模拟电子技术基础 9787040347685 高等教育出版社

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出版社: 高等教育出版社
ISBN:9787040347685
商品编码:29423037958
包装:平装
出版时间:2012-07-01

具体描述

基本信息

书名:模拟电子技术基础

定价:44.20元

作者:李国丽;李国丽

出版社:高等教育出版社

出版日期:2012-07-01

ISBN:9787040347685

字数:

页码:429

版次:1

装帧:平装

开本:16开

商品重量:0.4kg

编辑推荐


内容提要


《模拟电子技术基础》根据教育部电子电气基础课程教学指导分委员会制定的“模拟电子技术基础”课程教学基本要求和模拟电子技术课程的特点编写。
主要内容包括:半导体器件基础、放大电路基础和集成电路基础三篇,半导体器件基础介绍二极管、晶体管和场效应管的基本原理,强调外部特征和应用.放大电路基础阐述基本放大电路的构成、特点和应用,强调工程近似概念;集成电路基础包含集成运放构成、反馈、信号处理与产生、直流电源等内容,强调运放的工程应用。
《模拟电子技术基础》可以作为高等院校电气信息、电子信息类各专业模拟电子技术基础课程的教材,也可作为工程技术人员的参考书。

目录


作者介绍


文摘


序言


篇 半导体器件基础
1 半导体二极管
1.1 半导体的基本知识
1.1.1 半导体的共价键结构
1.1.2 本征半导体及其本征激发
1.1.3 杂质半导体
1.2 PN结的形成及特性
1.2.1 载流子的扩散及漂移
1.2.2 PN结的单向导电性
1.2.3 PN结的伏安特性
1.2.4 PN结的反向击穿
1.2.5 PN结的电容效应
1.3 二极管
1.3.1 二极管的结构
1.3.2 二极管的伏安特性
1.3.3 二极管的主要参数
1.4 二极管电路例题
1.5 特殊二极管
1.5.1 稳压管
1.5.2 发光二极管
1.5.3 光电二极管
1.5.4 光电耦合器件
1.5.5 肖特基二极管
1.5.6 变容二极管
本章小结
自我检测题
习题
2 晶体管
2.1 BJT
2.1.1 BJT结构简介
2.1.2 放大状态下载流子的传输过程及电流分配关系
2.1.3 晶体管共射接法时的伏安特性
2.1.4 晶体管的主要参数
2.2 结型场效应管
2.2.1 结型场效应管的结构
2.2.2 结型场效应管的工作原理
2.2.3 结型场效应管的特性曲线
2.3 金属一氧化物一半导体场效应管
2.3.1 N沟道增强型MOSFET的结构
2.3.2 N沟道增强型MOSFET的工作原理
2.3.3 N沟道增强型MOSFET的特性曲线
2.3.4 N沟道耗尽型MOSFET
2.3.5 P沟道MOSFET
2.4 场效应管的主要参数
2.4.1 直流参数
2.4.2 交流参数
2.4.3 极限参数
本章小结
自我检测题
习题

第二篇 放大电路基础
3 模拟电子系统的基本问题
3.1 电信号
3.1.1 电信号的戴维宁等效和诺顿等效
3.1.2 模拟信号和数字信号
3.2 模拟电子系统的基本分析方法
3.2.1 模拟电子系统的基本构成
3.2.2 模拟电子系统的图解分析法
3.2.3 模拟电子系统的简化模型分析法
3.3 放大电路
3.3.1 放大电路模型
3.3.2 放大电路的主要性能指标
本章小结
自我检测题
习题
4 基本放大电路
4.1 基本共射极放大电路
4.1 1电路组成与工作原理
4.1.2 共射极放大电路的图解分析法
4.1.3 放大电路的简化模型分析法
4.2 放大电路的静态工作点稳定问题
4.2.1 温度对静态工作点的影响
4.2.2 射极偏置电路
4.3 共集和共基放大电路
4.3.1 共集放大电路
4.3.2 共基放大电路
4.3.3 三种组态放大电路的性能比较
4.4 场效应管放大电路
4.4.1 场效应管放大电路的静态分析
4.4.2 场效应管的微变等效模型
4.4.3 共源极放大电路
4.4.4 共漏极放大电路
4.4.5 共栅极放大电路
4.5 多级放大电路
4.5.1 多级放大电路的构成与耦合方式
4.5.2 多级放大电路的动态分析
4.5.3 几种组合放大电路
本章小结
自我检测题
习题
5 放大电路的频率响应
5.1 频率响应的基本概念
5.1.1 频率响应和通频带
5.1.2 幅度失真与相位失真
5.2 基本RC电路的频率响应
5.2.1 RC低通电路的频率响应
5.2.2 RC高通电路的频率响应
5.3 晶体管的频率参数及其高频小信号模型
5.3.1 晶体管的频率参数
5.3.2 晶体管的高频小信号模型
5.4 共射极放大电路的频率响应
5.4.1 共射极放大电路的高频响应
5.4.2 共射极放大电路的低频响应
5.5 共基极放大电路的高频响应
5.6 场效应管放大电路的高频响应
5.7 多级放大电路的频率响应
本章小结
自我检测题
习题
6 功率放大电路
6.1 功率放大电路的一般问题
6.1.1 功率放大电路的特点
6.1.2 功率放大电路提高效率的主要途径
6.2 乙类双电源互补对称功率放大电路
6.2.1 电路组成
6.2.2 电路分析
6.2.3 功放管的选择
6.3 甲乙类互补对称功率放大电路
6.3.1 乙类功率放大电路的交越失真问题
6.3.2 甲乙类双电源互补对称功率放大电路
6.3.3 甲乙类单电源互补对称功率放大电路
6.4 场效应管功率放大电路
本章小结
自我检测题
习题

第三篇 集成电路基础
部分习题参考答案
参考文献


《电路世界:从原理到应用》 一、 穿越时空的电子乐章:我们为何要探索模拟电子? 想象一下,你手中的智能手机、耳边流淌的音乐、甚至你家电饭煲烹饪的美味,这一切的背后,都离不开那个看不见却无处不在的“模拟世界”。它就像万物的基石,支撑着我们现代科技的繁荣。在数字技术席卷一切的今天,我们是否已经遗忘了那最原始、最贴近真实信号的“模拟”之声?《电路世界:从原理到应用》便是你深入这个神秘领域的一把钥匙。 本书并非简单罗列枯燥的公式和定理,而是力求带领读者走进一个生动、形象的电子世界。我们相信,理解模拟电子的精髓,不仅需要严谨的逻辑思维,更需要对物理现象的直观感受和对电路工作原理的深刻洞察。因此,本书将以一种全新的视角,为你揭示模拟电子的魅力所在,让你在理解复杂的电路构成时,不再感到晦涩难懂,而是能够体会到其中蕴含的智慧与精巧。 二、 拨开迷雾,触碰本真:什么是模拟信号? 我们生活在一个充满连续变化的物理世界里。温度的高低、声音的强弱、光线的明暗,这些都是连续变化的量,它们以“模拟”的方式存在,不间断地反映着现实世界的状态。《电路世界:从原理到应用》将从最基础的概念出发,带你认识这些“模拟信号”。我们将为你详细解析模拟信号的特性,如幅值、频率、相位等,并与数字信号进行鲜明的对比,让你清晰地理解两者的本质区别。 为什么模拟信号如此重要?因为它直接承载了我们通过传感器获取的原始信息。无论是麦克风捕捉到的歌声,还是摄像头感应到的光线,它们最初都是以模拟信号的形式存在的。而模拟电路,正是处理、放大、滤波、转换这些原始信号的“第一道防线”。离开了对模拟信号的深入理解,我们对整个电子系统的认知就如同空中楼阁,缺乏坚实的基础。 三、 电路的“脉搏”:电阻、电容、电感这三驾马车 任何复杂的电子系统,其核心都是由最基本的电子元器件构成的。在模拟电路的世界里,电阻、电容、电感这“三驾马车”无疑是最为基础和重要的组成部分。《电路世界:从原理到应用》将以一种全新的方式,剖析这三个看似简单却蕴含无穷奥秘的元器件。 电阻:电流的“守护者” 我们将不仅仅告诉你电阻的欧姆定律,更会深入探讨电阻的物理本质,电阻率与材料的关系,以及不同类型电阻(如固定电阻、可变电阻)的特性和应用场景。你将理解,电阻是如何在电路中限制电流、分压,甚至扮演温度传感器的角色。我们会通过生动的比喻,比如将电流想象成水流,电阻则如同狭窄的管道,阻碍着水流的畅通。 电容:电荷的“蓄水池” 电容的神奇之处在于它能够存储电荷,并在需要时释放。本书将从电容器的结构入手,讲解其电容值的决定因素,如极板面积、介质材料和极板间距。你将学习到电容在电路中的充放电过程,以及它如何实现滤波、耦合、旁路等功能。我们会用“蓄水池”来比喻电容,它能收集电荷,并在电路需要时提供电能,平滑电压波动,就像水库调节水量一样。 电感:磁场的“能量库” 电感则与磁场紧密相连,能够存储磁场能量,并对电流的变化产生阻碍作用。我们将为你解析电感的构成,电感量的影响因素,以及电感在电路中如何实现储能、滤波、振荡等功能。我们会将电感比作一个“磁场能量库”,它能储存能量,并对快速变化的电流表现出“惯性”,抵抗其变化,就像惯性定律一样。 通过对这三类基本元器件的深入剖析,《电路世界:从原理到应用》将为你打下坚实的模拟电路理论基础。 四、 能量的转换与传递:二极管和三极管的“魔力” 在电子世界的浩瀚星空中,二极管和三极管无疑是璀璨的明星,它们是构成无数复杂电路的核心“基因”。《电路世界:从原理到应用》将带领你深入了解这些半导体器件的神奇之处,掌握它们的工作原理和应用技巧。 二极管:单向电流的“守门员” 本书将细致地解析二极管的PN结结构,阐述其正向导通和反向截止的特性。你将理解二极管为何能够实现电流的单向流动,它在电路中扮演着整流、稳压、信号检波等关键角色。我们会用“单向阀门”来形象地比喻二极管,它只允许电流朝一个方向流动,就像水龙头只允许水往一个方向流出一样。 三极管:信号的“放大器”与“开关” 三极管(包括BJT和MOSFET)是现代电子技术中最重要的无源器件之一。我们将深入剖析其放大和开关两种基本功能。你将学习到三极管的各种工作状态,如何利用微小的输入信号控制较大的输出信号,从而实现信号的放大。同时,你也会理解三极管如何在数字电路中作为开关,控制电流的通断,实现逻辑运算。我们会用“杠杆”来比喻三极管的放大作用,微小的力就能撬动重物,实现能量的增益。 通过对二极管和三极管的深入理解,你将能够开始构建自己的基本电路,并初步掌握信号处理和控制的奥秘。 五、 信号的“变身术”:放大电路的设计与分析 信号在传输和处理过程中,往往需要进行放大,以克服噪声干扰或满足后续电路的需求。放大电路是模拟电子技术中的核心应用之一。《电路世界:从原理到应用》将为你提供一套系统性的放大电路设计与分析方法。 我们将从最基本的单级放大电路讲起,逐层深入到多级放大电路的设计。你将学习到各种放大电路的组态(如共射、共集、共基),理解它们各自的优缺点和适用场景。同时,本书还将重点讲解放大电路的性能指标,如电压增益、电流增益、输入电阻、输出电阻、带宽等,并教你如何通过合理的元器件选择和电路结构设计来优化这些指标。 此外,本书还将探讨不同类型的放大电路,如运算放大器(Op-amp)的应用。运算放大器作为一种高性能的集成电路,是实现各种模拟信号处理功能(如加法、减法、积分、微分、滤波等)的强大工具。你将学习如何利用运算放大器搭建各种实用电路,例如有源滤波器、信号发生器等。 六、 滤除杂音,提取精华:滤波电路的奥秘 在现实世界中,我们获取的信号往往混杂着各种干扰和噪声,就像一段不完美的录音,充斥着杂音。《电路世界:从原理到应用》将带领你走进滤波电路的世界,学习如何“滤除杂音,提取精华”。 我们将为你详细介绍各种基本滤波器类型,包括低通滤波器、高通滤波器、带通滤波器和带阻滤波器。你将理解它们的工作原理,以及如何根据信号的特点和噪声的频率来选择合适的滤波器。本书还将深入讲解滤波器的设计方法,从简单的RC滤波器到更复杂的RLC滤波器,乃至有源滤波器。 你将学会如何计算滤波器的截止频率、中心频率、通带和阻带衰减等关键参数,并能够根据这些参数设计出满足特定要求的滤波器电路。掌握滤波电路的设计,意味着你能够有效地从嘈杂的信号中提取出我们真正需要的信息,这在通信、音频处理、仪器仪表等众多领域都至关重要。 七、 保持节奏,和谐共振:振荡电路与波形产生 一个稳定的电子系统,离不开精确的时钟信号和周期性的波形。振荡电路正是实现这一功能的“幕后英雄”。《电路世界:从原理到应用》将带你揭开振荡电路的神秘面纱。 本书将从振荡器的工作原理出发,讲解正弦波振荡器(如LC振荡器、RC振荡器)和非正弦波振荡器(如方波振荡器、三角波振荡器)的构成与特点。你将理解振荡电路是如何利用正反馈机制,在没有外部输入信号的情况下,产生连续的周期性信号。 我们将深入分析不同振荡电路的起振条件、频率稳定性等关键性能指标,并介绍如何通过调整电路参数来获得所需的振荡频率和波形。掌握振荡电路的设计,你将能够为各种电子设备提供稳定的时钟信号,或者产生各种模拟信号,为信号发生器、时序控制电路等应用奠定基础。 八、 从理论到实践:模拟电路在现实世界中的应用 理论的最终目的是指导实践。《电路世界:从原理到应用》并非止步于抽象的公式和原理,而是将目光投向广阔的现实应用领域。 本书将通过一系列生动的实例,展示模拟电子技术是如何渗透到我们生活的方方面面。你将了解到: 通信系统: 广播、电视、手机通信等,其底层都离不开模拟信号的调制、解调、放大和滤波。 音频设备: Hi-Fi音响、麦克风前置放大器、音频处理器等,都依赖于精密的模拟电路来还原和处理声音信号。 传感器与测量仪器: 温度传感器、压力传感器、光电传感器等,将物理量转换为模拟电信号,再由模拟电路进行处理和显示。 电源管理: 稳压电源、开关电源等,其核心也是对模拟信号的精确控制。 工业自动化: 各种控制系统、执行器等,都需要模拟电路来接收和处理传感器信号,并输出控制指令。 通过这些贴近生活的应用案例,你将能够更深刻地理解模拟电子技术的重要价值,并激发你进一步探索和学习的兴趣。 九、 挑战与展望:模拟电子的未来 尽管数字技术取得了令人瞩目的成就,但模拟电子技术并未因此而过时。相反,它在许多领域依然扮演着不可替代的角色,并且在不断发展和创新。 《电路世界:从原理到应用》将简要展望模拟电子技术的未来发展趋势,例如高精度模拟电路的设计、低功耗模拟电路的优化、以及模拟与数字技术的高效融合等。我们将鼓励读者保持对新技术的敏感度,不断学习和探索,为模拟电子技术在未来发展中贡献自己的力量。 《电路世界:从原理到应用》—— 你的模拟电子学习之旅,由此启程!

用户评价

评分

作为一名在工业界摸爬滚打多年的工程师,我深知扎实的理论基础对于解决实际问题的重要性。在我职业生涯的早期,由于经验的积累,对于许多模拟电路的设计和调试虽然能够“做”,但总觉得是知其然不知其所以然。直到最近,为了更新自己的知识体系,我翻阅了这本《模拟电子技术基础》。不得不说,这本书的视角非常独特,它不仅仅局限于理论的讲解,而是将许多理论与实际应用场景紧密结合。例如,在讲解放大电路的非线性失真时,它会分析不同工作状态下可能出现的波形畸变,以及这些失真对实际信号传输的影响。在讲到滤波器设计时,它也给出了多种经典滤波器的实现方式,并分析了各自的优缺点。这本书的语言风格非常专业且严谨,没有丝毫的浮夸,每一处细节都经得起推敲。它对于一些关键概念的定义和阐述,比如“稳定性”、“噪声”等,都力求准确和全面,这对于工程师来说是极其宝贵的。虽然我阅读这本书更多是为了回顾和深化理解,但即便如此,我也从中受益匪浅,感觉自己的理论功底又上了一个台阶,对未来工作中遇到的复杂问题也更有信心去应对了。

评分

坦白说,在接触这本《模拟电子技术基础》之前,我对模拟电路的理解充其量只能算得上是“皮毛”。我曾尝试过阅读其他一些资料,但要么过于理论化,要么过于碎片化,始终无法构建起一个完整的知识体系。这本《模拟电子技术基础》的出现,彻底改变了我的看法。它最大的亮点在于其逻辑结构的严谨性和内容的系统性。从最基本的直流电路分析,到交流电路的稳态和动态分析,再到更复杂的半导体器件和集成电路的应用,每一个章节都像是为前一章节打好了基础,又为后一章节铺平了道路。书中对各种分析方法,比如戴维宁等效、诺顿等效,以及各种放大电路的分析方法,都进行了详尽的介绍,并且通过大量的图示和表格,使得抽象的电路分析过程变得直观易懂。我特别欣赏书中对不同类型放大器的分类和比较,以及对反馈和振荡原理的深入剖析。这本书让我不仅仅是记住了公式和结论,更重要的是,我理解了它们是如何推导出来的,以及它们在实际电路设计中的意义。这对于我今后的学习和工作,无疑是至关重要的。

评分

我是一个对电子世界充满好奇的初学者,一直以来,模拟电子技术对我来说就像一座神秘的迷宫,那些电流、电压、电阻、电容交织在一起,总让我感到头疼。偶然间,朋友推荐了这本《模拟电子技术基础》,我抱着试试看的心态开始阅读。这本书的开头部分,作者用一种非常亲切和浅显易懂的方式介绍了半导体器件的基本原理,比如PN结的形成和二极管的工作特性,这让我不再觉得抽象难懂。他用了大量的类比和形象的比喻,比如用水流来比喻电流,用阻碍来比喻电阻,这让我这个“小白”也能抓住核心概念。随着内容的深入,书中的电路分析开始变得生动起来,作者会引导读者一步步分析一个电路的信号传输过程,从输入到输出,每一步的原理都解释得清清楚楚,就像是在一步步拆解一个精巧的机械玩具。最让我惊喜的是,书中经常会穿插一些“小贴士”或者“注意事项”,这些都是在实际学习和应用中非常容易遇到的问题,提前点明能够省去我很多摸索的时间。虽然这本书的内容相当丰富,但通过作者的精心编排,我并没有感到 overwhelming,反而觉得一步步在探索中获得成就感。

评分

这本《模拟电子技术基础》真的是我近期学习生涯中的一盏明灯。我是在准备考研时偶然了解到这本书的,当时被它的厚度和严谨的排版所吸引,但真正翻开后,才发现其内容的深度和广度远超我的想象。我本身是计算机专业的,对模拟电路的理解一直停留在非常基础的层面,很多概念都模模糊糊。然而,这本书从最基本的半导体器件特性讲起,循序渐进地深入到放大电路、反馈电路、振荡电路等核心内容。它的讲解方式非常注重原理的推导和概念的阐释,不是简单地罗列公式,而是引导读者一步步理解电路是如何工作的。特别喜欢它对各种典型电路的分析,例如运放的应用,各种电路的反馈机制,以及频率响应的分析,都写得非常透彻,让我对模拟电路有了全新的认识。书中配有大量的例题和习题,而且答案的解析也非常详细,有助于加深理解和巩固知识。我常常会花很长时间去琢磨一道例题,直到完全弄懂其背后的逻辑才肯罢休。这本书不仅满足了我考研的知识需求,更重要的是,它培养了我对模拟电子技术本身的兴趣,让我看到了这个领域无穷的魅力。

评分

在我看来,一本好的教材不仅仅是知识的搬运工,更是思想的启迪者。《模拟电子技术基础》正是这样一本令人印象深刻的著作。它在讲解过程中,并没有回避一些复杂和棘手的概念,而是以一种非常负责任的态度,将它们一一呈现并加以剖析。比如,在讨论高频特性时,书中会深入讲解寄生参数的影响,以及如何在电路设计中加以考虑,这对于理解实际电路的性能极限非常有帮助。另外,书中对各种电路的“鲁棒性”分析,也就是电路在参数变化或外部干扰下的稳定性,也做了相当的讨论,这在实际工程应用中是至关重要的考量因素。作者在文字描述的同时,非常注重图示的运用,那些清晰的波形图、等效电路图,以及各种器件的特性曲线,都极大地辅助了理解,使得枯燥的理论变得生动而富有画面感。我常常会在阅读时,对照着书上的图示,在脑海中勾勒出电路的工作状态,这种互动式的学习体验,让我对模拟电子技术有了更深刻的洞察。这本书真的不仅仅是教科书,更像是一位经验丰富的导师,在我学习的道路上给予我宝贵的指导。

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