《计算机电路基础 第2版》PDF下载

  • 购买积分:13 如何计算积分?
  • 作  者:何超主编;余席桂副主编
  • 出 版 社:北京:中国水利水电出版社
  • 出版年份:2008
  • ISBN:9787508449746
  • 页数:385 页
图书介绍:本书是“普通高等教育“十一五”国家级规划教材”系列。本书共分12章。主要讲授:最基本的电路知识,了解磁现象和电磁相互作用及其应用(如仪用电机、磁存储等),学习最基本的模拟电子电路知识,学习和掌握数字电路的基本知识,特别注重在计算机科学技术方面的应用。为进一步学习计算机硬件课程,如计算机组装与维护、微机原理、单片机、接口技术以及计算机控制技术等课程打下良好的基础。本书适用于高职高专和应用型本科的计算机类和信息类专业的学生,以及其他高等院校非电类等相关专业的本科学生。

第1章 电路的基本概念和基本定律 1

本章提要 1

1.1 电路 1

1.1.1 电路的组成和电路图 1

1.1.2 电路的基本物理量 1

1.1.3 负载 7

1.1.4 电源 12

1.2 电路的基本定律 17

1.2.1 有源支路欧姆定律 17

1.2.2 基尔霍夫定律 18

1.2.3 叠加定理 28

1.2.4 戴维南定理 30

1.2.5 最大功率传输条件 32

1.3 Y-△变换 33

本章小结 34

本章知识逻辑线索图 36

习题1 37

第2章 正弦交流电路和电磁现象 41

本章提要 41

2.1 正弦交流电的基本概念 41

2.1.1 正弦交流电的表示方法——三角函数式 42

2.1.2 表示正弦交流电变化快慢特征的物理量——频率 42

2.1.3 表示交流电大小的物理量——瞬时值、最大值、有效值 43

2.1.4 表示交流电变化位置的物理量——相位 43

2.2 正弦量的相量表示 46

2.2.1 正弦交流电的相量表示 46

2.2.2 相量图 48

2.2.3 用相量法求同频率正弦量的和与差——导出“基尔霍夫定律的相量形式” 48

2.2.4 正弦交流电路中电阻、电容、电感性能方程的相量形式 49

2.2.5 统一的伏安关系——欧姆定律的相量形式——阻抗和导纳的引入 52

2.2.6 正弦交流电路的相量分析方法 52

2.3 正弦交流电路的功率 60

2.3.1 一般正弦交流电路的功率 60

2.3.2 提高功率因数的意义和方法 63

2.4 正弦交流电路的谐振 63

2.4.1 串联电路的频率特性和谐振现象 64

2.4.2 并联电路的频率特性和谐振现象 66

2.5 电磁现象及其应用 70

2.5.1 常见的电磁现象 70

2.5.2 磁场的基本物理量和基本规律 71

2.6 磁记录原理及其应用 74

2.6.1 模拟磁记录原理 74

2.6.2 数字磁记录原理 75

2.6.3 磁盘机 75

2.7 直流电动机 76

2.7.1 直流电机的基本结构 76

2.7.2 直流电动机的工作原理 77

2.7.3 直流电动机的励磁方式 78

2.7.4 无刷直流电动机 78

2.7.5 直线电动机 79

2.7.6 步进电动机 80

2.7.7 直流伺服电动机 81

2.8 变压器 82

2.8.1 变压器的基本结构 82

2.8.2 变压器的基本原理 84

2.8.3 电子电路中常用变压器 86

2.9 继电器、仪用开关和计算机接插件 88

2.9.1 电磁式控制继电器 88

2.9.2 热继电器 88

2.9.3 仪用开关 89

2.9.4 计算机常用接口 90

本章小结 92

本章知识逻辑线索图 93

习题2 94

第3章 半导体器件基本知识 97

本章提要 97

3.1 半导体的导电特性 97

3.1.1 本征半导体与本征激发 97

3.1.2 P型半导体和N型半导体 98

3.2 PN结与半导体二极管 99

3.2.1 PN结及其单向导电性 99

3.2.2 半导体二极管 101

3.2.3 稳压二极管 103

3.3 半导体三极管(晶体管或BJT) 104

3.3.1 半导体三极管的结构与符号 104

3.3.2 半导体三极管的连接方法 105

3.3.3 半导体三极管的电流分配与放大作用 106

3.3.4 半导体三极管的特性曲线 107

3.3.5 半导体三极管的主要参数 108

3.4 场效应管(FET) 109

3.4.1 结型场效应管的结构、符号与工作原理 109

3.4.2 结型场效应管的特性曲线 111

3.4.3 结型场效应管的主要参数 112

3.4.4 绝缘栅场效应管 113

本章小结 115

本章知识逻辑线索图 117

习题3 118

第4章 基本放大电路 121

本章提要 121

4.1 放大电路的主要性能指标 121

4.2 晶体管共射极放大电路 123

4.2.1 放大电路的组成及各元件的作用 123

4.2.2 静态与动态工作情况 123

4.3 共射极放大电路的分析方法 125

4.3.1 放大电路的图解分析法 125

4.3.2 放大电路的微变等效电路分析法 128

4.4 共射极放大电路静态工作点的稳定 131

4.4.1 温度对静态工作点的影响 131

4.4.2 分压式偏置电路 131

4.5 场效应管放大电路 134

4.5.1 自偏压电路 134

4.5.2 分压式自偏压电路 135

4.6 多级放大电路 136

4.6.1 多级放大电路的级间耦合方式 136

4.6.2 多级放大电路的性能分析 137

本章小结 139

本章知识逻辑线索图 140

习题4 141

第5章 几种常用的放大电路 144

本章提要 144

5.1 负反馈放大电路 144

5.1.1 反馈的基本概念 144

5.1.2 负反馈放大电路的一般方框图和基本关系式 144

5.1.3 负反馈的四种基本组态与判别 145

5.1.4 负反馈对放大器性能的影响 148

5.1.5 负反馈放大电路的特例——射极输出器 150

5.2 直流放大电路 152

5.2.1 直接耦合电路静态工作点的配置 152

5.2.2 抑制零点漂移的有效电路结构——差动放大电路 154

5.3 功率放大电路 157

5.3.1 功率放大电路的分类 157

5.3.2 乙类互补对称功率放大电路 159

5.3.3 交越失真与电路的改进措施 163

本章小结 164

本章知识逻辑线索图 166

习题5 167

第6章 集成运算放大器 170

本章提要 170

6.1 运放的基本结构和主要性能参数 170

6.1.1 运放的电路符号与基本结构 170

6.1.2 理想运放的特性 172

6.1.3 运放的主要性能参数 173

6.2 运放构成的基本电路 177

6.2.1 比例放大器 177

6.2.2 差分式放大器 179

6.3 运放在信号运算方面的应用 180

6.3.1 求和运算 180

6.3.2 积分运算 181

6.3.3 微分运算 183

6.3.4 对数运算 184

6.3.5 反对数运算 185

6.3.6 高级运算 185

6.4 运放其他应用示例 187

6.4.1 比较器 187

6.4.2 测量放大器 191

6.4.3 有源滤波器 192

6.5 运放的调零与补偿 193

6.5.1 调零 193

6.5.2 补偿 194

本章小结 194

本章知识逻辑线索图 195

习题6 196

第7章 正弦波振荡电路 200

本章提要 200

7.1 概述 200

7.1.1 自激振荡的条件 200

7.1.2 自激振荡的建立和振幅的稳定过程 201

7.1.3 正弦波振荡电路的组成 202

7.2 RC振荡器 202

7.2.1 RC桥式振荡器 202

7.2.2 RC移相振荡器 205

7.3 LC振荡器 205

7.3.1 LC并联谐振回路的特性 205

7.3.2 变压器反馈式振荡器 207

7.3.3 电感三点式振荡器 208

7.3.4 电容三点式振荡器 209

7.4 石英晶体振荡器 211

7.4.1 石英晶体谐振器的阻抗特性 212

7.4.2 典型石英晶体振荡器 213

本章小结 213

本章知识逻辑线索图 215

习题7 216

第8章 脉冲与脉冲电路 218

本章提要 218

8.1 脉冲波形及其参数 218

8.2 RC电路的过渡过程 219

8.2.1 电容的充放电现象 219

8.2.2 RC电路的应用 220

8.3 晶体管的开关特性 223

8.3.1 晶体二极管的开关特性 223

8.3.2 二极管开关特性的应用 224

8.3.3 三极管开关特性 226

8.3.4 场效应管的开关特性 226

8.4 非正弦信号的频谱及选频网络 227

8.4.1 非正弦周期信号的频谱分析 227

8.4.2 RC低通、高通滤波网络 228

本章小结 229

习题8 229

第9章 数字变量与逻辑函数 231

本章提要 231

9.1 数制与编码 231

9.1.1 数制 231

9.1.2 编码与码制 234

9.1.3 定点数与浮点数 235

9.1.4 计算机中的编码 236

9.2 逻辑函数和基本逻辑门电路 240

9.2.1 逻辑变量和逻辑函数 240

9.2.2 逻辑函数及其表示方法 242

9.3 逻辑代数的基本定律和运算规则 245

9.4 逻辑函数的化简法 246

9.4.1 逻辑函数的公式化简法 246

9.4.2 逻辑函数化简的卡诺图法 247

9.4.3 具有无关项逻辑函数的化简 250

9.4.4 多输出逻辑函数的化简 251

9.5 逻辑函数的门电路实现 252

9.5.1 TTL门电路 253

9.5.2 MOS金属半导体场效应管门电路 260

9.5.3 TTL集成电路和MOS集成电路的系列、性能比较及使用方法 260

9.6 集成门电路在脉冲电路中的应用 269

9.6.1 单稳态触发器 269

9.6.2 多谐振荡器 271

9.6.3 施密特触发器 273

9.6.4 555定时器 275

9.6.5 555定时器构成的单稳态触发器 276

9.6.6 555定时器构成多谐振荡器 277

9.6.7 555定时器构成施密特触发器 278

本章小结 280

习题9 280

第10章 组合逻辑电路 284

本章提要 284

10.1 组合逻辑电路的定义及特点 284

10.1.1 组合逻辑电路的定义 284

10.1.2 组合逻辑电路的特点 284

10.2 组合逻辑电路的分析 284

10.3 组合逻辑电路的设计 285

10.4 组合逻辑电路中的竞争险象 287

10.5 常见的组合逻辑电路 287

10.5.1 编码器和优先编码器 287

10.5.2 译码器 290

10.5.3 多路选择器 294

10.5.4 数值比较器 295

10.5.5 加法器 296

10.6 中规模集合组合逻辑电路(MSI)的应用 298

10.6.1 用一位全加器MSI构成多位加法器 298

10.6.2 用数据选择器组成函数发生器 300

10.6.3 用最小项译码器实现逻辑函数 302

10.6.4 用MSI设计组合电路的一般方法 304

本章小结 309

习题10 309

第11章 时序逻辑电路 311

本章提要 311

11.1 时序逻辑电路的定义和特点 311

11.1.1 时序逻辑电路的定义 311

11.1.2 时序逻辑电路的特点 311

11.2 触发器 312

11.2.1 基本触发器 312

11.2.2 时钟触发器 316

11.2.3 主从触发器 317

11.2.4 边沿触发器 319

11.2.5 RS触发器构成其他逻辑功能的触发器 321

11.3 时序逻辑电路分析 324

11.3.1 时序逻辑电路的功能描述方法 324

11.3.2 同步时序电路分析 325

11.3.3 异步时序电路分析 327

11.3.4 常用时序电路 328

11.4 时序逻辑电路设计 336

11.4.1 时序逻辑电路设计要求 336

11.4.2 同步时序逻辑电路的设计方法 336

11.4.3 时序逻辑电路设计的物理实现 341

11.5 应用示例 342

本章小结 343

习题11 344

第12章 数字信息采集与处理 350

12.1 多路转换单元 350

12.1.1 多路选择器 350

12.1.2 多路分配器 352

12.2 D/A转换器 354

12.2.1 转换器的基本原理 354

12.2.2 D/A转换器的分类、特点、用途 355

12.2.3 D/A转换器的应用 356

12.3 采样保持和模—数转换单元(A/D) 357

12.3.1 采样保持单元 357

12.3.2 A/D转换器及其应用 358

12.4 数据存储单元——存储器 365

12.4.1 随机存储器(RAM) 366

12.4.2 随机存储器RAM容量的扩展 369

12.4.3 只读存储器 371

12.5 语音芯片及其应用 372

12.5.1 语音芯片的分类、特点及用途 372

12.5.2 语音芯片的应用 372

12.6 可编程逻辑器件 374

12.6.1 可编程逻辑器件的特点 374

12.6.2 PLD逻辑电路图的画法 374

12.6.3 PLD器件的基本结构 376

12.6.4 高密度可编程逻辑器件 383

12.6.5 PLD的编程 383

本章小结 383

习题12 384

参考文献 385