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第一节 电路、系统和模型1

第一章 电路理论基础1

一、什么是电路和系统?2

二、模拟和数字系统2

三、理想化电路模型的建立和条件2

第二节 基本电路元件4

一、电阻器4

二、电容器5

三、电感器6

四、独立电源7

五、相关电源(受控电挖源)9

一、线性和非线性元件11

第三节 线性和非线性电路11

二、线性电路的基本特征12

三、非线性电路的基本特征14

第四节 基尔霍夫定律和常用定理15

一、基尔霍夫电流定律15

二、基尔霍夫电压定律16

三、线性电路的叠加定理17

四、等效电源定理18

五、置换定理21

六、密勒定理22

七、密勒对偶定理24

一、支路电流法25

第五节 线性网络的一般分析方法25

二、节点电压法26

三、回路电流法29

第六节 一阶RC电路的阶跃响应31

一、一阶RC电路的零输入响应31

二、一阶RC电路对阶跃激励的零状态响应33

三、一阶RC电路的全响应34

四、三要素法35

五、一阶RC电路应用举例38

第七节 正弦稳态下线性电路的符号解法41

一、正弦信号激励下线性电路的全响应41

二、正弦稳态下线性电路的符号解法42

三、复数阻抗和导纳44

第八节 LC谐振电路46

一、并联谐振电路46

二、串联谐振电路51

第九节 双口网络基础53

一、网络方程式54

二、双口网络的等效电路58

三、双口网络参数的互换59

四、双口网络的互联方式61

五、双口网络的传输特性63

习题68

一、半导体的电气特性76

第二章 晶体二极管及波形变换电路76

第一节 半导体的导电特性76

二、本征半导体的导电机构77

三、N型半导体78

四、P型半导体79

五、载流子的漂移运动和扩散运动81

第二节 PN结82

一、自由状态下的PN结82

二、PN结的伏安特性83

三、PN结的电容效应85

四、PN结的击穿特性87

一、二极管的制造工艺及类型88

第三节 晶体二极管88

二、二极管的特性曲线89

三、二极管的主要参数90

四、二极管的等效模型91

第四节 理想二极管及波形变换电路94

一、整流电路94

二、平滑滤波电路97

三、稳压二极管及稳压电路99

四、限幅电路103

五、钳位电路105

习题107

一、晶体三极管的结构112

第一节 晶体三极管的结构和电流分配关系112

第三章 晶体三极管和场效应管112

二、晶体管的功率放大原理113

三、晶体管的电流分配关系114

四、直流电流放大倍数α和β115

第二节 晶体管的特性曲线117

一、晶体管共发射极组态的特性曲线117

二、晶体管共基极组态的特性曲线118

三、晶体管特性曲线上的三个工作区域119

第三节 晶体管的主要参数120

一、低频小信号参数120

二、晶体管的极限参数122

一、二极管的开关特性123

第四节 二极管和晶体管的开关特性123

二、晶体管的开关特性124

第五节 场效应晶体管127

一、绝缘栅型场效应管的结构和工作原理127

二、结型场效应管的结构和工作原理131

三、场效应管的主要参数132

习题135

第四章 晶体管放大器分折基础140

第一节 放大器概述140

一、放大器的基本参数140

二、放大器及理想放大器的等效电路141

三、放大器中的失真142

第二节 共发射极晶体管放大器原理及图解分析143

一、原理电路143

二、直流负载线及静态工作点144

三、交流放大过程的讨论146

四、放大器中的能量关系148

五、交流负载线及输出动态范围分析150

第三节 静态工作点的稳定和偏置方式153

一、静态工作点对波形失真的影响153

二、温度变化对静态工作点的影响155

三、稳定静态工作点的电路156

一、晶体管的h参数等效电路161

第四节 微变等效电路及放大器的交流分析161

二、放大特性的分析162

三、晶体管的物理等效电路及它与h参数的关系165

四、晶体管的简化兔参数等效电路167

五、具有电流负反馈的共发射极放大器170

第五节 放大器的频率特性172

一、晶体管的π型等效电路173

二、放大器的频率特性174

三、晶体管电流放大的高频特性179

习题181

第五章 基本放大电路190

第一节 共集电极放大器(射极输出器)190

一、静态工作点计算190

二、微变等效电路及交流分析191

三、提高射极输出器输入电阻的措施193

第二节 共基极放大器195

一、静态工作点计算195

二、微变等效电路及交流放大特性196

第三节 场效应管放大器198

一、静态工作点计算198

二、微变等效电路及交流分析201

三、共漏极放大器(源极跟随器)202

第四节 放大器的功率输出级203

一、功率输出级的典型电路——互补对称电路203

二、实际应用中的功率输出级电路206

三、集成功率输出级209

第五节 多级放大器210

一、级间耦合方式210

二、直耦放大器静态工作的设置和计算211

三、多级放大器的交流放大持性214

四、多级放大器的频率特性217

习题219

第六章 差动放大器和集成运算放大器228

第一节 直耦放大器中的零点漂移现象228

一、零点漂移现象对放大器的影响228

二、输入失调电压值229

第二节 差动放大器的工作原理229

二、交流放大特性分析230

一、静态工作点的计算方法230

第三节 长尾式差动放大器231

一、静态工作点的估算232

二、交流放大特性分析233

二、克服自激振荡的办法237

第四节 差动放大器的改进电路237

一、晶体管恒流源电路的应用237

二、采用共模负反馈的两级差动放大器239

三、提高差动放大器输入电阻的措施240

第五节 集成运算放大器242

一、集成运放的一般性质242

二、集成运放内部电路的特征244

三、F001内部电路分析245

四、BG305内部电路分析247

一、开环特性参数249

二、输入失调特性参数249

三、输出特性参数249

第六节 集成运放的主要参数249

四、共模特性参数250

五、上升速率SR250

习题251

第七章 放大器中的反馈255

第一节 反馈的基本概念255

二、反馈的极性——正反馈和负反馈257

第二节 反馈的基本组态和特性259

一、电压串联反馈260

二、电流串联反馈262

三、电压并联反馈264

四、电流并联反馈266

第三节 负反馈对放大器性能的改善268

一、对增益的影响269

二、增益稳定性的提高269

三、减小非线性失真270

四、展宽通频带272

第四节 负反馈放大器的近似估算274

一、电压串联负反馈274

三、电压并联负反馈275

二、电流串联负反馈275

四、电流并联负反馈276

第五节 反馈放大器的网络分析法277

一、电压串联负反馈放大器的分析277

二、电流串联负反馈放大器的分析279

三、电压并联负反馈放大器的分析281

四、电流并联负反馈放大器的分析283

第六节 负反馈放大器的自激振荡285

一、自激产生的原因285

习题288

一、反馈的基本关系式555

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