模擬電子技術(shù)

出版時(shí)間:2008-6  出版社:高等教育出版社  作者:胡宴如 著  頁(yè)數(shù):310  

前言

  本書(shū)為普通高等教育“十一五”國(guó)家級(jí)規(guī)劃教材(高職高專(zhuān)教育),是“十五”國(guó)家級(jí)規(guī)劃教材(高職高專(zhuān)教育)《模擬電子技術(shù)》(第2版)的修訂版。為了適應(yīng)電子技術(shù)的迅速發(fā)展和新形勢(shì)下高職高專(zhuān)教學(xué)的需要,在總結(jié)國(guó)家級(jí)精品課程教學(xué)實(shí)踐的基礎(chǔ)上,汲取各方面的建議和意見(jiàn)修訂而成的。修訂中對(duì)部分章節(jié)內(nèi)容作了較大的變動(dòng),但仍保持原書(shū)的風(fēng)格和特點(diǎn),力求重點(diǎn)突出,簡(jiǎn)明扼要,深入淺出,理論與實(shí)踐訓(xùn)練緊密結(jié)合。  與第2版相比,本版主要對(duì)下列內(nèi)容作了較大的變動(dòng): ?。?)簡(jiǎn)化二極管、三極管電路分析方法的討論,以突出物理概念的敘述,強(qiáng)化應(yīng)用?! 。?)將原第4章基本運(yùn)算電路部分、第5章和第6章合并組成“集成運(yùn)算放大器應(yīng)用電路”一章,減少電路的定量分析,刪去模擬乘法器的調(diào)幅與解調(diào)電路等內(nèi)容,以加強(qiáng)集成運(yùn)算放大器線(xiàn)性應(yīng)用電路的討論,增加對(duì)集成運(yùn)算放大器頻率特性的了解,提高集成運(yùn)算放大器的實(shí)際應(yīng)用能力?! 。?)精選實(shí)訓(xùn)內(nèi)容,適當(dāng)補(bǔ)充計(jì)算機(jī)仿真實(shí)驗(yàn),刪去常用電子儀器使用方法的介紹,突出重點(diǎn),使之更符合技能型人才培養(yǎng)的需要?! 。?)精選復(fù)習(xí)討論題、習(xí)題,適當(dāng)降低深度。每章增加自測(cè)題,以便幫助學(xué)生鞏固本章所學(xué)基本知識(shí)?! ”緯?shū)以應(yīng)用為目的,突出理論與實(shí)踐訓(xùn)練相結(jié)合,將課堂講授內(nèi)容、討論思考題、技能訓(xùn)練、課外自學(xué)內(nèi)容、自測(cè)題與習(xí)題等優(yōu)化組合,有利于啟發(fā)引導(dǎo),激發(fā)學(xué)習(xí)積極性,加強(qiáng)應(yīng)用能力的培養(yǎng)?! ∨c本書(shū)配套的出版物有學(xué)習(xí)指導(dǎo)、教學(xué)課件、考試系統(tǒng)和自測(cè)系統(tǒng)以及網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)平臺(tái),形成完整的立體化教材,以幫助讀者掌握本課程的主要內(nèi)容和解題方法,提高應(yīng)用能力,便于教、學(xué)和檢查教學(xué)效果?! ”緯?shū)由胡宴如任主編,耿蘇燕任副主編,胡旭峰、馬麗明、王敏珍、項(xiàng)瑞順等參與本書(shū)部分書(shū)稿的編寫(xiě)和整理工作?! ”緯?shū)由江蘇科技大學(xué)張尤賽教授仔細(xì)審閱,提出了許多修改意見(jiàn),多年來(lái),得到廣大兄弟院校師生的關(guān)心和支持,提出了許多寶貴意見(jiàn)和建議,在此一并致以衷心的感謝?! ∮捎谖覀兯接邢蓿瑫?shū)中錯(cuò)漏及不妥之處在所難免,懇請(qǐng)讀者繼續(xù)給予批評(píng)指正。

內(nèi)容概要

  為適應(yīng)電子技術(shù)的迅速發(fā)展和新形勢(shì)下高職高專(zhuān)教學(xué)需要,在第2版的基礎(chǔ)上,總結(jié)國(guó)家精品課程教學(xué)實(shí)踐、吸取各方面的建議和意見(jiàn)修訂而成?! ∪珪?shū)由半導(dǎo)體二極管及其基本應(yīng)用、半導(dǎo)體三極管及其基本應(yīng)用、放大電路基礎(chǔ)、負(fù)反饋放大電路、集成運(yùn)算放大器的應(yīng)用電路、信號(hào)產(chǎn)生電路、直流穩(wěn)壓電源等七章以及電阻器、電容器使用知識(shí)和電子設(shè)計(jì)自動(dòng)化仿真軟件EWB的應(yīng)用兩個(gè)附錄組成,并給出部分自測(cè)題與習(xí)題答案?!  赌M電子技術(shù)》以應(yīng)用為目的,突出理論與實(shí)踐訓(xùn)練相結(jié)合,加強(qiáng)基本概念的敘述,將課堂講授內(nèi)容、討論思考題、技能訓(xùn)練、課外自學(xué)內(nèi)容、自測(cè)題與習(xí)題等優(yōu)化組合,有利于啟發(fā)引導(dǎo),激發(fā)學(xué)習(xí)積極性。  與《模擬電子技術(shù)》配套的出版物有學(xué)習(xí)指導(dǎo)、教學(xué)課件、考試系統(tǒng)和自測(cè)系統(tǒng)以及網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)平臺(tái),形成完整的立體化教材,以幫助讀者掌握本課程的主要內(nèi)容和解題方法,便于教、學(xué)和檢查教學(xué)效果?!  赌M電子技術(shù)》可作為高職高專(zhuān)院校電類(lèi)各專(zhuān)業(yè)“模擬電子技術(shù)”課程及其實(shí)訓(xùn)的教材,也可供從事電子技術(shù)工作的工程技術(shù)人員參考。

書(shū)籍目錄

第1章 半導(dǎo)體二極管及其基本應(yīng)用1.1 半導(dǎo)體的基礎(chǔ)知識(shí)1.1.1 本征半導(dǎo)體1.1.2 雜質(zhì)半導(dǎo)體1.1.3 PN結(jié)復(fù)習(xí)與討論題1.2 二極管的特性及主要參數(shù)1.2.1 二極管的結(jié)構(gòu)1.2.2 二極管的伏安特性1.2.3 溫度對(duì)二極管特性的影響1.2.4 二極管的主要參數(shù)復(fù)習(xí)與討論題1.3 二極管的基本應(yīng)用1.3.1 二極管的大信號(hào)模型1.3.2 二極管應(yīng)用電路舉例1.3.3 二極管的直流電阻和交流電阻復(fù)習(xí)與討論題1.4 特殊二極管1.4.1 穩(wěn)壓二極管1.4.2 發(fā)光二極管與光電二極管1.4.3 變?nèi)荻O管復(fù)習(xí)與討論題1.5 二極管應(yīng)用電路的測(cè)試1.5.1 二極管使用基本知識(shí)1.5.2 技能訓(xùn)練項(xiàng)目復(fù)習(xí)與討論題本章小結(jié)自測(cè)題習(xí)題第2章 半導(dǎo)體三極管及其基本應(yīng)用2.1 晶體管的特性與參數(shù)2.1.1 晶體管的工作原理2.1.2 晶體管的伏安特性2.1.3 晶體管的主要參數(shù)復(fù)習(xí)與討論題2.2 晶體管的基本應(yīng)用2.2.1 晶體管直流電路的分析2.2.2 晶體管開(kāi)關(guān)電路及晶體管工作狀態(tài)的判斷2.2.3 晶體管基本放大電路及其分析方法復(fù)習(xí)與討論題2.3 場(chǎng)效應(yīng)管及其基本應(yīng)用2.3.1 MOS場(chǎng)效應(yīng)管2.3.2 結(jié)型場(chǎng)效應(yīng)管2.3.3 場(chǎng)效應(yīng)管的主要參數(shù)2.3.4 場(chǎng)效應(yīng)管的基本應(yīng)用復(fù)習(xí)與討論題2.4 晶體管基本應(yīng)用電路的測(cè)試2.4.1 晶體管使用基本知識(shí)2.4.2 技能訓(xùn)練項(xiàng)目復(fù)習(xí)與討論題本章小結(jié)自測(cè)題習(xí)題第3章 放大電路基礎(chǔ)3.1 放大電路的基本知識(shí)3.1.1 放大電路的組成3.1.2 放大電路的主要性能指標(biāo)復(fù)習(xí)與討論題3.2 三種基本組態(tài)放大電路3.2.1 共發(fā)射極放大電路3.2.2 共集電極放大電路3.2.3 共基極放大電路3.2.4 場(chǎng)效應(yīng)管放大電路復(fù)習(xí)與討論題3.3 差分放大電路3.3.1 差分放大電路的工作原理3.3.2 具有電流源的差分放大電路3.3.3 差分放大電路的差模傳輸特性3.3.4 差分放大電路的輸入、輸出方式復(fù)習(xí)與討論題3.4 互補(bǔ)對(duì)稱(chēng)功率放大電路3.4.1 放大電路工作狀態(tài)的分類(lèi)3.4.2 乙類(lèi)雙電源互補(bǔ)對(duì)稱(chēng)功率放大電路3.4.3甲乙類(lèi)互補(bǔ)對(duì)稱(chēng)功率放大電路復(fù)習(xí)與討論題3.5 多級(jí)放大電路3.5.1 多級(jí)放大電路的組成及性能指標(biāo)的估算3.5.2 集成運(yùn)算放大器及其基本應(yīng)用電路復(fù)習(xí)與討論題3.6 放大電路的調(diào)整與測(cè)試3.6.1 放大電路調(diào)整與測(cè)試的基本方法3.6.2 集成運(yùn)算放大器使用基本知識(shí)3.6.3 技能訓(xùn)練項(xiàng)目復(fù)習(xí)與討論題本章小結(jié)自測(cè)題習(xí)題第4章 負(fù)反饋放大電路4.1 負(fù)反饋放大電路的組成及基本類(lèi)型4.1.1 反饋放大電路的組成及基本關(guān)系式4.1.2 負(fù)反饋放大電路的基本類(lèi)型4.1.3 負(fù)反饋放大電路分析復(fù)習(xí)與討論題4.2 負(fù)反饋對(duì)放大電路性能的影響4.2.1 提高增益的穩(wěn)定性4.2.2 減小失真和擴(kuò)展通頻帶4.2.3 改變放大電路的輸入和輸出電阻復(fù)習(xí)與討論題4.3 負(fù)反饋放大電路應(yīng)用中的幾個(gè)問(wèn)題4.3.1 放大電路引入負(fù)反饋的一般原則4.3.2 深度負(fù)反饋放大電路的特點(diǎn)及性能估算4.3.3 負(fù)反饋放大電路的穩(wěn)定性復(fù)習(xí)與討論題4.4 負(fù)反饋放大電路的調(diào)整與測(cè)試4.4.1 負(fù)反饋放大電路調(diào)整與測(cè)試注意事項(xiàng)4.4.2 技能訓(xùn)練項(xiàng)目復(fù)習(xí)與討論題本章小結(jié)自測(cè)題習(xí)題第5章 集成運(yùn)算放大器的應(yīng)用電路5.1 基本運(yùn)算電路5.1.1 比例運(yùn)算電路5.1.2 加減運(yùn)算電路5.1.3 微分與積分運(yùn)算電路5.1.4 模擬乘法器在運(yùn)算電路中的應(yīng)用復(fù)習(xí)與討論題5.2 集成運(yùn)算放大器的頻率特性5.2.1 簡(jiǎn)單RC低通和高通電路的頻率特性5.2.2 晶體管及其單級(jí)放大電路的高頻特性5.2.3 集成運(yùn)算放大器的頻率特性及其高頻參數(shù)復(fù)習(xí)與討論題5.3 集成運(yùn)算放大器交流放大電路5.3.1 反相交流放大電路5.3.2 同相交流放大電路5.3.3 交流電壓跟隨器與匯集放大電路復(fù)習(xí)與討論題5.4 有源濾波電路5.4.1 有源低通濾波電路5.4.2 有源高通濾波電路5.4.3 有源帶通濾波電路5.4.4 有源帶阻濾波電路復(fù)習(xí)與討論題5.5 集成功率放大器及其應(yīng)用5.5.1 LM386集成功率放大器及其應(yīng)用5.5.2 TDA2040集成功率放大器及其應(yīng)用5.5.3 TDAl52l集成功率放大器及其應(yīng)用5.5.4 集成功率放大器使用注意事項(xiàng)復(fù)習(xí)與討論題5.6 集成運(yùn)算放大器應(yīng)用電路的調(diào)整與測(cè)試5.6.1 集成運(yùn)算放大器應(yīng)用電路元器件的選擇5.6.2 集成運(yùn)算放大器應(yīng)用電路調(diào)整與測(cè)試5.6.3 技能訓(xùn)練項(xiàng)目復(fù)習(xí)與討論題本章小結(jié)自測(cè)題習(xí)題第6章 信號(hào)產(chǎn)生電路6.1 正弦波振蕩電路6.1.1 正弦波振蕩電路的工作原理6.1.2 RC振蕩電路6.1.3 LC振蕩電路6.1.4 石英晶體振蕩電路復(fù)習(xí)與討論題6.2 非正弦波信號(hào)產(chǎn)生電路6.2.1 電壓比較器6.2.2 方波、三角波和鋸齒波產(chǎn)生電路6.2.3 集成壓控振蕩器復(fù)習(xí)與討論題6.3 鎖相頻率合成電路6.3.1 鎖相環(huán)路6.3.2 鎖相頻率合成器復(fù)習(xí)與討論題6.4 信號(hào)產(chǎn)生電路的調(diào)整與測(cè)試6.4.1 信號(hào)產(chǎn)生電路調(diào)整與測(cè)試方法6.4.2 技能訓(xùn)練項(xiàng)目復(fù)習(xí)與討論題本章小結(jié)自測(cè)題習(xí)題第7章 直流穩(wěn)壓電源7.1 單相整流濾波電路7.1.1 單相整流電路7.1.2 濾波電路復(fù)習(xí)與討論題7.2 線(xiàn)性集成穩(wěn)壓器7.2.1 串聯(lián)型穩(wěn)壓電路的工作原理7.2.2 三端固定輸出集成穩(wěn)壓器7.2.3 三端可調(diào)輸出集成穩(wěn)壓器復(fù)習(xí)與討論題7.3 開(kāi)關(guān)集成穩(wěn)壓電源7.3.1 開(kāi)關(guān)穩(wěn)壓電源的基本工作原理7.3.2 集成開(kāi)關(guān)穩(wěn)壓器及其應(yīng)用復(fù)習(xí)與討論題7.4 直流穩(wěn)壓電源的調(diào)整與測(cè)試7.4.1 直流穩(wěn)壓電源的主要技術(shù)指標(biāo)7.4.2 直流穩(wěn)壓電源的調(diào)整與測(cè)試方法7.4.3 技能訓(xùn)練項(xiàng)目復(fù)習(xí)與討論題本章小結(jié)自測(cè)題習(xí)題附錄A 電阻器、電容器使用知識(shí)A1 電阻器A2 電容器附錄B 電子設(shè)計(jì)自動(dòng)化仿真軟件EWB 的應(yīng)用B1 EWB的基本使用方法B2 模擬電子電路的仿真實(shí)驗(yàn)與分析部分自測(cè)題和習(xí)題答案參考文獻(xiàn)

章節(jié)摘錄

  PN結(jié)正偏時(shí),外電場(chǎng)使P區(qū)的多子空穴向PN結(jié)移動(dòng),并進(jìn)入空間電荷區(qū)和部分負(fù)離子中和;同樣,N區(qū)的多子電子也向PN結(jié)移動(dòng),并進(jìn)入空間電荷區(qū)和部分正離子中和。因此空間電荷量減少,PN結(jié)變窄,如圖1.1.5(a)所示,這時(shí)內(nèi)電場(chǎng)減弱,擴(kuò)散運(yùn)動(dòng)將大于漂移運(yùn)動(dòng),多子的擴(kuò)散電流通過(guò)回路形成正向電流。當(dāng)外加正向電壓增加到一定值后,正向電流將顯著增加,此時(shí),PN結(jié)呈現(xiàn)很小的電阻,稱(chēng)為導(dǎo)通。為了限制正向電流值,通常在回路中串接限流電阻R?! N結(jié)反偏時(shí),外電場(chǎng)使P區(qū)的空穴和N區(qū)的電子向離開(kāi)PN結(jié)的方向移動(dòng),空間電荷區(qū)變寬,如圖1.1.5(b)所示。因此,內(nèi)電場(chǎng)增強(qiáng),多子的擴(kuò)散運(yùn)動(dòng)受阻,而少子的漂移運(yùn)動(dòng)加強(qiáng),這時(shí)通過(guò)PN結(jié)的電流(稱(chēng)為反向電流)由少子的漂移電流決定。由于少子濃度很低,所以反向電流很小,一般為微安級(jí),相對(duì)于正向電流可以忽略不計(jì)。反向電流幾乎不隨外加電壓而變化,故又稱(chēng)為反向飽和電流。此時(shí),PN結(jié)呈現(xiàn)很大的電阻,稱(chēng)為截止。  綜上所述,PN結(jié)正偏時(shí)導(dǎo)通,呈現(xiàn)很小的電阻,形成較大的正向電流;反偏時(shí)截止,呈現(xiàn)很大的電阻,反向電流近似為零。因此,PN結(jié)具有單向?qū)щ娞匦浴! ∪N結(jié)的擊穿特性  當(dāng)加于PN結(jié)兩端的反向電壓增大到一定值時(shí),PN結(jié)的反向電流將隨反向電壓的增加而急劇增大,這種現(xiàn)象稱(chēng)為反向擊穿。反向擊穿后,只要反向電流和反向電壓的乘積不超過(guò)PN結(jié)容許的耗散功率,PN結(jié)一般不會(huì)損壞。若反向電壓下降到擊穿電壓以下后,其性能可恢復(fù)到原有情況,即這種擊穿是可逆的,稱(chēng)為電擊穿;若反向擊穿電流過(guò)大,則會(huì)導(dǎo)致PN結(jié)結(jié)溫過(guò)高而燒壞,這種擊穿是不可逆的,稱(chēng)為熱擊穿。  PN結(jié)的反向擊穿有雪崩擊穿和齊納擊穿兩種機(jī)理。當(dāng)反向電壓足夠大時(shí),PN結(jié)的內(nèi)電場(chǎng)加強(qiáng),使少子漂移速度加快,動(dòng)能增大,通過(guò)空間電荷區(qū)與原子相撞。產(chǎn)生很多的新電子-空穴對(duì),這些新產(chǎn)生的電子又會(huì)去撞擊更多的原子,這種作用如同雪崩一樣,使電流急劇增加,這種擊穿稱(chēng)為雪崩擊穿。雪崩擊穿發(fā)生在摻雜濃度較低的PN結(jié)中,因?yàn)檫@種PN結(jié)的阻擋層寬,因碰撞而電離的機(jī)會(huì)就多?! ∮筛邼舛葥诫s材料制成的PN結(jié)中耗盡區(qū)寬度很窄,即使反向電壓不高也容易在很窄的耗盡區(qū)中形成很強(qiáng)的電場(chǎng),將價(jià)電子直接從共價(jià)鍵中拉出來(lái)產(chǎn)生電子-空穴對(duì),致使反向電流急劇增加,這種擊穿稱(chēng)為齊納擊穿?! ∫粋€(gè)具體的PN結(jié)的擊穿究竟屬于雪崩擊穿還是齊納擊穿,有時(shí)很難認(rèn)定,但一般認(rèn)為反向擊穿電壓超過(guò)6 V主要為雪崩擊穿,低于6 V為齊納擊穿?! ⊙┍罁舸╇妷弘S溫度升高而增大,具有正溫度系數(shù);齊納擊穿電壓隨溫度的升高而下降,具有負(fù)溫度系數(shù)。當(dāng)擊穿電壓在6 V左右時(shí),兩種擊穿會(huì)同時(shí)發(fā)生,相應(yīng)擊穿電壓的溫度系數(shù)趨近零。

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