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模拟电子线路  理论、实验与仿真
模拟电子线路  理论、实验与仿真

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工业技术

  • 电子书积分:11 积分如何计算积分?
  • 作 者:华永平主编;何娴,王亚莉,马永兵编著
  • 出 版 社:北京:电子工业出版社
  • 出版年份:2005
  • ISBN:7121009536
  • 页数:288 页
图书介绍:本书将理论、实验及电路仿真等内容紧密结合,融为一体,阐述了各种半导体器件及相关模拟单元电路的基本概念、基本原理和工程分析方法;同时介绍了各种半导体器件及相关模拟单元电路的实验组织和测量方法以及电路仿真方法;另外还介绍了模拟集成电路特别是运算放大器的原理和应用。理论分析简明,突出实际应用。全书共分8章,包括半导体二极管及其基本电路、半导体三极管及其基本放大电路、场效应管及其基本放大电路、负反馈放大电路、集成运算放大器及其应用、低频功率放大电路、直流稳压电源、正弦波振荡电路。附有小结、习题和常用半导体器件参数表格等。
《模拟电子线路 理论、实验与仿真》目录

第1章 半导体二极管及其基本电路 1

1.1 半导体的基本知识 2

1.1.1 半导体材料 2

1.1.2 半导体的共价键结构 2

1.1.3 本征半导体、空穴及其导电作用 3

1.1.4 杂质半导体 4

1.2 半导体二级管及其基本特性 5

1.2.1 二极管的结构与符号 6

1.2.2 二极管的单导向电性 6

1.2.3 二极管的反向击穿特性 9

1.2.4 二极管的电容效应 9

1.2.5 二极管的光电效应 10

1.2.6 二极管的温度特性 12

1.2.7 实验与仿真 12

1.3 二极管的基本应用电路 18

1.3.1 开关与整流电路 18

1.3.2 稳压电路 19

1.3.3 光-电转换与电-光转换电路 20

1.3.4 电调谐电路 20

1.3.5 实验与仿真 21

1.4 二极管的等效电路模型 25

1.5 二极管的主要参数、分类及其选择 28

本章小结 30

习题1 31

第2章 半导体三级管及其基本放大电路 33

2.1 半导体三极管 34

2.1.1 三极管的结构与符号 34

2.1.2 三极管的电流分配关系 35

2.1.3 实验与仿真 38

2.2 共射基本放大电路 40

2.2.1 共射基本放大电路的原理电路 40

2.2.2 共射基本放大电路的实际电路 41

2.2.3 放大电路中各点电压、电流及其波形 43

2.2.4 实验与仿真 45

2.3 放大电路的性能指标 52

2.3.1 放大倍数 52

2.3.2 输入电阻 54

2.3.3 输出电阻 54

2.3.4 最大输出幅值 55

2.3.5 非线性失真系数 55

2.3.6 实验与仿真 56

2.4 放大电路的分析 60

2.4.1 三极管的共射特性曲线 60

2.4.2 图解分解法 61

2.4.3 小信号等效电路分析法 64

2.4.4 实验与仿真 74

2.5 工作点稳定的电路 79

2.5.1 温度对工作点的影响 79

2.5.2 分压式偏置电路 80

2.5.3 实验与仿真 82

2.6 共集电极电路和共基极电路 85

2.6.1 共集电极电路 85

2.6.2 共基极电路 87

2.6.3 实验与仿真 89

2.7 放大电路的频率响应 91

2.7.1 放大电路的频率特性与通频带 92

2.7.2 单级放大电路的低频频率特性分析 93

2.7.3 单级放大电路的高频频率特性分析 94

2.7.4 多级放大电路的频率特性分析 96

2.7.5 实验与仿真 97

2.8 三极管的主要参数、分类与命名方法 99

2.8.1 三极管的主要参数 100

2.8.2 三极管的分类及命名方法 100

本章小结 100

习题2 102

第3章 场效应管及其基本放大电路 108

3.1 结型场效应管(JFET) 109

3.1.1 JFET的结构和工作原理 109

3.1.2 实验与仿真 111

3.1.3 JFET的特性曲线 114

3.1.4 JFET的微变等效电路 116

3.1.5 JFET的主要参数 117

3.2 金属-氧化物-半导体场效应管(MOSFET) 118

3.2.1 N沟道增强型MOSFET 119

3.2.2 N沟道耗尽型MOSFET 121

3.2.3 各种FET的比较与使用注意事项 123

3.2.4 实验与仿真 124

3.3 场效应管放大电路(FET AMPLIFIER) 127

3.3.1 FET的偏置电路及静态分析 127

3.3.2 FET放大电路的动态分析 129

3.3.3 实验与仿真 132

本章小结 135

习题3 135

第4章 负反馈放大电路 138

4.1 反馈的基本概念与分类 139

4.1.1 反馈的基本概念 139

4.1.2 反馈的形式及其判别 140

4.1.3 实验与仿真 144

4.2 负反馈放大器的组态及其计算 145

4.2.1 负反馈放大器的组态 145

4.2.2 负反馈放大器的计算 149

4.2.3 负反馈放大器的一般表达式 151

4.3 负反馈对放大器性能的影响 151

4.3.1 增益稳定性的提高 152

4.3.2 非线性失真的减小 152

4.3.3 通频带的扩展 153

4.3.4 对输入电阻和输出电阻的控制 153

4.3.5 放大电路中引入负反馈的一般原则 155

4.3.6 实验与仿真 156

4.4 深度负反馈放大器的近似计算 161

4.4.1 利用公式进行近似计算 161

4.4.2 “虚短”与“虚断”的概念进行近似计算 162

4.5 负反馈放大器的稳定性 163

4.5.1 负反馈放大器的自激振荡 164

4.5.2 负反馈放大器的稳定工作条件 164

4.5.3 负反馈放大器自激现象的消除 164

本章小结 165

习题4 165

第5章 集成运算放大器及其应用 169

5.1 集成电路与集成运算放大器简介 170

5.1.1 集成电路的分类与封装 170

5.1.2 模拟集成电路的电性能特点 170

5.1.3 集成运放及其基本组成 171

5.2 差动放大器 171

5.2.1 简单差动放大器 172

5.2.2 射极耦合差动放大器 174

5.2.3 具有恒流源的差动放大器 178

5.2.4 实验与仿真 179

5.3 集成运算放大器电路 182

5.3.1 集成运放的基本单元电路 182

5.3.2 μA741双极型集成运放 188

5.3.3 集成运放的主要参数 189

5.4 集成运放的应用 191

5.4.1 基本运算电路 192

5.4.2 有源滤波电路 196

5.4.3 非线性应用电路 197

5.4.4 实验与仿真 202

本章小结 211

习题5 211

第6章 低频功率放大电路 215

6.1 功率放大器的一般问题 215

6.1.1 功率放大器的特点及要求 215

6.1.2 功率放大电路提高效率的主要途径 217

6.1.3 实验与仿真 217

6.2 乙类双电源互补对称功率放大电路 219

6.2.1 电路组成 219

6.2.2 分析计算 220

6.2.3 功率BJT的选择 221

6.2.4 实验与仿真 222

6.3 甲乙类互补对称功率放大电路 224

6.3.1 甲乙类双电源互补对称电路 225

6.3.2 甲乙类单电源互补对称电路 225

6.3.3 实验与仿真 226

6.4 集成功率放大器 228

6.5 功率器件 229

6.5.1 功率BJT 229

6.5.2 功率MOSFET 231

6.5.3 功率模块 232

本章小结 233

习题6 233

第7章 直流稳压电源 235

7.1 直流稳压电源的基本组成及工作原理 236

7.1.1 直流稳压电源的组成 236

7.1.2 直流稳压电源各部分原理 236

7.1.3 实验与仿真 242

7.1.4 直流稳压电源的性能指标 247

7.2 串联反馈式稳压电路 248

7.2.1 串联反馈式稳压电路的工作原理 248

7.2.2 三端集成稳压器 250

7.2.3 实验与仿真 253

7.3 开关式直流稳压电路 256

本章小结 258

习题7 259

*第8章 正弦波振荡电路 261

8.1 正弦波振荡电路的振荡条件 261

8.2 RC正弦波振荡电路 263

8.3 LC正弦波振荡电路 266

8.3.1 LC先频放大电路 266

8.3.2 变压器反馈式LC振荡电路 268

8.3.3 三点式LC振荡电路 263

8.3.1 石英晶体振荡电路 272

本章小结 274

习题8 274

附录A 半导体器件型号命名方法 277

附录B 常用半导体三极管参数及其代换 282

附录C 部分集成运算放大器主要参数表 287

参考文献 288

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