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『簡體書』电子技术应用基础(模拟部分)

書城自編碼: 2651476
分類:簡體書→大陸圖書→工業技術電子/通信
作者: 钮文良,路铭,罗映霞
國際書號(ISBN): 9787030456069
出版社: 科学出版社
出版日期: 2015-09-14
版次: 1 印次: 1
頁數/字數: 360/533000
書度/開本: 16开 釘裝: 平装

售價:HK$ 96.2

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編輯推薦:
高等应用型本科(职业教育本科)院校电子信息工程、通信工程、计算机工程、机电一体化、工业自动化、电子科学与技术等专业学生,相关领域的工程技术人员。
內容簡介:
《电子技术应用基础模拟部分》是为了配合应用型人才培养的需要,是为了适应不同专业对电子技术的掌握的需要,编写了电子技术应用基础模拟部分。《电子技术应用基础模拟部分》由三部分内容组成:**部分:模拟电子技术所必须的电路基础内容;第二部分:经典模拟电子技术及工程应用技术;第三部分:每章配有Multisim的实验仿真。《电子技术应用基础模拟部分》重点讨论基本概念的应用,尽量避免复杂数学关系推导,并结合相关内容介绍有关工程标准。《电子技术应用基础模拟部分》的目标是突出工程实际应用。
目錄
目录
前言
第1章电子系统分析基本概念1
1.1基本电子元件1
1.2电子电路系统分析内容4
1.3电子电路和系统的分析方法7
1.4电子技术的发展趋势9
思考题与习题9
第2章基本半导体器件12
2.1半导体基本原理与PN结12
2.2半导体二极管19
2.3双极型晶体三极管35
2.4场效应晶体管51
本章小结66
思考题与习题67
第3章基本放大器电路71
3.1放大器电路的基本概念与分析方法71
3.2三极管基本放大电路的分析78
3.3场效应管基本放大电路的分析94
3.4复合管放大电路106
3.5基本放大电路复合电路111
3.6放大电路频率响应的基本概念113
3.7基本放大电路的仿真分析方法124
本章小结125
思考题与习题125
第4章多级放大电路132
4.1多级放大电路耦合方式132
4.2多级放大电路的分析135
4.3差分放大电路139
4.4场效应管差分放大电路155
4.5互补耦合多级放大电路157
4.6直接耦合多级放大电路实例160
本章小结165
思考题与习题165
第5章电流源170
5.1基本电流源电路170
5.2镜像电流源分析173
5.3有源负载的放大电路177
5.4MOS管电流源电路179
本章小结183
思考题与习题183
第6章功率放大电路187
6.1功率放大电路的概述187
6.2功率放大电路190
6.3集成功率放大电路201
本章小结204
思考题与习题205
第7章集成运算放大电路208
7.1运算放大电路的基本结构与分析模型208
7.2运算放大电路的工程分析参数213
7.3基本集成运算放大电路219
7.4集成模拟乘法器及其在运算电路中的应用241
7.5集成运算电压比较电路245
7.6集成运放的选择250
本章小结252
思考题与习题253
第8章反馈放大电路的分析256
8.1负反馈的基本概念256
8.2负反馈放大电路的四种基本组态263
8.3负反馈放大电路的分析计算268
8.4负反馈对放大电路性能的改善278
8.5负反馈放大电路的稳定性283
本章小结287
思考题与习题288
第9章滤波电路与正弦信号产生294
9.1滤波电路的基本概念与分类294
9.2有源低通滤波电路301
9.3有源高通滤波电路306
9.4有源带通滤波电路308
9.5有源带阻滤波电路310
9.6正弦波振荡电路311
9.7RC正弦波振荡电路314
9.8LC正弦波振荡电路317
9.9石英晶体正弦波振荡电路324
本章小结328
思考题与习题328
第10章直流稳压电源333
10.1直流电源的组成333
10.2单相整流电路333
10.3滤波电路338
10.4稳压电路340
思考题与习题345
参考文献347
附录分贝表348
內容試閱
第1章电子系统分析基本概念
电子元器件的工作目的是按设计要求对电压或电流进行有效控制。按照一定的设计要求将电子元器件和其他辅助器件连接后,就形成了电子电路。连接方式的不同,所得的电子电路的基本功能也不同(如对电压信号的放大等)。把不同的电子电路按照设计要求组合起来,形成完成任务的电子系统(如收音机、电视机等)。因此,电子技术的基本分析对象是电子元器件组成的电子电路。
在科学研究和工程技术中,习惯上把由电子元器件组成的电路叫作电子电路。电子电路一般都具有独立的电路功能。由简单电子电路组成的、比较复杂并具有独立应用功能的电子电路叫作电子系统。电子技术ElectronicsTechnology的目的,就是研究电子电路和电子系统分析、设计与应用技术。
本章主要论述基本电子元件和电子系统分析内容。
1.1基本电子元件
1.1.1电子元器件元件是单一物理参数特性的物理实体,如二极管、三极管、电阻、电容、电感等。器件是用元件通过各种不同方法组合的单元实体,具有相应的电路功能和参数特性,如集成电路器件、电子开关器件等。
电子元器件分类。电子元器件是组成电子电路和电子系统的*小单元,元器件的基本特性及参数是电子电路分析和设计的基本依据之一。器件结构、器件参数和器件用途是与器件有关的技术。
1.器件结构
器件结构是指电子器件内部的电路结构,其中包括电路功能、输入输出结构等。从结构上划分,电子器件可分为分立半导体器件和集成电路器件。
(1)分立半导体器件:是指二极管、三极管、场效应管等。它们是*基本的半导体器件。(2)集成电路器件:是指能独立完成某功能和参数特性的电子电路,如集成放大器、微处理器、存储器等。它们是采用将多个基本半导体器件构成的电路集成制作在同一个硅片上,组成具有特定电路功能和技术参数指标的器件。
2.器件参数
器件参数是指描述电子器件特性的参数。例如,器件输入信号电压或输入信号电流的大小、器件使用的电源电压、输入电阻输出电阻等。从信号处理功能上分,电子器件可分为模拟电路器件和数字电路器件两类。
(1)模拟电路器件:处理模拟信号的分立半导体器件和集成电路,一般不能用来处理数字信号。
(2)数字电路器件:用于处理数字逻辑信号的半导体器件和集成电路,不能用来处理模拟信号。
3.器件用途
器件用途是完成基本功能和应用领域。例如,专用集成电路器件、通用运算放大器器件、逻辑门电路器件等。
一般把电子元器件分为无源电子器件、有源电子器件两大类。
1.1.2无源电子器件无源电子器件工作时,其内部没有任何形式的电源,也不需要外部附加电源就可以正常工作。无源器件在电子电路中所担当的电路功能可分为电路类器件、连接类器件。
1.电路类器件电路类器件是能改变信号性能的器件。
(1)二极管:具有单向导电能力的半导体器件。
(2)电阻器:实现电路电阻参数的器件。电阻器分为固定电阻器、可变电阻器和电阻排(也叫作电位器)。
(3)电容器:能存储电能的器件。电容器分为固定电容器和可变电容器两种类型。固定电容器又分为普通电容器、电解电容器、钽电容器等。
(4)电感:具有保存磁能的器件。电子系统中使用的电感器件以线圈为主。
(5)变压器:能实现交流电压幅度变换的器件。在电子电路中用于通信电路中的变压器称为高频变压器。用于稳压电源的变压器称为电源变压器。由于变压器是采用电感线圈和铁心制作的,所以变压器是一种特殊的电感器。
(6)继电器:用电能控制机械开关的器件。其功能是实现控制开关,例如,用电信号控制的电路开关、用低电压控制的高电压开关等。
(7)按键:一种特殊的开关器件。按键一般用来控制电子系统的工作,例如,计算机的键盘。
(8)蜂鸣器、喇叭:把电能转换成声波的电子器件。蜂鸣器只能发出单一频率的声音,而喇叭则可以发出多频率混合的声音(例如,语音)。喇叭根据其阻抗分为8Ω、35Ω、75Ω不同的类型。
(9)开关:一种具有两个或多个接触点的电子器件,用于控制电源和信号传输等。
2.连接类器件
(1)连接器:用于电子电路与电子电路不同部分的连接。
(2)插座:分为电源插座和信号插座。
(3)连接电缆:使用电缆的目的是传输信号或电能。常用的连接电缆有双绞线、扁平电缆、高温线、多芯导线、单芯导线、屏蔽电缆。
(4)印刷电路板(PCB):一种用特殊印刷方法制作的电路板,用来安装电路器件。
1.1.3有源电子器件有源电子器件工作时,其内部有电源存在且必须有外加电源才能正常工作,这种器件叫作有源器件。有源电子器件是电子电路的主要器件,从结构、电路功能和工程参数上,有源电子器件可以分为分立器件和集成电路器件三大类。
1.分立器件
(1)双极性三极管:具有电流放大能力的半导体器件,也是集成电路的基本器件。
(2)场效应管:利用电场效应形成电流放大的半导体器件。
(3)晶闸管:也叫作可控硅,是一种能通过大电流的电流控制半导体开关的器件,是一种无触点开关器件。
(4)半导体电阻与电容:用集成技术制造的电阻和电容,用于集成电路中。
2.模拟集成电路器件
模拟集成电路器件是用来处理模拟电压或电流信号的集成电路器件。模拟集成电路器件一般包括如下几类。
(1)集成运算放大器:集成运算放大器简称运放,是一种具有良好工作特性、使用方便的集成电路器件,可用于信号放大、微分、积分、滤波等电路。
(2)比较器:能比较输入信号幅度大小的器件,输出的是直流电压信号。
(3)对数和指数放大器:对输入信号进行对数或指数计算处理的集成电路器件。
(4)模拟乘除法器:对两个输入信号进行乘法或除法运算的集成电路器件。
(5)PLL电路:锁相环电路,是工程中常用的一个专用电路。
(6)集成稳压器:用来稳定输出电压的集成电路器件,有线性器件和开关器件两种。
(7)参考电源:为电子电路提供精密参考电压的集成器件。
(8)波形发生器:产生某些特定波形的专用集成电路器件。
(9)功率放大器:实现信号功率放大的集成电路器件。
3.数字集成电路器件
(1)基本逻辑门:用来组成各种数字电路的基本逻辑电路的器件。
(2)触发器:根据输入信号的状态和条件来决定输出信号状态的逻辑电路器件。
(3)寄存器:逻辑门电路和触发器电路组成的逻辑电路器件,可以保存相应的数字。
(4)译码器:对输入数字信号进行编码转换的数字电路器件。
(5)数据比较器:能对数字信号进行比较的电路器件。
(6)计数器:能对数字信号进行计数的电路器件。
(7)可编程逻辑器件(PLD):在软件编程控制下形成各种需要的数字电路或系统。
(8)微处理器:计算机系统的核心器件。
(9)单片机:由CPU、总线电路和各种不同外围电路组成的专用处理器器件。
(10)DSP(DigitalSignalProcessor,DSP):具有数字信号处理的专用器件。
除了上述基本电子器件外,在工程实际中还设计了大量专用电子器件,以满足工程实际的需要。需要指出的是,各种专用电子器件(特别是集成电路器件),其基本结构都是由上述基本电路组合而成的。因此,专用集成电路器件也具有与通用集成电路器件相似或相同的特点。1.2电子电路系统分析内容
电子电路系统分析的目的,是为工程应用和科学研究提供电子电路的分析模型和分析结果。同时,分析技术也是电子电路系统设计的基础。
1.2.1器件分析、电路分析、系统分析电子电路系统分析可分为器件分析、电路分析和系统分析等。这是电子电路与系统分析的三个不同层次。
1.器件分析
器件分析的基本任务是器件为电路分析和系统分析提供电路特性的物理模型(电阻、电容、电感、二极管、三极管、理想电源等)和行为特性模型。通过器件分析,可以得到电子器件在不同条件下所具有的工作特点和工作状态。这些工作特点和工作状态统称为器件的行为特性,是分析、设计和实现电子电路和系统的基础。
器件的物理模型是指使用基本电路元件(如电阻、电容、电感、理想电源等)对电子器件物理电学参数(如电阻、电容、电感、电流、电压等)和基本功能的描述。器件的物理模型也叫作器件的等效电路模型,是电子器件的一种近似描述。必须注意,器件的物理模型是在一定的限制条件下建立的,因此,在使用器件的物理模型时必须注意适用条件。
2.电路分析
电路分析是对具体电路功能和工作特性进行分析。分析电路在给定输入和其他限制条件下所具有的工作状态及其特点。电路特性分析的任务是为特性分析提供一个电路特性的物理模型和分析模型,其结果能提供电路行为特性(例如,电路的功能、输入输出关系等),以及各种参数之间的关系。这些分析结果为电子电路设计、维护和运行操作提供了技术指导。
电路分析的目的是为电子电路与系统提供具体的实现技术,是电子电路与系统设计的基础。电路分析关心如下问题。
(1)所分析的对象具有什么样的电路功能,其元件参数是如何影响电路功能的,以及这些参数与给定限制条件之间的关系。
(2)提供电路参数调整的指导。
(3)提供用实际电路实现设计要求电路的指导,并提供解决理想特性与实际特性之间矛盾的技术与方法。
3.系统分析
系统分析是在器件分析和电路分析的基础之上,建立电子系统的分析模型,对电子系统的整体功能和技术指标的特性进行统一分析。
电子系统是由多个不同功能和不同参数特性的电路组成的,这些电路之间的连接可能会对各自独立的电路特性产生影响。因此,系统分析中应当充分考虑相互连接所引起的电路特性变化。系统分析所关心的是系统的整体特性和技术指标,所以,系统分析是用来描述整个电子系统行为和技术指标的基本方法。
由上述讨论可知,分析解决的是理论问题,也就是电路系统设计目标的实现问题。同时,也指出了参数与系统行为的关系,以作为具体电路设计的依据。
1.2.2电子电路系统分析的基本内容电子电路系统分析必须建立在基本物理概念和物理定律之上,才能对电子电路和系统进行正确的工程分析。工程实际关心的基本问题如下。
(1)独立的电路具有什么功能?
(2)电路组成后的系统具有什么功能?
(3)如何用电子技术实现一个系统的功能?
(4)电路或系统能够达到什么样的技术指标?
从以上4条可以看出,工程上所关心的基本问题,必须用工程的基本参数和基本描述语言来回答以上4个问题,这就是电子电路系统分析的基本内容。电路分析是电子电路及其系统分析中的*基本分析工具,是对电子电路或系统进行正确分析的一个重要条件。电子技术的基本分析理论和方法,则来自电路理论、信号与系统理论和半导体物理学等理论。
1.电子电路结构分析
电子电路结构分析的基本内容包括两部分:一是电路的基本结构特点,二是实现电路基本结构的方法。其中,**部分是决定电路或系统基本特性的关键。例如,数字电路和模拟电路是两个基本的结构。在电子电路的结构分析中,必须注意,用工程技术的基本概念和方法对电路或系统的结构进行描述,实际上就是基本电子技术概念的应用。这种应用是工程师必须掌握的基本分析技术。电子电路或系统的结构分析,是以掌握电子技术基本原理为基础的,没有对电子技术的深入了解和掌握,就无法正确分析电子电路或系统的结构。
2.电子电路特性与参数分析
在工程应用中,对电子电路特性与参数分析通常使用时间或频率两个基本物理变量,就是说,把电子电路或系统中的电压、电流以及其他相关参数看作时间或频率的函数。因此,电子电路的特性和参数分析中,应当包括时间特性分析和频率特性分析。
1)时间特性分析
电子电路或系统的时间特性可以用静态和动态两个特性来描述。
所谓静态特性,是指电路在输入信号或所设置的条件不随时间发生变化时

 

 

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