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电路与电子学基础

封面

作者:唐胜安

页数:405

出版社:高等教育出版社

出版日期:2012

ISBN:9787040266368

电子书格式:pdf/epub/txt

内容简介

《电路与电子学基础》是西安交通大学电工电子教学实验中心在开展国家工科基础课程 电工电子教学基地、国家级电|L电子教学实验示范中心和“电工电子技术 ”国家精品课程建设工作的基础上,为适应高等院校计算机、软件类专业 “电路与电子技术”课程改革的需要而编写的。全书由电路理论和电子技术两个模块构成。电路理论部分主要包括电 路的基本概念与定律、电路的分析方法、正弦稳态电路的分析、电路的暂态响应。电子技术部分主要包括半导体器件、基本放大电路、集成运算放大器、功率电子电路、信号发生电路、模拟量和数字量的转换等。各章配有丰富的例题、习题。《电路与电子学基础》可作为高等院校计算机、软件类专业本科生、大专生及成人教育相关专业的教材,也可供工程技术人员参考。

本书特色

《电路与电子学基础》由电路理论和电子技术两个模块构成。电路理论部分主要包括电路的基本概念与定律、电路的分析方法、正弦稳态电路的分析、电路的暂态响应。电子技术部分主要包括半导体器件、基本放大电路、集成运算放大器、功率电子电路、信号发生电路、模拟量和数字量的转换等。各章配有丰富的例题、习题。本书由唐胜安、刘晔主编。

目录

第一部分 电路理论
第1章 电路的基本概念与定律1.1 电路与电路模型1.2 电路的物理量及其参考方向
1.2.1 电流
1.2.2 电压、电位和电动势
1.2.3 功率1.3 电路元器件1.3.1 无源电路元件1.3.2 有源电路器件1.4 基尔霍夫定律1.4.1 基尔霍夫电流定律1.4.2 基尔霍夫电压定律习题1
第2章 电路的分析方法2.1 电源的连接与等效变换2.1.1 电源的串、并联
2.1.2 实际电压源与电流源的等效变换2.2 支路电流法2.3 网孔分析法2.4 结点电压法2.5 叠加定理与齐次定理2.5.1 叠加定理2.5.2 齐次定理2.6 等效电源定理2.6.1 戴维宁定理2.6.2 诺顿定理2.7 最大功率传输习题2
第3章 正弦稳态电路的分析3.1 正弦交流电的基本概念3.1.1 正弦量的三要素
3.1.2 正弦量的相量表示方法3.2 单一参数正弦稳态电路分析3.2.1 电阻元件的正弦稳态响应3.2.2 电感元件的正弦稳态响应3.2.3 电容元件的正弦稳态响应3.3 阻抗与导纳3.3.1 阻抗
3.3.2 导纳3.4 正弦稳态电路的功率及功率因数3.4.1 正弦稳态电路的功率3.4.2 功率因数的提高
3.4.3 最大功率的传输3.5 正弦稳态电路的分析3.5.1 用电路定理分析问题3.5.2 用相量图法分析问题3.6 频率特性与谐振电路3.6.1 RC电路的频率特性3.6.2 电路的谐振3.7 三相交流电路3.7.1 对称三相交流电源
3.7.2 对称三相电路的连接
3.7.3 三相电路的功率3.7.4 不对称三相电路的分析3.8 非正弦周期电流电路分析3.8.1 非正弦周期函数的分解
3.8.2 有效值和平均功率3.8.3 非正弦周期电路的稳态分析习题3
第4章 电路的暂态响应4.1 换路定则与电压、电流的初始值
4.1.1 换路定则
4.1.2 初始值μC(ο+)和iL(ο+)的确定4.2 一阶RC电路的暂态分析4.2.1 RC电路的零输入响应4.2.2 RC电路的零状态响应4.2.3 RC电路的全响应4.3 一阶RL电路的暂态分析4.3.1 RL电路的零输入响应4.3.2 RL电路的零状态响应4.3.3 RL电路的全响应4.4 一阶暂态电路的三要素分析法4.5 一阶电路的阶跃响应4.5.1 单位阶跃函数4.5.2 一阶电路的单位阶跃响应4.6 RLC电路的零输入响应习题4

第二部分 电子技术
第5章 半导体器件5.1 半导体的基本知识
5.1.1 本征半导体与杂质半导体
5.1.2 PN结的形成5.1.3 PN结的特性5.2 二极管5.2.1 二极管的基本结构
5.2.2 二极管的伏安特性5.2.3 二极管的主要参数5.2.4 二极管的等效电路5.2.5 二极管的应用5.3 特殊二极管5.3.1 稳压二极管5.3.2 变容二极管5.3.3 肖特基二极管5.3.4 光电二极管5.3.5 发光二极管5.3.6 激光二极管5.4 三极管5.4.1 三极管的结构及类型5.4.2 三极管的电流放大作用5.4.3 三极管的工作特性5.4.4 三极管的主要参数5.4.5 光电三极管5.5 场效应管5.5.1 结型场效应管5.5.2 绝缘栅型场效应管5.5.3 场效应管的主要参数5.5.4 场效应管与三极管的比较
5.6 电力电子器件5.6.1 单结晶体管5.6.2 晶闸管5.6.3 典型全控型器件习题5
第6章 基本放大电路6.1 概述6.1.1 放大电路的模型6.1.2 放大电路的性能指标6.1.3 放大电路的组成6.1.4 放大电路的工作原理6.2 放大电路的静态分析6.2.1 图解法6.2.2 估算法6.2.3 静态工作点的稳定6.3 放大电路的动态分析6.3.1 微变等效电路法6.3.2 图解法6.4 共集电极放大电路与共基极放大电路6.4.1 共集电极放大电路6.4.2 共基极放大电路6.4.3 放大电路的组态6.5 多级放大电路6.5.1 多级放大电路的组成6.5.2 多级放大电路的耦合方式
6.5.3 放大电路的频率特性6.5.4 组合放大电路6.6 场效应管放大电路6.6.1 场效应管放大电路的组态6.6.2 共源组态基本放大电路6.6.3 共漏组态基本放大电路6.6.4 共栅组态基本放大电路6.7 差分放大电路6.7.1 差分放大电路的工作原理6.7.2 典型差分放大电路习题6
第7章 集成运算放大器7.1 集成运算放大器简介
7.1.1 集成运算放大器的电路组成7.1.2 集成运算放大器的参数7.1.3 集成运算放大器的电压传输特性7.2 放大电路中的反馈7.2.1 反馈的基本概念7.2.2 负反馈的组态7.2.3 负反馈对放大电路性能的影响
7.2.4 放大电路中的正反馈7.3 信号运算电路7.3.1 基本运算电路7.3.2 积分与微分电路7.3.3 对数与指数电路7.4 信号检測与处理电路7.4.1 信号检测中的放大器7.4.2 有源滤波器7.4.3 采样保持电路7.4.4 电压比较器7.5 集成运算放大器的使用7.5.1 选型7.5.2 调零
7.5.3 消振7.5.4 保护
习题7
第8章 功率电子电路8.1 功率放大电路8.1.1 概述8.1.2 互补对称功率放大电路8.1.3 集成功率放大电路8.2 整流与滤波电路8.2.1 整流电路8.2.2 滤波电路8.3 稳压电路8.3.1 硅稳压二极管稳压电路8.3.2 串联型稳压电路8.3.3 集成稳压器8.3.4 开关型稳压电路8.4 电力电子电路8.4.1 可控整流电路8.4.2 逆变电路8.4.3 交流调压电路8.4.4 直流斩波电路8.4.5 晶闸管的触发电路习题8
第9章 信号发生电路9.1 正弦波信号发生器9.1.1 正弦波自激振荡的原理9.1.2 RC正弦波振荡电路9.1.3 LC正弦波振荡电路9.1.4 晶体振荡电路9.2 非正弦波信号发生器9.2.1 方波发生器9.2.2 三角波发生器9.2.3 锯齿波发生器9.2.4 压控振荡器9.3 集成函数发生器9.3.1 8038的工作原理9.3.2 8038的典型应用习题9
第10章 模拟量和数字量的转换10.1 数模转换器10.1.1 T形电阻网络D/A转换器10.1.2 倒T形电阻网络D/A转换器10.1.3 权电流D/A转换器10.1.4 权电阻网络D/A转换器10.1.5 开关树状D/A转换器10.1.6 D/A转换器的主要技术指标10.1.7 集成数模转换器10.2 模数转换器10.2.1 并行比较型A/D转换器10.2.2 逐次逼近型A/D转换器10.2.3 双积分型A/D转换器10.2.4 A/D转换器的主要技术指标10.2.5 集成模数转换器习题10

部分习题参考答案
参考文献

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