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电子技术

作者:孙君曼
出版社:北京航空航天大学出版社出版时间:2010-08-01
所属丛书: 高等学校通用教材
开本: 16开 页数: 286页
本类榜单:工业技术销量榜
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电子技术 版权信息

电子技术 目录

第0章 绪论第1章 半导体二极管及三极管1.1 半导体的导电特性1.1.1 导体、半导体和绝缘体1.1.2 本征半导体1.1.3 N型半导体和P型半导体1.2 PN结1.2.1 PN结的形成1.2.2 PN结的单向导电性1.3 半导体二极管1.3.1 半导体二极管的类型、结构及符号1.3.2 半导体二极管的伏安特性曲线1.3.3 半导体二极管的主要参数1.3.4 半导体二极管的应用1.4 稳压管1.4.1 稳压管的结构和特性曲线1.4.2 稳压管的主要参数1.4.3 其他类型的二极管1.5 半导体三极管1.5.1 半导体三极管的基本结构1.5.2 三极管的电流放大作用1.5.3 三极管的共射特性曲线1.5.4 三极管的主要参数1.6 场效应管1.6.1 绝缘栅型场效应管的类型和构造1.6.2 场效应管的主要参数习题单元测试题第2章 基本放大电路2.1 放大电路的概念及主要性能指标2.1.1 放大电路的概念2.1.2 放大电路的性能指标2.2 放大电路的组成2.2.1 基本共射放大电路的构成2.2.2 直流通路和交流通路2.3 放大电路的静态分析2.3.1 放大电路的解析法分析2.3.2 图解分析法确定静态工作点2.4 放大电路的动态性能分析2.4.1 三极管微变等效模型(小信号模型)的建立2.4.2 放大电路的微变等效电路分析2.4.3 图解法分析动态特性2.4.4 放大电路的非线性失真2.5 电压放大器静态工作点的稳定及其偏置电路2.5.1 稳定静态工作点的必要性2.5.2 工作点稳定的典型电路2.5.3 复合管放大电路2.6 放大电路的频率响应2.7 射极输出器2.8 多级放大器2.8.1 阻容耦合电压放大器2.8.2 直接耦合电压放大器2.8.3 零点漂移问题2.9 差分放大器2.9.1 差分放大电路工作原理2.9.2 典型的差动放大器电路2.9.3 差分放大电路对差模信号的放大2.9.4 共模抑制比2.10 场效应管电压放大器2.11 功率放大器2.11.1 功率放大器的特点及分类2.11.2 乙类互补对称功率放大器_2.11.3 集成功率放大电路习题第3章 集成运算放大器及反馈3.1 集成运算放大器概述3.1.1 集成运放的特点3.1.2 集成电路运算放大器的主要参数3.1.3 集成运算放大器中的电流源3.1.4 运算放大器及工作特性3.2 运算放大器电路中的反馈3.2.1 反馈的概念与类型3.2.2 负反馈组态判断及分析举例3.2.3 负反馈放大电路增益的一般表达式3.2.4 负反馈对放大电路的影响3.3 自激振荡及分析3.3.1 自激振荡3.3.2 负反馈放大电路自激振荡的消除方法习题单元概念测试题第4章 集成运算放大器应用电路4.1 基本运算电路4.1.1 比例运算电路4.1.2 加法运算电路4.1.3 减法运算电路4.1.4 微分运算电路4.1.5 积分运算电路4.2 信号处理电路4.2.1 电压比较器4.2.2 有源滤波器4.3 由运放组成的波形产生电路4.3.1 正弦波发生器4.3.2 方波发生器4.3.3 三角波发生器4.3.4 锯齿波发生器4.4 集成运放使用常识习题第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 单相全波整流电路5.1.3 单相桥式整流电路5.1.4 三相桥式整流电路5.2 滤波电路5.2.1 电容滤波电路5.2.2 电感滤波电路5.2.3 复式滤波电路5.3 直流稳压电路5.3.1 直流稳压电源的技术指标及其要求5.3.2 稳压管稳压电路5.3.3 具有放大器件的负反馈稳压电路5.3.4 集成稳压电源习题第6章 晶闸管及其可控电路6.1 晶闸管6.1.1 晶闸管的结构和工作原理6.1.2 晶闸管的伏安特性6.1.3 晶闸管的主要参数6.1.4 型号命名6.2 单相可控整流电路6.2.1 电阻性负载单相可控半波整流电路6.2.2 单相可控桥式整流电路6.3 晶闸管触发电路.6.3.1 单结晶体管6.3.2 单结晶体管触发电路习题第7章 门电路和组合逻辑电路7.1 逻辑代数基础7.1.1 数制7.1.2 基本概念、公式和定理7.1.3 逻辑函数的化简7.2 基本门电路7.2.1 半导体器件的开关特性7.2.2 TTL门电路7.2.3 CMOS门电路7.2.4 集成逻辑门电路应用时的几个问题7.3 组合逻辑电路的分析与设计7.3.1 组合逻辑电路的概念7.3.2 组合逻辑电路的一般分析方法7.3.3 组合逻辑电路的一般设计方法7.4 常用组合逻辑电路7.4.1 加法器7.4.2 编码器7.4.3 译码器和数字显示……第8章 时序逻辑电路附录部分习题答案参考文献
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电子技术 节选

《电子技术》以教育部高等学校电子电气基础课程教学指导委员会制定的电工学上部电子技术教学基本要求为依据,在高等教育面向21世纪电子技术教学内容和课程体系改革研究的基础上编写。《电子技术》紧扣21世纪对非电类专业人才培养的需求,从工程分析的角度对传统电子技术内容进行了梳理,针对非电类专业的特点及学时分布情况,对教材内容和结构体系作了适当的整合。全书分为8章,主要内容包括半导体二极管及三极管、基本放大电路、集成运算放大器及反馈、集成运算放大器应用电路、直流稳压电源、晶闸管及其可控电路、门电路和组合逻辑电路、时序逻辑电路。除绪论外,每章均附有大量的练习与习题,便于学生学习。《电子技术》适合作为普通高等工科学校非电类专业的教材,也可供从事相关工作的工程技术人员参考。

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插图:1.电子技术课程的意义及研究的问题电子技术是19世纪末发展起来的一门新兴学科,在20世纪取得了惊人的进步。电子技术的发展,带动了其他高新技术的飞速发展,致使工业、农业、科技和国防等领域以及人们的社会生活都发生了令人瞩目的变革。正是由于电子技术的发展推动社会步入信息时代。进入21世纪以来,作为信息时代发展支撑的电子技术必将得到进一步的发展,也必定在各行业更加广泛深入地渗透应用,各行各业的发展已和电工、电子技术密不可分。处在信息时代的我们、当代大学生们尤其是理工科学生更要深入学习掌握电工、电子技术,成为适应当前社会发展需求的复合型工程技术人才。电子技术是研究电子器件、电子电路及其应用的科学技术。所研究的问题是:处理各类信号的电子系统的基本组成和工作原理。信号是信息的载体,电子技术中承载信息的信号分为两大类:模拟信号,数值随时间作连续变化的,即在时间上、数值上均连续的信号,典型代表是温度、速度和压力等物理量通过传感器变成的连续电信号;数字信号,在时间上和数值上均离散的信号,即在时间上是断续的,在数值上也是不连续的,典型代表是方波。用于传递、处理模拟信号的电子线路称为模拟电路。模拟电路已经渗透到各个领域,如无线电通信、工业自动控制、电子仪器仪表以及文化生活中的电视、录音、录像等家用电器中(也有采用数字电路的)。模拟电子技术研究的问题是处理模拟信号的电路。用于传递、处理数字信号的电子线路称为数字电路,即能够实现对数字信号的传输、逻辑运算、控制、计数、寄存、显示及脉冲信号的产生和转换。数字电路被广泛地应用于数字电子计算机、数字通信系统、数字式仪表、数字控制装置及工业逻辑系统等领域。数字电子技术研究的问题是处理数字信号的电路。所以电子技术可分为“模拟”和“数字”两大部分。“模拟”部分重点讲述各种基本放大电路及其分析方法、放大电路中的反馈、集成运算放大器及其应用等几个方面。“数字”部分主要是讲解组合逻辑电路和时序逻辑电路的分析方法和设计方法。

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