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模擬電子技術(簡體書)
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模擬電子技術(簡體書)

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商品簡介
目次
書摘/試閱

商品簡介

《模擬電子技術》內容共分7章,分別為半導體器件、基本放大電路、集成運算放大器、正弦波振蕩電路、直流穩壓電路、晶閘管應用、光電子器件及其運用,每章後有“本章小結”和“習題”。《模擬電子技術》可作為高等學校電子、計算機、通信及電氣自動化類各專業“模擬電子技術”課程的教材,也可作為成人高校和民辦高校學生的學習教材,同時還可供廣播電視大學及函授大學有關專業使用,并作為從事電子技術方面的工程技術人員的參考用書。

目次

第1章 半導體器件
1.1 初識半導體
1.1.1 本征半導體
1.1.2 雜質半導體
1.2 PN結與晶體二極管
1.2.1 PN結的形成
1.2.2 PN結的單向導電性
1.2.3 晶體二極管
1.2.4 特殊二極管
1.2.5 二極管的測試
1.3 晶體三極管
1.3.1 三極管的基本結構
1.3.2 三極管的電流分配與放大原理
1.3.3 三極管的特性曲線及主要參數
1.3.4 三極管的簡易測試
1.4 場效應管
1.4.1 結型場效應管
1.4.2 絕緣柵場效應管
1.5 晶閘管
1.5.1 晶閘管的結構
1.5.2 晶閘管的工作原理
1.5.3 伏安特性和主要參數
1.5.4 晶閘管的型號及簡易檢測
本章小結
習題

第2章 基本放大電路
2.1 放大器的基本概念
2.2 共發射極放大電路
2.2.1 放大電路的靜態分析
2.2.2 放大電路的動態分析
2.2.3 放大電路的失真
2.3 分壓式偏置放大電路
2.3.1 靜態工作點的穩定
2.3.2 分壓式偏置放大電路分析
2.4 射極輸出器
2.5 共基電路
2.6 多級放大電路
2.7 功率放大電路
2.7.1 功率放大器的特殊要求
2.7.2 變壓器耦合推挽功率放大電路
2.7.3 互補對稱功率放大電路
2.7.4 集成功率放大器
本章小結
習題

第3章 集成運算放大器
3.1 直接耦合放大器
3.1.1 直接耦合放大器的特殊問題
3.1.2 差動放大器
3.1.3 帶射極公共電阻的差動放大器
3.2 集成運算放大器
3.3 放大器中的負反饋
3.3.1 反饋的基本類型及分析方法
3.3.2 四種基本負反饋
3.3.3 負反饋對放大性能的影響
3.3.4 深度負反饋對放大器性能的影響
3.4 集成運算放大器的應用
3.4.1 理想運算放大器的條件及特點
3.4.2 基本運算放大器
3.4.3 有源濾波器
3.5 集成運算放大器的選擇與使用注意事項
本章小結
習題

第4章 正弦波振蕩電路
4.1 自激振蕩
4.1.1 自激振蕩及條件
4.1.2 起振和穩幅
4.1.3 正弦波振蕩電路的基本組成
4.1.4 正弦波振蕩分析
4.2 LC振蕩電路
4.2.1 LC振蕩電路的選頻網絡
4.2.2 變壓器反饋式振蕩電路
4.2.3 電感三點式振蕩電路
4.2.4 電容三點式振蕩電路
4.3 RC振蕩電路
4.3.1 RC振蕩電路
4.3.2 RC串并聯網絡的選頻特性
4.3.3 RC電路的振蕩頻率及起振條件
4.4 石英晶體振蕩器
本章小結
習題

第5章 直流穩壓電路
5.1 整流電路
5.1.1 整流電路組成
5.1.2 整流電路工作原理
5.2 濾波電路
5.2.1 電容濾波電路
5.2.2 電感濾波電路
5.2.3 復式濾波電路
5.3 穩壓電路
5.3.1 硅穩壓管穩壓電路
5.3.2 串聯型穩壓電路
5.3.3 集成穩壓電路
5.3.4 開關型穩壓電路
本章小結
習題

第6章 晶閘管應用
6.1 晶閘管可控整流電路
6.1.1 單相半波可控整流電阻負載電路
6.1.2 單相橋式全控整流電路
6.1.3 三相半波可控整流電路
6.2 單結管觸發電路
6.2.1 晶閘管對觸發電路的要求
6.2.2 單結晶體管觸發電路
本章小結
習題

第7章 光電子器件及其運用
7.1 電光器件及其運用
7.1.1 發光二極管
7.1.2 發光二極管的應用
7.1.3 LED數碼管及其運用
7.1.4 LED點陣顯示器
7.2 光電器件及其運用
7.2.1 光電二極管及其運用
7.2.2 光電三極管及其應用
7.3 光耦合器及其應用
7.3.1 光耦合器
7.3.2 光耦合器的應用
本章小結
習題

附錄 模擬電子報警器及其應用
一、模擬電子報警器電路框圖
二、可燃氣體報警器
三、煙霧報警器
四、紅外報警器放大、比較電路簡介
參考文獻

書摘/試閱

【本章要點】
本章主要介紹半導體材料的特征及導電特性、半導體二極管、特殊二極管、雙極型晶體管、場效應管、晶閘管的結構及工作原理,著重討論了常用半導體器件的特性曲線及主要參數。
【教學目標】
1.了解半導體的導電特性,理解PN結及其單向導電性。
2.理解二極管的伏安特性及主要參數,理解穩壓管的工作原理、伏安特性及主要參數,理解晶體管的電流放大原理、輸入和輸出特性及主要參數。
3.能夠對二極管、三極管進行簡易檢測。
4.了解場效應管的工作原理、轉移特性、輸出特性及主要參數。
5.了解晶閘管的結構及工作原理。
半導體器件是近代電子學中的重要研究項目,由于具有體積小、重量輕、使用壽命長、反應迅速、靈敏度高、工作可靠等優點而得到廣泛的應用。本章主要介紹二極管、三極管、場效應管及晶閘管的基本結構、工作原理、特征曲線和主要參數等。
初識半導體
自然界中容易導電的物質稱為導體,金屬一般都是導體。有的物質幾乎不導電,稱為絕緣體,如橡皮、陶瓷、塑料和石英。另有一類物質的導電特性處于導體和絕緣體之間,稱為半導體,如鍺、硅、砷化鎵和一些硫化物、氧化物等。硅(Si)和鍺(Ge)是目前制作半導體器件的主要材料。半導體既不能當導體用,也不能當絕緣體用,之所以越來越被人們重視,主要是因為它的導電能力在不同條件下有著顯著的差異。它對溫度和光的反應特別靈敏,例如當有些半導體受到熱或光的激發時,導電率會明顯增長。
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