模拟电子技术及应用(第2版)--详细介绍

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 当前位置:本科及研究生教材 模拟电子技术及应用(第2版)
   
模拟电子技术及应用(第2版)
作者:李继凯,
书名:模拟电子技术及应用(第2版)
定价:¥39 元
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标准书号: 978-7-03-055167-2
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出版日期: 2018-1-31
发行号: TN-1604.0101
装帧: 
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获奖情况
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图书介绍
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  本书以教育部高等学校电工电子基础课程教学指导委员会最新修订的《模拟电子技术基础课程教学基本要求》为依据编写,内容简明扼要、深入浅出、通俗易懂,突出“工程应用”的特点,特别适合培养应用技术型人才的高校使用。本书共分9章,主要内容包括半导体二极管及应用、晶体三极管及应用、场效应管及应用、集成运算放大器、负反馈放大电路、信号运算与处理电路、信号产生与变换电路、功率放大电路和直流稳压电源等内容。
  本书定位明确,针对性强,特色鲜明,可作为普通本科院校或高职高专院校电子信息工程、通信工程、自动化、计算机科学与技术、仪器仪表等电气、电子信息类专业和部分非电类专业的本、专科学生的教科书(参考学时:52~64学时),尤其适合以培养应用型、技术技能型人才为主的地方本科高校(二本、三本)的师生选用,也可作为其他理工科相关专业学生和广大科技工作者的参考用书。

 
前言
.........................................................................................
  《模拟电子技术及应用》自2013年出版至今,受到了广大读者的欢迎和好评。该书与作者主编的《数字电子技术及应用》和《电子技术及应用学习指导》形成了“电子技术基础应用型系列精品教材”,《数字电子技术及应用》和《模拟电子技术及应用》先后被评为广东省精品教材,本系列教材的建设和实践获得2017年广东省教学成果二等奖。
  针对地方高校向应用型转变,为提高应用型人才培养质量,本书在第一版的基础上,对于各种半导体器件和集成电路,大量压缩了器件内部的工作原理分析,侧重器件的外特性、技术参数和工程应用方法介绍。通过典型的分立元件电路,重点介绍电子电路的基本分析方法,注重电子电路的组成及结构分析,减少复杂的数学推导,突出定性分析和工程估算。另外,增加了应用性和实践性强的内容,并把目前产业界对学生要求的最新内容补充到教材中。
  根据广大读者提出的意见和建议,本书做了如下修订:
  1. 每章前面的“基本内容”改为“本章学习目的和要求”。
  2. 在二极管的应用中把全波整流电路改为半波整流电路,这样电路更简单,更有利于初学者学习,第1章的习题中,增加了稳压管的应用内容。
  3. 为了使学生对晶体管有更多的感性认识,在2.1.1节增加了常用的通用/小信号晶体管、功率晶体管和RF(射频/微波)晶体管的介绍,并给出了各种类型晶体管的实物图片。在2.3节增加了应用实例——温度自动控制系统,调整了部分习题。
  4. 4.2 节采用了一种简单的分析方法求解差模电压放大倍数。只需画出半边的交流通路,利用第2章的结果即可得到差模电压放大倍数,简化了理论推导。
  5. 第5章删减了分立元件负反馈放大电路的分析,主要讨论运放组成的负反馈放大电路的计算,调整了部分习题。
  6. 为了使学生了解运放的实际应用,在6.1节和6.4节分别增加了多路传感器的仪器系统、仪表放大器、25W四通道混频器/放大器、超温检测电路和液位控制系统等应用实例,更加突出了本书的应用性。
  7. 为了使学生了解文氏电桥振荡器的实际应用,增加了音调发生器等应用实例。
  8. 第3、8章在文字叙述方面做了一些改变。
  9. 第9章删除了半波整流电路,重点介绍桥式全波整流电路。
  全书突出“工程应用”的特点,在内容设计和教学方法上做了科学有益的探索。全书知识体系完整、系统,内容安排合理,注意理论与实践的结合,内容由浅入深、循序渐进,符合学生的认知规律。一些重点、难点概念的叙述简明扼要、深入浅出、通俗易懂。
  为方便教师授课和学生学习,本书配有与各章节教学内容完全对应的、高质量的多媒体教学课件(包括习题课的课件),各章均提供了习题,课件及习题答案可发邮件至邮箱360603935@qq.com索取。另外,《电子技术及应用学习指导》(李继凯主编,科学出版社出版)可与本书配套使用。
  本书适合学时数为52~64学时。书中标注有“*”的内容,教师和学生可以选讲、选学。
全书由广东石油化工学院李继凯执笔并统稿。参加编写的还有广东石油化工学院刘晓燕、李新超,浙江大学宁波理工学院李林功、王一刚,惠州学院林伟民,北京理工大学珠海学院张苑农,河南师范大学王长清,茂名职业技术学院林静等。广东石油化工学院张颖做了大量的资料收集和整理工作。
  在编写本书过程中,我们参阅了大量文献资料,在此向相关作者表示诚挚的感谢。限于作者水平,不当之处在所难免,恳请广大读者批评指正。
                                                           
                                                        李继凯
                                                       2017年4月
 
图书目录
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第1章  半导体二极管及应用 1
1.1  半导体基础知识 1
1.1.1  本征半导体 1
1.1.2  杂质半导体 2
1.1.3  PN结 3
1.2  半导体二极管 5
1.2.1  二极管的结构和类型 5
1.2.2  二极管的伏安特性 6
1.2.3  二极管的主要参数 7
1.2.4  二极管的等效模型 8
1.2.5  其他类型二极管 9
1.2.6  二极管的应用 11
小结 14
习题 14
第2章  晶体三极管及应用 18
2.1  晶体三极管 18
2.1.1  晶体三极管的结构与类型 18
2.1.2  晶体管的电流放大作用 21
2.1.3  晶体管的特性曲线 23
2.1.4  晶体管的主要参数 24
2.1.5  温度对晶体管参数及特性的影响 25
2.2  单管共射极放大电路 26
2.2.1  放大的概念及放大电路的性能指标 26
2.2.2  单管共射极放大电路的组成及工作原理 28
2.2.3  放大电路的静态分析 29
2.2.4  放大电路的动态分析 31
2.3  放大电路静态工作点的稳定 38
2.3.1  温度对静态工作点的影响 38
2.3.2  分压式偏置静态工作点稳定电路 38
2.3.3  应用实例——温度自动控制系统 42
2.4  单管共集电极放大电路和共基极放大电路 43
2.4.1  单管共集电极放大电路 43
2.4.2  单管共基极放大电路 46
2.4.3  三种基本组态放大电路的性能比较 49
2.5  多级放大电路 50
2.5.1  多级放大电路的耦合方式 50
2.5.2  多级放大电路的动态分析 53
2.6  放大电路的频率响应 55
2.6.1  频率响应的一般概念 55
2.6.2  晶体管的高频等效模型 59
2.6.3  单管共射极放大电路的频率响应 62
2.6.4  多级放大电路的频率响应 66
小结 67
习题 68
第3章  场效应管及应用 75
3.1  场效应管 75
3.1.1  结型场效应管 75
3.1.2  绝缘栅场效应管 78
3.1.3  场效应管的主要参数 83
3.1.4  场效应管与晶体三极管的比较 84
3.2  场效应管放大电路 85
3.2.1  场效应管放大电路的直流偏置和静态分析 85
3.2.2  场效应管放大电路的动态分析 86
小结 90
习题 91
第4章  集成运算放大器 94
4.1  集成运放的组成及特点 94
4.2  差分放大电路 95
4.2.1  双端输入、双端输出差分放大电路 95
4.2.2  双端输入、单端输出差分放大电路 98
4.2.3  单端输入差分放大电路 100
4.2.4  具有恒流源的差分放大电路 101
4.3  集成运放中的电流源电路 103
4.3.1  电流源电路 103
4.3.2  有源负载电路 105
4.4  复合管 106
4.5  典型集成运放简介及主要技术指标 107
4.5.1  典型集成运放简介 107
4.5.2  集成运放的主要技术指标 108
4.6  集成运放的电路模型 110
4.6.1  集成运放的开环电压传输特性 110
4.6.2  集成运放的理想化模型 111
4.6.3  理想运算放大器的特点 111
4.7  集成运放的种类和使用注意事项 112
4.7.1  集成运放的种类 112
4.7.2  典型集成运放芯片介绍 114
4.7.3  集成运放的使用注意事项 115
小结 117
习题 118
第5章  负反馈放大电路 122
5.1  反馈的基本概念及分类 122
5.1.1  反馈的基本概念 122
5.1.2  反馈的类型及判断 123
5.2  负反馈放大电路放大倍数的一般表达式 127
5.3  深度负反馈放大电路放大倍数的近似估算 127
5.3.1  深度负反馈的实质 127
5.3.2  深度负反馈条件下电压放大倍数的近似估算 128
5.4  负反馈对放大电路性能的影响 130
5.4.1  提高闭环放大倍数的稳定性 130
5.4.2  减小非线性失真 131
5.4.3  展宽通频带 131
5.4.4  改变输入、输出电阻 132
5.4.5  引入负反馈的一般原则 132
5.5  负反馈放大电路的自激振荡及消除方法 133
5.5.1  产生自激振荡的原因及条件 133
5.5.2  负反馈放大电路稳定性的判定 134
5.5.3  消除自激振荡的方法 135
小结 136
习题 137
第6章  信号运算与处理电路 140
6.1  运算电路 140
6.1.1  比例运算电路 140
6.1.2  加减运算电路 142
6.1.3  积分和微分运算电路 147
6.1.4  对数和指数运算电路 149
6.1.5  乘法和除法运算电路 150
6.1.6  应用实例——25瓦四通道混频器/放大器 151
6.2  模拟乘法器及应用 152
6.2.1  模拟乘法器简介 152
6.2.2  模拟乘法器的应用 152
6.3  有源滤波器 155
6.3.1  滤波器的功能和分类 155
6.3.2  低通滤波器 156
6.3.3  其他滤波器 158
6.4  电压比较器 165
6.4.1  单门限电压比较器 165
6.4.2  滞回电压比较器 168
6.4.3  窗口电压比较器 170
6.4.4  应用实例——超温检测电路和液位控制系统 170
小结 173
习题 173
第7章  信号产生与变换电路 180
7.1  正弦波振荡电路 180
7.1.1  概述 180
7.1.2  RC正弦波振荡电路 182
7.1.3  LC正弦波振荡电路 183
7.1.4  石英晶体正弦波振荡电路 187
7.1.5  应用实例——音调发生器 189
7.2  非正弦波产生电路 190
7.2.1  矩形波产生电路 190
7.2.2  三角波和锯齿波产生电路 193
*7.2.3  压控振荡器 195
7.3  波形变换电路 196
7.3.1  三角波变锯齿波电路 197
7.3.2  三角波变正弦波电路 197
*7.4  信号转换电路 198
7.4.1  电压-电流转换电路 199
7.4.2  电流-电压转换电路 199
7.4.3  精密整流电路 200
小结 201
习题 202
第8章  功率放大电路 207
8.1  概述 207
8.2  互补对称功率放大电路 209
8.2.1  双电源互补对称功率放大电路 209
8.2.2  带前置放大级的互补对称功率放大电路 213
8.2.3  单电源互补对称功率放大电路 214
*8.3  集成功率放大器及应用 214
8.3.1  集成功率放大器LM386简介 214
8.3.2  集成功率放大器LM386的应用 216
小结 217
习题 217

第9章  直流稳压电源 220
9.1  直流稳压电源的组成 220
9.2  整流电路 220
9.3  滤波电路 223
9.3.1  电容滤波电路 223
9.3.2  其他形式的滤波电路 225
9.4  稳压电路 226
9.4.1  稳压管稳压电路 226
9.4.2  串联型稳压电路 228
9.5  三端集成稳压器及应用 231
9.5.1  输出电压固定的三端集成稳压器及应用 231
9.5.2  输出电压可调的三端集成稳压器及应用 233
9.5.3  三端集成稳压器使用注意事项 235
*9.6  开关型稳压电源 236
9.6.1  开关型稳压电路的特点和分类 236
9.6.2  开关型稳压电路的组成和工作原理 237
小结 239
习题 240
习题参考答案 244
参考文献 255

 
 
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