内容简介
《实用电子电路设计丛书:晶体管电路设计套装(套装上下册)》是“现代半导体电路设计教材系列”之一。《实用电子电路设计丛书:晶体管电路设计套装(套装上下册)》分上下两册。上册中通过实验介绍放大电路技术,下册则通过实验介绍,FET、功率MOS,开关电路等。主要内容有FET放大电路,原极跟随器电路的设计,门接地放大电路的设计,电流反馈运算放大器的设计与制作,FET开关电路的设计、使用功率MOS的电动机驱动电路,晶体管一开关电源的设计等等。
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目录
上册:
第一章 概述
学习晶体管电路或FET电路的必要性
晶体管和FET的工作原理
晶体管和FET的近况
第二章 放大电路的工作
观察放大电路的波形
放大电路的设计
放大电路的性能
共发射极应用电路
第三章 增强输出的电路
观察射极跟随器的波形
电路设计
射极跟随器的性能
射极跟随器的应用电路
第四章 小型功率放大器的设计与制作
功率放大电路的关键问题
小型功率放大器的设计方法
小型功率放大器的性能
小型功率放大器的应用电路
……
第五章 功率放大器的设计与制作
第六章 拓宽频率特性
第七章 视频选择器的设计和制作
第八章 渥尔曼电路的设计
第九章 负反馈放大电路的设计
第十章 直流稳定电源的设计与制作
第十一章 差动放大电路的设计
第十二章 OP放大器电路的设计与制作
结束语
参考文献
下册:
第1章 晶体管、FET和lC
1.1 晶体管和FET的灵活使用
1.1.1 使用IC的优缺点
1.1.2 使用晶体管和FET的优缺点
1.1.3 灵活使用IC以及晶体管、FET
1.1.4 灵活使用技术
1.2 进入自我设计IC的时代
1.2.1 自己设计IC
1.2.2 模拟电路今后也将采用(CMOS)FET器件
第2章 FET放大电路的工作原理
2.1 放大电路的波形
2.1.1 3倍放大器
2.1.2 栅极上加偏压
2.1.3 栅极一源极间电压为0.4 V
2.1.4 FET是电压控制器件
2.1.5 输出是源极电流的变化部分
2.1.6 漏极的相位相反
2.1.7 与双极晶体管电路的差别
2.2 FET的工作原理
2.2.1 JFET与MOSFET
2.2.2 FET的结构
2.2.3 FET的电路符号
2.2.4 JFET的传输特性
2.2.5 放大倍数是跨导gm
2.2.6 实际器件的跨导
2.2.7 MOSFET的传输特性
2.2.8 MOSFET的跨导
第3章 源极接地放大电路的设计
3.1 设计放大电路前的准备
3.1.1 源极接地电路的直流电位
3.1.2 求解交流电压放大倍数
3.1.3 更换FET器件的品种
3.1.4 用晶体管替代FET
3.2 放大电路的设计
3.2.1 确定电源电压
3.2.2 选择FET
3.2.3 使用低频低噪声器件2SK
3.2.4 决定漏极电流工作点
3.2.5 确定RD和Rs
3.2.6 功率损耗的计算
3.2.7 栅极偏压电路的设计
3.2.8 进行必要的验算
3.2.9 确定电容Cl、C2的方法
3.2.10 FET电路中旁路电容也是重要的
3.3 放大电路的性能
3.3.1 测定输入阻抗
3.3.2 确认输入阻抗的高低
3.3.3 输出阻抗
3.3.4 放大倍数与频率特性
3.3.5 高频截止频率
3.3.6 更换FET时的高频特性
3.3.7 使输入电容变大的米勒效应
3.3.8 如何提高放大倍数
3.3.9 电压增益与频率特性的关系
3.3.10 噪声特性
3.3.11 总谐波失真
3.4 源极接地放大电路的应用电路
3.4.1 使用N沟JFET和负电源的电路
3.4.2 使用零偏置JFET的电路
3.4.3 150MHz调谐放大电路
3.4.4 高增益、高输入阻抗放大电路
……
第4章 源级跟随器电路的设计
第5章 FET低频功率放大器的设计与制作
第6章 栅极接地放大电路的设计
第7章 电流反馈型OP放大器的设计与制作
第8章 晶体管开关电路的设计
第9章 FET开关电路的设计
第10章 功率MOS电动机驱动电路
第11章 功率MOS开关电源的设计
第12章 晶体管开关电源的设计
第13章 模拟开关电路的设计
第14章 振荡电路的设计
第15章FM无线话筒的制作
参考文献
前言/序言
现在,电子电路的元器件正逐渐地被由IC(集成电路)和LSI(大规模集成电路)代替。因此,在数字电路的基板上很难找到电阻。
随着电路元件黑盒子化的逐步进展,电路设计更趋于便利。因此,当使用晶体管或FET也能制作简单电路的场合,使用IC的设计者也越来越多。
由于将IC视为黑盒子的缘故,不能适当处理小故障的工程师不断增多。
本书的目的是通过模拟体验放大电路的实验,充分掌握最基本的放大元件,即晶体管的工作原理,从而达到从容设计利用晶体管的分立电路。
另一个目的是不要将IC和LSI看成简单的黑盒子,而是看成“晶体管和FET,电阻和电容等分立元件的集合体”。也就是说,能够看懂IC内部的电路为目的。
这样一来,在不能满足IC性能时(不是换成别的IC),将采取晶体管电路来弥补其性能上的不足,并且,即使有了故障也能够采用考虑到IC内部工作状态的适当处置方法。
掌握晶体管电路的好处是,对电路的整体——从一个角落到另一个角落都能按自己所喜欢的方式来组合。
使用IC的优点是能够简单地、小型地制作各种电路。在性能方面,也许使用IC时要好一些;在使用方面,IC也是方便的。然而,IC的不足之处使技术人员不能在电路技术方面得到真正的锻炼,其结果导致不能以自身的力量来考虑新的电路——即原始电路。
当体验经过自己百分之百的努力设计的电路时,即使采用了IC也会感受到风格不同的乐趣。这样对于今后认为是重要的模拟ASIC(ApplicationSpecificIC,特殊用途定制的IC,即专用集成电路),也不会感到手足无措。
本书中,在说明或设计晶体管电路时,并没有采用等效电路、负载线等过去常考虑的方法。因此,对于在学校和参考书中学过使用等效电路和负载线进行设计方法的读者,或许有些不协调的感觉。
等效电路和负载线的考虑方法是从事设计电子电路的前辈们为了有助于理解电路工作、进行简单的设计而提出的。但是以笔者的经验,即使不采用这些方法,也能掌握电路的工作原理,而且在电路设计时也没有感到不便。
最后,在本书出版之际,衷心感谢co出版株式会社晶体管技术总编蒲生良治先生、担任编写本书第5章的Accuphase株式会社技术部的山本诚先生、通过工作给予技术指导的前辈们以及提供编写场所的日本国立市中央图书馆与JR南武线。
第18次印刷时,经由中山市技师学院葛中海老师进行了修订,以适应国内读者的阅读习惯,在此表示感谢。
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网上都说这两本书是作为学生或者硬件工程师必读的书籍,现在后悔当初在学校的时候没看到这么好的书,刚参加工作不久,迫不及待的买来看看,刚开始看,但是给我的感觉是在晶体管的世界里重新打开了一扇窗,与在学校以理论的枯燥学习不同,作者上来就先给出实验结果,很直观,然后再分析电路,没有等效电路,没有复杂的公式,作者从另外一个角度把电路分析透彻,读这本书之前建议还是先读读模电,有了电路基础之后再看,完全是另外一个世界,很棒
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很好很好很好很好很好
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缺少应用,想学习驱动电机等设计
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值得拥有的一本好书
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想要搞技术的学生应该看看。
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