电子技术基础(模电部分)(杨碧石)

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杨碧石,戴春风,陆冬明 著
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出版社: 化学工业出版社
ISBN:9787122309815
版次:1
商品编码:12281447
包装:平装
开本:16开
出版时间:2018-01-01
用纸:胶版纸
页数:261
字数:438000
正文语种:中文

具体描述

编辑推荐

适读人群 :本书可作为高职高专院校电子、电气、自动化、计算机等有关专业的教材,也可作为自学者及相关技术人员参考用书。
为满足不同教学需要,本教材进行了以下改进。
(1)在各节后增加了思考题,每章后增加了自测题,每章节的内容作了部分调整,减少了原理性的分析讨论,增加了模拟集成电路实际应用,以提高学生的学习技能和实际应用能力。
(2)根据高职高专教学要求和特点,减少不必要的定量分析,采用定性分析来获得其基本知识。如负反馈放大电路输入和输出电阻以定性分析为主。
(3)增加了故障诊断部分,这部分主要介绍故障诊断技术,讲述与该章内容相关的一些测试方法、常见故障的排除方法。
(4)增加每章回顾内容,每章末尾增加本章小结、本章关键术语和自测题。
(5)为提高学生应用EWB或Multisim的能力,在附录增加了Multisim虚拟电子工作平台的内容,供学生课后学习和选做相关实验内容。使学生掌握用Multisim进行电子技术的单元电路参数设计的方法,培养学生应用计算机技术进行电路调试的能力。

内容简介

《电子技术基础(模电部分)》介绍半导体的基本知识及其放大电路的基本概念、分析方法和电路指标计算。《电子技术基础(模电部分)》共10章。《电子技术基础(模电部分)》主要内容包括半导体二极管及基本应用电路、半导体三极管及基本放大电路、场效应管及基本放大电路、放大电路的频率响应、集成运算放大器、模拟信号运算与处理电路、反馈放大电路、信号发生电路、功率放大电路和直流稳压电源等。《电子技术基础(模电部分)》每章后面都配有本章小结、本章关键术语、自测题、习题和实验与实训,便于读者巩固所学理论知识,提高分析问题和解决问题的能力。
《电子技术基础(模电部分)》可作为高职高专院校电子、电气、自动化、计算机等有关专业的教材,也可作为自学者及相关技术人员参考用书。

作者简介

杨碧石,南通职业大学,教授 教研室主任,杨碧石教授,1981年南京师范大学物理专业毕业,主要讲授《数字电子技术》和《模拟电子技术》等课程,主编出版了“十一五”国家规划教材和省精品教材《模拟电子技术基础》等多本教材。南通市优 秀教育工作者,校十佳师德标兵和教学名师,是学校教学名师。江苏省大学生电子设计竞赛专家组专家,江苏省政府采购评审专家(参与通信设备和仪器的招投标评审工作)、国家职业技能鉴定高级考评员(参与职业技能鉴定工作)。
主要课程:电工基础 1986-1996;计算机语言 1990-1996;
数字电子技术 1993-今;模拟电子技术1996-今;电子技术课程设计2009-今

目录

第1章半导体二极管及基本应用1
1.1半导体的特性1
1.1.1本征半导体2
1.1.2杂质半导体3
1.1.3PN结的形成4
1.1.4PN结的单向导电性5
1.2半导体二极管6
1.2.1二极管的单向导电性6
1.2.2二极管的伏安特性7
1.2.3二极管的主要参数8
1.3半导体二极管的基本应用9
1.3.1整流电路9
1.3.2检波电路10
1.3.3限幅电路10
1.4特殊二极管11
1.4.1稳压二极管12
1.4.2变容二极管14
1.4.3发光二极管14
1.4.4光电二极管15
1.4.5激光二极管15
1.5故障诊断和检测16
1.5.1二极管的简单测试16
1.5.2模拟电路的故障检测方法17
1.5.3二极管电路的故障排查技术18
本章小结18
本章关键术语19
自我测试题19
习题20
实验与实训22
第2章半导体三极管及基本放大电路24
2.1半导体三极管25
2.1.1三极管的结构和符号25
2.1.2三极管的电流分配与放大原理26
2.1.3三极管的特性曲线和主要参数28
2.1.4特殊三极管简介30
2.2放大电路的组成和主要性能指标32
2.2.1放大电路的组成32
2.2.2放大电路的主要性能指标33
2.3共发射极基本放大电路34
2.3.1共发射极放大电路的组成35
2.3.2单管共射放大电路的放大原理36
2.4放大电路的静态分析36
2.4.1用估算法确定静态工作点36
2.4.2用图解法确定静态工作点37
2.5放大电路的动态分析38
2.5.1图解法38
2.5.2微变等效电路法42
2.6工作点稳定电路47
2.6.1温度对静态工作点的影响47
2.6.2静态工作点稳定电路48
2.7放大电路的三种基本组态50
2.7.1共集电极放大电路50
2.7.2共基极放大电路52
2.7.3三种基本组态的比较53
2.8多级放大电路53
2.8.1多级放大电路的组成54
2.8.2多级放大电路的分析计算55
2.9故障诊断和检测56
2.9.1三极管的简易测试56
2.9.2放大电路静态故障检测58
2.9.3放大电路动态故障检测58
本章小结58
本章关键术语59
自我测试题60
习题61
实验与实训64
第3章场效应管及基本放大电路66
3.1绝缘栅场效应管67
3.1.1N沟道增强型MOS管67
3.1.2N沟道耗尽型MOS管69
3.1.3P沟道MOS管简介70
3.2结型场效应管71
3.2.1结型场效应管工作原理71
3.2.2结型场效应管特性曲线72
3.2.3场效应管主要参数72
3.2.4场效应管使用注意事项73
3.3场效应管放大电路74
3.3.1场效应管的偏置及其电路的静态分析74
3.3.2场效应管的微变等效电路75
3.3.3共源极放大电路76
3.3.4共漏极放大电路78
3.3.5共栅极放大电路79
3.4故障诊断和检测80
3.4.1自偏压电路的故障检测80
3.4.2共源极电路的故障检测80
本章小结80
本章关键术语81
自我测试题81
习题82
实验与实训83
第4章放大电路的频率响应85
4.1频率响应的一般概念85
4.1.1幅频特性和相频特性85
4.1.2通频带86
4.1.3频率失真86
4.1.4波特图87
4.2三极管的频率参数90
4.2.1共射截止频率90
4.2.2特征频率91
4.2.3共基截止频率91
4.3单管共射放大电路的频率响应92
4.3.1混合π等效电路92
4.3.2阻容耦合单管共射放大电路的频率响应93
4.3.3直接耦合单管共射放大电路的频率响应95
4.4多级放大电路的频率响应96
4.4.1多级放大电路的幅频特性和相频特性96
4.4.2多级放大电路的上限频率和下限频率96
本章小结96
本章关键术语97
自我测试题97
习题98
实验与实训99
第5章集成运算放大器101
5.1集成运算放大器的基本特点及基本组成101
5.1.1集成运算放大器的基本特点102
5.1.2集成运算放大器的基本组成102
5.2电流源电路103
5.2.1镜像电流源103
5.2.2比例电流源103
5.2.3微电流源104
5.3差动放大电路105
5.3.1差动放大电路的静态分析106
5.3.2差动放大电路差模信号的动态分析107
5.3.3差动放大电路共模信号的动态分析108
5.3.4带恒流源的差动放大电路110
5.4集成运算放大器中的中间级和输出级电路112
5.4.1复合管电路112
5.4.2集成运算放大器的输出电路112
5.5通用集成运算放大器113
5.5.1通用型集成运算放大器F007113
5.5.2集成运算放大器的主要参数115
5.5.3理想运算放大器117
5.5.4集成运放使用中的几个问题118
5.6故障诊断和检测119
本章小结120
本章关键术语120
自我测试题121
习题122
实验与实训125
第6章模拟信号运算与处理电路126
6.1基本运算电路126
6.1.1比例运算电路126
6.1.2求和运算电路129
6.1.3积分与微分运算电路131
6.2对数和指数运算电路136
6.2.1对数运算电路136
6.2.2指数运算电路136
6.3模拟乘法器及其应用137
6.3.1乘法器的工作原理137
6.3.2乘法器应用电路138
6.4有源滤波器139
6.4.1滤波电路的作用和分类140
6.4.2低通滤波器140
6.4.3高通滤波器141
6.4.4带通滤波器142
6.4.5带阻滤波器142
6.5电压比较器143
6.5.1过零比较器143
6.5.2单限比较器144
6.5.3滞回比较器(施密特触发器)145
6.5.4窗口比较器146
6.5.5集成电压比较器147
6.6信号检测系统中的放大电路148
6.6.1测量放大器149
6.6.2电荷放大器150
6.6.3隔离放大器150
6.7故障诊断和检测153
6.7.1同相运算电路的故障检测153
6.7.2反相运算电路的故障检测153
6.7.3加法运算电路的故障检测153
6.7.4比较器电路的故障检测154
本章小结154
本章关键术语155
自我测试题155
习题156
实验与实训159
第7章反馈放大电路162
7.1反馈的概念163
7.1.1反馈的基本概念163
7.1.2反馈的一般表达式164
7.2负反馈放大电路的组态165
7.2.1电压串联负反馈放大电路165
7.2.2电压并联负反馈放大电路166
7.2.3电流串联负反馈放大电路167
7.2.4电流并联负反馈放大电路168
7.3负反馈对放大电路工作性能的影响169
7.3.1提高放大倍数的稳定性169
7.3.2减小非线性失真170
7.3.3拓宽频带170
7.3.4改变输入电阻和输出电阻171
7.3.5放大电路引入负反馈的一般原则172
7.4深度负反馈放大电路的分析计算173
7.4.1利用关系式Af≈1F估算反馈放大电路的电压放大倍数173
7.4.2利用关系式Xi≈Xf估算反馈放大电路的电压放大倍数174
7.4.3深度负反馈放大电路计算举例174
7.5负反馈放大电路的自激振荡和消除方法176
7.5.1产生自激振荡的条件和原因176
7.5.2消除自激振荡的常用方法176
7.6故障诊断和检测178
本章小结178
本章关键术语178
自我测试题179
习题180
实验与实训182
第8章信号发生电路185
8.1正弦波信号发生器186
8.1.1正弦波振荡电路的基本概念186
8.1.2RC正弦波振荡电路187
8.2LC正弦波信号发生器190
8.2.1LC并联电路的特性190
8.2.2变压器反馈式振荡电路192
8.2.3电感三点式振荡电路193
8.2.4电容三点式正弦波振荡电路194
8.2.5石英晶体振荡电路196
8.3非正弦信号发生电路198
8.3.1方波发生电路198
8.3.2三角波发生电路200
8.3.3压控振荡器202
8.4故障诊断和检测203
8.4.1正弦波发生电路的故障故障检测203
8.4.2非正弦波发生电路的故障检测203
本章小结204
本章关键术语204
自我测试题204
习题205
实验与实训208
第9章功率放大电路211
9.1功率放大电路的基本要求及分类211
9.1.1功率放大电路的基本要求211
9.1.2功率放大电路的分类212
9.2互补对称式功率放大电路213
9.2.1OCL乙类功率放大电路213
9.2.2OCL功率放大电路参数分析计算214
9.2.3OCL甲乙类功率放大电路216
9.2.4单电源功率放大电路218
9.2.5前置级为运放的功率放大电路218
9.3集成功率放大电路219
9.3.1集成功率放大器LM386简介219
9.3.2集成功率放大器LM386的应用220
9.4故障诊断和检测221
9.4.1甲类功率放大器的故障检测221
9.4.2甲乙类功率放大器的故障检测222
本章小结222
本章关键术语222
自我测试题222
习题224
实验与实训226
第10章直流稳压电源228
10.1直流稳压电源的基本组成228
10.2滤波电路229
10.2.1电容滤波电路229
10.2.2LC滤波电路232
10.2.3RC滤波电路233
10.3串联型直流稳压电路233
10.3.1电路组成和工作原理234
10.3.2输出电压的调节范围235
10.3.3调整管的选择235
10.3.4稳压电源过载保护电路237
10.4集成稳压器239
10.4.1三端集成稳压器的组成239
10.4.2三端集成稳压器的应用241
10.4.3三端式可调集成稳压器244
10.5开关型稳压电路245
10.5.1开关型稳压电路的特点和分类245
10.5.2开关型稳压电源的基本工作原理245
10.6故障诊断和检测248
10.6.1变压器故障检测248
10.6.2滤波电路故障检测248
10.6.3稳压电路故障检测248
本章小结248
本章关键术语249
自我测试题249
习题250
实验与实训252
附录AMultisim 10简介255
附录B部分习题参考答案257
参考文献261

前言/序言

电子技术是目前发展最快的学科之一。当今正处于一个学习的时代,知识的不断更新给学习者带来了很大的压力。为学生提供一本深入浅出、通俗易懂的教材,是我们一直奋斗的目标。一本合适的教材,除了在内容方面符合规定的教学要求外,更要立足于读者的基础和需求,按照科学的认识规律,引导读者循序渐进地学习新的知识。
我们在编写本书时,根据本课程各章节间的内在联系,按照循序渐进的原则,注意前后紧密配合,确定每章节的内容和要求,并优先做到突出重点,分散难点,力求对不同学时和深、广度要求有区别的专业都能适用。本教材以“必需、够用”为度,力求少而精。从职业院校学生的实际情况出发,酌情处理文字叙述的详略和电路的复杂程度,将理论学习、电路软件仿真和实验设计有机结合。
本教材为适应高职高专学生能力培养的需要,立足于电路的典型性、教学的需要和实际应用。为满足不同教学需要,本教材进行了以下改进。
(1)在各节后增加了思考题,每章后增加了自测题,每章节的内容作了部分调整,减少了原理性的分析讨论,增加了模拟集成电路实际应用,以提高学生的学习技能和实际应用能力。
(2)根据高职高专教学要求和特点,减少不必要的定量分析,采用定性分析来获得其基本知识。如负反馈放大电路输入和输出电阻以定性分析为主。
(3)增加了故障诊断部分,这部分主要介绍故障诊断技术,讲述与该章内容相关的一些测试方法、常见故障的排除方法。
(4)增加每章回顾内容,每章末尾增加本章小结、本章关键术语和自我测试题。
(5)为提高学生应用EWB或Multisim的能力,在附录增加了Multisim虚拟电子工作平台的内容,供学生课后学习和选做相关实验内容,有助于学生掌握用Multisim进行电子技术的单元电路参数设计的方法,培养学生应用计算机技术进行电路调试的能力。
本书由杨碧石、戴春风、陆冬明共同编著,由杨碧石负责全书内容的总体策划、统稿和全书的审定。在本书编著过程中,还得到了居金娟、赵青、刘建兰、严飞、王力和车玲等老师的大力支持和帮助,他们对书稿提出了宝贵的意见,在此,向他们表示衷心的感谢。
希望本教材能够得到专家、同行和学生的认可,欢迎广大读者对本书提出改进意见和建议。

编著者
探索模拟世界的奥秘:一本关于电子技术基础(模电部分)的深度解读 在信息时代浪潮席卷全球的今天,电子技术早已渗透到我们生活的方方面面,成为推动社会进步的强大引擎。而在这庞大而精深的电子技术体系中,模拟电子技术(模电)无疑是其根基所在,是理解数字世界运行原理不可或缺的钥匙。它如同一个精密的乐章,通过各种电子元器件的配合,将无形的电信号转化为有声有色的信息,驱动着我们身边的无数设备。 本书《电子技术基础(模电部分)》正是这样一本致力于深入浅出地剖析模拟电子技术核心概念、 fundamental 原理以及实际应用的书籍。它旨在为读者构建一个坚实的模电知识框架,从最基本的概念出发,逐步引导读者深入理解各种模拟电路的设计、分析与应用,最终培养独立解决实际问题的能力。 内容深度与广度: 本书的内容涵盖了模拟电子技术中最具代表性和实用性的核心模块。 第一部分:基础概念与元件特性 深入浅出地讲解了构成模拟电路的最基本单元——电子元器件。我们不仅仅是认识电阻、电容、电感这些静态的元件,更重要的是理解它们在电路中扮演的角色,以及它们随时间、频率、电压等参数变化所表现出的动态特性。 电阻: 不仅是简单的“限流”元件,更会探讨其在功率消耗、热噪声等方面的表现,以及不同材料、结构下电阻值的变化。 电容: 从静电场存储电荷的本质出发,深入理解其在滤波、耦合、旁路等方面的作用,并详细解析其频率响应特性、等效串联电阻(ESR)和等效串联电感(ESL)等对电路性能的影响。 电感: 介绍其基于磁场存储能量的原理,并详细分析其在储能、滤波、耦合等电路中的应用,同时也会讨论其饱和现象和交流电阻。 二极管: 深入研究PN结的形成与特性,理解其单向导电性,并详细讲解不同类型二极管(如整流二极管、稳压二极管、发光二极管、肖特基二极管)的工作原理、伏安特性曲线以及在整流、稳压、信号检测等电路中的应用。 三极管(BJT)与场效应管(FET): 作为模拟电路的核心“放大器”,本书会详细阐述它们的结构、工作原理、电/压控制特性,深入分析不同工作区域(截止区、放大区、饱和区)的特性,以及其输入输出特性曲线。我们将重点解析其作为放大器、开关等基本应用,为后续更复杂的电路设计奠定基础。 第二部分:放大电路分析与设计 放大电路是模拟电路的核心功能之一,本书将在此部分进行深度探索。 基本放大电路: 深入分析了共射、共集、共基(BJT)以及共源、共漏、共栅(FET)等几种基本放大电路的结构、工作原理和性能指标(如电压增益、电流增益、输入阻抗、输出阻抗、频率响应)。 偏置技术: 详细介绍了各种偏置电路(如固定偏置、发射极偏置、分压偏置、反馈偏置等)的设计原理和作用,以及如何通过偏置来稳定放大电路的工作点,确保其线性放大。 多级放大电路: 探讨了耦合方式(直接耦合、RC耦合、变压器耦合)对放大电路性能的影响,并讲解了如何通过级联来提高放大电路的增益和改善输入输出特性。 反馈放大电路: 这是一个非常重要的章节。我们将深入分析负反馈和正反馈的概念,以及电压负反馈、电流负反馈、电压串联负反馈、电流并联负反馈等四种基本反馈组态。重点讲解负反馈对放大电路的稳定度、带宽、失真度的改善作用,以及正反馈在振荡电路中的应用。 频率响应: 详细分析了放大电路的低频响应、高频响应以及它们对信号传输的影响。介绍了截止频率、通带、衰减斜率等概念,并探讨了如何通过优化电路设计来扩展放大电路的带宽。 第三部分:信号产生与处理电路 在理解了放大电路的基础上,本书将进一步探讨如何利用这些基本单元来产生和处理各种有用的信号。 振荡电路: 详细讲解了振荡电路的工作原理,即如何通过正反馈和频率选择网络来产生周期性的波形。我们将深入分析RC振荡器、LC振荡器(如哈特莱振荡器、科尔皮兹振荡器)以及石英晶体振荡器等,并讨论它们的频率稳定性、输出波形等特性。 滤波器: 滤波器是信号处理的关键。本书将介绍不同类型的滤波器,包括低通滤波器、高通滤波器、带通滤波器和带阻滤波器。详细讲解有源滤波器和无源滤波器的设计原理,以及巴特沃斯、切比雪夫等逼近函数的特性,并展示其在信号净化、噪声抑制等方面的实际应用。 波形发生器: 探讨如何利用基本元器件和集成电路来产生各种标准波形,如正弦波、方波、锯齿波、三角波等,并分析它们的产生原理和应用场景。 运算放大器(Op-Amp): 作为模拟电路中最强大、最灵活的“通用砌块”,本书将给予运算放大器充分的篇幅。从其理想模型出发,深入分析其差分输入、高开环增益、低输入失调等特性,并详细讲解如何利用运算放大器构建各种功能电路,如加法器、减法器、积分器、微分器、比较器、稳压源等。我们将重点强调运算放大器在反馈回路中的应用,以及如何根据具体需求进行电路设计。 第四部分:功率放大电路与电源技术 将理论应用到实际的电力驱动和能量供给。 功率放大器: 讲解不同类别的功率放大器(A类、B类、AB类、C类、D类),分析它们的效率、失真特性和应用场景。重点介绍甲类、甲乙类功率放大器的工作原理和设计要点,以及在音频设备、驱动电路中的应用。 电源电路: 深入讲解直流电源的构成,包括变压、整流(半波、全波、桥式)、滤波和稳压等环节。详细分析了各种稳压技术,特别是利用稳压二极管、三极管、集成稳压器(如78xx系列、LM317)等构建的稳压电路,并讨论其性能指标和应用。 学习方法的引导: 本书在内容编排上,力求循序渐进,由浅入深。每个章节的引入都会从读者可能熟悉的生活现象或基本概念出发,建立直观的认识。随后,逐步引入数学模型和理论分析,帮助读者理解其内在规律。更重要的是,每一部分都会穿插大量的实例分析和例题,这些例子不仅涵盖了经典的电路配置,更包含了实际工程中可能遇到的问题。通过这些实例,读者可以学习如何将理论知识应用于实际电路的分析和设计。 此外,本书也非常注重概念的辨析和知识点的梳理。对于容易混淆的概念,如输入阻抗与输出阻抗、电压放大系数与电流放大系数、负反馈与正反馈等,都会进行详细的对比和解释。每个章节的结尾,都会有小结,帮助读者回顾本章的重点内容,巩固所学知识。 本书的特色与价值: 1. 理论与实践相结合: 本书不拘泥于纯粹的理论推导,而是紧密联系实际应用,用大量的实例来验证和说明理论知识,让读者在掌握理论的同时,也能感受到其强大的生命力。 2. 深入浅出的讲解风格: 语言通俗易懂,避免使用过于晦涩的专业术语,即使是初学者也能轻松上手。同时,对于关键的数学推导和分析,也会进行详细的解释,确保读者能够理解其逻辑。 3. 注重能力的培养: 本书的目标不仅仅是传授知识,更是要培养读者分析问题、解决问题的能力。通过引导读者进行电路分析、参数计算和方案设计,逐步提升其独立思考和创新能力。 4. 广泛的应用领域: 模拟电子技术是许多现代电子设备的基础,掌握了模拟电子技术,就相当于掌握了打开许多领域的钥匙,例如音频系统、通信设备、传感器接口、电源管理、仪器仪表等等。 谁适合阅读本书? 电子信息类专业学生: 这是本书的核心读者群体,本书将是他们学习模电课程的理想参考书,能够帮助他们系统地掌握模电知识,为后续专业课程的学习打下坚实基础。 初涉电子行业的工程师: 对于刚进入电子行业,需要快速掌握模电基础知识的工程师,本书将提供一个全面而清晰的入门路径。 电子爱好者与DIYer: 对于对电子技术充满热情,希望自己动手制作电路的爱好者,本书将提供必要的理论支持和实践指导。 对电子技术感兴趣的任何人: 即使没有专业的背景,只要您对模拟世界充满好奇,渴望理解那些驱动现代科技的“幕后英雄”,本书也将是一本引人入胜的读物。 总之,《电子技术基础(模电部分)》是一本集系统性、实用性、易懂性于一体的模拟电子技术入门与进阶指南。它将带领您走进丰富多彩的模拟世界,揭示电信号的奥秘,为您打开通往更广阔的电子技术领域的大门。希望通过本书的学习,您能够真正理解模拟电子的魅力,并将其应用于您的学习、工作或兴趣爱好之中。

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翻开这本书,我最直观的感受就是它的“实在”。不是那种空泛的理论堆砌,而是充满了实际应用的导向。每一章的开头,都会有一个简短的引言,介绍该章节所涉及的电路在实际生活或工业中的应用场景,这极大地激发了我学习的兴趣。例如,在讲解运放的章节,作者并没有一开始就深入晦涩的数学公式,而是先描绘了运放是如何实现信号的放大、滤波、信号生成等功能的,让我对它的价值有了初步的认知。随后,作者才逐步引入基本原理和核心参数,并配以大量的例题,这些例题的选择都非常有代表性,涵盖了各种典型的应用电路。更让我惊喜的是,书中还提供了许多实用的设计技巧和注意事项,这些往往是在课堂上难以学到的宝贵经验,比如如何选择合适的器件,如何优化电路性能,如何进行故障诊断等等。我曾尝试按照书中的方法搭建一些简单的电路,发现效果非常好,这无疑是对我学习的最大肯定。这本书就像一个经验丰富的老工程师,在手把手地教我如何做好模拟电子设计。

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这本书的内容结构非常精巧,逻辑性极强,仿佛一部精心编排的交响乐。从最初的二极管、三极管等基本元器件,到晶体管放大电路、反馈电路,再到更加复杂的滤波电路、振荡电路,每一个概念的引入都顺理成章,环环相扣。作者在讲解每个元器件时,都详细阐述了其工作原理、特性曲线以及在不同电路中的作用,并且非常注重理论与实际的结合。书中对各种电路的分析,不仅给出了详细的数学推导,还穿插了大量的图示和仿真结果,这使得抽象的理论变得具体而生动。我特别欣赏作者在讲解一些复杂电路时,会先对其进行功能分解,然后逐个分析每个功能模块的工作原理,最后再将其整合起来,形成完整的电路分析。这种“化繁为简”的教学方法,让我能够轻松理解那些看起来令人望而生畏的电路。而且,本书的排版也十分用心,重点内容有醒目标识,关键公式有清晰的推导过程,大量的插图和表格也使得阅读体验非常愉悦。

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这本书的封面设计简洁大方,厚实的书页给人一种扎实可靠的感觉。我之前对模拟电子技术有过一些粗浅的了解,但总觉得系统性不够强,很多概念像零散的星星,无法连成一片。拿到这本书后,我迫不及待地翻阅起来,首先映入眼帘的是清晰的目录,涵盖了从基本的半导体器件到复杂的集成电路应用,每个章节的标题都点明了核心内容,让人一目了然。在阅读过程中,我惊喜地发现作者的讲解方式非常生动有趣,他善于用生活中的例子来类比抽象的电路原理,比如将电容比作水库,将电阻比作水管的粗细,这种形象化的比喻一下子就打消了我对理论知识的畏难情绪。而且,书中大量的插图和仿真波形图,更是将文字描述变得直观易懂,让我能够清晰地看到电流、电压的变化趋势,理解不同电路的运行机制。即便是一些相对复杂的概念,作者也能层层剥茧,循序渐进,让我能够逐步掌握。整体而言,这本书在理论讲解的深度和广度上都做得非常到位,同时又注重实践的联系,让我感觉不仅仅是在学习知识,更是在培养解决实际问题的能力。

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读完这本书,我感觉自己对模拟电子技术的理解层次有了质的飞跃。以前总觉得很多公式和原理只是死记硬背,缺乏深刻的理解。而这本书的作者,却能用一种非常“接地气”的方式,将那些复杂的概念解释得通俗易懂。比如,在讲解频率响应时,作者并没有直接抛出滤波器设计公式,而是通过一个生动的比喻,将频率比作不同“音高”的信号,然后解释滤波器是如何“挑选”或“过滤”特定“音高”的信号的。这种形象的讲解方式,让我一下子就抓住了核心思想。书中的每一个电路设计案例,都详尽地介绍了设计思路、关键参数的计算以及最终的性能指标,并且还提供了相应的实验验证。这使得我在学习理论知识的同时,也能够对实际的电路设计有一个清晰的认识,并且能够自己动手去尝试。更难能可贵的是,书中还涉及了一些高级的模拟电路设计话题,比如噪声分析、功耗优化等,这些内容对于想要深入研究模拟电子技术的读者来说,无疑是非常有价值的。

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这本书最打动我的地方在于它的“温度”。虽然是一本技术书籍,但字里行间却透露出作者对电子技术的热爱和对读者的耐心。他不仅仅是在传授知识,更是在引导读者去探索和发现。在讲解每一个电路时,作者都会回顾前序知识,并预告后续内容,形成一个完整的知识体系。而且,书中还穿插了一些关于电子技术发展历史和未来趋势的讨论,这让我感觉不仅仅是在学习一门技术,更是在了解一个充满活力的领域。我印象特别深刻的是,在讲解某些难点问题时,作者会从不同的角度进行阐述,并提供多种解决方案,让读者能够根据自己的理解程度进行选择。书中还包含了很多作者在实践中遇到的典型问题及其解决方法,这些“经验之谈”对于初学者来说,简直是无价之宝。我感觉,作者是真的希望读者能够学有所成,而不是仅仅完成知识的灌输。这本书读起来不枯燥,充满启发性,让我对模拟电子技术产生了浓厚的兴趣。

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