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	<title>模拟电子技术基础</title>
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	<title>模拟电子技术基础</title>
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		<title>模拟电子技术基础(电子工业出版社出版的图书)</title>
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		<dc:creator><![CDATA[宣统三年]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2022 14:18:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[知识]]></category>
		<category><![CDATA[模拟电子技术基础]]></category>
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					<description><![CDATA[《模拟电子技术基础》是电子工业出版社出版的图书，作者是王卫东。 内容简介 本教材是为了适应当前模拟电子技术基础课程的教学改革而编写。教材内容包括：半导体基础及应用电路、双极型晶体管...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[</p>
<article>
<p>《模拟电子技术基础》是电子工业出版社出版的图书，作者是王卫东。</p>
</p>
</article>
<p><img decoding="async" src="https://www.aitaocui.cn/wp-content/uploads/2022/08/20220828_630b997d3b4d5.png" /></p>
<article>
<h1>内容简介</h1>
<p>本教材是为了适应当前模拟电子技术基础课程的教学改革而编写。教材内容包括：半导体基础及应用电路、双极型晶体管和场效应管原理、晶体管放大器基础、模拟集成基本单元电路、放大器频率响应、负反馈技术、集成运算放大器及应用、直流稳压电源、电流模式电路基础及应用、电流传输器，跨导运算放大器（OTA）原理及应用等。</p>
<p>本书以“讲透基本原理，打好电路基础，面向集成电路”为宗旨，避免复杂的数学推导，强调物理概念和晶体管器件模型的描述，加强了场效应管（尤其是MOS场效应管）的电路分析，充分重视集成电路的教学。在若干知识点的阐述上，教材有自己的个性特色，并在内容取舍、编排以及文字表达等方面都期望解决初学者的入门难的问题。另外为了帮助初学者更好的学习本书，对所述的基本电路利用EWB的电路设计软件进行了电路仿真，同时还配有CAI的教学软件。</p>
<p>本书可作为高等院校工科学生电子技术基础课程教材，也适用于广大电路工作者参考。</p>
<div></div>
</p>
<h1>图书目录</h1>
<p>第一章半导体基础及应用电路</p>
</p>
<p>1.1半导体基础知识</p>
</p>
<p>1.1.1本征半导体</p>
</p>
<p>1.1.2杂质半导体</p>
</p>
<p>1.1.3漂移电流与扩散电流</p>
</p>
<p>1.2PN结原理</p>
</p>
<p>1.2.1PN结的形成及特点</p>
</p>
<p>1.2.2PN结的单向导电特性</p>
</p>
<p>1.3晶体二极管及应用</p>
</p>
<p>1.3.1晶体二极管的伏安特性</p>
</p>
<p>1.3.2二极管的直流电阻和交流电阻</p>
</p>
<p>1.3.3二极管模型</p>
</p>
<p>1.3.4二极管应用电路举例</p>
</p>
<p>1.3.5稳压管及其应用</p>
</p>
<p>1.3.6PN结电容效应及应用</p>
</p>
<p>1.3.7特殊二极管</p>
</p>
<p>本章小结</p>
</p>
<p>思考题与习题一</p>
</p>
<p>第二章晶体三极管基础</p>
</p>
<p>2.1双极型晶体三极管</p>
</p>
<p>2.1.1BJT的工作原理</p>
</p>
<p>2.1.2BJT的静态特性曲线</p>
</p>
<p>2.1.3BJT主要参数</p>
</p>
<p>2.1.4BJT小信号模型</p>
</p>
<p>2.2结型场效应管</p>
</p>
<p>2.2.1JFET的结构和工作原理</p>
</p>
<p>2.2.2JFET的特性曲线及参数</p>
</p>
<p>2.2.3JFET的小信号模型</p>
</p>
<p>2.3金属—氧化物—半导体场效应管</p>
</p>
<p>2.3.1N沟道增强型MOSFET工作原理</p>
</p>
<p>2.3.2N沟道耗尽型MOSFET工作原理</p>
</p>
<p>2.3.3MOSFET小信号模型</p>
</p>
<p>2.3.4场效应晶体管与双极型晶体管的比较</p>
</p>
<p>本章小结</p>
</p>
<p>思考题与习题二</p>
</p>
<p>第三章晶体管放大电路基础</p>
</p>
<p>3.1放大电路的基本组成和工作原理</p>
</p>
<p>3.1.1基本放大器及其模型</p>
</p>
<p>3.1.2放大电路的组成及其直流、交流通道</p>
</p>
<p>3.1.3放大电路的图解法</p>
</p>
<p>3.2三类基本组态放大电路的交流特性分析</p>
</p>
<p>3.2.1共射（CE）和共源（CS）放大电路</p>
</p>
<p>3.2.2共集（CC）和共漏（CD）放大电路</p>
</p>
<p>3.2.3共基（CB）和共栅（CG）放大电路</p>
</p>
<p>3.2.4三类基本组态放大电路的比较</p>
</p>
<p>3.3多级放大电路</p>
</p>
<p>3.3.1级联放大器耦合方式</p>
</p>
<p>3.3.2多级放大器性能指标的计算</p>
</p>
<p>3.3.3组合放大器</p>
</p>
<p>本章小结</p>
</p>
<p>思考题与习题三</p>
</p>
<p>第四章模拟集成基本单元电路</p>
</p>
<p>4.1半导体集成电路概述</p>
</p>
<p>4.2恒流源和稳定偏置电路</p>
</p>
<p>4.2.1BIT参数的温度特性</p>
</p>
<p>4.2.2BJT恒流源</p>
</p>
<p>4.2.3MOS恒流源</p>
</p>
<p>4.3带恒流源负载的放大电路</p>
</p>
<p>4.3.1BJT有源负载放大电路</p>
</p>
<p>4.3.2MOS有源负载放大电路</p>
</p>
<p>4.4差动放大器</p>
</p>
<p>4.4.1差放的偏置、输入和输出信号及连接方式</p>
</p>
<p>4.4.2差动放大器的大信号传输特性</p>
</p>
<p>4.4.3差动放大器的微变等效分析</p>
</p>
<p>4.4.4有源负载差动放大器</p>
</p>
<p>4.4.5MOS差动放大电路</p>
</p>
<p>4.5功率输出级电路</p>
</p>
<p>4.5.1功率放大器的特点、指标和分类</p>
</p>
<p>4.5.2互补推挽乙类功率放大器</p>
</p>
<p>4.5.3其他乙类推挽功率放大器</p>
</p>
<p>4.5.4MOS输出级电路</p>
</p>
<p>4.5.5达林顿组态</p>
</p>
<p>4.6BiCMOS电路</p>
</p>
<p>4.6.1BiCMOS复合晶体管</p>
</p>
<p>4.6.2BiCMOS恒流源</p>
</p>
<p>4.6.3BiCMOS差分放大器</p>
</p>
<p>本章小结</p>
</p>
<p>思考题与习题四</p>
</p>
<p>第五章放大器的频率响应</p>
</p>
<p>5.1放大电路频率特性的基本概念</p>
</p>
<p>5.1.1频率特性和通频带</p>
</p>
<p>5.1.2频率失真和增益带宽积</p>
</p>
<p>5.2放大电路的复频域分析法</p>
</p>
<p>5.2.1复频域中放大电路的传输函数</p>
</p>
<p>5.2.2放大电路传输函数的特点</p>
</p>
<p>5.2.3放大电路波特图的近似画法</p>
</p>
<p>5.3基本放大器高、低截止频率的估算</p>
</p>
<p>5.3.1主极点的概念</p>
</p>
<p>5.3.2开路时间常数分析法</p>
</p>
<p>5.3.3开路时间常数分析法的应用</p>
</p>
<p>5.3.4短路时间常数分析法及其应用</p>
</p>
<p>5.4多级放大器高、低截止频率的估算方法*</p>
</p>
<p>5.4.1多级放大器截止频率估算的一般性方法</p>
</p>
<p>5.4.2两级差动放大器的频率特性分析</p>
</p>
<p>本章小结</p>
</p>
<p>思考题与习题五</p>
</p>
<p>第六章负反馈技术</p>
</p>
<p>6.1概述</p>
</p>
<p>6.1.1反馈的概念</p>
</p>
<p>6.1.2反馈的几种基本类型</p>
</p>
<p>6.2反馈放大器的单环理想模型</p>
</p>
<p>6.2.1单环放大器的理想模型</p>
</p>
<p>6.2.2基本反馈方程</p>
</p>
<p>6.2.3四种基本反馈组态</p>
</p>
<p>6.3负反馈对放大器性能的影响</p>
</p>
<p>6.3.1提高闭环增益的稳定性</p>
</p>
<p>6.3.2扩展闭环增益的通频带</p>
</p>
<p>6.3.3减少非线性失真</p>
</p>
<p>6.3.4改变放大器的输入电阻</p>
</p>
<p>6.3.5改变放大器的输出电阻</p>
</p>
<p>6.4负反馈放大电路的分析与计算方法</p>
</p>
<p>6.4.1具有深度负反馈放大电路的参数估算</p>
</p>
<p>6.4.2利用方框图法进行分析计算</p>
</p>
<p>6.4.3利用方块图法进行分析计算实例</p>
</p>
<p>6.4.4反馈放大器AB网络分析法小结</p>
</p>
<p>6.5负反馈放大器的频率响应</p>
</p>
<p>6.5.1负反馈对放大器频率的影响</p>
</p>
<p>6.5.2负反馈放大器的稳定性</p>
</p>
<p>6.5.3相位补偿原理与技术</p>
</p>
<p>本章小结</p>
</p>
<p>思考题与习题六</p>
</p>
<p>第七章集成运算放大器及应用</p>
</p>
<p>7.1通用集成运算放大器的基本特点</p>
</p>
<p>7.1.1集成电路及其特点</p>
</p>
<p>7.1.2集成运放的组成方框图</p>
</p>
<p>7.2双极型通用集成运算放大器</p>
</p>
<p>7.2.1电路基本结构概述</p>
</p>
<p>7.2.2直流偏置分析</p>
</p>
<p>7.2.3交流小信号分析</p>
</p>
<p>7.3CMOS集成运算放大器</p>
</p>
<p>7.3.15G14573CMOS集成运算放大器</p>
</p>
<p>7.3.2三级CMOS运算放大器</p>
</p>
<p>7.3.3折叠式共源-共栅CMOS运算放大器电路</p>
</p>
<p>7.4集成运放的特性参数</p>
</p>
<p>7.4.1输入特性参数</p>
</p>
<p>7.4.2增益特性参数</p>
</p>
<p>7.4.3输出特性参数</p>
</p>
<p>7.4.4电源特性参数</p>
</p>
<p>7.4.5频率特性参数</p>
</p>
<p>7.5理想运算放大器</p>
</p>
<p>7.5.1运放的理想参数</p>
</p>
<p>7.5.2理想运放的等效模型和分析方法</p>
</p>
<p>7.5.3运放构成的两种基本负反馈电路</p>
</p>
<p>7.5.4运算误差分析</p>
</p>
<p>7.6集成运算放大器的线性应用</p>
</p>
<p>7.6.1加法运算电路</p>
</p>
<p>7.6.2差动放大器</p>
</p>
<p>7.6.3测量放大器</p>
</p>
<p>7.6.4积分器</p>
</p>
<p>7.6.5微分器</p>
</p>
<p>7.7集成运算放大器的非线性应用</p>
</p>
<p>7.7.1对数和指数运算电路</p>
</p>
<p>7.7.2波形变换电路</p>
</p>
<p>7.8集成运放的其它应用简介</p>
</p>
<p>7.8.1电压比较器</p>
</p>
<p>7.8.2有源滤波器*</p>
</p>
<p>7.8.3波形发生器*</p>
</p>
<p>本章小结</p>
</p>
<p>思考题与习题七</p>
</p>
<p>第八章直流稳压电源</p>
</p>
<p>8.1直流稳压电源的组成</p>
</p>
<p>8.2整流电路</p>
</p>
<p>8.2.1单相半波整流电路</p>
</p>
<p>8.2.2单相桥式整流电路</p>
</p>
<p>8.2.3整流电路的主要参数</p>
</p>
<p>8.3滤波电路</p>
</p>
<p>8.3.1电容滤波电路</p>
</p>
<p>8.3.3电感滤波电路</p>
</p>
<p>8.3.4复式滤波电路</p>
</p>
<p>8.4倍压整流电路</p>
</p>
<p>8.4.1二倍压整流电路</p>
</p>
<p>8.4.2多倍压整流电路</p>
</p>
<p>8.5线性稳压电路</p>
</p>
<p>8.5.1稳压电路的质量指标</p>
</p>
<p>8.5.2串联型线性稳压电路</p>
</p>
<p>8.5.3集成线性稳压电路</p>
</p>
<p>8.6开关型稳压电源</p>
</p>
<p>8.6.1开关电源的分类</p>
</p>
<p>8.6.2脉冲宽度调制式串联开关型稳压电源</p>
</p>
<p>本章小结</p>
</p>
<p>思考题与习题八</p>
</p>
<p>第九章电流模式电路基础</p>
</p>
<p>9.1电流模式电路的一般概念</p>
</p>
<p>9.1.1概述</p>
</p>
<p>9.1.2电流模电路的特点</p>
</p>
<p>9.2跨导线性（TL）的基本概念</p>
</p>
<p>9.2.1跨导线性环</p>
</p>
<p>9.2.2由TL环路构成的电流模式电路</p>
</p>
<p>9.3电流传输器</p>
</p>
<p>9.3.1引言</p>
</p>
<p>9.3.2电流传输器端口特性</p>
</p>
<p>9.3.3电流传输器基本应用原理</p>
</p>
<p>9.4跨导运算放大器</p>
</p>
<p>9.4.1引言</p>
</p>
<p>9.4.2OTA的基本概念</p>
</p>
<p>9.4.3双极型集成OTA</p>
</p>
<p>9.4.4OTA电路的应用原理</p>
</p>
<p>9.4.5OTA跨导控制电路</p>
</p>
<p>本章小结</p>
</p>
<p>思考题与习题九</p>
</p>
<p>附录</p>
</p>
<p>部分习题参考答案</p>
</p>
</article>
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                                    </div>
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