《模拟电子电路》PDF下载

  • 购买积分:14 如何计算积分?
  • 作  者:吴友宇
  • 出 版 社:北京:科学出版社
  • 出版年份:2014
  • ISBN:9787030417459
  • 页数:405 页
图书介绍:本书系统地介绍了模拟电子技术的基本电路和基本分析方法。内容编写上深入浅出,强调三基。本书在编排上分三个层次展开:首先介绍电子系统设计的特点、注意事项。然后介绍基本放大电路,功率放大器和负反馈放大器的基本电路和原理,直流稳压电源的基本电路。用较大篇幅阐述了模拟集成放大器--集成运算放大电路的组成和工作原理,集成运算放大电路的各种应用;常用的集成功率放大器及其应用,常用的三端集成稳压器及其应用。介绍了工程实用中常用的软件Multisim对电子电路进行模拟和仿真的方法。在课后习题中分为客观检测题和主观检测题既有选择题、填空题,又有计算题、作图题、综合题,形式多样便于学生课后对概念的理解和知识的掌握。

第1章 引言 1

1.1电子技术发展简史 1

1.2模拟信号与数字信号 3

1.2.1模拟电路与模拟信号 3

1.2.2数字电路与数字信号 4

1.2.3电子系统及组成 4

1.3电子电路的学习方法 5

1.3.1建立工程观念 5

1.3.2建立实践观念 5

1.3.3掌握常用仪器设备使用 5

1.3.4抓好三基学习 6

1.3.5学会资料检索和大量阅读课外知识 6

1.3.6仿真软件辅助设计 6

1.4预备知识 6

1.4.1分压和分流计算 6

1.4.2戴维南定律 7

1.4.3诺顿定律 7

1.4.4电容器的交直流特性 7

1.4.5元器件的E系列标称方法 8

1.4.6电阻的用途和选用 9

1.4.7电容的用途和选用 9

1.5常用电子网站 11

1.5.1电子技术学习网站 11

1.5.2单片机学习网站 11

1.5.3 FPGA学习网站 12

1.5.4元器件数据手册速查网站 12

1.5.5元器件购买网站 12

1.5.6著名芯片制造商网站 12

本章小结 12

习题1 12

第2章 半导体基础及二极管 14

2.1半导体基础知识 14

2.1.1本征半导体 14

2.1.2杂质半导体 16

2.1.3载流子的漂移运动和扩散运动 17

2.2 PN结 17

2.2.1 PN结的形成 17

2.2.2 PN结单向导电性 18

2.2.3 PN结的反向击穿 19

2.2.4 PN结的电容效应 20

2.3半导体二极管 21

2.3.1二极管的结构 21

2.3.2二极管的伏安特性 22

2.3.3二极管的主要参数 23

2.3.4二极管的等效模型 23

2.3.5二极管应用电路 26

2.4稳压二极管 27

2.4.1稳压管的伏安特性 27

2.4.2稳压管的主要参数 28

2.5其他类型二极管 29

2.5.1发光二极管 29

2.5.2光电二极管 29

2.5.3变容二极管 30

2.5.4肖特基二极管 30

本章小结 31

习题2 31

第3章 双极型三极管及其放大电路 35

3.1双极型三极管 35

3.1.1双极型三极管简介 35

3.1.2双极型三极管的电流分配关系 35

3.1.3双极型三极管的特性曲线 37

3.1.4双极型三极管的主要参数 39

3.1.5双极型三极管的选型 40

3.2放大电路的基本概念 42

3.2.1放大电路的信号 42

3.2.2放大电路的放大作用 42

3.2.3三极管放大电路的三种组态 43

3.2.4放大电路的性能指标 43

3.3基本共射放大电路的工作原理 44

3.3.1基本共射放大电路的组成 44

3.3.2放大电路的两点规定 44

3.3.3交变信号的传输 45

3.3.4放大电路的两种工作状态 46

3.3.5两种工作状态的分析思路 46

3.3.6三极管放大电路的特点 46

3.4基本共射放大电路的静态分析 47

3.4.1静态工作点估算法 47

3.4.2静态工作点的图解法 48

3.4.3动态工作的图解法 50

3.4.4静态工作点与失真 52

3.4.5图解分析法的应用范围 55

3.5小信号模型分析法 55

3.5.1指导思想 55

3.5.2三极管的H参数及其等效电路 55

3.5.3用H参数等效电路分析基本共射放大电路 57

3.6射极偏置放大电路 62

3.6.1温度对工作点的影响 62

3.6.2射极偏置电路静态分析 63

3.6.3射极偏置电路动态分析 65

3.7共集电极电路 68

3.7.1电路组成 68

3.7.2静态分析 68

3.7.3动态分析 68

3.7.4自举放大电路 70

3.8共基极放大电路 71

3.8.1电路组成 71

3.8.2静态分析 71

3.8.3动态分析 71

3.8.4三种组态放大电路的比较 72

3.9多级放大电路 74

3.9.1多级放大电路的耦合方式 74

3.9.2多级放大电路静态分析 76

3.9.3多级放大电路动态分析 77

本章小结 80

习题3 80

第4章 场效应管及其放大电路 94

4.1单极型晶体管概述 94

4.2结型场效应管 94

4.2.1 JFET的结构 94

4.2.2 JFET的工作原理 95

4.2.3 JFET的特性曲线 96

4.2.4 JFET的主要参数 98

4.3绝缘栅场效应管 98

4.3.1 N沟道增强型MOSFET的结构 99

4.3.2 N沟道增强型MOS管的工作原理 99

4.3.3 N沟道增强型MOS管的特性曲线和电流方程 100

4.3.4 MOSFET的主要参数 101

4.4 N沟道耗尽型MOS管 101

4.4.1基本结构 101

4.4.2工作特性 101

4.5各种场效应管特性比较及注意事项 102

4.5.1各类FET的特性 102

4.5.2使用场效应管的注意事项 103

4.5.3场效应管与三极管的性能比较 103

4.6场效应管放大器及其静态分析 104

4.6.1场效应管放大电路的三种组态 104

4.6.2场效应管的直流通路及静态估算分析 105

4.7场效应管放大器的动态分析 107

4.7.1场效应管小信号模型等效电路 107

4.7.2场效应管放大电路动态工作分析 108

本章小结 112

习题4 112

第5章 功率放大电路 117

5.1功率放大电路概述 117

5.1.1功率放大电路的主要特点和指标参数 117

5.1.2功率放大电路的类型 118

5.2乙类互补对称功率放大电路 120

5.2.1电路及工作原理 120

5.2.2参数计算 121

5.3甲乙类互补对称功率放大电路 124

5.3.1利用二极管提供偏置的互补对称电路 125

5.3.2 VBE扩大电路 125

5.4其他类型互补对称功率放大电路 126

5.4.1单电源互补功率放大电路 126

5.4.2采用复合管(达林顿管)的互补功率放大电路 127

5.4.3桥式推挽功率放大电路 129

5.5功率器件及其选用 129

5.6常用集成功率放大器 131

5.6.1 TDA2030A简介 131

5.6.2 TDA2030A的典型应用电路 131

本章小结 133

习题5 133

第6章 集成运算放大器 138

6.1差分放大电路 138

6.1.1差模信号和共模信号 138

6.1.2射极偏置差分放大电路 139

6.1.3差分放大电路交流性能指标分析 141

6.1.4改进的差分放大电路 145

6.1.5差分放大电路的电压传输特性 147

6.2集成运算放大器的电流源 148

6.2.1基本镜像电流源 148

6.2.2比例电流源 148

6.2.3微电流源 149

6.2.4多路电流源 149

6.2.5使用电流源作为有源负载 150

6.3集成运算放大器 151

6.3.1概述 152

6.3.2集成运算放大器的性能参数 153

6.3.3集成运算放大器的种类及使用 155

6.3.4典型集成运算放大器HA741分析 156

6.3.5集成运算放大器的保护及扩展 158

本章小结 159

习题6 160

第7章 放大电路的频率响应 164

7.1频率响应的基本概念 164

7.1.1频率响应定义 164

7.1.2频率失真与非线性失真 164

7.1.3放大电路的耦合与幅频响应 165

7.1.4截止频率与通频带 166

7.2对数频率响应——折线波特图 166

7.2.1分贝表示放大倍数 166

7.2.2波特图 166

7.2.3波特图绘制步骤 166

7.3 RC电路的频率响应 167

7.3.1 RC低通电路——高频响应 167

7.3.2 RC高通电路——低频响应 169

7.4单级放大器的高频响应 171

7.4.1密勒定理 171

7.4.2三极管的高频等效电路及简化 173

7.4.3高频响应及上限频率 174

7.5单级放大器的低频响应 176

7.5.1低频等效电路及简化 176

7.5.2低频响应及下限频率 177

7.6多级放大器的频率响应 178

本章小结 180

习题7 180

第8章 负反馈放大电路 183

8.1反馈的基本概念 183

8.1.1反馈放大器 183

8.1.2有无反馈的判断 183

8.1.3反馈极性的判断 184

8.1.4交直流反馈判断 185

8.1.5反馈放大器组态的判断 186

8.2负反馈放大电路的四种基本组态 188

8.2.1电压串联负反馈 188

8.2.2电压并联负反馈 189

8.2.3电流串联负反馈 189

8.2.4电流并联负反馈 190

8.3负反馈放大电路增益分析 191

8.3.1负反馈放大电路的方框图 191

8.3.2负反馈放大电路增益的一般表达式 192

8.4负反馈对放大电路性能的改善 194

8.4.1提高增益的稳定性 194

8.4.2减少非线性失真 195

8.4.3负反馈对放大器频率特性的影响 196

8.4.4负反馈对输入电阻输出电阻的影响 197

8.4.5引入负反馈的原则 200

8.5负反馈放大电路的增益计算 202

8.5.1利用虚短近似估算 202

8.5.2利用放大倍数近似估算 202

8.6负反馈放大电路产生自激振荡的原因及条件 204

8.6.1产生自激振荡的原因 204

8.6.2产生自激振荡的条件 205

8.6.3负反馈放大电路稳定性的定性分析 205

8.6.4负反馈放大电路稳定工作条件 206

8.6.5负反馈放大电路中自激振荡的消除方法 207

本章小结 210

习题8 212

第9章 信号的运算与处理电路 219

9.1概述 219

9.1.1理想运放参数 219

9.1.2运放的线性工作状态——虚短和虚断 220

9.1.2运放的非线性工作状态 221

9.2运算电路 221

9.2.1运算放大器的三种输入方式 221

9.2.2基本运算电路 224

9.2.3对数与指数运算电路 231

9.2.4仪表放大器 233

9.2.5电流-电压变换器和电压-电流变换器 234

9.3有源滤波器 235

9.3.1基本概念 235

9.3.2一阶有源低通滤波器 237

9.3.3简单有源二阶低通滤波器 238

9.3.4有源二阶压控型低通滤波器 239

9.3.5有源二阶反相型低通滤波器 241

9.3.6二阶压控型高通有源滤波器 242

9.3.7有源带通滤波器和带阻滤波器 242

9.4电压比较器 245

9.4.1电压比较器概述 245

9.4.2单门限电压比较器 246

9.4.3迟滞电压比较器 248

9.4.4窗口比较器 251

9.4.5方波发生器 251

9.5集成运算放大器件应用中应注意的问题 253

9.5.1集成运放器件的选用 253

9.5.2集成运放器件的测试 253

9.5.3集成运放器件的调零 254

9.5.4集成运放器件的保护 254

本章小结 255

习题9 256

第10章 正弦信号产生电路 264

10.1正弦波振荡器的基本概念 264

10.1.1正弦波振荡器的定义和组成 264

10.1.2正弦波振荡器的分类 264

10.1.3正弦波振荡平衡条件和起振条件 264

10.1.4正弦波电路能否振荡的判断 266

10.2 RC正弦波振荡器 267

10.2.1 RC串并联选频网络的频率特性 267

10.2.2 RC文氏电桥振荡器 268

10.3 LC正弦波振荡器 271

10.3.1 LC并联谐振回路的频率特性 271

10.3.2变压器耦合LC振荡电路 274

10.3.3 LC三点式振荡电路 275

10.4石英晶体正弦波振荡器 279

10.4.1压电效应 280

10.4.2石英晶体的特性 280

10.4.3石英晶体振荡电路 281

本章小结 282

习题10 282

第11章 直流稳压电源 288

11.1小功率整流滤波电路 288

11.1.1单相整流电路 288

11.1.2滤波电路 294

11.2稳压管稳压电路 298

11.2.1稳压电路的质量指标 298

11.2.2稳压管稳压电路 300

11.2.3稳压管稳压电路的参数设计 301

11.3串联型稳压电路 303

11.3.1串联型稳压电路原理 303

11.3.2串联型反馈式稳压电路 303

11.3.3串联型反馈式稳压电路的输出电压范围 304

11.3.4调整管的选择 305

11.3.5稳压电路的保护 305

11.4集成稳压器及其应用 307

11.4.1输出电压固定的三端集成稳压器 308

11.4.2输出电压固定的三端集成稳压器的应用电路 309

11.4.3输出电压可调的三端集成稳压器 311

11.4.4输出电压固定的三端集成稳压器的应用电路 311

11.5直流开关式稳压电路 313

11.5.1直流开关式稳压电路的特点 313

11.5.2串联式开关换能电路 314

11.5.3串联开关型稳压电路的组成和工作原理 315

本章小结 317

习题11 318

第12章 数模和模数转换 323

12.1概述 323

12.2数模转换器 323

12.2.1 D/A转换器的基本工作原理 324

12.2.2 D/A转换器电路 325

12.2.3 D/A转换器的主要技术指标 330

12.2.4 8位集成D/A转换器TLC5620 332

12.3模数转换器 335

12.3.1 A/D转换器的工作原理 335

12.3.2 A/D转换器的主要电路形式 337

12.3.3 A/D转换器的主要技术指标 346

12.3.4 8位集成A/D转换器TLC549 347

本章小结 349

习题12 350

第13章 电子电路的Multisim仿真 353

13.1概述 353

13.1.1 Multisim的发展 353

13.1.2 Multisim 13.0的基本功能 353

13.2 Multisim的仿真软件环境与基本操作 354

13.2.1 Multisim 13.0主界面 354

13.2.2元件工具栏 355

13.2.3电路创建与功能测试的基本操作 355

13.2.4电路工作区绘图纸的调节 358

13.3使用Multisim 13.0创建基本共射放大电路 359

13.3.1创建基本共射放大电路 359

13.3.2电路仿真与工作波形测试 362

13.4基本共射放大电路静态工作点分析 363

13.4.1 Multisim的分析菜单 363

13.4.2 Multisim的电路网标显示 364

13.4.3 Multisim的静态工作点分析 364

13.5 Multisim的元件模型参数的修改 366

13.6基本共射放大电路的动态分析 372

13.6.1放大倍数的分析 372

13.6.2输入电阻和输出电阻的分析 373

13.6.3频率特性分析 374

13.7瞬态分析 376

13.8方波信号的傅里叶分析 378

13.9共基放大电路仿真分析 380

13.9.1静态工作点分析 381

13.9.2放大倍数的分析 381

13.9.3输入电阻和输出电阻的分析 382

13.9.4频率特性分析 382

13.10电阻伏安特性分析 383

13.11二极管的伏安特性分析 385

13.12三极管的伏安特性分析 385

13.13功率放大器仿真分析 385

13.13.1乙类OCL功放分析 386

13.13.2甲乙类OTL功放分析 386

13.14集成运算放大器应用电路仿真分析 388

13.14.1同相比例运算电路分析 388

13.14.2反相比例运算电路分析 389

13.14.3一阶低通有源滤波器分析 390

13.14.4二阶切比雪夫低通有源滤波器分析 391

13.15用 Multisim设计滤波器 391

13.16温度扫描分析 393

本章小结 395

习题13 395

参考文献 397

附录 模拟电子电路英语词汇 401