内容简介
     《模拟电子技术项目式教程》以语音放大器这一产品的制作过程为导向,采用基于工作过程的教学方式,遵循由浅入深、循序渐进的教育规律,将模拟电子技术与语音放大器的制作过程相结合,全书分为7个学习任务:常用电子器件的测试与判断、语音输入放大电路的制作、音调调整电路的制作、功率放大电路的制作、直流稳压电源的制作、正弦波信号源的制作及语音放大器的整机装调。为增强教学效果和拓展学生的职业技能,书中引入了Multisim仿真内容。
  《模拟电子技术项目式教程》的特点是保证基础理论,注重应用技能。
  《模拟电子技术项目式教程》可作为高职高专电类、机电类、计算机类等专业的专业基础课教材,也可供初学者和电子工程技术人员参考使用。     
内页插图
          目录
   前言
绪论
任务1 常用电子器件的测试与判断
教学目标
任务引入
相关知识
1.1 半导体的基础知识
1.1.1 本征半导体
1.1.2 PN结
1.2 半导体二极管
1.2.1 二极管的结构和符号
1.2.2 二极管的伏安特性
1.2.3 二极管的主要参数
1.2.4 特殊二极管介绍
1.2.5 半导体二极管的应用
1.2.6 半导体器件的型号及二极管性能的判别
1.3 晶体管
1.3.1 晶体管的结构和类型
1.3.2 晶体管的电流放大作用
1.3.3 晶体管的共发射极特性曲线
1.3.4 晶体管的主要参数
1.3.5 温度对晶体管参数的影响
1.3.6 选择晶体管的注意事项
1.3.7 晶体管的识别?检测
1.4 场效应晶体管
1.4.1 场效应晶体管的特点与分类
1.4.2 结型场效应晶体管
1.4.3 绝缘栅型场效应晶体管
1.4.4 场效应晶体管的主要参数及注意事项
1.4.5 场效应晶体管的识别与检测
1.4.6 场效应晶体管与晶体管的比较
任务实施
任务考核
思考与训练
任务2 语音输入放大电路的制作
教学目标
任务引入
相关知识
2.1 放大的概念及放大电路主要性能指标与分类
2.1.1 放大的概念与放大电路的主要性能?标
2.1.2 放大电路的分类
2.2 基本放大电路
2.2.1 基本共发射极放大电路
2.2.2 放大电路的分析方法
2.2.3 静态工作点稳定的共发射极放大电路
2.2.4 共集电极放大电路
2.2.5 共基极放大电路
2.2.6 放大电路三种组态性能的比较
2.3 电流源电路
2.3.1 基本电流源电路
2.3.2 镜像电流源
2.3.3 以电流源为有源负载的共发射极放大电路
2.4 场效应晶体管放大电路
2.4.1 共源极放大电路
2.4.2 共漏极放大电路
2.5 多级放大电路
2.5.1 多级放大电路的组成与耦合方式
2.5.2 多级放大电路的分析
2.6 放大电路中的反馈
2.6.1 反馈的基本概念及判别方法
2.6.2 负反馈放大电路的四种组态
2.6.3 负反馈放大电路的一般表达式及深度负反馈的近似估算
2.6.4 负反馈对放大电路性能的改善
2.6.5 负反馈放大电路的自激振荡及消除方法
任务实施
任务考核
思考与训练
……
任务3 音调调整电路的制作
任务4 功率放大电路的制作
任务5 直流稳压电源的制作
任务6 正弦波信号源的制作
任务7 语音放大器的整机装调
附录
参考文献      
前言/序言
     高职高专院校的培养目标是培养高素质、高级技能型的专门人才,这一目标决定了高职高专院校的教学内容,即“知识与技能相结合”。通过本书的学习,可使高职高专学生既具备基本的专业知识和职业技能,又具备更新知识、不断提高技能的可持续发展的能力。熟练的职业技能是学生未来从事某一行业工作的必备条件,而可持续发展的能力则决定了学生在行业中的发展空间。
  本书从高职高专教育的培养目标出发,以全新的教学理念和教学方式介绍了现代模拟电子技术的基本理论及应用技能。
  本书以语音放大器这一产品的制作过程为导向,采用基于工作过程的教学方式,遵循由浅入深、循序渐进的教育规律,将模拟电子技术与语音放大器的制作过程相结合,全书分为7个任务,分别为:常用电子器件的测试与判断、语音输入放大电路的制作、音调调整电路的制作、功率放大电路的制作、直流稳压电源的制作、正弦波信号源的制作及语音放大器的整机装调。
  在编写过程中,本书力求使知识内容更贴近职业技能的需要。为增强教学效果和拓展学生的职业技能,书中引入了Multisim仿真内容,并且在每个任务中都配有教学目标、任务引入、相关知识、任务实施、任务考核、思考与训练等环节。
  本书的特点是保证基础理论,注重应用技能。通过学习,学生不仅能够掌握一定的理论基础知识,为后续技能的提高奠定基础,而且还具备了一定的电路读图、电路安装、故障检修等能力。
  本书由渤海船舶职业学院姜俐侠任主编,渤海船舶职业学院蔡新梅任副主编,渤海船舶职业学院李妍、张德孝参编。任务1、任务5由李妍编写,绪论、任务2由姜俐侠编写,任务3、任务6由蔡新梅编写,任务4、任务7由张德孝编写。书中的语音放大器由锦州通讯设备电子工程有限公司高级工程师李建文设计制作。本书电子课件由蔡新梅制作,思考与练习答案由段丽华解答。
  在此十分感谢锦州航星集团公司董事长刘义及锦州通讯设备电子工程有限公司总工程师贾成山给予的大力支持和帮助。
  本书中有些元器件符号及电路图采用的是Multisim软件的符号标准,有些与国家标准不符,在此特提醒读者注意。
  在此教材编写的过程中,尽管我们为体现高职高专教育的特色做了很多努力,但因编者水平有限,错误和不足在所难免,恳请使用者多提宝贵意见和建议。    
				
 
				
				
					《模拟电子技术:原理、应用与创新实践》  简介  在信息时代飞速发展的今天,模拟电子技术作为电子工程的基石,依然占据着举足轻重的地位。从精密测量仪器到高性能音频设备,从通信系统的核心模块到医疗设备的传感器接口,无处不闪耀着模拟电路的智慧。本书旨在为读者构建一个全面而深入的模拟电子技术知识体系,不仅梳理了经典理论,更着重于其在现代工程实践中的创新应用与发展趋势。  本书的编写理念是“精研原理,洞悉应用,启迪创新”。我们深知,扎实的理论基础是理解复杂电路的关键,而对实际应用的深刻理解则是技术转化为价值的桥梁。因此,本书在内容组织上,力求将理论的严谨性与实践的灵活性有机结合,引导读者不仅“知其然”,更能“知其所以然”,并最终具备独立解决问题和探索创新的能力。  内容梗概  第一部分:模拟电子技术的基础与核心元件  本部分是整个知识体系的起点,为读者打下坚实的基础。     绪论:模拟世界的魅力与挑战        简述模拟电子技术在现代科技中的地位和重要性。        区分模拟信号与数字信号,强调模拟信号在信息采集、处理和传输中的独特作用。        概述模拟电路设计所面临的挑战,如噪声、失真、元件非线性等,并引发读者对深入学习的兴趣。    半导体器件基础        PN结特性与二极管模型: 详细阐述PN结的形成、电容特性、稳态和动态特性。介绍不同类型二极管(如整流二极管、稳压二极管、肖特基二极管、发光二极管)的工作原理、等效电路模型以及在实际电路中的应用。        Bipolar结型晶体管(BJT): 深入剖析BJT的结构、工作原理、不同偏置状态(截止、放大、饱和)下的特性。详细讲解BJT的各参数,如电流增益(β)、跨导(gm)、输出电阻(ro)等。重点介绍BJT的各种放大电路组态(共射、共集、共基)及其特点,为后续的集成电路分析奠定基础。        场效应晶体管(FET): 详细介绍JFET和MOSFET的结构、工作原理、跨导特性。着重分析MOSFET的栅源电压、漏极电流之间的关系,以及不同工作区域(截止、线性、饱和)的特性。讲解MOSFET作为开关和放大器的应用,以及其在高密度集成电路中的优势。        其他重要半导体器件: 简要介绍晶闸管、光电器件(光电二极管、光电三极管)等,了解其基本工作原理和应用领域。    基本放大电路分析与设计        放大器基本概念: 定义放大器的增益(电压增益、电流增益、功率增益)、输入电阻、输出电阻、带宽、频率响应等关键参数。        单级放大电路: 详细分析BJT和FET的各种单级放大电路,包括偏置电路的设计(固定偏置、分压偏置、发射极/源极反馈偏置等),以及如何通过选择合适的偏置点来稳定工作点,提高电路的稳定性。        多级放大电路: 介绍不同耦合方式(阻容耦合、直接耦合、变压器耦合)的多级放大电路,以及如何通过级联来提高整体增益和改善频率响应。分析级间匹配和负载效应。        频率响应与补偿: 深入探讨放大器在高频和低频下的频率响应特性,分析寄生电容和电感对频率响应的影响。讲解频率补偿技术,如米勒补偿、增益边界等,以满足不同应用对带宽的要求。  第二部分:模拟集成电路的经典应用  本部分将理论与实践相结合,重点介绍几种重要的模拟集成电路模块,以及它们在实际系统中的应用。     运算放大器(Op-Amp)        理想运算放大器模型与虚短、虚断特性: 详细介绍理想运放的特性,并利用虚短、虚断概念推导各种基本运放电路的输出。        基本运放电路: 详细讲解同相放大器、反相放大器、电压跟随器、加法器、减法器、积分器、微分器等基本运放电路的原理和应用。        有源滤波器: 介绍低通、高通、带通、带阻等有源滤波器电路的设计,分析其滤波特性和通带、阻带的数学模型。讲解巴特沃斯、切比雪夫等滤波器逼近方法。        信号发生器: 介绍利用运放构建不同波形(如三角波、方波、锯齿波)的信号发生器电路,分析其工作原理和设计要点。        比较器与滞回比较器: 介绍运放作为比较器的应用,以及如何通过正反馈引入滞回,实现抗干扰和消除抖动。    集成稳压器        线性稳压器: 详细介绍三端固定稳压器(如78xx、79xx系列)和可调稳压器(如LM317、LM337)的工作原理、参数及其典型应用。分析其优点和缺点。        开关稳压器: 简要介绍降压、升压、升降压开关稳压器的工作原理,分析其高效率的优势,以及在功耗敏感设计中的重要性。    定时器与振荡器        555定时器: 详细讲解555定时器在单稳态、多谐振荡器、施密特触发器等工作模式下的原理和应用,是实现各种定时功能的关键。        RC振荡器与LC振荡器: 介绍基于RC无源元件和LC谐振电路的振荡器原理,如RC移相振荡器、文氏电桥振荡器、哈特利振荡器、科莱比特振荡器等,分析其频率稳定性和相位噪声。    数据转换器(ADC/DAC)        数模转换器(DAC): 介绍不同类型的DAC(如权电阻式、倒T型电阻式、R-2R梯形DAC)的工作原理、分辨率、转换速度等参数,以及其在信号重构中的作用。        模数转换器(ADC): 详细介绍不同类型的ADC(如逐次逼近式、并行比较式、双积分式、Σ-Δ调制式)的工作原理、采样率、分辨率等参数,以及其在数字系统中模拟信号采样的重要性。  第三部分:模拟电路的进阶与创新  本部分将视角拓展至更复杂的模拟系统设计,并探讨模拟电子技术在现代发展中的前沿趋势。     低噪声与高精度模拟电路设计        噪声源分析: 详细分析电路中的各种噪声源,如热噪声、散粒噪声、闪烁噪声等,并讨论其对信号的影响。        低噪声放大器设计: 介绍如何选择低噪声器件、优化电路拓扑、以及使用滤波技术来降低噪声。        精密测量电路: 讲解如何设计用于精密测量的电路,如差分放大器、仪表放大器、电桥电路等,并关注线性度、稳定性和抗干扰能力。    射频(RF)模拟电路基础        RF传输线理论: 介绍传输线的特性阻抗、驻波比、反射系数等概念,以及在RF电路设计中的重要性。        RF放大器: 讲解低噪声放大器(LNA)、功率放大器(PA)的基本设计原理和关键参数。        混频器与振荡器: 介绍RF系统中的混频器(如二极管混频器、平衡混频器)和本地振荡器(LO)的工作原理。        RF电磁兼容(EMC):简要介绍RF电路设计中需要考虑的EMC问题。    模拟信号处理与滤波的现代技术        数字信号处理(DSP)与模拟信号处理(ASP)的结合: 探讨混合信号处理的理念,以及如何利用DSP技术增强模拟信号处理能力。        软件定义无线电(SDR)中的模拟电路:分析SDR系统中对高性能ADC/DAC和RF前端的要求。        高级滤波器设计:介绍数字滤波器(如FIR、IIR)的基本原理,以及它们与模拟滤波器在实际系统中的配合。    模拟电子技术的发展趋势与未来展望        高集成度与低功耗设计: 探讨CMOS技术在模拟集成电路中的应用,以及如何实现更高的集成度和更低的功耗。        MEMS与传感器接口电路: 介绍MEMS技术与模拟电路的结合,以及为各类传感器设计的接口电路。        人工智能与模拟电路的交叉: 探讨AI在模拟电路设计优化、故障诊断等方面的潜在应用。        新能源与绿色电子技术中的模拟应用: 如高效电源管理、电池管理系统等。  全书特色     理论与实践的深度融合: 本书不仅详细讲解了模拟电子技术的理论基础,更通过丰富的实际应用案例,展示了这些理论如何在工程实践中落地。    循序渐进的学习路径: 从基础概念到复杂系统,本书的知识结构清晰,逻辑严谨,适合不同层次的读者循序渐进地学习。    强调创新思维的培养: 在介绍经典技术的同时,本书也积极引入前沿技术和发展趋势,鼓励读者跳出传统思维,积极探索新的解决方案。    丰富的图示与例题: 配以大量的原理图、波形图、典型电路图以及精心设计的例题,帮助读者直观理解抽象概念,并掌握实际操作技巧。  适合读者     电子信息工程、通信工程、自动化等相关专业的本科生、研究生。    从事模拟电路设计、嵌入式系统开发、仪器仪表设计等工作的工程师。    对模拟电子技术感兴趣的业余爱好者和技术探索者。  本书将为您开启一扇通往模拟电子技术广阔世界的门,助您掌握核心技能,理解前沿技术,并在未来的科技创新浪潮中,成为一名出色的设计者与实践者。