图书介绍

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模拟电路分析与设计基础
  • 吴援明,唐军主编 著
  • 出版社: 北京:科学出版社
  • ISBN:7030174313
  • 出版时间:2006
  • 标注页数:433页
  • 文件大小:13MB
  • 文件页数:448页
  • 主题词:模拟电路-电路分析-高等学校-教材;模拟电路-电路设计-高等学校-教材

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图书目录

第1章 半导体材料及二极管 1

1.1 半导体材料及其特性 1

1.1.1 本征半导体 1

1.1.2 杂质半导体 3

1.1.3 半导体中的电流 6

1.2 PN结 7

1.2.1 PN结的形成及特点 7

1.2.2 PN结的单向导电特性 9

1.3 晶体二极管及其应用 11

1.3.1 晶体二极管的伏安特性 12

1.3.2 二极管的直流电阻和交流电阻 15

1.3.3 二极管模型 17

1.3.4 二极管应用电路 19

1.3.5 稳压管及其应用 24

1.3.6 PN结电容效应及应用 29

1.3.7 特殊二极管 33

复习题 36

习题一 37

第2章 双极型晶体三极管 43

2.1 BJT工作原理 43

2.1.1 BJT结构与符号 43

2.1.2 放大状态下BJT内部载流子的传输过程 44

2.1.3 放大偏置BJT偏压与电流的关系 47

2.2.1 共射输入特性曲线 48

2.2 BJT的静态特性曲线 48

2.2.2 共射输出特性曲线 49

2.2.3 温度对BJT特性及参数的影响 50

2.3 BJT主要参数 51

2.3.1 直流参数 51

2.3.2 交流参数 52

2.3.3 极限参数 53

2.4 BJT简化直流模型及工作状态分析 55

2.4.1 BJT的简化直流模型 55

2.4.2 BJT工作状态分析 57

2.5 BJT交流小信号模型 59

习题二 63

复习题 63

第3章 BJT放大电路 69

3.1 放大电路的基本组成和分析方法 69

3.2 BJT放大偏置电路 72

3.3 BJT三种基本组态放大电路交流特性的分析 77

3.4 多级放大电路 90

复习题 99

习题三 99

第4章 MOSFET及其放大电路 113

4.1 N沟道增强型MOSFET的结构和工作原理 114

4.1.1 结构 114

4.1.2 工作原理 115

4.1.3 输出特性曲线 116

4.1.4 电流-电压关系 118

4.2 MOSFET的偏置电路 119

4.2.1 分离MOSFET电路的直流偏置 119

4.2.2 集成MOSFET电路的直流偏置 123

4.3 MOSFET放大电路的交流电路 128

4.3.1 MOSFET放大电路的线性化分析原理 128

4.3.2 MOSFET放大电路的线性化模型的交流参数 129

4.3.3 MOSFET放大电路的交流小信号线性模型 131

4.4.1 共源极放大器 133

4.4 MOSFET放大电路的三种基本组态 133

4.4.2 源极跟随器 140

4.4.3 共栅极放大器 144

4.4.4 三种基本放大器组态的总结与比较 147

4.5 单级集成MOSFET放大器 148

4.6 MOSFET多级放大器 151

4.7 其他类型的场效应管 156

4.7.1 P沟道增强型MOSFET 156

4.7.2 N沟道耗尽型MOSFET 162

4.7.3 P沟道耗尽型MOSFET 166

4.7.4 JFET 167

4.8 小结 172

习题四 174

复习题 174

第5章 放大器的频率响应 188

5.1 放大器的增益函数与转折频率 189

5.2 转折频率的另一种求法——时间常数法 194

5.2.1 高频等效电路——开路时间常数法求ωH 194

5.2.2 低频等效电路——短路时间常数法求ωL 197

5.3 双极型晶体管的频率响应 202

5.3.1 双极型晶体管的高频小信号模型 202

5.3.2 特征频率 202

5.3.3 Miller效应和Miller电容 203

5.4.1 场效应管的高频小信号模型 206

5.4 场效应管的频率响应 206

5.4.2 特征频率 207

5.4.3 Miller效应和Miller电容 207

5.5 晶体管放大电路的高频响应 209

5.5.1 共基极放大器的高频响应 210

5.5.2 射极跟随器的高频响应 213

5.6 多级放大器上、下转折频率的计算方法 216

5.7 小结 217

复习题 218

习题五 219

第6章 模拟集成单元电路 224

6.1 集成电流源 224

6.1.1 双极型晶体管电流源 224

6.1.2 场效应管电流源 236

6.2 有源负载电路 243

6.2.1 BJT有源负载电路 244

6.2.2 MOSFET有源负载电路 245

6.3 差动放大器 246

6.3.1 BJT差动放大器的组成原理 246

6.3.2 BJT差动放大器的直流分析 251

6.3.3 BJT差动放大器的交流小信号分析 252

6.3.4 带负载时的BJT差动放大器 257

6.3.5 电路不对称的BJT差动放大器 259

6.4.1 直流分析 262

6.4 MOSFET差动放大器 262

6.4.2 交流小信号分析 265

6.5 有源负载差动放大器 266

6.5.1 直流分析 267

6.5.2 小信号分析 267

6.6 差动放大器的频率响应 275

6.6.1 差模输入时的情况 275

6.6.2 共模输入时的情况 275

6.7 功率放大器 277

6.7.1 功率管的极限参数 278

6.7.2 功率放大器的分类 280

6.8 小结 294

习题六 295

复习题 295

第7章 负反馈技术 302

7.1 通用反馈结构 302

7.2 负反馈对放大器性能的影响 304

7.2.1 稳定放大器的增益 304

7.2.2 扩展通频带 305

7.2.3 提高输出信噪比 306

7.2.4 减小非线性失真 308

7.3 四种基本反馈放大器的结构 310

7.3.1 电压放大器 310

7.4.1 理想模型 311

7.4 电压放大器(电压取样电压求和负反馈放大器) 311

7.3.4 电流放大器 311

7.3.3 跨导放大器 311

7.3.2 互阻放大器 311

7.4.2 实际模型 313

7.5 互阻放大器(电压取样电流求和负反馈放大器) 321

7.6 跨导放大器(电流取样电压求和负反馈放大器) 328

7.7 电流放大器(电流取样电流求和负反馈放大器) 335

7.8 四种反馈类型的放大器电路特性总结 343

7.9 负反馈放大器的稳定性 348

7.9.1 反馈放大器稳定性判断 348

7.9.2 增益裕量和相位裕量 349

7.9.3 补偿技术 351

复习题 356

7.10 小结 356

习题七 357

第8章 集成运算放大器 362

8.1 集成运放的模型与理想特性 362

8.2 集成运放的线性应用——理想模型分析法 364

8.2.1 同相放大器 364

8.2.2 同相加法器 366

8.2.3 反相放大器 367

8.2.4 反相加法器 369

8.2.5 加减法电路 369

8.2.6 差动放大器 370

8.2.7 电流-电压转换器和电压-电流转换器 374

8.2.8 积分器和微分器 375

8.3 集成运放的非线性应用 376

8.3.1 对数放大器 376

8.3.2 指数放大器 377

8.4 集成运放的参数 378

8.5 小结 385

复习题 386

习题八 386

第9章 集成运放电路的应用与设计 392

9.1 有源滤波器 392

9.1.1 滤波器的类型 392

9.1.2 低通滤波器 396

9.1.3 高通滤波器 398

9.1.4 带通滤波器 401

9.1.5 带阻滤波器 403

9.1.6 全通滤波器 405

9.2 振荡器 405

9.2.1 振荡器的工作原理 406

9.2.2 相移振荡器 409

9.2.3 正交振荡器 411

9.2.4 三相振荡器 412

9.2.5 文氏电桥振荡器 413

9.3.1 比较器 414

9.3 施密特触发器 414

9.3.2 基本的反相施密特触发器 416

9.3.3 基本的同相施密特触发器 418

9.3.4 含参考电压的施密特触发器 419

9.4 波形发生器 422

9.4.1 方波发生器 422

9.4.2 三角波发生器 424

9.4.3 锯齿波发生器 426

9.5 小结 428

复习题 428

习题九 429

参考文献 433

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