模拟电子技术(第3版) 9787562421627

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卢庆林 著
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出版社: 重庆大学出版社
ISBN:9787562421627
商品编码:29708173574
包装:平装
出版时间:2008-08-01

具体描述

基本信息

书名:模拟电子技术(第3版)

定价:27.00元

售价:18.4元,便宜8.6元,折扣68

作者:卢庆林

出版社:重庆大学出版社

出版日期:2008-08-01

ISBN:9787562421627

字数

页码

版次:1

装帧:平装

开本:16开

商品重量:0.400kg

编辑推荐


内容提要

本书是根据高等职业技术教育信息类和其他相近专业“模拟电子技术”教学的基本要求组织编写的。全书共分十章,内容包括:半导体器件,基本放大电路,场效应管放大电路,集成运算放大器,负反馈放大电路,集成运算放大器的应用电路,波形发生器,功率放大器,直流稳压电源,晶闸管及其应用等。各章后均有小结、自我检测题、思考题与习题,书末提供了部分习题的参考答案。
  本书内容简明,文字精练,联系实际,重点突出,便于自学。可作为高职高专、成教计算机、电子、电气类和其他相近专业模拟电子技术课程的教材,也可供从事电子技术工作的工程技术人员和业余爱好者学习参考。

目录

0 绪论
 0.1 课程概述
 0.2 课程特点
 0.3 学习方法
 0.4 基本要求
1 半导体二极管及其应用
1.1 半导体的基础知识
  1.1.1 半导体的主要特性
 1.1.2 PN结
  复习与讨论题
 1.2 半导体二极管
1.2.1 二极管的结构
1.2.2 二极管的主要特性
1.2.3 二极管的主要参数
复习与讨论题
1.3 二极管电路的分析与应用
 1.3.1 理想二极管
  1.3.2 二极管的应用电路
 复习与讨论题
1.4 特殊二极管
1.4.1 稳压二极管
1.4.2 发光二极管
1.4.3 光电二极管
复习与讨论题
1.5 二极管的型号与检测
1.5.1 二极管的型号及参数选录
1.5.2 二极管的识别与检测
复习与讨论题
本章小结
自我检测题与习题
2 半导体三极管及其基本放大电路
 2.1 半导体三极管
2.1.1 三极管的结构、符号和分类
2.1.2 三极管的电流放大作用
2.1.3 三极管的特性曲线
2.1.4 三极管的主要参数及其温度
影响
复习与讨论题
 2.2 放大电路基础
2.2.1 放大电路的基本概念
2.2.2 放大电路的主要性能指标
复习与讨论题
2.3 共射基本放大电路
2.3.1 电路组成、各元器件名称和作用
2.3.2工作原理
复习与讨论题
2.4 放大电路的分析方法
2.4.1 共射基本放大电路的静态分析
2.4.2 共射基本放大电路的动态图解
 ……
3 场效应管及其基本电路
4 多级放大电路和集成运算放大器
5 负反馈放大电路
6 集成运算放大器的的应用电路
7 正弦波振荡电路
8 功率放大器
9 直流稳压电源
附录 模拟电子实验计算仿真
自我检测题与习题参考答案
主要参考文献

作者介绍


文摘


序言



《电子线路设计与仿真:理论、实践与前沿》 内容简介 《电子线路设计与仿真:理论、实践与前沿》是一本旨在系统性地介绍现代电子线路设计原理、实现方法以及仿真技术的综合性教材。本书深入浅出地阐述了模拟电子技术和数字电子技术的核心概念,并结合大量的实践案例和仿真工具的应用,为读者构建起一个扎实的理论基础和丰富的实践经验。本书不包含《模拟电子技术(第3版)9787562421627》的具体内容,而是从一个更广阔的视角,全面展现电子线路设计领域的演进与发展。 第一部分:电子线路设计基础理论 本部分将从最基本的半导体器件入手,系统地梳理电子线路设计的底层逻辑。 绪论:电子世界的基石 电子学的历史脉络与发展趋势:从真空管到集成电路,再到微电子和纳米电子技术的飞跃,回顾电子学如何深刻地改变了人类社会。 电路的基本概念与定律:电压、电流、电阻、电容、电感等基本元器件的物理特性;欧姆定律、基尔霍夫定律等电路分析的基石;功率和能量的计算。 电子线路设计的目标与挑战:信号处理、系统集成、功耗控制、噪声抑制、可靠性保证等。 电路设计的通用流程:需求分析、原理设计、器件选型、仿真验证、PCB布局布线、样机制作与调试、测试与优化。 半导体器件的奥秘 PN结的形成与特性:本征半导体、杂质半导体(N型和P型);PN结的单向导电性,二极管的正向导通和反向击穿。 二极管的种类与应用:整流二极管、稳压二极管(齐纳管)、肖特基二极管、变容二极管、发光二极管(LED)、光电二极管等,及其在电路中的具体应用。 三极管(BJT)的原理与模型:NPN和PNP结构;共射、共集、共基放大特性;BJT的直流和交流等效模型;跨导、输入电阻、输出电阻等关键参数。 场效应管(FET)的原理与模型:JFET和MOSFET;增强型和耗尽型;栅控特性;MOSFET在数字电路中的核心地位;跨导、输入电阻、输出电阻等关键参数。 其他重要半导体器件:场效应晶体管(MESFET)、绝缘栅双极晶体管(IGBT)、晶闸管(SCR)等,及其特定领域的应用。 放大电路的精髓 放大器的基本概念:放大器分类(电压放大器、电流放大器、跨导放大器、跨阻放大器);增益、带宽、输入阻抗、输出阻抗;失真分析(线性失真、非线性失真)。 单级放大电路设计:晶体管(BJT和FET)的偏置电路设计(固定偏置、发射极/源极偏置、分压偏置);耦合电容和旁路电容的作用;频率响应分析(高频和低频响应)。 多级放大电路与反馈:级联放大器的设计;引入反馈(串联、并联、电压、电流);负反馈对放大器性能的影响(增益稳定性、带宽扩展、噪声抑制、失真减小);正反馈与振荡。 差分放大器与运算放大器(Op-Amp)基础:差分放大器的原理和性能指标(共模抑制比CMRR、输入失调电压);运算放大器理想模型;基本运算电路(同相比例、反相比例、加法、减法、积分、微分);运算放大器的实际特性与限制。 第二部分:数字电子线路设计与逻辑 本部分将聚焦于数字信号的处理和逻辑功能实现,为现代电子系统的核心奠定基础。 数字系统的基础 数制与编码:二进制、十进制、十六进制及其相互转换;ASCII码、BCD码、格雷码等。 逻辑门电路:基本逻辑门(AND, OR, NOT);通用逻辑门(NAND, NOR, XOR, XNOR);逻辑门的物理实现(TTL, CMOS)。 布尔代数与逻辑函数化简:布尔代数公理和定理;卡诺图(Karnaugh map)化简;Quine-McCluskey算法。 组合逻辑电路:编码器、译码器、多路选择器、数据分配器、比较器、加法器(半加器、全加器、多位加法器)、减法器。 时序逻辑电路 触发器:SR触发器、D触发器、JK触发器、T触发器;主从触发器;触发器的时序特性。 寄存器:移位寄存器(串入串出、串入并出、并入串出、并入并出);通用寄存器。 计数器:异步计数器(行波计数器);同步计数器(行波计数器、串行计数器、并行计数器);可预置计数器;环形计数器;扭环计数器。 有限状态机(FSM):摩尔型和米利型FSM;状态图、状态转移表;FSM的设计与实现。 半导体存储器 随机存取存储器(RAM):静态RAM(SRAM)和动态RAM(DRAM);RAM的读写操作原理。 只读存储器(ROM):掩膜ROM、PROM、EPROM、EEPROM;Flash存储器;ROM的应用。 第三部分:现代电子系统设计与仿真技术 本部分将超越基本元器件和逻辑门,深入探讨现代电子系统设计所依赖的先进技术和工具。 系统级设计与集成 微控制器(MCU)与微处理器(MPU)架构:CPU、内存、I/O接口;总线结构;指令集;嵌入式系统概述。 数字信号处理器(DSP)与FPGA:DSP的特点与应用;FPGA(现场可编程门阵列)的结构与编程(Verilog/VHDL);硬件描述语言(HDL)在系统设计中的作用。 接口技术与通信协议:I2C, SPI, UART, USB, Ethernet等常用接口;串行通信与并行通信。 电子设计自动化(EDA)工具与仿真 电路仿真软件概述:SPICE(Simulation Program with Integrated Circuit Emphasis)及其衍生工具;LTspice, Proteus, Multisim, PSpice等。 原理图绘制与编辑:元器件库管理;连接导线;设计规则检查(DRC)。 直流工作点分析:分析电路在直流电源作用下的稳态工作状态。 瞬态分析(Time Domain Analysis):模拟电路在输入信号作用下的电压电流随时间的变化。 交流小信号分析(AC Analysis):分析电路在不同频率下的增益、相位响应。 傅里叶分析(Fourier Analysis):分析信号的频谱特性。 噪声分析:评估电路中的噪声源及其对信号的影响。 蒙特卡罗分析(Monte Carlo Analysis):考虑元器件参数的偏差,评估电路的鲁棒性。 参数扫描分析(Parametric Sweep):研究某一参数变化对电路性能的影响。 PCB(Printed Circuit Board)布局布线:原理图到PCB的转换;元件封装;走线规则;过孔;信号完整性与电源完整性初步概念。 仿真驱动设计(Simulation-Driven Design):强调仿真在设计流程中的关键作用,通过仿真优化设计,减少物理样机制作和调试的次数。 高级仿真技术:混合信号仿真、行为级仿真。 电子系统设计的挑战与前沿 功耗管理与低功耗设计:CMOS技术下的功耗分析;动态功耗与静态功耗;低功耗设计策略。 信号完整性(SI)与电源完整性(PI):高频信号传输中的反射、串扰、损耗;电源去耦;PCB板级SI/PI分析。 电磁兼容性(EMC)与电磁干扰(EMI):电磁干扰的产生、传播与抑制;屏蔽、滤波、接地设计。 可靠性与可测试性设计(DFT):元器件的可靠性;系统故障模式分析;测试点设计;内置自测试(BIST)。 模拟与数字的融合:混合信号集成电路设计。 现代通信系统中的电子线路:射频(RF)电路设计基础;滤波器、振荡器、混频器等。 物联网(IoT)与嵌入式系统:低功耗、无线通信、传感器接口设计。 人工智能(AI)与电子设计:AI在EDA工具中的应用,例如自动布局布线、故障诊断等。 本书特色 《电子线路设计与仿真:理论、实践与前沿》注重理论与实践的紧密结合。书中不仅详细讲解了电子线路设计背后的物理原理和数学模型,更提供了大量实际电路设计的案例,并演示了如何利用主流的仿真软件来验证设计思路、优化参数,并预测电路在实际工作中的性能。本书的仿真部分将以通俗易懂的方式介绍各种分析方法,帮助读者掌握这些强大的工具,从而更高效地完成复杂的电子系统设计。此外,本书还对电子设计领域的最新发展趋势进行了展望,旨在为读者提供一个全面、前沿的电子线路设计知识体系。

用户评价

评分

这本书的语言风格,非常注重逻辑的严密性,它很少使用那些浮夸的、煽动性的词汇来吸引眼球,而是用精确、克制的学术语言来构建知识体系。这使得阅读过程虽然需要高度集中注意力,但一旦理解了一个复杂的概念,那种豁然开朗的感觉是其他轻松读物无法比拟的。我特别喜欢它处理“噪声”问题的方式,它没有把它当成一个需要简单滤除的“敌人”,而是将其视为模拟电路固有的物理属性,从热噪声、散弹噪声的根源开始,一步步推导出其对系统信噪比的实际影响。这种将问题本质化的处理方法,极大地提升了我的分析深度。总的来说,对于任何希望从“会搭电路”进阶到“能设计高性能系统”的工程师或高级学生来说,这本书提供的底层逻辑支撑和工程实践经验的融合度,是目前我接触过的教材中,综合评价最高的一本,它值得被放在最容易拿到的地方。

评分

我对技术书籍的评判标准之一是它对“工具”的介绍是否到位。很多模拟电路书只是提到了某个芯片或模块,但鲜有像本书这样,将特定集成电路(IC)的选型标准和应用限制讲解得如此透彻的。例如,在讲解滤波器设计时,作者不仅仅停留在“设计一个二阶巴特沃斯”的层面,而是深入探讨了在不同电源电压和负载条件下,如何选择合适的有源元件(如OTA或精确电流源)来实现所需的Q值和截止频率,并对比了不同实现方式的优劣。这种对实际元器件特性的深入挖掘,让我意识到,理论公式只是起点,真正决定项目成败的是对元器件非理想特性的掌控。我甚至能从书中的某些论述中,推断出设计者在撰写时,可能参考了哪些经典芯片的数据手册,这种“反向工程”般的学习体验,极大地拓宽了我对模拟集成电路设计范式的认知。

评分

这本书的排版和装帧质量,坦白讲,在如今这个追求快速迭代的时代,显得有些“老派”但却非常耐用。厚实的纸张拿在手里很有分量感,书页之间的装订非常结实,这对于需要频繁翻阅和在实验台上随时对照查阅的理工科学生来说,是莫大的安慰。我经常需要在电路板旁边,一手拿着笔在书的空白处写下计算草稿,另一只手快速翻到相关章节。很多薄薄的教材没多久就散架了,但这本估计能伴随我整个职业生涯。它的逻辑脉络也处理得很好,虽然章节内容是递进的,但每一章末尾都有清晰的知识点总结和回顾,让你不会因为前面积累的知识点过多而感到迷失方向。它就像一位循循善诱的导师,在你即将感到疲惫时,及时为你点亮前方的路标,让你有信心继续探索更深层次的奥秘,比如非线性失真和反馈机制的稳定性分析,这些部分处理起来非常流畅自然。

评分

这本书的封面设计真是让人眼前一亮,那种沉稳又不失现代感的配色,让人一眼就觉得这不是一本枯燥的教材。我是在准备一个复杂的模拟电路项目时偶然翻到它的,当时正被一些高频噪声问题困扰得焦头烂额。初读之下,我发现作者在基础概念的讲解上异常细致,尤其是对BJT和MOSFET工作原理的剖析,那种层层递进的逻辑推导,让我感觉自己像是被一位经验丰富的老工程师手把手带着入门一样。它没有直接给我一个现成的公式,而是耐心地解释了每一个参数背后的物理意义,这对于我这种追求“知其所以然”的学习者来说,简直是福音。更不用提书中那些精心绘制的、几乎没有冗余信息的原理图和波形图,它们清晰地展示了电路在不同工作状态下的动态表现,极大地帮助我建立了直观的理解。虽然我还没有深入到高级的运算放大器设计部分,但仅凭前几章对基本放大电路的深入剖析,我已经能感觉到自己的电路分析能力有了质的飞跃。这绝对是一本能让人沉下心来,真正理解模拟世界运行规律的宝典,而不是那种只停留在表面公式堆砌的参考书。

评分

说实话,我对很多技术书籍都有一个共同的槽点,那就是例题和习题往往脱离实际应用场景,读完让人感觉知识点是零散的。但这本书在这方面做得相当出色。它巧妙地将理论知识融入到一系列具有行业代表性的应用案例中,比如低噪声放大器(LNA)的设计挑战,或者高速数据采集系统中抗混叠滤波器的实现考量。每一次解决一个习题,都像是完成了一个微型工程任务,让我真切体会到理论是如何转化为解决实际问题的工具。特别值得称赞的是,书中对误差分析和容差讨论的部分,这一点在很多同类教材中常常被一带而过。作者非常务实地指出了元件参数波动、温度漂移等因素对最终系统性能的影响,并提供了初步的补偿策略,这对于任何打算将设计投入实际生产环节的人来说,都是极其宝贵的经验之谈。读这本书,与其说是在学习“知识”,不如说是在学习一种“工程师的思维模式”,那种严谨、细致、对不确定性保持敬畏的态度,才是最难能可贵的财富。

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