模拟电子技术基础(微课版 支持AR交互)

立足经典知识体系,融入前沿的模拟电子技术
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邓天平 , 罗杰 (作者) 978-7-115-65338-3

关于本书的内容有任何问题,请联系 许金霞

1.立足经典知识体系,突出工程性和实践性
本书借鉴了国内外优秀教材的优点,总结了编者多年来的教学实践经验,以“保证基础,精选内容,重视应用”为目标,力求反映当前模拟电子技术发展的主流和趋势。面对模拟电子技术的新发展,重新提炼基础知识,着重编排了能够体现其工程性和实践性的相关内容,使学生能够更快地适应电子技术的快速发展,并能够面对未来的挑战。
2.软件与硬件结合,强化实际应用能力
本书的内容体系框架采用“软硬件相结合”的方式,各章都给出EDA的应用范例,涵盖Multisim 在模拟电路中的基本应用,使学生能够初步掌握分析和设计电子电路的现代化方法。同时,编者充分考虑到学生当前的软件应用水平,力图通过书中较为细致的描述和系统的实验,使学生能够以“自学为主”的方式学习EDA。
3.配备AR交互动画、微课、慕课等新形态资源,提供立体化教学服务
本书以AR交互动画的形式展示抽象的知识要点,以微课视频讲解的形式解析重点和难点内容,便于学生牢固掌握模拟电子技术基础的相关知识,大大降低了学生的学习难度。同时,学生还可以通过编者在中国大学MOOC平台开设的国家精品在线开放课程“模拟电子技术基础”,进行自主学习。同时,本书还提供教学课件、习题答案、实验指导、教学大纲、教学日历等丰富的教学资源。
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内容摘要

本书符合教育部高等学校电工电子基础课程教学指导分委员会于2019 年制定的“模拟电子技术基础”课程教学基本要求,以“保证基础、精选内容、重视应用”为宗旨,立足于现代电子技术的发展和我国高等教育人才培养目标,力求反映当前电子技术发展的主流和趋势。
全书共10 章,主要内容包括绪论、集成运算放大器的基本应用、半导体二极管及其基本电路、双极结型三极管及基本放大电路、场效应管及放大电路、模拟集成电路、反馈放大电路、信号处理与信号产生电路、功率放大电路、直流稳压电源。编者本着“立足基础、面向未来”的原则,采用先“集成”、后“分立”的次序安排教学内容,力求做到通俗易懂,激发读者学习的主观能动性。
本书可作为普通高等学校电子信息类、电气类、自动化类等专业“模拟电子技术基础”课程的教材,也可作为从事电子技术工作的工程技术人员的参考书。

前言

目录

第 1 章
绪论
1.1 模拟信号和数字信号........................... 2
1.2 基本电路元件.................................... 2
1.2.1 电阻................................................. 2
1.2.2 电容 ................................................ 3
1.2.3 电感................................................. 3
1.2.4 电源元件......................................... 3
1.3 电路基本概念.................................... 4
1.4 电路基本定律和定理.......................... 5
1.4.1 基尔霍夫定律................................. 6
1.4.2 叠加定理......................................... 7
1.4.3 戴维南定理与诺顿定理................. 7
1.4.4 密勒定理......................................... 9
小结.......................................................10
自我检验题..............................................10
习题................................................... 11
第 2 章
集成运算放大器的基本应用
2.1 集成运算放大器................................14
2.1.1 集成运算放大器简介...................14
2.1.2 集成运算放大器的电路模型.......15
2.1.3 理想运算放大器的特性...............16
2.2 基本线性运放电路............................17
2.2.1 同相放大电路...............................17
2.2.2 反相放大电路...............................20
2.2.3 反相放大电路的MultiSim仿真....22
2.3 加法和减法运算电路........................ 23
2.3.1 加法运算电路...............................23
2.3.2 减法运算电路...............................25
2.3.3 仪用放大电路...............................27
2.3.4 减法运算电路的MultiSim仿真....27
2.4 积分电路和微分电路........................ 28
2.4.1 积分电路.......................................28
2.4.2 微分电路.......................................30
2.4.3 积分电路与微分电路的MultiSim
仿真...............................................32
2.5 应用举例:心电信号放大器.............. 33
小结...................................................... 34
自我检验题............................................. 34
习题.................................................. 35
实践训练............................................ 38
第 3 章
半导体二极管及其基本电路
3.1 半导体的基本知识........................... 40
3.1.1 半导体材料...................................40
3.1.2 半导体的结构...............................40
3.1.3 本征半导体...................................41
3.1.4 杂质半导体...................................42
3.2 PN结的形成及特性......................... 44
3.2.1 PN结的形成.................................44
3.2.2 PN结的单向导电性及电容
效应...............................................45
3.2.3 PN结的反向击穿特性.................48
3.3 半导体二极管................................. 48
3.3.1 二极管的结构...............................48
3.3.2 二极管的伏-安特性....................49
3.3.3 二极管的主要参数.......................50
3.3.4 二极管的模型...............................51
3.4 二极管应用电路.............................. 55
3.4.1 整流电路.......................................55
3.4.2 限幅电路.......................................56
3.4.3 开关电路.......................................57
3.4.4 二极管应用电路的MultiSim
仿真...............................................58
3.5 特殊二极管.................................... 60
3.5.1 稳压二极管...................................60
目 录
2
模拟电子技术基础(微课版 支持AR 交互)
3.5.2 发光二极管...................................62
3.5.3 变容二极管...................................63
3.5.4 肖特基二极管...............................64
3.5.5 稳压电路的MultiSim仿真...........64
小结...................................................... 65
自我检验题............................................. 66
习题.................................................. 67
实践训练............................................ 69
第 4 章
双极结型三极管及
基本放大电路
4.1 双极结型三极管...............................71
4.1.1 BJT的结构...................................71
4.1.2 BJT的工作原理...........................72
4.1.3 BJT的伏-安特性曲线.................75
4.2 基本共发射极放大电路..................... 77
4.2.1 共发射极放大电路....................... 77
4.2.2 BJT的直流偏置电路...................80
4.2.3 信号的输入和输出.......................83
4.2.4 直流通路与交流通路...................84
4.3 图解分析法.................................... 85
4.4 小信号模型分析法........................... 89
4.4.1 BJT的H参数及小信号模型........89
4.4.2 共发射极放大电路的小信号
分析...............................................92
4.4.3 BJT放大电路的MultiSim
仿真...............................................96
4.5 共集电极放大电路和共基极放大电路... 97
4.5.1 共集电极放大电路.......................97
4.5.2 共基极放大电路........................ 100
4.5.3 BJT放大电路3种组态的比较....103
4.6 多级放大电路................................104
4.6.1 共射-共基放大电路..................104
4.6.2 共集-共集放大电路..................106
4.7 放大电路的频率响应.......................108
4.7.1 单时间常数RC电路的频率
响应.............................................109
4.7.2  BJT的高频小信号模型及频率
参数.............................................112
4.7.3 单级共发射极放大电路的频率
响应.............................................115
4.7.4 多级放大电路的频率响应.........122
小结.....................................................123
自我检验题............................................124
习题.................................................125
实践训练...........................................130
第 5 章
场效应管及放大电路
5.1 金属-氧化物-半导体场效应晶体管....133
5.1.1 N沟道增强型MOSFET.............133
5.1.2 N沟道耗尽型MOSFET.............138
5.1.3 P沟道MOSFET ........................140
5.1.4 MOSFET的主要参数................142
5.2 金属-氧化物-半导体场效应三极管
放大电路.......................................143
5.2.1 MOSFET放大电路的直流
偏置.............................................143
5.2.2 MOSFET的小信号模型分析....145
5.2.3 共源极放大电路的小信号模型
分析.............................................146
5.2.4 共漏极放大电路的小信号模型
分析.............................................149
5.2.5 MOSFET放大电路的MultiSim
仿真.............................................151
*5.3 共源-共漏放大电路......................152
5.4 结型场效应管及其放大电路.............155
5.4.1 JFET的结构和工作原理...........155
5.4.2 JFET的特性曲线.......................157
5.4.3 JFET放大电路的小信号模型
分析.............................................158
5.4.4 JFET放大电路的MultiSim
仿真.............................................160
小结..................................................... 161
自我检验题............................................ 161
习题.................................................162
实践训练...........................................164
第 6 章
模拟集成电路
6.1 引言.............................................166
6.1.1 模拟集成电路的特点.................166
6.1.2 集成运算放大器的组成.............166
6.1.3 直接耦合多级放大电路的零点
漂移.............................................167
6.2 差分放大电路................................168
3
6.2.1 差分放大电路的组成.................168
6.2.2 差分放大电路的输入和输出
方式.............................................168
6.2.3 差模信号和共模信号.................169
6.2.4 差分放大电路的静态分析.........170
6.2.5 差分放大电路的动态分析.........171
6.2.6 具有电流源的差分放大电路.....177
6.2.7 差分放大电路的传输特性.........179
6.2.8 电流源差分放大电路的MultiSim
仿真.............................................180
6.3 电流源电路及其应用.......................183
6.3.1 电流源电路.................................183
*6.3.2 以电流源作为有源负载的放大
电路...........................................187
6.4 典型的集成运放.............................189
6.4.1 BJTLM741集成运放.................189
6.4.2 CMOS MC14573型集成运放.....191
6.5 集成运放的主要技术指标................192
6.5.1 输入直流误差特性.....................192
6.5.2 差模特性.....................................193
6.5.3 共模特性.....................................195
6.5.4 大信号特性.................................195
6.5.5 电源特性.....................................196
6.6 单电源供电的集成运放应用电路.......197
6.6.1 单电源反相放大电路.................197
6.6.2 单电源同相放大电路.................198
6.6.3 单电源放大电路的MultiSim
仿真.............................................199
6.7 模拟乘法器.................................. 200
6.7.1 模拟乘法器在运算电路中的
应用............................................ 200
*6.7.2 变跨导式模拟乘法器的工作
原理...........................................203
小结.................................................... 204
自我检验题........................................... 205
习题................................................ 206
实践训练.......................................... 209
第 7 章
反馈放大电路
7.1 反馈的基本概念与分类.................... 211
7.1.1 反馈的基本概念.........................211
7.1.2 反馈网络的判断.........................212
7.1.3 直流反馈与交流反馈.................213
7.1.4 正反馈与负反馈.........................214
7.1.5 串联反馈与并联反馈.................216
7.1.6 电压反馈与电流反馈.................218
7.1.7 负反馈放大电路的4种组态.......220
7.2 负反馈放大电路增益的一般表达式.... 225
7.3 负反馈对放大电路性能的影响......... 227
7.3.1 提高增益的稳定性.....................227
7.3.2 减小反馈环内非线性失真.........228
7.3.3 对输入电阻和输出电阻的
影响.............................................229
7.3.4 扩展带宽.....................................231
7.4 深度负反馈条件下的近似计算......... 234
7.5 负反馈放大电路的稳定性............... 238
7.5.1 产生自激振荡的原因和自激
振荡的条件.................................238
7.5.2 负反馈放大电路的稳定裕度.....239
7.5.3 负反馈放大电路稳定性分析.....240
7.5.4 自激振荡的消除.........................241
小结.................................................... 242
自我检验题........................................... 243
习题................................................ 244
实践训练.......................................... 248
第 8 章
信号处理与信号产生电路
8.1 有源滤波器....................................251
8.1.1 基本概念与分类.........................251
8.1.2 一阶有源滤波器.........................254
8.1.3 二阶有源滤波器.........................256
8.1.4 二阶低通滤波电路的MultiSim
仿真.............................................262
8.1.5 滤波器设计软件简介.................263
*8.2 开关电容滤波器........................... 266
8.3 正弦波振荡电路............................ 269
8.3.1 正弦波振荡电路的工作原理.....269
8.3.2 RC 桥式正弦波振荡电路............271
8.3.3 LC 正弦波振荡电路....................274
8.3.4 石英晶体正弦波振荡电路.........279
8.3.5 正弦波振荡电路的MultiSim
仿真.............................................282
8.4 电压比较器.................................. 284
8.4.1 单门限电压比较器.....................284
8.4.2 迟滞电压比较器.........................287
目 录
4
模拟电子技术基础(微课版 支持AR 交互)
8.4.3 集成电压比较器.........................291
8.4.4 迟滞电压比较器的MultiSim
仿真.............................................292
8.5 非正弦信号产生电路...................... 293
8.5.1 方波产生电路.............................293
8.5.2 三角波产生电路.........................296
8.5.3 波形产生电路的MultiSim
仿真.............................................299
小结.....................................................301
自我检验题........................................... 302
习题................................................ 303
实践训练.......................................... 308
第 9 章
功率放大电路
9.1 功率放大电路的一般问题................. 311
9.1.1 功率放大电路的特点及主要
研究对象.....................................311
9.1.2 输出级工作状态分类.................311
9.2 乙类双电源互补对称功率放大电路....312
9.2.1 甲类放大电路.............................312
9.2.2 分析计算.....................................314
9.2.3 功率BJT的选择.........................316
9.3 甲乙类互补对称功率放大电路..........318
9.3.1 甲乙类双电源互补对称电路.....318
9.3.2 甲乙类单电源互补对称电路.....319
9.3.3 功率放大电路的MultiSim
仿真.............................................320
9.4 集成功率放大器举例.......................321
小结.................................................... 322
自我检验题........................................... 322
习题................................................ 323
实践训练.......................................... 324
第 10 章
直流稳压电源
10.1 小功率整流滤波电路..................... 326
10.1.1 直流稳压电源的构成...............326
10.1.2 单相桥式整流电路...................326
10.1.3 滤波电路...................................328
10.1.4 桥式整流电容滤波电路的
MultiSim仿真..........................331
10.2 线性稳压电路.............................. 332
10.2.1 稳压电路的主要技术指标.......332
10.2.2 串联反馈式稳压电路的工作
原理...........................................333
10.2.3 三端集成稳压器.......................336
10.2.4 线性稳压电路的MultiSim
仿真...........................................339
10.3 开关式稳压电路.......................... 340
10.3.1 开关式稳压电路的工作
原理...........................................340
10.3.2 开关式稳压电路的应用...........343
10.4 设计举例.................................... 345
小结.................................................... 346
自我检验题........................................... 346
习题................................................ 347
实践训练.......................................... 348
参考文献.............................................. 350

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作者介绍

邓天平,华中科技大学电子信息与通信学院教授,国家一流线上课程《模拟电子技术基础》和省级一流全英语线上课程“Analog Electronics Technique”负责人,湖北省优秀基层教学组织负责人,华中科技大学《模拟电子技术基础》课程责任教授,课程组长,校课程思政示范课程负责人,获“华中卓越学者”称号、华中科技大学“教学质量优秀奖”一等奖,华中科技大学首届课堂教学优质奖,首届全国高等学校青年教师电子技术基础、电子线路课程授课竞赛一等奖,作为第二负责人参与国家一流线上课程《电子线路设计、测试与实验》和《通信电子线路》建设,参与“十二五”普通高等教育本科国家级规划教材《电子技术基础》模拟部分第七版编写工作。担任“中国高校电工电子在线开放课程联盟”湖北省地区工作委员会主任,教育部中南地区高等学校电子电气基础课教学研究会副理事长。

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