极管的伏安特性
2.3.3 二极管的主要参数
2.3.4 二极管电路的分析方法
2.3.5 半导体二极管的应用举例
2.3.6 稳压二极管
2.4 三极管
2.4.1 三极管的结构及工作原理
2.4.2 三极管的特性曲线
2.4.3 三极管的主要参数
2.4.4 三极管的直流模型和中低频小信号等效模型
2.5 场效应管
2.5.1 结型场效应管的结构及工作原理
2.5.2 结型场效应管的特性曲线
2.5.3 增强型mos管
2.5.4 耗尽型mos管
2.5.5 场效应管的中低频小信号等效模型
2.5.6 场效应管的主要参数及其他
2.6 其他半导体元件简介
2.6.1 变容二极管
2.6.2 肖特基二极管
2.6.3 发光二极管
2.6.4 光敏二极管
2.6.5 光敏三极管
2.6.6 vmos管
2.6.7 晶闸管
习题
第3章 单管放大器
3.1 单管共射放大器
3.1.1 一个典型的共射放大器
3.1.2 放大器的组成原则
3.2 放大器的分析
3.2.1 直流通路和交流通路
3.2.2 等效电路法
3.2.3 图解分析法
3.3 稳定静态工作点电路
3.3.1 静态工作点稳定的必要性
3.3.2 带re的共射放大器
3.4 三极管其他组态的单管放大器
3.4.1 单管共集电极放大器
3.4.2 单管共基极放大器
3.4.3 三种单管放大器性能比较
3.5 场效应管单管放大器
3.5.1 共源极放大器
3.5.2 共漏极放大器
习题
第4章 多级放大器和集成放大器
4.1 多级放大器的耦合方式
4.1.1 阻容耦合
4.1.2 直接耦合
4.1.3 变压器耦合
4.1.4 光电耦合
4.2 多级放大器的分析方法
4.2.1 多级放大电路的静态分析
4.2.2 多级放大电路的动态分析
4.3 差分放大器
4.3.1 直接耦合放大电路的零点漂移现象
4.3.2 基本差分放大器
4.3.3 长尾式差分放大器
4.3.4 差分放大器的其他接法
4.3.5 差分放大器的进一步改进
4.4 集成运算放大器
4.4.1 集成运算放大电路概述
4.4.2 电流源电路
4.4.3 集成运放电路介绍
4.4.4 集成运放的外部特性描述
4.4.5 集成运放的种类及选择
4.4.6 集成运放的使用注意事项
习题
第5章 用反馈改变放大器的性能
5.1 反馈的基本概念及多方位理解
5.1.1 反馈的定义
5.1.2 识别反馈的有无
5.1.3 直流反馈与交流反馈
5.1.4 局部反馈与整体反馈
5.1.5 电压反馈与电流反馈
5.1.6 串联反馈与并联反馈
5.1.7 正反馈与负反馈
5.2 负反馈的4种组态
5.2.1 电压串联负反馈
5.2.2 电压并联负反馈
5.2.3 电流串联负反馈
5.2.4 电流并联负反馈
5.3 负反馈放大器的框图及一般表达式
5.3.1 负反馈放大器的框图表示法
5.3.2 4种组态的负反馈放大器的框图
5.3.3 负反馈对放大器的影响
5.3.4 负反馈放大器框图分析法
5.3.5 深度负反馈放大器分析举例
5.4 放大器负反馈引入原则及正反馈
5.4.1 负反馈的引入原则
5.4.2 关于正反馈
5.5 放大器频率特性、稳定性及其改善
5.5.1 频率特性及伯德图
5.5.2 三极管的高频等效电路
5.5.3 场效应管的高频等效电路
5.5.4 单管放大器的频率特性
5.5.5 多级放大器的频率特性
5.5.6 负反馈放大器的稳定性
习题
第6章常见的应用模拟电路
6.1 信号的调理电路
6.1.1 电子信息系统的组成
6.1.2 基本运算电路
6.1.3 有源滤波器
6.1.4 电子信息系统常用预处理电路
6.2 信号发生电路
6.2.1 正弦波振荡电路的基础知识
6.2.2 rc正弦波振荡电路
6.2.3 lc正弦波振荡电路
6.2.4 石英晶体正弦波振荡电路
6.2.5 非正弦信号发生电路
6.3 功率放大电路
6.3.1 功率放大电路概述
6.3.2 功率放大电路的组成
6.3.3 功放电路几点说明
6.4 直流电源
6.4.1 直流电源概述
6.4.2 线性电源的组成及各部分的作用
6.4.3 整流电路
6.4.4 滤波电路
6.4.5 稳压电路
6.4.6 保护电路
6.4.7 线性集成稳压器
6.4.8 开关型稳压电路
6.5 模拟电路仿真软件介绍
6.5.1 multisim10简介
6.5.2 multisim10基本操作界面
6.5.3 multisim10的分析工具
6.5.4 multisim10软件的基本操作
6.6 模拟可编程器件介绍
6.6.1 模拟可编程器件概述
6.6.2 isppac10器件简介
6.6.3 isppac20器件简介
习题
关键词索引
参考文献
《现代信号处理与分析导论》 引言: 在当今信息爆炸的时代,信号无处不在,它们以各种形式存在于我们周围,从微弱的脑电波到浩瀚的宇宙射电,从跌宕起伏的股票行情到悄无声息的基因序列。理解、提取、还原和应用这些信号,是现代科学技术发展的基石。本书《现代信号处理与分析导论》旨在为读者提供一个全面而深入的信号处理理论框架和实践指导。我们不是专注于某一类特定的信号或某一类特定的应用,而是从最基础、最普适的信号概念出发,逐步深入到信号分析、处理的各种核心技术,并探讨其在多个领域的广泛应用。本书的目标是培养读者具备一种“信号思维”,能够敏锐地捕捉到隐藏在数据背后的信息,并运用科学的方法将其转化为有价值的洞察。 第一部分:信号的本质与描述 在本部分,我们将首先回归信号最本质的定义。我们探讨信号是什么?它为何重要?我们将从数学的角度,揭示信号作为信息载体的基本属性,理解其随时间(或空间)变化的特性。 信号的数学模型: 我们将详细介绍连续时间信号和离散时间信号的概念,以及它们各自的数学表示形式,如阶跃函数、冲量函数、指数函数、正弦余弦函数等。读者将学习如何用数学语言精确地描述和刻画一个信号。 信号的分类: 信号并非千篇一律,它们有着不同的特性。我们将深入探讨周期信号与非周期信号、奇偶信号、能量信号与功率信号、确定性信号与随机信号等。理解这些分类有助于我们选择合适的分析和处理工具。 信号的运算: 信号之间可以进行各种运算,如同相加、相乘、延时、尺度变换等。这些基本运算是后续更复杂信号处理技术的基础。我们将通过丰富的例子来展示这些运算的实际意义。 傅里叶级数与傅里叶变换: 这是信号分析的重中之重。我们将从傅里叶级数开始,理解任何周期信号都可以分解为一系列正弦和余弦波的叠加。随后,我们将过渡到傅里叶变换,它能将非周期信号分解成连续的频谱。本书将详细推导傅里叶变换的数学过程,并深入分析其时域和频域的对应关系,帮助读者理解信号的频谱特性,例如带宽、谐波分量等。我们将探讨傅里叶变换在识别信号组成、去除噪声、理解信号频率特征等方面的关键作用。 第二部分:线性时不变(LTI)系统理论 信号的意义往往体现在它们经过某个“系统”后的变化。线性时不变系统是信号处理中最基础也是最重要的模型。 系统的概念与分类: 我们将定义什么是系统,以及如何用数学模型来描述一个系统。重点介绍线性系统(满足叠加原理和齐次原理)和时不变系统(系统的特性不随时间改变)的特点。 卷积: 卷积是LTI系统分析的核心运算。我们将详细解释卷积的定义、计算方法以及其在描述LTI系统响应中的关键作用。理解卷积,就如同理解了系统如何“塑造”输入信号。我们将通过图解和实例,直观地展示卷积的物理意义。 系统函数与频率响应: 通过傅里叶变换,我们可以将LTI系统的时域描述(如微分方程)转化为频域描述(系统函数)。我们将深入分析系统函数和频率响应的概念,理解它们如何决定系统对不同频率信号的增益和相位变化,从而揭示系统的滤波特性。 离散时间LTI系统: 考虑到数字信号处理的普及,我们将重点介绍离散时间LTI系统,以及对应的差分方程、单位脉冲响应和Z变换。Z变换是离散时间LTI系统分析的有力工具,它与傅里叶变换在概念上有着紧密的联系。 第三部分:采样理论与离散傅里叶变换(DFT) 将连续信号转化为数字信号是许多现代应用的前提。采样理论为我们提供了这一过程的理论基础。 采样定理(奈奎斯特-香农采样定理): 我们将详尽阐述采样定理,解释为何需要以高于信号最高频率两倍的速率进行采样才能无损地恢复原始信号。我们将分析欠采样和过采样的后果。 采样过程的数学模型: 我们将用数学工具描述采样过程,包括理想采样和实际采样,以及采样引入的混叠现象。 离散傅里叶变换(DFT): 考虑到实际中我们处理的是有限长度的离散信号,DFT就成为一种重要的分析工具。我们将详细介绍DFT的定义、性质以及它与连续傅里叶变换的关系。 快速傅里叶变换(FFT): DFT的计算复杂度较高,FFT作为一种高效的计算算法,极大地推动了数字信号处理的发展。我们将介绍FFT的基本思想和算法流程。 第四部分:信号的滤波与去噪 噪声是信号处理中不可避免的问题。滤波技术是去除噪声、增强有用信号的关键手段。 滤波器分类: 我们将介绍各种类型的滤波器,包括低通滤波器、高通滤波器、带通滤波器、带阻滤波器等,以及它们在频域上的特性。 数字滤波器设计: 重点介绍IIR(无限脉冲响应)滤波器和FIR(有限脉冲响应)滤波器。我们将讨论它们的结构、设计方法(如巴特沃斯、切比雪夫、线性相位FIR滤波器等),以及不同设计方法的优缺点。 噪声模型与去噪技术: 我们将探讨常见的噪声模型(如加性白高斯噪声),并介绍基于滤波的去噪方法。此外,还将引入更先进的去噪技术,如小波去噪、自适应滤波等。 第五部分:随机信号分析 许多现实世界中的信号是随机的,无法用确定的函数来精确描述。理解随机信号的统计特性至关重要。 随机变量与随机过程: 我们将从概率论的基础出发,介绍随机变量的概念,并进一步引入随机过程。 统计特性: 重点分析随机信号的均值、方差、自相关函数、互相关函数等统计量。我们将解释自相关函数如何反映信号的统计规律和周期性。 功率谱密度: 我们将介绍功率谱密度(PSD)的概念,它描述了随机信号在不同频率上的功率分布。PSD是分析随机信号频率特性的重要工具。 平稳随机过程: 我们将重点关注窄带平稳和宽带平稳随机过程,并分析它们在信号处理中的意义。 第六部分:现代信号处理技术展望 随着科技的发展,信号处理领域不断涌现出新的技术和应用。 小波分析: 相较于傅里叶变换,小波分析能够同时提供信号的时间和频率信息,尤其适合分析非平稳信号。我们将介绍小波变换的基本原理和应用。 谱估计技术: 除了基于FFT的周期图法,我们还将介绍更先进的谱估计方法,如 Welch 法、AR 模型谱估计等,用于更精确地估计随机信号的功率谱。 自适应滤波: 自适应滤波器能够根据信号和噪声特性的变化自动调整自身参数,在通信、雷达、生物医学信号处理等领域有广泛应用。 多速率信号处理: 介绍信号的升采样和降采样技术,以及它们在数字通信和信号压缩中的作用。 结论: 《现代信号处理与分析导论》不仅仅是一本教材,更是一扇通往信息世界深层奥秘的大门。通过本书的学习,读者将不仅掌握一套强大的分析工具,更重要的是培养一种基于信号的科学思维方式。无论是从事通信工程、电子工程、计算机科学、生物医学工程,还是在其他任何需要从数据中提取信息的领域,本书都将为您提供坚实的理论基础和实用的技术指导。我们希望,通过对信号本质的深刻理解和对现代信号处理技术的熟练运用,您能够更好地驾驭信息时代的浪潮,创造更多的价值。

用户评价

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细节控的福音,理论与实践的完美结合 作为一名多年在电子爱好者领域摸爬滚打的老兵,我阅览过的电子技术书籍不在少数,但真正能让我眼前一亮的却不多。这本《模拟电子技术教程》无疑是其中的佼佼者。我是一个对细节有着近乎苛刻要求的人,尤其是在电子电路的学习中,哪怕是一个微小的参数偏差,或者一个被忽略的寄生效应,都可能导致整个电路的性能大打折扣。这本书最打动我的地方,恰恰在于它对细节的深度挖掘和严谨性。在讲解每一个电路的分析和设计时,作者都会不厌其烦地列出各种可能影响电路性能的因素,并给出详细的解释和计算方法。例如,在分析运算放大器电路时,不仅仅是讲解理想运放的特性,更深入地探讨了实际运放的输入失调电压、输入偏置电流、共模抑制比、开环增益等参数对电路精度的影响,并且提供了如何通过外部元件来补偿这些误差的实用技巧。书中的算例也非常丰富,从简单的基本电路到一些复杂的应用,都配有详细的计算过程和结果分析,这对于我这种喜欢动手验证理论的人来说,简直是福音。我常常会对照书中的算例,在仿真软件中搭建同样的电路,观察仿真结果与理论计算的差异,并思考造成差异的原因。这种理论与实践紧密结合的学习方式,不仅加深了我对知识的理解,也极大地提升了我解决实际问题的能力。

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一本让你“看懂”电路的绝佳读物 在大学的电子工程专业中,模拟电子无疑是许多同学的“拦路虎”。我当年也是深受其苦,对着电路图常常是“看山不是山”,感觉知识点零散,难以形成完整的体系。直到我偶然间接触到这本《模拟电子技术教程》,我才真正体会到什么叫做“拨云见日”。这本书最大的特点在于它的“可视化”和“逻辑性”。作者在讲解时,非常注重运用直观的图形和生动的语言来阐释复杂的概念。比如,在讲解二极管的伏安特性曲线时,他会将其与水流通过狭窄管道的阻力进行类比,让初学者能够立刻理解二极管的单向导电性。又比如,在分析各种放大电路时,他不仅仅是给出一个计算公式,更会通过绘制小信号等效电路,清晰地展示出信号是如何在电路中被放大的,以及哪些元器件起着关键作用。我尤其喜欢书中对于各个章节的逻辑串联,它不是孤立地讲解每一个元器件或电路,而是将它们有机地组织起来,形成一个完整的知识体系。例如,在讲解了晶体管的基本原理后,自然而然地就过渡到了单级放大电路,然后是多级放大电路、反馈电路等。这种循序渐进的讲解方式,让我能够一步一个脚印地深入理解模拟电子的精髓,而不是被大量的概念和公式所淹没。

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从“零基础”到“小白”进阶的可靠伙伴 作为一个对电子工程完全没有背景的“门外汉”,我一直渴望能找到一本真正能让我入门并掌握基本知识的书籍。《模拟电子技术教程》这本书,恰恰成为了我这个学习旅程中不可或缺的可靠伙伴。我非常欣赏作者平易近人的写作风格,他仿佛是一位耐心的导师,始终站在初学者的角度思考问题。书中没有那些晦涩难懂的专业术语,即使是必要的术语,作者也会在首次出现时给出清晰的解释,并配以图示说明。我特别喜欢书中“从简单到复杂”的学习路径安排。从最基础的半导体材料的导电原理讲起,到PN结的形成和特性,再到各种二极管和三极管的工作原理,每一个环节都讲解得细致入微,丝毫没有跳跃。对于那些关键的公式,作者都会耐心解释其推导过程和物理意义,而不是简单地罗列。我经常会在学习过程中遇到一些困惑,然后翻回前面几页,往往能找到作者之前已经铺垫好的线索,从而豁然开朗。这本书还非常注重理论与实践的结合,在讲解完一个重要的电路结构后,通常会提供一些简单的设计实例,并给出计算结果。这让我不仅能理解原理,还能初步了解如何将这些原理应用于实际的电路设计中,这对于我这样想要尝试DIY电子项目的人来说,非常有帮助。

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拨开迷雾,重塑我对信号处理的认知 长期以来,我总觉得信号处理是一个充满神秘感的领域,各种滤波器、放大器、调制解调器听起来就像是高科技的代名词,离我的实际应用似乎很远。然而,这本《模拟电子技术教程》用一种非常平实而系统的方式,为我打开了理解模拟信号处理的大门。作者在讲解时,并没有回避那些看似复杂的概念,而是通过循序渐进的引导,让我在不知不觉中掌握了关键的原理。比如,在讲解滤波器时,他从最简单的RC低通滤波器开始,逐步引入了高通、带通、带阻滤波器,并详细分析了它们的频率响应特性。更重要的是,书中还对不同类型的滤波器(如巴特沃斯、切比雪夫等)的优缺点进行了对比分析,并给出了在实际应用中如何选择合适的滤波器的指导。我尤其欣赏作者在讲解放大器时,对不同放大器类型(如电压串联、电压并联、电流串联、电流并联)的分类和应用场景的阐述。这让我能够清晰地认识到,不同类型的放大器在信号的电压、电流、阻抗特性方面有着怎样的影响,以及它们分别适用于哪些具体的电路设计。读完相关章节,我感觉自己对信号的“处理”有了更深刻的认识,不再是简单的“增强”或“衰减”,而是能够根据不同的需求,设计出能够精确控制信号特征的电路。

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一本让我重拾对模拟世界的兴趣 刚拿到这本《模拟电子技术教程》,说实话,起初我并没有抱太大的期望。毕竟,提到“模拟电子”,脑海里总会浮现出那些密密麻麻的电路图和令人望而生畏的公式。我是一名在校大学生,专业课的压力一直让我喘不过气,特别是像模拟电子这种需要扎实基础和细致理解的科目。然而,这本书的扉页就透着一种朴实和亲切,仿佛是一位经验丰富的老师在向你招手。翻开第一页,我被作者清晰的逻辑和层层递进的讲解方式所吸引。他没有一开始就抛出复杂的理论,而是从最基础的电子元器件讲起,比如电阻、电容、电感,用通俗易懂的语言解释它们的特性和在电路中的作用。我尤其喜欢书中对于这些元器件工作原理的类比,比如用“水龙头”来比喻电阻对电流的阻碍作用,用“储水桶”来比喻电容的储能特性。这种生动的比喻让我能够迅速建立起直观的认识,不再觉得那些抽象的概念遥不可及。更让我惊喜的是,书中的插图和图示都非常精美且准确,每一个电路图都标注得清晰明了,关键节点和信号流向都用箭头和不同颜色区分,非常便于理解。我常常会在阅读完一段文字后,盯着图示琢磨好久,直到完全理解了电路是如何工作的。这本书的优点在于它不仅仅是知识的堆砌,更像是带你进入了一个全新的世界,让你能够用一种全新的视角去观察和理解那些无处不在的模拟信号。

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