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模拟电路分析与设计-第2版

模拟电路分析与设计-第2版

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图文详情
  • ISBN:9787302446712
  • 装帧:一般胶版纸
  • 册数:暂无
  • 重量:暂无
  • 开本:32开
  • 页数:494
  • 出版时间:2016-09-01
  • 条形码:9787302446712 ; 978-7-302-44671-2

本书特色

本书系统论述了模拟电路的基本原理和设计方法。全书包括12章: 半导体基础知识、半导体晶体管及其基本电路、场效应管与特殊三极管基本应用电路、集成运算放大器、放大电路的频率响应、负反馈放大器、集成运算放大器组成的运算电路、低频功率放大器、信号检测与处理电路、波形发生电路、直流电源、模拟电子线路读图与设计方法。 全书各章均提供了丰富的习题,这些习题多改编自高校研究生入学考试题,针对性极强; 全书配有精心制作的教学课件,便于教师参考使用。本书适合作为普通高等院校电子信息类与电气信息类的本科生教学用书,也可作为相关工程技术人员的参考图书。

内容简介

本书核心理念是将模拟电路设计中的数学逻辑思维、模块化工程设计理念、现代设计新技术“三位一体”完美结合并应用于教学实践。 本教材凝聚了多位教师的一线教学与科研经验。全书针对普通高等院校“模拟电子技术”课程,合理安排章节结构,全面阐述基本理论与技术,充分体现当代电子技术发展的*理论与实践。 本教材是在参考国内外众多著名院校模拟电子技术课程的基础上,通过教学讲义反复修改、完善、实践,再编著而成。书中将模拟电路的基本理论、器件结构、经典电路、工程实例、课后习题有机融合,从实用角度系统地呈现给读者,有利于提高模拟电子技术的教学效果。 (1) 教材内容完整:本书全面涵盖:经典与现代的模拟电路的工作原理、组成结构、工程应用实例;先进的模拟电路分析、设计、仿真的方法与技术。 (1) 课程教学资源:本书配套提供:①精心制作的教学课件(ppt);②课程大纲、教学计划、授课教案、试题库、课程设计资料、模型图等配套资源;③模拟设计芯片资料与仿真软件等实用性资料。   

目录

序3前言5编辑寄语7常用符号说明11第1章半导体基础知识科技前沿——pn结在太阳能电池技术领域的应用1.1电子信息系统1.1.1电信号1.1.2模拟信号的概念1.1.3电子信息系统组成1.2半导体的基础知识1.2.1半导体材料分类1.2.2本征半导体1.2.3杂质半导体1.3pn结1.3.1pn结形成过程1.3.2pn结及其特性1.3.3pn结的电容效应1.3.4pn结的击穿特性1.3.5pn结的应用1.4太阳能发电系统简介本章小结习题第2章半导体晶体管及其基本电路科技前沿——3d晶体三极管制造技术延伸摩尔定律2.1半导体二极管2.1.1半导体二极管的结构和类型2.1.2半导体二极管的伏安特性2.1.3温度对二极管伏安特性的影响2.1.4半导体二极管的主要参数与型号2.1.5二极管电路的分析方法2.1.6半导体二极管的应用2.1.7特殊二极管2.2晶体三极管及其基本放大电路2.2.1晶体三极管的结构、类型与三种连接方式2.2.2晶体三极管的工作状态及电流放大作用、伏安特性曲线2.2.3晶体三极管的主要参数以及温度对晶体三极管参数的影响2.2.4晶体三极管的型号与选用原则2.3放大的概念及放大电路的性能指标2.3.1放大的基本概念与放大电路的主要性能指标2.3.2共发射极放大电路的组成及工作原理2.3.3放大电路的直交流通路与图解分析法2.4放大电路的微变等效电路分析法2.4.1晶体三极管的低频小信号微变等效模型2.4.2共发射极放大电路的分析2.5分压式稳定静态工作点电路2.5.1温度对静态工作点的影响2.5.2分压式射极偏置稳定电路2.5.3带旁路电容的射极偏置稳定电路2.6共集电极放大电路2.6.1基本共集电极放大电路分析2.6.2自举式射极输出器2.7共基极放大电路2.7.1共基极放大电路分析2.7.2三种基本组态放大电路的比较2.7.3共射放大器仿真分析本章小结习题第3章场效应管与特殊三极管基本应用电路科技前沿——功率模块与功率集成电路3.1结型场效应管3.1.1结型场效应管的结构及类型3.1.2结型场效应管的工作原理3.1.3结型场效应管的伏安特性3.2绝缘栅场效应管3.2.1增强型mos管3.2.2耗尽型mos管3.2.3场效应管的主要参数3.2.4场效应管与晶体三极管的性能比较3.2.5mos场效应晶体管使用注意事项3.3场效应管放大电路3.3.1场效应管放大电路的直流偏置与静态分析3.3.2场效应管放大电路的动态分析3.4特殊场效应三极管与应用电路3.4.1绝缘栅双极型晶体管3.4.2光电三极管及其应用电路3.4.3单结晶体管及其应用电路3.4.4晶闸管及其应用电路本章小结习题第4章集成运算放大器科技前沿——集成电路高新制造技术领域焦点4.1多级放大电路4.1.1多级放大电路级间耦合方式4.1.2多级放大电路的分析方法4.1.3组合多级放大电路4.2集成运放中的电流源4.2.1镜像电流源4.2.2微电流源4.2.3多路输出电流源4.2.4电流源用作有源负载4.3差动放大电路4.3.1差分式放大电路基本概念4.3.2基本差分式放大电路4.3.3射极耦合差动放大电路分析4.3.4差分式放大电路的传输特性4.4集成运算放大器原理与应用分析4.4.1集成运算放大器概述4.4.2ioa典型结构的内部电路4.4.3ioa使用注意事项4.5长尾式差分放大电路仿真分析4.5.1静态工作点仿真4.5.2动态性能仿真本章小结习题第5章放大电路的频率响应科技前沿——窗函数频响法设计fir滤波器 5.1频率特性概述5.1.1放大电路的基本概念与研究方法5.1.2单时间常数rc电路的频率特性5.2三极管的高频小信号等效电路5.2.1三极管混合п型等效电路与其参数5.2.2三极管混合п型等效电路的简化5.2.3三极管混合п型的简化电路5.2.4三极管频率特性5.3单管共射放大电路的频率特性5.3.1单管共射放大电路的中频响应5.3.2单管共射放大电路的低频响应5.3.3单管共射放大电路的高频响应5.3.4单管共射放大电路的全频域响应5.3.5放大电路的增益带宽积5.4多级放大电路的频率特性5.4.1多级放大电路频率特性的表达式5.4.2多级放大电路的截止频率5.5场效应管放大电路的频率响应5.5.1场效应管的高频等效模型5.5.2单管共源放大电路的频率响应5.6集成运放的频率响应5.7单管共射放大电路的频率响应仿真本章小结习题第6章负反馈放大器科技前沿——反馈在高科技领域的重要应用6.1反馈系统的基本形式与概念6.1.1反馈放大电路方框图形式及其相关概念6.1.2反馈放大电路增益的一般表达式6.1.3反馈放大电路的分类组态及判别6.2负反馈放大电路的组态与工程估算的计算方法6.2.1负反馈组态概述6.2.2工程计算法概述6.2.3负反馈放大电路的组态分析6.3负反馈对放大电路性能的影响6.3.1放大倍数影响情况6.3.2放大电路非线性失真改善情况6.3.3扩展放大电路的通频带6.3.4对输入电阻的影响6.3.5负反馈对输出电阻的影响6.3.6负反馈引入原则6.4负反馈放大电路的稳定条件和措施6.4.1产生自激振荡的原因及条件6.4.2自激判断及稳定裕度6.4.3负反馈放大电路中自激振荡的消除方法6.5负反馈放大器性能仿真分析本章小结习题第7章集成运算放大器组成的运算电路科技前沿——纳米功率运算放大器7.1集成运算放大器概述7.1.1集成运算放大器的模型与传输特性7.1.2工作在线性区的特点7.1.3工作在非线性区的特点7.2基本运算电路7.2.1比例运算电路7.2.2微积分运算电路7.2.3对数运算和指数运算7.3模拟乘法及除法运算电路7.3.1由对数和指数运算组成乘法运算电路7.3.2对数和指数运算组成除法运算电路7.3.3实现逆运算的方法7.3.4集成模拟乘法器及其应用7.4集成运算放大器仿真分析7.4.1差放减法运算电路仿真分析7.4.2积分运算电路仿真分析本章小结习题第8章低频功率放大器科技前沿——单片微波功率放大器高科技领域应用8.1功率放大电路的特殊问题及其分类8.1.1功率放大电路的特殊问题8.1.2功率放大电路的分类8.1.3功率放大器的主要性能指标8.2互补对称功率放大电路8.2.1a类功率放大电路8.2.2b类互补对称功率放大电路8.2.3ab类互补对称功率放大电路8.2.4d类音频功率放大器8.3数字功放8.3.1数字功放概念与原理8.3.2数字功放系统原理分析8.3.3btl功放电路的工作原理及特点8.3.4功率管的散热与二次击穿8.4集成功率放大器8.4.1la4112功率放大芯片8.4.2la4140集成功放芯片8.4.3lm3886集成功率放大器8.5功放电路仿真分析8.5.1b类互补对称功率放大电路仿真8.5.2ab类单电源互补对称电路8.5.3功放管β值测试本章小结习题第9章信号检测与处理电路科技前沿——开关电容滤波器9.1信号检测系统中的放大电路9.1.1精密仪用放大器9.1.2电荷放大器9.1.3采样保持电路9.1.4精密整流电路9.2有源滤波电路9.2.1滤波电路的基础知识9.2.2有源低通滤波器9.2.3有源高通滤波器9.2.4带通、带阻及全通滤波器9.2.5开关电容滤波器9.3电压比较器9.3.1单阈值电压比较器9.3.2改进型比较器9.3.3窗口比较器9.3.4单片集成电压比较器9.3.5过零比较器与有源滤波器的仿真分析本章小结习题第10章波形发生电路科技前沿——石英谐振器10.1振荡器概念与分类10.2正弦波振荡电路10.2.1正弦波振荡电路的基本工作原理10.2.2rc正弦波振荡器10.2.3lc正弦波振荡电路10.2.4石英晶体振荡电路10.3非正弦波发生电路10.3.1矩形波发生电路10.3.2三角波发生电路10.3.3锯齿波发生电路10.3.4集成函数发生器10.4振荡电路仿真与测试10.4.1lc正弦波振荡器10.4.2石英晶体振荡器波形本章小结习题第11章直流电源科技前沿——便携电源的发展方向11.1概述11.2整流电路11.2.1基本概念11.2.2单相半波整流电路11.2.3单相桥式整流电路11.2.4倍压整流电路11.3滤波电路11.3.1电容滤波电路11.3.2其他滤波电路11.4分立元件稳压电路11.4.1稳压电路的性能指标11.4.2稳压管稳压电路11.4.3串联型稳压电路11.5三端稳压电路11.5.1固定式三端稳压电路11.5.2可调式三端稳压电路11.5.3实用可调集成稳压电路11.6开关型稳压电路11.6.1串联式开关型稳压电路11.6.2并联式开关型稳压电路11.6.3集成开关稳压器及其应用11.6.4直流稳压电源电路仿真分析本章小结习题第12章模拟电子线路读图与设计方法科技前沿——基于可定制芯片设计方法12.1电路绘制原则12.1.1绘制方法12.1.2电气原理图绘图原则12.2模拟电子电路图分析12.2.1方框图分析方法12.2.2模拟电路电气图分析方法12.2.3模拟电子线路读图实例12.3电子信息系统模拟电子电路设计方法12.3.1模拟电路设计方法12.3.2模拟电子系统设计实例12.4心电信号放大器计算机辅助分析与设计本章小结习题附录a半导体分立器件的命名方法附录b电路仿真软件——multisim与pspice附录c部分习题参考答案参考文献 
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