编辑推荐
基本知识综述,内容涉及概述、归纳、总结
典型例题精解,步骤伴随思路、方法、技巧
习题选编部分,水平覆盖简单、中等、高难
内容简介
《模拟电子技术学习指导及习题精选/21世纪全国本科院校电气信息类创新型应用人才培养规划教材》为总结精品课程“模拟电子技术”的教学实践,为配合高等学校“模拟电子技术”课程有关教材而编写。编者根据多年的教学实践经验,对教学内容进行归纳、总结,通过每章中的“基本知识点综述及重点难点剖析”对读者的学习进行指导。为便于读者掌握课程的基本要求、重点难点,书中精选了大量的“典型例题精解”,并附有“习题选编及答案”。
《模拟电子技术学习指导及习题精选/21世纪全国本科院校电气信息类创新型应用人才培养规划教材》内容丰富,思路清晰,适用于高等学校本、专科学生复习和备考,并可供有关工程技术人员及各类自学人员参考。
内页插图
目录
第1章 半导体器件
1.1 基本知识点及重点难点剖析
1.1.1 基本概念
1.1.2 半导体二极管
1.1.3 双极型晶体管
1.1.4 场效应管
1.2 典型例题精解
1.3 习题选编及答案
1.3.1 习题选编
1.3.2 习题答案
第2章 基本放大电路
2.1 基本知识点及重点难点剖析
2.1.1 晶体管放大电路的组成及主要性能指标
2.1.2 静态和动态、直流通路和交流通路
2.1.3 放大电路的分析方法
2.1.4 静态工作点的设置
2.1.5 静态工作点稳定电路
2.1.6 3种基本放大电路
2.1.7 场效应管的放大电路
2.1.8 放大电路的频率响应
2.2 典型例题精解
2.3 习题选编及答案
2.3.1 习题选编
2.3.2 习题答案
第3章 集成运算放大电路
3.1 基本知识点及重点难点剖析
3.1.1 多级放大电路
3.1.2 差动放大电路
3.1.3 普通型集成运算放大电路
3.1.4 电流源电路
3.1.5 复合管电路
3.2 典型例题精解
3.3 习题选编及答案
3.3.1 习题选编
3.3.2 习题答案
第4章 放大电路中的反馈
4.1 基本知识点及重点难点剖析
4.1.1 反馈的概念与分类
4.1.2 负反馈放大电路的4种组态
4.1.3 深度负反馈放大电路分析与计算
4.1.4 负反馈对放大电路性能的影响
4.1.5 引入负反馈的原则
4.1.6 负反馈放大电路的稳定问题
4.2 典型例题精解
4.3 习题选编及答案
4.3.1 习题选编
4.3.2 习题答案
第5章 信号的运算与处理电路
5.1 基本知识点及重点难点剖析
5.1.1 理想运放的条件及特点
5.1.2 运算电路
5.1.3 有源滤波电路
5.1.4 电压比较器
5.2 典型例题精解
5.3 习题选编及答案
5.3.1 习题选编
5.3.2 习题答案
第6章 波形发生与变换电路
6.1 基本知识点及重点难点剖析
6.1.1 正弦波振荡电路
6.1.2 非正弦波发生电路
6.2 典型例题精解
6.3 习题选编及答案
6.3.1 习题选编
6.3.2 习题答案
第7章 功率放大电路
7.1 基本知识点及重点难点剖析
7.1.1 功率放大器的特点和主要研究对象
7.1.2 低频功率放大器的分类
7.1.3 甲类共射放大电路
7.1.4 乙类双电源(OCL)互补对称功率放大电路
7.1.5 甲乙类双电源(OCL)互补对称功率放大电路
7.1.6 单电源(OTL)互补对称功率放大电路
7.1.7 集成功率放大器
7.2 典型例题精解
7.3 习题选编及答案
7.3.1 习题选编
7.3.2 习题答案
第8章 直流稳压电源
8.1 基本知识点及重点难点剖析
8.1.1 直流电源的组成及单相整流电路
8.1.2 滤波电路和稳压管稳压电路
8.1.3 串联型稳压电路
8.2 典型例题精解
8.3 习题选编及答案
8.3.1 习题选编
8.3.2 习题答案
参考文献
前言/序言
【模拟电子技术基础】 一、本书内容概述 本书是一本全面深入讲解模拟电子技术基础理论知识,并辅以大量精心挑选的习题,旨在帮助读者扎实掌握模拟电路的设计、分析与调试技能的教材。内容涵盖模拟电子技术的核心概念、基本元器件特性、各类重要模拟电路的原理与应用。特别强调理论联系实际,通过丰富的例题和习题,引导读者将所学知识应用于解决实际工程问题。 二、核心知识体系 本书的内容围绕以下几个核心模块展开,构建了完整的模拟电子技术知识体系: 1. 半导体基础与器件模型: PN结理论: 深入阐述PN结的形成、特性、伏安特性曲线、电容效应等。详细介绍PN结在正向和反向偏置下的导通机理,以及其在整流、稳压等应用中的基础作用。 二极管: 详细介绍各种类型二极管(如稳压二极管、发光二极管、肖特基二极管等)的结构、工作原理、主要参数和应用电路。通过分析典型二极管应用电路,如信号整流、限幅、钳位电路,加深对二极管特性的理解。 三极管(BJT): 深入剖析BJT的结构、工作原理,包括共发射极、共集电极、共基极三种基本组态。详细讲解BJT的输入输出特性曲线、静态参数(如$eta$、$V_{BE(on)}$、$I_{CBO}$等)、动态参数。重点介绍BJT的放大作用,包括放大电路的静态工作点设置、不同偏置方式(固定偏置、分压偏置、发射极自给反馈偏置)的优缺点及电路分析。 场效应管(FET): 详细介绍JFET和MOSFET(NMOS和PMOS)的结构、工作原理、特性曲线。分析其与BJT在导电机制、输入阻抗、跨导等方面的区别与联系。重点讲解FET作为放大器和开关的应用,包括各种偏置方式和对应的电路分析。 晶闸管(SCR)及其他功率器件: 简要介绍晶闸管的结构、工作原理、触发方式及应用,为后续学习功率电子电路打下基础。 2. 放大电路分析与设计: 单级放大电路: 深入分析各种基本单级放大电路(如共射极放大电路、共集电极放大电路、共基极放大电路、共漏极放大电路、共栅极放大电路)的电压增益、输入阻抗、输出阻抗及频率响应。重点讲解如何通过选择合适的偏置方式和反馈结构来优化放大电路的性能。 多级放大电路: 讲解多级放大电路的级联方式(直接耦合、阻容耦合、变压器耦合)及其特点。分析多级放大电路的整体性能,特别是总增益、输入输出阻抗以及频率响应的变化。重点介绍直接耦合放大电路(OCL)及其在直流放大器中的应用。 差动放大电路: 详细讲解差动放大电路的结构、工作原理、差模放大、共模放大及其抑制能力(CMRR)。分析差动放大电路的组成、性能指标和主要应用,如构成运算放大器的输入级。 反馈放大电路: 深入讲解负反馈和正反馈的概念、判据及影响。重点分析四种基本负反馈组态(电压串联、电压并联、电流串联、电流并联)对放大电路的电压增益、输入输出阻抗、带宽和失真的影响。讲解反馈在提高电路稳定性、扩展动态范围中的关键作用。 频率响应: 分析放大电路在不同频率下的增益变化,讲解高频、中频、低频部分的响应特点。介绍放大电路的通频带、增益滚降率等重要参数。讲解如何通过选频网络和补偿电路来改善放大电路的频率响应。 3. 信号产生电路: 振荡电路: 讲解振荡电路产生特定频率信号的基本原理,包括正弦振荡电路和非正弦振荡电路。 正弦振荡电路: 重点介绍RC振荡电路(如RC移相振荡器、文氏电桥振荡器)和RL振荡电路(LC振荡器,如哈特莱振荡器、科皮兹振荡器),以及晶体振荡器。详细分析振荡产生的条件(幅度平衡和相位平衡),以及振荡频率的确定。 非正弦振荡电路: 讲解多谐振荡器、单稳态触发器、施密特触发器等方波、脉冲产生电路的原理与应用。 4. 信号处理与电源电路: 滤波器: 介绍有源滤波器和无源滤波器的基本概念、类型(低通、高通、带通、带阻)及其特性。讲解RC、RL、LC滤波器以及有源滤波器(如使用运算放大器构成的滤波器)的频率响应和设计方法。 波形变换电路: 详细讲解各种信号变换电路,如积分电路、微分电路、峰值检波电路、包络检波电路。分析其工作原理和在信号处理中的应用。 稳压电源: 介绍稳压电源的组成(变压、整流、滤波、稳压)。重点讲解串联型稳压电路、开关型稳压电路的基本原理,以及集成稳压器(如78xx系列、LM317等)的使用方法。分析稳压电源的性能指标,如负载调整率、线性调整率。 5. 集成运算放大器(Op-Amp): 基本概念与理想模型: 介绍集成运算放大器的核心特性(高开环增益、高输入阻抗、低输出阻抗)及其理想模型。 基本应用电路: 详细讲解使用理想运放构成各种基本模拟电路,包括: 线性运算电路: 反相比例器、同相比例器、加法器、减法器、积分器、微分器。 非线性运算电路: 比较器、滞回比较器(施密特触发器)、包络检波器。 实际运放的非理想性: 分析实际运放的各种非理想因素,如失调电压、偏置电流、输入失调电流、有限的开环增益、有限的带宽、压摆率限制等,并讲解它们对电路性能的影响。 集成运放的典型应用: 介绍运放作为信号发生器、滤波器、信号调理电路等的应用。 三、学习方法与习题特色 本书在内容编排上,遵循由浅入深、循序渐进的原则。每章都以清晰的理论讲解为基础,辅以大量的实例分析,帮助读者理解抽象的理论概念。 本书最大的特色在于其精心挑选的习题。这些习题覆盖了从基础概念验证到复杂电路设计与分析的各个层次,具有以下特点: 覆盖面广: 习题涵盖了本书所有章节的核心知识点,确保读者能够全面巩固所学。 梯度明显: 习题难度循序渐进,从简单的概念题、计算题,到需要综合分析和设计的复杂问题,逐步提升读者的解决问题的能力。 典型性强: 许多习题取材于实际工程应用中的典型电路,具有很强的代表性,能够帮助读者熟悉实际工程中的电路设计与分析思路。 分析性高: 部分习题要求读者进行详细的电路分析、性能评估,甚至提出优化方案,培养读者的工程思维和创新意识。 答案与解析: (此部分内容为出版社提供,未包含在书籍内容中,仅为说明习题的辅助价值)部分习题提供详细的解题步骤和思路解析,帮助读者理解解题过程,掌握解题技巧,纠正错误理解。 四、本书价值与目标读者 本书是为满足21世纪全国本科院校电气信息类创新型应用人才培养规划而设计的。它不仅为学习模拟电子技术的学生提供了坚实的理论基础,更通过大量的实践导向型习题,培养了学生的工程实践能力和创新解决问题的能力。 目标读者包括: 高等院校电气类、信息类、自动化类等专业的本科生: 作为课程教材或辅助学习资料,系统学习和掌握模拟电子技术的核心知识。 研究生: 作为复习巩固或深入研究模拟电子技术的基础。 从事电子技术相关工作的工程师: 用于回顾、更新和深化模拟电子技术知识,解决实际工程中的问题。 对模拟电子技术感兴趣的自学者: 系统学习和掌握模拟电子技术的基础理论和应用。 通过本书的学习,读者将能够: 深刻理解各类半导体器件的工作原理及其等效模型。 熟练掌握各种模拟放大电路的设计、分析和性能评估方法。 掌握信号产生电路(振荡器)和信号处理电路(滤波器、检波器)的设计与应用。 理解集成运算放大器的基本特性及其在模拟电路设计中的广泛应用。 具备分析和解决实际模拟电路问题的能力,为后续更高级的电子技术学习和工程实践打下坚实的基础。
坦白讲,作为一个在模拟电子技术学习中“挣扎”了很久的学生,我拿到《模拟电子技术学习指导及习题精选》这本书时,心情是有些忐忑的。然而,这本书的编排逻辑和内容深度,很快就打消了我的疑虑。它在内容的组织上,非常注重知识的递进和衔接。不像有些书籍,上来就讲一大堆复杂的概念,让人望而却步。这本书从最基础的元件模型开始,一步一步地构建起复杂的电路模型,让学习过程更加平缓和易于接受。我尤其赞赏书中大量的“典型电路分析”部分,它不是简单地把电路图丢在那里,而是从输入信号的特性、各个器件的工作状态、信号的传输路径等方面,进行详细的分解说明。每一步的分析都辅以清晰的图示和通俗易懂的语言,让我能够清晰地理解电路的工作原理。而且,书中还非常注重理论与实践的结合,很多章节后面都附有“实际电路设计要点”和“仿真注意事项”,这对于我们这些即将走向实践的学生来说,是非常宝贵的指导。我之前在做实验的时候,常常会因为对某些细节考虑不周而导致电路无法正常工作,而这本书中的这些提示,恰恰弥补了我的这些不足。总的来说,这本书的结构清晰,内容详实,方法得当,它不仅教会了我模拟电子技术的基本知识,更重要的是,它教会了我如何去分析、去设计、去解决问题,为我未来的学习和工作打下了坚实的基础。