• 模拟电路原理、设计及应用
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模拟电路原理、设计及应用

11.51 2.3折 49 九五品

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北京通州
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作者王鲁云,于海霞,李美花,许少娟

出版社清华大学出版社

ISBN9787302472469

出版时间2017-09

版次1

装帧平装

开本16开

纸张胶版纸

页数323页

字数99999千字

定价49元

上书时间2024-07-08

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品相描述:九五品
商品描述
基本信息
书名:模拟电路原理、设计及应用
定价:49.00元
作者:王鲁云,于海霞,李美花,许少娟
出版社:清华大学出版社
出版日期:2017-09-01
ISBN:9787302472469
字数:525000
页码:323
版次:1
装帧:平装
开本:16开
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编辑推荐
“模拟电路”是从事电子科学与技术、信息与通讯工程、控制科学与工程、计算机科学与技术等领域工作的工程技术人员,在学习电路应用与设计时的一门重要基础课。本书是在全体编者总结长期从事模拟电路理论及实践教学经验、并对之前参加编写的《模拟电路分析与设计》教材进行充分总结基础上进行再次改编而成的。为了适应工程型人才培养的特点,以及让模拟电路充分发挥出专业基础教学的重要功能,本书十分重视把先修课程“电路分析”中的许多重要概念和分析方法,以具体工程问题运用实例的形式在模拟电路的分析中加以强化和展示,使读者在对模拟电路有更好认识理解的同时,还能够更加透彻灵活理解和运用电路分析理论、提高在更一般的电子工程领域中电路分析的能力。结合以上所述,本书主要具有以下方面特点。1. 弱化半导体物理方面的介绍,强化理解如何基于非线性器件实现信号放大的一般原理和基本概念。2. 在关于BJT管放大电路介绍中,与一般教学策略不同,本书先通过对BJT管的基本特性和静态参数及参数波动区间分析的学习,然后再介绍信号的耦合和响应的分析方法。先从读者较为熟悉的直流分析入手帮助加深理解BJT特性,通过分析电路参数的波动区间为动态分析铺垫基础,最后再从基于信号偶合输入和偶合输出可能的几种方法上,对其交流特性进行分析,此种教学方法在实践中取得了较好的效果。3. 注意更多地引入如何进行放大电路参数设计方面的介绍,弥补许多教材在此方面的相对不足。4. 较充分地兼顾工程型教学层面中研究能力相对偏弱的特点,在课后习题的设计编排上,注意尽可能将问题以各种大类进行分类,通过对各种大类问题采取概念、判断、分析和计算这样的问题分解过程,先帮助解决怎么分析问题,然后再帮助怎么计算,循序渐进地引导学生逐步深入掌握解题方法。5. 培养良好的阅读习惯和能力是学生学习能力培养的重要手段和体现。为了较好地适应工程型教学层面学生阅读和自学能力培养的需要,本书在语言风格上力争做到描述细致、通俗易懂,在涉猎的知识面上以能够构成适应工程需求的、基本的模拟电路知识体系框架为限,而不对问题进行更多和更深入的探讨,以保证对于一般读者的可读性。
内容提要
本书是以工程型人才培养为目标,注重模拟电路基本原理和应用方法学习的一本基础性教材。全书以实现信号放大为核心内容,围绕与信号放大相关联的各种问题开展研究,内容涉及半导体基本原理,二极管、三极管、场效应管的特性及电路分析与设计,以及在放大电路系统层面下的反馈技术、集成运放应用技术、信号产生和处理电路及电源技术等各环节。通过本书的学习,读者可以系统地掌握低频电子线路知识体系,为后续的电子线路系统的学习奠定扎实的基础。
目录
目录章绪论1.1电信号与电子系.1.1信号与电信号1.1.2模拟信号及获得方法1.1.3数字信号及获得方法1.1.4一般电子系统的构成1.1.5模拟电子技术的发展现状与趋势1.1.6习题1.2模拟电路课程的特点及学习方法1.2.1模拟电路课程的特点1.2.2模拟电路的学习特点1.2.3理论与实践的关系1.2.4习题1.3Multisim 10仿真软件简介第2章半导体二极管及其基本电路2.1半导体基本知识2.1.1半导体材料2.1.2P型和N型半导体2.1.3PN结及单向导电性2.1.4PN结的电容效应2.1.5习题2.2半导体二极管特性及其等效模型2.2.1半导体二极管的构成及分类2.2.2二极管的伏安特性2.2.3二极管的等效模型2.2.4二极管的主要参数2.3二极管电路的分析、应用及设计2.3.1静态激励电压下的二极管电路分析2.3.2动态大信号激励电压下的二极管电路分析2.3.3二极管电路中微变信号的分析2.3.4二极管电路的图解分析法2.3.5习题2.4稳压二极管及应用设计2.4.1稳压二极管介绍2.4.2稳压二极管电路的应用及设计2.4.3习题2.5其他类型二极管及电路的应用2.5.1发光二极管2.5.2变容二极管2.5.3肖特基二极管2.5.4光电二极管本章小结第3章双极结型晶体管原理及放大电路3.1BJT基础知识及工作原理3.1.1BJT的结构及分类3.1.2BJT的电流放大原理及电极间电压、电流关系3.1.3习题3.2BJT的基本工作状态和参数3.2.1BJT的基本电路形态及作用3.2.2BJT的三种工作状态及电路模型3.2.3BJT开关状态的运用3.2.4BJT电路静态参数的分析计算3.2.5BJT的特性曲线3.2.6BJT的主要参数3.2.7习题3.3放大电路概述3.3.1放大电路基本概念3.3.2放大电路的主要技术指标3.3.3交流小信号放大电路工作的基本原理3.3.4放大电路的组态3.3.5习题3.4共射极放大电路3.4.1共射极放大电路的组成及原理3.4.2共发射极放大电路的静态分析3.4.3共发射极放大电路的动态分析3.4.4共发射极放大电路的图解分析3.4.5习题3.5共集电极与共基极放大电路3.5.1共集电极放大电路3.5.2共基极放大电路3.5.3放大电路三种组态特性的比较3.5.4习题3.6多级放大电路3.6.1多级放大电路的级间耦合方式3.6.2组合放大电路3.6.3多级放大电路的设计3.7放大电路的频率特性3.7.1频率特性概述3.7.2单时间常数RC电路的频率响应3.7.3共射极放大电路的低频响应分析3.7.4共射极放大电路的高频响应分析3.7.5习题本章小结第4章场效应管及其放大电路4.1金属氧化物半导体场效应管4.1.1N沟道增强型MOSFET4.1.2N沟道耗尽型MOSFET4.1.3P沟道增强型MOSFET和耗尽型MOSFET4.1.4MOSFET的主要参数4.1.5习题4.2结型场效应管4.2.1N沟道结型FET 4.2.2P沟道结型FET 4.2.3习题4.3场效应管放大电路4.3.1共源极放大电路4.3.2共漏极放大电路4.3.3共栅极放大电路4.3.4场效应管放大电路的频率特性4.3.5习题4.4场效应管在实际使用中应注意的问题4.4.1不同类型FET的特性及使用注意事项4.4.2场效应管和三极管的比较4.4.3场效应管放大电路和三极管放大电路的比较本章小结第5章集成运算放大器5.1概述5.2差分放大器5.2.1基本差分放大器5.2.2长尾式差分放大器5.2.3恒流源差分放大器5.2.4习题5.3恒流源电路 5.3.1镜像电流源5.3.2比例电流源5.3.3微电流源5.3.4改进型电流源5.3.5电流源电路用作有源负载5.3.6习题5.4集成运算放大器介绍5.4.1简单的集成运算放大器电路5.4.2集成运算放大器的主要参数5.4.3集成运算放大器的电路模型本章小结第6章功率放大电路6.1功率放大电路概述6.1.1功放电路的主要技术指标6.1.2功放电路的分类及其特点6.1.3功放电路中晶体管的选择6.1.4习题6.2甲类功放电路6.3乙类双电源互补功放电路6.3.1电路组成6.3.2工作原理6.3.3主要技术指标的计算6.3.4对功率管极限参数的要求6.3.5习题6.4甲乙类互补功放电路6.4.1甲乙类双电源互补对称功放电路6.4.2甲乙类单电源互补对称功放电路6.4.3采用复合管(达林顿管)互补功率放大电路6.4.4习题6.5集成功率放大器6.5.1典型集成功放LM3866.5.2集成功放的主要性能指标6.5.3桥式功率放大器6.5.4习题6.6功率器件6.6.1功率管的二次击穿和散热问题6.6.2VMOSFET与DMOSFET功率管本章小结第7章信号运算电路7.1比例运算电路7.1.1同相运算电路7.1.2反相运算电路7.1.3差分比例运算电路7.1.4习题7.2加法运算电路7.2.1反相输入求和电路7.2.2同相输入求和电路7.2.3双端输入求和电路7.2.4习题7.3积分和微分运算电路7.3.1积分运算电路7.3.2微分运算电路7.3.3习题7.4运算放大器线性实用电路7.4.1电流电压变换器和电压电流变换器7.4.2数据放大器7.4.3反相绝对值电路7.4.4二极管并联式限幅电路7.4.5习题本章小结第8章反馈8.1反馈的概念8.1.1什么是反馈8.1.2反馈的判断8.1.3习题8.2反馈的分类及判断方法8.2.1直流反馈和交流反馈8.2.2反馈极性——正反馈和负反馈8.2.3取样方式——电压反馈和电流反馈8.2.4叠加方式——串联反馈和并联反馈8.2.5负反馈的四种组态8.2.6习题8.3反馈放大电路的基本方程8.3.1负反馈放大电路的基本方程8.3.2反馈深度8.3.3习题8.4深度负反馈放大电路的近似计算8.4.1深度负反馈的实质8.4.2深度负反馈下的分析计算8.4.3深度负反馈放大电路计算举例8.5负反馈对放大电路性能的影响8.5.1提高闭环增益的稳定性8.5.2负反馈对输入电阻的影响8.5.3负反馈对输出电阻的影响8.5.4负反馈对通频带的影响8.5.5改善放大器的非线性失真8.5.6抑制放大电路内部的噪声、干扰及温漂8.5.7习题8.6负反馈放大电路设计8.6.1负反馈放大电路的一般设计方法8.6.2设计举例8.7负反馈放大电路的稳定性8.7.1产生自激的原因和条件8.7.2消除自激振荡的方法 本章小结第9章信号处理电路与信号产生电路9.1有源滤波器9.1.1有源低通滤波器9.1.2有源高通滤波器9.1.3有源带通滤波器9.1.4习题9.2模拟乘法器9.2.1模拟乘法器的基本原理9.2.2集成模拟乘法器的主要参数9.2.3集成模拟乘法器的应用9.2.4习题9.3电压比较器9.3.1简单电压比较器9.3.2滞回比较器9.3.3习题9.4振荡器9.4.1正弦波振荡电路9.4.2RC振荡电路9.4.3LC正弦波振荡电路9.4.4习题9.5非正弦波振荡电路9.5.1矩形波发生器9.5.2三角波发生器9.5.3锯齿波发生器9.5.4压控振荡器9.5.5习题9.6定时器9.6.1脉冲信号9.6.2555定时器9.6.3555定时电路组成多谐振荡器9.6.4555定时电路组成单稳态触发器9.6.5习题9.7函数发生器本章小结0章直流电源10.1直流电源的结构10.2整流电路10.2.1主要性能参数10.2.2单相半波整流电路10.2.3单相全波整流电路10.2.4单相桥式整流电路10.2.5习题10.3滤波电路10.3.1电容滤波电路10.3.2电感滤波电路10.3.3习题10.4稳压电路10.4.1稳压电路概述10.4.2稳压电路的性能参数10.5线性稳压电路10.5.1串联型线性稳压电路10.5.2三端集成稳压器10.5.3习题10.6开关型稳压电路10.6.1串联型开关稳压电路10.6.2并联型开关稳压电路10.6.3习题本章小结附录A部分习题答案参考文献
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