《模拟电子技术基础》PDF下载

  • 购买积分:11 如何计算积分?
  • 作  者:黄瑞祥主编
  • 出 版 社:杭州:浙江大学出版社
  • 出版年份:2009
  • ISBN:9787308069854
  • 页数:293 页
图书介绍:本书本着因材施教的方针,力求做到深入浅出,形象具体,通俗易懂。内容符合电类专业“模拟电子技术”课程教学大纲的要求。主要内容包括半导体二极管及其基本电路、半导体三极管放大电路基础、场效应管及其效大电路、多级放大电路与差分放大电路、放大电路的频率响应及多级放大电路、反馈放大电路、功率放大电路、运算放大器、振荡电路、直流稳压电源,并附有习题。

绪论 1

第1章 集成运算放大器 3

1.1 理想运算放大器的功能与特性 3

1.1.1 运算放大器的电路符号与端口 3

1.1.2 理想运算放大器的功能与特性 4

1.2 运算放大器的反相输入分析 5

1.2.1 闭环增益 5

1.2.2 输入、输出阻抗 6

1.2.3 有限开环增益的影响 6

1.2.4 加权加法器 8

1.3 运算放大器的同相输入分析 10

1.3.1 闭环增益 10

1.3.2 输入、输出阻抗 11

1.3.3 有限开环增益的影响 11

1.3.4 电压跟随器 13

1.4 运算放大器的差分输入分析 14

1.5 仪表放大器 16

1.6 积分器与微分器 17

1.6.1 具有通用阻抗的反相输入方式 17

1.6.2 反相积分器 18

1.6.3 反相微分器 20

1.7 运算放大器的电源供电 21

1.7.1 反相放大器的单电源供电 21

1.7.2 同相放大器的单电源供电 22

本章小结 23

习题 23

第2章 半导体二极管及其基本电路 29

2.1 半导体基础知识 29

2.1.1 本征半导体 29

2.1.2 杂质半导体 31

2.1.3 两种导电机理——扩散和漂移 33

2.2 PN结的形成和特性 35

2.2.1 PN结的形成 35

2.2.2 PN结的单向导电性 37

2.2.3 PN结的反向击穿 40

2.2.4 PN结的电容特性 42

2.3 半导体二极管的结构及指标参数 44

2.3.1 半导体二极管的结构 44

2.3.2 二极管的主要参数 45

2.3.3 半导体器件型号命名方法(根据国家标准GB249—74) 46

2.4 二极管电路的分析方法与应用 47

2.4.1 二极管电路模型 47

2.4.2 二极管电路的分析方法 50

2.4.3 二极管应用电路 54

2.5 特殊二极管 59

2.5.1 肖特基二极管 59

2.5.2 光电子器件 60

本章小结 63

习题 64

第3章 三极管放大电路基础 69

3.1 三极管的物理结构与工作模式 69

3.1.1 物理结构与电路符号 69

3.1.2 三极管的工作模式 70

3.2 三极管放大模式的工作原理 70

3.2.1 三极管内部载流子的传递 70

3.2.2 三极管的各极电流 71

3.3 三极管的实际结构与等效电路模型 73

3.3.1 三极管的实际结构 73

3.3.2 三极管的等效电路模型 73

3.4 三极管的饱和与截止模式 74

3.4.1 三极管的饱和模式 74

3.4.2 三极管的截止模式 75

3.5 三极管特性的图形表示 75

3.5.1 输入特性曲线 76

3.5.2 输出特性曲线 76

3.5.3 转移特性曲线 78

3.6 三极管电路的直流分析 79

3.6.1 三极管直流电路的分析方法 79

3.6.2 三极管直流电路分析实例 79

3.7 三极管放大器 83

3.7.1 三极管放大器电路 83

3.7.2 集电极电流与跨导 84

3.7.3 基极电流与基极的输入电阻 85

3.7.4 发射极电流与发射极的输入电阻 85

3.7.5 电压放大倍数 86

3.8 三极管的交流小信号等效模型 86

3.8.1 混合π型模型 87

3.8.2 T型模型 87

3.8.3 交流小信号等效模型应用 88

3.9 放大器电路的图解分析 90

3.10 三极管放大器的直流偏置 91

3.10.1 单电源供电的偏置电路 91

3.10.2 双电源供电的偏置电路 93

3.10.3 集电极与基极接电阻的偏置电路 93

3.10.4 恒流源偏置电路 94

3.11 三极管放大器电路 94

3.11.1 放大器的性能指标 94

3.11.2 三极管放大器的基本组态 95

3.11.3 共发射极放大器 96

3.11.4 发射极接有电阻的共发射极放大器 98

3.11.5 共基极放大器 100

3.11.6 共集电极放大器 100

本章小结 104

习题 105

第4章 场效应管及其放大电路 111

4.1 MOS场效应管及其特性 111

4.1.1 增强型MOSFET(EMOSFET) 111

4.1.2 耗尽型MOSFET(DMOSFET) 118

4.1.3 四种MOSFET的比较 119

4.1.4 小信号等效电路模型 120

4.2 结型场效应管及其特性 122

4.2.1 工作原理 122

4.2.2 伏安特性 124

4.2.3 JFET的小信号模型 125

4.3 场效应管放大电路中的偏置 126

4.3.1 直流状态下的场效应管电路 126

4.3.2 分立元件场效应管放大器的偏置 127

4.3.3 集成电路中场效应管放大器的偏置 128

4.4 场效应管放大电路分析 130

4.4.1 FET放大电路的三种基本组态 130

4.4.2 共源放大电路 130

4.4.3 共栅放大电路 132

4.4.4 共漏放大电路 133

4.4.5 有源电阻 134

本章小结 136

习题 136

第5章 差分放大器与多级放大器 142

5.1 电流源 142

5.1.1 镜像电流源 142

5.1.2 微电流源 143

5.1.3 比例电流源 144

5.2 差分放大器 145

5.2.1 差分放大器模型 145

5.2.2 差分放大器电路 146

5.2.3 差分放大器的主要指标 147

5.2.4 差分放大器的传输特性 152

5.2.5 FET差分放大器 153

5.2.6 差分放大器的零点漂移 155

5.3 多级放大器 156

5.3.1 多级放大器的一般结构 156

5.3.2 多级放大器级间耦合方式 157

5.3.3 多级放大器的分析计算 158

5.4 模拟集成电路读图练习 159

5.4.1 模拟集成电路内部结构框图 159

5.4.2 简单集成运放电路原理 160

5.4.3 通用型模拟集成电路读图练习 162

5.5 集成运算放大器的分类与主要技术指标 164

5.5.1 集成运算放大器的主要技术指标 164

5.5.2 集成运算放大器的分类 166

5.5.3 正确选择集成运算放大器 167

5.5.4 集成运算放大器的使用要点 167

本章小结 169

习题 169

第6章 滤波电路及放大电路的频率响应 176

6.1 有源滤波电路 176

6.1.1 滤波电路的基本概念与分类 176

6.1.2 低通滤波器 180

6.1.3 高通滤波器 182

6.1.4 带通滤波器 183

6.1.5 带阻滤波器 183

6.2 放大电路的频率响应 184

6.2.1 三极管的高频等效模型 184

6.2.2 单管共射极放大电路的频率特性分析 188

6.2.3 多级放大电路的频率特性 193

本章小结 195

习题 195

第7章 反馈放大电路 199

7.1 反馈的基本概念与判断方法 199

7.1.1 反馈的基本概念 199

7.1.2 负反馈放大电路的四种基本组态 200

7.1.3 反馈的判断方法 201

7.2 负反馈放大电路的方框图及一般表达式 206

7.2.1 负反馈放大电路的方框图 206

7.2.2 负反馈放大电路的一般表达式 207

7.3 负反馈对放大电路性能的影响 207

7.3.1 提高增益的稳定性 207

7.3.2 改变输入电阻和输出电阻 208

7.3.3 减小非线性失真和扩展频带 209

7.4 深度负反馈放大电路的分析 211

7.4.1 深度负反馈条件下增益的近似计算 211

7.4.2 虚短路和虚断路 212

7.5 负反馈放大电路的稳定性问题 214

7.5.1 负反馈放大电路自激振荡及稳定工作的条件 214

7.5.2 负反馈放大电路稳定性的分析 215

7.5.3 负反馈放大电路自激振荡的消除方法 216

本章小结 217

习题 218

第8章 功率放大电路 223

8.1 概述 223

8.1.1 功率放大电路的主要特点 223

8.1.2 功率放大电路的工作状态与效率的关系 225

8.2 互补对称功率放大电路 226

8.2.1 双电源互补对称电路(OCL电路) 226

8.2.2 单电源互补对称功率放大器(OTL) 229

8.2.3 甲乙类互补对称功率放大器 230

8.2.4 复合管互补对称功率放大器 231

8.2.5 实际功率放大电路举例 231

8.3 集成功率放大器 232

8.3.1 集成功率放大器概述 232

8.3.2 集成功放应用简介 233

8.4 功率放大器实际应用电路 236

8.4.1 OCL功率放大器实际应用电路 236

8.4.2 OTL功率放大器实际应用电路 236

8.4.3 集成功率放大器实际应用电路 237

8.4.4 功率放大器应用中的几个问题 237

本章小结 238

习题 239

第9章 信号产生电路 243

9.1 正弦波产生电路 243

9.1.1 正弦波产生电路的工作原理和条件 243

9.1.2 RC正弦波振荡电路 245

9.1.3 LC正弦波振荡电路 247

9.1.4 石英晶体正弦波振荡电路 251

9.2 电压比较器 253

9.2.1 单门限电压比较器 254

9.2.2 迟滞比较器 256

9.2.3 窗口比较器 258

9.2.4 集成电压比较器 259

9.3 非正弦波产生电路 260

9.3.1 方波产生电路 260

9.3.2 三角波产生电路 262

9.3.3 锯齿波产生电路 263

9.4 集成函数发生器简介 264

本章小结 266

习题 266

第10章 直流稳压电源 274

10.1 引言 274

10.2 整流电路 274

10.2.1 单相半波整流电路 274

10.2.2 单相全波整流电路 276

10.2.3 单相桥式整流电路 277

10.3 滤波电路 278

10.3.1 电容滤波电路 278

10.3.2 电感滤波电路 279

10.3.3 LC滤波电路 279

10.3.4 Ⅱ型滤波电路 280

10.4 线性稳压电路 281

10.4.1 直流稳压电源的主要性能指标 281

10.4.2 串联型三极管稳压电路 281

10.4.3 提高稳压性能的措施和保护电路 283

10.4.4 三端集成稳压器 284

10.5 开关式稳压电路 286

10.5.1 开关电源的控制方式 286

10.5.2 开关式稳压电路的工作原理及应用电路 287

10.5.3 脉宽调制式开关电源的应用电路 288

本章小结 290

习题 290

参考文献 293