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模拟电子电路
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工业技术

  • 电子书积分:13 积分如何计算积分?
  • 作 者:刘同怀,顾理编著
  • 出 版 社:合肥:中国科学技术大学出版社
  • 出版年份:2015
  • ISBN:9787312036927
  • 页数:362 页
图书介绍:本书系统地介绍了模拟电子电路的相关知识,内容包括线性电路基础、半导体器件、放大电路基础、集成运算放大器、负反馈放大电路、模拟运算电路、信号处理电路、信号发生电路、模拟乘法器、功率放大电路、直流稳压电源等内容。书中着重基本概念、基本原理和基本分析方法的论述,使学生能增强分析问题和解决问题的能力。在内容安排上,本书增大了模拟集成电路的比重,并介绍了它们多方面的应用。本书可供高等院校非电类专业作为教材使用,也可以作为有关工程技术人员的参考书。
《模拟电子电路》目录

1 线性电路基础 1

1.1 电路与电路模型 1

1.2 电流、电压及其参考方向 1

1.2.1 电流 1

1.2.2 电压 2

1.3 基本电路元件 3

1.3.1 电阻 3

1.3.2 电容 4

1.3.3 电感 5

1.3.4 独立电压源和独立电流源 6

1.3.5 受控电源 7

1.4 基尔霍夫定律 8

1.4.1 基尔霍夫电流定律 8

1.4.2 基尔霍夫电压定律 9

1.5 简单电路 10

1.5.1 等效单口网络的概念 10

1.5.2 实际电源的模型 11

1.5.3 含受控电源的单口网络 12

1.6 线性电路的一般分析方法 13

1.6.1 支路电流法 13

1.6.2 网孔电流法 14

1.6.3 节点电位法 16

1.7 线性网络的几个定理 18

1.7.1 叠加定理 19

1.7.2 代文宁定理 19

1.7.3 诺顿定理 21

1.7.4 密勒定理 22

1.7.5 置换定理 23

1.8 一阶RC电路 25

1.8.1 一阶RC电路的零输入响应 25

1.8.2 一阶RC电路的零状态响应 26

1.8.3 一阶RC电路的全响应 27

1.9 正弦稳态分析 28

1.9.1 正弦电压和电流 28

1.9.2 正弦信号激励下线性电路的全响应 28

1.9.3 相量 30

1.9.4 有效值和有效值相量 32

1.9.5 电阻、电容和电感元件伏安关系的相量表示 33

1.9.6 相量模型与正弦稳态电路分析 35

1.9.7 阻抗和导纳的性质 37

1.9.8 正弦稳态功率 38

1.9.9 正弦稳态最大功率传输 40

1.10 双口网络 41

1.10.1 双口网络的Y参数和Y参数方程 42

1.10.2 双口网络的h参数和h参数方程 43

1.10.3 双口网络的等效电路 44

1.10.4 有载双口网络 45

1.11 复频域分析 47

1.11.1 复频域分析法 48

1.11.2 网络函数及其零极点 49

1.11.3 网络频率响应特性 50

1.11.4 波特图 53

习题 58

2 半导体器件 68

2.1 半导体基础知识 68

2.1.1 本征半导体 68

2.1.2 N型半导体和P型半导体 69

2.1.3 PN结 70

2.2 半导体二极管 72

2.2.1 二极管的伏安特性 73

2.2.2 二极管的等效电阻 73

2.2.3 二极管模型 74

2.2.4 二极管电路的图解分析 75

2.2.5 解析法分析二极管电路 76

2.2.6 二极管的几个主要参数 77

2.3 硅稳压管 77

2.3.1 稳压管的稳压作用 78

2.3.2 稳压管的主要参数 78

2.3.3 简单稳压管电路 79

2.4 几种特殊二极管 79

2.4.1 变容二极管 79

2.4.2 光敏二极管 80

2.4.3 发光二极管 80

2.4.4 隧道二极管 80

2.4.5 肖特基二极管 80

2.5 双极型晶体管 81

2.5.1 晶体管的结构 81

2.5.2 晶体管的载流子运动情况 81

2.5.3 晶体管电流分配关系 82

2.5.4 晶体管的交流电流放大系数 83

2.5.5 晶体管的共射极特性曲线 84

2.5.6 晶体管的主要参数 86

2.5.7 温度对晶体管特性的影响 87

2.6 场效应管 87

2.6.1 N沟道增强型MOS管 87

2.6.2 N沟道耗尽型MOS管 90

2.6.3 P沟道MOS管 91

2.6.4 结型场效应管 92

2.6.5 场效应管的主要参数 93

2.6.6 场效应管与双极型晶体管的比较 94

习题 94

3 放大电路基础 98

3.1 单级晶体管共射放大电路 98

3.1.1 单级共射放大电路的组成 98

3.1.2 单级共射放大电路的直流分析 99

3.1.3 共射放大电路的图解法交流分析 101

3.2 放大电路交流分析的等效电路法 104

3.2.1 放大电路的交流通路 104

3.2.2 晶体管的小信号交流模型 104

3.2.3 放大电路的等效电路分析法 107

3.3 工作点稳定的偏置电路 110

3.4 共基极放大电路 112

3.5 共集极放大电路 115

3.6 场效应管放大电路 117

3.6.1 场效应管的偏置电路 118

3.6.2 场效应管交流小信号模型 119

3.6.3 共源极放大电路 120

3.6.4 共漏极放大电路 122

3.7 放大电路的频率特性 123

3.7.1 共射放大电路的低频响应特性 123

3.7.2 共射放大电路的高频响应特性 128

3.7.3 共射放大电路的频率响应 131

3.8 多级放大电路 131

3.8.1 级间耦合方式 132

3.8.2 多级放大电路的中频特性 133

3.8.3 多级放大电路的高频响应和低频响应 135

习题 137

4 集成运算放大器 142

4.1 集成电路的特点 142

4.2 参数补偿式集成运算放大器的基本结构 143

4.3 电流源电路 143

4.3.1 基本镜像电流源 143

4.3.2 比例电流源 144

4.3.3 微电流源 145

4.3.4 精密镜像电流源 145

4.4 差动放大电路 147

4.4.1 差动放大电路的直流分析 147

4.4.2 差动放大电路对差模信号的放大作用 148

4.4.3 差动放大电路对共模信号的抑制作用 150

4.4.4 差动放大电路对任意输入信号的作用 151

4.4.5 单端输出的差动放大电路 152

4.4.6 具有恒流源的差动放大电路 153

4.4.7 共集-共基差动放大电路 155

4.5 直流电位移动电路 155

4.6 典型集成运算放大器电路举例 156

4.7 集成运算放大器的主要参数 159

4.7.1 输入直流参数 159

4.7.2 差模特性参数 160

4.7.3 共模特性参数 160

4.7.4 其他参数 160

4.8 集成运算放大器的电路模型 161

4.8.1 集成运放的开环电压传输特性 161

4.8.2 集成运放线性工作下的低频模型 162

4.8.3 集成运放的理想化模型 163

习题 163

5 负反馈放大电路 166

5.1 负反馈放大电路的基本概念 166

5.1.1 负反馈放大电路的基本结构 166

5.1.2 负反馈放大电路的四种基本组态 168

5.1.3 反馈的判断 173

5.2 负反馈对放大电路性能的影响 176

5.2.1 提高放大倍数的稳定性 176

5.2.2 展宽通频带 177

5.2.3 减小非线性失真 178

5.2.4 改变输入电阻和输出电阻 180

5.3 负反馈放大电路放大倍数的分析 184

5.4 深度负反馈放大电路放大倍数的近似计算举例 190

5.5 负反馈放大电路的自激振荡 195

5.5.1 自激振荡产生的原因分析 195

5.5.2 自激振荡的条件 196

5.5.3 负反馈放大电路的稳定性判别 197

5.5.4 负反馈放大电路自激振荡的消除方法 199

习题 201

6 模拟运算电路 206

6.1 比例运算电路 206

6.1.1 反相比例运算电路 206

6.1.2 同相比例运算电路 207

6.2 加减运算电路 208

6.2.1 加法运算电路 209

6.2.2 减法运算电路 210

6.3 积分和微分电路 212

6.3.1 积分电路 212

6.3.2 微分电路 214

6.4 求解微分方程的电路 215

6.5 对数与反对数运算电路 216

6.5.1 对数运算电路 216

6.5.2 反对数运算电路 217

6.6 电容耦合放大电路 218

6.7 实际运放电路的运算误差分析 219

6.7.1 有限开环增益的影响 220

6.7.2 有限输入阻抗及有限开环增益的影响 221

6.7.3 非零输出阻抗及有限开环增益的影响 223

6.7.4 有限共模抑制比的影响 224

6.7.5 失调电压和失调电流的影响 225

习题 226

7 信号处理电路 230

7.1 RC有源滤波电路 230

7.1.1 低通滤波电路 231

7.1.2 高通滤波电路 234

7.1.3 带通滤波电路 236

7.1.4 带阻滤波电路 238

7.1.5 全通滤波电路 240

7.2 电压比较器 240

7.2.1 简单比较器 240

7.2.2 反馈箝位比较器 242

7.2.3 迟滞比较器 243

7.2.4 窗口比较器 244

7.3 采样保持电路 245

7.4 集成运放使用中的几个实际问题 246

7.4.1 调零 246

7.4.2 相位补偿 247

7.4.3 集成运放的保护措施 248

7.4.4 提高集成运放的差模输入电阻 249

习题 250

8 信号发生电路 252

8.1 正弦波振荡器的基本原理 252

8.1.1 正弦波振荡电路的基本结构 252

8.1.2 自激振荡的平衡条件和起振条件 253

8.1.3 正弦振荡的建立和稳定过程 253

8.2 常用选频网络 254

8.2.1 LC并联谐振回路 254

8.2.2 RC选频网络 260

8.3 LC振荡电路 263

8.3.1 三端式LC振荡器 263

8.3.2 变压器反馈式LC振荡电路 267

8.4 石英晶体振荡器 269

8.4.1 石英晶体的特性 269

8.4.2 石英晶体振荡电路 271

8.5 正弦波振荡器 273

8.5.1 文式电桥RC振荡器 273

8.5.2 移相式RC振荡器 274

8.5.3 双T型选频网络RC振荡器 275

8.6 非正弦波发生器 276

8.6.1 方波和三角波发生器 276

8.6.2 矩形波和锯齿波发生器 279

习题 280

9 模拟乘法器 284

9.1 模拟相乘的基本概念 284

9.2 对数-反对数模拟乘法器 285

9.3 晶体管可变跨导型乘法器 287

9.3.1 晶体管差动放大电路的传输特性 287

9.3.2 晶体管可变跨导型乘法电路 288

9.4 单片集成模拟乘法器 291

9.5 乘法器的参数 295

9.6 模拟乘法器在模拟运算中的应用 296

9.6.1 除法运算 297

9.6.2 平方和平方根运算 297

9.6.3 均方根运算 298

9.6.4 函数发生电路 298

9.7 模拟乘法器在通信电路中的应用 300

9.7.1 振幅调制 300

9.7.2 同步检波 302

9.7.3 鉴相器 302

9.7.4 变频器 304

9.7.5 倍频 304

9.8 模拟乘法器的其他应用 305

9.8.1 可控增益放大器 305

9.8.2 绝对值电路 305

9.8.3 压控方波三角波发生器 305

9.8.4 可调频带的低通滤波器 306

习题 307

10 功率放大电路 308

10.1 功率放大电路的特点 308

10.2 功率放大电路的类型 309

10.3 共射极组态的甲类功放 310

10.4 变压器耦合功率放大电路 311

10.5 变压器耦合乙类放大电路 312

10.6 无输出变压器的功率放大电路 312

10.7 无输出电容的功率放大电路 313

10.8 桥式推挽功率放大电路 314

10.9 互补功率放大电路 314

10.9.1 OCL功放电路的功率计算 315

10.9.2 OCL电路功放管的选择 316

10.9.3 OCL功放的实际电路 318

10.10 复合管结构 320

习题 322

11 直流稳压电源 326

11.1 直流电源的组成结构 326

11.2 整流电路 327

11.2.1 单相半波整流电路 327

11.2.2 单相桥式全波整流电路 328

11.3 滤波电路 330

11.3.1 电容滤波电路 330

11.3.2 电感滤波电路 333

11.3.3 其他滤波电路 334

11.3.4 倍压整流电路 335

11.4 稳压管稳压电路 336

11.4.1 电路组成和工作原理 336

11.4.2 稳压性能指标 338

11.4.3 电路参数的选择 339

11.5 串联型稳压电路 340

11.5.1 电路组成及其工作原理 340

11.5.2 集成稳压器中的基准电压电路和保护电路 343

11.5.3 集成稳压器 347

11.5.4 三端稳压器的应用 349

11.6 开关型稳压电路 350

11.6.1 串联开关型稳压电路 351

11.6.2 并联开关型稳压电路 354

11.6.3 开关集成稳压器 357

习题 358

参考文献 362

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