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模擬電子技術基礎與應用實例(第2版)(簡體書)
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模擬電子技術基礎與應用實例(第2版)(簡體書)

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商品簡介
作者簡介
名人/編輯推薦
目次
書摘/試閱

商品簡介

為適應電子技術的飛速發展和應用型人才培養需求編寫此書。《浙江省高校重點教材:模擬電子技術基礎與應用實例(第2版)》的特點是既有一定的理論深度,又具有一定的應用實例。這些實例搭建了理論到應用的橋樑,克服了以往教材理論到實踐的臺階。全書共分10章,帶“*”號內容是選學內容,書中內容由淺入深,系統介紹了模擬電子技術的內容及應用,是編者多年教學經驗的積累。
《浙江省高校重點教材:模擬電子技術基礎與應用實例(第2版)》適合作為應用型本科、專科電類專業模擬電子技術課程的教材,也是電子愛好者自學和實踐的指導性參考書。.

作者簡介

楊鑄,電子科技大學通信與信息工程工學碩士,北京郵電大學計算機軟件工學學士。作為TeamLeader,負責四川移動最早期的企業信息化網絡的高效運行和管理維護。作為主要組織人員,組織完成了四川移動最早的短信系統平臺的建設。早期專注於Microsoft的OS和Database的技術研究與職業培訓,是微軟在中國的早期MCT之一,MCP號1694198。參與完成國家863計劃項目——信息安全產品演示和驗證平臺的子課題,並與合作公司完成產品化開發——內部網絡監管系統。中後期專注於嵌入式軟件開發的研究與職業培訓,尤喜ARM體系結構與嵌入式Linux。.

名人/編輯推薦

《浙江省高校重點教材:模擬電子技術基礎與應用實例(第2版)》適用于應用型本科、專科電類專業模擬電子技術課程,也是電子愛好者自學和實踐的指導性參考書。

目次

第1章 半導體二極管
1.1 半導體的基本知識
1.1.1 半導體的共價鍵結構
1.1.2 雜質半導體
1.2 PN結的形成及特性
1.2.1 PN結的形成
1.2.2 PN結的單向導電性
1.2.3 PN結的反向擊穿
1.2.4 PN結的電容效應
1.3 半導體二極管
1.3.1 半導體二極管的結構
1.3.2 二極管的V-A特性
1.3.3 二極管的主要參數
1.3.4 半導體分立器件型號命名方法
1.4 二極管基本電路分析方法
1.4.1 二極管正向V-A特性的建模
1.4.2 模型分析法應用舉例
1.5 特殊二極管
1.5.1 齊納二極管(穩壓管)
1.5.2 其他特殊二極管
1.6 半導體二極管應用實例
1.7 小結
1.8 習題
1.9 部分習題參考答案

第2章 雙極結型三極管及放大電路
2.1 BJT基本知識
2.1.1 BJT的結構簡介
2.1.2 BJT放大原理
2.1.3 BJT的特性曲線
2.1.4 BJT的主要參數
2.2 共射基本放大電路
2.2.1 放大電路的分析方法
2.2.2 BJT的小信號模型
2.2.3 共射基奉放大電路
2.3 分壓式共射極放大電路
2.3.1 放大電路的靜態工作點穩定
2.3.2 分壓式共射放大電路
2.4 共集和共基基本放大電路
2.4.1 共集基本放大電路
2.4.2 共基極基本放大電路
2.4.3 三種基本組態放大電路的比較
2.5 多級放大電路和組合放大電路
2.5.1 田T多級放大電路
2.5.2 BJT組合放大電路
2.6 BJT三極管應用實例
2.7 小結
2.8 習題
2.9 部分習題參考答案

第3章 放大電路的頻率響應
3.1 研究頻率響應的意義
3.2 BJT的頻率參數
3.3 單級放大電路的高頻響應
3.4 單級放大電路的低頻響應
3.5 小結
3.6 習題
3.7 部分習題參考答案

第4章 場效應三極管及其放大電路
4.1 半導體場效應管
4.1.1 N溝道增強型MoSFET
4.1.2 N溝道耗盡型MoSFET
4.1.3 P溝道MOSFET
4.1.4 結型場效應三極管(JFET)
4.1.5 各種FET特性比較
4.2 FET的主要參數
4.3 FET放大電路分析
4.3.1 FET的交流小信號線性化模型
4.3.2 FET放大電路分析
4.4 FET三極管應用實例
4.5 FET與BJT的比較
4.6 小結
4.7 習題
4.8 部分習題參考答案

第5章 集成電路運算放大器
5.1 電流源
5.2 集成運放的輸入級——差分放大電路
5.2.1 直接耦合放大電路的零點漂彩現象
5.2.2 差分放大電路的功能
5.2.3 差分放大電路工作原理及分析
5.2.4 FET差分放大電路
5.3 集成運放的輸出級——直接耦合互補功率放大電路
5.3.1 乙類互補對稱功率放大電路
5.3.2 甲乙類互補對稱功率放大電路
5.3.3 複合管組成的准互補對稱電路
5.4 通用型集成運放BJTLM741簡介
5.5 集成運放的主要參數
5.6 小結
5.7 思考題與習題
5.8 部分習題參考答案

第6章 反饋放大電路
6.1 反饋的類型與判別方法
6.1.1 反饋的概念
6.1.2 反饋的分類
6.2 負反饋放大電路的四種組態
6.3 深度負反饋放大電路的分析方法
6.3.1 負反饋放大電路增益的一般表達式
6.3.2 深度負反饋條件下的近似計算
6.4 負反饋對放大電路性能的改善
6.4.1 提高增益的穩定性
6.4.2 減小非線性失真
6.4.3 擴展通頻帶
6.4.4 抑制環內噪聲與干擾
6.4.5 負反饋對輸入輸出電阻的影響
6.5 負反饋放大電路的穩定問題
6.6 正反饋電路——正弦信號產生電路
6.6.1 正弦波產生的條件
6.6.2 RC正弦波振盪電路
6.6.3 LC正弦波振盪電路
6.6.4 石英晶體振盪電路
6.7 小結
6.8 習題
6.9 部分習題參考答案

第7章 集成放大器的應用
7.1 運算電路
……
第8章 直流穩壓電源
第9章 模擬電子技術應用舉例
第10章 EDA技術簡介

參考文獻.

書摘/試閱



開關型穩壓電路
前面介紹的穩壓電路,包括分立元件組成的串聯型直流穩壓電路以及集成穩壓器均屬于線性穩壓電路,這是由于其中的調整管總是工作在線性放大區。線性穩壓電路的優點是結構簡單,調整方便,輸出電壓脈動較小。但是這種穩壓電路的主要缺點是效率低,一般只有20%~40%。由于調整管消耗的功率較大,有時需要在調整管上安裝散熱器,致使電源的體積和重量增大,比較笨重。而開關型穩壓電路克服了上述缺點,因而它的應用日益廣泛。
8.7.1 開關型穩壓電路的特點和分類
開關型穩壓電路的特點主要有以下幾方面:
(1)效率高
開關型穩壓電路中的調整管工作在開關狀態,可以通過改變調整管導通與截止時間的比例來改變輸出電壓的大小。當調整管飽和導電時,雖然流過較大的電流,但飽和管壓降很小;當調整管截止時,管子將承受較高的電壓,但流過調整管的電流基本等于零。可見,工作在開關狀態調整管的功耗很小,因此,開關型穩壓電路的效率較高,一般可達65%~90%。
(2)體積小、重量輕
因調整管的功耗小,故散熱器也可隨之減小。而且,許多開關型穩壓電路還可省去50Hz工頻變壓器,而開關頻率通常為幾十千赫,故濾波電感、電容的容量均可大大減小。所以,開關型穩壓電路與同樣功率的線性穩壓電路相比,體積和重量都小得多。 (3)對電網電壓的要求不高
由于開關型穩壓電路的輸出電壓與調整管導通與截止時間的比例有關,而輸入直流電壓的幅度變化對其影響很小,因此,允許電網電壓有較大的波動。一般線性穩壓電路允許電網電壓波動土10%,而開關型穩壓電路在電網電壓為140~260V,電網頻率變化±4%時仍可正常工作。
(4)調整管的控制電路比較復雜
為使調整管工作在開關狀態,需要增加控制電路,調整管輸出的脈沖波形還需經過LC濾波后再送到輸出端,因此相對于線性穩壓電路,其結構比較復雜,調試比較麻煩。
(5)輸出電壓中紋波和噪聲成分較大
因調整管工作在開關狀態,將產生尖峰干擾和諧波信號,雖經整流濾波,輸出電壓中的紋波和噪聲成分較線性穩壓電路仍較大。
總的來說,由于開關型穩壓電路的突出優點,使其在計算機、電視機、通信及空間技術等領域得到了愈來愈廣泛的應用。
開關型穩壓電路的類型很多,而且可以按不同的方法來分類。
例如,按控制的方式分類,有:脈沖寬度調制型(PWM),即開關工作頻率保持不變,控制導通脈沖的寬度;脈沖頻率調制型(PFM),即開關導通的時間不變,控制開關的工作頻率;以及混合調制型,其為以上兩種控制方式的結合,即脈沖寬度和開關工作頻率都將變化。以上三種方式中,脈沖寬度調制型用得較多。
按是否使用工頻變壓器來分類,有:低壓開關穩壓電路,即50Hz電網電壓先經工頻變壓器轉換成較低電壓后,再進入開關型穩壓電路,因這種電路需用笨重的工頻變壓器,且效率較低,目前已很少采用;高壓開關穩壓電路,即無工頻變壓器的開關穩壓電路,由于高壓大功率三極管的出現,有可能將220V交流電網電壓直接進行整流濾波,然后再進行穩壓,使開關穩壓電路的體積和重量大大減小,而效率更高。目前,實際工作中大量使用的,主要是無工頻變壓器的開關穩壓電路。

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