模拟电子技术

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汪涛,王爽 编
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出版社: 国防工业出版社
ISBN:9787118066647
版次:1
商品编码:11655115
包装:平装
丛书名: 高等职业教育机电类专业“十二五”规划教材
开本:16开
出版时间:2013-06-01
用纸:胶版纸
页数:217
正文语种:中文

具体描述

内容简介

  《模拟电子技术》共分9章,第1章为半导体二极管及其基本应用电路分析,第2章为晶体三极管及其基本放大电路,第3章为场效应管及其基本放大电路,第4章为多级放大电路,第5章为负反馈放大电路,第6章为集成运算放大器及其应用,第7章为信号发生电路,第8章为低频功率放大电路,第9章为直流稳压电源。  本书可作为高职高专与成人教育机电类、电子类、电气类、通信类及自动控制类等专业的教材,也可作为中职、社会培训、考证机构、工程技术人员和相关专业自学考试的教材或参考用书。

目录

第1章 半导体二极管及其基本应用电路分析1.1 半导体基础知识1.2 半导体二极管1.3 半导体二极管的电路模型分析1.4 半导体二极管的基本应用1.5 特殊二极管本章小结思考与练习题

第2章 晶体三极管及其基本放大电路2.1 晶体三极管2.2 共发射极基本放大电路2.3 静态工作点的稳定及其偏置电路2.4 共集电极放大电路2.5 共基极放大电路本章小结思考与练习题

第3章 场效应管及其基本放大电路3.1 结型场效应管3.2 绝缘栅型场效应管3.3 场效应管的主要参数及使用注意事项3.4 场效应管与三极管的比较3.5 场效应管放大电路本章小结思考与练习题

第4章 多级放大电路4.1 多级放大电路的组成与耦合方式4.2 多级放大电路的分析4.3 放大电路的频率特性本章小结思考与练习题

第5章 负反馈放大电路5.1 反馈的基本概念5.2 放大电路中反馈类型的判断5.3 负反馈对放大电路性能的影响5.4 深度负反馈放大电路的估算本章小结思考与练习题

第6章 集成运算放大器及其应用6.1 差分放大电路6.2 集成运算放大器6.3 集成运算放大器的线性应用6.4 有源滤波器本章小结思考与练习题

第7章 信号发生电路7.1 正弦波振荡电路7.2 非正弦信号发生电路本章小结思考与练习题

第8章 低频功率放大电路8.1 低频功率放大电路概述8.2 乙类双电源互补对称功率放大电路(OCL)8.3 甲乙类互补对称功率放大电路8.4 集成功率放大器本章小结思考与练习题

第9章 直流稳压电源9.1 整流电路9.2 滤波电路9.3 稳压电路9.4 开关型稳压电源9.5 集成稳压器本章小结思考与练习题参考文献

前言/序言


《电路原理与信号分析》 内容简介 《电路原理与信号分析》是一本旨在为读者构建扎实电路理论基础的专业教材。本书系统地阐述了电路分析的基本概念、方法和技术,并深入探讨了信号在电路中的行为与特性。全书内容严谨,逻辑清晰,理论与实践相结合,力求帮助读者掌握分析和设计各类电路的必备知识和技能。 第一章 绪论 本章首先介绍电路的基本组成要素,如电压源、电流源、电阻、电容、电感等,并定义了电路的基本概念,如节点、支路、回路等。随后,本章引入了电路分析的几个基本定律,包括欧姆定律、基尔霍夫电压定律(KVL)和基尔霍夫电流定律(KCL)。通过这些基本定律,读者将初步了解如何描述和分析简单的直流电路。此外,本章还会介绍电路分析中常用的单位和符号,以及电路模型和实际电路的区别,为后续的学习打下坚实的基础。 第二章 直流电路分析 在掌握了基本定律之后,本章将重点介绍如何运用这些定律来分析更复杂的直流电路。我们将学习几种重要的电路分析方法,包括: 节点电压法: 通过选取节点作为参考点,列写节点电流方程,从而求解电路中各节点电压的方法。我们将详细解析如何搭建节点方程,并给出实例分析。 网孔电流法: 通过选取独立的回路作为基本回路,列写网孔电流方程,从而求解电路中各支路电流的方法。我们将深入讲解网孔电流法的步骤和应用。 叠加定理: 对于由多个独立信号源组成的线性电路,该定理指出电路中的总响应等于各个独立信号源单独作用时响应的代数和。本章将详细解释叠加定理的适用条件和应用方法。 戴维宁定理与诺顿定理: 这两个定理是简化复杂电路分析的强大工具。戴维宁定理可以将一个复杂的线性二端网络等效为一个电压源和一个串联电阻的组合,而诺顿定理则将其等效为一个电流源和一个并联电阻的组合。我们将通过推导和实例,展示如何运用这两个定理来简化电路分析。 本章还将介绍受控源的概念,以及如何将受控源纳入上述分析方法中。此外,为了更有效地分析直流电路,我们还会讨论电源的等效变换(电压源与电流源的等效变换)和最大功率传输定理。 第三章 一阶电路分析 本章开始进入动态电路的分析,重点关注包含一个储能元件(电阻与电容或电阻与电感)的一阶电路。我们将引入电容和电感元件的电压-电流关系,并阐述它们在电路中的动态行为。 RC 电路和 RL 电路: 我们将详细分析当输入信号为阶跃函数或脉冲函数时,RC 和 RL 电路中电压和电流的瞬态响应。这将涉及到微分方程的求解,以及时间常数 (τ) 的概念,并解释时间常数如何表征电路的暂态过程的快慢。 自然响应和强制响应: 本章将区分电路的自然响应(由电路的固有特性决定,不含外加激励)和强制响应(由外加激励决定)。我们还将学习如何结合自然响应和强制响应来获得一阶电路的全响应。 第四章 二阶电路分析 本章将进一步扩展动态电路的分析,重点研究包含两个储能元件(电阻与电容、电阻与电感,或电容与电感)的二阶电路。我们将引入二阶电路的二阶微分方程,并分析其解的形式。 RLC 电路: 我们将重点分析串联和并联 RLC 电路的瞬态响应。根据阻尼系数的不同,RLC 电路的响应可以分为过阻尼、临界阻尼和欠阻尼三种情况。本章将详细分析这三种响应的特点,并引入阻尼振荡和无阻尼振荡的概念。 二阶电路的求解方法: 除了直接求解二阶微分方程外,我们还将介绍基于电路参数(如阻尼系数和自然振荡频率)的分析方法,以及如何利用初始条件来确定特解。 第五章 正弦稳态分析 本章将深入研究电路在正弦稳态下的行为。我们将引入相量(phasor)的概念,这是一种将时域的正弦函数转化为频域复数的方法,极大地简化了正弦稳态电路的分析。 阻抗和导纳: 本章将定义电阻、电容和电感的阻抗和导纳,并说明它们是频率的函数。我们将学习如何将不同频率下的阻抗和导纳进行运算,以分析电路的响应。 相量法分析正弦稳态电路: 利用相量和复数阻抗,我们可以将求解时域的正弦稳态电路问题转化为求解频域的代数方程问题。本章将演示如何运用节点电压法、网孔电流法等直流电路分析方法,并将其扩展到相量域。 功率分析: 在正弦稳态下,我们将引入瞬时功率、平均功率(有功功率)、无功功率和视在功率的概念,以及功率因数。本章将介绍如何计算这些功率,并讨论功率因数校正的重要性。 第六章 谐振电路 本章将专注于包含电感和电容的谐振电路。我们将探讨电路在特定频率下(谐振频率)表现出的特殊行为。 RLC 串联和并联谐振: 我们将分析 RLC 串联和并联电路在谐振时的情况,包括谐振频率的计算、阻抗和电流(或电压)的变化。 品质因数(Q 值): 本章将介绍品质因数作为衡量谐振电路选择性的重要参数,并分析其与电路参数的关系。 带宽: 我们还将讨论谐振电路的带宽,即电路输出响应接近最大值的频率范围。 第七章 信号的傅里叶分析 本章将介绍傅里叶级数和傅里叶变换,这是分析非正弦周期信号和非周期信号在电路中行为的重要数学工具。 傅里叶级数: 对于周期性非正弦信号,我们可以将其分解为一系列不同频率的正弦(或余弦)分量的叠加。本章将介绍如何计算周期信号的傅里叶级数,包括直流分量、基波分量和各次谐波分量。 傅里叶变换: 对于非周期信号,我们可以使用傅里叶变换将其分解为连续的频谱。本章将介绍傅里叶变换的定义,以及它在描述信号的频率成分方面的作用。 周期信号的傅里叶变换: 我们还将探讨周期信号的傅里叶变换,以及傅里叶级数与傅里叶变换之间的联系。 傅里叶分析在电路中的应用: 本章将展示如何利用傅里叶分析来求解电路对各种非正弦信号的响应,从而理解信号在频域的传输和变换。 第八章 信号的拉普拉斯变换分析 拉普拉斯变换是另一种强大的信号分析工具,特别适用于分析动态电路的瞬态响应和稳态响应。 拉普拉斯变换的定义与性质: 本章将介绍拉普拉斯变换的定义,以及它在将时域微分方程转化为代数方程方面的优势。我们还将学习拉普拉斯变换的常用性质,如线性性、时移性、频移性、卷积定理等。 逆拉普拉斯变换: 我们将学习如何通过查表或部分分式展开等方法进行逆拉普拉斯变换,从而将频域的解转换回时域。 拉普拉斯变换在电路分析中的应用: 本章将展示如何利用拉普拉斯变换来求解包含初始条件的动态电路,包括一阶和二阶电路。我们将重点分析电路的零输入响应和零状态响应,以及全响应。 传递函数: 本章还将引入传递函数(transfer function)的概念,它是系统输入和输出之间的一种数学关系,在系统分析和设计中至关重要。 第九章 暂态分析的通用方法 本章将对前面章节介绍的动态电路分析方法进行总结和升华,提供更通用的暂态分析框架。 状态变量分析: 状态变量是描述动态系统状态的最少变量集合。本章将介绍如何选取状态变量,并列写由状态变量组成的齐次和非齐次微分方程组。 系统矩阵和输入矩阵: 我们将分析状态方程的矩阵形式,并解释系统矩阵和输入矩阵的物理意义。 求解状态方程: 本章将介绍求解状态方程的解析方法和数值方法。 系统稳定性分析: 通过分析系统矩阵的特征值,我们可以判断动态电路的稳定性。 第十章 三相电路 本章将介绍三相电路的概念和分析方法,这是电力系统中最常用的电路形式。 三相电源和三相负载: 我们将介绍三相电源(星形连接和三角形连接)的特性,以及三相负载的连接方式。 相量和线量: 本章将区分相量(相电压、相电流)和线量(线电压、线电流),并推导它们之间的关系。 三相功率计算: 我们将学习如何计算三相电路的总有功功率、无功功率和视在功率。 三相功率因数: 本章将讨论三相功率因数及其校正。 第十一章 双边拉普拉斯变换与零状态响应 本章将深入探讨双边拉普拉斯变换,并特别关注零状态响应的分析。 双边拉普拉斯变换的定义与收敛域: 与单边拉普拉斯变换不同,双边拉普拉斯变换对任意时间区间的信号都有效。本章将重点介绍双边拉普拉斯变换的定义,以及收敛域(ROC)的概念,并解释收敛域如何影响逆变换和系统稳定性。 零状态响应的分析: 本章将侧重于分析系统在初始状态为零时的响应,即零状态响应。我们将利用双边拉普拉斯变换和传递函数来分析电路的零状态响应。 系统因果性与稳定性: 本章将进一步探讨系统因果性(即系统的输出只依赖于过去的输入)与收敛域的关系,以及如何通过收敛域和系统函数来判断系统的稳定性。 第十二章 滤波器 本章将介绍滤波器的基本概念、类型和设计方法。 滤波器的基本概念: 滤波器是用于选择性地允许或阻止特定频率信号通过的电路。本章将介绍滤波器的基本功能,如低通、高通、带通和带阻滤波器。 滤波器类型: 我们将介绍几种常见的滤波器类型,包括有源滤波器和无源滤波器。 滤波器设计: 本章将介绍几种基本的滤波器设计方法,如巴特沃斯滤波器、切比雪夫滤波器等,并讨论它们的设计参数和性能指标。 滤波器的应用: 本章还将简要介绍滤波器在通信、信号处理等领域的广泛应用。 本书旨在为读者提供一个全面而深入的电路分析和信号处理的知识体系。通过理论学习、算例分析和练习,读者将能够熟练运用所学知识来分析和设计各种电路系统。

用户评价

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这本书的语言风格非常平实而又不失严谨,没有故弄玄虚的术语堆砌,也没有过于枯燥的理论说教。作者在叙述时,常常会加入一些自己的理解和体会,使得文字充满了人情味,仿佛是与一位经验丰富的同行在交流心得。在某些关键性的结论处,作者会适当地进行强调,并配以小标题或加粗字体,帮助读者快速抓住核心要点。我印象最深刻的是在讲解“功率放大器”的那部分,作者用了一个“乐队的指挥”来类比功率放大器,形象地说明了它在整个音响系统中的核心作用,以及对音质的决定性影响。这种生动形象的比喻,让原本可能晦涩难懂的专业知识,变得跃然纸上,易于理解和记忆。

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读这本书的过程,就像是在聆听一位资深工程师的现场授课,深入浅出,引人入胜。作者在讲解一些复杂的概念时,常常会结合生动的实际案例,比如分析一个收音机的内部构造,或者讲解一个简易扩音器的原理,这些案例不仅帮助我更好地理解理论知识,也让我看到了这些抽象概念在现实生活中的应用价值。书中的图示和表格也做得非常精美,线条清晰,标注准确,每一个都恰如其分地补充了文字的说明,甚至在某些关键节点,图示的作用比文字描述还要直观。我特别喜欢其中关于“三极管的妙用”那一章,作者用非常形象的比喻,将三极管比作一个“电子开关”和“信号放大器”,一下子就打消了我之前对这个元件的畏惧感。读到这里,我仿佛能亲手操作这些元件,感受它们的神奇之处。

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让我惊艳的是这本书的实践指导性。在每一章节的末尾,作者都会提供一些具有启发性的思考题和实验建议,鼓励读者动手实践,验证理论知识。这些实验设计往往巧妙地利用了常见的电子元件,成本不高,但却能深刻地反映出理论知识的应用。比如,有一个实验是制作一个简单的LED闪烁电路,看似简单,却能让你亲身体验到“振荡”这一重要概念的实际效果。书中的电路图也绘制得非常标准,每一个元件的符号和连接关系都一目了然,对于初学者来说,可以极大地降低动手实践的门槛。我感觉这本书不仅仅是理论的传递,更是技能的培养,它真正做到了“学以致用”。

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这本书在知识体系的构建上给我留下了深刻的印象。它并非简单地罗列各种电子元件的参数和性能,而是更注重从“为什么”的角度去阐述,比如为什么需要这样一个电路,它的核心原理是什么,以及在实际应用中会遇到哪些挑战。作者在讲解过程中,常常会追溯到最根本的物理原理,然后逐步延伸到具体的电路设计和分析。我尤其欣赏的是,书中在介绍一些较高级的电路时,会穿插一些“前置知识”的提示,引导读者回顾或查阅之前的内容,这种循序渐进的学习路径,让我在不知不觉中补足了知识的短板,也让整个学习过程更加扎实和连贯。感觉作者非常理解读者的学习难点,并提前做好了周全的准备。

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这本书的装帧设计非常吸引人,封面上那简洁而富有深度的线条勾勒出电子元件的抽象形态,配色也相当沉静,给人一种专业且可靠的感觉。翻开第一页,纸张的质感就相当不错,厚实且带有淡淡的书香,阅读体验一下子就提升了许多。我尤其欣赏的是它的目录编排,条理清晰,从最基础的概念讲起,循序渐进,仿佛一位经验丰富的老教授在引导着你一步步探索这个充满奥秘的世界。每一章的标题都设计得恰到好处,既点明了主题,又激发了读者的好奇心。例如,某章节的标题就用了“信号的舞步与波动的乐章”这样的比喻,一下子就让我觉得学习过程不会枯燥乏味,而是充满了艺术性和趣味性。虽然我还没有深入阅读内容,但仅仅从它的整体呈现来看,就能感受到作者在内容组织和呈现方式上的用心良苦,这对于一个初学者来说,无疑是极大的鼓舞。

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