电子技术基础-模拟部分

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出版者:北京工业出版社
作者:
出品人:
页数:483
译者:
出版时间:1995-03
价格:10.00元
装帧:平装
isbn号码:9787563904099
丛书系列:
图书标签:
  • 电子技术
  • 模拟电路
  • 基础电子学
  • 电路分析
  • 模拟电子
  • 电子技术
  • 电路原理
  • 半导体
  • 模拟信号
  • 电子基础
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具体描述

内 容 简 介

本书是按照国家教委批准的《高等工业学校电子技术基础课程教学基本要

求》编写的。

本书分为模拟和数字两部分出版。模拟部分包括:半导体器件的基本知识、

放大电路基础、集成运算放大器、负反馈放大电路、集成运算放大器的应用、波

形的发生和变换与功率电子电路,书中通过对半导体及其电路的分析,详细阐述

了电子电路的基本概念、基本原理和基本分析方法,并附有一定量的电路实例、

复习思考题及习题。全书结构严谨,通俗易懂,便于教师讲授和学生自学。

本书可作为高等工科院校电类专业的“电子技术基础”课教材,也可供同类

专业工程技术人员参考。

《微电子学导论》 本书旨在为初学者提供一个全面而深入的微电子学世界入门。内容涵盖了半导体材料的基础特性、PN结的形成与工作原理,以及构成现代电子器件的基石——晶体管。我们将详细剖析双极结型晶体管(BJT)和金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)的结构、电学模型和基本电路应用,帮助读者理解它们在放大和开关电路中的作用。 此外,本书还将介绍运算放大器(Op-amp)这一强大的模拟集成电路,探讨其理想模型、差分放大器、同相比例器、反相比例器、积分器、微分器以及滤波器等基本应用电路。通过对这些基础模块的学习,读者将能够搭建和分析各种模拟信号处理电路。 为了使学习更加系统,本书还涉及了传感器技术的基础知识,包括不同类型传感器的原理、特性及其在信号采集中的应用。同时,我们将简要介绍可编程逻辑器件(PLD),如PLA、PAL、GAL和CPLD,为读者打开数字设计的大门,并为后续更复杂的数字系统设计奠定基础。 本书强调理论与实践相结合,在每个关键概念之后都提供了相应的例题和习题,引导读者将所学知识应用于实际问题解决。通过阅读本书,读者将对微电子学的基本原理和核心器件建立起坚实的理解,为进一步探索集成电路设计、数字信号处理以及其他相关电子技术领域打下坚实的基础。 目录概览: 第一章 半导体材料与PN结 1.1 晶体结构与电子能带理论 1.2 本征半导体与杂质半导体 1.3 PN结的形成与电势垒 1.4 PN结的伏安特性曲线 1.5 PN结的电容效应 第二章 双极结型晶体管(BJT) 2.1 BJT的结构与工作原理 2.2 BJT的电学模型 2.3 BJT的放大电路分析 2.4 BJT的开关特性 第三章 金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET) 3.1 MOSFET的结构与工作原理 3.2 MOSFET的电学模型 3.3 MOSFET的放大电路分析 3.4 MOSFET的开关特性 第四章 运算放大器(Op-amp) 4.1 理想运算放大器模型 4.2 差分放大器 4.3 同相比例器 4.4 反相比例器 4.5 积分器与微分器 4.6 滤波器基础 第五章 传感器技术基础 5.1 传感器的工作原理 5.2 常用传感器的类型与特性 5.3 传感器信号的采集与处理 第六章 可编程逻辑器件(PLD)概览 6.1 PLD的基本概念 6.2 PLA, PAL, GAL 6.3 CPLD简介 本书力求内容充实,讲解清晰,适合作为大学本科电子信息类专业学生的教材,或任何希望系统学习微电子学基础的工程师和技术爱好者。通过循序渐进的学习,读者将逐步掌握构建复杂电子系统的核心能力。

作者简介

目录信息

目 录
序 言
第一章 半导体器件的基本知识
1.1半导体的导电特性
1.1.1本征半导体
1.1.2杂质半导体
1.1.3PN结
1.2半导体二极管
1.2.1半导体二极管的结构和种类
1.2.2半导体二极管的伏安特性
1.2.3半导体二极管的主要参数
1.2.4硅稳压管
1.3半导体三极管
1.3.1三极管的结构和种类
1.3.2三极管的电流放大作用
1.3.3三极管的特性曲线
1.3.4三极管的主要参数
1.4场效应管
1.4.1结型场效应管
1.4.2绝缘栅场效应管
1.4.3场效应管的主要参数
本章附录
自我检查题和习题
第二章 放大电路基础
2.1概述
2.1.1关于“放大”的概念
2.1.2放大电路的性能指标
2.2单管共射极放大电路
2.2.1单管共射极放大电路的组成
2.2.2共射极放大电路的工作原理
2.3用图解法分析放大电路
2.3.1用图解法求放大电路的静态工作点
2.3.2用图解法分析放大电路的动态工作
情况
2.3.3放大电路的非线性失真
2.4用微变等效电路法分析放大电路
2.4.1提出微变等效电路的出发点
2.4.2三极管的微变等效电路
2.4.3利用微变等效电路分析放大电路的
动态性能指标
2.5射极偏置放大电路
2.6放大电路的三种组态
2.6.1共集电极放大电路
2.6.2共基极放大电路
2.7场效应管放大电路
2.7.1直流偏置电路和静态工作点
2.7.2用微变等效电路法分析场效应管
放大电路的动态性能
2.8多级放大电路
2.8.1多级放大电路的级间耦合方式
2.8.2多级放大电路的电压放大倍数和
输入电阻、输出电阻
2.9放大电路的频率响应
2.9.1概述
2.9.2三极管的高频参数和混合π
等效电路
2.9.3单管共射极放大电路频率
特性的定量分析
2.9.4多级放大电路的频率响应
自我检查题和习题
第三章 集成运算放大器
3.1概述
3.2差动放大电路
3.2.1差动放大电路的组成
3.2.2差动放大电路的静态分析
3.2.3差动放大电路的动态分析
3.2.4差动放大电路的四种接法
3.2.5差动放大电路的改进
3.3集成电流源及其应用
3.3.1镜象电流源
3.3.2微电流源
3.3.3多路电流源
3.3.4用电流源作放大电路的有源负载
3.3.5用镜象电流源作差动放大
电路的有源负载
3.4复合管电路
3.5集成运放产品简介
3.6集成运算放大器的性能指标和符号
3.6.1主要性能指标
3.6.2集成运放的符号和低频等效电路
自我检查题和习题
第四章 负反馈放大电路
4.1反馈的基本概念
4.1.1什么是反馈
4.1.2正反馈与负反馈
4.1.3直流反馈与交流反馈
4.2反馈放大电路的方块图和结构
4.2.1反馈放大电路的方块图表示法
4.2.2反馈放大电路的结构
4.3负反馈放大电路的四种组态
4.4负反馈对放大电路性能的影响
4.5深度负反馈放大电路的近似计算
4.5.1深度负反馈的特点
4.5.2晶体管深度负反馈放大电路的
近似计算
4.5.3集成运放深度负反馈放大电路的
计算
4.6负反馈放大电路的自激振荡及
消除方法
4.6.1产生自激振荡的原因和条件
4.6.2用环路增益AF的波特图来
进行稳定判断
4.6.3消除自激振荡的方法
自我检查题和习题
第五章 集成运算放大器的应用
5.1加减运算电路
5.1.1加法运算电路
5.1.2单运放减法电路
5.1.3双运放减法电路
5.1.4差动放大电路
5.2积分电路和微分电路
5.2.1积分电路
5.2.2微分电路
5.3对数和指数运算电路
5.3.1对数运算电路
5.3.2指数运算电路
5.4模拟乘法器
5.4.1对数乘法器
5.4.2变跨导模拟乘法器
5.4.3模拟乘法器的应用
5.5精密交直流转换电路
5.5.1精密整流电路
5.5.2有源均值及峰值检测电路
5.6采样保持电路
5.6.1采样保持电路及功能
5.6.2集成采样保持器
5.7有源滤波器
5.7.1滤波器的基本概念
5.7.2简单的有源低通滤波器
5.7.3单运放二阶有源滤波电路
5.8电压比较器
5.8.1简单电压比较器
5.8.2滞回比较器
5.8.3窗口比较器
自我检查题和习题
第六章 波形的发生和变换
6.1正弦波振荡电路
6.1.1正弦振荡的条件和正弦
振荡电路分析
6.1.2RC正弦振荡电路
6.1.3LC正弦振荡电路
6.1.4石英晶体振荡电路
6.2非正弦波振荡电路
自我检查题和习题
第七章 功率电子电路
7.1功率放大电路的特点
7.2互补功率放大电路
7.2.1双电源乙类互补功率放大电路
7.2.2甲乙类互补功率放大电路
7.2.3采用单电源的互补对称
功率放大电路
7.3集成功率放大电路的应用
7.4直流稳压电源
7.4.1直流稳压电路概述
7.4.2整流滤波电路
7.4.3稳压电路
7.4.4集成稳压器
7.4.5开关稳压电源
自我检查题与习题
参考文献
· · · · · · (收起)

读后感

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用户评价

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这本书的逻辑结构和章节安排,让我在学习过程中感到十分困惑。它似乎并没有一个清晰的学习路径,知识点之间的过渡也显得十分生硬。我常常感觉自己在“跳跃式”地学习,今天学了一个概念,明天就又跳到了另一个不相关的领域,然后过几天又回过头来提及之前的内容,但并没有一个有效的关联。这种零散的知识点让我很难形成一个完整的知识体系。例如,在讲到二极管的特性时,并没有在一个章节内完整地介绍其各种类型、工作原理以及在不同电路中的应用,而是将相关内容分散在不同的章节中,导致我每次学习都需要花费大量时间去梳理和整合。我希望这本书能够按照一个循序渐进的逻辑顺序来展开,先从最基础的概念讲起,然后逐步深入,让读者能够清晰地看到知识的脉络。这种支离破碎的结构,严重影响了我的学习效率和学习兴趣,让我觉得这本书的编排实在不够用心。

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坦白说,这本书的语言风格让我感到非常不适应。作者似乎沉浸在自己构建的理论世界中,使用了大量我并不熟悉的专业术语和晦涩的表达方式。对于一些核心概念,并没有给出清晰的、易于理解的定义,而是直接套用复杂的公式和推导。很多时候,我需要反复阅读同一段文字,才能勉强抓住一点点意思,但往往也只是“雾里看花”。更让人沮丧的是,书中缺乏足够的类比和图示来辅助理解。例如,在讲解某些复杂概念时,如果能有一个形象的比喻,或者一个直观的电路图,我想会更容易被接受。但这本书似乎更倾向于“堆砌”文字,让读者自行去领悟。我感觉这本书更适合那些已经有一定电子技术基础,并且阅读习惯偏向于学术化、理论化的读者。对于像我这样希望通过阅读来建立清晰概念,逐步深入学习的读者来说,这本书的阅读门槛实在太高了。我宁愿多花点时间去看一些讲解更通俗易懂的书,也不想在这本书里“受罪”。

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读完这本书,我最大的感受就是“隔靴搔痒”。书本上涉及的理论知识虽然不少,但总感觉缺乏一种“灵魂”。它列举了很多基本概念,比如电阻、电容、电感,也讲解了它们的基本公式,但并没有深入探讨这些元器件在实际电路中扮演的关键角色,以及它们之间是如何相互作用,共同完成特定功能的。很多时候,我能够理解书中的每一个字、每一句话,但却无法将这些零散的知识点串联起来,形成一个有机的整体。尤其是在涉及一些重要的电路分析方法时,书中只是简单提及,并没有进行深入的剖析和演示,让我觉得非常遗憾。我渴望的是一本能够帮助我理解“为什么”的书,而不是一本仅仅告诉“是什么”的书。这本书更像是对电子技术知识的一种“罗列”,而非一种“引导”。我需要的是一种能够激发我思考、引导我深入探索的动力,而这本书显然没有做到。

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这本书的排版实在让我难以恭维。墨迹的字体,模糊的插图,阅读起来眼睛真的非常疲惫。我翻开目录,里面的章节划分也显得十分混乱,缺乏逻辑性。有些概念的讲解过于跳跃,好像作者遗漏了很多中间的步骤,导致我这样的初学者完全跟不上思路。而且,书中的例子实在太少,即使有,也多是些晦涩难懂的简化模型,根本无法与实际电路联系起来。我尝试着去理解,但越看越觉得费劲,很多时候需要借助网络上的其他资源才能勉强弄懂一两个小概念。更让我失望的是,书中出现的错误似乎也并不少见,有时一个公式的符号错误,有时是图示与文字描述不符,这让我对内容的准确性产生了深深的怀疑。本来是想通过这本书打下坚实的基础,结果却因为这些细节上的疏忽,让我对整个电子技术产生了畏惧心理。我个人认为,一本好的技术书籍,除了内容本身要严谨扎实,清晰易懂的呈现方式也至关重要,这本书在这方面做得实在是不够。我希望未来的版本能够在这方面有所改进,让更多像我一样的读者能够从中受益。

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这本书给我留下的最深刻印象,并非其理论的深度,而是其在实践应用方面的匮乏。作为一名工程技术人员,我更看重的是如何将书本上的知识转化为实际操作,解决实际问题。然而,这本书在这方面显得尤为单薄。尽管它罗列了一些基本的元器件和电路原理,但缺乏足够多的实际案例分析和电路设计指导。我希望能够看到更多关于如何搭建实际电路、如何进行故障排查、如何进行元器件选型的章节,而不是仅仅停留在理论层面。书中的公式推导虽然完整,但并没有清晰地解释这些公式在实际设计中的应用场景和指导意义。比如,关于运算放大器的频率响应,书中给出了复杂的公式,但并没有详细说明在设计滤波器或放大电路时,如何利用这些参数来选择合适的元器件和确定电路的性能。这种“知其然,不知其所以然”的学习方式,对于提升我的工程实践能力帮助甚微。我期待的是一本能够真正指导我动手实践的书,而不是一本充斥着理论却脱离实际的教科书。

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