模拟电子技术

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isbn号码:9787502448325
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  • 模拟电路
  • 电子技术
  • 模拟电子
  • 电路分析
  • 电子工程
  • 仿真
  • 元器件
  • 信号处理
  • 电路设计
  • 高等教育
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具体描述

晶体管电路设计与分析:面向实践的工程应用 本书旨在为电子工程、通信工程、自动化等相关专业的学生及初、中级工程师提供一本全面、深入且高度侧重实践的晶体管电路设计与分析教材。 本书摒弃了传统教材中过于偏重理论推导而缺乏实际应用指导的弊端,着重于现代集成电路设计流程中对分立元件和基础放大电路的深刻理解。 一、 核心基础与器件物理(Foundations and Device Physics) 本书的首章将从半导体物理的宏观现象切入,为读者构建坚实的理论基础。我们不会冗余地探讨复杂的能带结构,而是聚焦于对电路设计至关重要的少数载流子扩散、漂移电流以及PN结的建立。 二、极管与开关特性: 详细阐述了理想PN结二极管、稳压二极管(齐纳二极管)的I-V特性曲线、动态电阻模型以及瞬态响应。重点分析了二极管在限幅、钳位电路中的实际应用,并引入了开关时间延迟的概念,这对高速电路设计至关重要。 三、双极性结型晶体管(BJT)深入解析: 本章是全书的基石之一。我们采用Ebers-Moll模型作为理论基础,但更侧重于实际晶体管的“黑箱”模型($eta, V_{BE(on)}, V_{CE(sat)}$)。详细讲解了共射、共集、共基三种基本组态的直流偏置电路设计(固定偏置、分压器偏置、发射极反馈偏置),并针对不同偏置电路的温度稳定性、输入输出阻抗和电压/电流增益进行了详尽的对比分析和实例计算。 四、场效应晶体管(FET): 完整覆盖了JFET和MOSFET(增强型和空乏型)。对于MOSFET,我们着重剖析了跨导$g_m$的物理意义,并详细推导了其在“饱和区”的输出电阻$r_o$对跨导的影响。重点讲解了MOSFET作为开关(作为数字逻辑的基础)和作为线性放大器的设计准则,特别是阈值电压$V_{TH}$对电路工作点选择的重要性。 二、 线性小信号分析与放大器设计(Small-Signal Analysis and Amplifier Design) 理解小信号模型是进行精确放大电路设计的关键。 五、等效电路与模型选择: 介绍了BJT的混合-π模型和T模型,以及MOSFET的跨导模型。我们将对比不同模型在分析不同工作频率和不同输入阻抗要求下的适用性。例如,何时使用高频的混合-$pi$模型来考虑米勒效应。 六、单级放大电路的高精度分析: 深入分析了共射极、共源极放大器的输入阻抗$Z_{in}$、输出阻抗$Z_{out}$、电压增益$A_v$和电流增益$A_i$的精确计算,并引入了米勒效应的量化分析。针对共源极,我们详细探讨了自给偏置与源极串联电阻对稳定性和增益的影响。 七、多级放大器与带宽限制: 讲解了直接耦合、阻容耦合和变压器耦合的优缺点。对于多级放大器,引入了增益和带宽的折中关系,使用波德图(Bode Plot)直观展示了低频截止频率(由旁路电容决定)和高频截止频率(由内部极点和米勒电容决定)的计算方法。本书提供了如何通过“主导极点”近似来简化高频响应分析的实用技巧。 三、 频率响应与反馈理论(Frequency Response and Feedback Theory) 本部分侧重于如何设计出具有良好频率特性和稳定性的电路。 八、频率响应的精确建模: 详细计算了单级放大器在低频、中频和高频区域的响应函数。重点是高频区的极点分析,特别是晶体管内部的结电容($C_{pi}, C_{mu}$)如何限制带宽,并引入了增益带宽积(GBW)的概念。 九、负反馈的原理与应用: 全面覆盖了四种基本的负反馈组态(电压串联、电流串联、电压并联、电流并联)。通过分析反馈对输入/输出阻抗、增益、带宽和失真度的影响,强调负反馈是实现高精度、高稳定电路设计的核心手段。我们提供了判断反馈组态的实用图解法。 十、稳定性分析: 引入了增益裕度和相位裕度的概念,使用波德图和Nyquist图来评估反馈放大器的稳定性。并讲解了频率补偿技术(如米勒补偿)在确保运算放大器等复杂集成电路稳定工作中的作用。 四、 功率放大器与特殊应用电路(Power Amplifiers and Specialized Circuits) 本章将理论应用到实际功率驱动和信号处理场景。 十一、功率放大器设计: 详细分析了A类、B类、AB类和C类放大器的效率、失真度(谐波失真)和散热问题。重点讲解了推挽(Push-Pull)结构的交叉失真消除技术和AB类偏置点的精确设置。 十二、振荡器与波形发生器: 介绍了基于RC和LC的振荡器电路(如文氏桥、哈特莱振荡器、考克振荡器)。深入探讨了正弦波振荡器的起振条件(Barkhausen准则)和输出幅度稳定机制。同时,包含了基于555定时器等集成器件的方波和锯齿波发生电路的分析。 十三、线性稳压电源: 阐述了串联调整管和并联调整管在线性稳压器中的工作原理,并详细分析了稳压器的负载调整率和线路调整率。介绍了使用反馈原理设计一个具有可调输出电压的精密线性稳压器的全过程。 本书特色: 1. 案例驱动: 每设计一个电路,均提供从直流偏置到小信号分析,再到频率响应评估的完整、系统化的设计流程,而非孤立的公式堆砌。 2. 仿真验证: 全书贯穿了基于标准EDA工具(如SPICE/LTSpice)的仿真实例,帮助读者将理论计算结果与实际软件模拟结果进行对比,培养工程实践能力。 3. 面向工程化: 强调对实际晶体管参数(如$V_{CE(sat)}$, $f_T$)的敏感性分析,指导读者如何应对器件参数波动带来的设计裕度问题。 通过学习本书,读者将能够独立完成从基础放大电路搭建到复杂反馈系统设计的全链条任务,为后续的集成电路设计和系统级电子产品开发打下坚实的基础。

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读后感

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用户评价

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说实话,我拿到这本《模拟电子技术》之前,对模拟电路一直抱有一种敬畏感,觉得那是电子工程领域的高深学问,自己可能永远也摸不到门道。然而,这本书的结构设计简直是教科书级别的典范。它采用了循序渐进的教学方法,从最基础的半导体物理特性开始,稳步推进到二极管、三极管的应用,再到运算放大器的复杂设计。让我印象最深的是它对“反馈”概念的阐述,作者用非常巧妙的笔触,将正反馈和负反馈的差异讲得透彻明白,甚至还拓展到了系统稳定性这个更宏大的主题。文字的组织逻辑非常严谨,句式多变,有时是简短有力的陈述,有时则是层层深入的分析,读起来一点也不觉得枯燥乏味。它不像某些教材那样只是知识点的堆砌,而是构建了一个完整的知识体系,让读者清晰地看到各个模块之间是如何相互关联、协同工作的。这本书的深度和广度都拿捏得恰到好处,非常适合那些想要系统性学习模拟电子技术,又不希望被过度理论细节压垮的工程师和学生。

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这本《模拟电子技术》简直是我的救星!我之前在学习模拟电路的时候,总是感觉那些电阻、电容、晶体管的原理像是一团乱麻,书本上的公式推导也看得我头晕眼花。但是,这本书的讲解方式非常直观,它没有一上来就丢给我一大堆复杂的数学公式,而是先从最基本的概念入手,用生活中的例子来比喻,让我一下子就明白了晶体管为什么能起到“开关”或“放大”的作用。比如,作者在讲放大电路时,不是干巴巴地介绍增益和带宽,而是生动地描述了一个“水龙头”的比喻,水流的大小(输出信号)如何随手柄的转动(输入信号)而变化,这种代入感极强。而且,书中的插图绘制得非常精美,线条清晰,关键点的标注也很到位,即便是初学者也能轻松看懂复杂的电路结构图。我特别喜欢它在每章末尾设置的“动手实践”环节,虽然我还没有完全照着做,但光是看着那些步骤和预期的结果,就已经对理论知识有了更深刻的理解。这本书真的让我对原本枯燥的模拟电子技术产生了浓厚的兴趣,感觉自己像是打开了一个新世界的大门。

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这本书的排版和装帧质量绝对是顶级水准。现在很多技术书籍为了追求速度和成本,往往在印刷和纸张上有所妥协,结果就是长时间阅读后眼睛非常疲劳。但《模拟电子技术》使用了非常舒适的哑光纸张,光线反射度很低,即便是连续阅读几个小时,我的眼睛负担也相对较轻。更重要的是,它的数学符号和电路图的清晰度令人赞叹。特别是那些涉及到复杂器件模型的图示,每一个细节,无论是电极的标注还是载流子的运动方向,都描绘得纤毫毕现,没有丝毫的模糊不清。此外,书中的参考资料列表也做得非常详尽和专业,它不仅仅罗列了基础教材,还引用了许多近年的顶尖期刊论文和行业标准文档,这显示出作者对该领域的掌握深度非同一般。对于一个追求极致阅读体验和高质量学习资料的读者来说,这本书在物理层面上就提供了极大的愉悦感,这反过来也极大地提升了我的学习效率和专注度。

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我不得不说,这本《模拟电子技术》给我的最大震撼在于它对“设计思维”的培养。很多教材教你“如何计算”一个电路的参数,但这本则引导你思考“为什么这样设计”比其他方案更优。例如,在讲解滤波器设计时,它不仅介绍了巴特沃斯和切比雪夫滤波器的数学特性,更深入地探讨了在特定应用场景(如音频处理和射频通信)下,工程师应该如何权衡通带纹波与过渡带陡峭度的取舍。这种从工程需求反推电路结构的设计哲学,是很多理论书籍所缺乏的。作者的文字风格非常沉稳且富有洞察力,读起来就像是在听一位经验丰富的前辈娓娓道来,没有丝毫的浮躁或说教感。它成功地将冷冰冰的电子器件,赋予了“工程艺术”的色彩,让我开始从更高维度去审视电路的优雅性与实用性的平衡。这本书不仅仅是一本教材,更像是一部引导年轻工程师走向成熟的“心法秘籍”。

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我是一个在职的硬件工程师,工作需要经常接触到各种噪声抑制和信号完整性问题,对“模拟”部分的理解一直是我的痛点。我之前翻阅了好几本业内公认的经典教材,但都因为内容过于偏重理论推导和基础理论的深度挖掘,让我很难快速地应用到实际工作中去。这本《模拟电子技术》则明显不同,它的侧重点似乎更偏向于“实用性”和“工程实现”。书中对实际应用电路的分析占了很大篇幅,比如它详尽地讨论了如何设计一个低噪声放大器(LNA)以及在PCB布局中如何处理地线回流路径,这些都是我日常工作中经常遇到的难题。作者在讲解时,总会穿插一些“过来人”的经验和教训,比如“在进行高频设计时,务必注意寄生参数的影响,否则……”这种贴士性的内容,比单纯的公式推导要宝贵得多。读完相关章节后,我感觉自己对电路设计中的“陷阱”有了更清晰的预判能力,不再是盲目套用公式,而是开始真正理解为什么某些设计在仿真时可行,但在实际板子上却总出问题。

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