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译者序
前言
导读
致谢
作者简介
第1章 绪论
1.1 三种类型的公式
1.2 近似
1.3 电压源
1.4 电流源
1.5 戴维南定理
1.6 诺顿定理
1.7 故障诊断
总结
习题
第2章 半导体
2.1 导体
2.2 半导体
2.3 硅晶体
2.4 本征半导体
2.5 两种电流
2.6 半导体的掺杂
2.7 两种非本征半导体
2.8 无偏置的二极管
2.9 正向偏置
2.10 反向偏置
2.11 击穿
2.12 能级
2.13 能垒
2.14 势垒与温度
2.15 反偏二极管
总结
习题
第3章 二极管原理
3.1 基本概念
3.2 理想二极管
3.3 二阶近似
3.4 三阶近似
3.5 故障诊断
3.6 电路的参量增减分析
3.7 阅读数据手册
3.8 计算体电阻
3.9 二极管的直流电阻
3.10 负载线
3.11 表面贴装二极管
总结
习题
第4章 二极管电路
4.1 半波整流器
4.2 变压器
4.3 全波整流器
4.4 桥式整流器
4.5 扼流圈输入滤波器
4.6 电容输入滤波器
4.7 峰值反向电压和浪涌电流
4.8 关于电源的其他知识
4.9 故障诊断
4.10 削波器和限幅器
4.11 钳位器
4.12 电压倍增器
总结
习题
第5章 特殊用途二极管
5.1 齐纳二极管
5.2 带负载的齐纳稳压器
5.3 齐纳二极管的二阶近似
5.4 齐纳失效点
5.5 阅读数据手册
5.6 故障诊断
5.7 负载线
5.8 光电器件
5.9 肖特基二极管
5.10 变容二极管
5.11 其他类型二极管
总结
习题
第6章 双极型晶体管
6.1 无偏置的晶体管
6.2 有偏置的晶体管
6.3 晶体管电流
6.4 共发射极组态
6.5 基极特性
6.6 集电极特性
6.7 晶体管的近似
6.8 阅读数据手册
6.9 表面贴装晶体管
6.10 故障诊断
总结
习题
第7章 晶体管基础
7.1 电流增益的变化
7.2 负载线
7.3 工作点
7.4 饱和的识别
7.5 晶体管开关
7.6 发射极偏置
7.7 LED驱动
7.8 微变参数的影响
7.9 故障诊断
7.10 光电器件
总结
习题
第8章 晶体管偏置
8.1 分压器偏置
8.2 VDB电路的精确分析
8.3 VDB电路的负载线与Q点
8.4 双电源发射极偏置
8.5 其他类型的偏置
8.6 故障诊断
8.7 pnp型晶体管
总结
习题
第9章 交流模型
9.1 基极偏置放大器
9.2 发射极偏置放大器
9.3 小信号工作
9.4 交流电流增益
9.5 发射结交流电阻
9.6 两种晶体管模型
9.7 放大器的分析
9.8 数据手册中的交流参量
总结
习题
第10章 电压放大器
10.1 电压增益
10.2 输入电阻的负载效应
10.3 多级放大器
10.4 发射极负反馈放大器
10.5 两级反馈
10.6 故障诊断
总结
习题
第11章 共集和共基放大器
11.1 CC放大器
11.2 输出阻抗
11.3 CE-CB级联放大器
11.4 达林顿组合
11.5 稳压应用
11.6 CB放大器
总结
习题
第12章 功率放大器
12.1 放大器相关术语
12.2 两种负载线
12.3 A类工作
12.4 B类工作
12.5 B类推挽射极跟随器
12.6 B/AB类放大器的偏置
12.7 B/AB类放大器的驱动
12.8 C类工作
12.9 C类放大器的公式
12.10 晶体管额定功率
总结
习题
第13章 结型场效应晶体管
13.1 基本概念
13.2 漏极特性曲线
13.3 跨导特性曲线
13.4 电阻区的偏置
13.5 有源区的偏置
13.6 跨导
13.7 JFET放大器
13.8 JFET模拟开关
13.9 JFET的其他应用
13.10 阅读数据手册
13.11 JFET的测试
总结
习题
第14章 MOS场效应晶体管
14.1 耗尽型MOS场效应晶体管
14.2 耗尽型MOS场效应晶体管特性曲线
14.3 耗尽型MOS场效应晶体管放大器
14.4 增强型MOS场效应晶体管
14.5 电阻区
14.6 数字开关
14.7 互补MOS管
14.8 功率场效应晶体管
14.9 增强型MOS场效应晶体管放大器
14.10 MOS场效应晶体管的测试
总结
习题
第15章 晶闸管
15.1 四层二极管
15.2 可控硅整流器
15.3 可控硅短路器
15.4 可控硅整流器相位控制
15.5 双向晶闸管
15.6 绝缘栅双极型晶体管
15.7 其他晶闸管
15.8 故障诊断
总结
习题
第16章 频率特性
16.1 放大器的频率响应
16.2 功率增益的分贝值
16.3 电压增益的分贝值
16.4 阻抗匹配
16.5 基准分贝值
16.6 波特图
16.7 波特图相关问题
16.8 密勒效应
16.9 上升时间与带宽的关系
16.10 双极型晶体管级电路的频率特性分析
16.11 场效应晶体管级电路的频率特性分析
16.12 表面贴装电路的频率效应
总结
习题
第17章 差分放大器
17.1 差分放大器
17.2 差分放大器的直流分析
17.3 差分放大器的交流分析
17.4 运算放大器的输入特性
17.5 共模增益
17.6 集成电路
17.7 电流镜
17.8 有载差分放大器
总结
习题
第18章 运算放大器
18.1 运算放大器概述
18.2 741运算放大器
18.3 反相放大器
18.4 同相放大器
18.5 运算放大器的两种应用
18.6 线性集成电路
18.7 表面贴装的运算放大器
总结
习题
第19章 负反馈
19.1 负反馈的四种类型
19.2 VCVS电压增益
19.3 其他VCVS公式
19.4 ICVS放大器
19.5 VCIS放大器
19.6 ICIS放大器
19.7 频带宽度
总结
习题
第20章 线性运算放大器电路
20.1 反相放大器电路
20.2 同相放大器电路
20.3 反相/同相电路
20.4 差分放大器
20.5 仪表放大器
20.6 加法放大器电路
20.7 电流增强电路
20.8 压控电流源
20.9 自动增益控制
20.10 单电源工作方式
总结
习题
第21章 有源滤波器
21.1 理想频率响应
21.2 频率响应的逼近方式
21.3 无源滤波器
21.4 一阶滤波器
21.5 VCVS单位增益二阶低通滤波器
21.6 高阶滤波器
21.7 VCVS等值元件低通滤波器
21.8 VCVS高通滤波器
21.9 多路反馈带通滤波器
21.10 带阻滤波器
21.11 全通滤波器
21.12 双二阶滤波器和可变状态滤波器
总结
习题
第22章 非线性运算放大器电路
22.1 过零比较器
22.2 非过零比较器
22.3 迟滞比较器
22.4 窗口比较器
22.5 积分器
22.6 波形变换
22.7 波形发生器
22.8 典型的三角波发生器
22.9 有源二极管电路
22.10 微分器
22.11 D类放大器
总结
习题
第23章 振荡器
23.1 正弦波振荡原理
23.2 文氏电桥振荡器
23.3 其他RC振荡器
23.4 考毕兹振荡器
23.5 其他LC振荡器
23.6 石英晶体
23.7 555定时器
23.8 555定时器的非稳态工作模式
23.9 555电路
23.10 锁相环
23.11 函数发生器集成电路
总结
习题
第24章 稳压电源
24.1 电源特性
24.2 并联式稳压器
24.3 串联式稳压器
24.4 单片线性稳压器
24.5 电流增强电路
24.6 DC-DC转换器
24.7 开关式稳压器
总结
习题
词汇表
答案(奇数编号的习题)
《电子电路原理(原书第7版)》详细介绍了半导体器件的特性、测试方法及应用电路,阐述了电子系统的工作原理和故障诊断技术。第7版增加了电子器件和电路的种类,包括PNP晶体管的分析、BJT功率放大器交流负载线的分析,以及基本双极型晶体管分压电路设计、函数发生器电路和D类放大器。全书包含大量电路实例,并有故障诊断练习贯穿于各个章节。
由电子元件和电子器件组成的电路叫电子电路。通常将电子设备中的电阻器、电容器、电感器、变压器、开关等称为电子元件,而将电子管、离子管、晶体管等称为电子器件。电子电路按组成方式,可分为分立电路和集成电路二...
对于业余爱好者,学电子技术最实际是从分立元件的AM收音机开始,其原因有: 1、电路种类齐全: 别小看一台古老的调幅收音机,那里头有无线电波接收、可变调谐、高频振荡、超外差变频、中频选择和放大、变压器耦...
电子电路,为微电子电路,比如印制板这些,电机驱动等。电力电路,为强电电路,比如高压线路,电力传导电路。火线零线这类。
电子电路噪声的研究
电子电路噪声的研究 --放大电路的噪声研究及降低方法 全文 43页 约 16600 字 论述翔实 Research of the noise of the electronic circuit ----Enlarge the noise research of the circuit and reduce the method 摘要 电子电路噪声有内部噪声和外部干扰噪声两种形式, 但一般情况下电子噪声是指电路内部产 生的噪声。电子电路系统中一般同时存在多种类型的噪声, 噪声过大会影响电路的正常工作, 必须加以抑制。 尤其在前置放大器中, 由于很小的噪声信号在经过多级放大后会变为对系统 影响很大的信号, 因此噪声信号对系统的影响成为一个不可忽视的问题。 电子电路中元器件 内部噪声是显著因素,各种噪声具有不同的内部机理,不同的抑制措施。 本设计从噪声基础知识, 电子器件内部的噪声, 噪声
电子电路图是电子产品和电子设备的“语言”,而电子电路原理图是电子电路图的重要组成部分,怎样看懂原理图是学习电子技术的一项重要内容。识图的过程是综合运用所学过的电子技术相关知识,分析并解决问题的过程,识读原理图是有一定规律可遵循的。本文所阐述的五种识图方法,是我结合多年教学经验并参考相关书籍资料总结归纳的,希望可以给在电子电路原理图识图方面有困惑的同学们一些启示,另外,其中一些方法也可作为老师进行相关识图教学时的参考。
电子电路原理图的概念及识图意义
电子电路图一般由电路原理图、方框图和装配(安装)图构成,其中电路原理图是电子电路图的重要组成部分,它是由各种代表实际电子元器件的符号(图形、文字)及注释性字符组成的。从电路原理图我们可以看出每个电子元器件的具体参数(如型号、标称值)及各个元器件之间的连接关系。
识图,是从事电子技术工作人员的一项基本功,通过识图可以帮助人们去尽快地熟悉设备的构造、工作原理,了解各种元器件、仪表的连接以及安装;识图也是进行电子制作或维修的前提;识图也有助于我们迅速熟悉了解各种新型的电子仪器及设备。
电子电路原理图的识图方法
识读电子电路原理图必须了解掌握一定的电子技术的基本知识,但是,即使具备一定的电子技术基础知识,在刚开始接触电路图时也会感到有些困难,但从多年 从事电子技术教学的经验中,我觉得识读电子电路原理图还是有一定方法可以遵循的。结合光控和声控延时照明电路分析。
将电路解体分块,分成若干单元电路。一些复杂的电路,通常可以按照电路所实现的功能分为几个部分,这样可以把一个复杂的电路分解成若干简单的电路来分析, 简化了分析电路的难度。如光控和声控延时照明楼道灯电路可分解成声控接收放大电路、单稳态延时电路、光控电路和电源电路四个部分。又如调幅收音机电路可以分解成输入回路、混频、中放、前置低放、功放这几个单元电路。
掌握典型单元电路的结构及特点。常见的典型单元电路有放大电路、振荡电路、滤波电路等。这些单元电路通常是以三极管或集成电路作为核心器件来组成的,并具 备一定的结构形式,一些复杂的电路都是在这些典型单元电路基础上进行扩充来构成的。如放大电路通常是以三极管或集成运放为核心的单元电路,它的结构特点是 有一个输入端和一个输出端;振荡电路通常也是以三极管或集成运放为核心的单元电路,它的结构特点是没有对外的电路输入端,在三极管或集成运放的输入端与输 出端之间接有一个具有选频功能的正反馈网络;滤波电路通常以集成运放为核心,它的结构特点是含有电容器或电感器,并在输出端与输入端之间接有反馈元件。如在触发器电路中,基本RS触发器作为存储 单元电路是构成其它复杂触发器的基本逻辑单元,如同步RS触发器,是在基本RS触发器的基础上再增加两个与非门形成的,主从RS触发器又是由两个同步RS 触发器构成的,主从JK触发器则又是在主从RS触发器的基础上再增加两个与门而形成的,可见,同步RS触发器、主从RS触发器、主从JK触发器都是在基本 RS触发器基础上进行逐步扩充而形成的,基本RS触发器是构成这些复杂触发器的基本逻辑单元,掌握它为我们研究后面几种类型触发器打下基础。
了解电源电路的特点。电子电路通常以直流稳压电源作为电源给电路提供能量,直流稳压电源通常由变压、整流、滤波和稳压四个部分构成,通过这四个部分的电路,将交流电转换成直流电。如一些门铃电路、充电电路、开关电路,在给这些电路供电时,通常都是将220V市电经变压器降压、四个二极管组成的整流桥整流、电容滤波及稳压管稳压这几个环节将直流电转变成交流电为电路提供稳定的电源。
将电路归类,按类别研究电路。电子电路通常可分为以下几种常见类别:报警电路、门铃电路、振荡电路、电源电路、照明与彩灯控制电路、开关与检测电路、传感器应用电路、555定时器应用电路等。上述每种类别电路虽然所采用的电子元器件不同,但电路实现的功能基本是相同的,所以可以从电路所实现功能入手来分析电路。另外,了解一些器件的典型电路结构及其特点,也为我们分析一些复杂电路带来方便。如555定时器典型电路主要包括用555定时器组成的单稳态触发 器、多谐振荡器、双稳态触发器,用这些典型电路可以构成相应的应用电路,如由555组成的单稳态触发器可构成触摸开关电路、定时器等,由555组成的多谐振荡器可构成时钟脉冲发生器等,由555组成的双稳态触发器可构成逻辑电平测试电路等。
由浅入深研究某个类别电路。例如门铃电路,我们可以先掌握简单门铃电路的原理,然后再进一步研究简单变调门铃电路、双音调门铃电路的原理,因为后面两种类型的门铃电路是在简单门铃电路基础上加以改进扩充而形成的。光控和声控延时开关电路,我们可以先从相对简单的光控开关电路开始研究,在此 基础上再研究光控延时开关电路,最后再研究声光双控延时开关电路就相对容易些了。
总结
以上是我根据多年的学习、积累、摸索及实践并参考相关书籍及资料总结的几点电子电路原理图的识图方法,其中前面三种方法主要是分析具体电路的常用方法,后面两种方法可供我们自学电路或进行教学时做以参考。这些方法有相通之处,即可以单独使用,也可以融会贯通。当然,电子电路原理图的识图方法还有很多,如按照信号的流程和变化、先找熟悉的元器件或电路、化特殊为一般等,我们可以根据具体电路和个人识图习惯来进行选用。另外,我认为要想更好的识读电子电路原理图,还需平时多看、多读、多分析、多理解各种电路图,积累适用于自己的识图方法。当然也可以多阅读相关方面的书籍及资料,图见多了,分析起来必然 更加得心应手,同时还应多向有经验的同行请教学习,这些都可以不断提高自己的识图水平,使自己能够快速、准确地读懂电路原理图。
内容简介
本电子课件重点突出、条理清楚、启发学生思路。课件所包含的内容均经过作者在教学实践中使用多遍。课件文本具有很好的开放性,使用者可根据各自的教学要求和特点对教案进行修改和增减。
本电子课件可作为高等学校工科电类各专业讲授电路课程的教师进行多媒体教学使用,也可作为学习该课程的学生的课外学习资料,同时也适用于从事电力、电子、自动化和计算机等方面工作的工程技术人员参考。2100433B
《电路原理》为机械工业出版社21世纪高等院校电子信息与电气学科系列规划教材,内容符合教育部高等学校电子电气基础课程教学指导分委员会于2004年制定的“电路原理”教学大纲的要求。
《电路原理》在全面介绍电路原理知识的基础上,适当引入了有实际应用背景的电路问题,以及与后续课程有关的电路问题的分析。