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电工学  电子技术
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工业技术

  • 电子书积分:11 积分如何计算积分?
  • 作 者:董传岱主编
  • 出 版 社:北京:机械工业出版社
  • 出版年份:2014
  • ISBN:9787111442738
  • 页数:256 页
图书介绍:半导体器件的基本知识,放大电路的原理和分析基础,集成运算放大器及其应用,正弦波振荡电路,直流电源电路,基本逻辑门电路与组合逻辑电路,触发器与时序逻辑电路,555集成定时器及其应用电路,数据的采集存储与转换,电子技术应用电路举例和Multisim9,PLD等。
《电工学 电子技术》目录

第1章 半导体器件的基本知识 1

1.1 半导体基本知识 1

1.1.1 本征半导体及其导电特性 1

1.1.2 N型半导体 2

1.1.3 P型半导体 2

1.2 半导体二极管 3

1.2.1 PN结的形成及单向导电特性 3

1.2.2 二极管的基本结构 5

1.2.3 二极管的伏安特性 5

1.2.4 二极管的主要参数 5

1.2.5 稳压二极管 6

1.3 晶体管 8

1.3.1 晶体管的基本结构 8

1.3.2 晶体管的电流分配与放大原理 9

1.3.3 伏安特性曲线 10

1.3.4 晶体管的主要参数 11

1.4 光电器件 13

1.4.1 发光二极管 13

1.4.2 光敏二极管 14

1.4.3 光敏晶体管 14

1.5 绝缘栅场效应晶体管 15

1.5.1 增强型绝缘栅场效应晶体管 15

1.5.2 绝缘栅场效应晶体管的4种基本类型 16

1.5.3 主要参数 18

1.5.4 晶体管和场效应晶体管的比较 18

习题 19

第2章 基本放大电路 21

2.1 基本放大电路的组成 21

2.2 放大电路的主要技术指标 22

2.3 共射极基本放大电路 24

2.3.1 直流通路和交流通路 24

2.3.2 静态工作点及其估算 24

2.3.3 放大电路的图解分析法 25

2.3.4 放大电路的微变等效电路分析法 28

2.4 射极偏置放大电路 31

2.4.1 静态工作点的稳定 31

2.4.2 静态工作点的估算 32

2.4.3 动态分析 32

2.5 射极输出器 34

2.5.1 静态分析 34

2.5.2 动态分析 34

2.6 场效应晶体管放大电路 35

2.6.1 场效应晶体管放大电路的静态偏置 35

2.6.2 场效应晶体管的微变等效电路 36

2.6.3 共源极放大电路 36

2.6.4 源极输出器 37

习题 37

第3章 几种常用的放大电路 40

3.1 多级放大电路 40

3.1.1 耦合方式及其特点 40

3.1.2 阻容耦合多级放大电路 41

3.2 差动放大电路 43

3.2.1 差动放大电路的基本形式 43

3.2.2 长尾式差动放大电路 45

3.3 功率放大电路 48

3.3.1 对功率放大电路的基本要求 49

3.3.2 OTL互补对称功率放大电路 49

3.3.3 甲乙类OCL互补对称功率放大电路 50

3.3.4 采用复合管的互补对称功率放大电路 51

3.3.5 集成功率放大电路 52

3.4 集成运算放大器 52

3.4.1 集成运算放大器的特点及其组成 53

3.4.2 集成运算放大器的主要参数 54

3.4.3 理想运算放大器及其分析依据 56

习题 57

第4章 集成运算放大器的应用 59

4.1 比例运算电路 59

4.1.1 反相比例运算电路 59

4.1.2 同相比例运算电路 60

4.1.3 差动比例运算电路 61

4.2 集成运算放大电路中的负反馈 62

4.2.1 反馈的概念 62

4.2.2 反馈的类型 62

4.2.3 负反馈的作用 63

4.3 加法运算和积分运算电路 64

4.3.1 反相比例求和运算电路 64

4.3.2 积分运算电路 65

4.4 测量实用电路 66

4.4.1 可调电压源 66

4.4.2 直流电压测量电路 66

4.4.3 直流电流测量电路 67

4.5 有源滤波器 67

4.5.1 滤波器的功能和分类 67

4.5.2 低通滤波器 68

4.5.3 高通滤波器 69

4.6 电压比较器 70

习题 70

第5章 正弦波振荡电路 73

5.1 产生正弦波振荡的条件 73

5.1.1 自激振荡条件 73

5.1.2 正弦波振荡电路的组成 74

5.1.3 正弦波振荡电路的类型 74

5.2 RC振荡电路 75

5.2.1 RC桥式振荡电路 75

5.2.2 其他形式的RC振荡电路 77

5.2.3 RC振荡电路的特点 77

5.3 LC振荡电路 78

5.3.1 变压器反馈式LC振荡电路 78

5.3.2 其他形式的LC振荡电路 79

5.3.3 LC振荡电路应用举例——接近开关 80

5.4 石英晶体振荡电路 81

5.4.1 石英晶体的特性 81

5.4.2 石英晶体振荡电路的形式 82

习题 83

第6章 直流电源电路 86

6.1 直流电源的组成 86

6.2 整流电路 87

6.2.1 单相半波整流电路 87

6.2.2 单相桥式整流电路 88

6.3 滤波电路 90

6.3.1 电容滤波器 90

6.3.2 RC-π形滤波电路 92

6.4 稳压管稳压电路 93

6.5 串联型晶体管稳压电路 94

6.6 集成稳压电源 95

6.7 开关型稳压电路 97

6.8 可控整流电路 99

6.8.1 晶闸管 99

6.8.2 可控整流电路简介 102

习题 104

第7章 门电路与组合逻辑电路 106

7.1 概述 106

7.1.1 脉冲信号 106

7.1.2 数制 107

7.1.3 码制 110

7.2 逻辑代数基础 112

7.2.1 基本逻辑运算 113

7.2.2 逻辑代数的基本公式 115

7.2.3 逻辑函数表达式及其化简 115

7.3 逻辑门电路 118

7.3.1 分立元件门电路 119

7.3.2 TTL集成门电路 121

7.3.3 MOS反相器 126

7.4 组合逻辑电路的分析 127

7.4.1 组合逻辑电路分析的基本步骤 127

7.4.2 组合逻辑电路的分析示例 127

7.5 组合逻辑电路的设计方法 129

7.5.1 组合逻辑电路设计的基本步骤 129

7.5.2 组合逻辑电路的设计示例 129

习题 131

第8章 常用组合逻辑器件及其应用 133

8.1 编码器 133

8.1.1 二进制编码器 133

8.1.2 二一十进制编码器 134

8.1.3 优先编码器 135

8.2 译码器 137

8.2.1 二进制译码器 137

8.2.2 二一十进制译码器 139

8.2.3 显示译码器 141

8.3 加法器 143

8.3.1 半加器 143

8.3.2 全加器 143

8.3.3 多位加法器 144

8.4 数据选择器 145

8.4.1 数据选择器的功能 145

8.4.2 集成数据选择器74LS151 145

习题 147

第9章 触发器与时序逻辑电路 149

9.1 触发器 149

9.1.1 RS触发器 149

9.1.2 JK触发器和D触发器 151

9.1.3 触发器功能间的相互转换 152

9.2 时序逻辑电路的分析方法 153

9.2.1 时序逻辑电路的特点及其分类 153

9.2.2 同步时序逻辑电路分析的基本步骤 154

9.2.3 同步时序逻辑电路的分析示例 154

习题 156

第10章 常用时序逻辑电路及其应用 158

10.1 寄存器 158

10.1.1 数码寄存器 158

10.1.2 移位寄存器 158

10.2 计数器 161

10.2.1 二进制计数器 161

10.2.2 同步十进制计数器 165

10.2.3 利用集成计数器构成N进制计数器 167

习题 169

第11章 数据的存储、采集与转换 171

11.1 半导体存储器 171

11.1.1 只读存储器 171

11.1.2 随机存取存储器 174

11.2 采样和保持电路 177

11.3 数/模转换电路 179

11.3.1 D/A转换器的基本原理 179

11.3.2 倒T形电阻网络D/A转换器 180

11.3.3 集成D/A转换器 181

11.3.4 D/A转换器的主要参数 182

11.4 模/数转换电路 182

11.4.1 A/D转换器的基本原理 182

11.4.2 逐次比较型A/D转换器 183

11.4.3 集成A/D转换器 185

11.4.4 A/D转换器的主要技术指标 186

习题 186

第12章 集成555定时器及其应用 187

12.1 集成555定时器 187

12.1.1 集成555定时器的结构 187

12.1.2 集成555定时器的工作原理 188

12.2 多谐振荡器 189

12.2.1 电路组成 189

12.2.2 工作原理 189

12.2.3 主要参数 190

12.3 单稳态触发器 191

12.3.1 电路组成 192

12.3.2 工作原理 192

12.3.3 输出脉冲宽度tw 193

12.3.4 单稳态触发器的应用 193

12.4 施密特触发器 194

12.4.1 电路组成 194

12.4.2 工作原理 194

12.4.3 主要参数 195

12.4.4 施密特触发器的应用 195

习题 196

第13章 实用电子电路举例 198

13.1 叮咚门铃 198

13.2 报警器 198

13.2.1 可燃气体报警器电路 198

13.2.2 简易低水位报警器 199

13.2.3 温度上下限报警电路 200

13.2.4 停电和来电报警电路 200

13.3 光控照明电路 201

13.4 低失真10W音频功率放大器 201

13.5 家电密码开关电路 203

13.6 彩灯控制电路 204

13.7 数字钟 205

13.8 简易镍铜电池充电器 209

第14章 可编程逻辑器件与编程技术 211

14.1 PLD电路的表示方法 211

14.1.1 基本的PLD结构 211

14.1.2 可编程只读存储器 213

14.1.3 可编程逻辑阵列 214

14.1.4 可编程阵列逻辑器件 215

14.1.5 通用逻辑阵列 216

14.1.6 现场可编程门阵列 217

14.1.7 在系统可编程逻辑器件 218

14.2 可编程逻辑器件的设计 219

14.2.1 可编程逻辑器件的设计流程 219

14.2.2 PLD器件的设计过程 222

习题 223

第15章 Multisim9的初步应用 225

15.1 Multisim 9的安装及界面简介 225

15.1.1 Multisim 9的安装 225

15.1.2 Multisim 9的界面简介 225

15.2 Multisim 9的仿真步骤 227

15.3 Multisim 9的仿真实例 230

附录 242

附录A 电阻器 242

A.1 电阻器的分类及型号命名方法 242

A.2 电阻器的单位及换算 243

A.3 电阻器的标称阻值 243

A.4 电阻器的额定功率 244

A.5 电阻器的规格标识方法 244

A.6 电位器 245

附录B 电容器 246

B.1 电容器的分类及型号命名方法 246

B.2 电容器的单位及换算 248

B.3 电容器的标称容值 248

B.4 电容器的额定电压 249

B.5 电容器的规格标识方法 249

附录C 半导体分立器件 250

C.1 半导体分立器件的命名方法 250

C.2 常用半导体分立器件的管脚识别 251

C.3 部分常用半导体分立器件 251

附录D 半导体集成电路 253

D.1 半导体集成电路的命名方法 253

D.2 双列直插集成电路管脚目测识别方法 254

D.3 常用半导体集成电路 254

参考文献 256

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