《模擬電子技術(shù)基礎(chǔ)(第2版)》一書是普通高等教育“十一五”國家級規(guī)劃教材,是在2003年出版的《模擬電子技術(shù)基礎(chǔ)》(普通高等教育“十五”國家級規(guī)劃教材)的基礎(chǔ)上,參照“教育部電子電氣基礎(chǔ)課程教學(xué)指導(dǎo)分委員會”2005年頒布的“模擬電子技術(shù)基礎(chǔ)”課程基本要求,總結(jié)西安交通大學(xué)電子學(xué)教研組多年教學(xué)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)修訂而成的。 本次修訂未改變原教材的體系,仍然遵循“器件”、“電路”、“應(yīng)用”相結(jié)合,以器件、電路工作原理及分析方法為基礎(chǔ),電路及系統(tǒng)應(yīng)用為目的的原則,體現(xiàn)“難點(diǎn)分散、引導(dǎo)入門、利于教學(xué)”的指導(dǎo)思想,保持我校電子技術(shù)基礎(chǔ)教學(xué)“保基礎(chǔ)、重實(shí)踐、少而精”的傳統(tǒng)。內(nèi)容包括:緒言、半導(dǎo)體二極管及其應(yīng)用、晶體管及放大電路基礎(chǔ)、場效應(yīng)管及其放大電路、集成運(yùn)算放大器、反饋和負(fù)反饋放大電路、集成運(yùn)放組成的運(yùn)算電路、信號檢測與處理電路、信號發(fā)生器、功率放大電路、直流穩(wěn)壓電源、在系統(tǒng)可編程模擬器件原理及其應(yīng)用、pspice軟件及模擬電路仿真等。各章未有小結(jié),并配有難易程度和數(shù)量都比較適當(dāng)?shù)乃伎碱}及習(xí)題。 本書可與西安交通大學(xué)張克農(nóng)主編的《數(shù)字電子技術(shù)基礎(chǔ)》(第2版)配套使用,作為高等學(xué)校電氣信息、儀器儀表、電子信息科學(xué)類及其它相近專業(yè)本、?粕半娮蛹夹g(shù)基礎(chǔ)”課程的教材或教學(xué)參考書,也可供相關(guān)工程技術(shù)人員參考。
緒言
0.1 什么是電子技術(shù)
0.2 本課程的性質(zhì)、任務(wù)和重點(diǎn)內(nèi)容
0.3 本課程的特點(diǎn)和學(xué)習(xí)方法
第1章 半導(dǎo)體二極管及其應(yīng)用
1.1 pn結(jié)
1.1.1 pn結(jié)的形成
1.1.2 pn結(jié)的單向?qū)щ娦?nbsp;
1.1.3 pn結(jié)電壓與電流的關(guān)系
1.1.4 pn結(jié)的反向擊穿
1.1.5 pn結(jié)的電容效應(yīng)
1.2 半導(dǎo)體二極管
1.2.1 半導(dǎo)體二極管的結(jié)構(gòu)和類型
1.2.2 半導(dǎo)體二極管的伏安特性
1.2.3 溫度對半導(dǎo)體二極管特性的影響
1.2.4 半導(dǎo)體二極管的主要電參數(shù)
1.2.5 半導(dǎo)體二極管的模型
1.3 半導(dǎo)體二極管的應(yīng)用
1.3.1 在整流電路中的應(yīng)用
1.3.2 在檢波電路中的應(yīng)用
.1.3.3 限幅電路
1.4 特種二極管
1.4.1 硅穩(wěn)壓二極管
1.4.2 變?nèi)荻䴓O管
本章小結(jié)
思考題及習(xí)題
第2章 晶體管及放大電路基礎(chǔ)
2.1 晶體管
2.1.1 晶體管的結(jié)構(gòu)
2.1.2 晶體管的工作原理
2.1.3 晶體管共射極接法的伏安特性曲線
2.1.4 晶體管的主要電參數(shù)
2.1.5 溫度對晶體管參數(shù)的影響
2.2 共射極放大電路的組成和工作原理
2.2.1 放大電路概述
2.2.2 共射極放大電路的組成及其工作原理
2.3 放大電路的靜態(tài)分析
2.3.1 圖解法在放大電路靜態(tài)分析中的應(yīng)用
2.3.2 估算法在放大電路靜態(tài)分析中的應(yīng)用
2.4 放大電路的動態(tài)分析
2.4.1 圖解法在放大電路動態(tài)分析中的應(yīng)用
2.4.2 微變等效電路法在放大電路動態(tài)分析中的應(yīng)用
2.5 靜態(tài)工作點(diǎn)的選擇和穩(wěn)定
2.5.1 靜態(tài)工作點(diǎn)的選擇
2.5.2 靜態(tài)工作點(diǎn)的穩(wěn)定
2.5.3 負(fù)反饋在靜態(tài)工作點(diǎn)穩(wěn)定中的應(yīng)用
2.6 共集電極放大電路和共基極放大電路
2.6.1 共集電極放大電路
2.6.2 共基極放大電路
2.6.3 三種基本放大電路性能比較
2.7 多級放大電路
2.7.1 多級放大電路的組成
2.7.2 多級放大電路中的耦合方式
2.7.3 多級放大電路的計(jì)算
2.8 放大電路的頻率特性
2.8.1 頻率響應(yīng)和頻率失真
2.8.2 放大電路的頻率響應(yīng)和瞬態(tài)響應(yīng)
2.8.3 晶體管的高頻特性
2.8.4 單管共射極放大電路的頻率響應(yīng)
2.8.5 放大電路的增益帶寬積
2.8.6 多級放大電路的頻率響應(yīng)
本章小結(jié)
思考題及習(xí)題
附錄2.1 密勒定理
第3章 場效應(yīng)管及其放大電路
3.1 結(jié)型場效應(yīng)管
3.1.1 結(jié)型場效應(yīng)管的結(jié)構(gòu)和類型
3.1.2 結(jié)型場效應(yīng)管的工作原理
3.1.3 結(jié)型場效應(yīng)管的伏安特性
3.2 絕緣柵型場效應(yīng)管
3.2.1 增強(qiáng)型mos管
3.2.2 耗盡型mos管
3.2.3 mos場效應(yīng)管使用注意事項(xiàng)
3.3 場效應(yīng)管的參數(shù)和小信號模型
3.3.1 場效應(yīng)管的主要電參數(shù)
3.3.2 場效應(yīng)管的小信號模型
3.3.3 場效應(yīng)管與晶體管的比較
3.4 場效應(yīng)管放大電路
3.4.1 場效應(yīng)管偏置電路及其靜態(tài)分析
3.4.2 場效應(yīng)管放大電路動態(tài)分析
本章小結(jié)
思考題及習(xí)題
第4章 集成運(yùn)算放大器
4.1 集成運(yùn)放概述
4.1.1 集成電路中元器件的特點(diǎn)
4.1.2 集成運(yùn)放的典型結(jié)構(gòu)
4.1.3 集成運(yùn)放的符號及電壓傳輸特性
4.2 雙極型集成運(yùn)放
4.2.1 典型差分放大電路
4.2.2 帶恒流源的差分放大電路
4.2.3 差分放大電路的傳輸特性
4.2.4 電流源電路
4.2.5 復(fù)合管電路
4.2.6 互補(bǔ)推挽放大電路
4.2.7 雙極型通用運(yùn)放簡化電路
4.3 cmos集成運(yùn)放
4.3.1 mc14573電路結(jié)構(gòu)
4.3.2 mc14573電路原理分析
4.4 運(yùn)放的主要參數(shù)及簡化低頻等效電路
4.4.1 交流參數(shù)
4.4.2 直流參數(shù)
4.4.3 簡化低頻等效電路
4.5 其它集成運(yùn)放
4.5.1 幾種特殊用途的運(yùn)放簡介
4.5.2 跨導(dǎo)運(yùn)放
4.5.3 電流模運(yùn)放
本章小結(jié)
思考題及習(xí)題
第5章 反饋和負(fù)反饋放大電路
5.1 反饋的基本概念及類型
5.1.1 反饋的基本概念
5.1.2 負(fù)反饋放大電路的四種基本類型
5.1.3 負(fù)反饋放大電路舉例
5.1.4 負(fù)反饋放大電路的一般表達(dá)式
5.2 負(fù)反饋對放大電路性能的影響
5.2.1 提高放大倍數(shù)的穩(wěn)定性
5.2.2 擴(kuò)展通頻帶
5.2.3 減小非線性失真
5.2.4 抑制反饋環(huán)內(nèi)的干擾和噪聲
5.2.5 對輸入電阻和輸出電阻的影響
5.2.6 正確引入反饋
5.3 負(fù)反饋放大電路的分析及近似計(jì)算
5.3.1 深度負(fù)反饋放大電路近似計(jì)算的一般方法
5.3.2 電壓模運(yùn)算放大器組成的反饋電路
5.3.3 分立元件組成的反饋電路
5.3.4 電流模運(yùn)算放大器的閉環(huán)特性
5.4 負(fù)反饋放大電路的自激振蕩及消除
5.4.1 負(fù)反饋放大電路的自激振蕩條件
5.4.2 負(fù)反饋放大電路的穩(wěn)定性
5.4.3 消除自激振蕩的方法
本章小結(jié)
思考題及習(xí)題
第6章 集成運(yùn)放組成的運(yùn)算電路
6.1 基本運(yùn)算電路
6.1.1 加法運(yùn)算
6.1.2 減法運(yùn)算
6.1.3 積分運(yùn)算
6.1.4 微分運(yùn)算
6.2 對數(shù)和反對數(shù)運(yùn)算電路
6.2.1 對數(shù)運(yùn)算
6.2.2 反對數(shù)運(yùn)算
6.3 模擬乘法器及其應(yīng)用
6.3.1 乘法器的工作原理
6.3.2 乘法器應(yīng)用電路
6.4 集成運(yùn)放使用中的幾個問題
6.4.1 選型
6.4.2 調(diào)零
6.4.3 消振及供電電源的去耦
6 4.4 輸入及輸出保護(hù)
6.4.5 運(yùn)放單電源供電電路
6.4.6 運(yùn)算電路的誤差分析
本章小結(jié)
思考題及習(xí)題
第7章 信號檢測與處理電路
7.1 電子系統(tǒng)概述
7.2 信號檢測系統(tǒng)中的放大電路
7.2.1 測量放大器
7.2.2 隔離放大器
7.2.3 程控增益放大器
7.3 有源濾波器
7.3.1 濾波器的基礎(chǔ)知識
7.3.2 低通有源濾波器
7.3.3 高通有源濾波器
7.3.4 帶通和帶阻有源濾波器
7.3.5 開關(guān)電容濾波器
7.4 線性檢波與采樣—保持電路
7.4.1 線性檢波電路
7.4.2 采樣—保持電路
7.5 電壓比較器
7.5.1 單門限電壓比較器
7.5.2 多門限電壓比較器
7.5.3 集成電壓比較器
本章小結(jié)
思考題及習(xí)題
第8章 信號發(fā)生器
8.1 正弦波信號發(fā)生器
8.1.1 正弦波自激振蕩的基本原理
8.1.2 rc型正弦波信號發(fā)生器
8.1.3 lc型正弦波信號發(fā)生器
8.1.4 晶體振蕩器
8.2 非正弦信號發(fā)生器
8.1.1 方波發(fā)生器
8.2.2 三角波和鋸齒波發(fā)生器
8.2.3 脈寬調(diào)制波發(fā)生器
8.2.4 壓控振蕩器
8.3 鎖相環(huán)及其在頻率合成器中的應(yīng)用
8.3.1 鎖相環(huán)的基本結(jié)構(gòu)
8.3.2 鎖相環(huán)的工作過程
8.3.3 鎖相環(huán)的特性及其應(yīng)用
本章小結(jié)
思考題及習(xí)題
第9章 功率放大電路
9.1 功率放大電路的特點(diǎn)及分類
9.2 互補(bǔ)推挽功率放大電路
9.2.1 乙類互補(bǔ)推挽功率放大電路
9.2.2 甲乙類互補(bǔ)推挽功率放大電路
9.2.3 單電源功率放大電路
9.2.4 前置級為運(yùn)放的功率放大電路
9.2.5 變壓器耦合功率放大電路
9.3 集成功率放大器
9.4 功率器件與散熱
9.4.1 雙極型功率晶體管(djt)
9.4.2 功率mosfet
9.4.3 絕緣柵雙極型晶體管(igbt)
9.4.4 功率器件的散熱
本章小結(jié)
思考題及習(xí)題
第10章 直流穩(wěn)壓電源
10.1 概述
10.2 單相整流及電容濾波電路
10.2.1 單相橋式整流電路的主要性能指標(biāo)
10.2.2 電容濾波電路
10.3 倍壓整流電路
10.4 串聯(lián)反饋型線性穩(wěn)壓電路
10.4.1 穩(wěn)壓電路的功能和性能指標(biāo)
10.4.2 串聯(lián)反饋型線性穩(wěn)壓電路的工作原理
10.4.3 高精度基準(zhǔn)電壓源
10.4.4 集成三端穩(wěn)壓器
10.4.5 高效率低壓差線性集成穩(wěn)壓器
10.5 開關(guān)型穩(wěn)壓電路
10.5.1 降壓型開關(guān)穩(wěn)壓電路
10.5.2 開關(guān)穩(wěn)壓電源實(shí)用電路
本章小結(jié)
思考題及習(xí)題
第11章 在系統(tǒng)可編程模擬器件原理及其應(yīng)用
11.1 概述
11.2 在系統(tǒng)可編程模擬器件的結(jié)構(gòu)及原理
11.2.1 isppac10的結(jié)構(gòu)和原理
11.2.2 isppac20的結(jié)構(gòu)和原理
11.3 在系統(tǒng)可編程模擬器件的應(yīng)用電路
11.3.1 放大電路設(shè)計(jì)
11.3.2 濾波電路設(shè)計(jì)
11.3.3 數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)中的信號調(diào)理電路
設(shè)計(jì)
本章小結(jié)
思考題及習(xí)題
第12章 pspice軟件及模擬電路仿真
12.1 pspice軟件及其使用方法
12.1.1 capture cis軟件的電路及元器件描述
12.1.2 pspice a/d軟件的分析功能 簡介
12.1.3 pspice a/d軟件的使用方法介紹
12.2 基本單元電路pspice仿真
12.2.1 晶體管放大電路仿真
12.2.2 結(jié)型場效應(yīng)管放大電路仿真
12.2.3 差分放大電路仿真
12.2.4 多級放大電路及負(fù)反饋電路仿真
12.2.5 互補(bǔ)推挽功率放大電路仿真
12.3 運(yùn)算放大器應(yīng)用電路pspice仿真
12.3.1 混音電路仿真
12.3.2 遲滯比較器電路仿真
12.3.3 方波和三角波發(fā)生電路仿真
本章小結(jié)
思考題及習(xí)題
附錄 常用半導(dǎo)體器件的spice模型
f.1 二級管模型
f.2 晶體管模型
f.3 場效應(yīng)管模型
參考文獻(xiàn)