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电子线路 提高版·模拟电路与脉冲数字电路
  • 李锦萍主编 著
  • 出版社: 北京:电子工业出版社
  • ISBN:7505362496
  • 出版时间:2001
  • 标注页数:360页
  • 文件大小:16MB
  • 文件页数:380页
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图书目录

绪论1

第1章 半导体器件3

1.1* 半导体的基本知识3

1.1.1 半导体材料3

1.1.2 本征半导体3

1.1.3 杂质半导体4

1.2 PN结5

1.2.1 PN结的形成5

1.2.2 PN结的特性5

1.3 半导体二极管6

1.3.1 二极管的结构与类型6

1.3.2 二极管的伏安特性曲线7

1.3.3 二极管的主要参数8

1.4.1 稳压二极管9

1.4 特殊二极管9

1.4.2 变容二极管11

1.4.3 发光二极管11

1.4.4 光电二极管12

1.5 半导体三极管13

1.5.1 三极管的结构及类型13

1.5.2 三极管的电流分配关系和放大作用14

1.5.3 三极管的特性曲线15

1.5.4 三极管的主要参数17

1.5.5 温度对三极管参数的影响18

1.6 场效应管19

1.6.1 绝缘栅型场效应管19

1.6.3 各种类型MOS管的特性比较22

1.6.2 绝缘栅型场效应管的主要参数22

本章小结23

习题一24

第2章 放大电路基础26

2.1 共发射极放大电路的组成及工作原理26

2.1.1 共射放大电路的组成及各元件的作用26

2.1.2 共射放大电路的工作原理27

2.2 放大电路的基本分析方法28

2.2.1* 图解法28

2.2.2 微变等效电路法33

2.3 放大电路的工作点稳定问题37

2.3.1 温度变化对静态工作点的影响38

2.3.2 工作点稳定的分压式电流负反馈偏置电路38

2.4.1 射极输出器的电路结构41

2.4 共集电极放大电路41

2.4.2 射极输出器的电路分析42

2.5 共基极放大电路44

2.5.1 电路介绍44

2.5.2 电路分析44

2.6 放大电路三种基本组态的性能比较45

2.7* 场效应管放大电路47

2.7.1 共源极放大电路47

2.7.2 共漏极放大电路—源极输出器50

2.8* 多级放大电路50

2.8.1 多级放大电路的耦合方式及其特点50

2.9 放大电路的频率特性52

2.9.1 单级阻容耦合放大电路的频率特性52

2.8.2 多级放大电路静态工作点的计算52

2.9.2 多级放大电路的幅频特性54

本章小结54

习题二56

第3章 放大电路中的反馈59

3.1 反馈电路的基本概念59

3.1.1 什么是反馈59

3.1.2 反馈的基本关系式59

3.1.3 反馈的类型及其判别方法60

3.2 负反馈放大电路的四种组态64

3.2.1 电压串联负反馈65

3.2.2 电压并联负反馈65

3.2.3 电流串联负反馈65

3.3 负反馈对放大电路性能的影响66

3.2.4 电流并联负反馈66

3.3.1 提高放大倍数(增益)的稳定性67

3.3.2 扩展频带67

3.3.3 减小非线性失真68

3.3.4 抑制干扰和噪声69

3.3.5 对输入电阻的影响69

3.3.6 对输出电阻的影响69

3.3.7 四种组态的负反馈放大电路的特点70

3.4* 负反馈放大电路的自激振荡及其消除方法70

3.4.1 产生自激振荡的原因和条件70

3.4.2 消除自激振荡的方法71

本章小结71

习题三72

4.1.3 模拟集成电路的主要分类76

4.1.2 模拟集成电路和数字集成电路76

第4章 线性集成电路76

4.1 集成电路的类型和特点76

4.1.1 集成电路的主要类型76

4.2 直流放大器出现的问题77

4.2.1 级间耦合77

4.2.2 零点漂移78

4.3 复合管电路79

4.3.1 复合管的基本特性79

4.3.2 复合管放大电路80

4.4 电平移动电路81

4.5 恒流源电路82

4.5.1 恒流管82

4.5.2 镜像电流源83

4.6 差动放大电路84

4.6.1 差动放大电路工作原理84

4.5.3 比例电流源84

4.5.4 威尔逊(Wilson)电流源84

4.6.2 差动放大电路基本性能分析85

4.6.3 差动放大电路的失调和零点漂移86

4.6.4 差动放大电路性能的改进87

4.6.5 差动放大电路的其他形式90

4.7 运算放大器的内部电路91

4.7.1 运算放大器的内部电路的特点和方框组成91

4.7.2 μA741运算放大器的内部电路及工作原理92

4.8 运算放大器的主要技术指标93

4.8.1 输入特性93

4.8.3 增益特性94

4.8.2 输出特性94

4.8.4 频率特性95

4.8.5 电源特性95

本章小结96

习题四96

第5章 集成运算放大器的应用99

5.1 集成运算放大器线性工作的理想模型99

5.1.1 理想运算放大器的等效模型99

5.1.2 运算放大器的三种基本组态99

5.2 集成运算放大器的典型应用101

5.2.1 比例放大电路101

5.2.2* 积分、微分运算电路104

5.2.3 比较器及整流电路104

5.2.4* 有源滤波电路107

5.3 集成运算放大器的应用常识112

5.3.1 集成运算放大器自激的消除112

5.3.2 集成运算放大器输出零点的调节113

5.3.3 集成运算放大器性能扩展技术115

5.3.4 集成运算放大器应用中的几个实际问题116

本章小结118

习题五118

第6章 低频功率放大电路120

6.1 功率放大电路120

6.1.1 对功率放大电路的要求120

6.1.2 功率放大电路的分类120

6.2.1 电路原理121

6.2.2* 输出功率和效率121

6.2 互补对称式功率放大电路(OCL电路)121

6.2.3* 器件的耗散功率122

6.3 甲乙类放大—交越失真的消除123

6.4* 单电源供电的互补推挽电路(OTL电路)124

6.5 集成功率放大器124

6.6 分立元件组成的功率放大电路125

本章小结126

习题六126

第7章 直流稳压电源128

7.1 稳压电源128

7.2 整流和滤波129

7.2.1 半波整流129

7.2.2 全波整流130

7.2.3 电容滤波131

7.3 稳压管稳压电路132

7.4 串联型的稳压电路134

7.5 集成稳压电路134

7.6 开关电源135

本章小结137

习题七137

第8章 正弦波振荡电路139

8.1 正弦波振荡的基本知识139

8.1.1 振荡条件139

8.1.2 正弦波振荡电路的起振与稳幅过程140

8.1.3 正弦波振荡电路的判断方法141

8.2* RC桥式正弦波振荡电路141

8.3 LG正弦波振荡电路143

8.3.1 变压器反馈式LC正统波振荡电路144

8.3.2* 电感三点式LC正弦波振荡电路146

8.3.3 电容三点式LC正弦波振荡电路147

8.3.4* 改进型电容三点式LC正弦振荡电路148

8.3.5 三点式LC正弦振荡电路总结148

8.4 石英晶体振荡器150

8.4.1 石英晶体谐振器151

8.4.2 串联型石英晶体正弦波振荡电路152

8.4.3 频率可微调的石英晶体正弦波振荡电路152

本章小结153

习题八153

9.2 选频的实现156

9.2.1 LC并联谐振电路156

9.1 概述156

第9章** 小信号谐振放大电路156

9.2.2 陶瓷滤波器157

9.2.3 声表面波滤波器158

9.3 小信号谐振放大电路实例158

9.3.1 用LC并联谐振电路组成的小信号谐振放大电路158

9.3.2 用陶瓷滤波器组成的小信号谐振放大电路158

9.3.3 用声表面波滤波器组成的小信号谐振放大电路159

本章小结159

习题九159

第10章** 高频功率放大电路160

10.1 概述160

10.1.1 功率放大器的工作实质160

10.1.2 高频功率放大器与低频功率放大器比较160

10.2.1 谐振功率放大器的原理电路161

10.2 谐振功率放大器的工作原理161

10.2.2 谐振功率放大器的工作原理162

10.2.3 谐振功率放大器的主要性能指标163

10.3 谐振功率放大器的性能分析163

10.3.1 谐振功率放大器的动态线和工作状态163

10.3.2 谐振功率放大器的负载特性164

10.3.3 谐振功率放大器的放大特性165

10.4 谐振功率放大器的直流馈电电路166

10.4.1 集电极回路的直流馈电电路166

10.4.2 基极回路的直流馈电电路167

10.5 谐振功率放大器的匹配滤波网络168

10.5.1 串、并阻抗的转换关系169

10.5.2 Γ型匹配网络170

10.5.3 π型匹配网络171

10.5.4 Τ型匹配网络172

10.6 谐振功率放大器实际电路举例172

本章小结173

习题十174

第11章** 调幅与检波175

11.1 调制与解调概述175

11.2 调幅波的性质175

11.2.1 调幅波的表达式及波形175

11.2.2 调幅波的频谱176

11.2.3 调幅波的功率分配177

11.3 平衡调幅波178

11.4 调幅电路179

11.4.1 普通调幅电路179

11.4.2 平衡调幅电路180

11.5.1 包络检波电路183

11.5 检波电路183

11.5.2 同步检波电路184

本章小结186

习题十一186

第12章** 混频与倍频187

12.1 概述187

12.2 混频电路187

12.3 变频干扰189

12.4 倍频电路190

本章小结192

习题十二192

13.2 调频193

13.1 概述193

第13章** 频率调制及解调193

13.3 鉴频197

本章小结199

习题十三199

第14章** 反馈控制电路200

14.1 自动幅度控制200

14.1.1 自动幅度控制的作用与组成框图200

14.1.2 控制增益的方法201

14.1.3 自动增益控制系统的电路203

14.2 自动频率控制203

14.2.1 自动频率控制的原理204

14.2.2 具有自动频率控制的调频电路204

14.3 自动相位控制—锁相环的工作原理205

14.2.4 电视接收机高频调谐器的AFC电路205

14.2.3 自动频率控制电路的特点205

14.4 锁相环的典型应用206

14.4.1 频率合成器206

14.4.2 调频波的产生与解调207

14.4.3 锁相环窄带滤波器208

14.4.4 窄带跟踪滤波器208

本章小结209

习题十四209

第15章 脉冲与数字电路基础知识210

15.1 脉冲基础知识210

15.1.1 脉冲的产生和脉冲波形210

15.1.2 脉冲的基本参数210

15.2 RC微分电路和积分电路211

15.2.1 电容的充电和放电过程212

15.2.2 微分电路213

15.2.3 积分电路214

15.3 脉冲分压器214

15.4 二极管的开关特性及其应用216

15.4.1 二极管的开关特性216

15.4.2 二极管开关特性的应用217

15.5 晶体三极管的开关特性及其应用218

15.5.1 晶体三极管的开关特性218

15.5.2* 反相器220

本章小结220

习题十五221

16.1.2 二进制数223

16.1.1 十进制数223

16.1 数制223

第16章 数制与逻辑代数223

16.2 数制的转换224

16.2.1 其他进制数转换成十进制数224

16.2.2 十进制数转换成其他进制数224

16.2.3 二进制数与十六进制数的相互转换225

16.3 二进制编码226

16.3.1 二进制编码的十进制数226

16.3.2 循环码227

16.4 逻辑代数的基本概念与公式227

16.4.1 基本逻辑运算和逻辑函数228

16.4.2 逻辑运算基本公式和定理231

16.5 逻辑函数的表示方法233

16.4.3 逻辑代数的三个基本规则233

16.5.1 真值表234

16.5.2 函数表达式234

16.5.3 逻辑图235

16.6 逻辑函数的公式法化简235

16.6.1 最简的概念235

16.6.2 公式化简法236

16.7* 逻辑函数的卡诺图化简法236

16.7.1 函数的最小项及其性质236

16.7.2 卡诺图的画法237

16.7.3 利用卡诺图化简逻辑函数239

本章小结242

习题十六242

17.1.1 二极管与门电路244

17.1 分立元件门电路244

第17章 逻辑门电路244

17.1.2 二极管或门电路246

17.1.3 三极管非门电路247

17.2 TTL与非门电路249

17.2.1 电路组成和工作原理249

17.2.2 TTL与非门的主要参考指标250

17.3 TTL门电路的其他类型251

17.3.1 集电极开路门251

17.3.2 三态输出门252

17.4 TTL门电路应用特点254

17.4.1 TTL与非门电路输入端对地接电阻分析254

17.4.2 空余输入端的处理254

17.5.1 NMOS反相器255

17.5 MOS门电路255

17.5.2 CMOS反相器256

17.5.3 其他MOS门电路258

本章小结260

习题十七261

第18章 组合逻辑电路262

18.1 组合逻辑电路的特点和分析方法262

18.1.1 电路的结构和特点262

18.1.2 组合逻辑电路的分析方法262

18.2* 加法器263

18.2.1 半加器263

18.2.2 全加器264

18.2.3 四位二进制加法器实例265

18.3 编码器266

18.3.1* 二-十进制编码器266

18.3.2 其他编码方式介绍268

18.4.1 二-十进制译码器269

18.4 译码器269

18.4.2 显示译码器272

18.5* 比较器275

18.5.1 异同比较器275

18.5.2 大小比较器276

18.6 数据选择器和数据分配器277

18.6.1数据选择器277

18.6.2 数据分配器278

本章小结279

习题十八279

19.1.2 触发器的分类282

19.2.1 电路组成282

19.2 基本RS触发器282

19.1.1 触发器的特点282

19.1 触发器的特点和分类282

第19章 触发器282

19.2.2 电路的工作原理283

19.2.3 功能描述284

19.3 同步触发器285

19.3.1 同步RS触发器285

19.3.2 同步D触发器286

19.4 主从触发器286

19.4.1 主从RS触发器286

19.4.2 主从JK触发器288

19.5 边缘触发器290

19.5.1 维持-阻塞D触发器290

19.5.2 主-型CMOS边缘D触发器291

19.5.3 边缘JK触发器292

19.6* 触发器的功能转换293

19.6.1 T触发器和T’触发器293

19.6.2 各种触发器功能比较293

19.6.3 触发器的转换294

本章小结295

习题十九296

第20章 时序逻辑电路299

20.1 时序逻辑电路的基本概念299

20.1.1 时序逻辑电路的组成结构299

20.1.2 时序逻辑电路的表示方法299

20.1.3 时序逻辑电路的分类299

20.2.1 基本寄存器300

20.2 寄存器300

20.2.2 移位寄存器301

20.3 计数器303

20.3.1 计数器的基本概念303

20.3.2 二进制计数器303

20.3.3 二-十进制计数器305

20.4* 移位寄存器型计数器308

20.4.1 环型计数器308

20.4.2 扭环型计数器310

20.4.3 顺序脉冲发生器311

本章小结312

习题二十312

21.2 多谐振荡器316

21.1.2 实际脉冲波形316

21.1.1 理想脉冲波形316

21.1 脉冲波形概述316

第21章** 脉冲波形的产生与变换316

21.2.1 RC型TTL与非门基本多谐振荡器317

21.2.2 RC型CMOS多谐振荡器318

21.2.3 石英晶体多谐振荡器319

21.3 单稳态触发器320

21.3.1 微分型单稳态触发器321

21.3.2 积分型单稳态触发器322

21.4 施密特触发器323

21.4.1 由门电路组成的施密特触发器323

21.4.2 施密特触发器的作用324

21.5.1 锯齿波电压参数326

21.5 锯齿波电压发生器326

21.5.2 锯齿波电压发生器原理327

21.5.3 简单锯齿波电压发生器328

21.6 555集成定时器329

21.6.1 555集成定时器电路结构329

21.6.2 555集成定时器构成的施密特触发器330

21.6.3 555集成定时器综合应用331

本章小结333

习题二十一333

第22章** 模/数与数/模转换336

22.1 模/数转换器336

22.1.1 取样与保持336

22.1.2 量化与编码337

22.1.3 并行比较方式模/数转换器338

22.2.1 T型电阻网络数/模转换器339

22.2 数/模转换器339

22.2.2 权电阻网络数/模转换器341

22.3 模/数转换器和数/模转换器的主要技术指标342

22.3.1 模/数转换器的主要技术指标342

22.3.2 数/模转换器的主要技术指标342

本章小结342

习题二十二343

第23章** 半导体存储器和可编程逻辑器件344

23.1 半导体存储器344

23.1.1 只读存储器ROM344

23.1.2 可编程只读存储器PROM345

23.1.3 紫外线可擦除的可编程只读存储器EPROM345

23.1.5 快闪存储器FLASHROM346

23.1.4 电可改写的可编程存储器EEPROM346

23.1.6 静态随机存取存储器SRAM347

23.1.7 动态随机存取存储器DRAM347

23.1.8 应用实例348

23.2 可编程逻辑器件PLD349

23.2.1 可编程逻辑器件的结构与分类350

23.2.2 可编程阵列逻辑器件PAL351

23.2.3 通用可编程可改写逻辑器件GAL352

23.3 可编程逻辑器件的计算机辅助设计353

23.3.1 可编程逻辑器件的编程353

23.3.2 可编程逻辑器件的设计软件354

本章小结355

习题二十三355

部分习题参考答案356

参考文献360

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