模拟电路设计手册

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[美] 鲍勃·道柏金(BobDobkin),[美] 吉 著
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店铺: 文轩网旗舰店
出版社: 人民邮电出版社
ISBN:9787115420503
商品编码:11257070476
出版时间:2017-01-01

具体描述


《模拟电路设计手册》 内容简介 《模拟电路设计手册》是一部系统、详实、实用的工程技术著作,旨在为广大电子工程师、科研人员、相关专业的学生以及模拟电路爱好者提供一套全面而深入的设计指南。本书内容紧密围绕模拟电路的设计、分析与应用展开,力求在理论深度与实践可操作性之间取得最佳平衡,帮助读者掌握核心概念,提升设计能力,解决实际工程问题。 核心内容概述 本书共分为若干个章节,每个章节都针对模拟电路设计中的一个重要方面进行深入探讨。 第一部分:模拟电路基础理论与元件模型 电路基本概念与定律回顾: 在深入讨论具体电路设计之前,本书首先对欧姆定律、基尔霍夫定律、戴维南定理、诺顿定理等基本电路理论进行了清晰的梳理和回顾。这为后续复杂电路的分析打下坚实的基础。 有源与无源元件的特性分析: 详细介绍了电阻、电容、电感等无源元件在不同条件下的行为特性,包括其理想模型与实际模型的差异。重点阐述了二极管、三极管(BJT)、场效应管(FET)等半导体器件的物理原理、基本特性曲线、等效电路模型(如Ebers-Moll模型、Shichman-Hodges模型等)。深入分析了这些元件在不同偏置条件下的行为,以及如何通过参数选择来满足设计需求。 运算放大器(Op-Amp)的理想与实际模型: 详细讲解了运算放大器作为模拟电路核心元件的理想模型及其特性,如无穷大的开环增益、无穷大的输入阻抗、零输出阻抗等。在此基础上,着重分析了实际运算放大器的局限性,如有限的开环增益、有限的输入阻抗、非零的输出阻抗、输入失调电压、输入偏置电流、输出电压摆幅限制、压摆率(Slew Rate)限制、带宽限制等。这些实际参数对于设计高性能的模拟电路至关重要。 第二部分:基本模拟电路模块的设计与分析 放大器设计: 单级放大器: 详细讲解了不同偏置方式的单级放大器(如共发射极放大器、共集电极放大器、共基极放大器、共漏极放大器、共栅放大器)的电路结构、工作原理、静态工作点(Q点)的确定方法、动态性能分析(增益、输入阻抗、输出阻抗)、频率响应特性。 多级放大器: 深入分析了多级放大器的设计原则,如何通过级联不同类型的放大器来优化整体性能,如提高增益、改善输入输出阻抗匹配、扩展带宽。重点介绍了耦合方式(直接耦合、RC耦合、变压器耦合)及其对电路性能的影响。 反馈放大器: 详细阐述了串联反馈、并联反馈、电压串联反馈、电流串联反馈、电压并联反馈、电流并联反馈等四种基本反馈组态的电路结构、工作原理、稳定条件、反馈对增益、带宽、输入输出阻抗、失真以及稳定性的影响。这是提升放大器性能和稳定性的关键技术。 滤波器的设计: 基本滤波器类型: 介绍了低通、高通、带通、带阻四种基本滤波器类型。 滤波器设计方法: 详细讲解了Butterworth、Chebyshev(Type I & II)、Bessel等几种经典逼近函数的特性,以及如何根据这些函数设计相应阶数的无源和有源滤波器。重点介绍了使用运算放大器构建有源滤波器的电路结构和设计步骤,包括增益、截止频率、阻带衰减等参数的计算。 实际滤波器考虑: 讨论了Q值、插入损耗、通带纹波、阻带衰减等实际设计中需要考虑的因素。 信号产生电路(振荡器)设计: 振荡器原理: 阐述了振荡器产生自激振荡的条件(Barkhausen判据),即正反馈和增益满足特定要求。 RC振荡器: 详细介绍相移振荡器、维恩桥振荡器等基于RC网络的振荡电路。 LC振荡器: 详细介绍哈特莱振荡器、科勒皮兹振荡器、西勒振荡器等基于LC谐振回路的振荡电路。 晶体振荡器: 介绍了晶体振荡器的原理及优势,以及如何设计基于晶体的振荡电路以获得高稳定性和高频率精度。 振荡器稳定性与起振: 探讨了如何提高振荡器的频率稳定性和幅度稳定性,以及如何设计电路使其能够可靠起振。 功率放大器设计: 功率放大器分类: 介绍了A类、B类、AB类、C类、D类等不同工作类别的功率放大器,分析了它们的效率、失真特性、工作原理及应用场合。 功率放大器电路设计: 重点讲解了各种类别的功率放大器电路实现,如单端A类、推挽式AB类、D类PWM功放等。 散热设计: 强调了功率放大器散热的重要性,并介绍了相关的散热设计考虑。 第三部分:高级模拟电路设计与应用 数据转换器: 模数转换器(ADC): 详细介绍ADC的基本原理,采样、量化、编码等过程。重点讲解了逐次逼近型ADC、双积分型ADC、Δ-Σ型ADC、流水线型ADC等主流ADC架构的结构、工作原理、关键参数(如分辨率、采样率、积分非线性INL、差分非线性DNL)及其设计考虑。 数模转换器(DAC): 详细介绍DAC的基本原理,权电流型DAC、电阻开关网络型DAC、R-2R梯形DAC、流水线型DAC等主流DAC架构的结构、工作原理、关键参数(如分辨率、转换时间、单调性)及其设计考虑。 锁相环(PLL)电路: PLL基本原理: 深入讲解了锁相环的基本组成(鉴相器、低通滤波器、压控振荡器VCO)及其工作原理,包括捕获范围、锁定范围、抖动抑制等。 PLL的应用: 介绍了锁相环在频率合成、时钟恢复、时钟同步等领域的广泛应用。 模拟信号处理技术: 混频器(Mixer): 介绍了无源混频器、有源混频器、平衡混频器等类型,分析了它们的上变频、下变频功能,以及互调失真、镜像抑制等关键性能指标。 倍增器/分频器: 介绍了实现信号频率变换的电路。 解调器: 介绍了AM、FM、PM等解调技术的原理和电路实现。 运算放大器在不同应用中的实践: 仪表放大器: 讲解了高精度、高共模抑制比的仪表放大器设计,以及其在传感器信号采集中的应用。 跨导放大器(OTA): 介绍了OTA的特性和应用,如可调增益放大器、滤波器等。 电荷泵和电荷放大器: 讲解了在低电流、高阻抗信号测量中的应用。 斩波稳定放大器/Chopper Amplifiers: 介绍了如何通过斩波技术抑制低频噪声和温漂,实现高精度直流放大。 低功耗模拟电路设计: 针对便携式设备和电池供电系统,探讨了各种低功耗设计技术,包括低漏电工艺、亚阈值工作、动态电压频率调整(DVFS)等。 噪声分析与抑制: 深入分析了模拟电路中各种噪声源(热噪声、散粒噪声、闪烁噪声、电源噪声等)的产生机制,并提供了降低噪声的电路设计和布局布线技巧。 非线性效应与失真分析: 详细讲解了信号在模拟电路中可能出现的各种失真(谐波失真、互调失真、截断失真、饱和失真等),以及如何通过电路设计和元件选择来减小失真。 第四部分:设计流程、仿真与测试 模拟电路设计流程: 详细介绍了从需求分析、概念设计、电路原理图设计、元件选型、仿真验证、PCB布局布线到最终测试与调试的完整设计流程。 电路仿真工具的使用: 重点介绍了SPICE(Simulation Program with Integrated Circuit Emphasis)及其衍生仿真工具(如LTspice, PSpice, HSPICE, Cadence Spectre等)在模拟电路设计中的应用。通过大量实例演示如何进行直流分析、交流分析、瞬态分析、噪声分析、参数扫描等,以及如何利用仿真结果指导设计。 PCB布局布线技巧: 强调了PCB布局布线对模拟电路性能的决定性影响,包括电源和地线设计、信号线布线、去耦电容放置、屏蔽、接地技术等,以最小化寄生效应和外部干扰。 实际测试与调试: 介绍了常用的模拟电路测试仪器(如示波器、频谱分析仪、函数发生器、数字万用表等)的使用方法,以及在实际电路调试过程中可能遇到的问题及解决方法。 本书特色 理论与实践相结合: 每一章节的理论讲解都紧密联系实际应用,并通过大量的图示、表格和典型应用案例来辅助理解。 循序渐进的结构: 从基础概念到复杂系统,由浅入深,适合不同知识背景的读者。 强调工程思维: 不仅教授“如何做”,更引导读者思考“为什么这么做”,培养解决实际工程问题的能力。 关注前沿技术: 涵盖了当前模拟电路设计领域的热点和难点问题。 实用性强: 所介绍的设计方法和技巧均经过实践检验,具有很高的参考价值。 适用读者 本书适合以下人群: 电子工程、微电子学、通信工程等相关专业的本科生、研究生。 从事模拟电路设计、集成电路设计、嵌入式系统开发、自动化控制等工作的工程师。 对模拟电路原理和设计感兴趣的业余爱好者。 通过阅读《模拟电路设计手册》,读者将能够系统地构建起对模拟电路的深刻理解,掌握扎实的电路分析与设计技能,自信地应对各种模拟电路设计挑战,并在此基础上进行更深入的探索和创新。

用户评价

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一本厚重的书,封面是沉稳的蓝色,泛着专业的光泽。翻开书页,一股淡淡的油墨香扑面而来,这是知识的味道。我从事电子工程师这个行业已经有些年头了,从学校毕业到现在,一直在硬件设计领域摸爬滚打。接触过很多种类的技术书籍,从理论基础到具体的应用,从微控制器到射频系统,我都涉猎过。但我总觉得,在模拟电路这个基础的学科上,好像总是缺乏一本能够真正点亮我思维的“灯塔”。很多时候,遇到一个复杂的设计问题,我需要查阅大量的资料,甚至通过反复的实验和试错才能找到解决方案。这种效率不高,而且容易陷入思维定势。我一直渴望拥有一本能够系统性地梳理模拟电路设计思想的书籍,能够帮助我理解各种电路的内在联系,掌握更深层次的设计原理,而不是仅仅停留在“套用公式”的层面。尤其是那些看似简单却又极其关键的细节,比如噪声的抑制、失真的分析、稳定性问题等等,往往是决定一个产品成败的关键。我期待这本书能够填补我在这方面的空白,让我对模拟电路的设计有一个更透彻、更全面的理解,从而在今后的工作中能够更加游刃有余,解决更具挑战性的问题。

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这本《模拟电路设计手册》的出现,让我眼前一亮。我一直认为,在当今这个数字化飞速发展的时代,模拟电路似乎有些“过时”的意味,但事实证明,它仍然是整个电子系统不可或缺的基石。许多高性能的传感器、高精度的测量仪器、以及各类通信系统的核心部分,都离不开精妙的模拟电路设计。我之前的工作中,就曾遇到过一个棘手的射频前端设计问题,信号的耦合和串扰非常严重,极大地影响了系统的性能。当时查阅了大量相关的技术文档和论文,但总感觉缺了那么一层“临门一脚”的理解。我希望能在这本书中找到针对这类问题的系统性讲解,比如如何在PCB布局布线层面有效避免信号干扰,如何利用滤波器和屏蔽技术来提高信噪比,以及如何进行详细的电磁兼容性(EMC)分析。更重要的是,我希望这本书能提供一些实用的设计技巧和经验分享,让我能够借鉴前辈的智慧,少走弯路。毕竟,理论知识的学习固然重要,但如何在实际工程中灵活运用,才是衡量一个工程师水平的关键。

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最近我一直在思考如何提升自己在模拟电路设计方面的整体水平,特别是在一些高级应用领域,比如低功耗模拟集成电路的设计,以及高精度数据采集系统。我所在的团队经常需要处理一些对功耗和精度要求极高的项目,而这恰恰是我的短板。我希望这本书能够深入探讨这些前沿领域的设计理念和方法,例如在低功耗设计中,如何权衡性能和功耗之间的关系,如何有效地降低电路的静态功耗和动态功耗,以及在集成电路设计中,如何进行版图设计和寄生参数的优化。对于高精度数据采集系统,我则更关注如何选择合适的ADC和DAC,如何进行前端信号调理,以及如何处理采样时钟的抖动和噪声。我希望这本书能够提供一些关于这些方面的理论分析和实际案例,能够帮助我拓展视野,掌握更先进的设计技术,从而更好地应对项目中遇到的挑战。

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我是一名刚刚步入电子设计领域的研究生,对于模拟电路的理解还停留在基础的课程知识层面。虽然我对电子技术充满热情,但每次看到复杂的模拟电路图,总会感到一种深深的无力感。很多时候,老师在课堂上讲解的原理,在实际的电路中应用起来却显得晦涩难懂。我特别希望能够通过一本讲解清晰、图文并茂的书籍,来加深对各种基本模拟电路单元的理解,例如运算放大器的使用,各种滤波器(低通、高通、带通、带阻)的设计与应用,以及一些常用的电源管理电路。我尤其关心如何根据具体的性能指标来选择合适的元器件,以及如何对电路的参数进行优化。这本书如果能提供一些实际的电路设计案例,并且详细分析每个步骤的设计思路和考量因素,那对我来说将是极大的帮助。我希望它能成为我学习和实践模拟电路设计的得力助手,帮助我建立起扎实的理论基础和实践能力,为我未来的科研和工作打下坚实的基础。

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从我接触电子行业至今,已经有二十多年的时间了。在这么长的时间里,我见证了电子技术的日新月异,也经历了模拟和数字技术的此消彼长。尽管如此,模拟电路的魅力从未减退。我一直对那些能够精妙处理连续信号的电路设计充满了敬畏。在我职业生涯的早期,我曾经参与过一个高性能音频放大器的设计项目,当时对模拟电路的理解还比较皮毛,很多时候都是靠经验和不断的调试来完成。现在回过头来看,很多细节上的处理,比如电源退耦、接地方式、元器件的选择以及PCB的布局,都对最终的音质产生了巨大的影响。我非常期待这本书能够深入剖析这些影响电路性能的细微之处,提供更具前瞻性的设计理念和更精密的分析方法。我希望它能帮助我巩固和提升我对模拟电路设计细节的掌握,让我能够从更宏观和更微观的层面来理解和解决设计中的难题,做出更加卓越的电路设计。

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