模擬電子技術(shù)

出版時間:2010-9  出版社:北京大學(xué)出版社  作者:張緒光,劉在娥 主編  頁數(shù):300  

前言

  模擬電子技術(shù)是電氣信息類專業(yè)非常重要的專業(yè)技術(shù)基礎(chǔ)課程。模擬電子技術(shù)發(fā)展迅速,應(yīng)用十分廣泛,現(xiàn)代一切新的科學(xué)技術(shù)無不與電有著密切的關(guān)系,尤其是計(jì)算機(jī)技術(shù)的迅猛發(fā)展與模擬電子技術(shù)的發(fā)展更為密不可分。然而,傳統(tǒng)的模擬電子技術(shù)教材所涉及的數(shù)學(xué)知識和物理知識較多,深奧的理論知識抽象、難度大,不好掌握,直接影響了學(xué)生學(xué)習(xí)本門課程的積極性,制約了學(xué)生對知識的綜合應(yīng)用能力和創(chuàng)新意識的提高。因而在不少讀者中出現(xiàn)了“望書生畏”、“欺軟怕硬”的不良現(xiàn)象。特別是高校中對于專業(yè)課程的教學(xué),教材更需要不斷更新教學(xué)內(nèi)容,隨時添加最新的科研成果,緊扣時代脈搏,將最新科學(xué)知識及時傳遞給學(xué)生,使他們永遠(yuǎn)站在科學(xué)技術(shù)最前沿。而目前創(chuàng)新型、實(shí)用性的教材可謂寥寥無幾,很多教材都是以敘述基本的科學(xué)原理為主,而較少考慮典型的科學(xué)事實(shí)和實(shí)例。因此,考慮到對創(chuàng)新型應(yīng)用人才培養(yǎng)的要求,結(jié)合多年的教學(xué)實(shí)踐,組織編寫本書。本書的編寫力求集“知識性、先進(jìn)性、實(shí)用性和趣味性”于一體,盡可能地避免煩瑣而枯燥的公式推導(dǎo),注重引導(dǎo)和啟發(fā)讀者理解和掌握電路的基本概念、基本理論和基本的分析方法。

內(nèi)容概要

本書主要內(nèi)容包括:二極管及其應(yīng)用電路、晶體管及其放大電路、場效應(yīng)晶體管及其放大電路、多級放大電路、放大電路的頻率響應(yīng)、集成運(yùn)算放大器、放大電路中的負(fù)反饋、波形發(fā)生和變換電路、功率放大電路和直流穩(wěn)壓電源。    本書編寫風(fēng)格新穎、活潑,引例準(zhǔn)確、有趣,內(nèi)容翔實(shí)、實(shí)用。    本書適合作為本科院校電氣信息類專業(yè)的教材,也可作為高職高專相關(guān)專業(yè)的教材,并可供相關(guān)專業(yè)的科技人員作為參考用書。

書籍目錄

第1章 二極管及其應(yīng)用電路  1.1 半導(dǎo)體的基本知識  1.2 PN結(jié)  1.3 二極管  1.4 二極管的應(yīng)用電路  小結(jié)  習(xí)題第2章 晶體管及其放大電路  2.1 晶體管  2.2 晶體管放大電路的組成及其主要性能指標(biāo)  2.3 放大電路的工作原理  2.4 放大電路的圖解分析法  2.5 放大電路的估算法  2.6 靜態(tài)工作點(diǎn)的穩(wěn)定  2.7 共集放大電路(射極輸出器)的分析及其應(yīng)用  2.8 共基放大電路的分析  2.9 三種基本放大電路的比較  2.10 放大電路應(yīng)用實(shí)例  小結(jié)  習(xí)題第3章 場效應(yīng)晶體管及其放大電路  3.1 場效應(yīng)晶體管  3.2 場效應(yīng)晶體管放大電路  3.3 場效應(yīng)晶體管的使用注意事項(xiàng)及應(yīng)用實(shí)例  小結(jié)  習(xí)題第4章 多級放大電路  4.1 多級放大電路的級間耦合方式  4.2 多級放大電路的分析方法  4.3 差分放大電路  4.4 放大電路應(yīng)用實(shí)例  小結(jié)  習(xí)題第5章 放大電路的頻率響應(yīng)  5.1 頻率響應(yīng)概述  5.2 波特圖  5.3 晶體管與場效應(yīng)晶體管的高頻等效模型  5.4 單管放大電路的頻率響應(yīng)  5.5 多級放大電路的頻率響應(yīng)  5.6 應(yīng)用實(shí)例  小結(jié)  習(xí)題第6章 集成運(yùn)算放大器第7章 放大電路中的負(fù)反饋第8章 波形發(fā)生和變換電路第9章 功率放大電路第10章 直流穩(wěn)壓電源參考文獻(xiàn)

章節(jié)摘錄

  自然界中的物體按導(dǎo)電能力大致可分為導(dǎo)體、絕緣體和半導(dǎo)體三大類。  在導(dǎo)體(如金屬導(dǎo)體鋁、銅等)中,由于原子外層的電子受原子核的束縛力很小,電子極易掙脫原子核的束縛而成為自由電子,在外電場的作用下定向移動形成電流,導(dǎo)體中自由電子的濃度很高,故其電阻率很低,導(dǎo)電能力很強(qiáng)。在絕緣體(如玻璃、橡膠和塑料等高分子物質(zhì))中,原子的外層電子受原子核的束縛力很強(qiáng),極難掙脫原子核的束縛而成為自由電子,故其電阻率極高,導(dǎo)電能力極差。而半導(dǎo)體(如硅、鍺、大多數(shù)的金屬氧化物和硫化物等)原子的外層電子既不像導(dǎo)體原子的外層電子被束縛得那么松,也不像絕緣體原子的外層電子被束縛得那么緊,故其導(dǎo)電能力介于導(dǎo)體和絕緣體之間?! “雽?dǎo)體之所以在電子技術(shù)中獲得了廣泛的應(yīng)用,并不是因?yàn)槠鋵?dǎo)電能力介于導(dǎo)體和絕緣體之間,而是因?yàn)榘雽?dǎo)體具有多變特性。例如,當(dāng)環(huán)境溫度升高時,某些半導(dǎo)體材料的導(dǎo)電能力明顯變化,稱為熱敏特性。如鈷、錳、銅、鈦等氧化物隨著環(huán)境溫度的升高,其導(dǎo)電能力顯著增強(qiáng)。利用熱敏特性可制成熱敏電阻。當(dāng)受到光照時,某些半導(dǎo)體材料的導(dǎo)電能力明顯變化,稱為光敏特性。如硫化鎘、硒化鎘等半導(dǎo)體隨著光照的增強(qiáng),其導(dǎo)電能力顯著增強(qiáng)。利用光敏特性可制成光敏電阻。在純凈的半導(dǎo)體中摻入微量的、有用的雜質(zhì)時,其導(dǎo)電能力顯著增強(qiáng),稱為摻雜特性。利用摻雜特性可以制成具有不同用途的半導(dǎo)體器件,如二極管、晶體管和場效應(yīng)晶體管等?!  ?/pre>

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