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出版时间:2026-04

出版社:电子工业出版社

以下为《模拟电子技术》的配套数字资源,这些资源在您购买图书后将免费附送给您:
  • 电子工业出版社
  • 9787121524899
  • 1-1
  • 16开
  • 2026-04
  • 407
  • 工学
  • 电子信息类
  • 电子信息类
  • 本科 研究生及以上
内容简介
本教材适用于高等院校相关理工专业的学生,遵循目前新工科建设“项目导向”“任务驱动”的课改方向,结合“模拟电子技术”课程的特点,以实用的电子产品为载体,以工作过程为导向,采用理实一体化教学模式,将相应的理论知识和技能实训融为一体。课程围绕直流可调稳压电源、助听器、音频功率放大器、音箱中混音器电路、逻辑测试笔、信号发生器等项目展开。每个项目配有学习目标、知识介绍、技能实训和项目制作。通过对本书的学习,学习者既能掌握电子电路的理论知识,又能具备较强的动手能力,真正做到理论联系实际。本书配套了丰富的数字化教学资源,支持开展线上、线下混合式教学。项目的安排遵循由浅入深、循序渐进的教育规律,每个项目既相对独立,又具有扩展性,体现了技能训练的综合性和系统性,有利于学生在做中学,并以渐进的方式加深理解和巩固知识点,逐步提高自身的电子技术实际应用能力。每个项目配有学习目标、知识介绍、技能实训和项目制作等环节,明确了本项目应完成的学习任务和工作步骤,增强了可读性,便于学习者掌握项目内容重点,使学习者高效地学习、归纳与总结。
目录
目 录
第1章 绪论 1
1.1 电信号与电子系统 2
1.1.1 信号与电信号 2
1.1.2 信号的频谱 2
1.1.3 模拟信号与数字信号 4
1.1.4 电子系统的构成 4
1.2 模拟电子技术课程的特点及学习方法 5
1.3 仿真软件推荐 6
能力检测-1 8
第2章 半导体及二极管 9
2.1 半导体的基本知识 10
2.1.1 半导体及其特性 10
2.1.2 本征半导体 11
2.1.3 杂质半导体 12
2.2 PN结的形成与特性 14
2.2.1 PN结的形成 14
2.2.2 PN结的特性 15
2.3 二极管 18
2.3.1 二极管的结构 18
2.3.2 二极管的伏安特性 20
2.3.3 二极管的主要参数 20
2.3.4 常见的特殊二极管 21
2.4 二极管的基本电路及分析方法 24
2.4.1 二极管的模型 24
2.4.2 模型分析法的应用 26
能力检测-2 32
第3章 双极结晶体管及其放大电路 35
3.1 双极结晶体管 36
3.1.1 晶体管的结构与特点 36
3.1.2 晶体管的电流放大原理 37
3.1.3 晶体管共发射极特性曲线 40
3.1.4 晶体管的主要参数 43
3.1.5 温度对晶体管参数及特性的影响 44
3.2 基本共发射极放大电路的组成与工作原理 45
3.2.1 放大电路的组成与性能指标 45
3.2.2 共发射极放大电路的组成 47
3.2.3 基本共发射极放大电路的工作原理 48
3.2.4 直流通路与交流通路 49
3.3 放大电路的分析 50
3.3.1 静态分析 50
3.3.2 动态分析 52
3.4 稳定静态工作点的放大电路 58
3.4.1 基极分压式发射极偏置放大电路 58
3.4.2 静态工作点稳定原理 58
3.4.3 电路分析 59
3.5 共集电极放大电路与共基极放大电路 62
3.5.1 共集电极放大电路 62
3.5.2 共基极放大电路 64
3.5.3 晶体管放大电路三种组态的比较 66
3.6 多级放大电路 67
3.6.1 多级放大电路的组成 67
3.6.2 多级放大电路的耦合方式 67
3.6.3 多级放大电路的动态分析 69
能力检测-3 71
第4章 场效应管及其放大电路 75
4.1 结型场效应晶体管 76
4.1.1 结型场效应晶体管的结构 76
4.1.2 JFET的工作原理 76
4.1.3 JFET的特性曲线及参数 78
4.2 金属?氧化物?半导体场效应晶体管 80
4.2.1 MOSFET的结构与电路符号 80
4.2.2 N沟道增强型MOSFET 81
4.2.3 N沟道耗尽型MOSFET 83
4.2.4 各类场效应管的性能比较 83
4.2.5 场效应管的主要参数 84
4.3 场效应管放大电路 86
4.3.1 自偏压放大电路 86
4.3.2 分压式偏置放大电路 87
4.3.3 微变等效电路 88
4.3.4 共源极放大电路 88
4.3.5 共漏极放大电路 89
能力检测-4 92
第5章 功率放大电路 95
5.1 功率放大电路概述 96
5.1.1 功率放大电路的特点和要求 96
5.1.2 功率放大电路的工作状态分类 96
5.2 乙类双电源互补对称功率放大电路 98
5.2.1 乙类双电源互补对称功率放大电路的组成与工作原理 98
5.2.2 主要指标计算 99
5.2.3 功率管的选择 101
5.3 甲乙类双电源互补对称功率放大电路 102
5.3.1 乙类双电源互补对称功率放大电路的交越失真 102
5.3.2 常用的甲乙类双电源互补对称功率放大电路 103
5.3.3 甲乙类单电源互补对称功率放大电路 105
5.4 集成功率放大器 106
5.4.1 LM386集成功率放大器 106
5.4.2 TDA2006集成功率放大器 108
5.4.3 集成功率放大器的主要性能指标 110
能力检测-5 112
第6章 集成运算放大器 114
6.1 集成运算放大器概述 115
6.1.1 集成电路简介 115
6.1.2 集成运算放大器的结构与电路符号 115
6.2 模拟集成电路中的电流源电路 117
6.2.1 镜像电流源电路 117
6.2.2 微电流源电路 118
6.2.3 电流源电路的主要应用 119
6.2.4 复合管电路 119
6.3 差分式放大电路 121
6.3.1 直接耦合放大电路的零漂现象 121
6.3.2 差分式放大电路的一般结构 121
6.3.3 发射极耦合差分式放大电路 123
6.4 典型的集成运放 128
6.4.1 LM741双极型模拟集成运放 129
6.4.2 MC14573单极型模拟集成运放 130
6.5 集成运放的主要参数 131
能力检测-6 133
第7章 负反馈放大电路 136
7.1 反馈的基本概念与分类 137
7.1.1 反馈概念的建立 137
7.1.2 反馈类型及其判断 137
7.2 负反馈放大电路的四种组态 142
7.3 负反馈放大电路增益的一般表达式 145
7.4 负反馈对放大电路性能的影响 147
7.5 深度负反馈情况下放大电路的近似计算 150
7.5.1 深度负反馈的特点 150
7.5.2 增益的定量计算 151
7.6 负反馈放大电路的稳定性 152
7.6.1 产生自激振荡的原因及条件 152
7.6.2 消除自激振荡的方法 152
能力检测-7 154
第8章 信号的运算与处理 158
8.1 理想集成运放及传输特性 159
8.2 基本运算电路 160
8.2.1 比例运算电路 161
8.2.2 加法运算电路 163
8.2.3 减法运算电路 164
8.2.4 加减运算电路 166
8.2.5 积分运算电路与微分运算电路 168
8.3 有源滤波电路 170
8.3.1 基本概念 170
8.3.2 有源低通滤波电路 172
8.3.3 有源高通滤波电路 175
8.3.4 有源带通滤波电路 177
8.3.5 二阶有源带阻滤波电路 178
8.4 电压比较器 179
8.4.1 电压比较器的基本概念 179
8.4.2 单门限电压比较器 180
8.4.3 滞回比较器 181
8.4.4 集成电压比较器 184
能力检测-8 187
第9章 信号发生电路 191
9.1 正弦波振荡电路的振荡条件 192
9.2 RC正弦波振荡电路 194
9.3 LC正弦波振荡电路 198
9.3.1 LC并联谐振回路的选频特性 198
9.3.2 变压器反馈式LC正弦波振荡电路 199
9.3.3 三点式LC正弦波振荡电路 200
9.3.4 石英晶体振荡电路 202
9.4 非正弦波信号发生电路 205
9.4.1 矩形波发生电路 205
9.4.2 锯齿波发生电路 207
能力检测-9 210
第10章 直流稳压电源 214
10.1 直流稳压电源的构成 215
10.2 整流