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图书介绍


元器件应用电路全掌握(双色版)


胡斌,胡松 著

    

发表于2020-08-08

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出版社: 人民邮电出版社
ISBN:9787115340443
版次:01
商品编码:11443040
包装:平装
丛书名: 电子工程师之路
开本:16开
出版时间:2014-05-01
页数:260
正文语种:中文

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具体描述

内容简介

  《元器件应用电路全掌握(双色版)》围绕元器件典型应用电路的工作原理展开叙述,系统而详细地讲解了数十大类数百种元器件的典型应用电路,主要包括电阻类、电容类、电感和变压器类、二极管、三极管、集成电路、晶闸管、场效应管等,内容系统,讲解透彻。
  《元器件应用电路全掌握(双色版)》适合立志成为电子工程师的读者、电子行业的从业者、各大专院校相关专业师生以及广大的电子爱好者阅读参考。

内页插图

目录

目 录

第1章 电阻类元器件典型应用电路详解 1
1.1 普通电阻器典型应用电路详解 1
1.1.1 直流电压供给电路 1
1.1.2 电阻交流信号电压供给电路 2
1.1.3 电阻分流电路 2
1.1.4 电阻限流保护电路 3
1.1.5 直流电压电阻降压电路 4
1.1.6 电阻隔离电路 5
1.1.7 电流变化转换成电压变化的电阻电路 7
1.1.8 交流信号电阻分压衰减电路和基准电压电阻分级电路 8
1.1.9 音量调节限制电阻电路 9
1.1.10 阻尼电阻电路 9
1.1.11 电阻消振电路 10
1.1.12 负反馈电阻电路 10
1.1.13 恒流录音电阻电路 12
1.1.14 上拉电阻电路和下拉电阻电路 13
1.1.15 熔断电阻器应用电路 13
1.1.16 4种0Ω电阻器应用电路 14
1.1.17 5种泄放电阻电路 15
1.1.18 启动电阻电路 17
1.1.19 两种取样电阻电路 18
1.2 敏感电阻器典型应用电路详解 20
1.2.1 PTC热敏电阻器开水自动报警电路 20
1.2.2 PTC热敏电阻器消磁电路 21
1.2.3 DC/DC变换器中热敏电阻器应用电路 22
1.2.4 NTC热敏电阻器抑制浪涌电路 23
1.2.5 压敏电阻器浪涌和瞬变防护电路 24
1.2.6 压敏电阻器其他应用电路 25
1.2.7 光敏电阻器控制电路 26
1.2.8 光敏电阻器其他应用电路 27
1.2.9 湿敏电阻器应用电路 30
1.2.10 气敏电阻器应用电路 30
1.2.11 磁敏电阻器应用电路 31
1.3 可变电阻器典型应用电路详解 32
1.3.1 三极管偏置电路中的可变电阻电路 32
1.3.2 光头自动功率控制(APC)电路灵敏度调整中的可变电阻电路 32
1.3.3 立体声平衡控制中的可变电阻电路 33
1.3.4 直流电动机转速调整中的可变电阻电路 34
1.3.5 直流电压微调可变电阻电路 34
1.4 电位器典型应用电路详解 35
1.4.1 单声道音量控制器 35
1.4.2 双声道音量控制器 36
1.4.3 电子音量控制器 37
1.4.4 场效应管音量控制器 41
1.4.5 级进式电位器构成的音量控制器 42
1.4.6 数字电位器构成的音量控制器 44
1.4.7 计算机耳机音量控制器 45
1.4.8 RC衰减式高、低音控制器 46
1.4.9 RC负反馈式音调控制器 47
1.4.10 LC串联谐振图示音调控制器 48
1.4.11 集成电路图示音调控制器 50
1.4.12 分立元器件图示音调控制器 52
1.4.13 单联电位器构成的立体声平衡控制器 54
1.4.14 带抽头电位器构成的立体声平衡控制器 54
1.4.15 双联同轴电位器构成的立体声平衡控制器 55
1.4.16 特殊双联同轴电位器构成的立体声平衡控制器 55
1.4.17 单抽头式响度控制器 56
1.4.18 双抽头式响度控制器 56
1.4.19 无抽头式响度控制器 56
1.4.20 专设电位器的响度控制器 57
1.4.21 独立的响度控制器 57
1.4.22 多功能控制器集成电路 58
1.4.23 对比度控制器 59
1.4.24 亮度控制器 60
1.4.25 色饱和度控制器 61

第2章 电容类元器件典型应用电路详解 63
2.1 普通电容器典型应用电路详解 63
2.1.1 电容降压电路 63
2.1.2 电容分压电路 65
2.1.3 典型电容滤波电路 66
2.1.4 电源滤波电路中的高频滤波电容电路 67
2.1.5 电源电路中的电容保护电路 68
2.1.6 安规电容抗高频干扰电路 69
2.1.7 退耦电容电路 72
2.1.8 电容耦合电路 73
2.1.9 高频消振电容电路 76
2.1.10 消除无线电波干扰的电容电路 76
2.1.11 中和电容电路 77
2.1.12 有极性电解电容器并联电路 78
2.1.13 有极性电解电容器串联电路 79
2.1.14 扬声器分频电容电路 81
2.1.15 温度补偿型电容并联电路 83
2.1.16 多只小电容串并联电路 84
2.1.17 发射极旁路电容电路 85
2.1.18 部分发射极电阻加接旁路电容电路 85
2.1.19 发射极接有高频旁路电容电路 86
2.1.20 发射极接有不同容量旁路电容电路 87
2.1.21 微控制器集成电路中的电容复位电路 87
2.1.22 静噪电容电路 88
2.1.23 加速电容电路 90
2.1.24 两种交流接地电容电路 91
2.1.25 穿心电容电路 91
2.2 可变电容器和微调电容器典型应用电路详解 92
2.2.1 输入调谐电路 92
2.2.2 微调电容电路 93
2.2.3 可变电容器其他应用电路 94

第3章 电感和变压器类元器件典型应用电路详解 95
3.1 普通电感器典型应用电路详解 95
3.1.1 分频电路中的分频电感电路 95
3.1.2 电源电路中的电感滤波电路 97
3.1.3 共模和差模电感电路 97
3.1.4 储能电感电路 99
3.2 多种专用线圈电路详解 100
3.2.1 行线性线圈电路 100
3.2.2 视频检波线圈电路 101
3.2.3 行振荡线圈电路 102
3.2.4 偏转线圈电路 103
3.3 电源变压器典型应用电路详解 104
3.3.1 典型电源变压器降压电路 105
3.3.2 二次抽头电源变压器降压电路 106
3.3.3 两组二次绕组电源变压器降压电路 107
3.3.4 具有交流输入电压转换装置的电源变压器电路 108
3.3.5 开关变压器电路 109
3.4 其他变压器典型应用电路详解 110
3.4.1 枕形校正变压器电路 110
3.4.2 行输出变压器电路 111
3.4.3 音频输入变压器电路 112
3.4.4 音频输出耦合变压器电路 115
3.4.5 线间变压器电路 116
3.4.6 变压器耦合正弦波振荡器电路 117
3.4.7 实用变压器耦合振荡器电路 120
3.4.8 电感三点式正弦波振荡器电路 121
3.4.9 双管推挽式振荡器电路 122

第4章 二极管典型应用电路详解 125
4.1 二极管整流电路 125
4.1.1 正极性半波整流电路 126
4.1.2 负极性半波整流电路 128
4.1.3 正、负极性半波整流电路 129
4.1.4 两组二次绕组的正、负极性半波整流电路 130
4.1.5 正极性全波整流电路 132
4.1.6 负极性全波整流电路 134
4.1.7 正、负极性全波整流电路 135
4.1.8 正极性桥式整流电路 136
4.1.9 负极性桥式整流电路 138
4.1.10 二倍压整流电路 140
4.1.11 4种整流电路小结 141
4.2 二极管其他典型应用电路详解 143
4.2.1 二极管简易直流稳压电路 143
4.2.2 二极管限幅电路 144
4.2.3 二极管温度补偿电路 146
4.2.4 二极管控制电路 148
4.2.5 二极管开关电路 149
4.2.6 二极管检波电路 152
4.2.7 继电器驱动电路中的二极管保护电路 155
4.2.8 二极管过电压保护电路 155
4.2.9 续流二极管电路 156
4.2.10 二极管或门电路 156
4.2.11 二极管与门电路 157
4.3 桥堆、稳压二极管和变容二极管典型应用电路详解 159
4.3.1 桥堆构成的整流电路 159
4.3.2 稳压二极管应用电路 160
4.3.3 变容二极管应用电路 162
4.4 发光二极管指示灯典型应用电路详解 162
4.4.1 发光二极管直流电源指示灯电路 162
4.4.2 发光二极管交流电源指示灯电路 164
4.4.3 发光二极管按键指示灯电路 166
4.5 LED电平指示器典型应用电路详解 169
4.5.1 LED电平指示器种类 169
4.5.2 多级LED光柱式电平指示器 171
4.5.3 5级单声道集成电路LB1403 173
4.5.4 9级单声道集成电路LB1409 174
4.5.5 5级双声道集成电路D7666P 176
4.5.6 功率电平指示器 178
4.5.7 调谐电平指示器 181
4.5.8 LED光点式电平指示器 183
4.5.9 动态扫描式LED频谱式电平指示器 184
4.5.10 频压法LED频谱式电平指示器 187
4.5.11 全发光LED频谱式电平指示器 190
4.5.12 实用频谱式电平指示器 191
4.5.13 超高亮LED驱动电路 193
4.6 其他二极管典型应用电路详解 198
4.6.1 肖特基二极管应用电路 198
4.6.2 快恢复二极管和超快恢复二极管应用电路 199
4.6.3 恒流二极管应用电路 199
4.6.4 瞬态电压抑制二极管应用电路 199
4.6.5 双向触发二极管应用电路 200
4.6.6 变阻二极管应用电路 200
4.6.7 光敏二极管应用电路 201

第5章 三极管典型应用电路详解 202
5.1 三大类三极管典型偏置电路详解 202
5.1.1 三极管固定式偏置电路 202
5.1.2 三极管分压式偏置电路 205
5.1.3 三极管集电极-基极负反馈式偏置电路 209
5.2 三极管集电极典型直流电路详解 210
5.2.1 常见的集电极直流电路 210
5.2.2 变形的集电极直流电路 212
5.3 三极管发射极典型直流电路详解 212
5.3.1 常见的三极管发射极直流电路 212
5.3.2 其他3种发射极直流电路 213

第6章 集成电路常用引脚外电路详解 215
6.1 集成电路电源引脚和接地引脚外电路详解 215
6.1.1 电源引脚和接地引脚的种类 215
6.1.2 电源引脚和接地引脚的4种电路组合形式及外电路分析 217
6.1.3 电源引脚和接地引脚外电路特征及识图方法 219
6.2 集成电路信号输入引脚和信号输出引脚外电路详解 221
6.2.1 信号输入引脚和信号输出引脚的种类 221
6.2.2 信号输入引脚外电路特征及识图方法 223
6.2.3 信号输出引脚外电路特征及识图方法 227

第7章 其他元器件典型应用电路详解 231
7.1 晶闸管典型应用电路详解 231
7.1.1 普通晶闸管典型应用电路 231
7.1.2 门极关断晶闸管应用电路 231
7.1.3 逆导晶闸管应用电路 232
7.1.4 双向晶闸管应用电路 232
7.1.5 温控晶闸管应用电路 233
7.2 场效应管典型应用电路详解 234
7.2.1 场效应管实用偏置电路 234
7.2.2 场效应管和三极管混合放大器电路 236
7.3 其他常用元器件典型应用电路详解 237
7.3.1 电子管放大器直流电路 237
7.3.2 继电器控制功能转换开关电路 238
7.3.3 继电器触点常闭式扬声器保护电路 239
7.3.4 另一种继电器触点常闭式扬声器保护电路 240
7.3.5 继电器触点常开式扬声器保护电路 242
7.3.6 采用开关集成电路和继电器构成的扬声器保护电路 244
7.3.7 放音磁头和录放磁头输入电路 246
7.3.8 直流电动机电源电路 250
7.3.9 电动机速度转换电路 250
7.3.10 电动机连续放音控制电路 252
7.3.11 石英晶振构成的串联型振荡器 254
7.3.12 石英晶振构成的并联型振荡器 255
7.3.13 石英晶振自激多谐振荡器 255
7.3.14 微控制器电路中的晶振电路 255
7.3.15 陶瓷滤波器应用电路 257
7.3.16 扬声器分频电路 259

前言/序言


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用户评价

评分

简单看了一下,感觉挺好,对我这种基础不牢的很有好处

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"[ZZ]的这本[SM]真挺不错的,很值得看,价格也非常便宜,比实体店买便宜好多还省车费。 书的内容直得一读[BJTJ][NRJJ] 买回来觉得还是非常值的。我喜欢看书,喜欢看各种各样的书,看的很杂,文学名著,流行小说都看,只要作者的文笔不是太差,总能让我从头到脚看完整本书。只不过很多时候是当成故事来看,看完了感叹一番也就丢下了。所在来这里买书是非常明智的。这本书对我来说通过细腻的描述和犀利的评述,再机上和让我对该书了解了,也特别想拜读。通过读书我得到了很多好处古人云书中自有黄金屋,书中自有颜如玉。可见,古人对读书的情有独钟。其实,对于任何人而言,读书最大的好处在于它让求知的人从中获知,让无知的人变得有知。读史蒂芬?霍金的时间简史和果壳中的宇宙,畅游在粒子、生命和星体的处境中,感受智慧的光泽,犹如攀登高山一样,瞬间眼前呈现出仿佛九叠画屏般的开阔视野。于是,便像李白在诗中所写到的庐山秀出南斗旁,屏风九叠云锦张,影落明湖青黛光。对于坎坷曲折的人生道路而言,读书便是最佳的润滑剂。[QY] 太喜爱京东了。|给大家介绍本好书《我们如何走到这一步》自序:这些年,你过得怎么样我曾经想过,如果能时光穿梭,遇见从前的自己,是否可以和她做朋友。但我审慎地不敢发表意见。因为从前的自己是多么无知,这件事是很清楚的。就算怀着再复杂的爱去回望,没准儿也能气个半死,看着她在那条傻乎乎的路上跌跌撞撞前行,忍不住开口相劝,搞不好还会被她厌弃。你看天下的事情往往都是一厢情愿。当然我也忍住了各种吐槽,人总是要给自己留余地的,因为还有一种可能是,未来的自己回望现在,看见的还是一个人。好在现在不敢轻易放狠话了,所以总算显得比年轻的时候还有一分从容。但不管什么时候的你,都是你。这时间轴上反复上演的就是打怪兽的过程。过去困扰你的事情,现在已可轻易解决,但往往还有更大的boss在前面等你。“人怎么可能没有烦恼呢”——无论是你初中毕业的那个午后,或者多年后功成名就那一天,总有不同忧伤涌上心头:有些烦恼是钱可以解决的,而更伤悲的是有些烦恼是钱解决不了的。我们曾经在年少时想象的“等到什么什么的时候就一切都好起来了”根本就是个谬论。所以,只能咬着牙继续朝前走吧。[SZ]"

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内容全面,浅显易懂!

评分

"[ZZ]的这本[SM]真挺不错的,很值得看,价格也非常便宜,比实体店买便宜好多还省车费。 书的内容直得一读[BJTJ][NRJJ] 买回来觉得还是非常值的。我喜欢看书,喜欢看各种各样的书,看的很杂,文学名著,流行小说都看,只要作者的文笔不是太差,总能让我从头到脚看完整本书。只不过很多时候是当成故事来看,看完了感叹一番也就丢下了。所在来这里买书是非常明智的。这本书对我来说通过细腻的描述和犀利的评述,再机上和让我对该书了解了,也特别想拜读。通过读书我得到了很多好处古人云书中自有黄金屋,书中自有颜如玉。可见,古人对读书的情有独钟。其实,对于任何人而言,读书最大的好处在于它让求知的人从中获知,让无知的人变得有知。读史蒂芬?霍金的时间简史和果壳中的宇宙,畅游在粒子、生命和星体的处境中,感受智慧的光泽,犹如攀登高山一样,瞬间眼前呈现出仿佛九叠画屏般的开阔视野。于是,便像李白在诗中所写到的庐山秀出南斗旁,屏风九叠云锦张,影落明湖青黛光。对于坎坷曲折的人生道路而言,读书便是最佳的润滑剂。[QY] 太喜爱京东了。|给大家介绍本好书《我们如何走到这一步》自序:这些年,你过得怎么样我曾经想过,如果能时光穿梭,遇见从前的自己,是否可以和她做朋友。但我审慎地不敢发表意见。因为从前的自己是多么无知,这件事是很清楚的。就算怀着再复杂的爱去回望,没准儿也能气个半死,看着她在那条傻乎乎的路上跌跌撞撞前行,忍不住开口相劝,搞不好还会被她厌弃。你看天下的事情往往都是一厢情愿。当然我也忍住了各种吐槽,人总是要给自己留余地的,因为还有一种可能是,未来的自己回望现在,看见的还是一个人。好在现在不敢轻易放狠话了,所以总算显得比年轻的时候还有一分从容。但不管什么时候的你,都是你。这时间轴上反复上演的就是打怪兽的过程。过去困扰你的事情,现在已可轻易解决,但往往还有更大的boss在前面等你。“人怎么可能没有烦恼呢”——无论是你初中毕业的那个午后,或者多年后功成名就那一天,总有不同忧伤涌上心头:有些烦恼是钱可以解决的,而更伤悲的是有些烦恼是钱解决不了的。我们曾经在年少时想象的“等到什么什么的时候就一切都好起来了”根本就是个谬论。所以,只能咬着牙继续朝前走吧。[SZ]"

评分

书本身一般,讲的不透彻,没什么用

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"[ZZ]的这本[SM]真挺不错的,很值得看,价格也非常便宜,比实体店买便宜好多还省车费。 书的内容直得一读[BJTJ][NRJJ] 买回来觉得还是非常值的。我喜欢看书,喜欢看各种各样的书,看的很杂,文学名著,流行小说都看,只要作者的文笔不是太差,总能让我从头到脚看完整本书。只不过很多时候是当成故事来看,看完了感叹一番也就丢下了。所在来这里买书是非常明智的。这本书对我来说通过细腻的描述和犀利的评述,再机上和让我对该书了解了,也特别想拜读。通过读书我得到了很多好处古人云书中自有黄金屋,书中自有颜如玉。可见,古人对读书的情有独钟。其实,对于任何人而言,读书最大的好处在于它让求知的人从中获知,让无知的人变得有知。读史蒂芬?霍金的时间简史和果壳中的宇宙,畅游在粒子、生命和星体的处境中,感受智慧的光泽,犹如攀登高山一样,瞬间眼前呈现出仿佛九叠画屏般的开阔视野。于是,便像李白在诗中所写到的庐山秀出南斗旁,屏风九叠云锦张,影落明湖青黛光。对于坎坷曲折的人生道路而言,读书便是最佳的润滑剂。[QY] 太喜爱京东了。|给大家介绍本好书《我们如何走到这一步》自序:这些年,你过得怎么样我曾经想过,如果能时光穿梭,遇见从前的自己,是否可以和她做朋友。但我审慎地不敢发表意见。因为从前的自己是多么无知,这件事是很清楚的。就算怀着再复杂的爱去回望,没准儿也能气个半死,看着她在那条傻乎乎的路上跌跌撞撞前行,忍不住开口相劝,搞不好还会被她厌弃。你看天下的事情往往都是一厢情愿。当然我也忍住了各种吐槽,人总是要给自己留余地的,因为还有一种可能是,未来的自己回望现在,看见的还是一个人。好在现在不敢轻易放狠话了,所以总算显得比年轻的时候还有一分从容。但不管什么时候的你,都是你。这时间轴上反复上演的就是打怪兽的过程。过去困扰你的事情,现在已可轻易解决,但往往还有更大的boss在前面等你。“人怎么可能没有烦恼呢”——无论是你初中毕业的那个午后,或者多年后功成名就那一天,总有不同忧伤涌上心头:有些烦恼是钱可以解决的,而更伤悲的是有些烦恼是钱解决不了的。我们曾经在年少时想象的“等到什么什么的时候就一切都好起来了”根本就是个谬论。所以,只能咬着牙继续朝前走吧。[SZ]"

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简单看了一下,感觉挺好,对我这种基础不牢的很有好处

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