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图书分类

Book classification
  1. 本书是高等职业教育电气类专业基础课教材。内容深度以够用为度,讲解了模拟电子技术的基础理论、基本分析方法和基本测量技能,包括半导体二极管及其应用电路,半导体三极管及其放大电路,场效应管及其放大电路,负反馈放大电路,集成运放放大电路,正弦波震荡电路,低频功率放大电路,直流稳压电路等。对学生专业课程的学习打下良好的基础。
  2. 再版前言
    电子技术(Electronic Technique)已经在人类社会发展了一个多世纪,当前仍以半导体为重要材料基础,主要研究电子器件及其电子器件构成的电路的应用。电子技术包括模拟(Analog)电子技术和数字(Digital)电子技术,模拟电子技术主要对模拟信号进行发生、放大、滤波、转换等处理,模拟电子技术课程是电类专业的重要专业基础课程之一。
    第二版继续遵循第一版“够用”与“实用”的基本原则,注重结合实际和教学实践,有利于读者增强创新意识,培养实践能力,形成自学能力,学以致用,解决电路实践中所遇到的问题。全书共8章,主要内容包括:第1章为半导体二极管及应用电路,介绍二极管的结构、特性、识别、检测及应用。第2章为半导体三极管及其放大电路,介绍三极管的特性、参数、识别与检测,以及三极管所构成的三种组态放大器。第3章为场效应管及其放大电路,介绍场效应管的分类、原理、特性、参数以及所构成的放大电路分析。第4章为负反馈放大电路,介绍反馈的基本概念、分类、判别,以及负反馈对放大电路的影响。第5章为集成运算放大器,介绍差分放大电路的原理,集成运放的组成和特性,以及集成运放的线性和非线性应用。第6章为正弦波振荡电路,介绍自激振荡的原理,以及LC、RC和石英晶振三种振荡电路。第7章为低频功率放大电路,介绍互补对称功率放大电路以及集成功率放大器的应用实例。第8章为直流稳压电源电路,介绍整流、滤波、串联型稳压电路、集成稳压器、开关型稳压电路等。
    全书由武汉铁路职业技术学院王彦担任主编,路文娟、魏颖担任副主编,王贇参编。王彦对本书的编写思路和大纲进行了总体策划,负责统筹全书的编写,对全书统稿、定稿,并编写了第二、三、四、八章。路文娟负责编写了5.2节、第七章、附录和参考文献。魏颖负责编写了第一、六章。王贇编写了5.1节、5.3—5.6节。吴杰、李一平、余海潮、朱琳等参与了大纲审定和书稿校对,同时为本书的课件、插图、习题解答做了大量工作。
    在本书第一版的使用过程中,许多读者向我们提出了了宝贵的建议和意见,并给与我们大力支持和鼓励,在此一并致谢。
    为了便于读者学习,本书配有电子教案、课件、虚拟实验室等教学资源。如读者有需要,可登陆课程资源网站http://jpkc.wru.com.cn/JPKC/mndzjs/Index.asp,进行下载或使用。
    限于作者水平,书中的内容难免出现疏忽、不恰当甚至错误之处,恳请教师同行及读者指正,请您将阅读中发现的错误或意见建议发送到28526306@qq.com,以便我们不断完善本书。


    编  者   
    2017年12月
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  1. 目  录
    1  半导体二极管及其应用电路 1
    1.1  半导体的基础知识 1
    1.1.1  半导体的导电特性 1
    1.1.2  PN结 4
    1.2  半导体二极管 6
    1.2.1  二极管的结构及其在电路中的符号 6
    1.2.2  二极管的伏安特性曲线 8
    1.2.3  二极管的主要参数 10
    1.2.4  二极管的命名与分类 12
    1.2.5  二极管的判别 13
    1.3  特殊二极管 13
    1.3.1  稳压二极管 13
    1.3.2  光电二极管和光电池 15
    1.3.3  发光二极管和光电耦合器 17
    1.4  半导体二极管的应用 18
    1.4.1  整流电路 18
    1.4.2  检波电路 18
    1.4.3  限幅电路 19
    1.4.4  钳位电路 20
    本章小结 20
    习  题 21
    2  半导体三极管及其放大电路 24
    2.1  半导体三极管 24
    2.1.1  三极管的结构及分类 24
    2.1.2  三极管的工作条件和基本组态 25
    2.1.3  三极管的电流分配关系和电流放大作用 26
    2.1.4  三极管的伏安特性曲线 29
    2.1.5  三极管的主要参数 31
    2.1.6  三极管的命名与检测 33
    2.1.7  特殊三极管简介 34
    2.2  放大电路的基本工作原理 36
    2.2.1  放大电路的作用和分类 36
    2.2.2  放大电路的主要性能指标 37
    2.2.3  放大电路的组成原理 39
    2.2.4  直流通路和交流通路 40
    2.3  放大电路的图解分析法 41
    2.3.1  静态分析 41
    2.3.2  动态分析 44
    2.3.3  波形失真与工作点的关系 46
    2.3.4  静态工作点的稳定及偏置电路 48
    2.4  放大电路的微变等效分析法 52
    2.4.1  三极管的微变等效电路 52
    2.4.2  共发射极放大电路的性能指标分析 54
    2.4.3  共基极、共集电极放大电路的性能指标分析 56
    2.4.4  三种组态基本放大电路的应用场合 60
    2.5  多级放大电路 61
    2.5.1  多级放大电路的组成 61
    2.5.2  多级放大电路的级间耦合方式 61
    2.5.3  多级放大电路性能指标的估算 64
    本章小结 67
    习  题 69
    3  场效应管及其放大电路 74
    3.1  绝缘栅型场效应管 74
    3.1.1  N沟道增强型MOS管 75
    3.1.2  N沟道耗尽型MOS管 77
    3.2  结型场效应管 79
    3.2.1  结型场效应管的结构和符号 79
    3.2.2  结型场效应管的工作原理 80
    3.2.3  结型场效应管的伏安特性曲线 82
    3.3  场效应管的比较 83
    3.3.1  各类场效应管的特性比较 83
    3.3.2  场效应管与晶体三极管的比较 84
    3.4  场效应管的主要参数及使用注意事项 85
    3.4.1  场效应管的主要参数 85
    3.4.2  场效应管的检测及使用注意事项 86
    3.5  场效应管放大电路 87
    3.5.1  场效应管的直流偏置电路及静态工作点 87
    3.5.2  场效应管的微变等效电路分析 89
    本章小结 93
    习  题 94
    4  负反馈放大电路 98
    4.1  反馈的基本概念 98
    4.1.1  反馈的定义 98
    4.1.2  负反馈方框图及基本关系式 98
    4.1.3  负反馈放大电路的4种基本组态 99
    4.2  反馈类型及反馈极性的判别 101
    4.2.1  反馈类型的判别 101
    4.2.2  反馈极性的判断 103
    4.2.3  举例分析 103
    4.3  负反馈对放大电路性能的影响 105
    4.3.1  提高放大倍数的稳定性 105
    4.3.2  减小非线性失真和抑制噪声及干扰 106
    4.3.3  扩展通频带 106
    4.3.4  负反馈对输入电阻的影响 107
    4.3.5  负反馈对输出电阻的影响 108
    4.4  深度负反馈放大电路的估算 109
    4.4.1  深度负反馈的特点 109
    4.4.2  深度负反馈放大倍数的估算 110
    本章小结 112
    习  题 113
    5  集成运算放大电路 116
    5.1  概  述 116
    5.1.1  集成电路及其制造工艺 116
    5.1.2  集成电路的分类 117
    5.1.3  模拟集成电路特征 117
    5.2  差分放大电路 118
    5.2.1  直接耦合放大电路的零点漂移问题 118
    5.2.2  典型差分放大电路 119
    5.2.3  具有恒流源的差分放大电路 123
    5.2.4  差分放大电路的4种连接方式 124
    5.3  集成运算放大电路的组成与理想特性 124
    5.3.1  集成运算放大电路的组成与工作原理 124
    5.3.2  集成运算放大器的外形和符号 127
    5.3.3  集成运算放大器的主要参数 128
    5.3.4  集成运算放大器的理想特性 130
    5.4  集成运算放大器的基本运算电路 131
    5.4.1  比例运算电路 131
    5.4.2  加法与减法运算 133
    5.4.3  积分与微分运算电路 135
    5.4.4  集成运算放大器的应用举例 137
    5.5  集成运算放大电路的非线性应用 140
    5.5.1  电压比较器 140
    5.5.2  方波发生器 143
    5.6  集成运算放大器使用注意事项 145
    5.6.1  调  零 145
    5.6.2  消除自激振荡 146
    5.6.3  保护电路 146
    本章小结 147
    习  题 148
    6  正弦波振荡电路 155
    6.1  自激振荡的基本原理 155
    6.1.1  自激式正弦波振荡电路的组成 155
    6.1.2  自激式正弦波振荡的产生及稳定条件 155
    6.2  LC振荡电路 157
    6.2.1  互感耦合式振荡电路 157
    6.2.2  电感三点式振荡电路 158
    6.2.3  电容三点式振荡电路 159
    6.3.4  应用举例 162
    6.3  石英晶体谐振器及振荡电路 163
    6.3.1  石英晶体谐振器 163
    6.3.2  石英晶体振荡电路 165
    6.4  RC正弦波振荡电路 166
    6.4.1  RC串并联网络的选频特性 166
    6.4.2  RC桥式正弦波振荡电路 168
    本章小结 170
    习  题 170
    7  低频功率放大电路 175
    7.1  低频功率放大电路概述 175
    7.1.1  功率放大电路的特点 175
    7.1.2  功率放大器的基本要求 175
    7.1.3  功率放大电路的分类 177
    7.2  互补对称功率放大电路 177
    7.2.1  乙类互补对称OCL功率放大电路 178
    7.2.2  甲乙类互补对称OCL功率放大电路 182
    7.2.3  甲乙类互补对称OTL功率放大电路 185
    7.3  集成功率放大电路 189
    7.3.1  内部电路简介 189
    7.3.2  集成功放的应用电路 191
    7.4  功率管的安全使用与保护 193
    7.4.1  功率管的二次击穿问题 193
    7.4.2  功率管的散热问题 194
    7.4.3  功率管的保护措施 194
    本章小结 195
    习  题 196
    8  直流稳压电源 200
    8.1  概  述 200
    8.2  整流电路 200
    8.2.1  单相半波整流电路 201
    8.2.2  单相全波整流电路 202
    8.2.3  单相桥式整流电路 204
    8.3  滤波电路 206
    8.3.1  电容滤波电路 207
    8.3.2  电感滤波电路 210
    8.3.3  各种滤波电路性能比较 211
    8.4  串联型直流稳压电路 211
    8.4.1  稳压电源的技术指标 211
    8.4.2  电路原理框图及工作原理 212
    8.4.3  串联型直流稳压电路 214
    8.5  集成稳压器 216
    8.5.1  三端固定式输出集成稳压器 217
    8.5.2  三端输出可调式集成稳压器 219
    8.6  开关型稳压电源 221
    8.6.1  电路组成与工作原理 221
    8.6.2  串联型开关稳压电路 222
    8.6.3  并联型开关稳压电路 223
    本章小结 224
    习  题 224
    附录一  常用半导体器件的命名与检测 226
    附录二  部分国产整流二极管型号及主要性能参数 228
    参考文献 229
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