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編輯推薦: |
配套资源
本书配套教材为《模拟电子线路学习指导与习题详解》(第3版)(杨凌、李守亮、魏佳璇编著,清华大学出版社)。
本书特色
本教材是在 大力推进“新工科”和“课程思政”建设的背景下,总结教学团队多年的教学经验,并严格参照 《普通高等学校本科专业目录(2022年)》编写而成的。本书从电子科学技术的发展历程出发,围绕“器件”“电路”“应用”三个核心,系统地阐述了模拟电子线路的基本知识、基本方法及典型应用,内容选取兼顾“经典”与“现代”。引导学生“跟踪学科前沿,深化科学原理,建立工程观点,注重实践训练”,熟练掌握常用半导体器件的原理、应用以及模拟电子电路的分析方法和设计方法,培养学生综合运用基本电路知识设计电子系统中模拟电子线路的能力,提升逻辑思维和创新思维能力。
? 体系新颖 遵循电子科学技术的发展历史,注重知识内容的逻辑顺序,章节安排避免内容的倒置,促进知识的正迁移,防止负迁移,符合认知规律。
? 叙述精练 充分利用图表等描述经典电路和重要的电路理论,化繁为简,引导学生重视基础,深刻理解创新源于基础。
? 理工融合 深化半导体器件原理,强调工程近似观点,突出器件和电路应用
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內容簡介: |
本书系统地介绍了模拟电子电路的基本内容,主要包括:晶体二极管及其基本应用电路、双极结型晶体管及其基本放大电路、场效应晶体管及其基本放大电路、放大电路的频率响应、低频功率放大电路、集成运算放大器、负反馈及其稳定性、信号的运算和处理电路、信号的产生电路、直流稳压电源、在系统可编程模拟器件及其开发平台。 本书体系结构新颖,符合认知规律,内容系统完整,知识过渡平滑,文字简练流畅,叙述深入浅出。书中每章均配备了丰富的习题(包括仿真习题),附录提供了习题参考答案,并配套出版了“模拟电子线路学习指导与习题详解”教学辅导书,利于读者自学。
來源:香港大書城megBookStore,http://www.megbook.com.hk 本书可作为高等学校电子信息类、电气类、自动化类等专业本科生学习“模拟电子技术基础”、“模拟电子线路”、“低频电子线路”等课程的教材,也可供从事电子技术工作的工程技术人员作参考。
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關於作者: |
杨凌 兰州大学信息科学与工程学院副教授、硕士研究生导师, 高等学校电子信息类专业教学指导委员会协作委员, 学位与研究生教育发展中心评议专家,甘肃省科技评价及奖励评审专家,兰州大学“?政基金”项目指导教师。长期从事通信与信息系统、信号与信息处理、非线性电路等领域的教学和研究工作。开设“电路分析”“模拟电子线路”“数字电路与逻辑设计”“自动控制原理”等多门本科专业课程,其中“模拟电子线路”获批甘肃省本科一流课程及甘肃省高等学校创新创业教育示范课程。发表学术论文60余篇,主持或参与国家/省部级科研项目20余项,出版教材3部,获教学成果奖2项。
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目錄:
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第1章绪论
微课视频44分钟
1.1电子科学技术发展简史
1.1.1电子管时代
1.1.2晶体管时代
1.1.3集成电路时代
1.1.4SoC时代
1.2中国集成电路发展史
1.2.1创业期
1.2.2探索前进期
1.2.3重点建设期
1.2.4发展加速期
1.2.5高质量发展期
1.2.6挑战与机遇
1.3模拟电路与数字电路
1.4模拟电子线路课程的特点和学习方法
1.4.1模拟电子线路课程的特点
1.4.2模拟电子线路课程的学习方法
调研与阅读
第2章晶体二极管及其基本应用电路
微课视频184分钟
2.1半导体物理基础知识
2.1.1半导体的共价键结构
2.1.2本征半导体
2.1.3杂质半导体
2.1.4半导体的导电机理
2.2PN结
2.2.1PN结的形成
2.2.2PN结的伏安特性
2.2.3PN结的击穿特性
2.2.4PN结的温度特性
2.2.5PN结的电容特性
2.3晶体二极管
2.3.1二极管的结构、符号
2.3.2二极管的伏安特性
2.3.3二极管的主要参数
2.3.4几种特殊的二极管
2.3.5二极管的模型
2.4二极管的基本应用电路
2.4.1整流电路
2.4.2稳压电路
2.4.3限幅电路
2.4.4开关电路
※2.5PN结的应用实例——太阳能系统
本章小结
本章习题
Multisim仿真习题
第3章双极结型晶体管及其基本放大电路
微课视频361分钟
3.1双极结型晶体管
3.1.1BJT的分类、结构及符号
3.1.2BJT的电流分配与放大作用
3.1.3BJT的伏安特性曲线
3.1.4BJT的主要参数
3.1.5BJT的模型
3.2放大电路概述
3.2.1放大电路的基本概念
3.2.2放大电路的主要性能指标
3.3基本放大电路的工作原理
3.3.1基本共发射极放大电路的组成
3.3.2放大电路的直流通路和交流通路
3.3.3基本共发射极放大电路的工作原理
※3.3.4基本共发射极放大电路的功率分析
3.4放大电路的图解分析方法
3.4.1静态分析方法
3.4.2动态分析方法
3.4.3静态工作点与放大电路非线性失真的关系
3.5放大电路的等效电路分析方法
3.5.1静态分析方法
3.5.2动态分析方法
3.6放大电路静态工作点的稳定
3.6.1温度对静态工作点的影响
3.6.2分压式偏置Q点稳定电路
3.7BJT放大电路的三种基本组态
3.7.1共集电极放大电路——射极输出器
3.7.2共基极放大电路
3.7.3三种基本BJT放大电路的比较
3.8多级放大电路
3.8.1多级放大电路的级间耦合方式
3.8.2多级放大电路的分析
3.8.3常用组合放大电路
※3.9BJT放大电路的应用实例
本章小结
本章习题
Multisim仿真习题
第4章场效应晶体管及其基本放大电路
微课视频171分钟
4.1场效应晶体管
4.1.1结型场效应管
4.1.2金属氧化物半导体场效应管
4.1.3FET的主要参数
4.1.4各种类型FET的符号及特性比较
4.1.5放大状态下FET的模型
4.1.6FET与BJT的比较
4.2FET放大电路
4.2.1FET的直流偏置电路
4.2.2三种基本的FET放大电路
4.2.3FET放大电路与BJT放大电路的比较
※ 4.2.4FET放大电路的应用实例——前置放大器
本章小结
本章习题
Multisim仿真习题
第5章放大电路的频率响应
微课视频129分钟
5.1频率响应概述
5.1.1频率响应的基本概念
5.1.2频率响应的分析
5.2BJT放大电路的高频响应
5.2.1BJT的频率参数
5.2.2共发射极放大电路的高频响应
5.2.3共集电极放大电路的高频响应
5.2.4共基极放大电路的高频响应
※5.3BJT放大电路的低频响应
5.4FET放大电路的频率响应
5.4.1FET的高频小信号等效模型
5.4.2FET放大电路的高频响应
※5.4.3FET放大电路的低频响应
5.5多级放大电路的频率响应
5.5.1多级放大电路的上限截止频率
5.5.2多级放大电路的下限截止频率
5.6宽带放大电路的实现思想
※5.7放大电路的瞬态响应
5.7.1上升时间
5.7.2平顶降落
本章小结
本章习题
Multisim仿真习题
第6章低频功率放大电路
微课视频103分钟
6.1功率放大电路概述
6.1.1功率放大电路的特点和主要研究问题
6.1.2功率放大电路的分类
6.2甲类功率放大电路
6.3乙类功率放大电路
6.3.1电路组成及工作原理
6.3.2电路性能分析
6.3.3功率BJT的选择
6.4甲乙类功率放大电路
6.4.1甲乙类双电源功率放大电路
6.4.2甲乙类单电源功率放大电路
6.5桥式功率放大电路
※6.6集成功率放大电路
6.6.1BJT集成功率放大电路LM386
6.6.2BiMOS集成功率放大电路SHM1150Ⅱ
6.6.3集成功率放大电路的应用实例
6.7功率器件
6.7.1功率BJT
※6.7.2功率MOSFET
※6.7.3功率模块
本章小结
本章习题
Multisim仿真习题
第7章集成运算放大器
微课视频179分钟
7.1集成运放概述
7.1.1集成运放的组成
7.1.2集成运放的结构特点
7.2电流源电路
7.2.1BJT电流源电路
7.2.2FET电流源电路
7.2.3电流源电路用作有源负载
7.3差分放大电路
7.3.1差分放大电路的组成
7.3.2差分放大电路的工作原理
7.3.3有源负载差分放大电路
7.3.4差分放大电路的传输特性
7.3.5FET差分放大电路
7.3.6差分放大电路的失调及其温漂
7.4集成运算放大器
7.4.1BJT集成运放——μA741
7.4.2FET集成运放——MC14573
7.4.3混合型集成运放——LF356
7.4.4集成运放的主要参数
※7.5电流模运算放大器
7.5.1电流模电路基础
7.5.2电流模运算放大器
※7.6集成运算放大器的应用实例
本章小结
本章习题
Multisim仿真习题
第8章反馈及其稳定性
微课视频152分钟
8.1反馈的基本概念及反馈放大电路的一般框图
8.1.1反馈的基本概念
8.1.2反馈放大电路的一般框图
8.2反馈的分类及判别方法
8.3负反馈放大电路的一般表达式及四种基本组态
8.3.1负反馈放大电路的一般表达式
8.3.2负反馈放大电路的四种组态
8.4负反馈对放大电路性能的影响
8.4.1对放大电路增益稳定性的影响
8.4.2对放大电路非线性失真的改善
8.4.3对放大电路内部噪声与干扰的抑制
8.4.4对放大电路通频带的影响
8.4.5对放大电路输入、输出电阻的影响
8.5深度负反馈放大电路的近似估算
8.6负反馈放大电路的稳定性
8.6.1稳定工作条件
8.6.2稳定裕量
8.6.3稳定性分析
8.6.4相位补偿技术
※8.7负反馈放大电路的应用实例——25W四通道混频器/放大器
本章小结
本章习题
Multisim仿真习题
第9章信号的运算和处理电路
微课视频150分钟
9.1集成运放应用电路的分析方法
9.1.1集成运放的电压传输特性及理想运放的性能指标
9.1.2集成运放应用电路的一般分析方法
9.2基本运算电路
9.2.1比例运算电路
9.2.2加、减运算电路
9.2.3积分和微分运算电路
9.2.4对数和指数运算电路
9.2.5乘法和除法运算电路
※9.2.6模拟乘法器
9.3实际运算放大器运算电路的误差分析
9.3.1Aod和Rid为有限值时对反相比例运算电路运算误差的影响
9.3.2Aod和KCMR为有限值时对同相比例运算电路运算误差的影响
9.3.3失调参数及其温漂对比例运算电路运算误差的影响
9.4精密整流电路
9.4.1精密半波整流电路
9.4.2精密全波整流电路——绝对值电路
9.5有源滤波电路
9.5.1一阶有源滤波电路
9.5.2二阶有源滤波电路
9.5.3带通滤波电路
9.5.4带阻滤波电路
9.5.5全通滤波电路
※9.5.6开关电容滤波电路
9.6电压比较器
9.6.1单限电压比较器
9.6.2滞回电压比较器
9.6.3窗口电压比较器
9.7特殊用途放大器
9.7.1仪表放大器
9.7.2隔离放大器
9.7.3互导运算放大器
※9.8信号运算和处理电路的应用实例
9.8.1比较器的应用: 模数转换器
9.8.2数模转换器
9.8.3射频识别系统中的滤波器
9.8.4特殊放大器的应用——电动机控制系统
本章小结
本章习题
Multisim仿真习题
第10章信号的产生电路
微课视频105分钟
10.1正弦波振荡电路概述
10.1.1产生正弦波振荡的条件
10.1.2正弦波振荡电路的组成及分类
10.1.3正弦波振荡电路的分析方法
10.2RC正弦波振荡电路
10.2.1RC文氏桥振荡电路
10.2.2RC移相式振荡电路
※10.2.3文氏桥振荡器的应用实例
10.3LC正弦波振荡电路
10.3.1LC并联谐振回路的频率特性
10.3.2LC选频放大电路
10.3.3变压器反馈式LC振荡电路
10.3.4电感三点式振荡电路
10.3.5电容三点式振荡电路
10.4石英晶体正弦波振荡电路
10.4.1石英晶体的特点和等效电路
10.4.2石英晶体正弦波振荡电路
10.5非正弦波信号产生电路
10.5.1方波产生电路
10.5.2三角波产生电路
10.5.3锯齿波产生电路
※10.6ICL8038函数发生器
10.6.1电路结构
10.6.2工作原理
10.6.3引脚排列及性能特点
10.6.4常用接法
本章小结
本章习题
Multisim仿真习题
第11章直流稳压电源
微课视频83分钟
11.1直流稳压电源的组成
11.2滤波电路
11.2.1电容滤波电路
11.2.2其他形式的滤波电路
11.3线性稳压电路
11.3.1稳压电路的性能指标
11.3.2串联反馈式稳压电路
11.3.3三端集成稳压电路
※11.3.4三端集成稳压器的应用实例
※11.4开关稳压电路
11.4.1开关稳压电路的基本工作原理
11.4.2串联型开关稳压电路
11.4.3并联型开关稳压电路
本章小结
本章习题
Multisim仿真习题
※第12章在系统可编程模拟器件及其开发平台
12.1引言
12.2主要ispPAC器件的特性及应用
12.2.1ispPAC10
12.2.2ispPAC20
12.2.3ispPAC30
12.2.4ispPAC80/ispPAC81
12.3PACDesigner软件及开发实例
12.3.1PACDesigner的基本用法
12.3.2设计实例
本章小结
本章习题
附录A电路仿真软件——Multisim软件简介
附录B部分习题参考答案
参考文献
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內容試閱:
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本书是在总结前两版图书使用经验的基础上,结合新工科建设实践,并广泛汲取多所院校用书师生的反馈意见,修编而成的。
除继续保持前两版图书的特点外,在修编时,充分考虑新时期高等教育的发展趋势,注重进一步处理好教学内容“经典与现代”、“理论与工程”以及“内容多与学时少”的关系,并探索 “基于成果导向教育”的教学新模式,力求使第3版更加适应教育现代化背景下的教学新需求。修编本书的具体工作如下。
(1) 融入课程拓展要素。
① 绪论中增加1.2节“中国集成电路发展史”,在课程中浸润家国情怀。
② 教学资源分 “使命篇”“哲学篇”“艺术篇”,提供11个课程拓展案例库,覆盖全部核心内容。
(2) 突出新工科特色。
① 进一步密切材料、器件、电路、系统之间的关系,强调理工融合,注重科学与技术并重。如在4.1.2节增加了CMOS器件的内容,强化与硅基CMOS集成芯片设计相关的内容。
② 进一步密切集成电路与分立元件电路的关系,删减与集成电路相关度较小的内容,如第6章删去了3例变压器耦合功率放大电路的习题。
③ 以Multisim 14为例,修编了附录A的内容,增加A.4节内容,介绍Multisim 14新增的仿真功能。
(3) 书中重要图示双色显示,关键部分加深底色,以提升读者阅读的舒适度。
(4) 新版以新形态教材出版,提供较为完整的教学资源,包括教学大纲、思维导图、授课PPT、微课视频、课程拓展案例库等,此外,教材配有学习指导与习题详解,更加方便教学、利于自学。
书中标记为“※”的内容可供使用本教材的师生灵活选用。
本书由杨凌主编,杨凌编写第1~11章,阎石编写第12章,高晖编写附录A及附录B。
限于作者水平有限,书中难免存在不妥之处,敬请读者批评和指正。
作者2025年2月
第2版前言
本书是在总结第1版使用经验的基础上,密切跟踪电子科学技术的发展态势,并广泛听取多所院校用书师生的反馈意见,修编而成的。
除继续保持第1版的特点外,在修编时,遵循“突出集成、强调应用、利于教学”的修编原则。特别注重进一步处理好教材内容“经典与现代”、“理论与工程”、“内容多与学时少”以及“教与学”的关系,力求使第2版更具系统性、先进性、实用性和适用性。具体工作如下。
(1) 考虑MOS场效应器件在电子产品中已占统治地位,为适应电子技术的最新发展形势,新版教材在内容和习题中均加强了MOS场效应器件及电路的相关内容。
(2) 弱化与现代集成电路系统设计相关性较小的分立元件电路的有关内容,如将5.3节的内容标记为选讲内容。
(3) 进一步突出集成电路的应用,如在第9章中增加9.7节,介绍电子信息系统中常用的特殊放大器。
(4) 进一步突出经典电路的实用性和适用性,在大部分章节增加了应用实例,具体内容如下:
※2.5PN结的应用实例——太阳能系统
※3.9BJT放大电路的应用实例
※4.2.4FET放大电路的应用实例——前置放大器
6.6.3集成功率放大电路的应用实例
※7.6集成运算放大器的应用实例
※8.7负反馈放大电路的应用实例——25瓦四通道混频器/放大器
※9.8信号运算和处理电路的应用实例
9.8.1比较器的应用: 模数转换器
9.8.2数模转换器
9.8.3射频识别系统中的滤波器
9.8.4特殊放大器的应用——电动机控制系统
※10.2.3文氏桥振荡器的应用实例
※11.3.4三端集成稳压器的应用实例
(5) 在修编新版教材的同时,重新修编了教学辅导书《模拟电子线路学习指导与习题详解》(第2版),以利于读者配套自学。
书中标记为“※”的内容可供使用本教材的师生灵活选用。
本书由杨凌主编,杨凌编写第1~11章,阎石编写第12章,高晖编写附录A及附录B。
本书配有多媒体教学课件(PPT),免费提供给使用本书作为教材的院校。
本书的出版获得中央高校教育教学改革教材建设专项经费资助,作者在此深表感谢。
限于作者水平有限,书中难免存在不妥之处,敬请读者批评和指正。
作者
2019年1月
第1版前言
“模拟电子线路”课程是电子信息类、电气类、自动化类等专业的基础平台课程,其内容庞杂、概念性强、分析方法多、重点和难点集中,是一门教与学都有困难的课程。如何编写一本比较符合读者认知规律、体系结构合理、内容取舍恰当、适宜于教学的教材是作者多年来的追求。
本书是作者多年教学经验的总结,在编写时遵循“精选内容、优化体系,体现先进、引导创新,联系实际、突出应用”的编写原则,力图使本书内容更全面,体系更合理,方法更简洁,启发性、创新性和工程性更突出。
本书的主要特点有如下几点。
内容选取兼顾“经典与现代”,保证基本内容的同时,引导先进技术。
虽然电子技术发展迅速,知识容量急速膨胀,但其核心的基本理论和方法具有相对的经典性。本书在保证基础内容完整性的基础上,较为系统地阐述了电子技术领域的基本知识,如“半导体器件基本知识”、“分立元件电路理论”、“集成电路理论”、“负反馈”和“正反馈”理论等。同时,兼顾技术发展的先进性,如第12章简要介绍了模拟可编程器件及开发平台,使读者能领略现代模拟集成电路技术的发展态势,进一步拓宽读者的视野。
知识顺序合理,内容过渡平滑。
在构建教材体系结构时,尊重电子技术的发展历史,教材的主线是以半导体器件为基石,从分立走向集成,从经典跃向现代。章节安排上尽量避免内容的倒置,促进知识的正迁移,防止负迁移。
语言形象精练、叙述深入浅出,具有启发性。
编写时充分利用图、表等形象化的语言,使问题的叙述更为精练。此外,在介绍与电路有关的基本概念、原理和方法时,注重突出电路结构的构思方法,以使读者从中获得启发,有利于培养创新意识。
注重突出电路设计方法,强调工程应用。
在阐述电路分析方法的同时,注重突出电路设计方法,增加了设计类例题及习题。在处理课程“三要素”——“器件”、“电路”和“应用”三者的关系时,遵循“管为路用”“分立为集成服务”“电路因应用而生”的原则,使器件与电路的结合更为紧密,分立和集成的关系更为密切,工程应用性更为突出。
分散教学的重点和难点。
将重点和难点比较集中的知识点分散处理。例如,将“放大电路的频率响应”单独设章,不仅分散了基本放大电路的分析难点,更为重要的是强调了频率失真和频率响应的概念,扩展了改善放大电路频率响应的思路和方法; 将“反馈理论”分章处理,不仅突出了“负反馈”对电路性能的影响(第8章),同时也强调了“正反馈”在信号产生方面的应用(第10章)。
引入电路仿真软件,简化复杂电路分析。
附录A介绍了Multisim电路仿真软件,各章习题中均配有Multisim仿真题目,仿真习题的选取或具有研究性质,或在实际实验中难于实现,且尽量涵盖模拟电子线路的基本测试方法和仿真方法,使得复杂电路的分析方法更简洁。
书中标记为“※”的内容可供使用本教材的师生灵活选用。
本书由杨凌主编,杨凌编写第1~11章,阎石编写第12章,高晖编写附录A及附录B。
本书配有多媒体教学课件(PPT),并将免费提供给使用本书作为教材的院校。
本书的出版获得兰州大学教材建设基金资助,作者在此深表感谢。
限于作者水平有限,书中难免存在不妥之处,敬请读者批评和指正。
作者
2015年6月
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