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低频电子线路(第3版)
丛   书   名: 新编高等职业教育电子信息、机电类规划教材  应用电子技术专业
作   译   者:刘树林 出 版 日 期:2015-07-01
出   版   社:电子工业出版社 维   护   人:郭乃明 
书   代   号:G0266050 I S B N:9787121266058

图书简介:

本书从电子信息类专业学生对电子技术知识的实际需求出发,以“淡化理论,够用为度,加强实用”为指导原则,通俗流畅地介绍了常用半导体器件(二极管、稳压管、三极管、场效应管等)和集成运算放大器及其所组成电路的原理和基本分析方法;为使学生掌握更多的实用技能,加强对学生实际动手能力的训练,书中附有各类常用元器件和仪器使用测量等基本知识,每章后面都附有实用性较强的实训实例。 本书共分10章,内容包括:半导体二极管及其应用、双极型三极管及其放大电路、场效应管及其放大电路、放大电路中的反馈、低频功率放大电路、集成运算放大器、波形发生器、直流电源、Muitisim仿真及综合技能训练。每章后面均附有小结和足量的习题。 本书可作为机械和电子信息类等专业的高职高专教材,也可作为其他相关专业的教材,亦可供从事电子技术工作的工程技术人员学习参考。
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    内容简介

    本书从电子信息类专业学生对电子技术知识的实际需求出发,以“淡化理论,够用为度,加强实用”为指导原则,通俗流畅地介绍了常用半导体器件(二极管、稳压管、三极管、场效应管等)和集成运算放大器及其所组成电路的原理和基本分析方法;为使学生掌握更多的实用技能,加强对学生实际动手能力的训练,书中附有各类常用元器件和仪器使用测量等基本知识,每章后面都附有实用性较强的实训实例。 本书共分10章,内容包括:半导体二极管及其应用、双极型三极管及其放大电路、场效应管及其放大电路、放大电路中的反馈、低频功率放大电路、集成运算放大器、波形发生器、直流电源、Muitisim仿真及综合技能训练。每章后面均附有小结和足量的习题。 本书可作为机械和电子信息类等专业的高职高专教材,也可作为其他相关专业的教材,亦可供从事电子技术工作的工程技术人员学习参考。

    图书详情

    ISBN:9787121266058
    开 本:16(185*260)
    页 数:280
    字 数:448

    本书目录

    目    录
    第1章  半导体二极管及其应用	(1)
    1.1  PN结与二极管	(1)
    1.1.1  半导体概述	(1)
    1.1.2  二极管及其伏安特性	(2)
    1.1.3  二极管的主要参数	(3)
    1.2  二极管的实用简化模型	(4)
    1.2.1  理想二极管模型	(5)
    1.2.2  恒压降二极管模型	(5)
    1.2.3  折线近似的二极管模型	(6)
    1.3  二极管的分类和应用	(6)
    1.3.1  普通整流二极管及其应用	(7)
    1.3.2  稳压二极管及其应用	(7)
    1.3.3  光电二极管及其应用	(10)
    1.3.4  发光二极管及其应用	(10)
    1.4  实训1	(11)
    1.4.1  二极管的测试和判别	(11)
    1.4.2  简易二极管整流电路的制作	(14)
    本章小结	(15)
    习题1	(15)
    第2章  双极型三极管及其放大电路	(17)
    2.1  双极型三极管	(17)
    2.1.1  三极管的结构和分类	(17)
    2.1.2  三极管的电流分配与放大作用	(18)
    2.1.3  三极管的伏安特性和主要参数	(21)
    2.1.4  三极管使用中应注意的事项	(24)
    2.2  共射放大电路的组成和工作原理	(25)
    2.2.1  放大电路原理及主要性能指标	(25)
    2.2.2  共射放大电路的构成和原理	(27)
    2.2.3  放大电路的组成原则	(28)
    2.3  放大电路的分析方法	(29)
    2.3.1  直流通路和交流通路	(30)
    2.3.2  静态工作点与静态分析	(30)
    2.3.3  动态分析——图解分析法	(33)
    2.3.4  动态分析——微变等效电路分析法	(38)
    2.4  静态工作点稳定放大电路	(42)
    2.4.1  温度对静态工作点的影响	(42)
    2.4.2  稳定静态工作点放大电路	(43)
    2.5  基本放大电路的三种组态	(45)
    2.5.1  共基放大电路	(46)
    2.5.2  共集放大电路	(48)
    2.5.3  三种基本放大电路的比较	(51)
    2.6  放大电路的频率响应	(52)
    2.6.1  频率响应概述	(52)
    2.6.2  三极管的频率响应	(53)
    2.6.3  共射放大电路的频率响应	(55)
    2.7  多级放大电路	(58)
    2.7.1  多级放大电路的组成	(58)
    2.7.2  多级放大电路的耦合方式	(59)
    2.7.3  多级放大电路的基本性能	(60)
    2.7.4  多级放大电路的频率响应	(61)
    2.8  实训2	(63)
    2.8.1  三极管的测试和极性判别	(63)
    2.8.2  单管共射放大电路及参数测试	(66)
    2.8.3  三极管构成的简易触摸开关制作	(68)
    本章小结	(70)
    习题2	(71)
    第3章  场效应晶体管及其应用	(75)
    3.1  场效应晶体管	(75)
    3.1.1  结型场效应管的结构、原理和分类	(75)
    3.1.2  绝缘栅场效应管的结构、原理和分类	(77)
    3.1.3  场效应管的主要参数	(78)
    3.1.4  场效应管与三极管的比较	(80)
    3.1.5  场效应管使用应注意的问题	(81)
    3.2  场效应管放大电路	(81)
    3.2.1  基本共源极放大电路	(81)
    3.2.2  分压式自偏压共源极放大电路	(82)
    3.2.3  共漏极放大电路	(84)
    3.2.4  场效应管放大电路与三极管放大电路的比较	(85)
    3.3  实训3	(86)
    3.3.1  场效应管的测试和极性判别	(86)
    3.3.2  场效应管放大电路	(87)
    本章小结	(90)
    习题3	(90)
    第4章  放大电路中的反馈	(93)
    4.1  反馈的概念	(93)
    4.2  反馈的分类及其判别	(94)
    4.2.1  正、负反馈及其判别	(94)
    4.2.2  直流、交流反馈及其判别	(95)
    4.2.3  电压、电流反馈及其判别	(95)
    4.2.4  串联、并联反馈及其判别	(95)
    4.2.5  负反馈的四种组态及其判别	(96)
    4.3  负反馈对放大电路性能的影响	(98)
    4.3.1  反馈放大电路的方框图及一般关系式	(98)
    4.3.2  负反馈对放大倍数稳定性的影响	(100)
    4.3.3  负反馈对输入和输出电阻的影响	(100)
    4.3.4  负反馈可减小非线性失真	(101)
    4.3.5  负反馈可展宽通频带	(101)
    4.3.6  电路中引入负反馈的一般原则	(102)
    4.4  深度负反馈电路的分析计算	(103)
    4.5  负反馈放大电路的稳定性问题	(105)
    4.5.1  负反馈放大电路的自激振荡问题	(105)
    4.5.2  防止振荡的措施	(106)
    4.6  实训4	(107)
    4.6.1  负反馈放大电路的应用	(107)
    4.6.2  电压跟随器应用	(108)
    本章小结	(111)
    习题4	(112)
    第5章  低频功率放大电路	(115)
    5.1  功率放大电路的特点和分类	(115)
    5.1.1  对功率放大电路的要求	(115)
    5.1.2  功率放大器的分类	(116)
    5.2  互补对称功率放大电路	(117)
    5.2.1  乙类双电源互补对称功率放大电路(OCL电路)	(117)
    5.2.2 甲乙类互补对称功率放大器	(120)
    5.2.3 单电源互补对称功率放大器(OTL电路)	(121)
    5.3 功率放大器的保护电路	(122)
    5.3.1  功率管的管耗与散热	(122)
    5.3.2  保护电路	(123)
    5.4 集成功率放大器	(124)
    5.4.1 集成功率放大电路分析	(124)
    5.4.2  集成功率放大电路的主要性能指标	(125)
    5.4.3  集成功率放大电路的应用	(125)
    5.5 实训5	(127)
    5.5.1  集成功率放大器安装与测试	(127)
    5.5.2  有源音箱功率放大电路的制作	(129)
    本章小结	(132)
    习题5	(133)
    第6章  集成运算放大器	(135)
    6.1  集成运算放大器	(135)
    6.1.1  集成电路及其分类	(135)
    6.1.2  集成运算放大器的基本组成	(135)
    6.1.3  集成运算放大器的主要技术指标	(136)
    6.1.4  集成运算放大器的分类	(137)
    6.2  差动放大电路	(138)
    6.2.1  概述	(139)
    6.2.2  基本的差动放大电路	(139)
    6.2.3  射极耦合差动放大电路	(141)
    6.2.4  恒流源式差动放大电路	(144)
    6.2.5  差动放大电路的输入/输出连接方式	(144)
    6.3  理想运算放大器	(145)
    6.3.1  理想运算放大器的技术指标	(145)
    6.3.2  理想运算放大器工作在线性区的特点	(146)
    6.3.3  理想运算放大器工作在非线性区的特点	(147)
    6.4  集成运放的线性应用之一 ——基本的信号运算电路	(147)
    6.4.1  比例运算电路	(148)
    6.4.2  加法和减法运算	(151)
    6.4.3  积分和微分运算	(152)
    6.4.4  指数和对数运算	(153)
    6.5  集成运放的线性应用之二——有源滤波器电路	(154)
    6.5.1  滤波电路的种类和用途	(154)
    6.5.2  有源低通滤波电路	(155)
    6.5.3  有源高通滤波电路	(157)
    6.5.4  有源带通滤波电路	(158)
    6.6  集成运放的线性应用之三——信号变换电路	(159)
    6.6.1  电压/电流变换器	(159)
    6.6.2  电流/电压变换器	(160)
    6.7  集成运放的非线性应用	(160)
    6.7.1  简单电压比较器	(160)
    6.7.2  双限比较器	(162)
    6.7.3  滞回比较器	(162)
    6.8  集成运放应用需注意的几个问题	(164)
    6.8.1  集成运放参数的测试	(164)
    6.8.2  集成运放使用中可能出现的问题	(165)
    6.8.3  集成运放的保护	(165)
    6.9  实训6	(166)
    6.9.1  集成运算放大器的参数测试	(166)
    6.9.2  电平指示电路制作与调试	(168)
    本章小结	(170)
    习题6	(170)
    第7章  波形发生器	(174)
    7.1  振荡电路概述	(174)
    7.2  RC桥式正弦波振荡电路	(176)
    7.2.1  RC串并联网络的选频特性	(176)
    7.2.2  RC桥式正弦波振荡电路的振荡频率和起振条件	(178)
    7.2.3  稳幅措施	(178)
    7.2.4  频率的调节	(179)
    7.3  LC正弦波振荡电路	(179)
    7.3.1  LC选频放大电路	(179)
    7.3.2  变压器反馈式振荡电路	(181)
    7.3.3  电感三点式振荡电路	(182)
    7.3.4  电容三点式振荡电路	(183)
    7.4  石英晶体振荡电路	(184)
    7.4.1  正弦波振荡电路的频率稳定问题	(184)
    7.4.2  石英晶体的基本特性与等效电路	(185)
    7.4.3 石英晶体振荡电路	(186)
    7.5  非正弦波产生电路	(187)
    7.5.1  矩形波发生器	(187)
    7.5.2  三角波发生器	(188)
    7.5.3  锯齿波发生器	(189)
    7.5.4  集成函数发生器8038简介	(189)
    7.6  实训7	(191)
    7.6.1  方波和三角波发生电路的安装与调试	(191)
    7.6.2  正弦波振荡电路的安装与调试	(194)
    7.6.3  简易电子门铃的制作	(196)
    7.6.4  无线话筒的组装及调试	(200)
    本章小结	(202)
    习题7	(202)
    第8章  直流电源	(206)
    8.1  直流电源的组成	(206)
    8.2  单相整流电路	(207)
    8.2.1  整流电路的基本参数	(207)
    8.2.2  单相半波整流电路	(207)
    8.2.3  单相全波整流电路	(208)
    8.2.4  单相桥式全波整流电路	(209)
    8.2.5  倍压整流电路	(210)
    8.3  滤波电路	(211)
    8.3.1  电容滤波电路	(211)
    8.3.2  电感滤波电路	(213)
    8.3.3  组合滤波电路	(213)
    8.4  晶体管稳压电路	(214)
    8.4.1  基本串联型稳压电路	(214)
    8.4.2  带有放大环节的串联型稳压电路	(215)
    8.4.3  具有过载保护环节的稳压电路	(216)
    8.5  集成稳压器	(216)
    8.5.1  固定三端稳压器	(216)
    8.5.2  可调三端稳压器	(217)
    8.6  开关电源	(218)
    8.6.1  概述	(218)
    8.6.2  开关电源的组成和工作原理	(219)
    8.6.3  开关电源的质量指标	(220)
    8.6.4  实用的开关电源	(221)
    8.7  实训8	(224)
    8.7.1  三端集成稳压器的测试与应用	(224)
    8.7.2  直流稳压电源的安装、调试与检测	(226)
    8.7.3  串联型稳压电源的安装与调试	(227)
    本章小结	(231)
    习题8	(232)
    第9章  Multisim 10仿真	(235)
    9.1  电路仿真软件应用背景及现状	(235)
    9.2  Multisim的特点	(235)
    9.3  Multisim 10.1简介	(236)
    9.4  仿真分析举例	(238)
    9.4.1  单相不可控桥式整流电路	(238)
    9.4.2  分压式射极偏置放大电路	(240)
    9.4.3  射极输出器电路	(241)
    9.4.4  结型场效应管共源极放大电路	(242)
    9.4.5  负反馈放大电路	(243)
    9.4.6  低频功率放大电路	(245)
    9.4.7  LC正弦振荡器电路	(246)
    9.4.8  绝对值运算电路	(247)
    9.4.9  开关电源	(249)
    第10章  综合技能训练	(251)
    10.1  电子线路读图	(251)
    10.1.1  读图方法	(251)
    10.1.2  读图举例	(252)
    10.2  综合技能训练	(259)
    10.2.1  综合技能训练1  雷电预警报警器的制作	(259)
    10.2.2  综合技能实训2  燃气报警器的制作	(260)
    10.2.3  综合技能实训3  瓦斯气体监测报警仪	(261)
    10.2.4  综合技能实训4  地震报警器的设计	(264)
    10.2.5  综合技能实训5  简易电子闹钟	(265)
    参考文献	(267)
    展开

    前     言

    第3版前言
    自《低频电子线路》第2版发行以来,获得相关院校师生及工程技术人员的好评和欢迎,使用本教材的院校和老师还提出了许多宝贵的意见和建议,并期待着对《低频电子线路》第2版尽快修订;同时考虑到模拟电子技术及其应用一直在向前发展,因此为进一步适应现代社会发展对应用型和技能型人才的需求,实现高等教育、尤其是高职高专教育的培养目标,本书第3版在保持第2版理论体系的基础上主要做了以下几个方面的修改:
    1.为使学生具备基本的电路仿真知识,更好更快地设计电子电路,增加了第9章 Multisim 10仿真的内容。
    2.为增强学生分析问题和解决问题的能力,加强学生对所学内容的理解,每章课后习题内容都有所增加。
    3.将原版中的第6章多级放大电路的内容移至第2章介绍,同时在第2章中增加了三极管使用中应注意事项、多级放大电路的基本性能、多级放大电路的频率响应等内容。
    4.新版的综合技能训练(第10章)较第2版的综合技能训练(第9章)做了较大篇幅改动,其中增加了电子线路读图的内容,并将第2版的常用元器件及其测量方法、常用仪器仪表及其使用移至第10章介绍,同时增加了5种常用仪器仪表的介绍、综合设计及制作等内容。
    5.增加了场效应管与三极管的比较、场效应管使用应注意的问题、场效应管放大电路与三极管放大电路的比较、电路中引入负反馈的一般原则、功率放大器的保护电路、集成运放的线性应用之三——信号变换电路等内容。
    6.新版在第7章和第8章的实训中分别增加了方波和三角波发生电路的安装与调试及直流稳压电源的安装、调试与检测这两项内容,删去了第8章单相可控整流电路。
    编写《低频电子线路》第3版的指导思想仍然是以半导体分立元件为基础,集成电路及其应用为重点,着重培养学生分析和解决问题的能力。
    《低频电子线路》第3版的编写原则是:淡化理论,够用为度;深入浅出,注重实用;语音流畅,条理清晰,在对具体问题进行分析时,避免采用繁琐的公式推导,力求结合图、表和波形,用通俗流畅的语音对一些难于理解的问题进行由浅入深的分析。
    本教材建议学时数为80~100(包括实训),可根据各院校的具体情况而定。
    本书第1、3、4章由刘树林编写,第2、6、7、9章及各章后面的本章小结由岳改丽编写,5、8、10章由王党树编写,刘树林负责全书的统稿和最后定稿。
    本书在编写过程中,得到了西安科技大学电控学院同志们的大力支持与热情帮助,他们为本书的编写提供了许多宝贵资料,在此表示感谢。李阿龙、徐志财等研究生协助完成了部分书稿的图文处理等工作,也在此表示感谢。
    同时向所有关心和帮助本书编写、出版的同志一并表示谢意。
    由于编写时间仓促和水平有限,书中难免有错误和不妥之处,恳请读者指正。
    
    编  者
    2015年3月于西安
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