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模拟电路及其应用  第3版
模拟电路及其应用  第3版

模拟电路及其应用 第3版PDF电子书下载

工业技术

  • 电子书积分:12 积分如何计算积分?
  • 作 者:储开斌,武花干,徐权,何宝祥著
  • 出 版 社:北京:清华大学出版社
  • 出版年份:2017
  • ISBN:9787302481669
  • 页数:309 页
图书介绍:本书以应用型人才培养为目标,内容上重应用、轻理论。将电子元件的测量与选型、电子元件的实际应用电路及电路仿真于一体。引入工程设计观念,组织各章内容,结合近年来全国电子设计大赛内容,列举实例,将理论、实践与系统设计紧密结合。
《模拟电路及其应用 第3版》目录
标签:电路 应用

第1章 绪论 1

1.1 信号 1

1.2 电子系统 1

1.2.1 电子系统的组成原理 1

1.2.2 电子系统应用举例 2

1.2.3 电子系统的设计原则 3

1.2.4 电子系统的分析方法 4

习题 4

第2章 模拟电路常用元器件 5

2.1 普通半导体二极管 5

2.1.1 结构类型及符号 5

2.1.2 伏安特性 6

2.1.3 主要参数 6

2.2 特殊半导体二极管 7

2.2.1 稳压二极管 7

2.2.2 变容二极管 8

2.2.3 光电二极管 9

2.2.4 发光二极管 9

2.2.5 激光二极管 9

2.3 半导体三极管 10

2.3.1 结构类型及符号 10

2.3.2 特性曲线 11

2.3.3 主要参数 12

2.4 场效应管 14

2.4.1 结构类型及符号 14

2.4.2 主要参数 15

2.4.3 特性曲线 15

2.4.4 场效应管与三极管的比较 17

2.5 模拟集成器件 18

2.5.1 集成运算放大器 18

2.5.2 集成比较器 19

2.5.3 集成功率放大器 19

2.5.4 集成温度传感器 20

2.6 常用元器件选型及应用 20

2.6.1 二极管的选型及应用 20

2.6.2 三极管的选型及应用 22

2.6.3 半导体器件识别 22

习题 24

第3章 分立元件基本应用电路及其分析 26

3.1 二极管基本应用电路 26

3.1.1 普通二极管基本电路的分析方法 26

3.1.2 普通二极管基本应用电路 29

3.1.3 特殊二极管在电路中的应用 32

3.1.4 二极管应用实例 35

3.2 基本电压放大电路 36

3.2.1 三极管电压放大电路及其分析 37

3.2.2 场效应管电压放大电路及其分析 47

3.3 基本功率放大电路 50

3.3.1 功率放大电路的一般问题 50

3.3.2 三极管基本功率放大电路 51

3.3.3 场效应管基本功率放大电路 53

3.3.4 互补对称功率放大电路 54

3.3.5 其他类型的功率放大电路 57

3.4 多级放大电路 59

3.4.1 多级放大电路的耦合方式及其特点 59

3.4.2 多级放大电路的分析 60

3.4.3 音频放大电路设计 62

3.5 差分放大电路 65

3.5.1 基本差分放大电路 66

3.5.2 电流源 68

3.5.3 含电流源的差分放大电路 70

3.5.4 差分放大电路的接法 71

习题 71

第4章 放大电路中的负反馈 79

4.1 反馈的基本概念及判断方法 79

4.1.1 反馈的定义 79

4.1.2 反馈的分类及判断 80

4.2 交流负反馈的四种组态 84

4.2.1 电压串联负反馈 84

4.2.2 电压并联负反馈 85

4.2.3 电流并联负反馈 86

4.2.4 电流串联负反馈 87

4.3 负反馈放大电路的方框图及一般表达式 87

4.3.1 负反馈放大电路的方框图 87

4.3.2 负反馈放大电路的一般关系 88

4.3.3 关于反馈深度的讨论 88

4.4 负反馈对放大电路性能的影响 89

4.4.1 提高放大倍数的稳定性 89

4.4.2 减小非线性失真和抑制干扰、噪声 90

4.4.3 扩展频带 91

4.4.4 负反馈对输入电阻的影响 91

4.4.5 负反馈对输出电阻的影响 92

4.4.6 放大电路中引入负反馈的一般原则 93

4.5 负反馈放大电路的分析方法 93

4.5.1 深度负反馈条件下的近似计算 93

4.5.2 深度负反馈条件下电压放大倍数的分析 94

4.6 负反馈放大电路的自激振荡及消除方法 99

4.6.1 负反馈放大电路产生自激振荡的原因及条件 99

4.6.2 负反馈放大电路稳定性的定性分析 100

4.6.3 负反馈放大电路稳定性的判断 100

4.6.4 负反馈放大电路中自激振荡的消除方法 101

习题 103

第5章 集成运算放大器及其应用 110

5.1 集成运放简介 110

5.1.1 集成运放的组成 110

5.1.2 集成运放电路的特点 110

5.1.3 集成运放的主要参数 111

5.2 集成运放电路的分析方法 113

5.2.1 集成运放的电压传输特性 113

5.2.2 集成运放的线性工作范围 114

5.2.3 理想集成运放电路的分析方法 114

5.3 基本运算电路 115

5.3.1 比例运算电路 115

5.3.2 加法运算电路 117

5.3.3 减法运算电路 120

5.3.4 积分运算电路 122

5.3.5 微分运算电路 123

5.3.6 对数运算电路 124

5.3.7 指数运算电路 125

5.3.8 模拟乘法器 125

5.4 其他应用电路 126

5.4.1 电压比较器 126

5.4.2 预处理放大器 130

5.5 滤波器 134

5.5.1 滤波器的分类 134

5.5.2 模拟滤波器的频率特性 136

5.5.3 滤波器的主要特性指标 136

5.5.4 二阶滤波器 137

5.5.5 契比雪夫及其他有源滤波器 138

5.6 有源滤波器的分析 139

5.6.1 有源一阶高通、低通滤波器 139

5.6.2 有源高通、低通、带通和带阻滤波器 143

5.7 有源滤波器的设计 150

习题 153

第6章 信号产生与变换电路 160

6.1 正弦波产生电路 160

6.1.1 概述 160

6.1.2 RC正弦波产生电路 162

6.1.3 LC正弦波发生电路 166

6.1.4 石英晶体正弦波发生电路 171

6.2 非正弦波发生电路 173

6.2.1 矩形波发生电路 173

6.2.2 三角波发生电路 176

6.2.3 锯齿波发生电路 178

6.3 波形变换电路 179

6.3.1 三角波变锯齿波电路 179

6.3.2 三角波变正弦波电路 180

6.3.3 精密整流电路 181

习题 183

第7章 直流稳压电源 190

7.1 概述 190

7.2 整流电路 190

7.2.1 半波整流电路 191

7.2.2 桥式整流电路 192

7.3 滤波电路 194

7.3.1 电容滤波电路 194

7.3.2 其他滤波电路 196

7.4 并联型稳压电路 197

7.4.1 稳压电路的主要性能指标 197

7.4.2 并联型稳压电路 198

7.5 串联型稳压电路 201

7.5.1 串联型稳压电路的基本原理 201

7.5.2 典型的串联反馈型稳压电路 202

7.6 集成线性稳压电路 203

7.6.1 固定输出的三端集成稳压器 203

7.6.2 可调输出的三端集成稳压器 204

7.7 线性稳压电源设计与应用 205

7.7.1 线性稳压电源的设计 205

7.7.2 线性稳压器特殊应用电路 207

7.8 开关型稳压电路 211

7.8.1 开关稳压电路的工作原理 211

7.8.2 脉宽调制式串联型开关稳压电路 212

习题 213

第8章 典型电路应用技术 224

8.1 基本放大电路的应用 224

8.1.1 BA328立体声前置放大电路 224

8.1.2 LM324红外检测电路 224

8.2 功率放大电路的应用 226

8.2.1 TA7232集成功率放大器的应用 226

8.2.2 TDA2030集成功率放大器的应用 227

8.3 放大电路的特殊应用 227

8.3.1 程控增益放大器 227

8.3.2 I/U变换器的应用 228

8.3.3 滤波器应用电路 229

8.3.4 比较器的应用 230

8.4 其他应用电路 231

8.4.1 镍镉电池充电器 231

8.4.2 频谱式电平指示器 232

8.4.3 触摸式音乐门铃电路 234

8.4.4 防盗门用对讲门铃电路 234

8.4.5 线路通断检测仪电路 235

8.4.6 电子蚊蝇拍电路 236

8.4.7 自动空气清新器电路 236

8.4.8 简易水位控制器电路 238

8.4.9 太阳能热水器上水自控电路 239

8.4.10 声、光控照明灯电路 239

8.4.11 自动路灯控制电路 240

8.4.12 摩托车霹雳灯电路 241

8.4.13 超级广场效果的耳机放大器电路 241

8.4.14 从零起调的W317稳压器电路 243

8.4.15 晶闸管交流调压器电路 244

8.4.16 全自动电冰箱保护器电路 244

习题 245

第9章 模拟电路设计举例 249

9.1 有源滤波器的设计 249

9.1.1 设计任务与要求 249

9.1.2 电路基本原理 250

9.1.3 设计过程指导 250

9.1.4 实验与调试 253

9.2 差分放大电路 253

9.2.1 设计任务与要求 253

9.2.2 电路基本原理与设计指导 254

9.2.3 实验与调试 256

9.3 积分运算电路 258

9.3.1 设计任务与要求 258

9.3.2 电路基本原理 258

9.3.3 设计过程指导 258

9.3.4 实验与调试 260

9.4 水温控制器的设计 260

9.4.1 设计任务与要求 260

9.4.2 电路基本原理 260

9.4.3 设计过程指导 261

9.4.4 实验与调试 262

9.5 扩音机电路的设计 262

9.5.1 设计任务和要求 262

9.5.2 电路基本原理 263

9.5.3 设计过程指导 263

9.5.4 实验与调试 270

9.6 函数发生器的设计 270

9.6.1 设计任务和要求 270

9.6.2 电路基本原理 271

9.6.3 设计过程指导 271

9.6.4 实验与调试 276

第10章 Multisim 11在模拟电子电路中的应用 277

10.1 Multisim 11简介 277

10.1.1 Multisim 11的功能特点 277

10.1.2 Multisim 11用户界面 278

10.1.3 基于Multisim软件的仿真实验 279

10.2 分立元件放大电路 279

10.2.1 放大电路静态工作点的分析 280

10.2.2 放大电路的动态分析 281

10.2.3 电压源和电流源激励下的放大电路的输入与输出情况 283

10.2.4 放大电路的指标测量 285

10.2.5 组件参数对放大电路性能的影响 286

10.2.6 三极管故障对放大电路的影响 287

10.3 反馈放大电路 288

10.3.1 负反馈能提高放大器增益的稳定性 288

10.3.2 负反馈能扩展放大器的通频带 290

10.3.3 负反馈能改善放大器的非线性失真 292

10.3.4 负反馈能提高放大器的信噪比 293

10.3.5 负反馈对放大器的输入、输出电阻的影响 293

10.4 信号运算电路 294

10.4.1 反相比例运算电路 295

10.4.2 同相比例运算电路 295

10.5 有源滤波电路 296

10.5.1 低通滤波器 296

10.5.2 高通滤波器 298

10.6 正弦波信号产生电路 300

10.6.1 RC基本文氏电桥振荡电路 300

10.6.2 RC移相式振荡器 302

10.7 直流稳压电源 302

10.7.1 线性稳压电源 303

10.7.2 降压式开关电源 303

10.7.3 升压式DC/DC转换器 304

习题 305

参考文献 309

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