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吴援明,唐军 编

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发表于2024-11-23


商品介绍



出版社: 科学出版社
ISBN:9787030174314
版次:1
商品编码:12022434
包装:平装
丛书名: 普通高等教育"十一五"国家级规划教材
开本:16开
出版时间:2006-08-01
用纸:胶版纸
页数:466
字数:768000
正文语种:中文

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书籍描述

内容简介

  《模拟电路分析与设计基础(修订版)》共分9章,主要内容为:半导体材料及二极管;双极型晶体三极管;晶体三极管放大电路基础;场效应管及其放大电路;放大器的频率响应;模拟集成单元电路;负反馈技术;集成运算放大器;集成运放电路的应用与设计。
  《模拟电路分析与设计基础(修订版)》取材较新、重点突出、循序渐进,理论与工程计算并重,注重基本功能电路的分析和设计方法。书中例题丰富,每章末均有小结,便于自学。
  《模拟电路分析与设计基础(修订版)》可作为高等院校电气、电子信息类等专业电子技术课程的教材,也可作为从事电子技术工作的工程技术人员及电子技术爱好者的参考书。

内页插图

目录

丛书序
前言

第1章 半导体材料及二极管
1.1 半导体材料及其特性
1.1.1 本征半导体
1.1.2 杂质半导体
1.1.3 半导体中的电流
1.2 PN结
1,2.1 PN结的形成及特点
1.2.2 PN结的单向导电特性
1.3 晶体二极管及其应用
1.3.1 晶体二极管的伏安特性
1.3.2 二极管的直流电阻和交流电阻
1.3.3 二极管模型
1.3.4 二极管应用电路
1.3.5 稳压管及其应用
1.3.6 PN结电容效应及应用
1.3.7 特殊二极管
1.4 Multism仿真实例——半导体二极管伏安特性的研究
1.4.1 创建仿真电路
1.4.2 仿真内容
1.4.3 结论
1.5 小结
复习题
习题一

第2章 双极型晶体三极管
2.1 BJT工作原理
2.1.1 BJT结构与符号
2.1.2 放大状态下BJT内部载流子的传输过程
2.1 -3放大偏置BJT偏压与电流的关系
2.2 BJT的静态特性曲线
2.2.1 共射输入特性曲线
2.2.2 共射输出特性曲线
2.2.3 温度对BJT特性及参数的影响
2.3 BJT主要参数
2.3.1 直流参数
2.3.2 交流参数
2.3.3 极限参数
2.4 BJT简化直流模型及工作状态分析
2.4.1 BJT的简化直流模型
2.4.2 BJT工作状态分析
2.5 BJT交流小信号模型
2.6 Multism仿真实例-BJT输入、输出特性曲线研究
2.6.1 创建仿真电路
2.6.2 仿真内容
2.6.3 结论
2.7 小结
复习题
习题二

第3章 BJT放大电路
3.1 放大电路的基本组成和分析方法
3.2 BJT放大偏置电路
3.3 BJT三种基本组态放大电路交流特性的分析
3.4 多级放大电路
3.5 Multism仿真实例一一单级共射放大电路仿真分析
3.5.1 创建仿真电路
3.5.2 仿真内容
3.5.3 结论
3.6 小结
复习题
习题三

第4章 MOSFET及其放大电路
4.1 N沟道增强型MOSFET的结构和工作原理
4.1.1 结构
4.1.2 工作原理
4.1.3 输出特性曲线
4.1.4 电流一电压关系
4.2 MOSFET的偏置电路
4.2.1 分离MOSFET电路的直流偏置
4.2.2 集成MOSFET电路的直流偏置
4.3 MOSFET的交流小信号模型
4.3.1 MOSFET的线性化分析原理
4.3.2 MOSFET的线性化模型的交流参数
4.3.3 MOSFET的交流小信号线性模型
4.4 MOSFET放大电路的三种基本组态
4.4.1 共源极放大器
4.4.2 源极跟随器
4.4.3 共栅极放大器
4.4.4 三种基本放大器组态的总结与比较
4.5 单级集成MOSFET放大器
4.6 MOSFET多级放大器
4.7 其他类型的场效应管
4.7.1 P沟道增强型MOSFET
4.7.2 N沟道耗尽型MOSFET
4.7.3 P沟道耗尽型MOSFET
4.7.4 JEET
4.8 Multism仿真实例——单级共源放大电路仿真分析
4.8.1 创建仿真电路
4.8.2 仿真内容
4.8.3 结论
4.9 小结
复习题
习题四

第5章 放大器的频率响应
5.1 放大器的增益函数与转折频率
5.2 转折频率的另一种求法——时间常数法
5.2.1 高频等效电路——开路时间常数法求wH
5.2.Z低频等效电路——短路时间常数法求WL
5.3 双极型晶体管的频率响应
5.3.1 双极型晶体管的高频小信号模型
5.3.2 特征频率
5.3.3 Miller效应和Miller电容
5.4 场效应管的频率响应
5.4.1 场效应管的高频小信号模型
5.4.2 特征频率
5.4.3 Miller效应和Miller电容
5.5 晶体管放大电路的高频响应
5.5.1 共基极放大器的高频响应
5.5.2 射极跟随器的高频响应
5.6 多级放大器上、下转折频率的计算方法
5.7 Multism仿真实例——单级共射放大电路频率响应仿真分析
5.7.1 创建仿真电路
5.7.2 仿真内容
5.7.3 结论
5.8 小结
复习题
习题五

第6章 模拟集成单元电路
6.1 集成电流源
6.1.1 双极型晶体管电流源
6.1.2 场效应管电流源
6.2 有源负载电路
6.2.1 BJT有源负载电路
6.2.2 MOSFET有源负载电路
6.3 差动放大器
6.3.1 BJT差动放大器的组成原理
……

第7章 负反馈技术
第8章 集成运算放大器
第9章 集成运放电路的应用与设计

参考文献

前言/序言

  模拟电路是电子信息工程技术中的重要基础,主要包括半导体二极管、双极型晶体三极管(BJT)、场效应管(FET)和集成运算放大器的工作原理及它们所构成的基本电路和应用电路。
  本书以放大电路为主,详细阐述了BJT和FET的直流等效模型和交流小信号等效模型,放大电路的直流偏置电路和交流小信号等效电路,放大电路交流性能指标(增益、输入电阻和输出电阻、频率特性参数等)的分析,以及由性能指标设计放大电路的方法等。对放大电路的频率特性参数(如转折频率、通频带)进行了重点分析,讨论了转折频率和通频带的计算方法。在基本的小信号放大电路的基础上,讲述了差动放大电路、大信号的功率放大电路和集成运算放大电路。本书还着重分析了负反馈技术对改善放大电路性能的作用,讨论了负反馈放大电路的设计方法。
  除了放大电路外,本书还介绍了二极管的应用电路(如整流电路、限幅电路、稳压电路等)、电流源电路和由集成运算放大电路构成的多种应用电路。
  在内容选择与编排、重点与难点的阐述方式等方面,本书力争体现以下三个特点:
  (1)精心选择教学内容,吸收新的理论成果,重点放在集成电路设计所需要的模拟电路基础知识上。
  近年来,我国集成电路设计与制造工业发展迅速,急需大量的集成电路设计人才。模拟电路是集成电路设计的基础,因此本书用较大的篇幅(第4章和第6章)讲述构成集成电路的主要元件(MOSFET)和基本单元电路(电流源、有源负载、差动放大电路、功率放大电路)的工作原理、分析方法和设计方法,为集成电路设计打好基础。
  在放大电路频率特性的分析上,我们抓住频率特性的关键点,将主要的篇幅用于转折频率的分析和计算上。吸收新的理论成果,采用短路或开路时间常数法估算转折频率,分析电路各元件对转折频率的影响。这样既避免了等效电路法和频域分析法的复杂性,又将读者的注意力集中在关键参数的物理意义上,帮助读者建立清晰的频率特性概念。
  (2)突出重点难点内容,分析问题深入透彻,引入大量的例题帮助读者领会基本概念及基本方法。
  在内容编排上,力争重点突出,对重点内容进行深入细致的分析和总结。例如,在BJT、MOSFET和集成电路的直流模型和交流小信号模型的线性化建模过程中,工程近似是重点内容之一,本书进行了详尽的叙述,使读者在理论的指导下建立工程近似的概念。再如集成运算放大器的四种主要应用(有源滤波器、振荡器、施密特触发器、波形发生器)也是本教材的重点,本书用较大的篇幅阐述了这四种应用电路的分析和设计方法。
  对于难点内容,本书借助必要的理论和方法,进行深入透彻的分析和总结,通过大量的例题,使读者在深入理解的基础上掌握难点内容。例如,在四种反馈放大器的分析过程中,求A电路和B电路的方法是本教材的难点。本书除了对此进行了详细的分析外,还进行了很好的总结。再如对电流源和有源负载电路的分析和设计,也花了较大篇幅讲述电流源的重要参数(内阻)的计算和有源负载如何改变放大电路的性能。
  (3)注重系统分析方法,借助电路、信号与系统的分析理论,改进了负反馈电路的分析与设计方法。
  负反馈技术一直是模拟电路的主要内容之一。大部分教材在讲述负反馈的基本原理后,介绍负反馈类型的判定方法,最后介绍深度负反馈的计算。本书采用系统分析法,利用信号与系统的理论,采用方框图的形式讲述四种反馈放大器的简化模型及模型的建立方法,进而利用电路分析的方法求解一般反馈放大器(而不仅仅限于深度负反馈放大器)的增益、输入电阻和输出电阻等交流参数。这种方法在负反馈电路的设计中更具有普遍的指导意义。
  总之,编者力图给读者展现一本既体现新技术的基础内容又将重点难点分析透彻的模拟电路教材。
  本书由电子科技大学模拟电路课程首席教师吴援明教授主编和统稿。唐军老师编写和校对了1~3章的主体内容及1~4章的习题,吴援明教授编写和校对了4~9章的主体内容,曲健副教授编写和校对了5~9章的习题,并对7~9章的主体内容进行了初步校对。官安全、张珉、杨素军、张颉等同志参加了文稿的录入工作。在此,向他们表示感谢!
  本书在编写过程中,得到了电子科技大学教务处的支持,吸纳了电子科技大学模拟电路课程组三十多位教师的教研成果和有益建议。在此,谨向他们表示衷心的感谢!
  限于编者水平,书中难免有不妥之处,恳请读者不吝指正。

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