模拟电子技术基础解题指南

模拟电子技术基础解题指南 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2026

出版者:清华大学出版社
作者:唐竞新
出品人:
页数:333
译者:
出版时间:1998-03
价格:22.50元
装帧:平装
isbn号码:9787302027768
丛书系列:
图书标签:
  • 模电
  • 习题集
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具体描述

内容简介

本书配合国内现有的各种模拟电子技术基础教材,围绕模拟电路的各种典型电路与基本的分析方

法编写了117道例题与482道习题。全书分为半导体器件基础,基本放大电路,多级放大电路,放大电路

中的反馈,集成运算放大器,运放基本运算电路,有源滤波电路,电压比较电路,波形发生电路,功率放大

电路,直流电源等11章。各章的主要内容都通过例题的形式进行论述,每个重要的内容同时配有相当数

量的习题,并且附有答案。

本书可作为高等学校电气、电子类和其他专业学生的辅导教材,也可作为教师的教学参考书,还可

供有关工程技术人员自学和参考。

复杂系统建模与仿真技术(第二版) 本书聚焦于现代工程与科学领域中对复杂系统进行精确描述、分析与预测的核心方法——建模与仿真技术。它不仅是理论的深入探讨,更是实践操作的全面指南,旨在帮助读者掌握将抽象的现实世界问题转化为可计算、可验证的数学模型,并利用现代计算工具进行高效仿真的全过程。 第一部分:复杂系统建模的基石与方法论 本部分内容深入剖析了复杂系统的本质特征,如非线性、耦合性、随机性和涌现性,这些特征使得传统线性方法难以奏效。我们首先建立起建模的基本哲学与规范:从问题定义、系统边界划分到目标函数的确立,确保模型构建的科学性和针对性。 章节一:复杂系统的概念与特征分析 本章详细阐述了复杂系统的多尺度、分层结构及其动态演化特性。通过大量工程案例(如生态系统、电力网络、社会经济系统)的引入,阐明识别系统复杂性的关键指标,包括相互作用强度、信息熵和控制参数的敏感性。重点讨论了“涌现现象”的数学描述尝试,以及如何在建模初期对反馈回路和时间延迟进行精确捕捉。 章节二:模型构建的基础数学工具箱 本章回归基础,但侧重于复杂系统所需的高级数学工具。内容涵盖常微分方程(ODE)组、偏微分方程(PDE)的构建与求解策略。特别关注了随机过程理论在处理不确定性中的应用,如马尔可夫链、维纳过程及其在金融工程和可靠性分析中的具体建模范例。此外,对系统辨识理论进行了详尽介绍,阐述如何利用实验数据反向推导未知系统的动力学参数。 章节三:面向特定对象的高级建模范式 这一部分系统介绍了处理不同类型复杂系统的专业化建模方法。 基于机理(First-Principle)建模: 侧重于物理定律和化学反应式的直接应用,强调守恒定律(能量、质量、动量)在模型构建中的核心地位。 基于数据驱动(Data-Driven)的建模: 深入探讨了机器学习和深度学习技术在系统辨识中的最新进展。重点介绍了稀疏辨识(Sparse Identification of Nonlinear Dynamics, SINDy)等前沿技术,用于从高维观测数据中提取潜在的、具有物理意义的微分方程结构。 混合建模(Hybrid Modeling): 针对包含连续动态和离散事件的系统(如自动化生产线、网络协议),详细阐述了混合自动机(Hybrid Automata)的数学框架,以及如何实现连续与离散状态之间的无缝切换和约束处理。 第二部分:仿真技术与性能评估 建模完成之后,本部分转向如何有效地对模型进行求解、分析和验证,这是将理论转化为实践的关键步骤。 章节四:数值求解方法与算法选择 本章针对不同复杂度的模型,系统比较了数值积分器的适用性。 常微分方程求解器: 详述了显式/隐式欧拉法、龙格-库塔(RK)族方法的精度与稳定域分析。特别强调了处理刚性(Stiffness)系统的BDF(Backward Differentiation Formulas)方法的选择与优化。 偏微分方程的数值离散: 详细介绍了有限差分法(FDM)、有限元法(FEM)和有限体积法(FVM)的原理、网格划分策略及其在流体力学、电磁场分析中的应用优劣比较。 离散事件仿真(DES)技术: 针对面向事件的系统(如排队网络、通信系统),讲解了基于活动集(Active Set)的调度机制和仿真时钟管理,确保高效处理稀疏的系统事件流。 章节五:模型验证、确认与不确定性量化(VC&UQ) 本章是确保仿真结果可靠性的核心。 模型验证(Verification): 讨论如何通过程序级测试(如网格收敛性分析、时间步长敏感性分析)来确保数值解的准确性。 模型确认(Validation): 阐述了如何利用实验数据对模型进行系统性比对和修正(Calibration)。引入了统计学方法,如均方误差(MSE)、相关系数等,建立量化的确认标准。 不确定性量化(UQ): 针对输入参数的随机性和模型结构的不确定性,系统介绍了蒙特卡洛方法(Monte Carlo)、全局敏感性分析(Sobol Indices)和概率区间分析,帮助工程师理解输出结果的可靠范围。 第三部分:前沿应用与高级主题 本部分将理论和技术应用于具体的、高难度的工程挑战,并展望了该领域未来的发展方向。 章节六:高性能计算与并行仿真 随着模型规模的爆炸式增长,高效利用现代计算资源成为必然。本章探讨了并行化策略,包括模型分解(Model Decomposition)与域分解技术。详细介绍了并行计算框架(如MPI、OpenMP)在加速大规模ODE/PDE求解中的应用。此外,还简要介绍了GPU加速在特定积分运算中的潜力。 章节七:实时仿真与硬件在环(HIL)技术 针对控制系统设计与测试,本章聚焦于时间约束下的仿真。讨论了固定点与浮点运算对实时性的影响,以及如何选择能够满足严格周期性调度的仿真步长。详细解析了HIL测试平台的架构,包括数据I/O的延迟管理、模拟器与物理硬件的接口规范。 章节八:面向优化与控制的仿真应用 本章将仿真作为优化问题的“黑箱”函数。详细介绍了如何结合梯度下降法、遗传算法等优化技术,通过仿真迭代寻找最佳设计参数或最优控制策略。讨论了伴随方法(Adjoint Method)在高效计算灵敏度矩阵中的应用,这对于大规模参数估计和实时反馈控制至关重要。 附录:常用仿真软件工具箱简介 对当前工业界主流的仿真环境(如基于MATLAB/Simulink的环境、专业化的有限元分析软件、以及开源的仿真框架)进行了功能对标和适用场景分析,为读者提供选择合适工具的实践指导。 本书的特色: 贯穿性案例驱动: 全书的理论讲解均紧密围绕一个或数个跨学科的复杂系统案例展开,如电磁-热-机械耦合系统、城市交通流模型等,使读者能够清晰看到数学方法如何解决实际工程难题。 强调方法对比: 对不同的建模范式和求解算法,提供详尽的性能、稳定性和适用性对比分析,培养读者批判性选择工具的能力。 注重工程实践: 包含了大量关于参数估计、模型简化(降阶)和计算效率提升的实战技巧。 本书适用于: 高等院校机械、电子、航空航天、自动化、生物工程、环境科学等专业的研究生、高年级本科生,以及从事复杂系统研发、仿真分析与控制系统设计的工程师和研究人员。具备微积分、线性代数和基础数值分析知识的读者可独立学习。

作者简介

目录信息

目录
第一章 半导体器件基础
一、例(10)
例1.1 半导体材料硅、锗的温度特性
例1.2 PN结结构特性说明
例1.3 PN结电容效应
例1.4 二极管应用
例1.5 稳压管稳压原理
例1.6 三极管工作状态的判定
例1.7 三极管工作状态的分析计算
例1.8 由电极电位判定三极管的状态
例1.9 绝缘栅场效应管偏置讨论
例1.10 绝缘栅场效应管工作状态分析
二、习题(40)
三、答案
第二章 基本放大电路
一、例题(17)
例2.1 放大电路正常放大的判断
例2.2 放大电路静态工作点的计算
例2.3 PNP管单级放大电路静态工作点计算
例2.4 微变等效电路法求交流参量
例2.5 图解法求放大电路
例2.6 工作点稳定电路参量计算
例2.7 共集电路参量计算
例2.8 共基电路参量计算
例2.9 自给栅偏压电路参量计算
例2.10 场效应管工作点稳定电路参量计算
例2.11 场效应管源极输出电路参量计算
例2.12 场效应管自举电路参量计算
例2.13 放大电路下限截止频率的计算
例2.14 三极管混合π等效电路模型
例2.15 放大电路上限截止频率的计算
例2.16 幅频、相频特性曲线的画法
例2.17 放大电路综合计算
二、习题(51)
三、答案
第三章 多级放大电路
一、例题(12)
例3.1 阻容耦合CCCE电路计算
例3.2 阻容耦合CECB电路计算
例3.3 CCCC放大电路计算
例3.4 CB-CC放大电路计算
例3.5 CC-CB放大电路计算
例3.6 共源-共射两级放大电路计算
例3.7 直接耦合电路参量计算
例3.8 共漏-共射放大电路计算
例3.9 多级放大电路波形失真分析
例3.10 多级放大电路频率响应
例3.11 两级自举电路参量计算
例3.12 三级放大电路参量计算
二、习题(28)
三、答案
第四章 放大电路中的反馈
一、例题(13)
例4.1 反馈概念的建立
例4.2 瞬时极性法判断电路中的反馈
例4.3 反馈组态的判定(一)
例4.4 反馈组态的判定(二)
例4.5 反馈的方块图表示法
例4.6 负反馈对放大倍数稳定性的影响
例4.7 深度负反馈条件下,电压放大倍数计算公式的推导
例4.8 深度负反馈条件下,电压放大倍数Auuf的计算
例4.9 一般反馈深度下电路参量计算
例4.10 反馈的判断及修改
例4.11 反馈放大电路的自激振荡
例4.12 运放电路反馈分析
例4.13 差动放大电路反馈分析
二、习题(36)
三、答案
第五章 集成运算放大器
一、例题(11)
例5.1 长尾差动放大电路参量计算
例5.2 双入单出长尾式电路计算
例5.3 恒流源差动放大电路参量计算
例5.4 单入单出差动放大电路参量计算
例5.5 镜象电流源电路
例5.6 微电流源电路
例5.7 复合管结构的差动电路计算
例5.8 场效应管差动放大电路计算
例5.9 两级差动放大电路计算
例5.10 OCL互补对称输出电路
例5.11 OCL准互补输出电路
二、习题(35)
三、答案
第六章 运放基本运算电路
一、例题(10)
例6.1 比例运算电路
例6.2 求和运算电路
例6.3 反相输入高阻抗比例运算电路
例6.4 输入电阻自举扩展的反相比例运算电路
例6.5 求和积分运算电路
例6.6 对数运算电路
例6.7 乘除法运算电路
例6.8 集成模拟乘法器应用
例6.9 比例运算电路的误差分析
例6.10 运放的综合应用
二、习题(73)
三、答案
第七章 有源滤波电路
一、例题(6)
例7.1 一阶低通滤波电路
例7.2 二阶低通滤波电路
例7.3 二阶高通滤波电路
例7.4 带通滤波电路
例7.5 带阻滤波电路
例7.6 移相滤波器
二、习题(34)
三、答案
第八章 电压比较电路
一、例题(8)
例8.1 过零电压比较电路
例8.2 单限电压比较电路
例8.3 滞回电压比较电路
例8.4 集成电压比较器BG307的应用
例8.5 集成电压比较器LM311的应用
例8.6 双限电压比较电路
例8.7 双限三态比较电路
例8.8 双限三态比较电路的应用
二、习题(34)
三、答案
第九章 波形发生电路
一、例题(9)
例9.1 文氏桥式正弦波振荡电路
例9.2 LC正弦波振荡器振荡可能性判断
例9.3 石英晶体振荡电路
例9.4 矩形波发生电路
例9.5 SchmittFF构成的矩形波电路
例9.6 555定时器构成的矩形波电路
例9.7 三角波发生电路
例9.8 锯齿波发生电路
例9.9 阶梯波发生电路
二、习题(64)
三、答案
第十章 功率放大电路
一、例题(7)
例10.1 射极跟随输出电路
例10.2 OTL,互补对称输出电路
例10.3 OCL互补对称输出电路
例10.4 OCIL互补对称电路输出功率、效率的计算
例10.5 准互补OCL对称输出电路
例10.6 运放驱动的OCL功放电路
例10.7 OCL准互补功放电路
二、习题(25)
三、答案
第十一章 直流电源
一、例题(14)
例11.1 单相半波整流电路
例11.2 单相全波整流电路
例11.3 桥式全波整流电路
例11.4 电容滤波电路
例11.5 RC滤波电路
例11.6 LC滤波电路
例11.7 稳压管稳压电路
例11.8 具有放大环节的串联型稳压电路
例11.9 具有辅助电源、差动放大环节和复合管结构的串联型稳压电路
例11.10 放大环节为集成运放的串联型稳压电路
例11.11 三端集成稳压器W7805应用(一)
例11.12 三端集成稳压器W7805应用(二)
例11.13 三端可调式集成稳压器W117应用
例11.14 具有过载保护环节的串联型稳压电路
二、习题(62)
三、答案
· · · · · · (收起)

读后感

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用户评价

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作为一名电子工程专业的学生,模拟电子技术一直是我的“重灾区”。之前学习的时候,总是感觉理论知识和实际解题之间隔着一道鸿沟,看过教材,刷过很多其他习题集,但总是感觉似懂非懂,做题的时候还是会卡壳。直到我偶然发现了这本《模拟电子技术基础解题指南》,我的学习状态才有了翻天覆地的变化。这本书最大的亮点在于它的“精细化”解析。每一个例题,无论简单还是复杂,都给出了极为详尽的解题步骤,并且对每一步的计算都进行了详细的说明,就连一些基础的数学推导也毫不含糊。这对于我这种基础不牢固的学生来说,简直是福音。它不仅仅是教你“怎么做”,更重要的是教你“为什么这么做”,通过对每一个步骤的深入剖析,让我能够理解公式背后的物理意义,以及它在实际问题中的应用。我尤其欣赏书中对于一些“陷阱题”的分析,它会提前指出一些常见的解题误区,并给出正确的避坑指南,这大大提高了我的解题效率和准确性。这本书的内容组织也非常合理,由浅入深,循序渐进,让我能够一步步地建立起扎实的解题能力。

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这本书就像是给我打开了一扇新的窗户,让我对模拟电子技术这个曾经晦涩难懂的领域有了全新的认识。我之前学习模拟电子技术时,最大的困扰就是理论和实际操作之间的脱节。教材上的公式和原理我都能看懂,但一旦遇到实际的电路设计或者故障排除问题,就感觉束手无策。这本书恰好解决了我的痛点。它不仅仅是罗列大量的例题,更重要的是,它非常注重解析中的“思路启迪”。很多题目的解答,都会先分析题目所考察的核心概念,然后引出解决问题的关键思路,最后再一步步给出详细的计算过程。这种“先悟后算”的模式,让我能够真正理解题目背后的逻辑,而不是死记硬背公式。我特别喜欢书中对于一些典型电路的分析,比如各种放大器、滤波器、稳压电源等,它会从基本原理出发,逐步分析电路的工作特性,并结合具体的例题进行讲解,让我能够将理论知识融会贯通。这本书的题目也非常有代表性,涵盖了从基础概念到复杂系统设计的各个层面,很多题目都是我平时遇到的难题,通过这本书的学习,我感觉自己解题能力有了质的飞跃。

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这本《模拟电子技术基础解题指南》我之前就听说过,是那种“闭着眼睛都能买”的经典教材配套书籍。不过说实话,我拿到手的时候,心里还是有点忐忑,毕竟电子技术这块儿,特别是模拟电路,对我来说一直是头疼的科目。拿到书后,我先粗略翻了一下目录,感觉内容安排得挺合理的,从基础的二极管、三极管模型,一直到复杂的放大电路、反馈电路、振荡电路等等,覆盖面很广。让我眼前一亮的是,它不仅仅是罗列公式和概念,而是真正地把“解题”这两个字落到了实处。很多章节后面都配了相当数量的例题,而且例题的难度和类型都很丰富,从最基本的概念理解题,到需要综合运用多个知识点的设计题,应有尽有。更重要的是,它的解题步骤写得非常详细,像手把手教学一样,每个计算过程、每个推理逻辑都剖析得明明白白,生怕你漏掉什么细节。我尤其喜欢其中一些题目的“变式训练”,同一个基础知识点,通过改变条件或者提出不同的问题,能让你深入理解这个知识点的应用边界和灵活性。这对于我这种总是在“背公式”和“不知道怎么用”之间徘徊的学生来说,简直是救星。以前看教材,光看懂概念,但一到做题就卡壳,这本书感觉就像一座桥梁,把理论和实践完美地连接起来了。

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我刚开始接触电子这行的时候,模拟电路简直就是天书,各种公式和模型看得我头晕眼花。后来听学长推荐了这本《模拟电子技术基础解题指南》,才算是摸到了门道。这本书最让我印象深刻的是它的“实战性”。它里面的例题不是那种脱离实际的理论题,而是很多都是在实际工程中可能会遇到的问题,或者是根据经典电路模型改编的。而且,每一个例题的解答都非常“接地气”,就像一个经验丰富的老师在手把手地教你如何分析问题、解决问题。它不会上来就甩一堆公式,而是先分析电路的结构和功能,然后一步步地引导你思考,最后给出详细的计算过程。我尤其喜欢书中对于一些“易错点”的提示,有时候明明觉得自己理解了,但一看书里提到的易错点,才发现自己之前好多细节都没注意到。这本书也让我明白了,学习模拟电路不仅仅是记住公式,更重要的是理解公式背后的物理原理和电路的实际工作方式。通过做书里的题目,我发现自己对很多电路的理解都更加深刻了,做题的时候也变得更加自信和有条理。这本书就像一个“修炼手册”,帮助我一步步地从理论小白变成了能够解决实际问题的“小能手”。

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我最近在准备考研,模拟电路是我的一个短板,所以一直想找一本靠谱的习题集来巩固。偶然间看到了这本《模拟电子技术基础解题指南》,毫不犹豫地就入手了。拿到书的惊喜程度完全超出了我的预期。它不仅仅是一本简单的习题集,更像是一个详尽的“解题数据库”。里面的题目覆盖了市面上大多数模拟电子技术基础教材的经典题型,并且按照章节和知识点进行了清晰的划分,方便查找和复习。最令我赞赏的是,每一道例题的解析都极其详尽,从题目分析、解题思路的构建,到每一步的计算过程,甚至是一些容易出错的细节都做了详细的标注和解释。我最看重的一点是,它不仅仅是给出答案,而是强调“为什么这么做”,帮助我理解解题背后的原理和逻辑。对于一些复杂的题目,它还会提供多种解题思路,让我从不同的角度去理解问题,拓宽解题思路。我尝试做了几道题,感觉自己的解题能力和信心都有了明显的提升。之前做题总是感觉很迷茫,不知道从何下手,现在有了这本书,我感觉自己找到了学习模拟电路的“钥匙”。这本书的质量也很不错,纸张厚实,印刷清晰,排版也比较合理,阅读体验很好。

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这是我当年学习模电和准备考研的习题集,认认真真做了一遍,很有收获!

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