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內容簡介: |
EDA(Electronic design automation,电子设计自动化)技术和集成电路技术的发展相辅相承,传统的设计方法和设计过程发生了翻天覆地的变化,应用EDA软件大大提高设计效率,缩短设计周期,集成电路从规模、功能和性能各方面发生迅猛变化,使得集成电路的应用层次越来越深,波及范围越来越广。 半导体晶体管是构成模拟电路、数字电路的重要元件。半导体晶体管具有放大、开关和存储能力,模拟电路主要应用其放大能力,数字电路主要应用其开关和存储能力,本书围绕半导体晶体管具有放大、开关以及存储能力的原因初步介绍半导体晶体管的基础知识。 电路的物理实现方案主要有印刷电路板(PCB,Printed Circuit Board)、集成电路(IC,Integrated Circuit)芯片和可编程逻辑器件(PLD,Programmable Logic Device)三种,其中的可编程逻辑器件实现方案主要是针对数字电路,模拟电路主要采用PCB或IC芯片两种物理实现方案。无论哪一种物理实现方案,采用层次化、模块化设计思想和设计方法会大大降低设计的难度和复杂度。按照层次化、模块化设计思想和方法,复杂电路经过层层分解,最终能够分解成可以实现的最小电路,这就是基本单元电路。本书始终贯穿层次化、模块化设计思想和设计方法介绍模拟电路常用的基本单元电路,并以常用模拟电路为例介绍构建模拟电路的方法和过程。
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關於作者: |
梁竹关,博士,副教授。参加的学术组织及任职:中国电子学会。所承担过的重点科研或教研项目及在项目中所承担的工作:(1)承担过4项关于集成电路设计、检测方面的国家自然科学基金项目以及云南省资助项目,在其中负责集成电路设计、检测工作;(2)承担过4项关于MAC通信协议研究的国家自然科学基金项目,在其中主要负责轮询系统的建模以及电路实现方案。主要著作出版情况:(1)2011年11月主编教材《MOS管集成电路设计》,科学出版社;(2)2013年10月参编教材《EDA技术与FPGA工程实例开发》,机械工业出版社。
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目錄:
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目 录
第1章 绪言1
1.1 电子信号与电子系统1
1.1.1 符号表示法1
1.1.2 电子系统2
1.1.3 模拟信号与数字信号3
1.1.4 信号的频谱4
本节复习思考题5
1.2 放大电路及其分析方法6
1.2.1 放大的概念6
1.2.2 放大电路模型7
1.2.3 放大电路的性能指标及其分析方法8
本节复习思考题11
1.3 模块化、层次化设计思想11
1.3.1 电路单元11
1.3.2 运算放大器12
本节复习思考题14
本章提要14
习题14
第2章 二极管及其基本电路16
2.1 引言16
本节复习思考题16
2.2 半导体材料17
2.2.1 本征半导体17
2.2.2 掺杂半导体19
本节复习思考题20
2.3 PN结20
2.3.1 PN结的形成20
2.3.2 PN结的单向导电性22
2.3.3 PN结反向击穿24
2.3.4 PN结的电容效应24
本节复习思考题25
2.4 二极管25
2.4.1 二极管方程25
2.4.2 二极管伏安特性曲线25
2.4.3 二极管的最大额定参数26
本节复习思考题26
2.5 二极管基本电路27
2.5.1 二极管模型27
2.5.2 二极管基本电路29
本节复习思考题32
2.6 特殊二极管33
本节复习思考题34
本章提要34
习题35
第3章 BJT和FET38
3.1 引言38
本节复习思考题38
3.2 BJT38
3.2.1 BJT结构39
3.2.2 BJT的放大原理40
3.2.3 BJT的伏安特性43
3.2.4 BJT的主要参数45
3.2.5 PNP型BJT47
3.2.6 BJT用作有源负载管47
本节复习思考题48
3.3 MOS管48
3.3.1 MOS管结构48
3.3.2 MOS管的工作原理50
3.3.3 MOS管的伏安特性53
3.3.4 MOS管的主要特性参数55
3.3.5 MOS管作为有源负载管56
本节复习思考题56
3.4 JFET57
3.4.1 JFET结构57
3.4.2 JFET的工作原理57
3.4.3 JFET的伏安特性59
3.4.4 JFET主要特性参数60
本节复习思考题60
3.5 BJT和FET的比较61
本节复习思考题61
本章提要62
习题62
第四章 小信号中频放大电路65
4.1 引言65
本节复习思考题66
4.2 BJT小信号模型66
4.2.1 BJT的静态工作点67
4.2.2 BJT的中频小信号模型68
4.2.3 BJT的高频小信号模型70
本节复习思考题71
4.3 FET的小信号模型71
4.3.1 FET的中频小信号模型71
4.3.2 FET的高频小信号模型72
本节复习思考题72
4.4 BJT单管基本放大电路72
4.4.1 BJT直流偏置电路72
4.4.2 共射放大电路74
4.4.3 射极偏置共射放大电路76
4.4.4 带旁路电容的射极偏置共射放大电路78
4.4.5 共集放大电路和共基放大电路79
本节复习思考题80
4.5 JFET放大电路81
4.5.1 JFET的直流偏置电路81
4.5.2 JFET共源放大电路81
4.5.3 JFET共漏放大电路和共栅放大电路83
本节复习思考题84
4.6 MOS管放大电路84
4.6.1 MOS管共源放大电路84
4.6.2 MOS管共漏放大电路85
本节复习思考题86
4.7 两种晶体管放大电路的性能比较87
本节复习思考题87
本章提要87
习题88
第五章 互补推挽式放大电路91
5.1 概述91
5.1.1 功率放大电路及其特点91
5.1.2 功率放大电路分类93
5.1.3 输出级采用单管放大电路存在的局限94
本节复习思考题96
5.2 BJT互补对称推挽式功率放大电路96
5.2.1 乙类互补对称推挽式功率放大电路97
5.2.2 分析计算98
5.2.3 功率BJT的选择99
5.2.4 双电源甲乙类互补对称推挽式功率放大电路101
5.2.5 单电源甲乙类互补对称推挽式功率放大电路103
本节复习思考题103
5.3 MOS管互补对称推挽式放大电路104
本节复习思考题105
5.4 短路保护105
本节复习思考题106
本章提要106
习题107
第六章 运算放大器109
6.1 概述109
6.1.1 运算放大器概念109
6.1.2 差模信号和共模信号111
6.1.3 集成运算放大器112
本节复习思考题112
6.2 直流偏置电路112
6.2.1 MOS管直流电压偏置电路112
6.2.2 MOS管直流电流偏置电路113
6.2.3 BJT电流镜115
本节复习思考题115
6.3 差分放大电路116
6.3.1 MOS管差分放大电路结构116
6.3.2 MOS管差分放大电路的性能分析119
6.3.3 BJT差分放大电路123
本节复习思考题123
6.4 运算放大器举例123
6.4.1 MOS管运算放大器123
6.4.2 简单的BJT运算放大器125
6.4.3 典型的BJT集成运算放大器127
本节复习思考题129
6.5 集成运算放大器的选用129
6.5.1 集成运算放大器的技术指标129
6.5.2 运算放大器的类型130
6.5.3 电源供电考虑130
本节复习思考题130
本章提要131
习题131
第7章 反馈135
7.1 反馈的基本概念与分类135
7.1.1 反馈的基本概念135
7.1.2 负反馈放大电路的增益表达式136
7.1.3 反馈类型及其判断方法137
本节复习思考题139
7.2 电压串联负反馈139
7.2.1 基于运算放大器的电压串联负反馈139
7.2.2 MOS管放大电路的电压串联负反馈140
7.2.3 电压串联负反馈的特点140
本节复习思考题141
7.3 电压并联负反馈141
7.3.1 运算放大器电路的电压并联负反馈141
7.3.2 BJT放大电路的电压并联负反馈142
7.3.3 电压并联负反馈的特点142
本节复习思考题143
7.4 电流串联负反馈143
7.4.1 运算放大器电路的电流串联负反馈143
7.4.2 BJT放大电路的电流串联负反馈144
7.4.3 电流串联负反馈的特点144
本节复习思考题145
7.5 电流并联负反馈145
7.5.1 运算放大器电路的电流并联负反馈145
7.5.2 BJT放大电路的电流并联负反馈146
7.5.3 电流并联负反馈的特点146
本节复习思考题147
7.6 负反馈放大电路的分析方法147
7.6.1 深度负反馈条件下增益的近似分析方法147
7.6.2 虚短、虚断的概念149
7.6.3 负反馈放大电路的通频带151
本节复习思考题152
7.7 正弦波振荡器153
7.7.1 正弦波振荡器的特点153
7.7.2 RC桥式正弦波振荡电路154
7.7.3 RC移相式正弦波振荡电路156
7.7.4 LC正弦波振荡电路156
7.7.5 石英晶体振荡器158
本节复习思考题159
7.8 非正弦波信号产生电路160
7.8.1 比较器160
7.8.2 单门限电压比较器160
7.8.3 迟滞比较器161
7.8.4 方波信号产生电路162
本节复习思考题164
本章提要164
习题164
第8章 模拟信号的运算与变换电路169
8.1 运算放大器的线性运用特点169
本节复习思考题170
8.2 运算放大器基本电路170
8.2.1 基本放大电路170
8.2.2 加法电路171
8.2.3 减法电路172
8.2.4 积分电路174
8.2.5 微分电路176
本节复习思考题177
8.3 精密整流电路和峰值检测电路177
8.3.1 精密整流电路177
8.3.2 峰值检测电路179
本节复习思考题179
8.4 模拟乘法器179
8.4.1 模拟乘法器的特点179
8.4.2 模拟乘法器的应用180
本节复习思考题183
8.5 模拟锁相环183
本节复习思考题184
本章提要184
习题185
第九章 放大电路的频率特性与滤波189
9.1 BJT和FET的高频特性189
9.1.1 BJT的高频特性189
9.1.2 FET的高频特性191
本节复习思考题191
9.2 基本的RC滤波电路模型192
9.2.1 RC低通电路的频率响应192
9.2.2 RC高通电路的频率响应194
本节复习思考题195
9.3 BJT小信号放大电路的频率特性195
9.3.1 共射放大电路的小信号高频响应195
9.3.2 共基放大电路的小信号高频响应197
9.3.3 BJT单管放大电路的小信号低频响应198
9.3.4 完整的BJT单管放大电路频率响应200
本节复习思考题201
9.4 FET小信号放大电路的频率特性201
本节复习思考题202
9.5 多级放大电路的频率特性202
本节复习思考题203
9.6 负反馈放大电路的频率特性和补偿203
9.6.1 负反馈放大电路的频率特性203
9.6.2 负反馈放大电路的频率补偿206
本节复习思考题206
9.7 有源滤波器206
9.7.1 滤波器的有关概念207
9.7.2 RC有源低通滤波器209
9.7.3 RC有源高通滤波器212
9.7.4 RC有源带通滤波器213
9.7.5 有源带阻滤波器215
本节复习思考题217
9.8 开关电容滤波器218
本节复习思考题219
本章提要219
习题220
第十章 直流稳压电源224
10.1 引言224
复习思考题225
10.2 整流电路225
10.2.1 电路结构与工作原理225
10.2.2 分析计算226
复习思考题227
10.3 滤波电路227
10.3.1 电容滤波电路227
10.3.2 电感滤波电路229
10.3.3 复式滤波电路229
复习思考题229
10.4 串联反馈式稳压电路229
10.4.1 简单的稳压电路230
10.4.2 串联反馈式稳压电路230
10.4.3 三端集成稳压器231
复习思考题234
10.5 开关稳压电路234
10.5.1 串联反馈式线性稳压电路的效率234
10.5.2 开关稳压电路结构和工作原理234
10.5.3 串联型开关稳压电路238
复习思考题239
本章提要239
习题240
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