| 图书基本信息 | |||
| 图书名称 | 放大器基础知识与运算放大器应用800问 | 作者 | 林凌 |
| 定价 | 88.00元 | 出版社 | 电子工业出版社 |
| ISBN | 9787121271410 | 出版日期 | 2015-09-01 |
| 字数 | 页码 | ||
| 版次 | 1 | 装帧 | 平装 |
| 内容简介 | |
| 本书主要是有关放大器基础知识与运算放大器应用的问题及其解答,如放大器与运算放大器的基本知识、各种放大器与运算放大器的工作原理与性能、放大器与运算放大器的应用电路、测量放大器和放大器的测量等。扎实而宽厚的放大器与运算放大器的知识与应用能力是构建电子工程师高超创新与设计能力先决条件。 |
| 作者简介 | |
| 李刚,天津大学精仪学院教授,中国电子学会高级会员,中国电子学会嵌入式计算机专家委员会委员,中国仪器仪表学会理事,天津市单片机学会理事长。出书方向:电子电路、单片机等。 |
| 目录 | |
| 章 信号放大与放大器基础知识 1.什么是信号? 2.什么是信道? 3.什么是失真? 4.什么是谐波失真? 5.什么是互调失真? 6.什么是相位失真? 7.什么是瞬态响应? 8.什么是总谐波失真? 9.什么是信噪比? 10.什么是动态范围? 11.什么是带宽? 12.什么是模拟信号? 13.什么是载波? 14.什么是正弦信号? 15.什么是周期波? 16.什么是傅里叶变换? 17.什么是频谱? 18.什么是信号振幅? 19.什么是信号频率? 20.什么是信号周期? 21.什么是周期信号波长? 22.什么是基本频率? 23.什么是模拟信号? 24.什么是调制? 25.放大电路中存在噪声的原因是什么?如何减小噪声? 26.放大电路中引入不同组态的负反馈后,对性能分别产生什么样的影响? 27.放大电路中引入负反馈的一般原则是什么? 28.放大电路中噪声的种类及成因? 29.什么是放大器的建立时间? 30.放大器的耦合方式有哪些,各有什么优缺点? 31.放大器有灵敏度吗? 32.放大器与运算放大器有何不同? 33.负反馈对放大器性能有什么影响? 34.负反馈放大电路工作不稳定或产生自激的原因是什么? 35.各种负反馈放大电路有何用途? 36.何谓频率补偿?补偿的指导思想是什么? 37.滤波器在信号处理上的表现如何? 38.如何判断正负反馈? 39.通频带反映的是放大器的什么性能?当信号不在通频带内时,将出现什么现象? 40.深度负反馈如何影响放大器的参数? 41.信号源内阻与反馈效果有何关系? 42.如何理解增益带宽积及其重要性? 43.运算放大器的主要参数对电路性能有何影响? 44.补偿输入电容对电流/电压转换器所用电压反馈和电流反馈型运放有何影响? 45.仪表放大器噪声有哪些? 46.仪表放大器有哪些直流误差? 47.相比于在音频功率放大上应用的其他类型的放大器,D类放大器有何利弊? 48.什么是D类放大器?它的工作原理和相关技术又是什么? 49.什么是运算放大器输入和输出共模与差分电压范围? 50.如何分析一个放大系统的误差/噪声)来源及其大小量级? 51.如何计算和降低运算放大器总输出失调电压? 52.如何理解运算放大器输入、输出、单电源和轨到轨问题? 53.运算放大器输入失调电压是什么,有多大?如何降低它的影响? 54.为什么运算放大器输出会出现相位反转现象?如何进行输入过压保护? 55.运算放大器大电源电流究竟有多大? 56.什么是电流反馈/CFB)运算放大器?CFB运算放大器有何特点? 57.什么是理想的电压反馈型/VFB)运算放大器? 58.如何理解运算放大器的增益和带宽? 59.如何选择单片运算放大器的通道数:单通道、双通道抑或四通道? 60.仪器放大器AD8230的自稳零工作原理是什么 61.为什么ADA4661-2能够实现轨到轨输入和输出及高精度等性能? 62.ADA4500-2是如何做到几乎达到轨到轨的输出和消除交越失真的? 63.放大器的输出类型有哪些? 64.运算放大器有哪些主要失真?它们的含义是什么? 65.仪表放大器有什么作用? 66.仪表放大器有哪些主要技术指标? 67.仪表放大器的内部原理如何? 68.三个运算放大器是不是仪表放大器的架构? 69.如何防止仪表放大器的输入端过压? 70.什么是RFI滤波?它是如何工作的? 71.在购买单片仪表放大器和用分立放大器构建仪表放大器之间如何平衡? 72.为何要强调低噪声放大问题? 73.运算放大器的主要噪声究竟是哪一种? 74.放大器电流噪声的情况如何? 75.如何表示放大器中的噪声? 76.放大器的噪声在所有的频率上是恒定的吗? 77.什么是白噪声的拐角频率? 78.在选用低噪声放大器的过程中,应该如何利用白噪声的拐角频率这一信息? 79.什么是可变增益放大器/VGA)? 80.如何控制VGA的增益? 81.什么样的应用应该使用VGA? 82.VGA使用哪种内部结构? 83.哪些应用采用VGA? 84.哪类应用适于采用模拟VGA或者数字VGA? 85.应该使用什么类型的放大器来驱动ADC? 86.选用VFB以及CFB放大器的主要考虑因素有哪些? 87.差分ADC驱动器的优点是什么? 88.差分VFB ADC驱动器与单端放大器有何不同? 89.什么时候需要单端、带有衰减、具有电平转换功能的ADC驱动器?它们是如何工作的? 90.一款驱动器的-3dB带宽为1GHz,能以这个频率来驱动转换器输入吗? 91.为什么ADC要使用有源驱动器,而不使用无源的变压器? 92.轨到轨输出运算放大器具备哪些优势? 93.场效应管/FET)输入运算放大器能带来什么好处? 94.放大器输出阻抗和输出驱动能力如何影响系统性能? 95.在有源滤波器中使用放大器时要考虑哪些重要因素? 96.什么是零漂移放大器? 97.零漂移放大器有哪些常见应用? 98.为什么零漂移放大器常用于低频传感器信号调理系统? 99.零漂移设计技术有哪些? 100.如何选用零漂移技术放大器? 101.业界新的零漂移放大器设计技术是什么? 102.零漂移放大器的电压噪声密度特性与非零漂移放大器有何不同? 103.噪声增益和信号增益有什么不同? 104.精密模拟电路的常见问题是什么? 105.可以用10V单电源为运算放大器供电吗?还是必须使用±5V电源? 106.双通道运算放大器只是单通道版本的重复吗?它们拥有相同的性能吗? 107.采用单电源供电时运算放大器输出高度失真,可能是某种裕量问题导致的吗? 108.为什么ADI的一些高速运算放大器采用了新的引脚排列? 109.为了节省成本和印制电路板空间,可以把放大器内部的ESD二极管用作钳位二极管吗? 110.什么是仪表放大器? 111.为什么ADI的一些高速运算放大器采用了新的引脚排列? 112.如何分析和综合仪表放大器应用中的误差? 113.为什么需要低电压放大器?低电压放大器有哪些应用? 114.如何降低仪表放大器电路中的射频干扰整流误差? 第2章 放大器与运算放大器的应用 1.在反相放大电路中如何利用小电阻实现大增益? 2.放大器的主要参数有哪些?它们又是如何定义的? 3.放大电路的输出电阻对电路有什么作用?它的测量方法、使用场合是什么? 4.运算放大器的AVD、Rid对电路的影响如何? 5.BJT的小信号模型是在什么条件下建立的?其中受控电流源的性质如何? 6.D类功放的音质到底如何? 7.D类输出信号/PWM)如何包含音频信号? 8.D类放大器的效率如何?如何计算效率? 9.为什么某些D类放大器要求过滤器,而其他的则不然? 10.LM324是一种什么样的放大器? 11.PGA系列芯片的基本用法是怎样的? 12.PGA系列芯片有何用途? 13.运算放大器构成的几种基本放大器有何优缺点? 14.直接耦合和阻容耦合各自有何优缺点? 15.采用PWM技术设计的D类放大器如何分类? 16.采用模拟还是数字方法对放大器增益“编程”? 17.开环带宽和单位增益带宽哪一个更重要? 18.测量电路的输入阻抗越大越好? 19.测量心电的主放大器有什么要求? 20.差动放大电路中,VT3有何作用? 21.差动输入电桥放大电路适用于什么场合? 22.差分式电路为什么能抑制零点漂移? 23.差模开环直流电压增益Avd是不是无穷大? 24.晶体管、场效应管基本放大电路有哪几种?各有哪些性能? 25.场效应管放大电路的优点? 26.程控运放与可编程模拟模块的异同? 27.从本质上看,有源滤波电路与运算电路一样吗?为什么? 28.晶体管单管放大电路为什么不能满足多方面性能的需求? 29.低供电电流时,带宽和压摆率会如何变化? 30.怎样提高低频放大器的效率? 31.电流源电路在模拟集成电路中可起到什么作用?为什么用它作为放大电路的有源负载? 32.电压放大器与电荷放大器有何异同? 33.电压并联深度负反馈和电压串联深度负反馈各自有何特点?应用场合如何? 34.图2-14电路中BJT的很大,且VT2、VT3特性相同,问VT2、VT3和R组成什么电路? 在电路中起什么作用? 35.如何判断电路的反馈类型? 36.电压跟随器与电流跟随器有何不同? 37.对于多级放大器来说,是否可以同时在前后两级的输入端输入要放大的信号? 38.对于反相放大器,有没有共模抑制比问题? 39.多级放大器有哪几种基本耦合方式?它们各有什么特点和问题? 40.反馈放大电路的反馈极性是否在线路接成后就确定了? 41.反馈放大电路的分类和特点? 42.放大的本质是什么? 43.放大电路产生零点漂移的主要原因是什么? 44.有甲乙两个直接耦合的放大电路,它们的电压增益分别为1000和1000000,如测出 甲乙两放大电路输出的漂移电压都是200mV,它们的漂移指标是否相同?是否两个 放大电路都可以放大0.1mV的信号? 45.放大电路的级数与通频带有何关系? 46.放大电路的阶跃响应参数受什么影响? 47.放大电路有哪些主要性能指标? 48.晶体管放大电路工作点不稳定的主要因素是什么? 49.放大电路频率响应的改善和增益带宽的关系是什么? 50.晶体管放大电路中,静态工作点不稳定对放大电路的工作有何影响? 51.输入失调电压和输入失调电流会对运算放大器带来何种误差,常用的补偿电路是 怎样的? 52.放大器的种类有哪些? 53.含有理想运放的线性电路两大分析规则是什么? 54.轨到轨的输出范围是多少? 55.为什么需要轨到轨的运放? 56.高输入阻抗电路是怎样提高输入阻抗的? 57.如何理解运放的低电压和低功率? 58.改善放大电路低频响应的根本方法是采用直接耦合放大电路,而改善高频响应的 较好的方法是采用共基极放大电路,为什么? 59.什么是高输入阻抗型运算放大器?有什么特性?用途如何? 60.隔离放大电路是怎样实现的? 61.隔离放大电路中隔离器采用的耦合方式有哪两种隔离器参数的典型值是多少? 62.隔离放大器隔离的是什么信号 63.通用型集成运算放大器的组成和各部分功用是什么? 64.功率放大电路有何特殊问题? 65.功率放大电路和电压放大电路的区别是什么? 66.作为三运放电路的共模抑制比与哪几个因素有关? 67.功率放大电路提高效率的主要途径是什么? 68.专用集成电路运算放大器的种类和应用? 69.如何为交流信号放大选择集成运放? 70.直接耦合指的是什么,有什么优缺点? 71.对于低频功率放大器,该怎样提高它的功率呢? 72.功率放大器中为什么要提出负载匹配问题?何谓佳负载? 73.共集电极电路的电压增益小于1/接近于1),它在电子电路中能起什么作用? 74.共集电极电路又称为电压跟随器,共基极电路又称为电流跟随器,这里的跟随意味着什么? 75.共模抑制比KCRM的物理意义? 76.共射极、共集电极、共基极三种放大电路基本组态静态工作点的计算与应用? …… 第3章 集成放大器与运算放大器器件 第4章 测量放大器与放大器的测量 |
| 编辑推荐 | |
| 收集了高年级大学生、研究生在实验和课题研究工作中的电路问题,以及工作不久的工程技术人员在新产品研发或产品维护中遇到的大量问题,并进行了深入解答。这些问题中的绝大多数是从事电子领域工作的人员必然会面对的。 |
| 文摘 | |
| 精彩内容敬请期待 |
| 序言 | |
| 精彩内容敬请期待 |
这本书刚到手,还没来得及细看,光是翻阅目录和前言就让人感到一种厚重和扎实。我一直想找一本能系统梳理放大器基础,同时又能深入探讨实际应用的书籍,市面上很多教材要么过于理论化,让人望而生畏,要么就是浮于表面,实操性不强。这本《放大器基础知识与运算放大器应用800问》看起来像是找到了一个平衡点。它的结构设计得很巧妙,先从最基础的概念讲起,像搭积木一样逐步深入,这对于初学者来说无疑是个福音。我特别留意了关于噪声分析和反馈稳定性的章节,感觉作者对这些“硬骨头”的处理方式非常细致,不是简单地丢出公式,而是结合图示和具体案例进行讲解,让人感觉知识是“活”的,而不是僵硬的文字堆砌。这种循序渐进的编写风格,预示着它在理论和实践之间架起了一座坚实的桥梁。我期待着在接下来的阅读中,能真正体会到它“800问”的精髓,解决那些以往困扰我的疑难杂症。整体而言,从装帧到内容布局,都透露出一种严谨和专业的态度,让人忍不住想立刻沉浸其中。
评分说实话,现在市面上的电子工程类书籍,常常面临一个问题:要么是面向学术界的高深理论,要么是针对初学者的“入门读物”,真正能满足一个有一定基础,但又想在特定领域深挖的工程师的,凤毛麟角。我抱着试一试的心态买了这本,第一印象是它的覆盖面极其广博。特别是关于运算放大器(Op-Amp)的应用部分,不仅仅停留在经典的加法器、积分器这些基础电路,还深入到了诸如精密整流、有源滤波器设计,乃至一些特定环境下的抗干扰策略。这正是当前许多项目开发中急需的“接地气”的知识。我注意到其中似乎提到了某些新型集成器件的工作原理分析,这在新版书籍中是比较少见的,通常老旧的教材很难及时更新这些前沿信息。如果这本书真的能把这些复杂的设计思路拆解得足够清晰,那么它将不再是一本参考书,而更像是一位经验丰富的导师在旁边指导,能极大地提高我的设计效率和电路的鲁棒性。我已经迫不及待想看看它对失真和功耗平衡这些实际工程问题的看法了。
评分我更看重的是书籍的“实战价值”和“问题解决能力”。很多技术书籍读完后,合上书本,面对一个真实的电路问题时,依然感觉无从下手。我希望这本书能提供的是“工具箱”,而不是仅仅是“地图”。从书名中“800问”的暗示来看,它很可能采用了问答的形式来组织内容,这在处理疑难杂症时非常有效。想象一下,当你在调试一个高频反馈回路,遇到振荡问题时,能够迅速查阅到针对性的分析和解决方案,这比大海捞针式地翻阅教科书要高效得多。我尤其关注那些看似简单却容易出错的地方,比如输入偏置电流的影响、共模抑制比(CMRR)的实际测试方法,以及PCB布局对低噪声设计的重要性。如果这本书能在这些细节上给出明确的指导,哪怕是图文并茂地展示“错误示范”和“正确做法”的对比,那它的价值就远远超过了书本身的定价。它应该能帮助我避免掉很多弯路,这才是真正的“知识变现”。
评分从排版和视觉体验上来说,一本技术书籍的阅读体验至关重要。如果图表模糊不清,公式排版混乱,再好的内容也会大打折扣。这本《放大器基础知识与运算放大器应用800问》的封面设计相对内敛,但翻开内页后,我感受到了出版社在细节处理上的用心。线条图的清晰度似乎很高,各种波形图和Bode图的刻度和标签应该也处理得比较精细,这对于分析放大器频率响应至关重要。此外,我一直认为,好的技术书籍应该在理论深度和易读性之间找到一个临界点。如果某一部分内容过于晦涩,作者应该用更直观的方式来解释其背后的物理意义,而不是仅仅罗列数学推导。我希望作者能够在这个“可理解性”上做得出色,特别是对于那些涉及到非线性效应和温度漂移的分析,如果能用易于消化的语言阐述清楚,那么这本书就能真正跨越不同经验水平读者的鸿沟,成为一本可以长期置于案边的参考资料。
评分我对这类“问答体”的教材抱有一种期待,那就是它能捕捉到行业内最常遇到的“痛点”。我们都知道,放大器电路的设计远不止是计算增益那么简单,它涉及到功耗预算、散热、电磁兼容性(EMC)等一系列实际约束。一本优秀的指南,应该能将这些看似不相关的因素串联起来,展示出工程师在实际设计中需要进行的权衡与取舍。例如,如何在保证高精度输入的同时,兼顾低功耗的电池供电需求?如何选择合适的旁路电容来抑制电源纹波,并且这个选择如何受到放大器带宽和负载条件的影响?如果这本书能系统地探讨这些“What if”的情景,并给出基于工程经验的建议,那么它就超越了一本普通的教科书。我希望它能教会我如何“思考”一个电路问题,而不是仅仅“解决”一个公式问题。期待它能为我打开设计思维的新篇章,让我在处理下一代嵌入式系统中的信号调理模块时,更加胸有成竹。
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