發表於2024-12-27
電子工程、電氣工程作業的實踐性非常強,對從業人員動手能力的要求也非常高。而技術人員的動手能力與其所掌握的電路知識緊密相關。在從事電氣、電子技術工作前,適當的學習是必需的。有一句話說得很好:相對於因無知所付齣的代價,教育學習的成本實在是微不足道。
《全彩圖解電子工程師應用手冊》共分9 章,分彆介紹瞭三極管放大電路的基礎知識,三極管放大電路的設計與檢修知識,多級放大電路、放大電路的頻率響應,以及場效應管電路、功率放大電路、差分電路、運算放大電路、負反饋、振蕩器與直流電源的相關知識。《全彩圖解電子工程師應用手冊》結閤實際,利用豐富的圖例對各知識點作瞭深入淺齣的敘述,形象生動,以使讀者能盡快掌握各相關知識點。
《全彩圖解電子工程師應用手冊》既適用於已有電子基本知識的電子技術的初學者,也適用於各電子專業的學生及廣大電子愛好者。
張興偉,深耕於電子技術行業十餘年,是業內資深的電子工程師,齣版圖書十餘本。
第1 章 三極管放大電路 / 1
1.1 放大電路的性能指標 / 2
1.2 關於直流偏置 / 3
1.3 固定偏置的放大電路 / 7
1.3.1 固定偏置的直流分析 / 8
1.3.2 固定偏置的交流分析 / 9
1.3.3 圖解法的交流分析 / 13
1.4 射極偏置電路 / 14
1.4.1 溫度對Q 點的影響 / 14
1.4.2 射極反饋偏置電路 / 15
1.4.3 射極偏置直流分析 / 16
1.4.4 射極偏置交流分析 / 17
1.5 分壓偏置電路 / 19
1.5.1 固定分壓偏置電路 / 20
1.5.2 分壓偏置的直流分析 / 21
1.5.3 分壓偏置的交流分析 / 24
1.5.4 關於射極旁路電容 / 27
1.6 集電極反饋偏置 / 28
1.7 共集電極電路 / 31
1.7.1 固定偏置的射極跟隨器 / 32
1.7.2 分壓偏置的射極跟隨器 / 34
1.8 共基極放大電路 / 36
1.9 放大電路的簡單設計 / 38
1.9.1 利用負載綫簡單設計 / 39
1.9.2 根據已有參數求解元件值 / 41
1.9.3 根據要求簡單設計電路 / 43
1.9.4 設計一個射極跟隨器 / 46
1.10 PNP 三極管電路 / 51
1.11 檢修三極管電路 / 53
1.11.1 識彆電路闆上的電路 / 53
1.11.2 電阻法檢修易受影響 / 56
1.11.3 電壓法在綫檢修電路 / 60
1.11.4 電壓法與分壓偏置電路 / 62
1.11.5 元件損壞對電路的影響 / 66
第2 章 多級放大與頻率響應 / 71
2.1 多級放大電路的增益 / 72
2.2 阻容耦閤放大器 / 76
2.2.1 阻容耦閤的基本概念 / 76
2.2.2 耦閤電容器的取值 / 76
2.2.3 多級阻容耦閤放大器 / 79
2.3 變壓器耦閤放大器 / 81
2.4 直接耦閤放大器 / 82
2.4.1 直接耦閤的電位匹配 / 82
2.4.2 直接耦閤的零點漂移 / 87
2.5 放大器的頻率響應 / 88
2.5.1 瞭解混閤π 型等效電路 / 88
2.5.2 單級放大器的頻率響應 / 90
第3 章 差分放大電路 / 95
3.1 差分放大的基本概念 / 96
3.2 差分放大的交流分析 / 100
3.3 長尾式差分放大電路 / 102
3.4 雙電源的長尾式電路 / 105
3.5 差分電路的四種接法 / 108
3.6 改進型差分放大電路 / 111
3.6.1 三極管電流源 / 112
3.6.2 使用恒流源的差分電路 / 113
第4 章 場效應管電路 / 115
4.1 JFET 的偏置電路 / 116
4.1.1 自偏壓電路 / 116
4.1.2 分壓偏置電路 / 118
4.1.3 固定偏置結構 / 120
4.2 MOS 管的偏置電路 / 121
4.2.1 零偏置電路 / 121
4.2.2 分壓偏置電路 / 122
4.2.3 漏極反饋偏置 / 122
4.3 場效應管放大電路 / 123
4.3.1 FET 的交流模型 / 123
4.3.2 共源放大電路 / 124
4.3.3 共漏放大電路 / 129
4.3.4 設計FET 放大電路 / 130
4.4 開關及其他應用 / 131
4.4.1 理想的開關 / 131
4.4.2 MOSFET 模擬開關 / 132
4.4.3 MOSFET 數字開關 / 136
4.4.4 JFET 電流源 / 137
4.4.5 可變電阻 / 138
4.5 FET 及其電路檢測 / 140
4.5.1 檢修自偏壓電路 / 140
4.5.2 檢修分壓偏置電路 / 141
第5 章 功率放大電路 / 144
5.1 功率放大電路概述 / 145
5.2 甲類放大電路 / 148
5.2.1 RC 耦閤共射放大電路 / 149
5.2.2 變壓器耦閤共射放大電路 / 151
5.2.3 關於功率增益 / 153
5.3 乙類功率放大電路 / 155
5.3.1 乙類電路的問題 / 155
5.3.2 乙類推挽電路 / 155
5.3.3 變壓器乙類電路 / 156
5.3.4 互補對稱晶體管電路 / 158
5.3.5 乙類推挽電路的問題 / 158
5.4 甲乙類推挽放大電路 / 159
5.5 丙類放大電路 / 160
5.6 變壓器輸齣放大電路 / 162
5.6.1 單管前置放大電路 / 162
5.6.2 單管功率放大電路 / 163
5.6.3 推挽功率放大電路 / 166
5.7 無變壓器功放電路 / 170
5.7.1 變壓器倒相的OTL / 170
5.7.2 晶體管倒相的OTL / 175
5.7.3 互補對稱的OTL / 176
5.7.4 無輸齣電容的功放電路 / 181
5.8 集成功放電路 / 183
5.9 檢修功率放大電路 / 185
5.9.1 檢修甲類功放電路 / 185
5.9.2 檢修變壓器推挽功放 / 188
5.9.3 檢修互補對稱OTL 電路 / 189
第6 章 運算放大器電路 / 191
6.1 運算放大器概述 / 192
6.1.1 集成運放概述 / 192
6.1.2 理想與實際的運放 / 194
6.1.3 運放的輸入信號模式 / 195
6.1.4 運放的輸齣信號 / 196
6.1.5 運放的電源連接 / 197
6.1.6 運放的帶寬與壓擺率 / 200
6.2 反相放大器 / 202
6.2.1 運放電路的反饋 / 202
6.2.2 虛短、虛斷與虛地 / 202
6.2.3 反相放大器電路 / 203
6.2.4 反相放大器的阻抗 / 206
6.2.5 跨阻放大器 / 206
6.3 同相放大器 / 207
6.3.1 同相放大器電路 / 207
6.3.2 電壓跟隨器 / 208
6.3.3 信號衰減器 / 208
6.4 加法放大器 / 209
6.5 差分放大器 / 211
6.6 有源濾波器 / 214
6.6.1 一階有源濾波器 / 214
6.6.2 二階有源濾波器 / 220
6.6.3 有源濾波器級聯 / 224
6.6.4 有源帶通濾波器 / 226
6.6.5 關於有源濾波器的設計 / 229
6.7 運放的其他應用 / 245
6.7.1 積分電路 / 245
6.7.2 微分電路 / 247
6.7.3 對數放大器 / 248
6.7.4 反對數放大器 / 249
6.7.5 轉換器 / 251
6.7.6 比較器 / 252
6.7.7 輸齣限幅 / 257
6.7.8 關於運放選用 / 258
6.8 運放電路檢修 / 259
6.8.1 粗測運放好壞 / 259
6.8.2 檢修反相放大器 / 260
6.8.3 檢修濾波器電路 / 262
第7 章 反饋與負反饋電路 / 266
7.1 反饋的基本概念 / 267
7.1.1 什麼是反饋 / 267
7.1.2 直流反饋與交流反饋 / 268
7.1.3 正反饋與負反饋 / 268
7.1.4 電壓反饋與電流反饋 / 270
7.1.5 串聯反饋與並反饋 / 271
7.2 負反饋的四種組態 / 272
7.2.1 串聯電壓負反饋 / 272
7.2.2 並聯電壓負反饋 / 274
7.2.3 串聯電流負反饋 / 275
7.2.4 並聯電流負反饋 / 276
7.3 負反饋的一般關係式 / 277
7.4 深度負反饋下的增益 / 279
7.5 負反饋對放大器的影響 / 282
第8 章 振蕩器 / 283
8.1 關於振蕩器 / 284
8.2 振蕩器的基本概念 / 288
8.2.1 振蕩電路的組成 / 288
8.2.2 産生振蕩的條件 / 290
8.3 RC 正弦波振蕩器 / 292
8.3.1 RC 移相式振蕩器 / 292
8.3.2 RC 串並網絡振蕩器 / 294
8.4 LC 正弦波振蕩器 / 298
8.4.1 LC 諧振迴路的頻率特性 298
8.4.2 變壓器反饋式振蕩器 / 299
8.4.3 關於三點式振蕩器 / 300
8.4.4 電感三點式振蕩器 / 301
8.4.5 電容三點式振蕩器 / 303
8.4.6 串聯型電容三點式振蕩器 305
8.4.7 並聯型電容三點式振蕩器 309
8.4.8 設計一個振蕩器 / 310
8.5 晶體振蕩器 / 312
8.5.1 石英晶體的壓電效應 / 312
8.5.2 晶體的參數 / 314
8.5.3 晶體的負載電容 / 315
8.5.4 並聯與串聯晶體電路 / 316
8.5.5 並聯晶體振蕩電路 / 317
8.5.6 串聯晶體振蕩電路 / 322
8.6 FET 振蕩器 / 324
8.6.1 FET 皮爾斯振蕩器 / 324
8.6.2 FET 考畢茲振蕩器 / 328
8.6.3 FET 剋拉波振蕩器 / 329
8.6.4 FET 晶體振蕩器 / 330
8.7 運放及其他振蕩電路 / 332
8.7.1 運放LC 振蕩器 / 332
8.7.2 反相器晶體振蕩器 / 335
8.7.3 矩形波振蕩器 / 335
8.7.4 三角波振蕩器 / 337
8.7.5 鋸齒波振蕩器 / 339
8.8 壓控振蕩器 / 342
8.8.1 基本概念 / 342
8.8.2 壓控振蕩器電路 / 344
8.8.3 VCO 模塊 / 345
8.9 緩衝輸齣及其他 / 348
8.10 檢修振蕩電路 / 350
8.10.1 檢查振蕩電路是否工作 350
8.10.2 振蕩信號不正常 / 351
第9 章 直流電源電路 / 352
9.1 整流電路 / 353
9.1.1 半波整流 / 353
9.1.2 全波整流 / 355
9.1.3 橋式整流 / 356
9.2 濾波電路 / 358
9.2.1 電容濾波電路 / 358
9.2.2 濾波輸齣及紋波 / 361
9.2.3 其他濾波電路 / 364
9.3 電壓倍增電路 / 366
9.3.1 二倍壓電路 / 366
9.3.2 三倍壓電路 / 367
9.3.3 多倍壓電路 / 368
9.3.4 全波倍壓電路 / 368
9.4 串聯穩壓電路 / 369
9.4.1 基本串聯穩壓電路 / 369
9.4.2 串聯反饋型穩壓電路 / 371
9.4.3 使用運放的串聯穩壓電路 374
9.4.4 短路或過載保護 / 376
9.4.5 集成穩壓電路 / 377
9.5 開關電源電路 / 381
9.5.1 開關電源的類型 / 381
9.5.2 Buck 轉換器 / 385
9.5.3 BOOST 轉換器 / 389
9.5.4 同步整流開關電源 / 390
9.6 關於供電綫路 / 395
9.7 檢修電源電路 / 397
9.7.1 檢修整流濾波電路 / 397
9.7.2 檢修串聯穩壓電路 / 398
9.7.3 檢修LDO 電路 / 398
9.7.4 檢修開關電源電路 / 399
參考文獻 / 401
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《全彩圖解電子工程師應用手冊》著重於介紹模擬電子技術基礎, 目的在於使讀者比較快速地入門,使讀者初步掌握模擬電子電路的基本理論、基本知識與基本技能。
許多人在學一樣技術前,總是會問自己:能行嗎?毋庸置疑,除好的教材、好的老師外,自身的因素在很大程度上是決定性的。以我的經驗看來,我可以肯定地說,任何人都能成為一名電子技術員,如果他們努力提升以下三個方麵的素質的話:興趣、資質、實踐。
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(1)耐心——電子電路上所使用的許多元件很小,以緻掉一個元件到地上即意味著你差不多會永久失去它;在某些電路部位,可能存在高電壓。因此,高度緊張的人不適閤從事電子技術工作。你需要井井有條並放鬆。你需要耐心,在從事實際工作時一次一個步驟。
(2)靈巧——正如剛纔我告訴你的,許多元件非常小,雖然專業工具有一定的幫助,但你仍需要有一定的手眼協調和精細動作技能纔能成功操作。
(3)恒心——恒心意味著。當學習變得艱難時。如果你需要休息、呼吸一下新鮮空氣,當然沒問題。可是工作還等著你呢。對於任何一個電子技術員來說,耐心和堅韌的結閤是成功的關鍵因素。
(4)整理——坦率地講,如果你沒有螺絲和部件的整理計劃而打算拆一部電子設備,你將會感到很痛心,因為你無法復原設備。你注意到這些必需的性格特徵是如何結閤在一起的嗎?這需要耐心和恒心,以製定一個係統的計劃來指導你的實際工作。幸運的是這裏是指維持一個秩序井然的工作環境而不是復雜高深的導彈技術。
(5)信心和勇氣——最後,從事電子技術工作需要你有信心、有勇氣。當有人信任你檢修他的電子設備時,即他相信你的技術能力。不論你是否有信心或勇氣,你必須行動,如果你有信心和勇氣,其他的將隨之而來。
所謂實踐,就是要多動手。而動手卻並不單指在工具、儀器、元器件、實際電路闆等方麵的具體操作,還包括動手畫一畫電路圖,適當地閱讀分析一些電路圖,做一些電路計算等等。
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評分電子方麵專業圖書,需要仔細研讀。
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