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模拟电子技术基础(微课版 支持AR交互)

模拟电子技术基础(微课版 支持AR交互)

  • 出版社: 人民邮电
  • 作者: 华中科技大学电子技术课程组
  • 商品条码: 9787115653383
  • 适读年龄: 12+
  • 版次: 1
  • 开本: 16开
  • 出版年份: 2025
  • 印次: 1
定价:¥79.8 销售价:登录后查看价格  ¥{{selectedSku?.salePrice}} 
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精选
内容简介
全书共10章,主要内容包括绪论、集成运算放大器的基本应用、半导体二极管及其基本电路、双极结型三极管及基本放大电路、场效应三极管及放大电路、模拟集成电路、反馈放大电路、信号处理与信号产生电路、功率放大电路、直流稳压电源。本着“立足基础、面向未来”的原则,采用先“集成”、后“分立”的次序安排教学内容,力求做到通俗易懂,激发读者学习的主观能动性。 本书可作为普通高等学校电子信息类、电气类、自动化类等相关专业“模拟电子技术基础”课程的教材,也可作为从事电子技术工作的工程技术人员的参考书。
作者简介
邓天平,工学博士,华中科技大学电子信息与通信学院教授,华中卓越学者(教学I岗),湖北省一流全英语线上课程《Analog Electronics Technique》负责人,湖北省优秀基层教学组织负责人,获华中科技大学教学质量优秀奖一等奖,华中科技大学首届课堂教学优质奖,首届全国高等学校青年教师电子技术基础、电子线路课程授课竞赛全国一等奖。
目录
第 1章 绪论1 1.1 模拟信号和数字信号1 1.2 基本电路元件2 1.2.1 电阻2 1.2.2 电容3 1.2.3 电感3 1.2.4 电源元件4 1.3 电路基本概念5 1.4 电路基本定律和定理7 1.4.1 基尔霍夫电流、电压定律7 1.4.2 叠加定理9 1.4.3 戴维南-诺顿定理10 1.4.4 密勒定理11 小 结12 自我检验题13 习 题14 第 2章 集成运算放大器的基本应用 17 2.1 集成电路运算放大器 17 2.2 基本线性运放电路 21 2.2.1 同相放大电路 22 2.2.2 反相放大电路 24 2.2.3 反相放大电路的Multisim仿真分析 26 2.3 加法和减法运算电路 27 2.3.1 加法电路 27 2.3.2 减法电路 29 2.3.3 仪用放大电路 31 2.3.4 减法电路的Multisim仿真 32 2.4 积分电路和微分电路 32 2.4.1 积分电路 32 2.4.2 微分电路 35 2.4.2 积分电路与微分电路的Multisim仿真 36 2.5 应用举例:心电信号放大器 38 小 结 39 自我检验题 39 习 题 40 实践训练 44 第3章 半导体二极管及其基本电路 46 3.1 半导体的基本知识 46 3.1.1 半导体材料 46 3.1.2 半导体的共价键结构 47 3.1.3 本征半导体 48 3.1.4 杂质半导体 49 3.2 PN结的形成及其特性 50 3.2.1 PN结的形成 50 3.2.2 PN结的单向导电特性及电容效应 52 3.2.3 PN结的反向击穿特性 55 3.3 半导体二极管 55 3.3.1 二极管的结构 55 3.3.2 二极管的i-v特性 56 3.3.3 二极管的主要参数 58 3.3.4 二极管的模型 59 3.4.1 整流电路 63 3.4.2 限幅电路 64 3.4.3 开关电路 65 3.4.4 二极管应用电路的Multisim仿真 66 3.5 特殊二极管 68 3.5.1 稳压二极管 68 3.5.2 发光二极管 70 3.5.3 变容二极管 71 3.5.4 肖特基二极管 72 3.5.5 稳压管稳压电路的Multisim仿真 72 小 结 73 自我检验题 74 习 题 75 实践训练 78 第4章双极结型三极管(BJT)及基本放大电路 79 4.1 BJT 79 4.1.1 BJT结构简介 80 4.1.2 BJT工作原理 80 4.1.3 BJT的V-I特性曲线 84 4.2基本共发射极放大电路 86 4.2.1 共发射极电路 86 4.2.2 BJT的直流偏置 90 4.2.3 信号的输入和输出 93 4.2.4 直流通路与交流通路 94 4.3图解分析法 95 4.4小信号模型分析法 99 4.4.1 BJT的H参数及小信号模型 99 4.4.2 共射极放大电路的小信号分析 102 4.4.3 BJT放大电路的Multisim 仿真 106 4.5共集电极和共基极放大电路 108 4.5.1 共集电极放大电路 108 4.5.2 共基极放大电路 111 5.5.3 BJT放大电路三种组态的比较 115 4.6多级放大电路 115 4.6.1 共射共基放大电路 116 4.6.2 共集共集放大电路 118 4.7放大电路的频率响应 121 4.7.1 单时间常数RC电路的频率响应 122 4.7.2 BJT的高频小信号模型及频率参数 126 4.7.3 单级共射极放大电路的频率响应 130 4.7.4 多级放大电路的频率响应 137 小 结 138 自我检验题 139 习 题 140 实践训练 146 第5章 场效应三极管及放大电路 148 5.1 金属-氧化物-半导体场效应三极管 148 5.1.1 N沟道增强型MOSFET 149 5.1.2 N沟道耗尽型MOSFET 155 5.1.3 P沟道MOSFET 156 5.1.4 MOSFET的主要参数 157 5.2 MOSFET放大电路 159 5.2.1 MOSFET放大电路的直流偏置 159 5.2.2 MOSFET的小信号模型 162 5.2.3 共源放大电路的小信号模型分析 163 5.2.4 共漏极(源极跟随器)放大电路的小信号模型分析 167 5.2.5 MOSFET放大电路的Multisim 仿真 169 *5.3 共源-共漏放大电路 170 5.4 结型场效应管(JFET)及其放大电路 173 5.4.1 JFET的结构和工作原理 173 5.4.2 JFET的特性曲线 176 5.4.3 JFET放大电路的小信号模型分析法 177 5.4.4 JFET放大电路的Multisim 仿真 179 小 结 180 自我检验题 181 习 题 182 实践训练 185 第6章 模拟集成电路 186 6.1 引言 186 6.1.1 模拟集成电路的特点 186 6.1.2 集成运算放大器的组成 187 6.1.3 直接耦合多级放大电路的零点漂移现象 187 6.2 差分放大电路 188 6.2.1 基本差分放大电路的组成 188 6.2.2 差分放大电路的输入和输出方式 189 6.2.3 差模信号和共模信号 190 6.2.4 差分放大电路的静态分析 190 6.2.5 差分放大电路的动态分析 191 6.2.6 具有电流源的差分放大电路 198 6.2.7 差分放大电路的传输特性 200 6.2.8 恒流源差分放大电路的Multisim 仿真 201 6.3 电流源电路及其应用 205 6.3.1 电流源电路 205 *6.3.2 以电流源为有源负载的放大电路 209 6.4 典型的集成运算放大器 211 6.4.1 BJTLM741集成运算放大器 211 6.4.2 CMOS MC14573集成运算放大器 214 6.5 集成运算放大器的主要技术指标 215 6.5.1 输入直流误差特性(输入失调特性) 215 6.5.2 差模特性 216 6.5.3 共模特性 217 6.5.4 大信号动态特性 217 6.5.5 电源特性 219 6.6 单电源供电的集成运算放大器应用电路 220 6.6.1单电源反相放大电路 220 6.6.2单电源同相放大电路 221 6.6.3 单电源放大电路Multisim仿真 222 6.7 模拟乘法器 223 6.7.1 模拟乘法器在运算电路中的应用 224 *6.7.2 变跨导式模拟乘法器的工作原理 226 小 结 228 自我检验题 228 习 题 229 实践训练 234 第7章 反馈放大电路 235 7.1 反馈的基本概念与分类 235 7.1.1 反馈的基本概念 235 7.1.2 反馈通路的判断 236 7.1.3 直流反馈与交流反馈 237 7.1.4 正反馈与负反馈 239 7.1.5 串联反馈与并联反馈 241 7.1.6 电压反馈与电流反馈 243 7.1.7 负反馈放大电路的四种组态 246 7.2负反馈放大电路增益的一般表达式 250 7.3负反馈对放大电路性能的影响 253 7.3.1 提高增益的稳定性 253 7.3.2 减小反馈环内非线性失真 254 7.3.3 对输入电阻和输出电阻的影响 255 7.3.4 扩展带宽 258 7.4深度负反馈条件下的近似计算 261 7.5负反馈放大电路的稳定性 265 7.5.1 产生自激振荡的原因和条件 266 7.5.2 负反馈放大电路的稳定裕度 267 7.5.3 负反馈放大电路稳定性分析 268 7.5.4 自激振荡的消除 268 小 结 270 自我检验题 271 习 题 272 实践训练 277 第8章 信号处理与信号产生电路 279 8.1 有源滤波器 279 8.1.1基本概念与分类 279 8.1.2 一阶有源滤波器 284 8.1.3 二阶有源滤波器 286 8.1.4 二阶低通滤波电路Multisim 仿真 294 8.1.5 滤波器设计软件简介 296 *8.2 开关电容滤波器 300 8.3.1 正弦波振荡电路的工作原理 303 8.3.3 LC正弦波振荡电路 309 8.3.4 石英晶体正弦波振荡电路 317 8.3.5 正弦波振荡电路的Multisim 仿真 320 8.4 电压比较器 322 8.4.1 单门限电压比较器 323 8.4.2 迟滞比较器 326 8.4.3 集成电压比较器 332 8.4.4 迟滞电压比较器的Multisim仿真分析 333 8.5 非正弦信号产生电路 334 8.5.1 方波产生电路 334 8.5.2 三角波产生电路 338 8.5.3 波形产生电路Multisim 仿真 342 小 结 345 自我检验题 345 习 题 346 实践训练 354 第9章 功率放大电路 355 9.1 功率放大电路的一般问题 355 9.1.1 功率放大电路的特点及主要研究对象 355 9.1.2 输出级工作状态分类 356 9.2 乙类双电源互补对称功率放大电路 357 9.2.1 甲类放大电路 357 9.2.2 分析计算 360 9.2.3 功率BJT的选择 362 9.3 甲乙类互补对称功率放大电路 364 9.3.1 甲乙类双电源互补对称电路 364 9.3.2 甲乙类单电源互补对称电路(OTL电路) 365 9.3.3 功率放大电路的仿真 36 9.4 集成功率放大器举例 367 小 结 368 自我检验题 368 习 题 369 实践训练 371 第 10章 直流稳压电源 372 10.1 小功率整流滤波电路 372 10.1.1 直流稳压电源的构成 372 10.1.2 单相桥式整流电路 373 10.1.3 滤波电路 375 10.1.4 单相桥式整流、电容滤波电路的仿真 379 10.2 线性稳压电路 380 10.2.1 稳压电路的主要技术指标 380 10.2.2 串联反馈式稳压电路的工作原理 381 10.2.3 三端集成稳压器 384 10.2.4 线性稳压电路的仿真 388 10.3 开关式稳压电路 388 10.3.1 开关式稳压电路的工作原理 389 10.3.2 开关式稳压电路的应用 393 10.4 设计举例 396 小 结 396 自我检验题 397 习 题 398 实践训练 399

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