晶体管收音机设计与制作

晶体管收音机设计与制作 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2026

出版者:中国工信出版社 人民邮电出版社
作者:
出品人:
页数:447
译者:沈雅琴
出版时间:2015-7
价格:109
装帧:平装
isbn号码:9787115357984
丛书系列:
图书标签:
  • 收音机
  • 技术
  • 电子
  • 无线电
  • 晶体管收音机
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  • 电子制作
  • DIY
  • 电路设计
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具体描述

介绍如何以低成本来搭建复杂而高效的晶体管收音机电路。它详细介绍了完整的电路实例,给出详细的电路原理图,并给出这些电路设计的思路。本书教会你如何选择器件、建立各种类型的收音机电路,并且教会你如何对你所建立的电路进行故障查找。特别适合自己动手制作收音机设备的电子爱好者。

晶体管技术前沿探索:从基础理论到先进应用 书籍简介 本书深入探讨了晶体管技术的演进历程、核心物理原理及其在现代电子系统中的广泛应用,旨在为电子工程、材料科学及相关领域的科研人员、工程师和高阶学生提供一份详尽且富有洞察力的参考资料。全书内容聚焦于晶体管器件的微观机制、制造工艺的革新,以及面向下一代计算和传感需求的器件结构设计。 第一部分:晶体管物理基础与器件结构 本部分首先回顾了半导体物理学的基本概念,包括能带理论、载流子输运机制(漂移与扩散)以及 PN 结的建立与特性。在此基础上,我们详细剖析了双极性晶体管(BJT)和场效应晶体管(FET)的内部工作原理。 对于 BJT,我们将深入分析其不同工作区域的载流子注入、传输和复合过程,着重探讨晶体管的小信号模型(如混合 $pi$ 模型)的建立与参数提取方法,并讨论温度、电流密度对晶体管性能(如 $f_T$ 和 $f_{eta}$)的影响。 FET 部分则侧重于 MOSFET 的结构、工作模式(亚阈值、线性区和饱和区)的精确描述。我们花费大量篇幅阐述沟道长度调制效应、自热效应以及短沟道效应的物理根源,并介绍如何通过精确控制栅氧化层厚度、沟道掺杂分布来优化器件的阈值电压和跨导特性。此外,本书也对 JFET、MESFET 等异质结晶体管的特性进行了比较分析,突显其在特定高频应用中的优势。 第二部分:先进制造工艺与材料科学 器件性能的提升与制造工艺的进步密不可分。本部分详尽介绍了现代半导体制造流程中的关键步骤。从硅晶圆的制备、氧化、掺杂(离子注入与扩散)、薄膜沉积(CVD、PVD)到光刻技术(从深紫外到极紫外 EUV)的精度提升,每一步骤的物理化学原理和工程控制被系统地呈现。 特别地,我们关注于先进互补金属氧化物半导体(CMOS)技术节点下的挑战。这包括了应变硅技术(Strained Silicon)对载流子迁移率的提升机制、高介电常数/金属栅极(High-k/Metal Gate)技术在抑制栅极漏电流方面的应用,以及鳍式场效应晶体管(FinFET)结构如何有效控制短沟道效应并实现三维电流控制。 此外,本书还探讨了第三代半导体材料如砷化镓(GaAs)、氮化镓(GaN)和碳化硅(SiC)在功率电子和高频射频(RF)领域的关键作用。我们分析了这些宽禁带半导体材料的独特优势,如更高的电子饱和速度、更高的击穿电场强度,以及它们在射频前端模块和电动汽车功率转换器中的实际集成方案。 第三部分:晶体管在模拟与射频电路中的应用 本部分将理论知识转化为实际电路设计能力。我们首先回顾了晶体管作为有源元件在线性放大器中的基本配置(共源、共集、共基)的增益、输入输出阻抗和频率响应分析。 随后,本书深入探讨了集成电路(IC)设计中的关键模块: 1. 偏置电路与电流镜: 讨论了如何利用晶体管精确地提供稳定偏置电流和实现高保真度的电流复制技术,包括对二级管连接晶体管和更先进的多级电流镜的误差分析。 2. 运算放大器(Op-Amp)设计: 详述了单级、多级放大器的频率补偿技术(如米勒补偿),以及如何通过晶体管的精确匹配和布局来优化低频噪声性能和开环增益。 3. 射频(RF)电路: 重点分析了晶体管在高频下的非线性效应(如三阶交调点 IP3),以及在低噪声放大器(LNA)、混频器和压控振荡器(VCO)中的具体设计考量。讨论了阻抗匹配网络的设计原理及其对噪声系数(Noise Figure, NF)的影响。 第四部分:面向未来的晶体管器件与计算范式 展望未来,本书探讨了突破传统硅基CMOS技术极限的潜在解决方案和新兴器件。 内容包括: 隧道场效应晶体管(TFET): 分析其基于带间隧穿机制,在极低电压下实现陡峭亚阈度斜率(Subthreshold Swing, SS < 60mV/decade)的潜力,以及其在超低功耗逻辑电路中的应用前景。 铁电体场效应晶体管(FeFET): 探讨利用铁电材料的非易失性特性,实现存储器与逻辑功能集成(In-Memory Computing)的架构,及其对新型计算范式的支撑。 二维材料晶体管: 考察了如二硫化钼(MoS2)等二维材料在实现原子级厚度晶体管方面的进展,及其在超高密度集成电路中的潜力与挑战。 本书通过严谨的物理建模、详尽的工艺流程描述和丰富的电路设计实例,致力于构建读者对现代及未来晶体管技术全面而深入的理解。

作者简介

目录信息

目录一览
第1章 概述
第2章 用于测试的校准工具及信号发生器
第3章 收音机电路的器件与调谐/调节部件
第4章 搭建简单的测试振荡器与调制器
第5章 低功率射频调谐电路
第6章 晶体管来复式收音机
第7章 低功率再生式收音机
第8章 超外差式收音机
第9章 低功率超外差式收音机
第10章 各种各样“异乎寻常”的超外差式收音机
第11章 无电感电路
第12章 软件定义收音机(SDR)概述
第13章 振荡器电路
第14章 混频器电路与谐波混频器
第15章 采样理论与采样混频器
第16章 同相与正交(IQ)信号
第17章 中频电路
第18章 检波器/自动音量控制电路
第19章 放大器电路
第20章 谐振电路
第21章 镜像抑制
第22章 噪声
第23章 边做边学
附录1 零部件供应商
附录2 振荡线圈与中频(IF)变压器的电感值
附录3 超外差式收音机的简要调节步骤
索引
· · · · · · (收起)

读后感

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用户评价

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这本书给我带来了很多惊喜,也让我认识到,制作一台晶体管收音机远比我想象的要有趣得多。作者在书中巧妙地融合了理论与实践,使得学习过程既充实又富有成就感。 我特别喜欢书中对于不同收音机架构的讲解,比如超再生式和超外差式。作者不仅仅是简单地介绍它们的区别,而是深入剖析了它们各自的工作原理、优缺点以及适用场景。通过对比分析,我能够更清晰地了解到,为什么在不同的应用场景下,会选择不同的架构。例如,在追求简单和低成本时,超再生式收音机是一个不错的选择;而在需要高灵敏度和高选择性时,超外差式则更具优势。 书中提供的电路图非常清晰,而且作者还对每一个关键的节点和元件都做了详细的标注和解释。这对于我这种初学者来说,简直就是福音。我不再需要为那些密密麻麻的电路图而感到头疼,而是能够一步步地跟着指导,理解每一个部分的功用。而且,书中还提供了很多调试技巧,告诉我如何通过调整某些元件的数值来优化收音机的性能,这让我感觉自己真的像一个真正的工程师一样在进行工作。 我尤其欣赏书中关于“音质优化”的讨论。很多收音机爱好者都追求更好的音质,而这本书则在这方面给了我很多启发。作者讲解了如何通过选择合适的音频放大电路、如何进行滤波处理,以及如何优化扬声器的匹配,来提升收音机的音质。这些细节的处理,让我明白,制作一台好的收音机,不仅仅是能够接收信号,更重要的是能够提供令人愉悦的听觉体验。 总而言之,这本书是一本非常出色的晶体管收音机设计与制作教材。它不仅能够帮助我制作出属于自己的收音机,更能够让我深入了解电子技术的奥秘。我强烈推荐这本书给所有对电子制作感兴趣的朋友们。

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在我翻阅这本书的过程中,我发现它提供了一个非常全面的视角来理解晶体管收音机的构成和运作。书中不仅仅是提供了一份份的电路图和元件清单,更重要的是,它试图去解释“为什么”要这样做。 令我印象深刻的是,书中对不同种类晶体管的选用原则进行了详尽的阐述。这不仅仅是简单地告诉你某个型号适合某个电路,而是分析了它们的内阻、增益、频率特性等关键参数,以及这些参数如何影响到收音机的整体性能。通过这种深入的分析,我不再是被动地跟随,而是能够主动地去思考,根据实际情况进行元件的选择。 本书对电路设计的讲解也相当到位。它没有将复杂的概念直接抛给读者,而是通过由浅入深的例子,逐步引导我们理解各种电路模块的功能,比如检波、放大、选频等。而且,书中还探讨了如何根据不同的接收需求,来调整和优化电路的设计。这让我感觉,制作一台收音机,更像是在进行一场精巧的“艺术创作”。 关于调试部分,作者给予了非常多的实用指导。我曾有过制作电子设备时,怎么调都调不好,最后只能半途而废的经历。而这本书则提供了很多“一看就懂”的排查方法,例如如何通过简单的仪器测量来判断电路是否存在问题,以及如何通过调整电位器等元件来获得最佳的接收效果。这些实操性的建议,极大地提升了我成功制作的信心。 总的来说,这本书不仅是关于“制作”的指南,更是关于“理解”的启蒙。它帮助我打开了一扇通往电子世界的大门,让我能够更自信、更有创造力地去进行电子制作。对于所有渴望将理论知识转化为实际成果的爱好者来说,这本书绝对是不可多得的宝藏。

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这本书我翻了翻,感觉挺不错的,里面有很多关于晶体管收音机的设计和制作的知识,对于我这种业余爱好者来说,非常有帮助。我之前一直对收音机很感兴趣,但是苦于没有专业的指导,总是做不出满意的作品。这本书的出现,就像给我指明了方向,让我看到了希望。 这本书的语言通俗易懂,即使是没有电子基础的读者也能轻松理解。作者在书中详细介绍了各种晶体管收音机的原理和制作方法,并且配有大量的图文说明,让我能够更直观地学习。书中还提供了很多实用的电路图和元器件清单,方便读者动手实践。 我最喜欢的是书中关于不同类型晶体管收音机的介绍,比如单管收音机、再生式收音机、超外差式收音机等等。作者不仅讲解了它们的原理,还给出了具体的制作步骤和调试技巧。这让我能够根据自己的兴趣和需求,选择合适的类型进行制作。 此外,书中还对晶体管的选用、电路的优化、故障的排除等方面进行了深入的探讨。这些内容对于提高收音机的性能、解决制作过程中遇到的问题非常有帮助。我觉得这本书不仅适合初学者,也适合有一定基础的爱好者。 总而言之,这本书是一本非常优秀的晶体管收音机设计与制作指南。它不仅提供了丰富的知识,还激发了我动手实践的兴趣。我相信,通过这本书的学习,我一定能够制作出属于自己的高性能晶体管收音机。

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对于那些对无线电世界充满好奇,但又不知从何下手的朋友们来说,这本书绝对是一个绝佳的起点。它没有上来就用晦涩难懂的专业术语吓退读者,而是循序渐进地引导我们进入晶体管收音机的奇妙领域。从基础的元件介绍,到电路的逻辑分析,再到具体的制作步骤,作者都力求用最清晰、最直观的方式呈现。尤其令我印象深刻的是,书中对于不同设计思路的解释,比如为何要采用某种特定的电路结构,这种设计选择背后的考量是什么,以及不同的元件组合会带来怎样的听感差异,这些都让我对收音机的“灵魂”有了更深的理解。 制作过程中,书中提供的清单和图纸是实打实的宝藏。我之前尝试过一些网络上的资料,但往往信息零散,很多细节模糊不清。这本书则提供了结构化的解决方案,很多情况下,你只需要按照图纸一步步来,就能成功搭建起一个功能完善的收音机。书中还穿插了一些“疑难杂症”的解决办法,比如如何判断元件的好坏,如何处理焊接不良,以及如何进行简单的调试以获得最佳的接收效果。这些实用的建议,大大降低了制作门槛,让我这个菜鸟也能感受到“从小零件到会响的收音机”的成就感。 我尤其欣赏作者在讲解过程中不经意流露出的那种对电子技术的深厚热爱和丰富的实践经验。很多地方,你会发现作者不仅仅是告诉你“怎么做”,更是告诉你“为什么这么做”。这种“知其然,更知其所以然”的讲解方式,让学习过程不再枯燥,而是充满了探索的乐趣。读这本书,就像是有一个经验丰富的老友在旁边手把手教你,分享他的独门秘籍,让你少走弯路,更快速地体会到DIY的乐趣。 这本书给我最大的启发在于,它让我看到了DIY的无限可能。通过亲手制作,我不仅学习到了收音机的原理,更培养了动手能力和解决问题的能力。书中的每一个成功案例,都像是在点燃我心中的那团火,让我渴望去尝试更复杂的电路,去挑战更高的目标。我相信,这本书会成为很多像我一样,想要在电子制作领域迈出第一步的人们,最忠实的伙伴。 总而言之,如果你对制作自己的收音机充满热情,又担心自己不够专业,那么请一定不要错过这本书。它会用最友好的方式,带你领略晶体管收音机的魅力,让你在实践中收获知识和乐趣。

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这本书的封面设计就吸引了我,一种复古又专业的风格,让人一看就知道是讲什么的。我一直对老式收音机情有独钟,那些在时代洪流中留下印记的电子设备,总有一种独特的魅力。这本书的出现,无疑给了我一个将这种热爱付诸实践的机会。 我特别喜欢书中对不同晶体管型号特性的分析。作者没有简单地列出几个常用的型号,而是深入讲解了每种晶体管的电气参数、工作曲线以及它们在收音机电路中扮演的角色。这让我能够更深刻地理解,为什么选择某个型号的晶体管会影响到收音机的灵敏度、选择性以及音质。这一点对于我这种希望能够深入理解电路原理的人来说,是非常有价值的。 此外,书中关于电路板布局和元件焊接的指导,也让我受益匪浅。我之前也尝试过制作一些简单的电子项目,但往往因为布线不合理或者焊接不良,导致信号损耗或者产生干扰。这本书则提供了非常详尽的指导,包括如何优化走线,如何进行良好的接地,以及如何进行高质量的焊接。这些细节的处理,对于制作出高性能的收音机至关重要。 让我感到惊喜的是,书中还提供了一些关于天线设计和匹配的章节。天线是收音机的“耳朵”,它的设计直接影响到接收效果。作者在这方面给出了很多实用的建议,包括如何根据接收频率选择合适的天线类型,以及如何进行天线匹配以获得最佳的信号传输。这一点在很多同类书籍中都比较少见,可以说是本书的一大亮点。 总的来说,这本书不仅仅是简单的“照着做”的手册,它更是一本能够帮助读者深入理解晶体管收音机设计原理的参考书。通过这本书,我不仅学会了如何制作收音机,更对电子电路有了更深刻的认识。对于那些想要系统学习收音机制作,并且希望提升自身电子制作技能的读者来说,这本书绝对是物超所值。

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不可否认,作者是收音机和模拟电路的大师。特别是很多章节用了大量的三角函数对结论进行推导,令我这种只读过国内收音机书籍的人感觉耳目一新。但是,这本书起点太高了,对模拟电路和晶体管不是非常精通的人,无法读明白。作者如果能够从本书开头几章,以及每章开头那种低起点,慢慢上升到最后的高终点,就好了。

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