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第一章晶体管的放大作用1

第一节晶体管的放大作用1

第二节从几个实例看晶体管的放大作用4

一、光电控制4

二、纸张折角自动检测6

三、水位控制7

本章小结10

第二章利用PN结组成的一些半导体器件11

第一节半导体的导电特性11

一、什么是半导体?11

二、半导体中的另一种载流子——空穴12

三、P型和N型半导体14

第二节PN结的特性16

一、感性的认识16

二、PN结的根本矛盾——扩散运动与漂移运动的矛盾17

三、外加正向电压促使PN结转化为导通状态19

四、外加反向电压促使PN结转化为截止状态20

第三节半导体二极管的特性和参数21

一、半导体二极管的结构21

二、二极管的特性和参数23

三、二极管参数举例26

四、二极管极性的简易辨别方法29

第四节稳压管31

一、为什么一个二极管能够稳压?31

二、关于击穿的原理31

三、稳压管的特性和参数33

第五节晶体管36

一、晶体管的结构36

二、晶体管的电流放大作用——扩散运动和复合运动的矛盾38

三、晶体管的输入特性与输出特性41

四、晶体管的主要参数46

五、温度对晶体管参数的影响52

六、利用万用表检查晶体管54

第六节场效应管58

一、场效应管的基本导电规律58

二、结型场效应管的特性和它的放大作用60

三、绝缘栅场效应管67

四、场效应管的主要参数和使用注意事项73

五、场效应管和晶体管的比较77

小结78

本章小结79

*附录几种晶体管的性能和参数特点80

第三章交流放大器88

第一节简单的交流放大电路和静态工作点的设置90

一、简单的交流放大电路90

二、不设置静态工作点行不行?92

三、怎样才能使放大器不失真?94

四、电源的简化和放大电路的表示方法97

小结98

第二节放大电路的基本分析方法99

一、计算法99

二、图解法109

三、单管交流放大器的设计举例120

小结122

第三节工作点的稳定125

一、温度对放大器工作点的影响125

二、工作点稳定的典型电路127

三、工作点稳定的双管直接耦合放大电路136

四、其他工作点稳定的放大电路139

小结141

第四节晶体管等效电路及交流放大器的其他基本单元电路145

一、简化的h参数及其等效电路146

二、放大器输入电阻与输出电阻的概念157

三、应用晶体管等效电路计算放大器的输入电阻、输出电阻和放大倍数162

四、利用输入电阻和输出电阻计算多级放大器的放大倍数164

五、具有电流负反馈的共发射极放大电路170

六、射极输出器174

小结189

*附录一晶体管的h参数等效电路195

*附录二共基极放大器及晶体管三种接法的比较200

*第五节放大器的频率特性203

一、从RC电路的频率特性谈起203

二、晶体管的频率参数211

三、放大器的频率特性213

四、放大器的低频特性与耦合电容、旁路电容的选择216

五、放大器的高频特性与晶体管频率参数的选择223

小结224

第六节场效应管放大器226

一、静态工作点227

二、场效应管的微变等效电路229

三、放大倍数和输入、输出电阻230

四、源极输出器233

第七节放大器的设计、调整与制造工艺234

一、放大器设计的一些原则235

二、静态工作点的调试237

三、输入交流信号的调试239

四、干扰与噪声的抑制243

五、工艺要求252

第四章直流放大器255

第一节为什么要用直流放大器255

一、直流放大器的用途255

二、直流放大器和交流放大器的关系256

第二节多级直流放大器的耦合方式和零点漂移现象258

一、两个单级放大器直接藕合时产生的新问题258

二、几种常用的耦合方式260

三、零点漂移现象263

第三节产生零点漂移的原因及温度补偿电路266

一、晶体管参数随温度变化所引起的零点漂移266

二、单管放大器温度漂移的计算268

三、电源电压变化所引起的零点漂移274

四、温度补偿电路275

第四节差动式放大电路277

一、差动式放大电路的工作原理277

二、典型的差动式电路及共模抑制比280

三、晶体管恒流源电路285

四、差动式电路的其他几种接法289

第五节差动式电路的零点漂移293

一、双端输出差动电路的零点漂移计算293

二、单端输出差动电路的零点漂移计算300

三、进一步减小差动式电路零点漂移的方法303

四、抑制零点漂移的工艺措施307

第六节直流放大器的设计309

一、设计数据309

二、电路方案选择310

三、各级工作情况311

四、各级参数计算313

五、静态工作点的校核319

六、输入电阻的估算322

七、各级电压放大倍数的估算323

八、调整325

九、设计小结328

本章小结329

第五章反馈在放大器中的应用331

第一节反馈的基本概念331

一、什么叫反馈?331

二、反馈的极性——正反馈和负反馈333

三、反馈的表达方式——方块图334

四、反馈的一般关系式——开环放大倍数与闭环放大倍数的关系336

五、反馈的一个重要指标——反馈深度341

小结342

第二节负反馈对放大器性能的影响346

一、放大倍数下降346

二、放大倍数的稳定性提高347

三、频带展宽350

四、对输入电阻和输出电阻的影响352

五、波形失真的改善355

小结356

第三节负反馈的四种连接形式359

一、电压串联负反馈360

二、电流串联负反馈364

三、电压并联负反馈365

四、电流并联负反馈366

小结369

第四节反馈放大器的分析方法373

一、晶体管等效电路373

二、方块图374

三、迭加原理374

四、方块图的变换380

小结387

第五节反馈放大器的自激振荡387

一、自激振荡的原因388

二、自激振荡的条件390

三、多级放大器的自激振荡和反馈深度的关系391

第六节反馈放大器的应用举例393

一、DDZ-Ⅱ型自动调节仪表中的电压-电流变换器393

二、JB-IB型晶体管毫伏表395

第六章调制式直流放大器402

第一节调制与解调的原理402

一、调制式直流放大器如何解决漂移和放大的矛盾?402

二、调制器原理403

三、解调器原理411

小结413

第二节调制器414

一、机械斩波器414

二、晶体管调制器416

三、场效应管调制器425

四、抑制调制器尖峰电压的一种方法——尖峰箝位433

小结437

第三节解调器438

一、晶体管作为开关用的解调器438

二、晶体管作为放大用的解调器——相敏放大器440

三、二极管环形解调器449

小结455

第四节调制式直流放大器实用电路456

一、温度变送器456

二、JF-12型晶体管放大器461

第五节自激振荡的调制式直流放大器472

一、方案的特点472

二、电路的工作原理474

本章小结476

第七章运算放大器的性能和应用478

第一节运算放大器的基本性能478

一、什么是运算放大器?478

二、如何保证运算精度?483

三、运算放大器的一般关系488

小结496

附录一关于积分运算的误差分析497

第二节固体组件运算放大器500

一、线性组件的电路结构特点500

二、BG301线性组件的电路工作原理和技术指标502

三、8FC2线性组件的电路工作原理和技术指标509

四、固体组件运算放大器主要技术指标的意义和它们的测试方法511

五、固体组件运算放大器在使用中常遇到的几个问题517

附录二用开环对数频率特性分析运算放大器的稳定性530

第三节自动稳零运算放大器541

一、自动稳零运算放大器的特点541

二、FD-2A型晶体管运算放大器的工作原理和技术指标545

第四节运算放大器的应用举例550

一、实现数学运算550

二、作有源校正(PID放大器)和有源滤波561

三、作高输入阻抗放大器566

四、实现非线性特性569

五、应用固体组件的晶体管参数自动测量电路570

小结573

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