模拟电子技术及应用/高等职业教育教材

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出版社: 中国铁道出版社
ISBN:9787113242503
版次:1
商品编码:12351575
包装:平装
丛书名: 高等职业教育教材
开本:16开
出版时间:2018-03-01
用纸:胶版纸
页数:252
正文语种:中文

具体描述

内容简介

  《模拟电子技术及应用/高等职业教育教材》是由具有多年职业教育工作经验的专任教师根据当代高等职业教育的培养目标和基本要求编写的一本实用教材。内容包括常用半导体器件、基本放大电路、负反馈放大电路、集成运算放大电路、功率放大电路、正弦波振荡电路、直流稳压电源。为宜教利学,每一章均配有知识归纳、知识训练、知识自测和技能训练,使学生从各个角度理解和掌握相关知识,培养、训练相关技能,形成利用所学知识技能解决实际问题的能力。
  《模拟电子技术及应用/高等职业教育教材》可作为高等职业教育电子技术类、通信技术类、计算机应用、自动控制、机电一体化、工业企业电气化等专业的专业课或技术基础课教材,也可供从事电子技术的工程技术人员参考。

目录

第一章 常用半导体器件
第一节 半导体的基础知识
第二节 半导体二极管
※第三节 特殊二极管
第四节 半导体三极管
第五节 半导体器件的命名与检测
第六节 场效应管
知识归纳
知识训练
知识自测
技能训练

第二章 基本放大电路
第一节 放大电路的基本概念
第二节 共射极放大电路
第三节 图解分析法
第四节 微变等效电路分析法
第五节 共集电极和共基极放大电路
第六节 多级放大电路
第七节 场效应管放大电路
知识归纳
知识训练
知识自测
技能训练

第三章 负反馈放大电路
第一节 反馈的基本概念
第二节 负反馈放大电路的一般表达式及基本组态
第三节 负反馈对放大电路性能的影响
第四节 负反馈的引入及深度负反馈放大电路的估算
知识归纳
知识训练
知识自测
技能训练

第四章 集成运算放大电路
第一节 集成电路概述
第二节 差分放大电路
第三节 集成运算放大器的组成与理想特性
第四节 集成运算放大器的基本运算电路
※第五节 集成运算放大器的非线性应用
※第六节 集成运算放大器使用注意问题
知识归纳
知识训练
知识自测
技能训练

第五章 功率放大器
第一节 功率放大器概述
第二节 互补对称功率放大器
第三节 集成功率放大器
知识归纳
知识训练
知识自测
技能训练

第六章 正弦波振荡电路
第一节 自激振荡的基本工作原理
第二节 RC正弦波振荡电路
第三节 LC正弦波振荡电路
第四节 石英晶体正弦波振荡电路
知识归纳
知识训练
知识自测
技能训练

第七章 直流稳压电源
第一节 直流稳压电源的组成及性能指标
第二节 整流电路
第三节 滤波电路
第四节 串联型直流稳压电路
第五节 线性集成稳压器
第六节 开关型稳压电源
知识归纳
知识训练
知识自测
技能训练
附录
附录A 半导体器件型号命名方法
附录B 常用半导体器件的参数
附录C 集成电路型号命名方法
附录D 常用电子元器件图形符号新旧对照表
参考文献
《现代电力电子技术与控制系统设计》 内容简介 本书聚焦于当前电力电子技术在新能源、智能电网、电动汽车、工业自动化等领域日益增长的应用需求,深入浅出地阐述了现代电力电子器件、变换器拓扑、控制策略以及系统集成设计等关键技术。全书旨在为高等职业教育学生及相关工程技术人员提供一套系统、实用且前沿的知识体系,帮助他们掌握电力电子技术的核心原理,并具备解决实际工程问题的能力。 第一章:现代电力电子器件及其应用 本章首先回顾了半导体器件的基本原理,重点介绍了几类在现代电力电子领域扮演核心角色的器件。 功率二极管: 详细分析了快恢复二极管、超快恢复二极管、肖特基二极管等不同类型在整流、续流等应用中的特性。讲解了正向压降、反向恢复电荷、耐压等级等关键参数的含义及其对电路性能的影响。 功率晶体管: 功率MOSFET: 深入剖析了MOSFET的导通、关断机制,包括栅极驱动特性、阈值电压、导通电阻、结电容等。重点介绍了其在高频开关应用中的优势,并阐述了不同封装形式(如TO-220, TO-247, D2PAK等)对散热和寄生参数的影响。 功率IGBT: 详细分析了IGBT的PNP-BJT和N沟道MOSFET串联结构,探讨了其优良的通态压降和较高的开关速度,使其成为中高功率应用的理想选择。讲解了驱动电路的设计要点,以及雪崩效应和短路保护。 功率BJT: 虽然在某些领域逐渐被MOSFET和IGBT取代,但功率BJT在特定应用(如线性电源、某些驱动电路)中仍有其价值。本章将简要介绍其工作原理、参数特性及应用限制。 电力电子专用器件: 晶闸管(SCR)及其改进型: 介绍了普通晶闸管的触发导通、自关断特性,以及反并联晶闸管(如GTO)在高功率逆变器中的应用。 电力电子模块(IPM/PIM): 讲解了集成功率模块的结构、优势(如高可靠性、易于设计)以及在变频器、开关电源中的广泛应用。 散热与封装技术: 详细讨论了电力电子器件的散热问题,包括热阻、热阻抗、自然对流、强制风冷、液冷等散热方式。介绍了不同封装形式(如SIP、DIP、TO系列、各种功率模块封装)的设计理念及其对器件性能的影响。 第二章:基本电力电子变换器拓扑 本章系统介绍了几种最基本且应用最广泛的电力电子变换器拓扑,为后续更复杂电路的设计奠定基础。 AC-DC变换器(整流器): 不控整流器: 详细分析了单相和三相半波、全波整流电路,讨论了输出电压、电流波形、纹波以及输出电压的平均值。 可控整流器: 引入了晶闸管等可控器件,讲解了移相控制原理,输出电压的控制范围,以及逆变工作状态。 有源功率因数校正(APFC): 介绍了Boost型APFC电路的工作原理,如何实现单位功率因数,减少谐波污染,并讲解了其在电源适配器、通信电源中的应用。 DC-DC变换器: Buck变换器(降压): 深入分析了Buck变换器的连续导通模式(CCM)和断续导通模式(DCM),讲解了占空比控制、输出电压纹波、电感和电容的选择原则。 Boost变换器(升压): 详细分析了Boost变换器的CCM和DCM工作模式,输出电压的升压原理,以及在电池充电、LED驱动等领域的应用。 Buck-Boost变换器(升降压): 介绍了Buck-Boost变换器的基本拓扑,输出电压为输入电压的反值,并讨论了其在电源设计中的灵活性。 Cuk/SEPIC/Zeta变换器: 简要介绍了几种具有隔离或反激特性的DC-DC变换器,阐述其在特定应用中的优势。 DC-AC变换器(逆变器): 单相逆变器: 介绍了桥式单相逆变器的结构,包括电压源型和电流源型。详细分析了方波输出、脉宽调制(PWM)实现正弦波输出的原理,以及谐波分析。 三相逆变器: 详细讲解了三相桥式逆变器的基本结构和PWM控制方法,如SPWM、DPWM等,实现三相输出电压的空间矢量控制。重点分析了其在电机驱动中的应用。 AC-AC变换器(变频/变压): 交流调压器: 介绍了利用双向可控器件(如TRIAC、反并联晶闸管)实现交流电压幅值调制的原理,应用于调光、调速等场合。 直接变频(Matrix Converters): 简要介绍了矩阵式变流器,无需直流环节,直接将交流电转换为另一频率和幅值的交流电,具有高效率和高功率密度等优点。 第三章:现代控制策略与算法 本章深入探讨了电力电子变换器及其系统的控制方法,是实现高性能、高稳定性的关键。 PID控制: 详细讲解了比例(P)、积分(I)、微分(D)控制的作用,PID控制器的设计方法,参数整定(如Ziegler-Nichols法),以及在变换器稳态和动态性能改善中的应用。 开关模式控制: 电压模式控制: 介绍了如何通过比较给定电压和反馈电压,利用PWM产生控制信号。 电流模式控制: 深入分析了峰值电流模式、平均电流模式控制的原理,其优越的动态响应、易于并联、改善环路稳定性等优点。 滞环控制: 讲解了利用误差信号控制输出电流或电压在特定范围内变化的简单高效的控制方法。 高级控制算法: 模型预测控制(MPC): 介绍了基于系统模型,通过预测未来状态并优化控制序列的方法,在多电平变换器、柔性交流输电系统(FACTS)等领域具有广阔前景。 模糊逻辑控制(FLC): 讲解了模糊化、模糊推理、解模糊等过程,以及在处理非线性、时变系统中的优势。 神经网络控制(NNC): 介绍了如何利用神经网络的自学习能力,实现对复杂系统的自适应控制。 数字控制与DSP应用: 详细讨论了使用微控制器(MCU)和数字信号处理器(DSP)实现电力电子控制的优势,包括灵活性、易于实现复杂算法、高精度等。介绍了脉冲发生器、ADC、定时器等硬件资源的应用。 第四章:电力电子系统集成与设计 本章将前面学到的知识进行整合,重点关注实际电力电子系统的设计流程、关键考虑因素以及常见应用。 系统设计流程: 概述了从需求分析、方案设计、器件选型、电路设计、仿真验证、PCB布局、样机制作、测试调试到最终产品化的完整流程。 功率器件的集成与模块化: 介绍了如何将多个功率器件集成到模块中,提高功率密度和可靠性。 PCB布局与电磁兼容(EMC): 重点强调了高频开关电路的PCB布局原则,包括减小寄生电感、减小环路面积、接地设计等,以满足EMC要求。 保护与安全设计: 详细讨论了过电流保护、过电压保护、过温保护、短路保护等,以及绝缘设计、安全距离等安全规范。 系统效率与散热设计: 深入探讨了提高系统效率的途径(如选择高效率器件、优化控制算法、减少损耗)以及与效率密切相关的散热设计。 常见应用领域分析: 新能源发电系统(光伏、风电): 讲解了逆变器在光伏并网、风电变流器中的关键作用,包括MPPT(最大功率点跟踪)技术、并网控制等。 电动汽车(EV/HEV): 详细分析了电动汽车的动力系统,包括DC-DC变换器、DC-AC逆变器(驱动电机)、车载充电机(OBC)以及电池管理系统(BMS)中的电力电子技术。 智能电网与微电网: 介绍了FACTS(柔性交流输电系统)、STATCOM(静止同步补偿器)、UPS(不间断电源)等在提高电网稳定性、质量和可靠性方面的应用。 工业驱动与自动化: 重点阐述了变频器在电机调速、伺服驱动中的核心地位,以及软启动器、DC-DC变换器在工业电源中的应用。 开关电源(SMPS): 介绍了各种类型的开关电源,如AC-DC、DC-DC开关电源,在信息技术、通信设备、家用电器等领域的广泛应用。 第五章:仿真软件与实验实践 本章强调理论与实践相结合的重要性,指导读者如何利用仿真工具进行电路设计和验证,并通过实验巩固所学知识。 仿真软件介绍: MATLAB/Simulink: 重点介绍其在电力电子系统建模、仿真和控制算法开发中的强大功能,提供具体实例演示。 PSpice/LTspice: 讲解其在电路级仿真中的优势,用于器件级特性分析和电路参数优化。 PSIM/PLECS: 介绍专门针对电力电子系统设计的仿真软件,提供更高效和直观的仿真体验。 实验项目指导: 提供若干具有代表性的实验项目,例如:Buck/Boost变换器的实验、单相/三相逆变器的实验、电机变频调速实验等。指导读者如何搭建实验电路、进行参数测量、分析实验结果,并与仿真结果进行对比。 故障诊断与排除: 介绍常见电力电子系统故障的现象、原因分析以及排除方法,培养读者解决实际工程问题的能力。 本书在内容上力求全面、系统,并紧密结合实际工程应用。每一章节都包含丰富的图表、算例和思考题,以帮助读者更好地理解和掌握相关知识。通过学习本书,读者将能够深刻理解现代电力电子技术的精髓,并为未来在相关领域从事设计、开发、应用和维护工作打下坚实的基础。

用户评价

评分

《模拟电子技术及应用》这本书在知识的广度和深度上都表现得相当出色。它覆盖了模拟电子技术的大部分核心内容,并且在每一个分支领域都进行了深入的探讨。我不仅学习到了经典的模拟电路知识,还接触到了许多现代模拟电路的新发展和新应用,这让我对整个模拟电子技术领域有了更全面的认识。书中的一些讨论,比如关于低噪声设计、高精度测量等,都给我留下了深刻的印象,也让我看到了未来模拟电子技术发展的方向和潜力。

评分

这本《模拟电子技术及应用》给我留下了极其深刻的印象,它不仅仅是一本教科书,更像是一位经验丰富的老师,循循善诱地引导我一步步深入理解模拟电路的奥秘。书中对基本概念的阐释,比如晶体管的放大原理、二极管的单向导电性,都力求做到清晰透彻,即使是初学者也能通过图文并茂的讲解快速掌握。我尤其喜欢书中对实际应用电路的剖析,那些我们日常生活中常见的收音机、功放、电源等,书中都给出了详细的电路图和工作原理分析,这让我觉得所学的知识不再是纸上谈兵,而是真正能够触及并改造现实的强大工具。

评分

坦白说,在阅读《模拟电子技术及应用》之前,我对于模拟电路一直怀有一种“敬畏”甚至“畏惧”的心态。总觉得它复杂深奥,难以捉摸。但这本书彻底改变了我的看法。它用一种非常易于理解的方式,将看似抽象的电子原理具体化、形象化。例如,书中在讲解运算放大器时,引入了一些形象的比喻,让我能够很快抓住其核心功能,并且能够将其应用到各种不同的电路设计中。这一点非常宝贵,它激发了我进一步学习的兴趣,让我意识到模拟电路并不是高不可攀的,而是充满了魅力和创造力的领域。

评分

我非常欣赏《模拟电子技术及应用》在理论深度和实践应用之间取得的平衡。它既不会为了追求理论的严谨而让内容变得枯燥乏味,也不会为了迎合实践而忽略掉必要的理论基础。书中很多章节都穿插了实际的设计案例和调试技巧,这对于即将步入职场的我来说,无疑是雪中送炭。我学到的不仅是电路的搭建,更是如何去思考电路的设计思路,如何去排查故障,这些宝贵的经验和知识,是我在其他理论书籍中很难获得的。

评分

这本书的优点在于其内容编排的逻辑性和递进性。从最基础的元器件介绍,到简单的放大电路、反馈电路,再到复杂的滤波器、振荡器,每一个章节都像是为下一章节打好了坚实的基础。这对于我这种需要系统学习知识的学生来说,是非常重要的。我不再需要担心跳跃式的学习带来的理解障碍。而且,书中提供的例题和习题也非常具有代表性,涵盖了各种难度的题目,能够很好地检验我是否真正理解了理论知识,并且在解题过程中,我也逐渐学会了如何分析和解决实际的电路问题。

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