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模拟电子技术基础
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工业技术

  • 电子书积分:13 积分如何计算积分?
  • 作 者:王卫东,李旭琼编著
  • 出 版 社:北京:电子工业出版社
  • 出版年份:2010
  • ISBN:9787121106255
  • 页数:376 页
图书介绍:本教材是为了适应当前模拟电子技术基础课程的教学改革而编写。
《模拟电子技术基础》目录

第1章 半导体基础及二极管应用电路 1

1.1 半导体基础知识 1

1.1.1 本征半导体 1

1.1.2 杂质半导体 4

1.1.3 漂移电流与扩散电流 6

1.2 PN结 8

1.2.1 PN结的形成及特点 8

1.2.2 PN结的单向导电特性 9

1.3 晶体二极管及其应用 11

1.3.1 晶体二极管的伏安特性 11

1.3.2 二极管的直流电阻和交流电阻 13

1.3.3 二极管模型 15

1.3.4 二极管应用电路举例 17

1.3.5 稳压管及其应用 19

1.3.6 PN结电容效应及应用 22

1.3.7 特殊二极管 24

本章小结 25

思考题与习题1 26

第2章 晶体三极管基础 29

2.1 双极型晶体三极管 29

2.1.1 BJT的工作原理 29

2.1.2 BJT的静态特性曲线 36

2.1.3 BJT主要参数 38

2.1.4 BJT小信号模型 41

2.2 结型场效应管 47

2.2.1 JFET的结构和工作原理 48

2.2.2 JFET的特性曲线及参数 51

2.2.3 JFET的小信号模型 54

2.3金 属-氧化物-半导体场效应管 55

2.3.1 N沟道增强型MOSFET工作原理 56

2.3.2 N沟道耗尽型MOSFET工作原理 60

2.3.3 MOSFET小信号模型 63

2.3.4 场效应晶体管与双极型晶体管的比较 68

本章小结 70

思考题与习题2 71

第3章 晶体管放大电路基础 75

3.1 放大电路的基本组成和工作原理 75

3.1.1 基本放大器及其模型 75

3.1.2 放大电路的组成及其直流、交流通路 78

3.1.3 放大电路的图解法 86

3.2 三类基本组态放大电路的交流特性分析 91

3.2.1 共射和共源放大电路 92

3.2.2 共集和共漏放大电路 99

3.2.3 共基和共栅放大电路 103

3.2.4 三类基本组态放大电路的比较 108

3.3 多级放大电路 110

3.3.1 多级放大器耦合方式 110

3.3.2 多级放大器性能指标的计算 113

3.3.3 组合放大器 114

本章小结 118

思考题与习题3 119

第4章 模拟集成基本单元电路 126

4.1 半导体集成电路概述 126

4.2 恒流源和稳定偏置电路 127

4.2.1 BIT参数的温度特性 127

4.2.2 BJT恒流源 129

4.2.3 MOS恒流源 135

4.3 带恒流源负载的放大电路 140

4.3.1 BJT有源负载放大电路 140

4.3.2 MOS有源负载放大电路 141

4.4 差动放大器 143

4.4.1 差放的偏置、输入和输出信号及连接方式 143

4.4.2 差动放大器的大信号差模传输特性 148

4.4.3 差动放大器的微变等效分析 149

4.4.4 有源负载差动放大器 155

4.4.5 MOS差动放大电路 156

4.5 功率输出级电路 160

4.5.1 功率放大器的特点、指标和分类 161

4.5.2 互补推挽乙类功率放大器 164

4.5.3 其他乙类推挽功率放大器 169

4.5.4 MOS输出级电路 171

4.5.5 达林顿组态 173

4.6 BiCMOS电路 175

本章小结 177

思考题与习题4 178

第5章 放大电路的频率特性 184

5.1 放大电路频率特性的基本概念 184

5.1.1 频率特性和通频带 184

5.1.2 频率失真和增益带宽积 186

5.2 放大电路的复频域分析法 186

5.2.1 复频域中放大电路的增益函数 186

5.2.2 放大电路增益函数的特点 189

5.2.3 放大电路波特图的近似画法 192

5.3 基本放大器高、低截止频率的估算 198

5.3.1 主极点的概念 198

5.3.2 开路时间常数分析法 199

5.3.3 开路时间常数分析法的应用 201

5.3.4 短路时间常数分析法及其应用 205

5.4 多级放大器高、低截止频率的估算方法 208

5.4.1 多级放大器截止频率估算的一般性方法 208

5.4.2 两级差动放大器的频率特性分析 208

本章小结 210

思考题与习题5 210

第6章 负反馈技术 213

6.1 概述 213

6.2 反馈放大器的单环理想模型 214

6.2.1 单环放大器的理想模型 214

6.2.2 基本反馈方程 215

6.2.3 四种基本负反馈组态 216

6.3 负反馈对放大器性能的影响 220

6.3.1 提高闭环增益的稳定性 220

6.3.2 扩展闭环增益的通频带 221

6.3.3 减小非线性失真 222

6.3.4 改变放大器的输入电阻 223

6.3.5 改变放大器的输出电阻 225

6.3.6 引入负反馈的一般原则 226

6.4 负反馈放大电路的分析与计算 227

6.4.1 深度负反馈放大电路的参数估算 227

6.4.2 利用方框图法进行分析计算 227

6.4.3 方框图法分析计算举例 230

6.4.4 反馈放大器AF网络分析法小结 234

6.5 负反馈放大器的频率响应 235

6.5.1 负反馈对放大器频率特性的影响 235

6.5.2 负反馈放大器的稳定性 238

6.5.3 相位补偿原理与技术 242

本章小结 245

思考题与习题6 246

第7章 集成运算放大器及其应用 250

7.1 通用集成运算放大器的基本特点 250

7.1.1 集成电路及其特点 250

7.1.2 集成运算放大器的组成 252

7.2 双极型通用集成运算放大器 253

7.2.1 电路基本结构概述 254

7.2.2 直流偏置分析 256

7.2.3 交流小信号分析 260

7.3 CMOS集成运算放大器 265

7.3.1 5G14573 CMOS集成运算放大器 265

7.3.2 三级CMOS运算放大器 267

7.3.3 折叠式共源-共栅CMOS运算放大器电路 269

7.4 集成运算放大器的特性参数 271

7.5 理想运算放大器 274

7.6 集成运算放大器的线性应用 278

7.6.1 加法运算电路 278

7.6.2 差动放大器 280

7.6.3 测量放大器 280

7.6.4 积分器 282

7.6.5 微分器 283

7.7 集成运算放大器的非线性应用 284

7.7.1 对数和指数运算电路 284

7.7.2 波形变换电路 285

7.8 集成运算放大器的其他应用简介 289

7.8.1 电压比较器 290

7.8.2 有源滤波器 293

7.8.3 波形发生器 296

本章小结 302

思考题与习题7 302

第8章 直流稳压电源 307

8.1 直流稳压电源的组成 307

8.2 整流电路 307

8.3 滤波电路 311

8.3.1 电容滤波电路 311

8.3.2 电感滤波电路 313

8.3.3 复式滤波电路 314

8.4 倍压整流电路 314

8.5 线性稳压电路 315

8.5.1 稳压电路的质量指标 316

8.5.2 串联型线性稳压电路 316

8.5.3 集成线性稳压电路 319

8.6 开关型稳压电源 323

本章小结 325

思考题与习题8 326

第9章 电流模式电路基础 329

9.1 电流模式电路的一般概念 329

9.2 跨导线性的基本概念 331

9.2.1 跨导线性环路 331

9.2.2 由TL构成的电流模式电路 334

9.3 电流传输器 340

9.3.1 电流传输器端口特性 341

9.3.2 电流传输器基本应用 343

9.4 跨导运算放大器 347

9.4.1 概述 347

9.4.2 OTA的基本概念 347

9.4.3 双极型集成OTA 348

9.4.4 OTA电路的应用原理 350

9.4.5 OTA跨导控制电路 356

本章小结 358

思考题与习题9 358

附录A 我国半导体器件型号命名方法(根据国家标准GB 249—74) 361

附录B 国际电子联合会半导体器件型号命名法 361

附录C 美国半导体器件型号命名法 362

附录D 日本半导体器件型号命名法 363

附录E 国产半导体二极管主要参数 365

附录F 常用半导体三极管的主要参数 366

附录G 国产半导体集成电路的命名方法 369

部分习题参考答案 371

参考文献 376

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