内容简介
《中等职业教育国家规划教材:电子线路(第3版)(附密码标)》是中等职业教育国家规划教材。《中等职业教育国家规划教材:电子线路(第3版)(附密码标)》主要根据教育部2000年颁布的《中等职业学校电子线路教学大纲》的教学基本要求,在第1、2版的基础上做了精选、调整、补充而修订编写的。《中等职业教育国家规划教材:电子线路(第3版)(附密码标)》主要内容包括:半导体器件的基本知识,放大电路的基本知识,集成运算放大器,放大电路中的负反馈,集成运算放大器的应用,低频功率放大器,直流稳压电源,正弦波振荡器,高频小信号调谐放大器,高频功率放大器,调幅与检波,混频与倍频,调频与鉴频,脉冲的基础知识和反相器,数制与逻辑代数,各种逻辑电路等。
《中等职业教育国家规划教材:电子线路(第3版)(附密码标)》在内容上深浅适度,在结构体系上和教学方法上有所创新,即提出了明确的教学目标和要求,增加了相关的应用常识和实例,各章节均附有大纲要求的有关实验,体现了中等职业教育的基本特点与要求。《中等职业教育国家规划教材:电子线路(第3版)(附密码标)》可作为中等职业学校专业基础课教材,也可作为其他工程技术人员学习电子线路的参考书。
《中等职业教育国家规划教材:电子线路(第3版)(附密码标)》配有电子教学参考资料包,包括教学指南、电子教案、习题答案,详见前言。
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目录
第1章 半导体器件
1.1 半导体与二极管
1.1.1 半导体
1.1.2 二极管的结构和符号
1.1.3 二极管的伏安特性
1.1.4 二极管的主要参数
1.2 特殊二极管
1.2.1 稳压二极管
1.2.2 变容二极管
1.2.3 光电二极管
1.2.4 发光二极管
1.3 半导体三极管
1.3.1 三极管的结构与分类
1.3.2 三极管的电流分配关系与放大作用
1.3.3 三极管在电路中的基本连接方式
1.3.4 三极管的伏安特性
1.3.5 三极管的主要参数
1.4 场效应管
1.4.1 绝缘栅场效应管简介
1.4.2 场效应管的主要参数和使用注意事项
1.5 应用与实验
1.5.1 二极管的简易测试
1.5.2 用万用表简单测试三极管
1.5.3 实验:用万用表简单测试二极管和三极管
本章小结
习题1
第2章 放大电路的基本知识
2.1 放大电路的基本概念
2.1.1 放大电路概述
2.1.2 放大电路的主要性能指标
2.2 共发射极基本放大电路
2.2.1 基本放大电路的组成
2.2.2 放大电路的静态分析
2.2.3 放大电路的动态分析
2.3 放大器工作点的稳定
2.3.1 温度对工作点的影响
2.3.2 分压式稳定工作点偏置电路
2.4 共集电极放大电路与共基极放大电路
2.4.1 共集电极电路
2.4.2 共基极电路
2.4.3 放大电路三种基本组态的特点
2.5 阻容耦合放大电路的频率特性
2.5.1 频率特性的基本概念
2.5.2 阻容耦合放大电路的频率特性
2.6 应用与实验
2.6.1 三极管工作状态的判别
2.6.2 常用电子仪器的使用实验
2.6.3 单管低频放大器实验
本章小结
习题2
第3章 集成运算放大器
3.1 差动放大电路
3.1.1 基本差动放大电路
3.1.2 带发射极电阻Re的差动放大电路
3.1.3 具有恒流源的差动放大电路
3.1.4 差动放大电路的四种接法
3.2 集成运算放大器
3.2.1 概述
3.2.2 集成运算放大器的组成
3.2.3 集成运放的主要参数
3.3 应用与实验
3.3.1 集成运放的应用常识
3.3.2 差动式放大器实验
本章小结
习题3
第4章 放大电路中的负反馈
4.1 反馈的基本概念及判断方法
4.1.1 反馈的基本概念
4.1.2 反馈的判断
4.1.3 负反馈的四种组态及其判别
4.2 负反馈放大电路的一般分析方法
4.2.1 反馈放大电路的方框图
4.2.2 反馈的一般关系式
4.3 负反馈对放大电路性能的影响
4.3.1 放大倍数稳定性的提高
……
第5章 集成运算放大器的应用
第6章 低频功率放大器
第7章 直流稳压电源
第8章 正弦波振荡器
第9章 高频小信号调谐放大器
第10章 高频功率放大器
第11章 调幅与检波
第12章 混频与倍频
第13章 调频与鉴频
第14章 脉冲的基础知识和反相器
第15章 数制与逻辑代数
第16章 逻辑门电路
第17章 组合逻辑电路
第18章 集成触发器
第19章 时序逻辑电路
第20章 脉冲波形的产生与变换
附录A 本书常用符号表
附录B 国产半导体器件型号命名法
参考文献
前言/序言
电子线路:原理、设计与应用 内容梗概 本书系统地阐述了电子线路的基本原理、分析方法、设计技巧以及实际应用。全书共分为四个部分,循序渐进地引导读者深入理解电子世界的奥秘。 第一部分:电子线路基础 本部分是理解后续内容的关键。我们从最基础的电子元器件入手,详细介绍了电阻、电容、电感、二极管、三极管、场效应管等基本有源和无源元件的特性、工作原理及其在电路中的作用。通过大量的图示和实例,帮助读者直观地掌握这些元件的物理本质和电气行为。 电阻的种类与应用: 详细讲解固定电阻、可变电阻的构造、分类、参数(阻值、功率、精度、温度系数等),以及它们在分压、限流、偏置等电路中的具体应用。 电容的种类与应用: 深入剖析电容器的结构、电介质、充放电特性,介绍固定电容(陶瓷电容、电解电容、薄膜电容等)和可变电容的参数(容量、耐压、损耗、频率特性等),重点阐述其在滤波、耦合、旁路、储能等电路中的功能。 电感的种类与应用: 讲解电感器的工作原理,包括自感、互感,介绍电感的参数(电感量、品质因数、饱和电流等),以及其在滤波、储能、耦合等电路中的应用。 半导体基础: 深入介绍PN结的形成、导通与截止特性,二极管的类型(整流二极管、稳压二极管、发光二极管、肖特基二极管等)及其在整流、滤波、稳压、信号指示等电路中的应用。 三极管(BJT)工作原理: 详细讲解NPN和PNP三极管的结构、工作区域(截止区、放大区、饱和区),分析其作为放大器和开关的特性,并介绍不同组态(共射、共集、共基)的放大电路。 场效应管(FET)工作原理: 介绍JFET和MOSFET的结构、工作原理,分析其作为放大器和开关的特性,强调其高输入阻抗的优势,并介绍MOSFET的增强型和耗尽型。 在掌握了基本元件之后,本部分将进一步讲解电路的分析方法。 电路基本定律: 详细阐述欧姆定律、基尔霍夫电压定律(KVL)、基尔霍夫电流定律(KCL),并通过实际算例演示如何运用这些定律分析复杂的直流和交流电路。 电路的等效变换: 介绍电阻的串并联、戴维宁定理、诺顿定理等,展示如何简化复杂电路,从而更有效地进行分析。 暂态分析: 引入RLC电路的暂态响应,讲解一阶和二阶电路的零输入响应和零状态响应,帮助读者理解电容器和电感器在动态过程中的行为。 正弦稳态分析: 讲解相量法,将交流电路的分析转化为复数运算,介绍阻抗、导纳的概念,分析RLC串联和并联谐振电路的特性,为后续的滤波和振荡电路奠定基础。 第二部分:放大电路与滤波器 本部分将深入探讨电子线路的核心功能之一——放大。我们将从单级放大电路开始,逐步过渡到多级放大电路和反馈放大电路,并介绍各种类型的滤波器。 单级放大电路: 详细分析三极管和场效应管的各种放大电路组态(共射、共集、共基、共源、共漏、共栅),讲解放大电路的静态工作点设置、动态参数(电压增益、电流增益、输入阻抗、输出阻抗)的计算与影响因素,以及各种不同偏置方式的优缺点(分压偏置、发射极偏置等)。 多级放大电路: 介绍直接耦合、阻容耦合、变压器耦合、直接耦合放大器的特点和设计,分析级联结构对放大电路性能(增益、带宽、失真)的影响。 反馈放大电路: 深入讲解负反馈和正反馈的概念,分析负反馈对放大电路增益、带宽、输入阻抗、输出阻抗以及失真的影响。重点介绍电压串联负反馈、电流串联负反馈、电压并联负反馈、电流并联负反馈四种基本组态,并通过实例展示其设计和应用。 功率放大器: 讲解不同类别的功率放大器(A类、B类、AB类、C类、D类),分析它们的效率、失真特性,以及在音响、通信等领域的应用。 滤波器: 介绍滤波器的基本概念和分类(低通、高通、带通、带阻滤波器),讲解无源滤波器(RLC滤波器)和有源滤波器(基于运算放大器的滤波器)的设计原理和设计方法。详细分析 Butterworth、Chebyshev、Bessel 等滤波器响应的特点,以及它们在信号处理中的作用。 第三部分:信号发生器与波形变换电路 本部分将介绍如何产生各种标准信号,以及如何对信号波形进行变换。 振荡器: 讲解振荡电路的基本原理,包括正弦振荡器和非正弦振荡器。详细介绍LC振荡器(哈特莱、科皮兹)和RC振荡器(维恩电桥、移相)的电路结构、工作条件和设计方法。同时,介绍石英晶体振荡器的稳定性和应用。 波形发生器: 介绍如何产生方波、三角波、锯齿波等非正弦波形。重点讲解多谐振荡器、施密特触发器等关键电路,并介绍集成运放和专用集成电路(如555定时器)在波形发生器中的应用。 波形变换电路: 介绍各种波形变换电路的功能和实现方式。例如,二极管箝位电路用于信号电平的移动,二极管限幅电路用于限制信号的幅度。 第四部分:数模转换与集成电路应用 本部分将介绍数字电路与模拟电路的接口,以及常用集成电路在电子系统中的应用。 数模转换(DAC)与模数转换(ADC): 讲解数字信号与模拟信号之间的转换原理。详细介绍不同类型的DAC(R-2R网络DAC、权电流DAC)和ADC(逐次逼近ADC、双积分ADC、Σ-ΔADC)的结构、工作原理和性能指标。 运算放大器(Op-Amp): 深入介绍运算放大器作为理想器件的模型,讲解其基本特性(高开环增益、高输入阻抗、低输出阻抗)。详细介绍运算放大器的基本应用电路,如反相比例器、同相比例器、加法器、减法器、积分器、微分器等,并结合实例说明其在信号处理、测量仪表等领域的广泛应用。 电源电路: 介绍稳压电源的设计原理,包括变压、整流、滤波和稳压等环节。讲解线性稳压器和开关稳压器的基本工作原理、特点和应用。 集成电路(IC)的选用与应用: 介绍常用模拟和数字集成电路(如逻辑门、触发器、计数器、运算放大器、定时器)的基本功能和选用原则。通过实际案例,展示如何利用集成电路构建复杂的电子系统,如测量仪器、控制系统、通信设备等。 学习目标 通过学习本书,读者将能够: 1. 掌握电子元器件的基本特性和工作原理: 能够识别、理解和分析各种电阻、电容、电感、二极管、三极管、场效应管等元器件的功能。 2. 熟练运用电路分析方法: 能够运用欧姆定律、基尔霍夫定律、等效变换等基本方法分析直流和交流电路。 3. 理解放大电路的设计与特性: 能够设计和分析不同组态的放大电路,理解反馈对放大电路性能的影响。 4. 掌握信号发生器与波形变换电路的原理: 能够理解和设计振荡器、波形发生器以及各种波形变换电路。 5. 了解数模转换原理与集成电路应用: 能够理解数模转换的基本原理,并能初步应用常用集成电路解决实际电子问题。 6. 培养解决实际问题的能力: 通过丰富的实例和练习,将理论知识应用于实际电路的设计与分析。 适用人群 本书适合高等职业院校、成人高校、技术培训机构的电子技术相关专业学生,以及从事电子产品设计、开发、维护的工程技术人员和电子技术爱好者。本书的编写风格力求通俗易懂,并配有大量图例和计算示例,有助于读者系统地掌握电子线路的知识体系。
作为一名即将步入社会的职业技术学校学生,我最看重教材的实用性和前沿性。这本《电子线路》给我的感觉就是,它紧密结合了当前的行业发展趋势和实际应用需求。书中所介绍的元器件和电路设计,很多都是我在实习或者未来工作中可能遇到的,这让我觉得学习内容非常有针对性,不是那种脱离实际的“纸上谈兵”。尤其是一些章节,详细讲解了电子产品制造过程中经常涉及到的关键技术和设计思路,让我提前对工作内容有了初步的了解和准备。另外,我注意到它还提及了一些新兴的电子技术领域,虽然篇幅不多,但足以引发我的思考和进一步探究的兴趣。这种将理论与实践紧密结合,并融入行业前沿的教学理念,是我非常欣赏的。它让我觉得,我在这本书上投入的时间和精力,最终是能够转化为实际能力的。