模拟电子技术基础

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出版者:电子工业出版社
作者:卫行萼
出品人:
页数:240
译者:
出版时间:2005-5-1
价格:20.00元
装帧:平装(无盘)
isbn号码:9787121011542
丛书系列:
图书标签:
  • 模拟电子技术基础
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具体描述

好的,以下是一本名为《数字系统设计与应用》的图书简介,内容侧重于数字电路、微处理器和可编程逻辑器件(PLD)等方面,力求详实、专业,不涉及模拟电子技术内容。 --- 数字系统设计与应用 前言 在当今飞速发展的电子信息时代,数字技术已渗透到我们生活的方方面面,从智能手机到工业自动化,从云计算到物联网,无不依赖于高效、可靠的数字系统。本书《数字系统设计与应用》旨在为读者提供一套系统、深入的数字电路与系统设计理论和实践知识体系。本书的编写遵循从基础原理到高级应用的递进路线,不仅强调传统逻辑电路的分析与综合,更聚焦于现代数字系统设计流程、硬件描述语言(HDL)的应用,以及嵌入式系统的核心要素。 本书特别注重理论与实践的结合,通过大量实例和工程实践案例,帮助读者建立起扎实的数字系统设计能力,使其能够胜任现代电子工程领域对数字逻辑设计和系统集成的要求。 第一部分:数字逻辑基础与分析 本部分是构建数字系统知识体系的基石,详细阐述了数字信息的表示、逻辑运算的基本规律以及组合逻辑电路和时序逻辑电路的核心概念。 第一章:数制、编码与逻辑代数 本章首先系统介绍了二进制、八进制、十六进制等常用数制及其相互转换方法,这是理解数字世界的第一步。重点探讨了计算机内部数据表示形式,包括定点数和浮点数的表示规范(如IEEE 754标准),以及常用的数据编码,如BCD码、格雷码和海明码等。 随后,深入讲解了布尔代数(Boolean Algebra)的基本公理、定理和运算法则。通过对逻辑函数的描述和化简,为后续的电路设计奠定了数学基础。着重介绍利用卡诺图(Karnaugh Map)和Quine-McCluskey方法进行逻辑函数的最小项化简,并讨论了标准形式(SOP和POS)的构建与转换。 第二章:组合逻辑电路 本章聚焦于不含记忆功能的逻辑电路。详细分析了基本的逻辑门电路(AND, OR, NOT, XOR, NAND, NOR)的特性和实现。 重点讲解了多种重要的组合逻辑功能模块: 编码器与译码器(Encoders and Decoders): 介绍其工作原理、应用场景,如七段显示驱动。 数据选择器与数据分配器(Multiplexers and Demultiplexers): 阐述它们作为通用逻辑单元的能力,以及如何利用它们实现任意组合逻辑函数。 加法器与算术逻辑单元(ALU): 深入分析半加器、全加器、串行加法器和并行加法器的工作原理,并扩展到带符号数的运算和溢出检测。 第三章:时序逻辑电路 时序电路是系统具有记忆功能的基础。本章从基本锁存器(Latches)入手,逐步过渡到更稳定的触发器(Flip-Flops),包括SR, D, JK, T触发器的特性、约束条件及规范化设计。 详细分析了同步时序电路的设计方法: 状态图与状态表: 如何通过图形和表格描述系统的动态行为。 状态分配与化简: 运用先进的同步时序设计方法,如状态图的简化、状态图到电路的转换,以及消除毛刺(Glitch)的方法。 寄存器与移位寄存器: 介绍其在数据存储和数据处理中的作用。 不同类型的计数器: 分析异步计数器和同步计数器的结构、工作模式(加/减计数、环形计数、扭环计数)及其在分频和时序控制中的应用。 第二部分:中大规模集成电路与可编程器件 随着集成电路技术的发展,数字系统更多地依赖于标准逻辑芯片和可编程器件来实现。本部分将这部分内容作为从“门级电路”到“系统级设计”的桥梁。 第四章:标准逻辑集成电路系列 本章考察了主流的TTL(Transistor-Transistor Logic)和CMOS(Complementary Metal-Oxide-Semiconductor)系列逻辑芯片的电气特性、逻辑功能、输入输出规范和使用注意事项。通过对74系列和4000系列芯片的深入了解,使读者掌握如何使用现成的标准芯片搭建中小型数字系统。重点讨论了逻辑电平兼容性、噪声容限和功耗特性。 第五章:可编程逻辑器件(PLD)基础 PLD是现代数字设计不可或缺的工具。本章详细介绍了早期的可编程逻辑器件,如可编程只读存储器(PROM)、现场可编程门阵列(PLA)和简单可编程逻辑器件(SPLD,如PAL/GAL)的结构、编程原理和应用。讲解了逻辑阵列的配置和编程熔丝的烧录过程,使读者理解可编程器件如何灵活地实现自定义逻辑功能。 第三部分:硬件描述语言与现代设计流程 本部分引入现代电子设计自动化(EDA)工具链的核心——硬件描述语言(HDL),这是进行复杂数字系统设计的关键技能。 第六章:VHDL语言基础与结构 本章系统介绍VHDL(VHSIC Hardware Description Language)作为一种标准的硬件描述语言。 语言基础: 讲解VHDL的基本语法结构,包括实体(Entity)、结构(Architecture)、库(Library)和包(Package)的定义。 数据类型与操作符: 阐述标准数据类型(如`BIT`, `INTEGER`, `STD_LOGIC`)及其在硬件建模中的意义。 并发与顺序代码: 区分信号赋值(`<=`)和变量赋值(`:=`),并详细解释`PROCESS`块在描述时序和组合逻辑中的作用。 第七章:VHDL在系统建模中的应用 本章侧重于如何使用VHDL来描述上述所有数字电路结构: 组合逻辑的建模: 利用`WHEN-ELSE`语句和条件信号赋值描述组合逻辑。 时序逻辑的建模: 利用同步`PROCESS`块和时钟/复位信号建模寄存器和状态机。 层次化设计: 介绍如何将复杂的系统分解为若干个子模块,并通过实例化将它们连接起来,实现模块化和复用。 第八章:系统级时序逻辑设计:有限状态机(FSM) 有限状态机是控制逻辑的核心。本章以现代系统设计视角,深入剖析FSM的设计: Mealy型与Moore型FSM: 比较两种类型的状态机在输出响应上的差异及其适用场景。 FSM的VHDL实现: 采用结构化方式(如使用状态编码寄存器、下一状态逻辑组合、输出逻辑组合分离)规范地实现复杂的同步FSM,确保设计结果的清晰和可综合性。 第四部分:微处理器系统接口与数据通路 本部分将视野从纯逻辑电路扩展到包含控制器件的完整数字系统。 第九章:数据通路与控制器设计 任何复杂的数字系统都包含数据处理(数据通路)和控制(控制器)两大部分。 数据通路元件: 讨论寄存器堆、算术逻辑单元(ALU)的集成以及总线的概念。 控制器的功能: 阐述控制器如何根据指令和状态信息产生时序控制信号,驱动数据通路元件协同工作。 硬连线控制与微程序控制: 比较两种控制方法的优缺点及其在不同复杂性系统中的应用。 第十章:接口与总线基础 现代数字系统通常需要与外部设备或存储器进行数据交换。 存储器接口: 介绍静态随机存取存储器(SRAM)和动态随机存取存储器(DRAM)的基本读写时序和片选逻辑。 输入/输出(I/O)映射: 讨论内存映射I/O和端口映射I/O的工作原理。 总线仲裁: 介绍系统中的多主设备环境下,如何通过仲裁机制保证总线访问的有序性,包括链式查询和计数器定时查询等方法。 结语 《数字系统设计与应用》力求以严谨的学术态度和实用的工程视角,覆盖数字电路从基础理论到先进系统实现的完整链条。掌握本书内容,读者将具备独立设计、仿真、综合和验证复杂数字系统的能力,为未来在ASIC/FPGA设计、嵌入式系统开发或高性能计算领域的发展打下坚实的基础。 ---

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读后感

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说实话,我当初选择这本《模拟电子技术基础》的时候,是抱着一种“万事开头难”的心态。我心想,只要我能啃下这块硬骨头,以后再遇到相关的技术问题,就会显得游刃有余。但是,这本书的“硬”程度,远超我的想象。它不像我读过的其他一些技术书籍,上来就给我列出一堆清晰的步骤,或者提供一些可以直接套用的范例。这本书更像是在给我展示一个庞大、精密的机械装置,它告诉你这个装置的每一个零件是如何运作的,但它似乎不太在意你是否能完全理解每一个零件之间的联动关系,或者如何才能将这些零件组装成一个能工作的整体。它里面充斥着各种我从未接触过的符号和术语,当我试图去理解那些密密麻麻的公式和图表时,我感觉自己就像是在解读一份外星文明的科技蓝图。我花了很多时间去查阅背景资料,试图弄明白一些最基础的概念,比如“跨导”和“漏电流”到底意味着什么,但每次当我以为自己似乎瞥见了真相的一角时,下一页的内容又会把我拉回更深层的迷雾。我甚至怀疑,写这本书的人是不是把我当成了什么电子工程领域的炼金术士,期待我能凭空理解这些复杂的原理。

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我记得当时在图书馆里,看到《模拟电子技术基础》这本书的时候,就觉得它名字听起来挺“硬核”的,但是又觉得,毕竟是“基础”,应该还好。结果,这本书给我带来的“基础”,完全颠覆了我对“基础”这个词的理解。它就像是直接把我丢进了一个装备精良的实验室,里面摆满了各种我认不出名字的仪器,还有无数张我看不懂的电路图纸。我原以为,它顶多讲讲电阻、电容、电感这些基本元件,然后教我如何用它们搭个简单的电路。结果,它直接就深入到了半导体器件的物理特性,从PN结的形成,到晶体管的放大原理,再到各种复杂的集成电路设计。我试图去理解那些关于“频率响应”、“增益带宽积”之类的概念,感觉就像是在试图理解黑洞的形成机制一样困难。这本书里面的公式推导,逻辑严谨得可怕,但对我来说,却像是天书。我总感觉,这本书的作者,是不是把我当成了什么已经掌握了大学四年电子工程知识的学生,然后直接给我一份“终极考试指南”。我只能说,这本书的“基础”,是建立在一个我完全不认识的“基础”之上的。

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当初选择这本《模拟电子技术基础》,纯粹是因为它占据了我们专业课程的“C位”。我抱着一种“来者不拒,照单全收”的态度,结果这本书给我的震撼,绝对是“史诗级”的。它不仅仅是在讲解“模拟电路”本身,更像是把我带入了一个充满奇妙逻辑的“模拟世界”。我原本以为,电路无非就是连接一堆零件,然后通电,让它们工作。但这本书让我见识到了,原来同一个元器件,比如一个简单的二极管,在不同的电路结构下,竟然可以扮演如此多变的“角色”。它能作为开关,能作为整流器,甚至还能成为信号的调制器。我花了很长时间去消化那些关于“BJT”和“MOSFET”的特性曲线,试图理解它们之间的区别和联系。我甚至看到了关于“运算放大器”的各种“神奇”用法,它们简直就像是电路中的“万能胶”,可以实现积分、微分、滤波等各种复杂的运算。我感觉自己好像是在学习一种全新的“语言”,一种由符号、公式和图形组成的语言,而这本书就是这门语言的“圣经”,只不过,这本圣经的内容,对于我这样一个初学者来说,实在是太过于“神圣”和“晦涩”了。

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我一直以为,《模拟电子技术基础》这种名字的书,大概就是给我打个基础,让我对模拟电路有个大概的了解。结果,这本书的内容,简直就是一场突如其来的“电子学”的洗礼。我原本以为,这本书会像我小时候看的那种科学启蒙读物一样,用一些生动形象的比喻,比如把电流比作水流,把电阻比作管道的粗细。结果,这本书完全没有。它直接就扑进了那些抽象的、高度专业化的概念里。我记得有一章讲到“反馈”这个东西,我以为就是简单的“把输出再送回输入”,结果它能细分出各种不同的反馈类型,比如电压并联、电流串联等等,每一种反馈都有其复杂的数学模型和应用场景。我当时的感觉就是,我好像误入了一个电子元器件的“龙潭虎穴”,而我手上只有一把钝钝的“高中物理”菜刀,根本无从下手。这本书的内容,就像是一棵根深蒂固的古树,它的枝干错综复杂,每一片叶子都藏着一个我无法理解的秘密。我试图去理解那些固态器件的能带理论,去分析那些放大器的非线性失真,结果都像是在试图抓住流沙一样,越是用力,就越是抓不住。

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天呐,我简直不敢相信我竟然会为了应付学校的某些必修课而翻开这本《模拟电子技术基础》。当初拿到这本书的时候,还以为是什么晦涩难懂的学术巨著,结果翻开来,才发现这根本不是我想象中的样子。我原以为里面会充斥着各种复杂的公式推导,各种抽象的理论模型,让我看了就头疼。然而,这本书的内容,与其说是“基础”,不如说是“百科全书”的某种极端延伸。它涵盖的知识点之广,之细,让我叹为观止。我以为它最多也就讲讲基本的晶体管原理,电阻电容这些老掉牙的东西,结果它居然能讲到那些我听都没听过的集成电路,各种放大器的精妙设计,滤波器的工作原理,甚至是电源的稳定性分析。我甚至看到了关于射频电路的一些介绍,这简直超出了我当初对“模拟电子基础”的认知范围。我原本以为我只需要掌握几个核心概念,应付考试就万事大吉,但这本书给我的感觉是,它在试图将整个模拟电子的知识体系,从最基本的三极管,一直延伸到一些非常前沿的应用场景,全都一股脑儿地塞给我。这种“包罗万象”的风格,让我在试图抓住重点的时候,反而感到一阵眩晕,信息量太大,密度太高,我感觉我的大脑已经不堪重负,正在罢工的边缘徘徊。

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