孙肖子《模拟电子技术基础》

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商品介绍

内容简介

  本书共十三章,主要介绍集成运放特性及基本应用、RC有源滤波器、常用半导体器件原理及特性、晶体管和场效应管放大器、集成运放内部电路、放大器的频率响应、反馈、特殊用途集成运放及其应用、低频功率放大电路、稳压电源等。本书将纸质教材与在线开放课程相结合,尝试着向新形态数字化课程的目标努力。本书的一个新特点是在许多章中增加了大作业和综合设计实验题目,旨在增强解决复杂工程问题的能力。本书更注重系统和应用,更贴近工程实际。

 

目录

第一章 绪论 

 1.1 “模拟电子电路及技术基础”是怎样一门课 

 1.2 电子器件与电子电路的发展概况 

  1.2.1 电子管的发明 

  1.2.2 晶体管的发明 

  1.2.3 集成电路的发明 

 1.3 模拟电路的基本命题及主要内容 

 1.4 放大器模型及主要性能指标 

  1.4.1 四种放大器及四种放大倍数的定义 

  1.4.2 放大器模型及放大器主要指标 

 1.5 模拟电路难点及主要解决方案——负反馈概念的引入 

  1.5.1 模拟电路难点及主要解决方案 

  1.5.2 “负反馈”的基本概念及基本框图 

  1.5.3 负反馈的启示 

 1.6 集成运算放大器的应用 

 1.7 模拟电路学习方法建议 

第二章 集成运算放大器的基本应用电路 

 2.1 集成运算放大器应用基础 

  2.1.1 集成运算放大器的符号、模型及理想运算放大器条件 

  2.1.2 集成运算放大器的电压传输特性 

 2.2 引入电阻负反馈的基本应用——同相比例放大器与反相比例放大器 

  2.2.1 同相比例放大器——同相输入+电阻负反馈 

  2.2.2 反相比例放大器——反相输入+电阻负反馈 

  2.2.3 同相比例放大器与反相比例放大器的比较 

 2.3 相加器 

  2.3.1 同相相加器 

  2.3.2 反相相加器 

 2.4 相减器 

  2.4.1 基本相减器电路 

  2.4.2 精密相减器电路——仪用放大器 

 2.5 引入电容负反馈的基本应用——积分器和微分器 

  2.5.1 积分器 

  2.5.2 微分器 

  2.5.3 积分器和微分器的应用与虚拟实验 

 2.6 电压—电流(V/I)变换器和电流—电压(I/V)变换器 

  2.6.1 V/I变换器 

  2.6.2 I/V变换器 

 习题 

 大作业及综合设计实验——数显温度计设计 

第三章 基于集成运放和RC反馈网络的有源滤波器 

 3.1 滤波器的概念 

  3.1.1 滤波器的特性 

  3.1.2 理想滤波器的逼近方法 

  3.1.3 二阶滤波器的传递函数 

 3.2 一阶有源RC滤波器的电路实现 

 3.3 二阶有源RC滤波器的电路实现 

  3.3.1 二阶压控电压源型(Sallen—key)滤波器的电路实现及工程设计 

  3.3.2 二阶无限增益多路反馈(MFB)滤波器的电路实现及工程设计 

  3.3.3 二阶带阻滤波器的电路实现及工程设计 

 3.4 多功能有源RC滤波器(状态变量滤波器) 

  3.4.1 多功能有源RC滤波器(状态变量滤波器)的工作原理 

  3.4.2 集成多功能有源RC滤波器UAF42 

 3.5 一阶全通滤波器(移相器)的原理与工程设计方法 

 3.6 开关电容滤波器的基本原理 

  3.6.1 基本开关电容单元及等效电路 

  3.6.2 开关电容积分器 

 习题 

 大作业及综合设计实验1——音频有源滤波器实验 

 大作业及综合设计实验2——方波的频谱分解与合成 

 大作业及综合设计实验3——李沙育图形发生器 

第四章 常用半导体器件原理及特性 

 4.1 半导体物理基础 

  4.1.1 半导体与导体、绝缘体的区别 

  4.1.2 半导体的材料 

  4.1.3 本征半导体 

  4.1.4 杂质半导体——N型半导体与P型半导体 

  4.1.5 半导体中的电流——漂移电流与扩散电流 

 4.2 PN结 

  4.2.1 PN结的形成 

  4.2.2 PN结的单向导电特性 

  4.2.3 PN结的击穿特性 

  4.2.4 PN结的电容特性 

 4.3 晶体二极管 

  4.3.1 晶体二极管的伏安特性及参数 

  4.3.2 温度对晶体二极管伏安特性和参数的影响 

  4.3.3 二极管的极限参数 

  4.3.4 晶体二极管简化模型 

  4.3.5 晶体二极管的基本应用 

  4.3.6 稳压二极管特性及应用 

  4.3.7 其他晶体二极管 

 4.4 双极型晶体三极管 

  4.4.1 双极型晶体三极管的工作原理 

  4.4.2 双极型晶体三极管的伏安特性及参数 

  4.4.2 双极型晶体三极管的极限参数 

  4.4.4 温度对晶体三极管参数的影响 

 4.5 场效应管 

  4.5.1 结型场效应管的工作原理、特性及参数 

  4.5.2 绝缘栅场效应管的工作原理、特性及参数 

  4.5.3 场效应管的主要参数 

  4.5.4 CMOS场效应管 

  4.5.5 双极型晶体三极管与场效应管的对比 

 4.6 双极型晶体三极管与场效应管的低频小信号简化模型——受控源模型 

  4.6.1 双极型晶体三极管的低频小信号简化模型 

  4.6.2 场效应管的低频小信号简化模型 

 4.7 双极型晶体三极管与场效应管的开关特性及其应用 

  4.7.1 双极型晶体三极管开关电路 

  4.7.2 MOS管开关电路 

  4.7.3 取样/保持电路 

  4.7.4 相敏检波电路 

 习题 

 大作业及综合设计实验1——测量β的方法及电路 

 大作业及综合设计实验2——用于工业远距离传输的电流变送器设计 

第五章 双极型晶体三极管和场效应管放大器基础 

 5.1 基本放大器组成原理、三种组态放大器及偏置电路 

  5.1,1 基本放大器组成原理及三种组态放大器 

  5.1.2 放大器的偏置电路 

 5.2 共发射极放大器分析 

  5.2.1 阻容耦合共发射极放大器电路结构 

  5.2.2 直流工作状态分析与计算 

  5.2.3 共射放大器的交流分析及主要指标估算 

 5.3 共集电极放大器 

  5.3.1 直流工作状态分析 

  5.3.2 交流指标计算 

 5.4 共基极放大器 

  5.4.1 直流工作状态分析 

  5.4.2 交流指标计算 

 5.5 三种组态放大器比较 

 5.6 图解分析法及关于非线性失真的讨论 

  5.6.1 直流负载线与直流工作点(Q点) 

  5.6.2 交流负载线与动态图解分析法 

  5.6.3 非线性失真与输出电压动态范围 

 5.7 场效应管放大器 

  5.7.1 偏置电路 

  5.7.2 共源放大器 

  5.7.3 共漏放大器和共栅放大器 

  5.7.4 场效应管放大器与双极型晶体管放大器的比较 

 5.8 放大器的级联 

  5.8.1 级间耦合方式及组合原则 

  5.8.2 多级放大器的性能指标计算 

 习题 

第六章 集成运算放大器内部电路 

 6.1 集成运算放大器电路概述 

 6.2 集成运放电路中的电流源 

  6.2.1 双极型晶体管组成的电流源 

  6.2.2 场效应管组成的电流源 

 6.3 差分放大电路 

  6.3.1 差分放大器的特征 

  6.3.2 长尾式差分放大电路分析 

  6.3.3 带恒流源的差分放大电路 

  6.3.4 差分放大电路的传输特性及应用 

  6.3.5 场效应管差分放大器 

 6.4 有源负载放大器 

  6.4.1 单管有源负载放大器 

  6.4.2 有源负载差分放大器 

 6.5 集成运算放大器的输出电路 

 6.6 集成运算放大器内部电路举例 

  6.6.1 BJT通用运算放大器F007 

  6.6.2 C14573集成运算放大电路 

 6.7 集成运算放大器的主要技术参数 

 6.8 实际集成运算放大器选型指南及应用注意事项 

  6.8.1 正确选用集成运算放大器 

  6.8.2 集成运放应用中的注意事项 

 习题 

第七章 放大器的频率响应 

 7.1 频率特性与频率失真的概念 

  7.1.1 频率特性及参数 

  7.1.2 频率失真现象 

  7.1.3 不产生线性失真(即频率失真)的条件 

  7.1.4 线性失真与非线性失真 

 7.2 晶体管的高频小信号模型及高频参数 

  7.2.1 晶体管的高频小信号混合π型等效电路 

  7.22 晶体管的高频参数 

 7.3 共射放大器的高频响应 

  7.3.1 共射放大器的高频小信号等效电路 

  7.3.2 密勒定理以及高频等效电路的单向化模型 

  7.3.3 管子内部电容引入的频率响应和上限频率fm 

  7.3.4 负载电容CL引入的上限频率wH2(fH2) 

 7.4 共集放大器及共基放大器的高频响应 

  7.4.1 共集放大器的高频响应 

  7.4.2 共基放大器的高频响应 

  7.4.3 三种电路高频响应对比及组合电路在展宽频带中的应用 

 7.5 场效应管放大器的高频响应 

  7.5.1 场效应管的高频小信号等效电路 

  7.5.2 场效应管放大器的高频响应 

 7.6 低频区频率响应 

 7.7 多级放大器的频率响应 

 7.8 建立时间tr与上限频率fH的关系 

 习题 

 大作业及综合设计实验——三极管音频电压放大器电路设计与仿真 

第八章 反馈 

 8.1 反馈的基本概念及基本方程 

 8.2 反馈放大器的分类 

  8.2.1 有、无反馈的判断 

  8.2.2 正反馈与负反馈的判断 

  8.2.3 电压反馈与电流反馈 

  8.2.4 串联反馈与并联反馈 

  8.2.5 直流反馈与交流反馈 

 8.3 负反馈对放大器性能的影响 

  8.3.1 负反馈使放大倍数稳定度提高 

  8.3.2 负反馈使放大器通频带展宽及线性失真减小 

  8.3.3 负反馈使非线性失真减小及输入动态范围展宽 

  8.3.4 负反馈可以减小放大器内部产生的噪声与干扰的影响 

  8.3.5 电压反馈和电流反馈对输出电阻的影响 

  8.3.6 串联负反馈和并联负反馈对放大器输入电阻的影响 

 8.4 反馈放大器的分析和近似计算 

  8.4.1 并联电压负反馈放大器 

  8.4.2 串联电压负反馈放大器 

  8.4.3 串联电流负反馈放大器 

  8.4.4 并联电流负反馈放大器 

  8.4.5 复反馈放大器 

 8.5 反馈放大器稳定性讨论 

  8.5.1 负反馈放大器稳定工作的条件 

  8.5.2 利用开环增益的波特图来判别放大器的稳定性 

  8.5.3 常用的消振方法——相位补偿法 

 习题 

第九章 特殊用途的集成运算放大器及其应用 

 9.1 高速集成运算放大器 

  9.1.1 高速电流反馈型集成运算放大器 

  9.1.2 高速电压反馈型集成运算放大器 

  9.1.3 宽带、高速集成运算放大器举例 

 9.2 集成仪表放大器 

 9.3 增益可控集成运算放大器 

  9.3.1 电压控制增益放大器VCA820/VCA822/VCA824 

  9.3.2 可变增益放大器AD8367 

 习题 

 大作业及综合设计实验1——简易心电图仪设计 

 大作业及综合设计实验2——宽带可控增益放大器 

第十章 集成运算放大器的非线性应用 

 10.1 对数、反对数运算和乘除法运算 

 10.2 精密二极管电路 

  10.2.1 精密二极管整流电路 

  10.2.2 峰值检波电路 

 10.3 电压比较器 

  10.3.1 简单电压比较器 

  10.3.2 引入正反馈的迟滞比较器 

 10.4 方波、三角波产生器——弛张振荡器 

  10.4.1 单运放弛张振荡器 

  10.4.2 双运放弛张振荡器 

 10.5 正弦波振荡器 

  10.5.1 产生正弦波振荡的条件 

  10.5.2 文氏桥正弦波振荡器 

  10.5.3 LC正弦波振荡器 

 习题 

 大作业及综合设计实验1——函数发生器电路设计 

 大作业及综合设计实验2——雾霾检测器设计 

 …… 

第十一章 低频功率放大电路 

第十二章 电源及电源管理 

第十三章 模拟电路系统设计及实验案例 

附录一 部分习题答案 

附录二 专用名词汉英对照 

参考文献

    

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