《模拟电子技术基础》PDF下载

  • 购买积分:12 如何计算积分?
  • 作  者:孙肖子主编;孙肖子,谢松云,李会方等编著
  • 出 版 社:北京:高等教育出版社
  • 出版年份:2012
  • ISBN:9787040368413
  • 页数:347 页
图书介绍:本书是教育部高等学校电子电气基础课程教学指导分委员会推荐教材。本书共分八章:绪论、常用半导体器件原理、双极型晶体三极管和场效应管放大器基础、集成运算放大器内部电路设计简介、集成运算放大器的基本应用电路(集成运放加反馈)、基于集成运放的有源RC滤波器的分析与工程设计、反馈与振荡(弛张振荡器与正弦振荡器)、功率电路及电源管理。本书将反馈的概念贯穿到全书, 更注重系统和应用,加强了有源RC滤波器、功率开关、功率电路以及电源管理等实际应用的内容。在加强基本概念及分析方法的基础上,更贴近工程实际。书中增加了许多实际应用和设计案例,内容更丰富、更新颖和更广泛。本书可作为高等学校通信工程、电子信息工程、电气与自动化工程、测控技术与仪器、生物医学工程、微电子、电子科学与技术等相关专业的本科生或专科生“电子线路基础”、“电子技术基础” 等课程的教材或教学参考书,也可作为广大工程技术人员的参考书。

第一章 绪论 1

1.1电子器件与电子电路发展史概要 1

1.1电子管的发明 1

1.1.2晶体管的发明 2

1.1.3集成电路的发明 2

1.2模拟电路的特点及主要应用领域 3

1.2.1模拟信号与模拟电路的特点 3

1.2.2模拟电路的主要内容及应用领域 4

1.3本书的教学路线图(MAP——地图) 5

1.4有关模拟电路学习方法的建议 8

第二章 常用半导体器件原理 9

2.1半导体物理基础 9

2.1.1半导体与绝缘体、导体的区别 9

2.1.2半导体材料的种类 11

2.1.3本征半导体 11

2.1.4 N型半导体和P型半导体 13

2.1.5漂移电流和扩散电流 15

2.2 PN结 15

2.2.1 PN结的形成 15

2.2.2 PN结的单向导电性 16

2.2.3 PN结的击穿特性 18

2.2.4 PN结的电容特性 18

2.3晶体二极管 20

2.3.1二极管的伏安特性 20

2.3.2温度对二极管伏安特性的影响 22

2.3.3二极管的近似伏安特性和简化电路模型 23

2.3.4稳压二极管 24

2.3.5其他二极管 26

2.3.6二极管应用电路举例 28

2.4双极型晶体管 31

2.4.1晶体管的工作原理 32

2.4.2晶体管的伏安特性 35

2.4.3直流偏置下晶体管的工作状态分析 37

2.5场效应管 38

2.5.1结型场效应管 38

2.5.2绝缘栅场效应管 41

2.5.3各种场效应管的比较以及场效应管与晶体管的对比 46

2.5.4直流偏置下场效应管的工作状态分析 47

2.6晶体管和场效应管的低频交流小信号简化模型 47

2.6.1晶体管的低频交流小信号模型 48

2.6.2场效应管的低频交流小信号模型 50

本章小结 51

习题 51

第三章 双极型晶体管和场效应管放大器基础 56

3.1放大器的基本概念 56

3.1.1 4种放大器及4种放大倍数定义 56

3.1.2放大器模型及放大器主要指标 57

3.2三种组态的放大电路 61

3.3共发射极放大器分析 63

3.3.1阻容耦合共发射极放大器电路结构 63

3.3.2直流工作状态分析与计算 63

3.3.3共射放大器的交流分析及主要指标估算 66

3.4共集电极放大器 72

3.4.1直流工作状态分析 72

3.4.2交流指标计算 73

3.5共基极放大器 74

3.5.1直流工作状态分析 74

3.5.2交流指标计算 75

3.6三种组态放大器比较 75

3.7关于非线性失真与输出动态范围的讨论 77

3.7.1直流负载线与交流负载线 77

3.7.2非线性失真与动态范围 78

3.8场效应管放大器 80

3.8.1偏置电路 80

3.8.2共源放大器 81

3.8.3共漏放大器和共栅放大器 83

3.9放大器的级联 85

3.9.1级间耦合方式及组合原则 85

3.9.2多级放大器的性能指标计算 86

3.10放大器的频率响应 90

3.10.1频率特性与频率失真概念 90

3.10.2低频区频率响应 92

3.10.3负载电容CL对高频区频率响应的影响 94

3.10.4晶体管的高频小信号模型及高频参数 96

3.10.5共射放大器的高频响应 97

3.10.6共集放大器及共基放大器的高频响应 100

3.10.7场效应管放大器的高频响应 102

3.10.8多级放大器的频率响应 104

本章小结 105

习题 106

第四章 集成运算放大器内部电路设计 117

4.1集成运算放大器电路概述 117

4.2集成运放电路中的电流源电路 119

4.2.1双极型晶体管组成的电流源 119

4.2.2场效应管组成的电流源 124

4.2.3电流源的主要应用——有源负载 125

4.3差分放大电路 127

4.3.1零点漂移现象 127

4.3.2一般差分放大电路的特性分析 127

4.3.3带恒流源的差分放大电路 135

4.3.4有源负载的差分放大电路 136

4.3.5 MOS差分放大器 139

4.3.6差分放大电路的传输特性及应用 140

4.4集成运算放大器的输出电路 144

4.5集成运算放大器内部电路举例 145

4.5.1 BJT通用运算放大器F007 145

4.5.2 C14573集成运算放大电路 147

4.6集成运算放大器的主要技术参数 148

本章小结 151

习题 151

第五章 集成运算放大器的基本应用电路 157

5.1集成运算放大器的符号、模型、电压传输特性 157

5.1.1集成运算放大器的符号、模型及理想运算放大器条件 157

5.1.2集成运算放大器的电压传输特性 158

5.2反相比例放大器与同相比例放大器 159

5.2.1反相比例放大器 159

5.2.2同相比例放大器 162

5.2.3两种放大器比较 164

5.3加法器 166

5.3.1反相加法器 166

5.3.2同相加法器 167

5.4基本减法器及仪用放大器 168

5.4.1基本减法器电路 168

5.4.2精密相减器电路——仪用放大器 169

5.5积分器和微分器 170

5.5.1积分器 170

5.5.2微分器 172

5.6电压-电流(U-I)变换器和电流-电压(I-U)变换器 173

5.6.1 U-I变换器 173

5.6.2 I-U变换器 174

5.7对数、反对数放大器及乘除器 178

5.7.1对数运算器 178

5.7.2反对数(指数)运算器 179

5.7.3乘法器和除法器 179

5.8精密整流、检波(峰值检波、相敏检波)及取样保持电路 180

5.8.1精密整流(限幅)电路 180

5.8.2峰值检波电路 182

5.8.3相敏检波电路 182

5.8.4取样保持电路 183

5.9特殊用途的集成运算放大器 184

5.9.1高速电流反馈型集成运算放大器 184

5.9.2集成仪表放大器 189

5.9.3增益可控集成运算放大器 190

5.10运放开环应用及电压比较器 193

5.10.1运放开环应用——电压比较器 193

5.10.2单片集成专用电压比较器 194

5.11实际集成运算放大器选型指南及应用注意事项 196

5.11.1正确选用集成运算放大器 196

5.11.2集成运放应用中的注意事项 197

本章小结 201

习题 202

第六章 基于集成运算放大器的有源RC滤波器分析与设计 209

6.1滤波器的概念 209

6.1.1滤波器的特性 209

6.1.2理想滤波器的逼近方法 211

6.1.3二阶滤波器的传递函数 213

6.2一阶有源RC滤波器的电路实现 215

6.2.1无源滤波电路 215

6.2.2一阶有源低通滤波器 216

6.3二阶有源RC滤波器的电路实现及工程设计 218

6.3.1二阶压控电压源型(Shallen-key)滤波器的电路实现及工程设计 218

6.3.2二阶无限增益多路反馈(MFB)滤波器的电路实现及工程设计 224

6.3.3二阶带阻滤波器的电路实现及工程设计 227

6.4多功能有源RC滤波器(状态变量滤波器)的工作原理与工程设计 230

6.4.1多功能有源RC滤波器(状态变量滤波器)的工作原理 230

6.4.2集成多功能有源RC滤波器UFA42 232

6.5一阶全通滤波器(移相器)的原理与工程设计方法 236

6.6开关电容滤波器基本原理 237

6.6.1基本开关电容单元及等效电路 238

6.6.2开关电容积分器 239

本章小结 240

习题 241

第七章 反馈与振荡 247

7.1反馈基本方程及其含义 247

7.1.1反馈基本方程 247

7.1.2深度负反馈的启示 249

7.2正确判断放大器的反馈类型 249

7.2.1有、无反馈的判断 249

7.2.2直流反馈与交流反馈的判断 250

7.2.3正反馈与负反馈的判断 250

7.2.4电压反馈与电流反馈的判断 251

7.2.5串联反馈与并联反馈的判断 251

7.3负反馈对放大器性能的影响 253

7.3.1负反馈使放大倍数稳定度提高 253

7.3.2负反馈使放大器通频带展宽、线性失真减小 254

7.3.3负反馈使非线性失真减小、线性动态范围展宽 255

7.3.4负反馈可以减小放大器内部产生的噪声与干扰的影响 256

7.3.5负反馈对放大器输出电阻的影响 256

7.3.6负反馈对放大器输入电阻的影响 257

7.4负反馈放大电路分析及闭环电压增益估算 258

7.5正确应用与引入反馈 261

7.5.1应用和引入反馈的一般原则 261

7.5.2应用和引入反馈的举例 262

7.6负反馈放大器的稳定性讨论 264

7.6.1负反馈放大器稳定工作的条件 264

7.6.2利用开环增益的波特图来判别放大器的稳定性 265

7.6.3常用的消振方法——相位补偿法 266

7.7正反馈应用之一——迟滞比较器与弛张振荡器 271

7.7.1迟滞比较器 271

7.7.2弛张振荡器 276

7.8正反馈应用之二——正弦振荡器 279

7.8.1 RC文氏桥正弦振荡器 279

7.8.2 LC正弦振荡器 281

7.8.3晶体振荡器 283

本章小结 285

习题 286

第八章 功率电路及电源管理 296

8.1常用功率电子器件及特性 296

8.2整流及线性稳压电源 298

8.2.1整流及滤波电路 298

8.2.2线性稳压电源的基本结构和指标 300

8.2.3线性稳压电源原理与分析 301

8.2.4低压差稳压电路(LDO) 303

8.2.5集成线性稳压器 304

8.3开关稳压电源电路 306

8.3.1功率开关电路 306

8.3.2脉宽调制 308

8.3.3开关电源的原理和基本组成 308

8.3.4开关变换器的基本拓扑结构 309

8.3.5 PWM发生器与反馈控制模式 310

8.3.6集成开关稳压器及开关电源电路分析 312

8.3.7各类稳压电路的性能对比 315

8.4低频功率放大电路 316

8.4.1低频功率放大电路的组成与原理 316

8.4.2功率级电路及其工作状态分类 316

8.4.3功率放大器的评价指标 323

8.4.4功率放大电路的扩展 324

8.4.5集成音频功率放大器 325

8.5 D类(开关)功率放大电路 327

8.5.1 D类功率放大器的基本原理 327

8.5.2集成D类功率放大器及应用举例 328

本章小结 329

习题 330

参考文献 335

附录 专用名词汉英对照 337

部分习题答案 342