模拟电路(第3版)

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王春莲,廖爽 著
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出版社: 电子工业出版社
ISBN:9787121232404
版次:01
商品编码:11477105
包装:平装
丛书名: 职业院校教学用书(电子类专业)
开本:16开
出版时间:2014-05-01
页数:180
正文语种:中文

具体描述

内容简介

本书为全国职业院校电子类教材编审委员会评审并推荐并出版。全书共分八章:半导体二极管和三极管;晶体管交流放大器;放大电路中的反馈;直流放大电路与集成运放;低频功率放大电路;正弦波振荡电路;直流稳压电源;调制、解调与变频。每章后均有小结和习题。
本书注重职业教育的特点,重点突出,简练通俗,着重基本概念、基本分析方法等基础知识的讲解,重点在于培养学生分析问题、解决问题的能力、理论结合实际的能力和实际操作能力。

作者简介

廖爽1988-----1994西城电子电器职业高中,专业教师、教研副组长1994-----2000西城电子电器职业高中,主管教学副校长2000----2004西电职高,主管教学副校长、西城区科研学科带头人

目录

第1章半导体和半导体管(1)
1?1半导体基础知识(1)
1?1?1导体、绝缘体和半导体(1)
1?1?2半导体材料分类(1)
1?2半导体二极管(3)
1?2?1半导体二极管的结构(3)
1?2?2二极管的伏安特性(3)
1?2?3温度对二极管特性的影响(5)
1?2?4二极管的主要参数(5)
1?2?5二极管的开关特性(5)
1?3硅稳压二极管(6)
1?3?1稳压管的电路符号、伏安特性及稳压作用(6)
1?3?2稳压二极管的主要参数(7)
1?4发光二极管、光敏二极管(8)
1?4?1发光二极管(8)
1?4?2光敏二极管(9)
1?5半导体三极管(10)
1?5?1三极管的结构、电路符号及类型(10)
1?5?2三极管的电流放大作用(11)
1?5?3三极管放大的概念和三种联接方式(12)
1?5?4三极管的伏安特性曲线(12)
1?5?5三极管的主要参数(14)
1?5?6三极管参数与温度的关系(15)
1?6场效应晶体管(16)
1?6?1结型场效应管(16)
1?6?2绝缘栅型场效应管(17)
本章小结(19)
习题1(20)
第2章晶体管交流放大器(21)
2?1放大器概述(21)
2?1?1概述(21)
2?1?2放大器的分类(21)
2?1?3放大器的主要参数(21)
2?1?4放大器的工作原理(22)
2?2固定偏置共发放大电路(24)
2?2?1电路构成(24)
2?2?2固定偏置共发放大电路静态工作点的计算(24)
2?2?3固定偏置共发放大电路交流参数的计算(25)
2?2?4放大电路的图解法(27)
2?3分压式直流负反馈放大电路(30)
2?3?1工作点的稳定(30)
2?3?2分压式直流负反馈放大电路的计算(30)
2?4射极输出器(32)
2?4?1电路结构(32)
2?4?2射极输出器的静态工作点(32)
2?4?3射极输出器交流参数的计算(33)
2?5阻容耦合放大电路的频率特性(33)
2?5?1放大器的频率特性(33)
2?5?2单极阻容耦合放大电路的频率特性(34)
2?6多级放大电路(35)
2?6?1级间耦合方式(35)
2?6?2阻容耦合多级放大器的计算(36)
2?7调谐放大电路(36)
2?7?1LC并联谐振回路的频率特性(36)
2?7?2简单调谐放大器(38)
2?7?3典型调谐放大电路和调谐放大电路的应用(38)
2?8场效应晶体管放大电路(39)
2?8?1电路构成(39)
2?8?2电路静态工作点的计算(40)
2?8?3电路交流参数的计算(40)
本章小结(40)
习题2(40)
第3章放大电路中的反馈(43)
3?1反馈的基本概念(43)
3?2反馈放大器的分类(44)
3?2?1正反馈和负反馈(44)
3?2?2电压反馈和电流反馈(44)
3?2?3串联反馈和并联反馈(44)
3?2?4直流反馈和交流反馈(44)
3?2?5本级反馈和级间反馈(45)
3?3反馈放大器的判断(45)
3?3?1确定反馈元件(45)
3?3?2判断反馈类型(46)
3?3?3判断反馈极性(46)
3?4负反馈对放大电路性能的影响(47)
3?4?1提高放大电路增益的稳定性(48)
3?4?2展宽通频带(49)
3?4?3改善非线性失真(49)
3?4?4抑制放大器内部噪声(49)
3?4?5对输入电阻和输出电阻的影响(50)
本章小结(50)
习题3(50)
第4章直流放大电路与集成运放(53)
4?1直流放大电路的几个特殊问题(53)
4?1?1直接耦合(53)
6?3?2零点漂移问题(55)
4?2差动放大电路(57)
4?2?1双端输入-双端输出差动放大电路(57)
4?2?2其他形式的差动放大电路(62)
4?3集成运算放大器的基本概念(64)
4?3?1集成电路概述(64)
4?3?2集成电路特点(65)
4?3?3集成运算放大器的构造与符号(65)
4?3?4集成运放的主要性能与参数(67)
4?3?5理想集成运放(68)
4?4集成运放的基本运算功能(69)
4?4?1反相比例放大电路(69)
4?4?2同相比例放大电路(70)
4?4?3加法运算电路(71)
4?4?4减法运算电路(72)
4?5集成运放应用举例(72)
4?5?1电压比较器(73)
4?5?2信号变换电路(73)
本章小结(75)
习题4(75)
第5章低频功率放大电路(77)
5?1功率放大电路的特点及分类(77)
5?1?1功率放大电路的特点(77)
5?1?2功率放大电路的分类(78)
5?2甲类功率放大电路(79)
5?2?1电路结构及工作原理(79)
5?2?2功率、效率和管耗(80)
5?3乙类推挽功率放大电路(82)
5?3?1电路的结构及工作原理(82)
5?3?2功率、效率和管耗(83)
5?3?3交越失真(86)
5?4无变压器功率放大电路(87)
5?4?1双电源互补对称电路(87)
5?4?2单电源互补对称电路(88)
5?4?3采用复合管的互补对称电路(89)
5?5集成功率放大电路(90)
5?5?1TDA20028W音频功率放大电路(90)
5?5?2LM386型集成功率放大器(91)
5?5?3集成功率驱动电路(92)
本章小结(93)
习题5(93)
第6章正弦波振荡电路(95)
6?1振荡电路的基本原理(95)
6?1?1概述(95)
6?1?2振荡器的工作原理(95)
6?2LC振荡器(97)
6?2?1变压器反馈式振荡器(97)
6?3RC振荡器(101)
6?3?1串并联RC电路的选频特性(102)
6?3?2RC桥式振荡器(103)
6?4振荡器的频率稳定(104)
6?4?1振荡器的频率稳定度(104)
6?4?2影响频率稳定的因素(104)
6?4?3提高频率稳定度的方法(105)
6?5石英晶体振荡器(105)
6?5?1石英晶体的特性及等效电路(105)
6?5?2石英晶体振荡器(106)
本章小结(107)
习题6(107)
第7章直流稳压电源(1)
7?1整流电路(1)
7?1?1单相半波整流电路(2)
7?1?2单相全波整流电路(111)
7?1?3单相桥式整流电路(113)
7?1?4单相倍压整流电路(114)
7?2滤波电路(117)
7?2?1电容滤波器(117)
7?2?2电感滤波器(120)
7?2?3复式滤波器(120)
7?3硅稳压管稳压电路(122)
7?3?1硅稳压管(122)
7?3?2硅稳压管稳压电路(123)
7?3?3电路设计(124)
7?4串联型稳压电源(125)
7?4?1晶体管串联型固定式稳压电源(125)
7?4?2晶体管串联型可调式稳压电源(126)
7?4?3提高稳压电源性能的措施(127)
7?5集成稳压器(133)
7?5?1W1?1202型稳压器组件(133)
7?5?2三端式固定输出集成稳压器(134)
7?5?3三端式可调集成稳压器(136)
本章小结(137)
习题5(138)
第8章调制、解调与变频(139)
8?1调制与解调的基本概念(139)
8?1?1载波的调制与解调(139)
8?1?2无线电广播的基本原理(140)
8?1?3无线电广播的接收原理(140)
8?2检波(141)
8?2?1检波方式 (141)
8?2?2检波器的工作原理(141)
8?2?3典型电路应用(142)
8?3变频电路(143)
8?3?1变频电路的作用和要求(143)
8?3?2变频原理(143)
8?3?3本机振荡(144)
8?3?4混频(144)
8?3?5典型电路分析(145)
8?3?6超外差收音机(146)
8?4鉴频器(147)
8?4?1频偏(147)
8?4?2对鉴频器的基本要求(147)
8?4?3鉴频电路(148)
本章小结(151)
习题5(151)
实验(152)
实验1晶体管单级共发分压式放大电路的调测(152)
实验2负反馈对放大器性能的影响(153)
实验3差动放大电路的调试(154)
实验4乙类推挽功率放大电路的交越失真(155)
实验5OTL功率放大电路(156)
实验6LC正弦波振荡电路(157)
实验7串联型直流稳压电源(158)
附录(160)
附录A国产半导体器件型号命名方法及示例(160)
附录B常用半导体器件参数选录(162)
附录C国产集成运算放大器型号组成及主要参数(166)

前言/序言


《模拟电子技术基础》(第四版) 内容简介 《模拟电子技术基础》(第四版)深入浅出地阐述了模拟电子技术的核心概念、基本原理、关键器件及其在实际应用中的构建方法。本书旨在为读者提供一个扎实而全面的模拟电路知识体系,从最基础的元器件模型出发,逐步深入到复杂的电路分析与设计,最终引导读者掌握独立分析和解决模拟电路问题的能力。本书的编写遵循严谨的学术精神,同时注重理论与实践的结合,力求使读者在理解抽象概念的同时,也能感受到模拟电路在现实世界中的强大生命力。 第一部分:模拟电子技术概述与基础元件 本书的开篇,我们将从宏观层面勾勒出模拟电子技术的概貌,介绍其在现代科技中的地位与作用。随后,我们将聚焦于构建所有模拟电路的基石——基础电子元件。 半导体基础与二极管: 详细介绍PN结的形成、特性以及不同类型的二极管(如整流二极管、稳压二极管、发光二极管、光敏二极管等)的工作原理、等效电路模型和应用。我们将通过分析二极管的伏安特性曲线,帮助读者理解其非线性行为,并学习如何在电路中利用二极管实现整流、滤波、稳压、开关等功能。 三极管(BJT): 深入探讨双极结型晶体管(BJT)的结构、工作原理、三种工作区域(截止区、放大区、饱和区)及其在放大电路中的作用。我们将详细介绍BJT的各种放大组态(共射、共集、共基),分析它们的电压增益、电流增益、输入阻抗和输出阻抗特性。读者将学习到如何利用BJT构建电流源、恒流源等基础电路。 场效应管(FET): 介绍场效应管(FET)的工作原理,包括结型场效应管(JFET)和绝缘栅型场效应管(MOSFET)。我们将分析不同类型的FET(N沟道、P沟道、增强型、耗尽型)的结构、栅控机制和伏安特性。本书将重点讲解FET在放大电路、开关电路中的应用,以及其相对于BJT在某些方面的优势。 集成运算放大器(Op-Amp): 这是模拟电子技术中极其重要的一类器件。我们将详细介绍理想运算放大器的基本原理、虚短和虚断概念,并在此基础上分析各种重要的运算电路,如反相放大器、同相比放器、加法器、减法器、积分器、微分器、比较器等。本书还将探讨实际运放的各种非理想特性,如输入失调电压、输入偏置电流、开环增益、带宽、压摆率等,并分析它们对电路性能的影响。 第二部分:模拟电路的核心电路与分析 在掌握了基础元件的特性后,本书将带领读者进入模拟电路的核心部分,学习如何利用这些元件构建功能电路,并掌握分析这些电路的方法。 放大电路分析与设计: 详细讲解多级放大电路的级联原理,分析不同耦合方式(直接耦合、阻容耦合、变压器耦合)的优缺点。我们将深入探讨放大电路的频率响应,理解高频和低频特性对信号的影响,并介绍补偿技术以扩展放大器的带宽。稳定性问题也将被提及,重点分析振荡电路的产生条件和抗拒方法。 信号发生器与波形整形: 介绍不同类型的信号发生器,包括正弦波振荡器(RC振荡器、LC振荡器、石英晶体振荡器)和非正弦波发生器(如方波发生器、三角波发生器)。本书还将讲解波形整形电路,如钳位电路、 the clipping circuit (限幅电路),如何利用二极管和运算放大器实现对波形的有效控制和变换。 滤波器设计: 滤波器在信号处理中扮演着至关重要的角色。我们将介绍不同类型的滤波器,如低通滤波器、高通滤波器、带通滤波器和带阻滤波器。读者将学习到不同阶数滤波器(如巴特沃斯、切比雪夫)的设计原理和特性,以及无源滤波器和有源滤波器(利用运算放大器构建)的实现方法。 反馈电路理论: 反馈是模拟电路设计中一个核心概念。我们将详细讲解负反馈和正反馈对放大电路性能的影响,包括提高稳定性、减小失真、改变输入输出阻抗等。读者将学习到各种反馈组态的分析方法,并理解反馈在振荡电路和放大电路设计中的双重作用。 第三部分:模拟电路的进阶应用与系统 在具备了扎实的理论基础后,本书将引导读者探索更复杂的模拟电路应用和系统。 电源电路: 讲解稳压电源的设计与分析,包括线性稳压器和开关稳压器的工作原理。我们将探讨不同类型的电源拓扑,如降压、升压、升降压转换器,以及它们在不同应用场景下的选择与设计。滤波和去耦技术也将被详细介绍,以保证电源的输出稳定性和纯净度。 模拟信号处理与数据转换: 介绍模数转换器(ADC)和数模转换器(DAC)的工作原理和不同类型。我们将分析它们在将模拟信号转换为数字信号,以及将数字信号转换为模拟信号过程中的关键技术和性能指标。 传感器接口电路: 讲解如何设计和构建传感器接口电路,以实现对各类传感器的信号采集和处理。我们将涵盖温度传感器、压力传感器、光敏传感器、霍尔传感器等常见传感器的接口设计,以及放大、滤波、线性化等处理技术。 模拟集成电路设计概览: 简要介绍模拟集成电路设计中的一些重要概念和挑战,如版图设计、工艺选择、噪声分析、功耗优化等,为读者在更高层次上理解模拟电子技术提供一个初步的认识。 学习方法与读者收获 本书的编写风格力求严谨又不失生动,每章都配有清晰的图示和例题,帮助读者理解抽象概念。理论推导部分力求详尽,但也会在关键步骤进行解释和总结,避免过于冗长的数学推导。每章末都设有习题,涵盖了理论分析和电路设计两方面,鼓励读者动手实践,巩固所学知识。 通过学习本书,读者将能够: 深刻理解各种模拟电子元器件的工作原理和特性。 熟练掌握分析各种模拟电路(放大、振荡、滤波、电源等)的基本方法。 具备独立设计和调试简单模拟电路的能力。 理解模拟电路在现代电子系统中的作用和意义。 为进一步学习数字电路、混合信号处理等更高级的主题打下坚实的基础。 本书适合高等院校电子工程、通信工程、自动化等相关专业的本科生、研究生,以及从事电子产品开发、技术支持等工作的工程技术人员。对于有志于深入理解模拟电子技术精髓的学习者来说,本书将是一本不可或缺的参考读物。

用户评价

评分

这本书给我最大的感受就是它的“实用性”和“前瞻性”并存。我本来是想找一本能够巩固基础知识的书,但《模拟电路(第3版)》提供的远不止于此。它在讲解经典模拟电路设计的同时,还融入了许多现代的设计理念和技术发展趋势。比如,在讨论低功耗设计和高频电路时,作者并没有回避实际工程中遇到的挑战,而是给出了非常具有指导意义的解决方案和思考方向。让我印象深刻的是,书中对于各种元器件的选型和使用,也有非常详细的讨论,这对于我们这些在实际项目中需要考虑成本、性能和可靠性的工程师来说,简直太有价值了。我以前在工作中遇到问题,往往是靠经验摸索,效率很低。现在有了这本书,我感觉自己就像拥有了一个宝藏库,遇到类似的问题,都能在书中找到相应的理论支持和实践建议。而且,它的附录和参考资料也相当丰富,方便我进一步深入学习和查阅。总的来说,这本书不仅是一本教材,更像是一本工程实践的指南。

评分

说实话,一开始我拿到《模拟电路(第3版)》的时候,有点担心它会不会太过于理论化,不适合我们这种在实际工作中需要快速上手解决问题的人。但事实证明,我的担忧完全是多余的。这本书的讲解风格非常接地气,作者用了大量的篇幅来分析不同电路的优缺点,以及在实际应用中可能遇到的问题和对应的解决方法。特别是它在讲解模拟滤波器的章节,不仅深入浅出地介绍了各种滤波器类型,还提供了不同场景下选择滤波器的依据和设计流程,这对于我这种需要设计各种信号调理电路的工程师来说,简直是如获至宝。书中的案例分析也很到位,能够帮助我更好地理解理论知识在实际中的应用。而且,它还非常注重讲解电路调试的技巧,这方面的内容在很多教材中都是很少见的,但对于我们做工程的来说,却是至关重要的。读完这本书,我感觉自己对模拟电路的理解更深入了,也更有信心去解决实际工程中的难题了。

评分

这本书简直是让我对模拟电路的认知翻开了新篇章!我一直觉得模拟电路这东西,虽然基础,但总感觉有点枯燥,直到我拿到这本《模拟电路(第3版)》。刚开始翻开的时候,其实我没抱太大希望,以为又是那种照本宣科,公式推导堆砌的教科书。结果完全出乎我的意料!作者的讲解方式非常生动,而且特别注重直观的理解。很多我之前看了很久都没弄明白的电路原理,在这本书里一下子就豁然开朗了。他会用非常贴近实际应用的例子来解释理论,比如讲到运放的时候,不是干巴巴地列公式,而是会结合实际的音频放大器、滤波器来讲解,让你真的能体会到这些电路在现实生活中的作用。而且,书中的插图和图示也做得非常精良,清晰易懂,比我之前看过的任何一本教材都要出色。我特别喜欢它在讲到一些复杂电路时,会拆解成几个简单的模块,一步步地剖析,让你不会觉得无从下手。这种循序渐进的学习方式,对于我这种基础不是特别扎实的读者来说,简直是福音。每次读完一个章节,都会有种“原来如此”的豁然感,真的非常享受学习的过程。

评分

这本书的结构安排和内容深度都让我感到非常满意。《模拟电路(第3版)》在讲解基础概念时,逻辑非常清晰,循序渐进。但是,它并没有止步于此,而是非常有深度地探讨了许多高级的主题,并且用一种非常易于理解的方式呈现出来。我特别欣赏它对于噪声分析和低失真设计部分的讲解,这方面的内容通常比较抽象,但在本书中,作者通过引入一些非常巧妙的比喻和实例,让这些复杂的问题变得生动起来。而且,书中还包含了许多作者在实际工程经验中的总结和体会,这使得本书的内容不仅仅是理论知识的堆砌,更蕴含了宝贵的实践智慧。我发现,即使是阅读一些我自认为已经熟悉的章节,也能从中获得新的启发和更深刻的理解。这本书的写作风格非常吸引人,让人读起来一点都不觉得枯燥,反而会越读越想读下去。

评分

这是一本能够真正帮助你“学会”模拟电路的书,而不是让你“记住”它。我之前读过不少模拟电路的书,但总是感觉像是在走马观花,知识点掌握得不够牢固。《模拟电路(第3版)》的独特之处在于,它非常注重培养读者的“工程思维”。作者在讲解每一个电路的时候,都会引导你去思考这个电路为什么这样设计,它的优势和劣势是什么,在实际应用中可能会遇到哪些问题,以及如何去优化。书中的例题和习题也设计得非常巧妙,能够有效地检验你对知识的掌握程度,并且能够启发你去进行更深入的思考。我特别喜欢它在讲解一些集成电路应用时,提供了非常实用的设计指南和注意事项,这对于我们实际项目开发人员来说,是非常宝贵的财富。总而言之,这本书不仅仅是提供了一个知识体系,更是教会了我如何去分析和解决模拟电路设计中的问题,让我对这个领域有了全新的认识。

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