内容简介
《电子技术实验及课程设计(第2版)/新世纪电工电子实验系列规划教材》是根据高等学校理工科本科生的电子技术实验基本教学要求编写的。
全书分为三个部分和三个附录。第一部分是模拟电子技术实验,第二部分是数字电子技术实验,第三部分是课程设计,附录分别为半导体分立器件,半导体集成电路、常用数字集成电路的引脚排列和TD03062B数字示波器使用说明。
《电子技术实验及课程设计(第2版)/新世纪电工电子实验系列规划教材》基于理论与实践并重的思想,在内容的安排上不仅注重实验原理的阐述,同时注重对学生基础实验技能的训练以及综合性和设计性实验能力的培养。书中编写的模拟电子技术实验、数字电子技术实验及课程设计内容,使用时可根据教学时数及需要灵活选用。
《电子技术实验及课程设计(第2版)/新世纪电工电子实验系列规划教材》可作为高等院校电气类、电子信息类、计算机类和机电一体化等专业本、专科学生电子技术实验教材,也可供从事电子工程设计和研制的技术人员参考之用。
内页插图
目录
第一部分 模拟电子技术实验
1.1 (实验1)单级低频电压放大器
1.1.1 实验目的
1.1.2 实验原理
1.1.3 实验内容
1.1.4 预习要求
1.1.5 思考题
1.1.6 实验仪器和器材
1.2 (实验2)场效应管放大器
1.2.1 实验目的
1.2.2 实验原理
1.2.3 实验内容
1.2.4 预习要求
1.2.5 思考题
1.2.6 实验仪器和器材
1.3 (实验3)差动放大器
1.3.1 实验目的
1.3.2 实验原理
1.3.3 实验内容
1.3.4 预习要求
1.3.5 思考题
1.3.6 实验仪器和器材
1.4 (实验4)负反馈放大器
1.4.1 实验目的
1.4.2 实验原理
1.4.3 实验内容
1.4.4 预习要求
1.4.5 思考题
1.4.6 实验仪器和器材
1.5 (实验5)集成运算放大器的线性应用
1.5.1 实验目的
1.5.2 实验原理
1.5.3 实验内容
1.5.4 预习要求
1.5.5 思考题
1.5.6 实验仪器和器材
1.6 (实验6)有源滤波器
1.6.1 实验目的
1.6.2 实验原理
1.6.3 实验内容
1.6.4 预习要求
1.6.5 思考题
1.6.6 实验仪器和器材
1.7 (实验7)电压比较器
1.7.1 实验目的
1.7.2 实验原理
1.7.3 实验内容
1.7.4 预习要求
1.7.5 思考题
1.7.6 实验仪器和器材
1.8 (实验8)波形产生电路
1.8.1 实验目的
1.8.2 实验原理
1.8.3 实验内容
1.8.4 预习要求
1.8.5 思考题
1.8.6 实验仪器和器材
1.9 (实验9)集成功率放大器
1.9.1 实验目的
1.9.2 实验原理
1.9.3 实验内容
1.9.4 预习要求
1.9.5 思考题
1.9.6 实验仪器和器材
1.1 0(实验10)直流稳压电源
1.1 0.1 实验目的
1.1 0.2 实验原理
1.1 0.3 实验内容
1.1 0.4 预习要求
1.1 0.5 思考题
1.1 0.6 实验仪器和器材
第二部分 数字电子技术实验
2.1 (实验1)基本门电路的逻辑功能
2.1.1 实验目的
2.1.2 实验原理
2.1.3 实验内容
2.1.4 预习要求
……
第三部分 课程设计
附录
参考文献
前言/序言
《现代电子线路设计与实现》 引言 在信息技术日新月异的今天,电子技术作为其核心驱动力,正以前所未有的速度渗透到我们生活的方方面面。从智能手机到物联网设备,从医疗诊断仪器到航空航天系统,无不闪耀着电子技术的智慧之光。深入理解和掌握电子线路的设计与实现,不仅是工程师必备的核心技能,更是推动科技进步、引领产业发展的重要基石。 《现代电子线路设计与实现》一书,正是为了满足这一时代需求而诞生的。本书力求从理论到实践,系统地阐述现代电子线路的设计理念、实现方法以及前沿技术。我们不仅关注经典电子元件的原理与应用,更深入探讨了集成电路、数字信号处理、嵌入式系统等现代电子技术的重要组成部分。全书结构清晰,逻辑严谨,理论讲解深入浅出,实践案例丰富多样,旨在帮助读者建立扎实的电子技术基础,培养独立解决复杂电子系统设计问题的能力,并激发他们在电子技术领域的创新潜力。 第一部分:电子线路基础理论与核心元件 本部分是理解后续章节的基础。我们从最基本的电子学概念入手,逐步深入到各类关键电子元件的原理、特性和应用。 第一章:电路分析基础 直流电路分析: 详细介绍欧姆定律、基尔霍夫定律,以及节点电压法、网孔电流法等系统性电路分析方法。通过实例讲解如何求解复杂直流电路的电流、电压和功率。 交流电路分析: 阐述正弦稳态分析的基本概念,包括相量、阻抗、导纳等。深入讲解RLC串并联电路的谐振现象及其应用,以及功率因数及其改善方法。 瞬态电路分析: 引入电容和电感的动态特性,讲解一阶和二阶电路的瞬态响应,包括充电、放电过程及响应时间。 第二章:半导体器件原理与应用 PN结理论: 深入剖析PN结的形成、载流子运动、以及正偏、反偏和击穿特性。 二极管: 详细介绍普通二极管、稳压二极管、肖特基二极管、发光二极管(LED)等各类二极管的结构、工作原理、伏安特性曲线,并给出其在整流、滤波、稳压、信号指示等方面的典型应用电路。 三极管(BJT): 讲解BJT的结构、工作原理(发射区、基区、集电区)、三种工作状态(截止、放大、饱和),以及共发射、共集电、共基极三种基本组态的放大特性。重点介绍BJT在放大电路、开关电路中的应用。 场效应管(FET): 阐述JFET和MOSFET的基本结构和工作原理,包括栅压对漏极电流的控制机制。重点介绍MOSFET在开关电路、放大电路中的优势及应用,并对增强型和耗尽型MOSFET进行区分。 第三章:运算放大器(Op-Amp)及其应用 理想运放模型: 建立理想运放的基本模型,并理解其“虚短”和“虚断”特性。 基本运算电路: 详细讲解同相放大器、反相放大器、加法器、减法器、积分电路、微分电路等经典运放应用电路的设计原理和计算方法。 其他重要运放应用: 介绍电压跟随器、比较器、滞回比较器(施密特触发器)等运放电路,并探讨它们在信号缓冲、电平比较、波形整形等方面的作用。 运放选型与考量: 简要介绍运放的各项技术指标(如开环增益、输入偏置电流、输入失调电压、带宽、压摆率等),并指导读者如何根据实际应用需求选择合适的运放。 第二部分:模拟电子线路设计与实现 本部分将理论知识应用于实际的模拟信号处理电路设计。 第四章:信号调理与滤波电路 放大电路设计: 深入探讨不同类型放大电路(耦合放大器、多级放大器)的级联与匹配,分析放大电路的增益、带宽、输入输出阻抗、失真等关键参数。 有源滤波器设计: 介绍低通、高通、带通、带阻等滤波器类型,重点讲解基于运放的有源滤波器(如Sallen-Key结构),并给出Butterworth、Chebyshev等逼近函数的特点和设计流程。 信号处理技术: 探讨信号的衰减、衰减、削波、钳位等基本信号处理操作,并介绍如何利用二极管、运放等元件实现这些功能。 第五章:振荡器与波形发生器 振荡器基本原理: 阐述正弦振荡电路的振荡条件(幅振条件和相振条件),以及不同反馈网络(LC、RC)的构建。 LC振荡器: 详细介绍 Hartley、Colpitts、Clapp等LC振荡器的工作原理和设计方法,分析其频率稳定性。 RC振荡器: 讲解RC移相振荡器、 Wien桥振荡器等RC振荡器,探讨其在低频应用中的优势。 非正弦波发生器: 介绍方波、三角波、锯齿波等非正弦波的产生方法,重点讲解基于施密特触发器和积分器的波形发生电路,以及利用定时器IC(如NE555)实现的多功能波形发生器。 第六章:电源电路设计 线性稳压电源: 详细介绍半波、全波整流电路,以及LC、RC滤波电路。讲解基于三极管或集成稳压器(如78xx系列、LM317)的线性稳压电源的设计原理、稳压过程及优缺点。 开关稳压电源(SMPS): 简要介绍开关电源的工作原理,包括降压、升压、升降压变换器(Buck, Boost, Buck-Boost)的基本拓扑结构,并讨论其高效率的优势。 保护电路: 介绍过压、过流、短路等电源保护措施的设计。 第三部分:数字电子技术与逻辑设计 本部分转向数字信号的处理和逻辑电路的设计。 第七章:数制与逻辑代数基础 数制转换: 掌握二进制、八进制、十进制、十六进制之间的相互转换。 逻辑门电路: 详细介绍与门、或门、非门、与非门、或非门、异或门、同或门等基本逻辑门电路的符号、真值表和逻辑功能。 布尔代数: 学习布尔代数的基本定律和定理(如交换律、结合律、分配律、德摩根定律),并掌握逻辑函数的化简方法(如卡诺图法)。 第八章:组合逻辑电路设计 编码器与译码器: 讲解优先级编码器、数据选择器(MUX)、译码器(DEMUX)等基本组合逻辑模块的功能和应用。 加法器与减法器: 设计半加器、全加器,以及串行、并行加法器,并介绍二进制减法器的实现。 组合逻辑电路设计实例: 通过具体例子,如LED显示驱动、逻辑控制器等,演示如何将逻辑要求转化为具体的组合逻辑电路。 第九章:时序逻辑电路设计 触发器: 详细介绍SR触发器、D触发器、JK触发器、T触发器等基本触发器的结构、工作原理、状态转移图和时序波形。 寄存器: 讲解移位寄存器(SISO, SIPO, PISO, PIPO)的功能和应用,以及并行加载和串行输出功能。 计数器: 分类介绍同步计数器和异步计数器,包括加法计数器、减法计数器,以及各种模N计数器(如BCD计数器)的设计。 有限状态机(FSM): 介绍Mealy型和Moore型有限状态机的模型,理解其状态转换和输出的逻辑,并给出实际设计实例,如交通灯控制器。 第四部分:现代电子技术与集成应用 本部分将视野扩展到现代电子技术的前沿领域,并强调系统集成。 第十章:微控制器(MCU)原理与嵌入式系统 微控制器结构: 介绍微控制器的基本组成,包括CPU、存储器(RAM, ROM/Flash)、I/O接口、定时器、中断控制器等。 指令集与编程: 简要介绍嵌入式C语言在微控制器开发中的应用,以及如何通过寄存器级操作控制硬件。 外设接口: 讲解SPI, I2C, UART等串行通信接口,以及ADC, DAC等模数/数模转换器的原理和应用。 嵌入式系统开发流程: 介绍嵌入式系统的硬件选型、软件开发、调试和系统集成过程。 第十一章:数字信号处理(DSP)基础 数字信号概述: 介绍离散时间信号、采样定理(Nyquist-Shannon Sampling Theorem)及其重要性。 Z变换与离散傅里叶变换(DFT): 简要介绍Z变换在分析离散时间系统中的作用,以及DFT在频谱分析中的应用。 数字滤波器: 介绍无限冲激响应(IIR)滤波器和有限冲激响应(FIR)滤波器的基本概念和设计方法。 第十二章:传感器与执行器技术 传感器原理与应用: 详细介绍各类传感器的物理原理及其在测量温度、湿度、光照、位移、压力等物理量方面的应用,例如热敏电阻、光敏电阻、霍尔传感器、超声波传感器等。 执行器技术: 介绍电机(直流电机、步进电机、伺服电机)、继电器、电磁阀等执行器的控制原理,以及如何驱动它们。 人机交互接口: 讨论LED显示、LCD显示、按键、触摸屏等用户输入输出接口的设计。 第十三章:系统集成与PCB设计 电路模块化与接口设计: 强调模块化设计思想,以及如何定义清晰的模块接口,便于系统的扩展和维护。 PCB设计流程: 介绍原理图设计、PCB布局(Placement)、布线(Routing)、以及PCB生产制造的基本流程。 电磁兼容性(EMC)初步: 讨论在PCB设计中需要考虑的简单EMC问题,如去耦电容的使用、信号线的走线规则等。 结论 《现代电子线路设计与实现》一书,通过理论与实践相结合的方式,旨在为读者勾勒出一幅完整的电子技术应用蓝图。我们不仅提供了扎实的理论基础,更通过丰富的实例和设计方法,引导读者亲身参与到电子线路的构建过程中。我们相信,通过对本书内容的学习和实践,读者将能够深刻理解电子技术的魅力,掌握电路设计与实现的核心技能,并为未来在电子技术相关领域的学习和工作打下坚实的基础。愿本书成为您探索电子世界、创造无限可能的重要伙伴。
《电子技术实验及课程设计(第2版)》这本书,给我最深的感受是它的实用性和前瞻性。在实验部分,它涵盖了从直流电路、交流电路到数字电路、模拟电路的广泛内容,并且每一个实验都配有详细的电路图、元器件清单和操作步骤。我尤其喜欢书里关于“信号发生器和示波器使用”的章节,它不仅介绍了仪器的基本原理,还提供了大量的实例,教我们如何利用这些工具来分析和调试电路。通过书中关于“RC正弦波振荡电路”的实验,我学会了如何利用示波器观察和测量输出波形,并理解了振荡电路的稳定条件。在课程设计方面,这本书提供的案例非常具有代表性,而且很多都涉及到了现代电子技术的前沿方向。例如,书中关于“基于Arduino的智能小车”的设计,让我看到了微控制器在嵌入式系统中的强大潜力。它引导我学习如何编写程序控制硬件,如何连接传感器获取信息,以及如何实现更复杂的运动控制和环境感知功能。这本书的结构清晰,逻辑性强,每一章都承上启下,让我能够循序渐进地掌握复杂的知识。对于希望在电子技术领域深入发展,特别是对嵌入式系统和物联网感兴趣的读者,这本书提供了坚实的基础。