模拟电子技术基础

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刘慰平 著
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店铺: 广影图书专营店
出版社: 北京理工大学出版社
ISBN:9787564013851
商品编码:29705115068
包装:平装
出版时间:2008-02-01

具体描述

基本信息

书名:模拟电子技术基础

定价:26.80元

售价:18.2元,便宜8.6元,折扣67

作者:刘慰平

出版社:北京理工大学出版社

出版日期:2008-02-01

ISBN:9787564013851

字数

页码

版次:1

装帧:平装

开本:16开

商品重量:0.422kg

编辑推荐

本书内容包括半导体二极管、半导体三极管及其基本放大电路、负反馈放大电路、集成运算放大器及其应用、功率放大器、正弦波振荡器、直流稳压电源、Multisism 2001电路仿真软件的应用。本书可作为高等职业教育电气、电子、自动化、通信信息、计算机、汽车电子、机电一体化等专业基础课教材,也可供从事电子技术的工程技术人员自学与参考。

内容提要

本书汲取了当前高等职业教育在教学过程中以及探索培养应用技术人才方面取得的成功经验,减少烦琐理论推导,注重结论和实践的应用,以培养能力为主,以实际应用为原则,更好地满足岗位需要。全书共分9章,内容包括半导体二极管、半导体三极管及其基本放大电路、负反馈放大电路、集成运算放大器及其应用、功率放大器、正弦波振荡器、直流稳压电源、Multisism 2001电路仿真软件的应用。为方便教学,各章均配有小结、仿真实验、自我检测题和习题。
本书可作为高等职业教育电气、电子、自动化、通信信息、计算机、汽车电子、机电一体化等专业基础课教材,也可供从事电子技术的工程技术人员自学与参考。

目录

章 电子元器件基本知识
 学习要点
 1.1 半导体基本知识
 1.2 半导体二极管
 1.3 半导体三极管
 1.4 场效应管
 本章小结
 仿真实验 实验1 半导体元器件的识别与检测
 自我检测题
 习题1
第2章 基本放大电路
 学习要点
 2.1 放大电路的基本知识
 2.2 放大电路的分析方法
 2.3 常见的放大电路
 2.4 放大器的频率特性
 2.5 多级放大电路
 本章小结
 仿真实验 实验2 基本放大电路
 仿真实验 实验3 分压式共发射极放大电路
 仿真实验 实验4 共集放大电路
 自我检测题
 习题2
第3章 负反馈放大电路
 学习要点
 3.1 反馈的基本概念
 3.2 反馈类型及判断
 3.3 负反馈对放大电路性能的影响
 3.4 深度负反馈放大电路的分析
 本章小结
 仿真实验 实验5 负反馈对放大器性能的影响
 自我检测题
 习题3
第4章 集成运算放大器
 学习要点
 4.1 直接耦合放大电路中存在的主要问题
 4.2 差分放大电路
 4.3 常见的几种改进型差分电路
 4.4 集成运算放大器
 4.5 理想集成运算放大器与实际集成运算放大器
 4.6 集成运算放大器在实际中的应用
 本章小结
 仿真实验 实验6 差分放大器的研究
 仿真实验 实验7 集成运算放大器的应用(1)
 仿真实验 实验8 集成运算放大器的应用(2)
 自我检测题
 习题4
第5章 功率放大电路
 学习要点
 5.1 功率放大电路概述

 5.2 甲类功率放大电路
 5.3 互补对称功率放大电路
 5.4 实际功率放大电路分析
 本章小结
 仿真实验 实验9 互补对称功率放大器的测试
 自我检测题
 习题5
第6章 正弦波振荡电路
 学习要点
 6.1 振荡的基本概念
 6.2 RC振荡电路
 6.3 LC振荡电路
 本章小结
 仿真实验 实验10 RC桥式振荡电路
 自我检测题
 习题6
第7章 直流稳压电源
 学习要点
 7.1 整流电路
 7.2 滤波电路
 7.3 直流稳压电路
 本章小结
 仿真实验 实验11 直流稳压电源
 自我检测题
第8章 电力电子电路
 学习要点
 8.1 概述
 8.2 晶闸管的结构和工作原理
 8.3 单向可控整流
 8.4 触发电路
 8.5 应用举例
 本章小结
 仿真实验 实验12 单相交流调压电路
 自我检测题
 习题8
第9章 Multisim 2001电路仿真软件的应用
 学习要点
 9.1 概述
 9.2 Multisim 2001基本界面
 9.3 电路原理图的建立
 9.4 电路的仿真分析方法
 本章小结
 自我检测题
附录
 附录一 半导体器件型号组成部分的符号及其意义
 附录二 半导体集成电路型号各组成部分的符号意义
参考文献

作者介绍


文摘


序言



《数字逻辑与电路设计》 一、 概述 《数字逻辑与电路设计》是一本面向电子工程、计算机科学以及相关专业本科生和研究生的教材。本书旨在系统地介绍数字逻辑的基本原理、设计方法以及现代数字电路的实现技术。在信息技术飞速发展的今天,数字电路已经渗透到我们生活的方方面面,从简单的计算器到复杂的超级计算机,从家用电器到航空航天设备,无不依赖于数字逻辑的强大功能。因此,掌握数字逻辑与电路设计的知识,对于理解和驾驭现代电子系统至关重要。 本书的编写力求理论与实践相结合,不仅深入剖析了数字逻辑的理论基础,还结合大量的工程实例,展示了如何将这些理论应用于实际的电路设计中。我们着重培养读者独立分析问题、设计解决方案、并最终实现数字电路的能力。全书内容循序渐进,从最基本的逻辑门电路开始,逐步深入到组合逻辑和时序逻辑的设计,再到复杂的微处理器和可编程逻辑器件的应用,最终触及了数字系统设计的高级主题。 二、 内容详述 第一部分:数字逻辑基础 1. 数制与编码: 数制转换: 详细介绍二进制、八进制、十进制和十六进制之间的相互转换方法,为后续的数字运算打下基础。 数据编码: 讲解了BCD码、格雷码、ASCII码等常见编码方式,并分析了它们在数据表示和传输中的作用。 带符号数的表示: 深入讨论了原码、反码、补码的表示方法,重点阐述了补码在计算机运算中的优势,以及溢出的概念和检测方法。 2. 逻辑门电路: 基本逻辑门: 详细介绍了与门(AND)、或门(OR)、非门(NOT)三种基本逻辑门的功能、符号、真值表和逻辑表达式。 通用逻辑门: 讲解了与非门(NAND)、或非门(NOR)、异或门(XOR)、同或门(XNOR)的特性,并强调了与非门和或非门作为通用逻辑门在电路实现中的重要性。 基本逻辑运算: 通过实例演示了如何使用逻辑门实现布尔代数中的基本逻辑运算,例如逻辑乘、逻辑加、逻辑非等。 3. 布尔代数与逻辑函数化简: 布尔代数基本定律: 系统阐述了布尔代数的交换律、结合律、分配律、吸收律、德摩根定律等,为逻辑函数的简化提供理论依据。 逻辑函数表示: 介绍了逻辑函数的最小项之和(SOP)和最大项之积(POS)两种标准形式。 逻辑函数化简方法: 代数法: 通过应用布尔代数定律对逻辑函数进行化简,展示了多种化简技巧。 卡诺图法: 详细讲解了如何绘制和使用卡诺图(Karnaugh Map)对包含较少变量的逻辑函数进行化简,包括圈选相邻的1或0,以及如何获得最简SOP和POS形式。 Quine-McCluskey算法: 介绍了这种更为系统化的逻辑函数化简算法,适用于变量较多或需要计算机辅助化简的情况。 4. 组合逻辑电路: 组合逻辑电路的特点: 阐述了组合逻辑电路的无记忆性,即输出仅取决于当前输入,没有时序依赖。 常见组合逻辑电路: 编码器: 介绍优先编码器和普通编码器的功能与设计。 译码器: 详细讲解了2-4、3-8等通用译码器的功能和实现,以及它们在地址译码、数据选择等方面的应用。 数据选择器(Multiplexer, MUX): 讲解了数据选择器的原理、结构和设计,以及它们如何根据控制信号选择多个输入中的一个作为输出。 数据分配器(Demultiplexer, DEMUX): 介绍数据分配器的功能,如何将一个输入信号分配到多个输出中的一个。 加法器: 讲解了半加器、全加器、多位加法器(行波进位加法器、超前进位加法器)的设计和工作原理。 减法器: 基于加法器和补码原理,介绍减法器的实现。 比较器: 设计和分析了二进制数比较器,能够判断两个数的相等、大于或小于关系。 第二部分:时序逻辑电路 5. 触发器: 触发器的基本概念: 引入了触发器作为存储单元,具有记忆功能,是构成时序逻辑电路的基础。 基本触发器: 讲解了SR锁存器(基本RS触发器)、带保持功能的RS触发器。 主从触发器: 详细介绍JK主从触发器和T触发器的结构、工作原理、时序图和应用,以及它们解决竞争冒险问题的机制。 边沿触发器: 讲解了电平触发和边沿触发的区别,重点介绍D触发器(数据触发器)的上升沿或下降沿触发工作方式,以及它在寄存器和计数器中的广泛应用。 触发器之间的转换: 演示了如何将一种类型的触发器转换为另一种。 6. 寄存器: 寄存器的作用: 阐述了寄存器作为一组触发器,用于存储数据,并在时钟信号的作用下进行并行读写。 移位寄存器: 详细介绍各种移位寄存器的工作模式,包括串行输入串行输出(SISO)、串行输入并行输出(SIPO)、并行输入串行输出(PISO)和并行输入并行输出(PIPO),以及它们在数据串并转换、延时等方面的应用。 7. 计数器: 计数器的基本原理: 讲解了计数器利用触发器和逻辑门实现对时钟脉冲的计数功能。 异步计数器(行波计数器): 分析了不同模数异步计数器(如2进制、3进制、5进制)的设计和工作特点,以及它们受脉冲传播延迟影响的问题。 同步计数器: 讲解了同步计数器的工作原理,所有触发器的时钟输入都连接到同一个时钟源,消除了异步计数器的缺点。分析了同步二进制加法计数器、同步二进制减法计数器、以及任意模数同步计数器的设计方法。 可逆计数器: 介绍了能够实现加法和减法功能的计数器。 状态机设计: 将计数器作为状态机的基本组成部分,为后续更复杂的时序逻辑设计打下基础。 8. 有限状态机(FSM): 状态机的基本模型: 引入了Mealy模型和Moore模型,分析了它们的状态输出方式的差异。 状态图和状态表: 讲解了如何使用状态图和状态表来描述有限状态机的行为。 状态机设计流程: 详细阐述了从需求分析到状态图绘制,再到状态编码、状态表生成、逻辑电路设计和优化的一整套设计流程。 状态机应用实例: 通过举例说明,如交通灯控制器、序列检测器、通信协议控制器等,展示了有限状态机在实际问题中的强大应用。 第三部分:现代数字系统设计 9. 脉冲信号与时钟: 时钟信号的产生与作用: 介绍时钟信号在同步数字电路中的关键作用,以及时钟周期的概念。 时钟信号的抖动与偏移: 分析了时钟信号的不理想性对电路工作的影响。 时钟同步: 讨论了在复杂系统中如何实现时钟的同步。 10. 硬件描述语言(HDL)与FPGA设计: HDL简介: 简要介绍Verilog HDL和VHDL语言,说明它们在描述数字逻辑电路和实现大规模集成电路方面的优势。 HDL基础: 讲解HDL的基本语法,包括数据类型、运算符、行为级建模、结构级建模等。 FPGA简介: 介绍现场可编程门阵列(FPGA)的结构和工作原理,以及它作为一种重要的可编程逻辑器件在数字系统原型验证和产品实现中的作用。 FPGA设计流程: 概述了基于HDL和FPGA的数字系统设计流程,包括代码编写、仿真、综合、布局布线、下载和硬件验证。 11. 半导体存储器: 存储器的分类: 介绍ROM(只读存储器)和RAM(随机访问存储器)的基本概念和区别。 ROM的类型: 讲解掩膜ROM、PROM、EPROM、EEPROM和Flash ROM的特点和应用。 RAM的类型: 详细介绍SRAM(静态随机访问存储器)和DRAM(动态随机访问存储器)的工作原理、结构和性能差异。 存储器接口: 简述存储器与微处理器之间的接口方式。 12. 数字信号处理初步: 数字信号与模拟信号: 区分数字信号和模拟信号,以及它们之间的转换(ADC/DAC)。 数字滤波器基础: 介绍有限冲激响应(FIR)和无限冲激响应(IIR)滤波器的基本概念,以及它们在数字信号处理中的应用。 常用数字信号处理算法: 简要提及FFT(快速傅里叶变换)等经典算法,展示数字逻辑在信号处理领域的应用。 三、 学习目标 通过对本书的学习,读者应能够: 理解并熟练掌握各种数制、编码方式及二进制运算。 深刻理解布尔代数的基本定律和定理,并能够熟练运用代数法和卡诺图法化简逻辑函数。 设计和分析各种组合逻辑电路,如译码器、编码器、数据选择器、加法器、比较器等。 掌握触发器的各种类型及其工作原理,理解其在时序逻辑中的核心地位。 设计和分析各种时序逻辑电路,如寄存器、计数器、移位寄存器等。 理解有限状态机的模型,并能利用状态图和状态表设计和分析复杂的时序逻辑系统。 了解现代数字系统设计的基本流程,包括硬件描述语言的应用和FPGA器件的原理。 初步了解半导体存储器的工作原理和基本分类。 建立起用逻辑思维解决工程问题的能力,为进一步学习更高级的数字系统和微电子技术打下坚实的基础。 四、 目标读者 本书适合于高等院校电子工程、通信工程、计算机科学与技术、自动化等专业的本科生作为教材使用,也可供研究生和相关领域的工程师作为参考和自学读物。 五、 结语 《数字逻辑与电路设计》是一扇通往数字世界的大门。本书的编写旨在为读者提供一套系统、完整、深入的学习体系,帮助读者理解数字电路的本质,掌握数字逻辑的设计方法,并为未来从事更复杂的电子系统设计打下坚实的基础。希望本书能够激发读者对数字逻辑的兴趣,并引领读者在数字技术的广阔领域中不断探索和创新。

用户评价

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拿到这本“模拟电子技术基础”后,我最大的感受就是,这书的结构简直是混乱不堪,像是一锅煮得稀烂的粥。作者似乎想把所有能和“模拟”沾边的知识点都塞进来,结果就是缺乏主线,东拉西扯。比如,它在前三章里,一会儿讲运放的理想模型,下一页就突然跳到高速ADC的采样保持电路设计,再下一章又开始讨论噪声的统计学特性,完全没有循序渐进的过程。作为一名正在备考某项认证的工程师,我需要的是系统性、逻辑性强的知识体系,能够让我建立起从基本元件到复杂模块的完整认知链条。这本书非但没有提供这样的结构,反而更像是一本技术剪报的汇编。我尝试在第三部分寻找关于反馈理论的详细分析,结果只找到了一张极其简化的 Bode 图,而且对相频特性和增益裕度的解释寥寥数语,根本无法支撑起后续的补偿网络设计。读完后,我感觉自己掌握了一些零散的知识点,但如果让我用这些知识去解决一个实际的电源纹波抑制问题,我恐怕还是要从头去翻阅其他更专业的资料。这哪里是基础,这分明是碎片化信息的堆砌。

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这本书的“进阶”部分尤其令人摸不着头脑,它似乎是为那些已经掌握了扎实基础,并且对特定应用有极高要求的专家准备的,但这书名却写着“基础”。我花费了大量时间试图理解其中关于非线性系统的分析章节,作者引入了大量的勒让德多项式和泰勒展开式来描述失真,这对于一个刚接触运算放大器电路的学生来说,无疑是天书。更令人沮丧的是,书中对这些复杂数学工具的应用场景描述得极为含糊。例如,在讨论如何使用这些工具来优化音频放大器的三阶互调失真(IMD3)时,作者只是给出了最终的结论,却没有展示出如何将这些高深的数学模型转化为可操作的电路设计参数。这种“你只需要相信结论就好”的态度,对于任何想深入理解底层原理的技术人员来说,都是一种冒犯。它更像是一本理论探讨的论文集,而非一本旨在传授“基础技术”的教科书。它的语言风格也极其晦涩,充满了学术界的陈词滥调,缺少与工程实践的有效衔接。

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让我印象深刻的是这本书在软件和工具集成方面的表述。在如今的电子设计领域,仿真和验证是不可或缺的一环,一本现代的“基础”教材理应包含如何使用主流工具进行建模和仿真。然而,这本《模拟电子技术基础》对这方面的内容几乎是完全空白。它似乎还停留在上个世纪的“面包板时代”。书里提到的所有电路分析,都依赖于手算,且计算过程充满了近似和假设,很多地方甚至没有明确指出这些假设的适用范围。我原本希望它能讲解如何搭建一个简单的SPICE模型来验证一个共源放大器的带宽,或者如何利用示波器来捕捉真实电路中的寄生振荡。结果呢?它连最基本的晶体管小型信号模型(如混合$pi$模型)的参数提取,都只是蜻蜓点水般带过,没有提供任何基于实际数据表的参数应用实例。这种对现代工程实践的彻底无视,使得这本书的“基础”定位显得极其可笑和过时。它像是一个被尘封的古董,内容或许有其历史价值,但在今天的电子工程实践中,其指导意义微乎其微。

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这本号称“模拟电子技术基础”的书,拿到手里就感觉有点不对劲。我本来期待能看到一些扎实的电路分析和器件特性的讲解,至少应该有清晰的晶体管工作原理图和放大电路的波形分析。但翻开前几章,我发现它花了大量的篇幅在讲解一些宏观的、几乎与实际电路设计毫不相关的“电子系统哲学”或者“未来技术趋势展望”。比如,其中有一章居然用了将近一半的篇幅去讨论“信息熵在生命系统中的体现”,这对我一个想搞懂如何设计一个线性稳压电源的初学者来说,简直是灾难。我理解理论的深度很重要,但这本书似乎把基础(Foundation)和高谈阔论(Rhetoric)完全混淆了。书中的公式推导极其跳跃,很多关键的中间步骤直接省略,留给读者的只有结论,让人完全无法理解其来龙去脉。更别提图示了,那些电路图简直像是随手画的草稿,元件符号模糊不清,参数标注更是含糊其辞,很多地方甚至需要我反过来去查阅其他标准的教科书才能辨认出作者到底想表达的是BJT还是MOSFET。如果这是一本面向初学者的入门教材,那么它无疑是失败的,因为它没有提供坚实的基石,而是直接试图将读者从地面拽到云端,结果就是我们都迷失在了那片“模拟的”云雾之中。

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这本书的习题设计也暴露了其严重的脱节问题。一本好的技术书籍,其习题应该能够检验读者对所学概念的理解深度,并引导他们将理论应用于实际问题。然而,这本书的习题要么是过于简单的概念性背诵题——“请定义某某元件的某某参数”,要么就是完全脱离实际的、计算量巨大的纯数学推导练习,这些练习甚至在现代仿真软件盛行的今天显得毫无意义。例如,其中一个习题要求手工计算一个包含十几个电阻电容的二阶滤波器在特定输入信号下的瞬态响应,整个过程需要花费数小时的代数运算,而没有任何实际的工程价值——任何一个工程师都会用Spice或者MATLAB来解决这个问题。更糟糕的是,书后根本没有提供任何习题的参考答案或详细的解题步骤。这种“只管出题,不管教学”的态度,使得读者在学习过程中遇到困难时,完全找不到自我修正的路径。它似乎只关心展示作者自己高超的数学能力,而完全忽略了作为一本教材应有的引导责任。

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