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电子技术基础 模拟部分pdf电子书版本下载

电子技术基础  模拟部分
  • 陈洛恩主编 著
  • 出版社: 南京:南京大学出版社
  • ISBN:7305040231
  • 出版时间:2003
  • 标注页数:365页
  • 文件大小:18MB
  • 文件页数:382页
  • 主题词:模拟电路-电子技术-高等学校-教材

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图书目录

绪论 1

§1 概述 1

1.1 电子技术发展概述 1

目录 1

1.2 本课程的基本特点 2

§2 电子系统与信号 4

2.1 电子系统 4

2.2 信号与电信号 5

§3 放大器的基本概念 6

3.1 放大器模型及电路符号 6

3.2 放大器的主要性能指标 10

小结 14

思考题与习题 14

§1.1 常用电路分析方法 16

1.1.1 叠加原理 16

第一章* 电路分析基础 16

1.1.2 戴维宁定理和诺顿定理 20

1.1.3 密勒定理 24

1.1.4 图解分析 25

§1.2 单时间常数RC电路 28

1.2.1 时间常数的估算 28

1.2.2 频率响应及其分析 29

思考题与习题 32

小结 32

第二章 半导体器件 35

§2.1 半导体的物理特性 35

2.1.1 本征半导体 35

2.1.2 杂质半导体 36

§2.2 PN结 38

2.2.1 PN结的形成 38

2.2.2 PN结的特性 39

2.3.1 半导体二极管的结构 42

§2.3 半导体二极管 42

2.3.2 半导体二极管的伏安特性 43

2.3.3 二极管的主要参数 44

2.3.4 二极管模型 45

2.3.5 二极管应用电路举例 47

2.3.6 特殊二极管简介 50

§2.4 半导体三极管 52

2.4.1 三极管的结构及工作原理 52

2.4.2 三极管的特性曲线 56

2.4.3 三极管的主要参数 57

§2.5 场效应管 61

2.5.1 结型场效应管 61

2.5.2 金属-氧化物-半导体场效应管 65

小结 69

思考题与习题 69

3.1.1 放大的概念 73

3.1.2 放大器 73

§3.1 概述 73

第三章 放大器基础 73

§3.2 放大器性能分析 74

3.2.1 共射极放大电路 74

3.2.2 共集电极放大电路——射极输出器 82

3.2.3 共基极放大电路 85

3.2.4 三种组态电路特点的比较 87

§3.3 放大器的偏置电路 87

3.3.1 温度对静态工作点的影响 88

3.3.2 分压式偏置电路 88

§3.4 共射放大器的频率响应 91

3.4.1 混和π模型 92

3.4.2 共射极放大器的低频特性 94

3.4.3 共射放大器的高频特性 95

3.5.2 多级放大器的耦合方式 97

3.5.1 概述 97

§3.5 多级放大器 97

3.5.3 多级放大器的交流性能分析 99

3.5.4 多级放大器的频率响应 101

§3.6 场效应管放大电路 102

3.6.1 场效应管放大器的直流偏置及静态工作点 103

3.6.2 场效应管放大器的微变等效电路分析法 104

§3.7 组合放大电路 107

3.7.1 共集-共集组合放大电路 107

3.7.2 共射-共基组合放大器 108

3.7.3 共漏-共基组合放大电路 109

3.7.4 共源-共集组合电路 109

§3.8* 放大电路的噪声 110

3.8.1 概述 110

3.8.2 热噪声-电阻噪声 110

3.8.4 噪声系数与噪声温度 111

3.8.3 晶体管的噪声 111

小结 112

思考题与习题 114

第四章 负反馈放大器 121

§4.1 反馈的基本概念 121

4.1.1 反馈的概念 121

4.1.2 反馈的基本形式及判别方式 122

§4.2 负反馈放大电路的四种基本类型 124

4.2.1 电压串联负反馈 124

4.2.2 电流串联负反馈 126

4.2.3 电压并联负反馈 127

§4.3 负反馈放大电路的一般表达式 128

4.3.1 负反馈放大电路的组成框图 128

4.3.2 负反馈放大电路的一般表达式 129

§4.4 负反馈对放大电路性能的影响 130

4.4.1 电路闭环放大倍数稳定性的提高 130

4.4.2 扩展通频带 131

4.4.3 减小非线性失真及抑制干扰和噪声 133

4.4.4 负反馈对输入电阻和输出电阻的调节 134

§4.5 负反馈放大电路的分析方法 137

4.5.1 深度负反馈放大电路的近似估算 137

4.5.2* 负反馈放大电路的方框分析法 142

§4.6 负反馈放大电路的自激振荡及消除方法 146

4.6.1 产生自激振荡的原因和条件 146

4.6.2 自激振荡的判断 148

4.6.3 消除自激振荡的方法——相位补偿网络 149

小结 152

思考题与习题 153

第五章 集成运算放大器及其应用 159

§5.1 集成放大电路的特点 159

§5.2 集成运放的基本单元电路 160

5.2.1 电流源电路 161

5.2.2 典型差分放大电路 163

5.2.3 改进型差分放大电路 165

5.2.4 中间极 171

5.2.5 输出极 173

5.2.6 集成运放电路范例 173

§5.3 集成运放简介 176

5.3.1 集成运放的组成及专用集成运放电路的特点 176

5.3.2 集成运放的主要参数 177

§5.4 集成运放电路的分析方法及基本运放电路 179

5.4.1 集成运放电路传输特性及理想集成运放电路的分析方法 179

5.4.2 基本运算电路 181

§5.5 理想运算放大器的其他应用 189

5.5.1 电压比较器 189

5.5.2 有源滤波器 193

5.5.3 模拟乘法器 198

5.5.4 波形发生器 202

5.6.1 集成运放参数的测试 208

§5.6 集成运放使用中的一些问题 208

5.6.2 集成运放使用中可能出现的异常现象 209

5.6.3 集成运放的保护 209

小结 211

思考题与习题 212

第六章 低频功率放大器及应用 214

§6.1 功率放大器的几个主要问题 214

6.1.1 功率放大器的分类 214

6.1.2 转换效率 215

6.1.3 非线性失真 215

6.1.4 最大输出功率 215

6.1.5 阻抗匹配 215

6.1.6 功率管的散热 216

§6.2 乙类双电源互补对称功率放大电路(OCL) 217

6.2.1 电路组成及工作原理 217

6.2.2 功率参数分析 218

§6.3 甲乙类互补对称功率放大电路 220

6.3.1 甲乙类双电源互补对称电路 221

6.3.2 甲乙类单电源互补对称电路 223

§6.4 集成功率放大器 225

6.4.1 集成功率放大电路分析 225

6.4.2 集成功率放大电路的主要性能指标 227

6.4.3 集成功率放大电路的应用 227

§6.5 变压器耦合推挽功率放大器 229

6.5.1 电路组成及工作原理 230

6.5.2 输出变压器的阻抗匹配 230

6.5.3 输出功率及效率 231

§6.6* 频率均衡器 232

6.6.1 模拟电感 232

6.6.2 频率均衡器电路 233

§6.7* 电平指示电路 235

6.7.1 用分立元件组成的LED电平指示器 235

6.7.2 集成电路LED电平指示器 236

小结 237

思考题与习题 238

第七章 正弦波振荡电路 241

§7.1 正弦波振荡电路的振荡条件与分类 241

7.1.1 正弦波振荡的一般条件 241

7.1.2 振荡电路的起振与稳幅 242

7.1.3 振荡电路的组成和分类 242

§7.2 RC正弦波振荡电路 243

7.2.1 RC串并联电路的选频特性 243

7.2.2 RC串并联式振荡电路 244

§7.3 LC正弦波振荡电路 245

7.3.1 LC并联回路的选频特性 245

7.3.2 变压器反馈式LC振荡电路 247

7.3.3 三点式LC振荡电路 248

7.4.1 石英晶体的基本特性 251

§7.4 石英晶体正弦波振荡电路 251

7.4.2 石英晶体振荡电路的基本形式 252

§7.5* 压控振荡电路 253

7.5.1 振荡原理 254

7.5.2 振荡频率 254

§7.6* 单片集成函数发生器简介 255

7.6.1 性能特点 255

7.6.2 工作原理 255

7.6.3 典型应用 256

小结 257

思考题与习题 257

第八章 直流电源 261

§8.1 概述 261

§8.2 整流和滤波电路 262

8.2.1 半波、全波和倍压整流电路 262

8.2.2 电容、电感滤波和复式滤波 266

8.3.1 稳压电路的主要性能指标 269

§8.3 串联反馈型稳压电路 269

8.3.2 串联型稳压电路的基本原理 270

8.3.3 典型的串联反馈型稳压电路 270

§8.4 集成稳压器及其应用电路简介 272

8.4.1 典型集成稳压器 272

8.4.2 简单集成稳压器应用电路举例 273

§8.5* 开关型稳压电路 274

8.5.1 开关电源的稳压原理 274

8.5.2 脉宽调剂型开关稳压电源 275

小结 276

思考题与习题 276

第九章 调制与解调 280

§9.1 概述 280

§9.2 振幅调制 281

9.2.1 调幅的基本原理 281

9.2.2 调幅电路 284

§9.3 调幅波的解调 286

9.3.1 小信号平方律检波 286

9.3.2 大信号包络检波 288

9.3.3 同步检波 292

§9.4 混频电路 296

9.4.1 混频原理 296

9.4.2 晶体管混频器 299

9.4.3 相乘混频器 300

9.4.4 混频干扰 301

§9.5 频率调制 303

9.5.1 调频波的分析 303

9.5.2 变容二极管调频器 307

§9.6 鉴频器 309

9.6.1 鉴频器的特性 310

9.6.2 相位鉴频器 311

9.6.3 比例鉴频器 313

9.6.4 脉冲均值鉴频器 315

§9.7 调幅/调频接收机举例 316

9.7.1 ULN2204A单片调幅/调频收音机电路 317

9.7.2 调幅接收电路分析 317

9.7.3 调频接收电路分析 320

小结 321

思考题与习题 322

第十章* 模拟电子线路读图 323

§10.1 模拟电子线路读图的基本方法和步骤 323

10.1.1 元器件的电路符号 323

10.1.2 各种模拟电路图的作用 323

10.1.3 模拟电路图的读图方法 324

§10.2 模拟电子线路读图的举例 326

10.2.1 电子线路读图举例 326

10.2.2 电路图接地问题 328

11.1.1 从SPICE到OrCAD PSpice 330

第十一章 电子电路的计算机辅助设计与分析简介 330

§11.1 电子电路PSPICE程序分析简介 330

11.1.2 OrCAD PSpice的特点 331

11.1.3 OrCAD PSpice的运行环境 331

11.1.4 OrCAD PSpice可执行的仿真分析 331

§11.2 OrCAD PSpice仿真分析实例 332

11.2.1 OrCAD PSpice9偏压点和直流扫描分析(欧姆定律) 332

11.2.2 OrCAD/PSpice 9的暂态分析 337

参考文献 342

部分习题参考答案 344

附录 349

1.常用名词术语汉英对照 349

2.半导体器件型号组成部分的符号及其意义 357

3.电子技术学习网络资源简介 358

后记 364

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