模拟电子技术基础 9787560541983

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申忠如 著
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店铺: 韵读图书专营店
出版社: 西安交通大学出版社
ISBN:9787560541983
商品编码:29773876213
包装:平装
出版时间:2012-01-01

具体描述

   图书基本信息
图书名称 模拟电子技术基础 作者 申忠如
定价 26.80元 出版社 西安交通大学出版社
ISBN 9787560541983 出版日期 2012-01-01
字数 页码
版次 1 装帧 平装
开本 16开 商品重量 0.381Kg

   内容简介

本书是在作者多年从事模拟电子技术的教学与科研工作实践的基础上,参照应用型本科人才培养要求而编写的。其主要特点是:对基础理论知识的介绍力求“少而精”。注重了基本概念和分析方法,以使学生具有再学习能力,突出了使用集成功能模块通过接口组成系统的设计方法,适当地增加了一些扩充内容以实现“因材施教”。
本书主要内容包括:半导体二极管及其应用、半导体三极管及其放大电路基础、场效应管及其放大电路、放大电路的频率特性、集成运算放大电路、反馈放大电路、集成运算放大电路的应用、信号的产生与变换、功率放大电路、直流稳压电源等。
本书可作为普通高等学校电气信息类、仪器仪表类、电子信息类及其相近电类专业的教材和教学参考书,也可作为相关工程技术人员的参考书。


   作者简介

   目录

章 半导体二极管及其应用
1.1 半导体
1.1.1 本征半导体
1.1.2 掺杂半导体
1.2 PN结
1.2.1 PN结的形成
1.2.2 PN结的单向导电性
1.2.3 PN结的电压与电流关系
1.3 半导体二极管
1.3.1 二极管的结构和类型
1.3.2 二极管的伏安特性
1.3.3 温度对二极管特性的影响
1.3.4 二极管的主要电参数
1.3.5 二极管的等效电路
1.3.6 二极管的应用举例
1.4 特种二极管
  1.4.1 硅稳压二极管
 1.4.2 发光二极管和光敏二极管
  1.4.3 变容二极管
本章小结
习题l
第2章 半导体三极管及其放大电路基础
2.1 半导体三极管
2.1.1 三极管的工作原理
2.1.2 共射极接法下三极管的特性曲线
2.1.3 三极管的主要参数
2.1.4 温度对三极管参数的影响
2.2 放大电路基础
2.2.1 共射极放大电路的组成及原理
2.2.2 放大电路的静态分析
2.2.3 放大电路动态性能的图解法分析
2.2.4 放大电路动态性能的微变等效电路分析法
2.3 放大电路的主要性能指标
 2.4 静态工作点稳定的放大电路
2.4.1 电路参数对静态工作点的影响
2.4.2 静态工作点稳定电路分析
2.5 共集电极和共基极放大电路
2.5.1 共集电极放大电路
2.5.2 共基极放大电路.
2.5.3 三种基本放大电路的比较
 2.6 多级放大电路
2.6.1 多级放大电路的静态工作点
2.6.2 多级放大电路的动态特性估算
 本章小结
 习题2
第3章 场效应管及其放大电路
 3.1 结型场效应管
 3.1.1 N沟道结型场效应管
  3.1.2 P沟道结型场效应管
 3.2 绝缘栅场效应管
 3.2.1 增强型MOS管
  3.2.2 耗尽型MOS管
 3.2.3 场效应管的主要特性参数
3.3 场效应管的放大电路
3.3.1 直流偏置及静态分析
3.3.2 场效应管微变等效电路
3.3.3 场效应管组成的三种基本放大电路
本章小结
习题3
第4章 放大电路的频率特性
4.1 放大电路的频率响应与分析方法
4.1.1 频率响应与频率失真
4.1.2 频率响应的分析方法
4.2 RC电路的频率响应
4.2.1 RC高通电路的频率响应
4.2.2 RC低通电路的频率响应
4.3 晶体管的高频特性
4.3.1 晶体管的高频混合 型等效电路
4.3.2 晶体管电流放大系数的频率响应
4.4 单管放大电路的频率特性
第5章 集成运算入大电路
第6章 反馈放大电路
第7章 集成运算放大电路的应用
第8章 信号的产生与变换
第9章 功率放大电路
0章 直流稳压电源


   编辑推荐

   文摘

   序言

《电子设备故障排除手册》 内容简介: 在现代科技飞速发展的今天,电子设备已渗透到我们生活的方方面面,从家用电器到工业自动化,再到通信和医疗设备。然而,再精密的仪器也难免出现故障。当这些电子设备出现问题时,掌握一套系统性的故障排除方法就显得尤为重要。《电子设备故障排除手册》旨在为广大电子爱好者、技术人员、工程人员以及相关专业学生提供一本全面、实用、易于操作的故障诊断与修复指南。本书不涉及理论推导,不深入探讨元器件的物理原理,而是聚焦于实际问题,提供一套行之有效的排查思路和解决方案。 本书共分为五个主要部分,涵盖了从基础概念到高级技巧的广泛内容。 第一部分:电子设备故障排除的通用方法与原则 这一部分是全书的基石,它将引导读者建立起一套科学的故障排除思维模式。我们将深入探讨以下几个核心方面: 故障排除的定义与重要性: 明确故障排除的概念,解释为何掌握故障排除技能对于任何从事电子行业的人都至关重要。强调其在提高设备可靠性、降低维修成本、保障生产效率方面的作用。 故障排除的基本流程: 介绍一套标准化的故障排除流程,通常包括: 信息收集: 如何向用户或设备日志准确获取故障信息,了解故障的发生时间、频率、具体现象等。 初步判断: 根据收集到的信息,对故障类型进行初步分类,缩小故障范围。 隔离故障: 逐步排除可能出现故障的模块或组件,直至定位到具体原因。 修复与验证: 采取相应的修复措施,并进行严格的测试,确保故障已彻底解决且不会复发。 记录与总结: 详细记录故障现象、处理过程和解决方案,为今后的维护提供经验。 常用的故障排除工具与技术: 详细介绍各类常用的故障排除工具,包括: 测量仪器: 万用表(电压、电流、电阻、通断)、示波器(波形观察)、信号发生器(信号注入)、逻辑分析仪(数字信号分析)等的使用方法和适用场景。 诊断软件与硬件: 介绍各种设备自带的自检程序、诊断卡、调试接口(如JTAG、UART)等。 辅助工具: 放大镜、镊子、烙铁、吸锡器、热风枪等维修工具的正确使用。 安全操作规程: 强调在进行任何电子设备维修操作时的安全注意事项,包括防静电、防触电、防火等,确保操作人员的人身安全和设备的安全。 常见故障模式分析: 概述电子设备中常见的故障类型,如短路、开路、虚焊、元器件老化、电源问题、信号干扰等,并初步介绍其可能的原因。 第二部分:信号通路故障的诊断与修复 信号通路是电子设备正常工作的血脉,一旦信号传输出现问题,设备便会失灵。本部分将专注于信号通路故障的排查。 信号的理解与分析: 介绍不同类型的信号(模拟信号、数字信号)的基本概念,以及信号在电路中的传递路径。 信号异常的常见原因: 分析导致信号异常的因素,如信号衰减、失真、噪声、丢失、延时等。 基于示波器的信号分析: 详细讲解如何使用示波器观察和分析信号的幅值、频率、相位、波形失真等,并结合具体案例说明如何通过示波器波形判断故障。 信号注入与跟踪技术: 介绍如何通过信号发生器向电路注入已知信号,并利用示波器或逻辑分析仪跟踪信号的传递过程,找出信号中断或异常点。 数字信号的排查: 针对数字电路,介绍如何利用逻辑分析仪捕捉和分析总线数据,判断逻辑电平错误、时序问题、总线冲突等。 模拟信号链的故障排查: 重点介绍音频、视频、射频等模拟信号链的常见故障,如低音量、高噪声、图像模糊、信号丢失等,并提供针对性的排查步骤。 第三部分:电源与稳定性故障的诊断与修复 稳定的电源是电子设备正常运行的基石。电源问题是导致设备故障的最常见原因之一。 电源系统的构成与功能: 介绍不同类型的电源系统,包括线性电源、开关电源、稳压器、滤波电路等。 电源故障的常见现象: 列举电源故障可能导致的现象,如设备无法启动、工作不稳定、随机重启、输出电压异常、发热严重等。 电压与电流的测量与分析: 详细讲解如何使用万用表准确测量直流和交流电压、电流,并分析测量结果是否在正常范围内。 电源纹波与噪声的检测: 介绍如何使用示波器检测电源输出的纹波和噪声,以及这些不稳定的因素如何影响设备的正常工作。 开关电源的故障排查: 针对复杂的开关电源,讲解其工作原理,并指导读者如何通过检查PWM控制器、功率开关管、整流滤波电路等关键部分来定位故障。 稳压与滤波电路的故障分析: 分析稳压器失效、滤波电容失效等问题,并提供相应的维修方法。 接地与屏蔽不良的排查: 探讨接地不良和屏蔽不足如何引起电源噪声和干扰,以及如何进行改进。 第四部分:元器件故障的识别与更换 电子设备由无数个元器件组成,任何一个元器件的损坏都可能导致设备失效。本部分将聚焦于元器件的识别和更换。 常用电子元器件的识别与功能: 介绍电阻、电容、电感、二极管、三极管、MOSFET、集成电路(IC)、晶振等常见元器件的型号、封装、标识以及基本功能。 元器件的失效模式: 分析不同类型元器件常见的失效原因,如电阻开路/短路、电容漏电/击穿/容量下降、二极管/三极管击穿、IC损坏等。 使用万用表检测元器件: 详细讲解如何使用万用表对电阻、电容(部分)、二极管、三极管进行基本检测,判断其是否正常。 烙铁与热风枪的使用技巧: 演示和讲解安全、高效的焊接与拆焊技巧,特别是针对贴片元器件(SMD)的维修。 集成电路(IC)的检测与更换: 介绍如何判断IC是否损坏,以及在更换IC时需要注意的事项,例如静电防护、引脚对齐等。 高压元器件的检测: 针对高压电路中的元器件,强调检测时的安全措施。 代换元器件的选择原则: 当原元器件无法获得时,提供选择合适代换元器件的指导原则,包括参数匹配、性能考量等。 第五部分:高级故障排除技巧与案例分析 在掌握了基础知识和方法后,本部分将引导读者进入更高级的故障排除领域,并通过实际案例来巩固所学知识。 热成像技术在故障排查中的应用: 介绍如何使用热成像仪快速定位过热元器件,辅助诊断。 利用设备自带的诊断信息: 讲解如何解读设备错误代码、日志文件,以及如何利用厂商提供的诊断工具。 排除“间歇性”故障: 针对那些时有时无的故障,提供一些特殊的排查思路,如温度变化、振动、长时间运行等。 软件与硬件协同排查: 在一些复杂的系统中,故障可能同时涉及软件和硬件,本部分将探讨如何协同排查。 实际故障案例分析: 精选一系列来自不同领域的典型电子设备故障案例,详细解析故障原因、排查过程、修复方法以及预防措施。涵盖范围包括但不限于: 家用电器故障: 电视机、洗衣机、冰箱、空调等常见故障的排除。 计算机硬件故障: 主板、显卡、电源、硬盘等故障的诊断。 通信设备故障: 手机、路由器、对讲机等故障的排查。 工业控制设备故障: PLC、变频器、传感器等故障的诊断。 汽车电子故障: 常见的车载电子系统故障排除。 故障预防与日常维护: 强调定期检查、清洁、保持设备良好工作环境等预防措施的重要性,以及如何通过优化设计和使用来提高设备的可靠性。 《电子设备故障排除手册》拒绝枯燥的理论,注重实践操作,力求以最直观、最实用的方式,帮助读者快速有效地解决电子设备遇到的各种疑难杂症。本书的编写团队汇聚了多年一线维修和工程经验的专家,他们将用通俗易懂的语言,配以大量的图示和实例,引领读者踏上一段成为电子设备“医生”的实用旅程。无论您是初学者还是有经验的技术人员,都能从本书中获益匪浅,成为解决电子设备故障的得力助手。

用户评价

评分

这本新近购入的《模拟电子技术基础》简直是我的救星,尤其对于我这种半路出家、对模拟电路一窍不通的工科生来说。我之前总是被那些密密麻麻的晶体管符号和欧姆定律的变体搞得晕头转向,感觉自己永远在门外徘徊。这本书的叙述方式极其平易近人,完全没有那种高高在上的学术腔调。它仿佛是一位经验丰富的老教授,耐心地在你耳边拆解每一个电路模块。比如,它讲解运算放大器(Op-Amp)的章节,不是直接抛出复杂的传递函数,而是先从一个非常形象的比喻入手——把运放比作一个“理想的电压跟随器”或“神奇的黑箱”,然后再逐步深入到其内部结构和参数的实际意义。这种循序渐进的引导,极大地降低了我的学习门槛。我特别欣赏作者在阐述非线性特性时所下的功夫,他们没有回避这些复杂的数学推导,但同时又辅以大量的实际应用案例,比如如何通过理解二极管的非线性来设计一个高效的限幅电路。书中配图的质量也值得称赞,那些精心绘制的波形图和工作点分析图,清晰得让人一目了然,比我之前看的几本国外教材上的图示清晰多了,很多关键的拐点和饱和区都标注得非常到位,这对于理解电路的动态行为至关重要。总的来说,这本书让我第一次体会到了“原来模拟电路也可以这么有趣和直观”。

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这本书的排版和学习体验可以说是教科书级别的典范。我是一个非常依赖阅读体验的人,如果书本看起来杂乱无章,我根本无法集中精神。这本书的字体选择适中,行间距合理,最重要的是公式的排版极其清晰。很多复杂的矩阵运算和微分方程,在其他书上常常因为排版拥挤而产生阅读障碍,但在本书中,每一个符号、每一个上下标都显得井井有条。更值得一提的是习题部分的设置。它不是那种只有标准答案的简单计算题,而是穿插了大量的开放式设计挑战和故障排查(Troubleshooting)情景。例如,其中有一组习题要求我们根据给定的噪声指标和功耗限制,自主选择一个具体的运放型号并给出设计步骤。这种要求读者进行综合决策的题目,极大地锻炼了我的分析和批判性思维。当我遇到不懂的地方时,回查配套的关键术语索引也非常方便,索引做得非常详尽,能够迅速定位到名词的首次出现和详细解释位置,这对于需要快速查阅资料的学习者来说,简直是福音。

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我不得不说,这本书对于理解现代集成电路的背景知识铺垫非常扎实。在很多老教材中,往往将MOSFET和BJT的讨论割裂开来,或者对CMOS电路的介绍蜻蜓点水。然而,本书显然是与时俱进的,它用相当大的篇幅,详细解析了CMOS集成电路的基本单元,如各种反相器、交叉耦合对的特性,并将其与传统的BJT电路进行了细致的对比。作者在讲解亚阈值区(Subthreshold)的导电机制时,不仅给出了数学模型,还形象地解释了为什么这对于低功耗设计至关重要。此外,它对集成电路制造工艺对电路性能的影响也做了必要的介绍,例如金属导线电阻和沟道掺杂不均匀性如何影响最终的直流偏置点。这使得我不仅仅停留在“电路图”的层面,而是能站在更宏观的半导体器件和工艺集成的角度去审视模拟设计。这种多维度的知识架构,极大地提升了我对整个电子系统设计链条的认知水平,让我感觉自己不再是孤立地在设计电路,而是与背后的物理世界和制造工艺紧密联系在一起。

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自从翻开这本书,我的设计思路简直是豁然开朗,仿佛迷雾散去,看到了清晰的航道。我之前在做一个低噪声放大器的原型时,一直被噪声源和反馈稳定性这两个核心问题困扰,书本上的理论知识总是感觉很抽象,无法直接落地到我的PCB布局上。这本书的实践导向性非常强,它并没有止步于理想模型的讨论,而是深入剖析了实际元器件的局限性,比如片内寄生电容的影响,以及在不同温度和负载条件下参数漂移的问题。书中有一章专门讨论了频率补偿技术,它不仅介绍了波特图分析法,还结合了实际的相位裕度和增益裕度的工程考量,我立刻回去修改了我设计中的一个耦合电容值,结果输出信号的毛刺竟然奇迹般地减小了。更让我惊喜的是,它对功率放大器的设计部分,提供了非常详尽的热设计和散热考虑,这一点在很多教材中都是一笔带过的。作者用非常严谨的语言,结合热阻的概念,教我们如何选择合适的散热片和布局元件,避免热失控。这本书不只是教你“怎么算”,更重要的是教你“怎么做才能靠谱地工作”,这种“工匠精神”的渗透,对于工程实践者来说,价值千金。

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坦白说,我最初对这类基础教材的期望并不高,总觉得无非是把经典的理论知识重新排列组合一下。但《模拟电子技术基础》这本书,在理论深度和知识的广度上都超出了我的预期。特别是关于锁相环(PLL)和开关电源(SMPS)的章节,这部分内容往往是许多教材中处理得最为敷衍的地方,但在这里却被系统且深入地展开了。作者对环路滤波器的设计的讲解,逻辑非常严密,从相位检测器的特性出发,逐步推导出所需的滤波特性,并给出了几种不同拓扑结构的优缺点对比分析,这种层次感让我这个对高频模拟电路有些畏惧的人,都能跟上思路。此外,书中对半导体器件物理基础的回顾也做得非常到位,不是简单的公式堆砌,而是用更现代的眼光去解释PN结的特性在实际电路中的影响,比如沟道长度调制效应在共源放大器中的具体体现。这种将底层物理与上层电路功能紧密结合的处理方式,极大地增强了我对整个模拟系统工作原理的理解,不再仅仅满足于“知道输入输出关系”的肤浅层面。

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