《模拟电路与数字电路》是清华大学出版社2009-01出版的“十一五”规划教材,作者 张洪润 廖勇明 王德超。
本套教材经过多次改版升级,综合一线教师多年用书经验和建议,列举经典和实用的实例,既体现了易教易用性,又体现了技术的先进性。本套教材严格遵循以下编写原则: (1)内容新颖,结构严谨,系统全面,语言精练。 (2)图文并茂,讲述深入浅出、通俗易懂,注重理论与实践的紧密结合。 (3)详尽介绍其他书籍中未涉及的技术细节、技术关键,实用性较强。 适用对象: 本套教材具有非常广泛的套用範围。它不仅适合作为高等院校电子技术专业、电子信息专业、仪器仪表专业、套用物理专业、机械製造专业、测控计量专业、工业自动化专业、自动控制专业、生物医学专业、微电子专业、机电一体化专业及计算机套用等专业的教学用书,同时也是科学研究人员、工程技术人员、软硬体维护修理人员自学参考的重要书籍。
基本介绍
- 书名:模拟电路与数字电路
- 作者:张洪润 廖勇明 王德超
- ISBN:9787302188421
- 类别:高等院校教材,图书
- 页数:314
- 定价:33.00
- 出版社:清华大学出版社
- 出版时间:2009-01
- 装帧:平装
- 开本:16
内容简介
本书是根据电子技术基础课程教学大纲的要求,由《电子线路与电子技术》一书修订而成的,并可与《电子器件原理及套用——元器件外形特徵、模拟与数字电路实验》一书配合使用。本书从实用角度出发,作者结合电子技术发展的最新趋势,总结多年教学改革的经验,在内容安排上,精简了对分立元件的分析和过多的理论叙述,增加了积体电路套用方面的知识和实例,特别是对第1版第2章(基本放大电路)的内容进行了较大修改。
本书共12章,内容包括半导体二极体、三极体、基本放大电路、模拟积体电路、正弦波振荡电路、直流稳压电路、晶闸管(可控硅)电路、脉冲数字电路基础、逻辑门及组合逻辑电路、时序逻辑电路、脉冲信号的产生及整形电路、半导体存储器及信号转换处理电路等。各章最后均有小结和习题,附录中附有习题参考答案和常用电路实例,以方便读者学习和自测。
本书深入浅出,通俗易懂,既可作为高等院校电子类和电工类专业的教材,也可作为非电专业的教材,还可作为家用电器及工业电子设备等行业生产和维修人员的培训及自学用书。
本书共12章,内容包括半导体二极体、三极体、基本放大电路、模拟积体电路、正弦波振荡电路、直流稳压电路、晶闸管(可控硅)电路、脉冲数字电路基础、逻辑门及组合逻辑电路、时序逻辑电路、脉冲信号的产生及整形电路、半导体存储器及信号转换处理电路等。各章最后均有小结和习题,附录中附有习题参考答案和常用电路实例,以方便读者学习和自测。
本书深入浅出,通俗易懂,既可作为高等院校电子类和电工类专业的教材,也可作为非电专业的教材,还可作为家用电器及工业电子设备等行业生产和维修人员的培训及自学用书。
目录
第1章 分立半导体器件
1.1 半导体的基本知识
1.1.1 什幺是半导体
1.1.2 P型半导体和N型半导体
1.1.3 PN结的形成
1.1.4 PN结的甲嚮导电原理
1.2 普通二极体
1.2.1 二极体的结构类型
1.2.2 二极体的伏安特性
1.2.3 二极体的开关特性
1.2.4 二极体的主要参数和测试
1.3 特殊二极体
1.3.1 稳压管
1.3.2 变容二极体
1.3.3 光电二极体
1.3.4 发光二极体
1.3.5 光电池(二极体)
1.4 电晶体一
1.4.1 电晶体的结构类型及电路符号
1.4.2 电晶体的电流分配和放大原理
1.4.3 电晶体的特性曲线
1.4.4 电晶体的开关特性
1.4.5 电晶体的主要参数
1.5 场效应管
1.5.1 结型场效应管
1 5 2 绝缘栅场效应管
1.5.3 场效应管的特点、参数及使用注意事项
1.5.4 场效应管的选择方法
1.6 品闸管(可控硅)
1.6.1 晶闸管的结构及工作原理
1.6.2 晶闸管的伏安特性和主要参数
1.6.3 双向品闸管
1.6.4 晶闸管的特点
1.7 小结
1.8 习题
第2章 基本放大电路
2.1 共发射极放大电路的组成
2.2 共发射极放大电路的分析
2.2.1 静态分析
2.2.2 动态分析
2.3 静态工作点的稳定
2.4 射极输出器
2.4.1 静态分析
2.4.2 动态分析
2.5 放大电路中的负反馈
2.5.1 什幺是放大电路中的负反馈
2.5.2 负反馈的类型
2.5.3 负反馈对放大电路工作性能的影响
2.6 差分放大电路
2.6.1 静态分析
2.6.2 动态分析
2.7 瓦补埘称功率放大电路
2.7.1 对功率放大电路的基本要求
2.7.2 互补对称放大电路
2.8 场效应管及其放大电路
2.8.1 绝缘栅场效应管
2.8.2 场效应管放大电路
2.9 小结
2.10 习题
第3章 模拟积体电路
3.1 积体电路概述
3.1.1 什幺足积体电路
3.1.2 积体电路的分类
3.1.3 积体电路的特点
3.2 集成运算放大器
3.2.1 功能及电路主要组成
3.2.2 主要参数
3.2.3 类型
3.2.4 选用时要考虑的问题
3.2.5 电路分析依据
3.2.6 在信号运算方面的套用
3.2.7 在信号处理方面的套用
3.2.8 在波形产生方面的套用
3.2.9 在信号测量方面的套用
3.3 集成电压比较器
3.3.1 功能及电路组成
3.3.2 主要参数
3.3.3 选用时要考虑的问题
3.4 集成模拟乘法器
3.4.1 功能及电路组成
3.4.2 主要参数
3.4.3 选用时要注意的问题
3.5 集成锁相环
3.5.1 功能及电路组成
3.5.2 主要参数
3.6 集成採样保持电路
3.6.1 功能及电路组成
3.6.2 主要参数
3.6.3 选用时要注意的问题
3.7 集成函式发生器
3.7.1 功能及电路组成
3.7.2 主要参数(以8038为例)
3.8 小结
3.9 习题
第4章 正弦波振荡电路
4.1 振荡原理
4.1.1 振荡电路的组成
4.1.2 自激振荡的条件
4.1.3 振荡的建立
4.2 LC荡器
4.2.1 变压器反馈式LC振荡器
4.2.2 三点式振荡器
4.3 RC振荡器
4.3.1 电路组成
4.3.2 RC串并联网路的选频作用
4.3.3 RC振荡器的实际电路
4.4 运放石英晶体振荡器
4.4.1 正弦波振荡器的频率稳定问题
4.4.2 石英晶体的基本特性与等效电路
4.4.3 运放石英晶体振荡器
4.4.4 套用举例
4.5 小结
4.6 习题
第5章 直流稳压电源
5.1 整流电路
5.1.1 单相半波整流电路
5.1.2 单相桥式整流电路
5.1.3 三相桥式整流电路
5.2 滤波器
5.2.1 电容滤波器
5.2.2 电感电容滤波器
5.2.3 π形滤波器
5.3 稳压管稳压电路
5 4 串联型电晶体稳压电路
5.5 集成直流稳压电源
5.5.1 集成直流稳压电源的功能及电路组成
5.5.2 集成直流稳压电源的主要参数
5.5.3 其他类型的集成稳电源
5.5.4 集成直流稳压电源连线方法举例
5.6 小结
5.7 习题
第6章 晶闸管(可控硅)电路
第7章 脉冲数字电路基础
第8章 逻辑门及组合逻辑电路
第9章 时序逻辑电路
第10章 脉冲信号的产生及整形电路
第11章 半导体存储器
第12章 信号转换处理电路
附录A 习题参考答案
附录B 常用电路实例
1.1 半导体的基本知识
1.1.1 什幺是半导体
1.1.2 P型半导体和N型半导体
1.1.3 PN结的形成
1.1.4 PN结的甲嚮导电原理
1.2 普通二极体
1.2.1 二极体的结构类型
1.2.2 二极体的伏安特性
1.2.3 二极体的开关特性
1.2.4 二极体的主要参数和测试
1.3 特殊二极体
1.3.1 稳压管
1.3.2 变容二极体
1.3.3 光电二极体
1.3.4 发光二极体
1.3.5 光电池(二极体)
1.4 电晶体一
1.4.1 电晶体的结构类型及电路符号
1.4.2 电晶体的电流分配和放大原理
1.4.3 电晶体的特性曲线
1.4.4 电晶体的开关特性
1.4.5 电晶体的主要参数
1.5 场效应管
1.5.1 结型场效应管
1 5 2 绝缘栅场效应管
1.5.3 场效应管的特点、参数及使用注意事项
1.5.4 场效应管的选择方法
1.6 品闸管(可控硅)
1.6.1 晶闸管的结构及工作原理
1.6.2 晶闸管的伏安特性和主要参数
1.6.3 双向品闸管
1.6.4 晶闸管的特点
1.7 小结
1.8 习题
第2章 基本放大电路
2.1 共发射极放大电路的组成
2.2 共发射极放大电路的分析
2.2.1 静态分析
2.2.2 动态分析
2.3 静态工作点的稳定
2.4 射极输出器
2.4.1 静态分析
2.4.2 动态分析
2.5 放大电路中的负反馈
2.5.1 什幺是放大电路中的负反馈
2.5.2 负反馈的类型
2.5.3 负反馈对放大电路工作性能的影响
2.6 差分放大电路
2.6.1 静态分析
2.6.2 动态分析
2.7 瓦补埘称功率放大电路
2.7.1 对功率放大电路的基本要求
2.7.2 互补对称放大电路
2.8 场效应管及其放大电路
2.8.1 绝缘栅场效应管
2.8.2 场效应管放大电路
2.9 小结
2.10 习题
第3章 模拟积体电路
3.1 积体电路概述
3.1.1 什幺足积体电路
3.1.2 积体电路的分类
3.1.3 积体电路的特点
3.2 集成运算放大器
3.2.1 功能及电路主要组成
3.2.2 主要参数
3.2.3 类型
3.2.4 选用时要考虑的问题
3.2.5 电路分析依据
3.2.6 在信号运算方面的套用
3.2.7 在信号处理方面的套用
3.2.8 在波形产生方面的套用
3.2.9 在信号测量方面的套用
3.3 集成电压比较器
3.3.1 功能及电路组成
3.3.2 主要参数
3.3.3 选用时要考虑的问题
3.4 集成模拟乘法器
3.4.1 功能及电路组成
3.4.2 主要参数
3.4.3 选用时要注意的问题
3.5 集成锁相环
3.5.1 功能及电路组成
3.5.2 主要参数
3.6 集成採样保持电路
3.6.1 功能及电路组成
3.6.2 主要参数
3.6.3 选用时要注意的问题
3.7 集成函式发生器
3.7.1 功能及电路组成
3.7.2 主要参数(以8038为例)
3.8 小结
3.9 习题
第4章 正弦波振荡电路
4.1 振荡原理
4.1.1 振荡电路的组成
4.1.2 自激振荡的条件
4.1.3 振荡的建立
4.2 LC荡器
4.2.1 变压器反馈式LC振荡器
4.2.2 三点式振荡器
4.3 RC振荡器
4.3.1 电路组成
4.3.2 RC串并联网路的选频作用
4.3.3 RC振荡器的实际电路
4.4 运放石英晶体振荡器
4.4.1 正弦波振荡器的频率稳定问题
4.4.2 石英晶体的基本特性与等效电路
4.4.3 运放石英晶体振荡器
4.4.4 套用举例
4.5 小结
4.6 习题
第5章 直流稳压电源
5.1 整流电路
5.1.1 单相半波整流电路
5.1.2 单相桥式整流电路
5.1.3 三相桥式整流电路
5.2 滤波器
5.2.1 电容滤波器
5.2.2 电感电容滤波器
5.2.3 π形滤波器
5.3 稳压管稳压电路
5 4 串联型电晶体稳压电路
5.5 集成直流稳压电源
5.5.1 集成直流稳压电源的功能及电路组成
5.5.2 集成直流稳压电源的主要参数
5.5.3 其他类型的集成稳电源
5.5.4 集成直流稳压电源连线方法举例
5.6 小结
5.7 习题
第6章 晶闸管(可控硅)电路
第7章 脉冲数字电路基础
第8章 逻辑门及组合逻辑电路
第9章 时序逻辑电路
第10章 脉冲信号的产生及整形电路
第11章 半导体存储器
第12章 信号转换处理电路
附录A 习题参考答案
附录B 常用电路实例
精彩书摘
第1章 分立半导体器件
【学习目的和要求】
常用分立半导体器件包括普通二极体、稳压管、光电器件、电晶体、场效应管、晶闸管(可控硅)等。这些器件具有体积小、重量轻、耗电少、工作可靠等突出优点,因此,在现代农业、现代工业、现代科学技术和现代国防中得到了广泛的套用。
常用分立半导体器件的基本结构、工作原理、特性参数,是学习电子技术、分析电子电路必不可少的基础知识,了解和掌握它们,对于从事科研、设计、开发、维护和修理等工作,有着十分重要的意义。
PN结是构成各种半导体器件(含模拟积体电路、数字积体电路、微型计算机等超大规模积体电路)的共同基础。本章从实用角度出发,先介绍半导体PN结的形成、半导体PN结的单嚮导电机理,继而在物理概念上阐述了PN结在正向运用与反向运用两种情况下的区别;然后再介绍半导体普通二极体、稳压管、光电器件、电晶体、场效应管、晶闸管等常用器件的特性参数及使用注意事项,为以后的学习打下基础。
1.1 半导体的基本知识
1.1.1 什幺是半导体
所谓半导体,顾名思义,是指导电能力介于导体和绝缘体之间的一类物质。如硅、锗、硒以及大多数金属氧化物和硫化物都是半导体。
在不同的条件下,许多半导体的导电能力有很大的差别。例如,有些半导体对温度的反应特别灵敏,当环境温度增高时,它的导电能力会增强很多,利用这种特性可製作各种热敏(温度感测)元件。又如有些半导体,如硫化镉,受到光照时,它的导电能力变得很强;当无光照时,又变得像绝缘体那样不导电,利用这种特性可製作各种光电(感测)元件。
常用分立半导体器件包括普通二极体、稳压管、光电器件、电晶体、场效应管、晶闸管(可控硅)等。这些器件具有体积小、重量轻、耗电少、工作可靠等突出优点,因此,在现代农业、现代工业、现代科学技术和现代国防中得到了广泛的套用。
常用分立半导体器件的基本结构、工作原理、特性参数,是学习电子技术、分析电子电路必不可少的基础知识,了解和掌握它们,对于从事科研、设计、开发、维护和修理等工作,有着十分重要的意义。
PN结是构成各种半导体器件(含模拟积体电路、数字积体电路、微型计算机等超大规模积体电路)的共同基础。本章从实用角度出发,先介绍半导体PN结的形成、半导体PN结的单嚮导电机理,继而在物理概念上阐述了PN结在正向运用与反向运用两种情况下的区别;然后再介绍半导体普通二极体、稳压管、光电器件、电晶体、场效应管、晶闸管等常用器件的特性参数及使用注意事项,为以后的学习打下基础。
1.1 半导体的基本知识
1.1.1 什幺是半导体
所谓半导体,顾名思义,是指导电能力介于导体和绝缘体之间的一类物质。如硅、锗、硒以及大多数金属氧化物和硫化物都是半导体。
在不同的条件下,许多半导体的导电能力有很大的差别。例如,有些半导体对温度的反应特别灵敏,当环境温度增高时,它的导电能力会增强很多,利用这种特性可製作各种热敏(温度感测)元件。又如有些半导体,如硫化镉,受到光照时,它的导电能力变得很强;当无光照时,又变得像绝缘体那样不导电,利用这种特性可製作各种光电(感测)元件。
前言/序言
在《模拟电路与数字电路》一书的修改(修订)过程中,我们保留了原教材的系统和风格,并保留了其结构严谨、逻辑清晰、叙述详细、通俗易懂、便于自学等优点。内容编排上由浅入深,从介绍电子线路最基本的半导体知识开始,依次讲解半导体二极体、半导体三极体、基本放大电路、模拟积体电路、可控硅电路、脉冲数字电路及逻辑时序电路、半导体存储器及信号转换处理电路等。在理论讲解过程中,编者力求使所讲内容科学、易懂、实用。每章末都安排有小结和习题,小结是本章知识的提要,习题便于读者对学习效果进行检测。有些内容则是编者特意让读者通过习题来掌握的,以利于深化理解。另外,附录中还提供了各章习题的参考答案和常用电路实例,供读者参考。“模拟电路与数字电路”课程是高等院校相关专业、非电专业的必修课,对于该教材建议讲授80~100学时。