电工电子技术与EDA基础-(下)-(第2版)
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- ISBN:9787302510031
- 装帧:一般胶版纸
- 册数:暂无
- 重量:暂无
- 开本:16开
- 页数:413
- 出版时间:2018-10-01
- 条形码:9787302510031 ; 978-7-302-51003-1
本书特色
《电工电子技术与EDA基础(下)(第2版)》是清华大学电气工程系列教材,由清华大学应用电子学及电工学教研组编写。 下载课件、获取课件密码、各种资源包以及人工客服,请关注清华社官方微信服务号qhdxcbs_js,一站式帮您解决各种图书问题。
内容简介
本套教材分上、下两册。本册(下册)主要讲授电子技术与相关的EDA知识,包括模拟电子技术、数字电子技术的基础知识等。模拟电子技术部分包括半导体器件的工作原理与器件模型、分立元件放大电路、差分放大电路和功率放大电路、电路中的负反馈、集成运算放大器的应用、直流稳压电路和电力电子技术基础知识等,SPICE(Multisim)电路仿真以举例的方式穿插其中; 数字电子技术部分包括数字电路的基础知识、基本逻辑器件、组合逻辑电路、时序逻辑电路、脉冲波形的产生与整形、数/模和模/数转换器、半导体存储器和可编程逻辑器件等。本教材内容面向工程应用,同时注重基本原理和方法的讲解; 软硬结合,选材新颖,概念叙述准确精练,便于读者自学。 本套教材是根据电工电子技术的发展和电工学课程改革的需要,为高等学校理工科非电类专业本科生编写的,也可作为高等学校理工科电类专业学生、工科高等职业院校相关专业学生的参考书。
目录
第1章半导体器件
1.1PN结与半导体二极管
1.1.1半导体的基本知识
1.1.2PN结的形成与单向导电性
1.1.3半导体二极管
1.1.4二极管的SPICE模型
1.1.5含二极管电路的分析
1.1.6二极管的应用
1.2特殊二极管
1.2.1稳压二极管
1.2.2光电二极管
1.2.3光电池
1.2.4发光二极管
1.3半导体三极管
1.3.1半导体三极管的电流控制作用
1.3.2半导体三极管的特性曲线
1.3.3半导体三极管的主要参数
1.3.4半导体三极管的电路模型
1.3.5半导体三极管的SPICE模型
1.4场效应晶体管
1.4.1结型场效应管
1.4.2绝缘栅型场效应管
1.4.3场效应管的等效电路
1.5SPICE仿真举例
本章小结
习题
第2章基本放大电路
2.1放大电路的主要性能指标
2.2共射极电压放大电路
2.2.1共射放大电路的组成与工作原理
2.2.2放大电路的分析方法
2.2.3静态工作点稳定的放大电路
2.3射极跟随器
2.4场效应管放大电路
2.5多级阻容耦合放大电路
2.5.1阻容耦合多级放大电路的分析
*2.5.2阻容耦合放大电路的频率特性
2.6放大电路的仿真举例
本章小结
习题
第3章差分放大、功率放大和集成运算放大电路
3.1差分放大电路
3.1.1直接耦合电路的特殊问题
3.1.2基本差分放大电路
3.1.3双电源长尾式差动放大电路
3.1.4恒流源式差分放大电路
3.1.5差分放大电路的输入方式和输出方式
3.2功率放大电路
3.2.1功率放大电路的主要技术指标和电路特点
3.2.2互补对称式功率放大电路
3.2.3功率管的选择
*3.2.4变压器耦合式功率放大电路简介
3.2.5集成功率放大器简介
3.3集成运算放大器
3.3.1集成运算放大器的电路结构和性能特点
3.3.2集成运算放大器的主要参数
本章小结
习题
第4章放大电路中的负反馈
4.1反馈的概念及其表示方法
4.1.1反馈支路
4.1.2负反馈的框图表示
4.2反馈的分类及其判断方法
4.2.1直流反馈与交流反馈
4.2.2反馈极性的判断
4.2.3电压反馈和电流反馈
4.2.4串联反馈和并联反馈
4.2.5交流负反馈的组态
4.3闭环电压放大倍数的计算
4.3.1深度负反馈放大电路闭环电压放大倍数的估算
*4.3.2负反馈放大电路闭环电压放大倍数的计算
4.4负反馈对放大电路的影响
本章小结
习题
第5章集成运算放大器的应用
5.1集成运算放大器的特点
5.2集成运放构成的线性处理器
5.2.1单运放构成的信号运算电路
5.2.2多运放构成的线性电路
5.2.3有源滤波电路
5.2.4运放线性电路的实际应用举例
5.2.5运放的失调参数对放大电路的影响
5.3由集成运放构成的非线性处理器
5.3.1限幅器
5.3.2电压比较器
5.4波形发生电路
5.4.1方波发生电路
5.4.2三角波发生电路
5.4.3正弦波发生电路
5.4.4应用举例
5.5单电源运放的应用
5.5.1运放单电源供电与双电源供电的区别
5.5.2单电源运放交流放大电路
5.5.3单电源运放直流放大电路
5.5.4单电源运放波形产生电路
5.6运算放大器电路的仿真分析举例
5.6.1运算放大器的SPICE建模
5.6.2运算放大器电路的仿真分析举例
本章小结
习题
第6章电源
6.1直流稳压电源
6.1.1整流和滤波电路
6.1.2直流稳压电路的工作原理
6.1.3集成稳压器件
6.1.4直流稳压电源的指标参数
6.2晶闸管及其应用
6.2.1晶闸管
6.2.2晶闸管可控整流电路
6.2.3晶闸管交流调压与交流调功电路
6.3DC/DC变换器与变频电源
6.3.1DC/DC变换器
6.3.2变频电源
6.4电源电路的仿真
本章小结
习题
第7章数字电路基础知识
7.1概述
7.2数制和二进制码
7.2.1数制
7.2.2二进制码
7.3基本逻辑关系及其表示方法
7.4逻辑代数基础
7.4.1逻辑运算规则和定理
7.4.2逻辑关系的表示方法
7.5逻辑函数的化简
7.5.1逻辑代数化简法
7.5.2卡诺图化简法
本章小结
习题
第8章门电路
8.1概述
8.2分立元件门电路
8.2.1与门
8.2.2或门
8.2.3非门
8.2.4其他分立元件门电路
8.3TTL门电路
8.3.1TTL与非门
8.3.2TTL集电极开路与非门
8.3.3TTL三态输出与非门
8.4CMOS门电路
8.4.1CMOS非门
8.4.2CMOS与非门
8.4.3CMOS漏极开路门
8.4.4CMOS三态输出非门
8.4.5CMOS与TTL门电路的匹配连接
本章小结
习题
第9章组合逻辑电路
9.1概述
9.2组合逻辑电路的一般分析方法和设计方法
9.2.1组合逻辑电路的一般分析方法
9.2.2门电路构成的组合逻辑电路的设计
9.3常用组合逻辑组件及其应用
9.3.1加法器
9.3.2数值比较器
9.3.3编码器
9.3.4译码器
9.3.5数据选择器
*9.4数字电路中的竞争冒险
本章小结
习题
第10章触发器与时序逻辑电路
10.1概述
10.2触发器
10.2.1基本触发器
10.2.2电平触发器
10.2.3主从触发器
10.2.4边沿触发器
10.2.5触发器的分类及逻辑功能的转换
10.2.6触发器的应用举例
10.3时序逻辑电路的一般分析方法
10.4时序逻辑电路的一般设计方法
10.5寄存器
10.5.1数码寄存器
10.5.2移位寄存器
10.5.3集成寄存器及其应用
10.6计数器
10.6.1二进制计数器
10.6.2十进制计数器
10.6.3任意进制(N进制)计数器
10.7数字逻辑电路的综合应用举例
10.7.1数字钟
10.7.2动态扫描键盘编码器
本章小结
习题
第11章波形的产生及整形
11.1概述
11.2单脉冲的产生
11.3连续脉冲的产生
11.3.1环形振荡器
11.3.2RC耦合式振荡器
11.3.3石英晶体多谐振荡器
11.4单稳态触发器
11.4.1积分型单稳的工作原理
11.4.2集成单稳及其应用
11.5555定时器
11.5.1工作原理
11.5.2应用举例
11.6综合应用举例
本章小结
习题
第12章数模、模数转换
12.1概述
12.2D/A变换器
12.2.1D/A变换器的类型及工作原理
12.2.2D/A变换器的主要技术指标
12.2.3集成D/A变换器及其应用
12.3A/D变换器
12.3.1A/D变换器的类型及工作原理
12.3.2A/D变换器的主要技术指标
12.3.3集成A/D变换器及其应用
本章小结
习题
第13章半导体存储器
13.1概述
13.2只读存储器
13.2.1掩膜只读存储器
13.2.2可一次编程只读存储器
13.2.3可重新写入的只读存储器
13.2.4集成ROM简介
13.3随机存储器
13.3.1静态RAM
13.3.2动态RAM
13.4存储器容量的扩展
本章小结
习题
第14章可编程逻辑器件简介
14.1概述
14.2可编程逻辑器件的编程原理
14.2.1PLD内部电路的一般表示法
14.2.2GAL的编程原理
14.3CPLD和FPGA的结构和特点
14.3.1CPLD的结构和特点
14.3.2FPGA的结构和特点
14.3.3CPLD和FPGA特点的比较
本章小结
习题
参考文献
附录A负反馈对放大器性能的影响中公式的证明
附录B三极管的SPICE参数
附录C常用术语
附录D74LS系列和4000系列数字集成电路功能列表
节选
分放大、功率放大和集成 运算放大电路 集成运算放大器是20世纪60年代以后发展起来的一种集成电子器件,*初主要用于模拟计算机,作为直流电压放大器件使用。由于集成器件与分立元件电路相比,具有体积小、重量轻、特性好、可靠性高、使用方便、成本低的优点,因此集成运算放大器已经发展成为种类繁多、应用*为广泛的模拟器件,占据了模拟电子学的核心地位,在计算机技术、控制技术、无线电技术和各类非电类信号测量的电路中有重要的应用。 集成运算放大器(简称集成运放)是一种直接耦合的多级放大电路,其内部结构一般由输入级、中间级(也称增益级)和输出级组成,如图31所示,各部分电路的要求各不相同。为了克服直接耦合电路零点偏移的缺点,输入级采用差分放大电路的结构。中间级的目的是提高电路整体的放大倍数,但是其输出功率不够大,因此输出级采用功率放大电路,为负载提供一定的输出电流。电容CF的作用是进行频率补偿,避免自激振荡。本章将分别介绍差分放大电路和功率放大电路的基本结构和工作原理,在此基础上介绍集成运算放大器的特性、等效电路和运放电路的分析方法。
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