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第七章 有源滤波器1

7.1 滤波器的基本原理1

7.1.1 滤波器的形式和特性1

7.1.2 有源滤波器的原理3

7.1.3 有源滤波器的得失4

7.1.4 有源滤波器的方式4

7.1.5 有源滤波器的频率和CR参数的计算方法8

7.2 有源BPF的方式9

7.2.1 有源BPF的电路9

7.2.2 使用负回输方式的无源BEF及用它组成的有源BPF11

7.3 有源BPF的实用电路15

7.3.1 文氏电桥正回输BPF15

7.3.2 双T有源BPF16

7.3.3 “法里兹特”T有源BPF(多重回输BPF)18

7.3.4 模拟电感器 BPF20

7.4 有源BEF的方式20

7.5 有源BEF的实际电路21

7.5.1 文氏电桥有源BEF21

7.5.2 双T有源BEF21

7.5.3 使用模拟电感器的BEF23

7.6.1 有源LPF的电路形式24

7.6 有源LPF的特性24

7.6.2 LPF根据特性的分类28

7.6.3 多次LPF的构成法29

7.7 有源LPF的实用电路32

7.7.1 Lead·LagLPF32

7.7.2 “法里兹特”T LPF32

7.7.3 C负载的双T LPF34

7.8 有源HPF的方式和特性34

7.8.1 有源HPF的电路方式34

7.9.1 Lag·Lead HPF37

7.9 有源HPF的实用电路37

7.8.3 多次HPF的构成法37

7.8.2 HPF根据特性的分类37

7.9.2 “法里兹特”T HPF38

7.9.3 R负载的双T HPF38

第八章 谐和振荡电路40

8.1 谐和振荡电路的原理和方式40

8.2 LC振荡电路43

8.2.1 使用IC较有利的LC振荡电路43

8.2.2 推挽LC振荡电路44

8.2.3 振幅稳定的LC振荡电路45

8.2.4 频率稳定化的LC振荡电路46

8.3.1 CR振荡电路的方式47

8.3.2 CR振荡电路中振幅稳定化的方式47

8.3 CR振荡电路的方式和振幅稳定化47

8.4 CR振荡电路的实用电路49

8.4.1 相移振荡电路49

8.4.2 Lead·Lag BPF振荡电路51

8.4.3 文氏电桥振荡电路53

8.4.4 双T有源BPF振荡电路56

8.4.5 “法里兹特”T有源BPF振荡电路57

8.4.6 使用模拟电感器的CR振荡电路62

8.4.7 多相CR振荡电路65

8.4.8 宽频带的CR振荡电路66

8.5.1 石英晶体振荡电路70

8.5 机械振子振荡电路70

8.5.2 音叉振荡电路71

8.6 电压控制振荡电路73

8.6.1 电压控制振荡电路的方式73

8.6.2 LC方式电压控制振荡电路74

8.6.3 GR方式电压控制振荡电路75

8.7 数字控制振荡电路79

第九章 弛张振荡电路83

9.1 弛张振荡电路的原理和方式83

9.2 CR电路的脉冲响应84

9.3 滞後自激多谐振荡器的基本电路及其应用电路86

9.3.1自激多谐振荡器的基本结构和动作86

9.3.2 运算放大器组成的自激多谐振荡器的基本电路87

9.3.3 占空因数(Duty Ratio)可变的自激多谐振荡器90

9.3.4 输出三角波的自激多谐振荡器90

9.3.5 输出锯齿波的自激多谐振荡器92

9.3.6 宽频带的自激多谐振荡器93

9.3.7 占空因数电压控制自激多谐振荡器95

9.4 函数产生器96

9.4.1 函数产生器的原理96

9.4.2 电压转换方式的函数产生器96

9.4.3 三角波的正弦波变换100

9.4.4 输出锯齿波的函数产生器103

9.4.5 输出指数函数的函数产生器105

9.4.6 单块芯片(One Chip)函数产生器106

9.5 电压控制弛张振荡电路110

9.5.1 电压控制弛张振荡电路的方式110

9.5.2 使用倍增器的电压控制函数产生器110

9.5.3 模拟开关转换的电压控制函数产生器111

9.5.4 单块芯片VCO112

9.5.5 使用电流差动放大器的VCO112

第十章 CR定时电路115

10.1 定时电路的功能和作用115

10.2 使用运算放大器的单稳态多谐振荡器116

10.2.1 单稳态多谐振荡器的方式116

10.2.2 使用运算放大器的积分型单稳态多谐振荡器117

10.3.1 延迟定时器的方式120

10.3 使用运算放大器的延迟定时器120

10.3.2 高精度延迟定时器122

10.3.3 多延迟定时器123

10.4 长时间的定时器123

10.5 单芯片定时器126

第十一章 D/A变换器和A/D变换器130

11.1 D/A变换器和A/D变换器的功能和用途130

11.2 D/A变换器的方式130

11.2.1 R-2R梯形网络130

11.2.3 放大器增益可变方式132

11.2.2 加法器的方式132

11.2.4 恒流源开关方式135

11.2.5 脉冲积分方式135

11.3 D/A变换器的输入输出形式136

11.4 D/A变换器的精度138

11.5 D/A变换器的实用电路138

11.5.1 R-2R电阻梯形方式DAC138

11.5.2 放大器增益可变方式的DAC139

11.5.3 脉冲积分方式DAC139

11.6 倍增器DAC144

11.7 非线性DAC146

11.8 A/D变换器的方式147

11.9 积分方式ADC的原理和方式150

11.10.1 积分V-f变换器154

11.10.2 双重积分的A/D变换器154

11.10 积分方式ADC的实用电路154

第十二章 V-f变换器和f-V变换器158

12.1 V-f变换器的概要158

12.2 V-f变换器的实用电路159

12.2.1 简易积分型V-f变换器159

12.2.2 简易函数VCO方式V-f变换器160

12.2.3 I-f变换器和V-T变换器161

12.3 f-V变换器的概要和方式162

12.4 f-V变换器的实用电路164

13.1.1 相位检波电路166

第十三章 功能电路166

13.1 相位检波电路和相位测量电路166

13.1.2 测量相位的电路169

13.2 CR倍频电路170

13.3 PLL的原理和应用法172

13.3.1 PLL的基本原理172

13.3.2 PLL IC的品种和特性177

13.3.3 PLL的应用分野182

第十四章 AM(振幅调制)、解调电路185

14.1 AM的原理和调制形式185

14.2 AM电路的方式186

14.3.1 使用LC负荷倍增器的AM电路188

14.3 AM电路的实用电路188

14.3.2 使用gm可变倍增器的AM信号189

14.3.3 开关式AM电路191

14.4 AM解调的原理和方式197

14.5 AM解调电路的实用电路201

14.5.1 二极管AM解调电路201

14.5.2 乘积AM解调电路201

14.5.3 开关式AM解调电路203

14.6 载波合成电路206

14.6.1 DSB波的载波合成207

14.6.2 平衡调制波的载波合成电路208

第十五章 FM/FS的调制、解调电路212

15.1 FM/FS的调制原理和调制方式212

15.1.1 FM的调制原理212

15.1.2 FM的调制方式213

15.1.3 FS调制方式215

15.2 FM电路的实用电路216

15.2.1 直接方式的FM电路216

15.2.2 AM波矢量合成方式的频率调制电路218

15.2.3 锯齿波FM的调制电路218

15.2.4 PLL方式FM的调制电路219

15.3.1 CR谐和振荡的FS调制电路221

15.3.2 CR弛张振荡的FS调制电路221

15.3 FS调制电路的实用电路221

15.4 FM/FS解调的原理和方式225

15.4.1 FM解调的原理225

15.4.2 FM解调方式225

15.4.3 FS解调方式228

15.5 FM/FS解调电路的实用电路228

15.5.1 90°相位差FM解调电路228

15.5.2 PLL FM解调电路229

15.5.3 PLL FS解调电路230

第十六章 电源电路235

16.1 电源电路的种类和电路形式235

16.1.1 电源电路的种类235

16.1.2 电源电路的形式236

16.2 整流电路和平滑电路238

16.2.1 整流电路的电路形式238

16.2.2 平滑电路和电容器容量239

16.3 电源用IC的种类和特性243

16.4 稳压电路的实用电路245

16.4.1 固定输出电压的大输出电流稳压电路245

16.4.2 可变输出电压的大输出电流稳压电路249

16.4.3 双线路稳压电路252

16.4.4 三端子稳压器253

16.4.5 开关稳压器253

16.5 基准电源电路255

附录 实用计算图表集257

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