电路理论

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出版者:华中科技大学出版社
作者:黄冠斌主编
出品人:
页数:194
译者:
出版时间:1998-8
价格:18.80元
装帧:
isbn号码:9787560918204
丛书系列:
图书标签:
  • 电力理论
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具体描述

《电路理论:电阻性网络(第2版)》是电路理论模块化教材的基础部分。全书分七章:基尔霍夫定律和网络图论,二端电阻性元件,受控源与运算放大器,简单电路的等效变换,网络分析的一般方法,网络定理,非线性电阻网络分析。《电路理论:电阻性网络(第2版)》基本概念讲述清楚,易于读者接受;基本方法分析透彻,易于读者掌握;配合正文有丰富的例题及详尽的分析和解题步骤,章未有本章主要内容总结,重难点提示的“小结”及精选适量的习题,引导读者正确、有效地掌握基本概念,灵活应用基本分析方法。

模拟电子技术基础 本书旨在为电子工程、通信工程、自动化等相关专业的学生和工程师提供一套全面而深入的模拟电子技术基础知识体系。 本书内容紧密围绕现代电子系统中的核心模拟电路展开,从最基本的半导体器件物理特性入手,逐步深入到各类关键模拟电路模块的设计、分析与应用。我们力求在理论深度与工程实践之间找到最佳平衡点,确保读者不仅理解其背后的物理原理,更能熟练运用这些知识解决实际工程问题。 第一部分:半导体器件基础与模型 本书的起点聚焦于现代电子系统的基石——半导体器件。详细阐述了P型和N型半导体材料的制备、载流子输运现象,以及PN结的形成、伏安特性和开关行为。我们对理想PN结模型进行了深入剖析,并引入了更贴近实际的Spice模型参数,以指导仿真与设计。 接着,本书系统地介绍了双极性结型晶体管(BJT)和金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)的工作原理。对于BJT,我们详述了不同工作区(截止、放大、饱和)的电流关系、Ebers-Moll模型及其简化形式。对于MOSFET,则重点讲解了其导体制程(增强型与限制型),阈值电压的确定,以及在不同偏置下的跨导特性。尤其关注了MOSFET作为开关元件时的动态特性,如开关时间和非线性失真。此外,本书也涵盖了功率半导体器件(如IGBT、功率MOSFET)的基本结构和应用考量,为高功率应用打下基础。 第二部分:基本放大电路分析与设计 在掌握了器件模型之后,本书转入对基本放大电路的系统分析。首先介绍了电路分析的基本工具,如交流小信号等效电路的建立方法,包括混合$pi$模型和$ ext{r}_{ ext{e}}$模型,并明确了它们各自的应用场景。 对于单级放大电路,本书详细分析了共源极(Common Source, CS)、共集电极(Common Collector, CC,即射随器)、共基极(Common Base, CB)以及共集电极(Common Emitter, CE)等基本组态的输入阻抗、输出阻抗、电压增益和电流增益。强调了反馈机制在稳定工作点和改善性能中的作用。 多级放大器的设计是本部分的核心内容。我们探讨了级联、推挽结构,并专门用一章篇幅讨论了频率响应。通过引入极点和零点概念,分析了低频滚降(由耦合电容和旁路电容决定)和高频滚降(由器件的寄生电容决定)。引入了增益带宽积(Unity-Gain Bandwidth)的概念,指导设计者如何在增益和带宽之间做出权衡。 第三部分:运算放大器及其典型应用 运算放大器(Op-Amp)作为集成电路时代最重要的模拟模块,占据了本书的重要篇幅。我们首先从内部结构入手,解析了差分输入级、增益级和输出级的具体电路实现,重点分析了如何通过高开环增益、高输入阻抗和低输出阻抗实现理想运放的特性。内部的偏置电路设计(如电流镜)也被深入介绍。 随后,本书转向运放的经典应用电路。这部分内容详尽覆盖了: 1. 线性应用: 反相放大器、同相放大器、电压跟随器、加法器、减法器、积分器和微分器。重点讲解了虚拟地的概念及其在有源滤波器设计中的应用。 2. 非线性应用: 比较器、施密特触发器(迟滞效应分析)、精度整流电路(半波、全波)以及典型的波形发生器(如三角波、方波发生器)。 3. 有源滤波器设计: 详细对比了巴特沃斯(Butterworth)、切比雪夫(Chebyshev)和贝塞尔(Bessel)滤波器的幅频和相频特性,并给出了使用二阶Sallen-Key电路实现高阶滤波器的具体设计步骤。 第四部分:反馈理论与稳定性分析 反馈是所有高性能模拟电路设计的核心。本书独立成章,系统阐述了负反馈的四大基本组态(串联-串联、串联-并联、并联-串联、并联-并联)对电路性能(增益、输入/输出阻抗、带宽)的影响。 稳定性分析是本章的重中之重。引入了波德图作为图形化分析工具,解释了相位裕度和增益裕度的物理意义。详细讨论了Nyquist 稳定判据,并结合实际电路(如运算放大器)中补偿技术的必要性,讲解了米勒补偿和频率补偿的原理,确保设计出的反馈系统能够稳定工作。 第五部分:直流和交流电源调节电路 现代电子设备离不开稳定可靠的电源。本书对电源调节电路进行了深入探讨。 1. 线性稳压器(LDO): 分析了串联调整管的工作状态,详细设计了具有高PSRR(电源抑制比)的电压跟随型和串联型线性稳压器。讨论了LDO的瞬态响应和输出噪声特性。 2. 开关型电源(Switching Regulators): 这是当前高效率电源的主流技术。本书详细介绍了降压(Buck)、升压(Boost)和降压-升压(Buck-Boost)转换器的工作模式(CCM与DCM),推导了输出电压与占空比的关系,并分析了开关过程中的损耗和纹波电压。开关电源的电流模控制与电压模控制方法也被作为高级话题进行介绍。 第六部分:线性电路的噪声与失真分析 为了设计出高信噪比的系统,噪声和失真分析至关重要。 1. 失真分析: 详细分析了非线性失真(谐波失真,THD)的来源,解释了器件的非线性是如何引入二次谐波、三次谐波等。探讨了差分输入级如何通过共模抑制比(CMRR)来有效降低电源噪声和低频干扰。 2. 噪声分析: 介绍了热噪声(Johnson Noise)、散粒噪声(Shot Noise)和闪烁噪声(Flicker Noise)。通过等效输入噪声电压和电流的概念,指导读者如何选择合适的晶体管和偏置电流,以最小化电路的本底噪声,特别是在低频和高频区域的噪声优化策略。 本书特色: 丰富的实例与仿真指导: 每章均配有基于业界标准工具(如Spice)的仿真案例,帮助读者将理论分析与软件验证相结合。 强调设计流程: 不仅教授“如何分析”,更侧重于“如何设计”,从系统指标出发,反推元器件参数的选择和电路拓扑的确定。 覆盖器件的演进: 兼顾了传统BJT和现代CMOS工艺中常用的MOS器件模型,确保知识的适用性和前瞻性。 通过学习本书,读者将掌握从器件物理到复杂系统集成所需的全部模拟电子技术核心知识,为未来在集成电路设计、信号处理和嵌入式系统开发等领域深造打下坚实的基础。

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