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模拟电子技术基础电子书
资料类别
   电子电工软件图书
课程(专业)
  模拟电子技术基础
关键词
  电子技术的应用|半导体二极管
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发布时间
  2011-11-06 11:13:00
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发布人   kj008
 内容简介:     模拟电子技术基础电子书
   目 录
   第1章 绪论 (1)
   1.1 引言 (1)
   1.2 电子技术的应用 (2)
   1.3电子系统 (2)
   1.4 放大器基本概念 (4)
   本书参考文献 (7)
   第2章 半导体二极管及其应用 (8)
   2.1 半导体基础与PN结 (8)
   2.1.1 半导体及其特性 (8)
   2.1.2 本征半导体 (8)
   2.1.3 N型半导体和P型半导体 (9)
   2.1.4 PN结及其单向导电性 (10)
   2.1.4 .1 PN结的形成 (10)
   2.1.4 .2 PN结的单向导电性 (11)
   2.2 半导体二极管 (12)
   2.2.1 二极管的结构、类型及符号 (12)
   2.2.2 二极管的伏安特性及主要性能参数 (13)
   2.2.2.1二极管的伏安特性 (13)
   2.2.2.2 二极管的主要性能参数 (14)
   2.2.2.3二极管的测试 (15)
   2.2.3 二极管的等效模型及其应用 (16)
   2.3 特殊半导体二极管 (18)
   2.3.1 稳压管及其应用 (18)
   2.3.2* 半导体光电器件 (20)
   2.3.3* 光电二极管 (21)
   2.3.4* 变容二极管 (22)
   2.4 半导体二极管的应用实例 (22)
   2.2.4.1 二极管的基本应用 (22)
   思考题与习题 (24)
   第3章 晶体三极管及其基本放大电路 (27)
   3.1 晶体三极管 (27)
   3.1.1 晶体三极管的分类及结构 (27)
   3.1.2三极管的工作原理 (28)
   3.1.3 晶体三极管的放大作用 (30)
   3.1.4晶体三极管的特性曲线及主要参数 (31)
   3.1.4.1晶体三极管的特性曲线 (31)
   3.1.4.2晶体三极管的主要参数 (33)
   3.2 三极管放大电路的基本分析方法 (35)
   3.2.1三极管放大电路的三种组态 (35)
   3.2.2共发射极放大电路的组成 (36)
   3.2. 3共发射极放大电路的分析 (37)
   3.2.3.1 图解法 (37)
   3.2.3.2 微变等效电路法 (42)
   3.3放大电路静态工作点的稳定 (48)
   3.3.1温度对放大电路静态工作点的影响 (48)
   3.3.2 分压偏置式共发射极放大电路 (48)
   3.4 共集电极放大电路及共基极放大电路 (52)
   3.4.1 共集电极放大电路 (52)
   3.4.2共基极放大电路 (56)
   3.5多级放大电路 (57)
   3.5.1 多级放大电路的级间耦合 (56)
   3.5.2多级放大电路的分析和计算 (60)
   3.6 放大电路的频率响应 (61)
   3.6.1 频率响应基本概念 (61)
   3.6.2 BJT的高频小信号混合 型模型 (63)
   3.6.3 单级阻容耦合放大电路的频率特性 (66)
   3.6.4 多级放大器的频率响应 (67)
   第4章 场效应管及其基本放大电路 (71)
   4.1 结型场效应管 (71)
   4.1.1 N沟道结型场效应管的结构 (71)
   4.1.2 N沟道结型场效应管的工作原理 (72)
   4.1.2.1 对导电沟道和 的控制作用 (72)
   4.1.2.2 对导电沟道和 的控制作用 (72)
   4.1.3 结型场效应管的特性曲线 (74)
   4.2 绝缘栅场效应管 (75)
   4.2.1 N沟道增强型MOSFET (75)
   4.2.1.1 N沟道增强型MOSFET的结构 (75)
   4.2.1.2 N沟道增强型MOSFET的工作原理 (76)
   4.2.1.3 N沟道增强型MOSFET的特性曲线 (77)
   4.2.2 N沟道耗尽型MOSFET (78)
   4.2.3 MOS场效应晶体管使用注意事项 (79)
   4.2.4 双栅场效应管 (80)
   4.3 FET的主要参数及特点 (81)
   4.3.1 FET的主要参数 (81)
   4.3.2 FET的特点 (83)
   4.3.2.1 FET的特点 (83)
   4.3.2.2场效应管的简单测试方法 (84)
   4.4 场效应管放大电路 (85)
   4.4.1直流分析 (85)
   4.4.2 小信号模型分析 (88)
   4.4.2.1 FET的小信号等效模型 (88)
   4.4.2.2 小信号模型分析方法 (89)
   4.4.3 共漏极放大电路 (92)
   思考题与习题 (94)
   第5章 功率放大电路 (97)
   5.1 功率放大电路的特殊问题 (97)
   5.1.1对功率放大电路的基本要求 (97)
   5.1.2 提高功率放大电路效率的主要途径 (97)
   5.2 乙类互补对称功率放大电路 (98)
   5.2.1 无输出电容的双电源互补对称功率放大电路(OCL) (98)
   5.2.2 功率参数分析 (98)
   5.2.3 无输出变压器的单电源互补对称功率放大电路(OTL) (100)
   5.3 甲乙类互补对称功率放大电路 (101)
   5.3.1 乙类功放的交越失真 (101)
   5.3.2 消除交越失真的措施 (101)
   5.3.3 具有推动级的单电源甲乙类互补对称(OTL)功率放大电路 (101)
   5.3.4 采用复合管的单电源甲乙类准互补对称(OTL)功率放大电路 (102)
   5.4 集成功率放大器及其应用 (103)
   5.4.1 TDA2006集成功率放大器简介 (103)
   5.4.2 TDA2006集成功放的典型应用 (103)
   思考题与习题 (104)
   第6章 集成运算放大器 (107)
   6.1 集成电路的特点 (107)
   6.2 电流源电路 (108)
   6.2.1镜像电流源 (108)
   6.2.2比例电流源 (108)
   6.2.3微电流源 (109)
   6.2.4 改进型电流源 (109)
   6.3 差分电路 (109)
   6.3.1直接耦合多级放大电路的零点漂移问题 (109)
   6.3.2差分放大电路的组成原理 (110)
   6.3.2.1 电路结构特点 (110)
   6.3.2.2 零点漂移的抑制 (110)
   6.3.2.3 电路改进 (110)
   6.3.3差分放大电路的静态分析 (111)
   6.3.4 差分放大电路动态分析 (112)
   6.3.4.1 差模输入 (112)
   6.3.4.2 共模输入 (113)
   6.3.4.3 比较输入 (114)
   6.3.4.4 单端输入的差分放大电路 (114)
   6.3.5 带恒流源的差分放大电路 (116)
   6.3.6 差分放大电路的应用举例 (118)
   6.4 集成运放的组成原理和主要技术参数 (118)
   6.4.1集成运算放大器的组成 (118)
   6.4.1.1 集成运算放大器的原理框图 (118)
   6.4.1.2 集成运算放大器内部电路简介 (119)
   6.4.1.3 集成运算放大器的封装符号和引脚功能 (119)
   6.4.2 集成运放的主要技术参数 (120)
   6.4.3 理想运算的特点及其分析方法 (121)
   6.4.4.1 理想运放的技术指标 (121)
   6.4.4.2 电压传输特性 (121)
   6.4.4.3理想运放的分析方法 (122)
   6.5 模拟信号的运算电路 (122)
   6.5.1 比例运算电路 (123)
   6.5.1.1反相比例运算电路 (123)
   6.5.1.2 同相比例运算电路 (123)
   6.5.2 加法运算电路 (125)
   6.5.2.1 反相加法运算电路 (125)
   6.5.2.2 同相加法运算电路 (125)
   6.5.3 减法运算电路 (126)
   6.5.4 积分运算电路 (127)
   6.5.5 微分运算电路 (127)
   6.5.6 模拟乘法器 (128)
   6.5.6.1 模拟乘法器的基本电路及原理 (128)
   6.5.6.2 模拟乘法器的应用 (129)
   6.6 有源滤波器 (130)
   6.6.1 滤波器的作用和分类 (130)
   6.6.2 低通有源滤波器(LPF) (131)
   6.6.3 高通有源滤波器(HPF) (133)
   6.6.3 带通有源滤波器(BPF) (134)
   6.6.4 带阻有源滤波器(BEF) (135)
   6.7 电压比较器 (136)
   6.7.1单限比较器 (136)
   6.7.2 滞回比较器 (137)
   6.7.3 双限比较器(窗口比较器) (138)
   6.8 集成运放在使用中的一些问题 (140)
   6.8.1 集成运放的选用 (140)
   6.8.2 集成运放的消振和调零 (141)
   6.9 集成运放的应用实例 (142)
   6.9.1 差分测量放大电路 (142)
   6.9.2温度检测电路 (143)
   思考题与习题 (144)
   第7章 负反馈放大电路 (152)
   7.1 反馈的基本概念及分类 (152)
   7.1.1 反馈的基本概念 (152)
   7.1.2 负反馈放大器增益的基本表达式 (153)
   7.1.3 反馈基本类型及判断 (153)
   7.1.3.1 反馈的基本类型 (153)
   7.1.3.2 四种反馈组态的判断 (154)
   7.2 负反馈放大电路的方框图 (163)
   7.3负反馈对放大器性能的影响 (164)
   7.3.1 提高增益的稳定性 (164)
   7.3.2 对放大器输入输出电阻的影响 (165)
   7.3.3 减小非线性失真 (166)
   7.3.4 扩展闭环增益的通频带 (166)
   7.4 负反馈放大器的分析与计算 (167)
   7.4.1 深度负反馈的计算 (167)
   7.4.1.1 深度负反馈的特点 (167)
   7.4.1.2 环路增益与反馈深度 (167)
   7.4.1.3 深度负反馈条件下的计算 (168)
   * 7.4.2 负反馈放大电路的一般分析方法 (170)
   7.4.2.1求基本放大器的法则 (170)
   7.4.2.2 分析思路和方法 (170)
   7.4.3 引入负反馈的一般原则 (174)
   7.5 负反馈的稳定性问题 (175)
   7.5.1 负反馈放大电路的自激及稳定工作的条件 (175)
   7.5.2. 消除自激的原理 (177)
   思考题与习题 (180)
   第8章 波形产生电路 (186)
   8.1正弦波振荡器的振荡条件 (186)
   8.1.1 振荡器的平衡振荡条件 (186)
   8.1.2 振荡器的起振条件和稳幅 (187)
   8.1.3 振荡器的组成、分析和分类 (188)
   8.2 RC正弦波振荡电路 (188)
   8.2.1 RC串并联振荡器 (189)
   8.2.1.1 RC串并联网络的频率特性 (189)
   8.2.1.2 RC串并联正弦波振荡器 (190)
   8.2.2 移相式RC振荡器 (191)
   8.2.3 双T选频网络RC振荡器 (192)
   8.3 LC正弦波振荡电路 (192)
   8.3.1 LC并联网络的频率特性 (192)
   8.3.2 变压器反馈式振荡器 (194)
   8.3.3 电感三点式振荡器 (194)
   8.3.4 电容三点式振荡器 (195)
   8.4 石英晶体振荡器 (196)
   8.4.1 石英晶体的基本特性 (196)
   8.4.2 石英晶体的等效电路 (197)
   8.4.3 石英晶体振荡器 (198)
   8.4.3.1 并联型石英晶体振荡器 (198)
   8.4.3.2 串联型石英晶体振荡器 (198)
   8.5 非正弦波发生器 (198)
   8.5.1 矩形波发生器 (198)
   8.5.1.1 电路组成和工作原理 (198)
   8.5.1.2 振荡周期和频率 (199)
   8.5.1.3 占空比可调的矩形波发生器 (200)
   8.5.2 三角波发生器 (201)
   8.5.3 锯齿波发生器 (202)
   8.6 集成函数发生器8038及应用 (203)
   8.6.1 8038的工作原理 (203)
   8.6.2 8038的典型应用 (204)
   思考题与习题 (204)
   第9章 直流稳压电源 (209)
   9.1概述 (209)
   9.2 直流稳压电源的基本组成及工作原理 (211)
   9.2.1 直流稳压电源的组成 (211)
   9.2.2单相整流滤波电路 (211)
   9.2.2.1单相半波整流滤波电路 (211)
   9.2.2.2单相桥式整流滤波电路 (212)
   9.3 滤波电路 (214)
   9.3.1电容滤波电路 (214)
   9.3.2电感滤波电路 (216)
   9.3.3复式滤波器 (217)
   9.4稳压电路 (218)
   9.4.1 并联型稳压电路 (218)
   9.4.2 串联反馈式稳压电路 (219)
   9.4.2.1稳压电源的主要指标 (219)
   9.4.2.2 串联反馈式稳压电路的组成与工作原理 (220)
   9.5 集成稳压器 (222)
   9.5.1 三端固定式集成稳压器 (222)
   9.5.2 三端可调式集成稳压器 (223)
   9.5.3 基准电压源 (224)
   9.6 开关式稳压电源 (225)
   9.6.1 开关稳压电源的特点及分类 (225)
   9.6.1.1 开关稳压电源的特点 (225)
   9.6.1.2 开关稳压电源的分类 (226)
   9.6.2 开关式稳压电源的基本工作原理 (226)
   9.6.2.1 换能电路的基本原理 (226)
   9.6.2.2 串联开关式稳压电源的工作原理 (227)
   9.6.2.3 并联型开关电源的工作原理 (228)
   9.6.3 采用集成PWM电路的开关电源 (229)
   9.6.3.1 采用MAX668的PWM电路 (229)
   9.6.3.2 TOP Switch系列开关电源电路 (229)
   思考题一习题 (231)
   第10章 电子电路EDA技术简介 (234)
   10.1 Protel99SE的简介 (234)
   10.2 Protel99SE设计电原理图的主要步骤 (234)
   10.2.1 建立设计项目 (234)
   10.2.2 原理图编辑器的认识及设计前的基本设置 (235)
   10.2.3 原理图的设计 (237)
   10.2.3.1 原理图编辑器的基本操作 (237)
   10.2.3.2 原理图的绘制 (238)
   10.3 Protel99SE 绘制PCB图的步骤 (241)
   10.3.1 电路板(PCB)设计的基础知识 (241)
   10.3.2 Protel99SE PCB 的环境介绍及设置 (242)
   10.3.2.1、新建电路板PCB设计文件 (242)
   10.3.2.2、PCB编辑器的认识及设计前的基本设置 (242)
   10.3.3 单面电路板的设计 (245)
   10.3.3.1 制作印刷电路板的准备工作 (245)
   10.3.3.2印刷电路板的布局 (246)
   10.3.3.3印刷电路板的布线 (247)
   10.4 使用Protel99SE进行电路仿真 (247)
   10.4.1 电路仿真的基本步骤 (247)
   10.4.2 设置仿真电路原理图 (247)
   10.4.3 电路仿真分析的设置 (249)
   10.4.4仿真波形分析器 (250)
   附录一:常用电子元器件主要参数表 (251)
   1.常用半导体二极管 (251)
   2.常用三端稳压器 (251)
   3.常用半导体三极管 (252)
   4.常用模拟集成运放和电压比较器表 (253)

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