电路与模拟电子技术(慕课版 第2版)

一本体系严谨,资源丰富,内容简洁的电路+模电的二合一实战宝典
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李广明 , 曾令琴 , 曾赟 , 原立格 (作者) 978-7-115-67658-0

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🌟1.优化内容,精简理论知识
本书内容包括电路理论基础和模拟电子技术基础两部分,涉及面广,难度较大。为了适应新时代的教学需求,本次改版对内容进行了优化,强调“必需”和“够用”的原则,精简了第 1 版书中的互易定理、二阶电路的零输入响应、多级放大电路的频率响应、有源滤波器及其电路分析等内容。
🌟2.体系新颖,突出理实结合
本书内容精练、体系新颖,以知识导图和学习目标(包括知识目标、能力目标和素质目标)为各章开篇,以基础题、提高题和素质拓展题组成的章后习题(部分章节还包括综合应题)为各章结尾,中间重点讲述理论知识与课后实践环节,突出了“理论”与“实践”相结合的教育教学体系。
🌟3.融入仿真,重视实践能力
本书引入了电路仿真软件 Multisim,各章的课后实践环节中设置了与理论知识相配套的虚拟仿真实验,引导学生掌握利用计算机分析、设计电路的方法。
🌟4.优化资源,助力教师教学
编者对本书各章习题的难度进行了进一步调整,使习题难度更加合理,能够更好地适应不同层次学生的学习需求,既能让学生通过基础题巩固知识,又能在提高题和素质拓展题中挑战自我,提升能力,此外,编者还对PPT进行了优化,使其能够更加形象、直观地说明问题,突出教学重点和难点,从而帮助用书教师更好地开展教学活动,提高教学效果。

内容摘要

🔑🔑🔑“电路与模拟电子技术”是一门理论与实践并重的基础课程。本书按照“应用型”人才培养目标的要求组织内容,系统地阐述了电路与模拟电子技术的相关知识。
🔑🔑🔑本书内容包括电路的基本概念、基本定律,电路分析方法及定理,正弦稳态电路分析,电路的暂态分析,常用半导体器件,小信号放大电路基础,集成运算放大电路,集成运算放大电路的应用,直流稳压电源,共9章。
🔑🔑🔑本书注重学生素质与能力的培养,同时兼顾理论知识的广度与深度,重点突出、要点明确,真正体现了“应用型”人才培养的教学理念。本书可作为高校理工科专业“电路与模拟电子技术”课程的教材,也可供相关领域的技术人员参考。

目录

【章名目录】
第1章 电路的基本概念、基本定律
第2章 电路分析方法及定理
第3章 正弦稳态电路分析
第4章 电路的暂态分析
第5章 常用半导体器件
第6章 小信号放大电路基础
第7章 集成运算放大电路
第8章 集成运算放大电路的应用
第9章 直流稳压电源

【详细目录】
第1章 电路的基本概念、基本定律
知识导图 1
学习目标 1
1.1 电路和电路模型 2
1.1.1 电路 2
1.1.2 电路模型 2
1.1.3 理想电路元件 3
1.2 电路分析的基本变量 4
1.2.1 电流 4
1.2.2 电压 5
1.2.3 关联参考方向 6
1.2.4 电位及电路参考点 6
1.2.5 电功和电功率 7
1.3 电路基本定律 9
1.3.1 欧姆定律 9
1.3.2 几个常用的电路名词 10
1.3.3 基尔霍夫定律 10
1.4 独立电源 13
1.4.1 理想电压源 13
1.4.2 理想电流源 13
1.4.3 实际电源的两种电路模型 14
1.5 电路的等效变换 14
1.5.1 电阻之间的等效变换 15
1.5.2 电源之间的等效变换 17
1.6 直流电路中的几个问题 18
1.6.1 电路中各点电位的计算 18
1.6.2 电桥电路 19
1.6.3 最大功率传输定理 20
1.6.4 受控源 21
课后实践环节1:认识Multisim 22
课后实践环节2:学习使用Multisim 24
第1章 习题  27

第2章 电路分析方法及定理
知识导图 30
学习目标 30
2.1 支路电流分析法 31
2.2 回路电流分析法 32
2.3 节点电压分析法 34
2.4 叠加定理 36
2.5 戴维南定理 38
课后实践环节1:叠加定理的Multisim仿真 40
课后实践环节2:戴维南定理的Multisim仿真 41
第2章 习题  42

第3章 正弦稳态电路分析
知识导图 45
学习目标 45
3.1 正弦交流电的基本概念 46
3.1.1 交流电的产生 46
3.1.2 正弦交流电的三要素 47
3.2 正弦量的相量表示法 50
3.2.1 相量的概念 50
3.2.2 相量图 51
3.3 单一参数的正弦稳态电路分析 52
3.3.1 电阻元件的正弦稳态电路 52
3.3.2 电感元件的正弦稳态电路 54
3.3.3 电容元件的正弦稳态电路 57
3.4 多参数的正弦稳态电路分析 59
3.4.1 阻抗及串联正弦稳态电路的分析 60
3.4.2 串联谐振 63
3.4.3 导纳及并联正弦稳态电路的分析 64
3.4.4 并联谐振 68
3.4.5 正弦稳态电路的功率 69
3.4.6 功率因数的提高 72
3.5 三相正弦稳态电路的分析 74
3.5.1 三相电源的连接 74
3.5.2 三相负载的连接及分析方法 76
3.5.3 三相电路的功率 80
3.6 非正弦周期电流电路 82
3.6.1 非正弦周期电路的基本概念 82
3.6.2 谐波分析和频谱 83
3.6.3 非正弦周期信号的有效值、平均值和平均功率 86
3.6.4 非正弦周期信号作用下的线性电路分析 87
课后实践环节1:用Multisim测量电路参数 89
课后实践环节2:用Multisim仿真三相电路 90
第3章 习题  92

第4章 电路的暂态分析
知识导图 97
学习目标 97
4.1 暂态过程中的基本概念和换路定律 97
4.1.1 暂态过程中的基本概念 97
4.1.2 换路定律 98
4.1.3 初始值的计算 99
4.2 一阶电路的零输入响应 100
4.2.1 RC一阶电路的零输入响应 100
4.2.2 RL一阶电路的零输入响应 101
4.3 一阶电路的零状态响应 102
4.3.1 RC一阶电路的零状态响应 103
4.3.2 RL一阶电路的零状态响应 103
4.4 一阶电路的全响应和三要素法 104
4.4.1 一阶电路的全响应 104
4.4.2 一阶电路暂态过程的三要素分析法 106
4.5 一阶电路的阶跃响应 107
4.5.1 单位阶跃函数 107
4.5.2 单位阶跃响应 108
课后实践环节:用Multisim仿真一阶电路 109
第4章 习题  110

第5章 常用半导体器件
知识导图 114
学习目标 114
5.1 半导体基础知识 115
5.1.1 半导体的独特性能 115
5.1.2 本征半导体 115
5.1.3 半导体的导电机理 117
5.1.4 杂质半导体 117
5.1.5 PN结及其单向导电性 118
5.1.6 PN结的反向击穿问题 120
5.2 半导体二极管 121
5.2.1 二极管的结构类型 121
5.2.2 二极管的伏安特性 122
5.2.3 二极管的主要技术参数 123
5.2.4 二极管的应用 124
5.2.5 特殊二极管 126
5.3 双极型三极管BJT 129
5.3.1 双极型三极管的结构组成 129
5.3.2 双极型三极管的电流放大作用 130
5.3.3 双极型三极管的外部特性 131
5.3.4 双极型三极管的主要技术参数 133
5.3.5 复合管 133
5.4 单极型三极管FET 134
5.4.1 单极型三极管概述 134
5.4.2 场效应管的基本结构组成 134
5.4.3 场效应管的工作原理 135
5.4.4 场效应管的主要技术参数 137
5.4.5 场效应管的使用注意事项 137
课后实践环节1:二极管的Multisim仿真测试 138
课后实践环节2:三极管的Multisim仿真测试 139
第5章 习题  140

第6章 小信号放大电路基础
知识导图 143
学习目标 143
6.1 小信号单级放大电路 144
6.1.1 放大电路的基本组态 144
6.1.2 共射放大电路 144
6.1.3 共集放大电路 153
6.1.4 共基放大电路 155
6.2 三种组态放大电路的性能比较 156
6.3 场效应管的单级放大电路 157
6.3.1 自给偏压电路 157
6.3.2 场效应管的微变等效电路 158
6.3.3 共源放大电路 159
6.3.4 共漏放大电路 160
6.4 多级放大电路 161
6.4.1 多级放大电路的组成 162
6.4.2 多级放大电路的级间耦合方式 162
6.4.3 多级放大电路的性能指标估算 163
6.5 放大电路的频率响应 164
6.5.1 频率响应的基本概念 164
6.5.2 放大电路的频率特性 165
6.5.3 波特图 166
课后实践环节:共射放大电路的仿真 167
第6章 习题  168

第7章 集成运算放大电路
知识导图 171
学习目标 171
7.1 集成电路的组成特点 171
7.1.1 集成电路概述 172
7.1.2 集成电路的组成及特点 172
7.2 差动放大电路 173
7.2.1 直接耦合放大电路需要解决的问题 173
7.2.2 差动放大电路的组成 173
7.2.3 差动放大电路的工作原理 174
7.2.4 差动放大电路的类型 176
7.2.5 恒流源式差动放大电路 176
7.3 复合管放大电路 178
7.4 功率放大电路 178
7.4.1 功率放大电路的特点及主要技术要求 178
7.4.2 交越失真 179
7.4.3 功率放大电路的分类 180
7.5 放大电路的负反馈 183
7.5.1 反馈的基本概念 183
7.5.2 负反馈的基本类型及其判别方法 183
7.5.3 负反馈对放大电路性能的影响 185
7.6 集成运算放大电路及其理想电路模型 187
7.6.1 集成运算放大电路的分类 187
7.6.2 集成运算放大电路管脚功能及元器件特点 188
7.6.3 集成运算放大电路的主要性能指标 189
7.6.4 集成运算放大电路的理想化条件及传输特性 190
课后实践环节1:用Multisim仿真功率放大电路 191
课后实践环节2:用Multisim仿真差动放大电路 192
第7章 习题  193

第8章 集成运算放大电路的应用
知识导图 196
学习目标 196
8.1 集成运算放大电路的运算应用电路 196
8.1.1 反相比例运算电路 197
8.1.2 同相比例运算电路 198
8.1.3 反相求和运算电路 199
8.1.4 同相求和运算电路 199
8.1.5 双端输入差分运算电路 200
8.1.6 微分运算电路 200
8.1.7 积分运算电路 201
8.1.8 集成运算放大电路的线性应用举例 201
8.2 集成运算放大电路的非线性应用 204
8.2.1 集成运算放大电路应用在非线性区的特点 204
8.2.2 电压比较器 205
8.2.3 文氏桥正弦波振荡器 209
8.2.4 石英晶体振荡器 212
8.3 集成运算放大电路的选择、使用和保护 215
8.3.1 集成运算放大电路的选择 215
8.3.2 集成运算放大电路的使用要点 216
8.3.3 集成运算放大电路的保护 217
课后实践环节1:单门限电压比较器的仿真实验 218
课后实践环节2:文氏桥正弦波发生器的仿真实验 219
第8章 习题  220

第9章 直流稳压电源
知识导图 223
学习目标 223
9.1 小功率整流滤波电路 224
9.1.1 整流电路 224
9.1.2 滤波电路 227
9.2 稳压电路 230
9.2.1 直流稳压电源的主要性能指标 230
9.2.2 并联型直流稳压电路 230
9.2.3 串联型直流稳压电路 231
9.2.4 开关型直流稳压电路 233
9.2.5 调整管的选择 235
9.2.6 稳压电路的过流保护 235
9.3 集成稳压器 236
9.3.1 固定输出的三端集成稳压器 236
9.3.2 可调输出的三端集成稳压器 239
9.3.3 使用三端集成稳压器时应注意的事项 241
课后实践环节:用Multisim仿真整流、滤波、稳压电路 242
第9章 习题  243
参考文献 246

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作者介绍

曾令琴 出版过《电工电子技术》《电工技术》《电子技术》《电路分析》等教材。作者编写的教材都配备了非常优质的多媒体教学课件,多年来深受老师的欢迎。
李广明,男,理学学士、工学硕士,东莞理工特聘教授,硕士生导师,中共党员。多年来从事混沌信号与信息处理和嵌入式与物联网应用两个方面的研究,近年重点开展“互联网+智能制造”和“嵌入式人工智能”技术架构及其应用研究

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