模拟电子技术基础 刘慰平 9787564013851

模拟电子技术基础 刘慰平 9787564013851 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

刘慰平 著
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出版社: 北京理工大学出版社
ISBN:9787564013851
商品编码:29572005999
包装:平装
出版时间:2008-02-01

具体描述

基本信息

书名:模拟电子技术基础

定价:26.80元

作者:刘慰平

出版社:北京理工大学出版社

出版日期:2008-02-01

ISBN:9787564013851

字数:

页码:

版次:1

装帧:平装

开本:16开

商品重量:0.422kg

编辑推荐


本书内容包括半导体二极管、半导体三极管及其基本放大电路、负反馈放大电路、集成运算放大器及其应用、功率放大器、正弦波振荡器、直流稳压电源、Multisism 2001电路仿真软件的应用。本书可作为高等职业教育电气、电子、自动化、通信信息、计算机、汽车电子、机电一体化等专业基础课教材,也可供从事电子技术的工程技术人员自学与参考。

内容提要


本书汲取了当前高等职业教育在教学过程中以及探索培养应用技术人才方面取得的成功经验,减少烦琐理论推导,注重结论和实践的应用,以培养能力为主,以实际应用为原则,更好地满足岗位需要。全书共分9章,内容包括半导体二极管、半导体三极管及其基本放大电路、负反馈放大电路、集成运算放大器及其应用、功率放大器、正弦波振荡器、直流稳压电源、Multisism 2001电路仿真软件的应用。为方便教学,各章均配有小结、仿真实验、自我检测题和习题。
本书可作为高等职业教育电气、电子、自动化、通信信息、计算机、汽车电子、机电一体化等专业基础课教材,也可供从事电子技术的工程技术人员自学与参考。

目录


作者介绍


文摘


序言



《电子学原理概览:从基本元件到系统应用》 电子技术,作为现代科技发展的基石,其应用已渗透到我们生活的方方面面,从微不可见的传感器到浩瀚的通信网络,无不闪耀着电子学的智慧之光。本书旨在为读者呈现一幅全面的电子学原理图景,深入浅出地剖析电子系统的构成要素、工作机制及其广泛的应用前景。我们将从最基础的电子元件入手,逐步构建起对复杂电子系统设计的认知,力求为求知者提供一个系统、深入的学习路径。 第一章:电子世界的基石——基本电子元件 电子学的起点,在于对构成一切电子系统的基本单元的理解。本章将聚焦于那些看似简单却至关重要的元件,如电阻、电容和电感。我们将详细探讨它们的物理构造、电气特性以及在电路中扮演的角色。 电阻(Resistors): 阻碍电流流动的基本元件,其阻值由材料导电性、几何尺寸和温度等因素决定。我们将介绍不同类型的电阻,如固定电阻、可变电阻(电位器、可调电阻)和特种电阻(热敏电阻、光敏电阻),并阐述它们在限流、分压、偏置等电路中的应用。欧姆定律(Ohm's Law)将是理解电阻特性的核心,公式 $V = IR$ 将被详细解析,帮助读者理解电压、电流和电阻之间的关系。 电容(Capacitors): 储存电能的元件,由两个导体板和中间的绝缘电介质构成。电容值(Capacitance)表示其储存电荷的能力,与电介质的介电常数、极板面积以及板间距离成正比。本章将介绍不同类型的电容器,如电解电容、陶瓷电容、薄膜电容等,并讲解其在滤波、耦合、去耦、储能等方面的作用。电容的充放电过程,尤其是在直流和交流电路中的表现,将是重点讲解内容。 电感(Inductors): 储存磁能的元件,通常由导线缠绕而成。电感值(Inductance)表示其抵抗电流变化的特性。我们还将探讨电感的类型,如空心电感、铁芯电感等,以及它们在滤波、储能、耦合和振荡电路中的应用。感抗(Inductive Reactance)的概念,即电感在交流电路中对电流的阻碍作用,以及其与频率的关系,将得到详尽的阐述。 二极管(Diodes): 具有单向导电性的半导体器件,是实现电流单向流动的关键。我们将深入研究不同类型的二极管,如普通二极管、稳压二极管(齐纳管)、发光二极管(LED)、光电二极管等,并分析它们的伏安特性曲线,理解正向导通、反向截止及其击穿机制。在整流、稳压、信号指示等电路中的应用将是本章的实践重点。 晶体管(Transistors): 电子学中最具革命性的发明之一,是实现信号放大和开关控制的核心。本章将重点介绍双极结型晶体管(Bipolar Junction Transistors, BJTs)和场效应晶体管(Field-Effect Transistors, FETs),包括它们的结构、工作原理、三种基本工作状态(截止、放大、饱和)以及不同电路组态(共发射极、共集电极、共基极)。晶体管的放大作用,即微小的输入信号变化引起较大的输出信号变化,是其最重要的特性。 第二章:信号的放大与处理——主动元件的应用 在掌握了基本元件的特性后,本章将深入探讨如何利用这些元件构建能够放大和处理各种信号的电路。主动元件,尤其是晶体管,将成为本章的主角。 放大电路(Amplifier Circuits): 放大器是电子系统的“心脏”,能够将微弱的信号放大到足以驱动后续电路或负载的水平。我们将从单级放大器入手,分析不同组态的电压放大器、电流放大器、跨导放大器和跨阻放大器。放大器的增益(Gain)、输入电阻(Input Resistance)和输出电阻(Output Resistance)是衡量其性能的关键参数。频率响应、失真等概念也将被引入,以评估放大器在不同工作条件下的表现。 反馈(Feedback): 反馈是电子电路设计中的一种重要技巧,它将输出信号的一部分返回到输入端。本章将区分负反馈(Negative Feedback)和正反馈(Positive Feedback),并详细分析负反馈对放大器性能的影响,如提高增益稳定性、展宽带宽、降低失真以及控制输入输出阻抗。正反馈则主要用于振荡电路的设计。 功率放大器(Power Amplifiers): 与电压放大器不同,功率放大器的主要目标是将输入信号的功率进行放大,以便驱动扬声器、电机等功率型负载。本章将介绍不同类别的功率放大器,如A类、B类、AB类以及C类放大器,并分析它们的效率、失真特性和应用场景。 运算放大器(Operational Amplifiers, Op-Amps): 运算放大器是一种高性能的集成放大器,以其极高的开环增益、极低的输入失调电压和极宽的频率响应而闻名。我们将详细研究其基本特性,并介绍如何利用其构建各种信号处理电路,如反相放大器、同相放大器、加法器、减法器、积分器、微分器等。运算放大器在模拟信号处理领域具有极其广泛的应用。 第三章:信号的产生与变换——振荡与调制 电子系统不仅需要放大和处理信号,还需要能够产生特定频率的信号,或改变信号的某些特性以适应传输或处理的需求。本章将聚焦于振荡电路和调制技术。 振荡电路(Oscillator Circuits): 振荡器能够产生周期性的电信号,是许多电子设备(如收音机、时钟、信号发生器)不可或缺的组成部分。本章将介绍不同类型的振荡器,如RC振荡器、LC振荡器(哈特利振荡器、科尔皮兹振荡器)、晶体振荡器等。巴克豪森(Barkhausen)判据将作为理解振荡器产生条件的理论基础。 波形产生电路(Waveform Generators): 除了正弦波,我们还需要产生方波、三角波、锯齿波等多种波形。本章将介绍如何利用基本元件和集成电路(如555定时器)来构建这些波形发生器。 调制与解调(Modulation and Demodulation): 在通信系统中,为了有效地传输信息,通常需要将基带信号(如语音、数据)调制到高频载波上。本章将介绍不同类型的调制技术,如幅度调制(AM)、频率调制(FM)和相位调制(PM),以及相应的解调方法。 第四章:信号的滤波与衰减——频率选择性电路 现实世界中的信号往往包含着各种频率的成分,而我们往往只需要特定频率范围内的信号,或者需要消除不需要的噪声。滤波电路在此发挥着关键作用。 滤波器(Filters): 滤波器是一种能够允许特定频率范围内的信号通过,而衰减或阻止其他频率信号的电路。本章将介绍几种基本的滤波器类型:低通滤波器(Low-Pass Filter, LPF)、高通滤波器(High-Pass Filter, HPF)、带通滤波器(Band-Pass Filter, BPF)和带阻滤波器(Band-Stop Filter, BSF)。我们将分析它们的频率响应特性,并介绍如何利用RC、RL或LC电路以及有源滤波器(如基于运算放大器的滤波器)来实现这些功能。 滤波器设计参数: 截止频率(Cutoff Frequency)、通带(Passband)、阻带(Stopband)、带宽(Bandwidth)和品质因数(Quality Factor, Q)等参数将作为设计和分析滤波器的重要依据。 第五章:从元件到系统——集成电路与模块化设计 随着电子技术的飞速发展,将大量基本元件集成到单个芯片上的集成电路(Integrated Circuits, ICs)已成为现代电子系统的核心。本章将概述集成电路的基本概念,以及它们如何促进模块化设计。 集成电路概述: 简要介绍集成电路的制造工艺和类型,如模拟集成电路和数字集成电路。 模块化设计理念: 强调将复杂的电子系统分解为一系列功能独立的模块,并通过标准接口连接。这种设计方法提高了设计的效率、可靠性和可维护性。 第六章:实际应用与展望 本章将以更广阔的视角,带领读者将前述的电子学原理应用于实际的电子系统中,并展望未来的发展趋势。 典型电子系统分析: 选取一些常见的电子系统,如音频放大器、电源电路、简单的通信接收机、传感器接口电路等,分析它们是如何利用前面章节所介绍的电子元件和电路原理构建的。 信号链的构建: 讲解如何将传感器、信号处理单元、驱动电路等串联起来,形成一个完整的信号处理链。 未来趋势: 简要介绍当前电子技术发展的前沿领域,如微电子技术、物联网(IoT)、人工智能(AI)与电子学的结合、可穿戴设备等,展示电子学在塑造未来科技格局中的重要作用。 本书力求以严谨的逻辑、清晰的阐述和适度的数学工具,为读者构建一个坚实的电子学基础。通过对这些基本原理的深入理解,读者将能够更好地分析和设计各种电子系统,为解决实际问题提供强大的技术支撑。

用户评价

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我必须说,这本书的讲解方式,真的非常“接地气”。它不是那种把所有公式一股脑儿丢给你,然后让你自己去琢磨的风格。相反,作者在引入每个公式之前,都会先给你铺垫好背景,解释这个公式的物理意义是什么,它解决了什么问题。举个例子,讲到运算放大器的反馈电路时,书中会详细分析不同反馈方式对电路性能的影响,比如稳定性、增益等。而且,它还会给出一些实际的例子,比如在音频放大器中如何应用这些知识。我最看重的是,它并没有回避一些实际电路中存在的非理想因素,比如元件的寄生效应、噪声等等,并对这些因素在电路设计中的影响进行了分析,并且提出了相应的解决方法。这对于我们这些在实验室里做实验的学生来说,真的太有用了。很多时候,理论上完美的电路,在实际制作中会遇到各种各样的问题,这本书恰恰解答了这些疑惑,让我们能更从容地面对实际挑战。

评分

这本书给我的整体感觉是,它非常注重培养读者的“工程思维”。它不只是教你如何记住公式和定理,而是引导你理解电路的工作原理,以及在实际设计中需要考虑的各种因素。比如,在讲解电源部分的章节时,它会详细分析不同电源拓扑的优缺点,以及在实际应用中如何根据功耗、效率、成本等因素进行选择。而且,书中对一些常见的设计误区和陷阱也进行了提示,这对于我们这些初学者来说,真的非常有帮助。它让我明白了,好的电路设计,不仅要满足技术指标,还要考虑到稳定可靠、易于制造和维护等方方面面。这种全方位的考量,正是这本书最让我受益的地方。我感觉,读完这本书,我不仅掌握了模拟电子的基础知识,更重要的是,我具备了初步的工程设计能力。

评分

坦白说,我一开始对模拟电子技术确实有些畏惧,觉得它充满了复杂的数学公式和难以理解的电路图。但这本书完全改变了我的看法。作者在讲解过程中,非常注重理论与实践的结合。它不是那种只讲理论、不讲应用的“纸上谈兵”。书中穿插了大量的实际电路设计案例,并且对每个案例都进行了详尽的分析,从元器件的选择到电路的调试,都给出了非常实用的指导。我尤其喜欢它对一些经典模拟电路的深入剖析,比如各种类型的放大器,以及它们在不同应用场景下的特点。通过这些案例,我不仅学到了理论知识,更重要的是,我学会了如何将这些知识应用到实际问题中去。这本书让我感觉,模拟电子技术不再是遥不可及的学科,而是可以被掌握、并且能够解决实际工程问题的强大工具。

评分

阅读这本书的过程,就像是在经历一场精心策划的知识冒险。它从最基础的半导体器件入手,循序渐进地构建起整个模拟电子技术的知识体系。我特别欣赏它在讲解每个章节时,都会先给出该章节的学习目标,让我们清楚地知道需要掌握哪些核心内容。然后,在讲解过程中,作者会用很多生动的比喻和形象的描述来解释复杂的概念,这让我感觉学习过程不再是机械的记忆,而是充满乐趣的探索。书中对每一个关键概念的推导过程都非常严谨,但又不会过于晦涩,始终保持着对读者友好的姿态。我印象最深刻的是关于滤波器章节的讲解,它不仅介绍了不同类型的滤波器,还详细分析了它们在实际应用中的优缺点,以及如何根据具体需求进行设计和选择。这种由浅入深、循序渐进的学习路径,让我感觉自己真的在一步步地构建起对模拟电子技术的深刻理解。

评分

这本《模拟电子技术基础》真的让我印象深刻。首先,它不是那种干巴巴的理论堆砌,而是非常有条理地从最基础的概念讲起,比如二极管的特性,然后逐步深入到更复杂的电路,像是放大器、滤波器等等。书中大量的图示和实例分析,让我在理解抽象概念时事半功倍。我尤其喜欢它对每一个重要概念的解释都非常到位,有时候我反复看同一页,都能有新的体会。而且,作者在讲解过程中,会时不时地穿插一些工程实践中的注意事项,这对于我们这种想要理论结合实际的人来说,简直是宝藏。不像有些书,讲得很高深但落地性不强,这本书从原理到应用,都衔接得非常自然。它让我不再害怕那些复杂的电路图,而是觉得它们背后都有清晰的逻辑可循。我甚至觉得,如果把这本书吃透了,很多模拟电路设计中的难题都能迎刃而解。而且,它的排版也很舒服,字号大小适中,章节划分清晰,阅读体验真的很好,完全不会觉得枯燥。

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