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模拟电子电路基础(王卫东)目录

2022/07/1693 作者:佚名
导读:第一章 半导体基本器件及应用 1 1.1 半导体基础知识 1 1.1.1 本征半导体 1 1.1.2 杂质半导体 4 1.1.3 漂移电流与扩散电流 7 1.2 PN结原理 8 1.2.1 PN结的形成及特点 8 1.2.2 PN结的单向导电特性 10 1.3 晶体二极管及其应用 11 1.3.1 晶体二极管的伏安特性 12 1.3.2 二极管的直流电阻和交流电阻 14 1.3.3 二极管模型 1

  • 第一章 半导体基本器件及应用 1

  • 1.1 半导体基础知识 1

  • 1.1.1 本征半导体 1

  • 1.1.2 杂质半导体 4

  • 1.1.3 漂移电流与扩散电流 7

  • 1.2 PN结原理 8

  • 1.2.1 PN结的形成及特点 8

  • 1.2.2 PN结的单向导电特性 10

  • 1.3 晶体二极管及其应用 11

  • 1.3.1 晶体二极管的伏安特性 12

  • 1.3.2 二极管的直流电阻和交流电阻 14

  • 1.3.3 二极管模型 15

  • 1.3.4 二极管应用电路举例 17

  • 1.3.5 稳压管及其应用 19

  • 1.3.6 PN结电容效应及应用 22

  • *1.3.7 特殊二极管 24

  • 1.4 双极型晶体三极管(BJT) 26

  • 1.4.1 BJT的工作原理 26

  • 1.4.2 BJT的静态特性曲线 33

  • 1.4.3 BJT主要参数 34

  • 1.4.4 BJT小信号模型 38

    • 思考题与习题一 44

    • 第二章 晶体三极管(BJT)放大电路基础 50

    • 2.1 放大电路的基本组成和工作原理 50

    • 2.1.1 基本放大器及其模型 50

    • 2.1.2 共射放大电路的组成及其直流、交流通道 53

    • 2.1.3 共射放大电路的图解法 58

    • 2.2 三种基本组态放大电路的特性与分析 65

    • 2.2.1 共射放大电路 65

    • 2.2.2 共集放大电路 73

    • 2.2.3 共基放大电路 75

    • 2.2.4 三种基本组态放大电路的比较 78

    • 2.3 多级放大电路 79

    • 2.3.1 耦合方式 79

    • 2.3.2 多级放大器性能指标的计算 82

    • 2.3.3 BJT组合放大器 83

    • 思考题与习题二 86

    • 第三章 模拟集成基本单元电路 91

    • 3.1 半导体集成电路概述 91

    • 3.2 恒流源和稳定偏置电路 92

    • 3.2.1 BJT参数的温度特性 92

    • 3.2.2 模拟IC中的恒流源 94

    • 3.2.3 带恒流源负载的放大电路 101

    • 3.3 差动放大器 102

    • 3.3.1 差放的偏置、输入和输出信号及连接方式 102

    • 3.3.2 差动放大器的大信号传输特性 107

    • 3.3.3 差动放大器的微变等效分析 108

    • 3.3.4 有源负载差动放大器 114

    • 3.4 功率输出级电路 115

    • 3.4.1 功率放大器的特点、指标和分类 115

    • 3.4.2 互补推挽乙类功率放大器 119

    • 3.4.3 其它乙类推挽功率放大器 124

    • 3.4.4 达林顿组态 126

    • 思考题与习题三 128

    • 第四章 场效应管及MOS模拟集成电路基础 134

    • 4.1 结型场效应管(JFET) 134

    • 4.1.1 JFET的结构和工作原理 134

    • 4.1.2 JFET的特性曲线及参数 137

    • 4.2 金属—氧化物—半导体场效应管 140

      • 4.2.1 N沟道增强型MOSFET 141

      • 4.2.2 N沟道耗尽型MOSFET 145

      • 4.3 场效应管放大电路 148

      • 4.3.1 共源放大器 148

      • 4.3.2 共漏放大器—源极输出器 153

      • 4.3.3 各种放大电路性能比较 154

      • *4.4 MOS模拟集成电路基础 156

      • 4.4.1 MOS模拟集成基本单元电路 156

      • 4.4.2 简单的CMOS集成运算放大器 164

      • 思考题与习题四 165

      • 第五章 放大电路的频率特性 169

      • 5.1 放大电路频率特性的基本概念 169

      • 5.1.1 频率特性和通频带 169

      • 5.1.2 频率失真和增益带宽积 171

      • 5.2 放大电路的复频域分析法 171

      • 5.2.1 复频域中放大电路的传输函数 171

      • 5.2.2 放大电路传输函数的特点 174

      • 5.2.3 放大电路波特图的近似画法 176

      • 5.3 基本放大器高、低截止频率的估算 182

      • 5.3.1 主极点的概念 182

      • 5.3.2 开路时间常数分析法 184

      • 5.3.3 开路时间常数分析法的应用 186

      • 5.3.4 短路时间常数分析法及其应用 191

      • 5.4 多级放大器高、低截止频率的估算方法 194

      • 思考题与习题五 195

      • 第六章 负反馈技术 198

      • 6.1 概述 198

      • 6.1.1 反馈的概念 198

      • 6.1.2 反馈的几种基本类型 198

      • 6.2 反馈放大器的单环理想模型 200

      • 6.2.1 单环放大器的理想模型 200

      • 6.2.2 基本反馈方程 200

      • 6.2.3 四种反馈类型 201

      • 6.3 负反馈对放大器性能的影响 207

      • 6.3.1 提高闭环增益的稳定性 207

      • 6.3.2 扩展闭环增益的通频带 207

      • 6.3.3 减小非线性失真 209

      • 6.3.4 改变放大器的输入电阻 210

      • 6.3.5 改变放大器的输出电阻 212

      • 6.3.6 为改善性能而引入负反馈的一般原则 213

      • 6.4 负反馈放大电路的分析与计算方法 213

      • 6.4.1 具有深度负反馈放大电路的参数估算 214

      • 6.4.2 利用方框图法进行分析计算 214

      • 6.4.3 利用方框图法进行分析计算实例 216

      • 6.4.4 反馈放大器AB网络分析法小结 221

      • 6.5 负反馈放大器的频率响应 221

      • 6.5.1 负反馈对放大器频率的影响 221

      • 6.5.2 负反馈放大器的稳定性 224

      • 6.5.3 相位补偿原理与技术 229

      • 思考题与习题六 232

      • 第七章 集成运算放大器及其应用 238

      • 7.1 通用集成运算放大器的原理 238

      • 7.1.1 集成电路及其特点 238

      • 7.1.2 集成运放的特点及组成方框图 240

      • 7.1.3 典型通用型集成运放741内部电路分析 241

      • 7.2 集成运放的特性参数 243

      • 7.2.1 输入特性参数 243

      • 7.2.2 增益特性参数 245

      • 7.2.3 输出特性参数 245

      • 7.2.4 电源特性参数 245

      • 7.2.5 频率特性参数 246

      • 7.3 理想运算放大器 246

      • 7.3.1 理想运放的概念 246

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