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电路与模拟电子技术基础
  • 查丽斌主编;王宛苹,李自勤,刘建岚编著 著
  • 出版社: 北京:电子工业出版社
  • ISBN:9787121349270
  • 出版时间:2019
  • 标注页数:294页
  • 文件大小:135MB
  • 文件页数:305页
  • 主题词:电路理论-高等学校-教材;模拟电路-电子技术-高等学校-教材

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图书目录

第1章 直流电路1

1.1 电路及电路模型1

1.2 电路变量1

1.2.1 电流和电流的参考方向1

1.2.2 电压和电压的参考方向2

1.2.3 功率和能量3

1.3 电阻元件3

1.4 电压源与电流源5

1.4.1 理想电压源5

1.4.2 理想电流源5

1.4.3 实际电源的两个电路模型6

1.5 基尔霍夫定律7

1.5.1 基尔霍夫电流定律(KCL)8

1.5.2 基尔霍夫电压定律(KVL)9

1.6 单口网络及等效9

1.6.1 电阻的串并联及等效10

1.6.2 理想电源的等效变换11

1.6.3 实际电压源和实际电流源的等效12

1.7 电位的概念与计算14

1.8 支路电流分析法15

1.9 节点分析法16

1.10 叠加定理18

1.11 等效电源定理19

1.11.1 戴维南定理20

1.11.2 诺顿定理21

1.12 含受控源的电阻电路22

1.12.1 受控电源22

1.12.2 含受控源电阻电路的分析23

1.13 基于Multisim仿真的设计与讨论26

1.13.1 基尔霍夫定律的验证26

1.13.2 叠加定理的验证27

1.13.3 含受控源的电阻电路分析27

1.13.4 设计仿真题目28

习题129

第2章 一阶动态电路的暂态分析34

2.1 电容元件与电感元件34

2.1.1 电容元件及其性质34

2.1.2 电感元件及其性质35

2.2 换路定则及其初始条件37

2.2.1 换路定则37

2.2.2 初始条件确定37

2.3 一阶电路零输入响应38

2.4 一阶电路零状态响应42

2.5 一阶电路完全响应45

2.6 三要素法求一阶电路响应47

2.7 基于Multisim仿真的设计与讨论50

2.7.1 RC一阶动态电路的响应50

2.7.2 微分电路51

2.7.3 设计仿真题目51

习题252

第3章 正弦稳态电路的分析54

3.1 正弦交流电的基本概念54

3.1.1 周期和频率54

3.1.2 幅值和有效值55

3.1.3 相位和相位差55

3.2 正弦量的相量表示57

3.3 基尔霍夫定律的相量表示58

3.4 3种基本元件伏安关系的相量形式59

3.4.1 电阻元件R59

3.4.2 电感元件L59

3.4.3 电容元件C60

3.5 简单正弦交流电路61

3.5.1 RLC串联交流电路61

3.5.2 阻抗的串并联63

3.6 正弦稳态电路分析64

3.7 正弦稳态电路的功率66

3.7.1 瞬时功率66

3.7.2 有功功率及功率因数66

3.7.3 无功功率和视在功率67

3.8 交流电路的频率特性69

3.8.1 滤波电路69

3.8.2 串联谐振72

3.8.3 并联谐振74

3.9 三相电路75

3.9.1 三相电源75

3.9.2 负载星形连接的三相电路分析77

3.9.3 负载三角形连接的三相电路分析78

3.10 基于Multisim仿真的设计与讨论79

3.10.1 3种基本元件的伏安关系79

3.10.2 功率因数的提高80

3.10.3 交流电路的频率特性81

3.10.4 三相交流电路82

3.10.5 设计仿真题目84

习题385

第4章 模拟集成运算放大器及其应用90

4.1 放大电路概述及其主要性能指标90

4.1.1 放大电路概述90

4.1.2 放大电路的方框图及其主要性能指标90

4.2 模拟集成电路运算放大器92

4.2.1 集成电路运算放大器的内部组成单元92

4.2.2 差分放大电路的概念93

4.2.3 集成运放的符号、模型及其电压传输特性94

4.3 理想集成运算放大器95

4.3.1 理想集成运算放大器的主要参数95

4.3.2 理想运算放大器工作在线性区的特点96

4.3.3 理想运算放大器工作在非线性区的特点96

4.4 基本运算电路97

4.4.1 比例运算电路97

4.4.2 加减运算电路99

4.4.3 积分和微分运算电路103

4.5 电压比较器104

4.5.1 简单电压比较器104

4.5.2 迟滞电压比较器107

4.6 基于Multisim仿真的设计与讨论109

4.6.1 认识运算放大器109

4.6.2 运算放大器的线性应用110

4.6.3 运算放大器的非线性应用111

4.6.4 设计仿真题目112

习题4113

第5章 半导体二极管及直流稳压电源118

5.1 半导体二极管的外部特性118

5.1.1 二极管的基本结构118

5.1.2 二极管的伏安特性119

5.1.3 二极管的主要参数120

5.2 晶体二极管电路的分析方法121

5.2.1 晶体二极管的模型121

5.2.2 晶体二极管电路的分析方法123

5.3 晶体二极管的应用及直流稳压电源125

5.3.1 直流稳压电源的组成125

5.3.2 小功率整流滤波电路126

5.3.3 稳压管稳压电路129

5.3.4 三端集成稳压器130

5.4 半导体器件型号命名及方法(根据国家标准GB249-74)133

5.5 基于Multisim仿真的设计与讨论134

5.5.1 认识晶体二极管134

5.5.2 二极管及稳压管应用电路135

5.5.3 直流稳压电源136

5.5.4 设计仿真137

习题5138

第6章 晶体三极管及其放大电路142

6.1 晶体三极管的外部特性142

6.1.1 晶体管的类型及符号142

6.1.2 晶体管的电流分配与放大作用143

6.1.3 晶体管的共射特性曲线144

6.1.4 晶体管的主要参数146

6.2 放大电路的组成和工作原理147

6.2.1 基本共射极放大电路的组成147

6.2.2 基本共射极放大电路的工作原理148

6.3 放大电路的分析149

6.3.1 直流通路与交流通路149

6.3.2 静态分析151

6.3.3 动态分析152

6.3.4 图解法分析放大电路的非线性失真和动态范围157

6.4 晶体管放大电路的3种接法160

6.4.1 静态工作点稳定的共射极放大电路161

6.4.2 共集电极放大电路164

6.4.3 共基极放大电路166

6.4.4 3种基本放大电路的性能比较168

6.5 电流源电路169

6.5.1 镜像电流源电路170

6.5.2 比例式电流源电路171

6.5.3 微电流源电路171

6.5.4 电流源作有源负载172

6.6 基于Multisim仿真的设计与讨论172

6.6.1 认识晶体三极管172

6.6.2 晶体三极管的应用174

6.6.3 电流源电路175

6.6.4 设计仿真题目176

习题6177

第7章 场效应管放大电路与放大电路的频率响应184

7.1 场效应管的外部特性184

7.1.1 增强型MOS管的外部特性184

7.1.2 耗尽型MOS管的外部特性186

7.1.3 JFET的外部特性187

7.1.4 各种场效应管的特性比较188

7.2 场效应管放大电路189

7.2.1 场效应管放大电路的直流偏置及静态分析189

7.2.2 场效应管的微变等效电路191

7.2.3 共源极放大电路的动态分析193

7.2.4 共漏极放大电路的动态分析194

7.3 放大电路的频率响应197

7.3.1 晶体三极管的高频等效模型197

7.3.2 单管共射极放大电路的频率特性分析200

7.3.3 场效应管的频率响应205

7.3.4 多级放大电路的频率特性207

7.4 基于Multisim仿真的设计与讨论208

7.4.1 认识场效应管208

7.4.2 场效应管的应用209

7.4.3 放大电路频率响应211

7.4.4 设计仿真题目213

习题7213

第8章 低频功率放大电路217

8.1 功率放大电路概述217

8.1.1 功率放大电路的特点217

8.1.2 功率放大电路类型217

8.2 互补对称功率放大电路218

8.2.1 双电源互补对称电路的电路组成及工作原理218

8.2.2 甲乙类双电源互补对称功率放大电路219

8.2.3 双电源互补对称电路的分析计算219

8.2.4 双电源互补对称电路中功放管的选择220

8.2.5 单电源互补对称功率放大电路221

8.2.6 平衡桥式功率放大电路221

8.3 复合管在功率放大电路中的应用222

8.3.1 复合管的接法及其β222

8.3.2 复合管组成的互补对称功放电路223

8.4 集成功率放大电路223

8.4.1 通用功放芯片LM386223

8.4.2 专用音频集成功放芯片TDA2030225

8.5 基于Multisim仿真的设计与讨论226

8.5.1 功率放大电路226

8.5.2 设计仿真题目227

习题8228

第9章 负反馈放大电路230

9.1 反馈的基本概念与分类230

9.1.1 反馈的基本概念230

9.1.2 反馈的类型231

9.1.3 交流负反馈的4种基本组态234

9.2 负反馈放大电路的方框图及一般表达式237

9.2.1 负反馈放大电路的一般表达式237

9.2.2 4种组态负反馈放大电路的增益和反馈系数的表达式238

9.3 负反馈对放大电路性能的影响239

9.3.1 提高放大倍数的稳定性239

9.3.2 减小非线性失真240

9.3.3 展宽通频带240

9.3.4 负反馈对输入、输出电阻的影响241

9.4 深度负反馈放大电路的分析计算242

9.4.1 深度负反馈条件242

9.4.2 虚短和虚断概念的运用242

9.5 基于Multisim仿真的设计与讨论244

9.5.1 负反馈放大电路的仿真分析244

9.5.2 设计仿真题目245

习题9246

第10章 信号产生与处理电路249

10.1 正弦波振荡电路249

10.1.1 正弦波振荡电路的振荡条件249

10.1.2 RC文氏桥正弦波振荡电路250

10.1.3 LC正弦波振荡器252

10.1.4 石英晶体振荡器256

10.2 非正弦波产生电路258

10.2.1 方波发生器258

10.2.2 三角波发生器259

10.2.3 锯齿波发生器261

10.3 有源滤波电路261

10.3.1 有源低通滤波器262

10.3.2 有源高通滤波器264

10.3.3 有源带通滤波器265

10.3.4 有源带阻滤波器265

10.4 基于Multisim仿真的设计与讨论266

10.4.1 正弦波振荡电路266

10.4.2 非正弦波产生电路267

10.4.3 有源滤波器269

10.4.4 设计仿真题目271

习题10271

附录A Multisim软件简介274

A.1 Multisim的操作界面274

A.2 利用Multisim验证戴维南定理275

A.3 Multisim仿真共射极放大电路279

附录B 本书常用文字符号说明283

附录C 部分习题答案287

第1章287

第2章288

第3章288

第4章289

第5章290

第6章291

第7章291

第8章292

第9章293

第10章293

参考文献294

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