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第一篇 晶体管电路1

第一章 晶体二极管和三极管1

第一节 半导体的导电性能1

一、什么是半导体?1

二、本征半导体1

目录1

三、P型和N型半导体2

第二节 P-N结的特性3

一、P-N结的形成3

二、P-N结的单向导电性4

第三节 晶体二极管的特性和参数5

一、晶体二极管的结构5

二、晶体二极管的特性和参数6

三、晶体二极管参数举例6

一、晶体三极管的基本结构7

二、晶体三极管的电流分配关系7

第四节 晶体三极管的工作原理7

第五节 晶体三极管的连接方法和特性曲线10

一、晶体三极管的三种连接方法10

二、共发射极电路的特性曲线11

第六节 晶体三极管的主要参数14

一、电流放大系数14

二、反向饱和电流15

三、极限参数15

思考题及习题16

四、晶体管的频率特性参数16

本章小结16

附录 晶体管命名法17

第二章 低频小信号放大器18

第一节 单管放大器18

一、单管放大器的图解法18

二、工作点的稳定21

三、“h”等效电路24

四、单管放大器等效电路法28

五、单管放大器的设计30

第二节 多级放大器31

一、多级放大器的分析32

二、多级放大器设计39

第三节 放大器中的负反馈42

一、负反馈的分类42

三、共模抑制45

二、负反馈对放大器性能的影响45

三、单级负反馈放大器48

四、射极输出器54

五、二级反馈放大器及其设计55

本章小结60

习题61

附录 电压并联单级负反馈放大器输出阻抗的推导63

第三章 功率放大器64

第一节 甲类功率放大器64

一、工作原理64

二、甲类功率放大器设计66

第二节 乙类推挽功率放大器68

一、工作原理68

三、功率放大器的工作状态68

二、乙类推挽功率放大器设计72

第三节 功率放大器的非线性失真76

第四节 无变压器功率放大器79

一、无输出变压器电路79

二、辅助对称电路80

第五节 功率放大管的散热84

本章小结86

习题86

第四章 小信号谐振放大器89

第一节 并联谐振回路89

一、简单谐振回路在谐振时的特性90

二、一般谐振回路在谐振时的特性91

三、谐振曲线94

第二节 谐振放大器的基本分析方法96

一、通频带和选择性96

二、功率增益和阻抗匹配102

第三节 设计举例105

本章小结110

习题111

附录 公式(4-37)的推导113

第五章 振荡器114

第一节 LC振荡器114

一、从谐振放大器到LC振荡器114

二、振荡的基本原理114

三、几种晶体管LC振荡器118

第二节 石英晶体振荡器123

一、石英晶体的压电效应及其等效电路123

二、石英晶体的稳频作用125

三、石英晶体振荡器125

第三节 RC振荡器126

一、RC相移型振荡器127

二、RC桥型振荡器129

习题133

本章小结133

附录1电感三点式振荡器自激条件的推导134

附录2图5-19(b)所示RC相移型振荡器自激条件的推导135

附录3提高晶体管输入阻抗的原理说明135

第六章 直流放大器137

第一节 直流放大器的特点137

一、级间耦合137

二、零点漂移138

第二节 分差放大器的工作原理140

一、分差放大器的特点141

二、分差放大器的分析141

第三节 分差放大器的改进146

一、恒流源146

一、单级分差放大器的设计147

第四节 分差放大器的设计147

二、“对管”分差放大器147

二、二级分差放大器的设计151

本章小结153

习题153

附录1共发射极电路中发射极接有负反馈电阻Re时,电路参数的计算154

附录2分差放大器电路参数的计算156

第七章 电源设备159

第一节 整流及滤波电路159

一、整流电路159

二、滤波电路163

第二节 晶体管稳压电源170

一、稳压电源的工作原理170

二、稳压电源的主要参数172

三、稳压电源主要环节的分析175

第三节 稳压电源的设计181

习题187

本章小结187

第四节 稳压电源的实用电路187

第八章 专用半导体器件189

第一节 场效应晶体管189

一、场效应管的基本导电规律189

二、结型场效应管的特性和它的放大作用190

三、绝缘栅场效应管194

四、场效应管的主要参数和使用注意事项196

五、场效应管放大器197

第二节 可控硅199

一、什么是可控硅199

二、可控硅的工作原理200

三、可控硅的型号、参数及使用注意事项202

四、可控硅应用举例203

第三节 单结晶体管204

一、一般介绍205

二、单结晶体管的工作原理及主要参数206

三、单结晶体管的应用208

第四节 隧道二极管211

一、隧道二极管的伏安特性和主要参数211

二、隧道二极管的应用212

本章小结215

第二篇 晶体管脉冲电路217

第一章 基础知识217

第一节 常用的脉冲信号及其主要参数217

第二节 电阻电容电路218

一、电容及其充放电过程218

二、RC电路的应用222

第三节 晶体管的开关特性226

一、晶体管的三种工作状态226

二、晶体管的开关时间227

本章小结228

习题228

第一节 二极管门电路230

第二章 门电路230

第二节 三极管门电路233

一、反相器(非门电路)233

二、反相器的设计234

三、电阻——三极管门电路239

四、参考电路240

本章小结240

习题240

第一节 双稳态触发电路工作原理243

第三章 双稳态触发电路243

第二节 触发方式245

一、单端输入245

二、计数输入247

第三节 双稳态触发电路的设计248

第四节 双稳态触发电路介绍249

一、自给偏置的触发器249

一、二进制计数器250

二、无偏置的触发器250

第五节 双稳态触发电路的应用250

二、分频器252

第六节 参考电路254

本章小结255

习题255

第四章 单稳态触发电路257

第一节 单稳态触发电路的工作原理257

第二节 单稳态触发电路技术指标的分析260

一、输出脉冲宽度260

二、输出脉冲的幅度261

第三节 单稳态触发电路设计262

第四节 单稳态触发电路介绍264

一、有偏压的单稳电路264

二、射极耦合单稳电路264

第五节 单稳态触发电路的应用265

本章小结267

第六节 参考电路267

习题268

第五章 多谐振荡器269

第一节 多谐振荡器的工作原理269

第二节 多谐振荡器工作周期的计算271

第三节 多谐振荡器的设计273

第四节 多谐振荡器电路介绍275

一、改善输出脉冲上升边沿的多谐振荡器275

二、防止因过饱和而引起停振的多谐振荡器276

第五节 多谐振荡器的应用276

第六节 参考电路277

本章小结278

习题278

第三篇 电子管及仪器279

第一章 电子管279

第一节 电子管的结构279

一、二极管的导电现象281

第二节 真空二极管281

二、空间电荷的作用282

三、二极管的伏安特性和参量283

第三节 三极管284

一、三极管构造及工作原理284

二、三极管的静态特性曲线286

三、三极管基本放大电路的图解法287

四、三极管的微变参量和等效阳极电路291

五、三极管放大电路的等效电路解法295

六、三极管的极际电容和放大器的输入阻抗298

第四节 四极管、五极管和束射四极管300

一、四极管300

二、五极管302

三、束射四极管303

一、变μ管305

第五节 其他类型电子管305

二、复合电子管306

第六节 电子管型号命名方法306

本章小结307

习题308

第二章 放大器310

第一节 阻容耦合电压放大器310

一、基本电路及元件的作用310

二、阻容耦合放大器的特性分析311

三、频率失真和相位失真314

四、放大器的通频带315

第二节 低频功率放大器316

一、单管甲类功率放大器317

二、推挽功率放大器321

本章小结324

习题324

一、主要技术特性327

二、方框图327

第三章 GB-9B型电子管毫伏表327

第一节 GB-9B型电子管毫伏表的主要技术特性和方框图327

第二节 GB-9B型电子管毫伏表的线路图及工作原理328

一、电源电路328

二、输入电路331

三、放大器332

四、检波器333

二、电压的测量334

三、维修334

一、使用前的准备工作334

第三节 GB-9B型电子管毫伏表的使用及维修334

第四章 XFD-6型低频信号发生器336

第一节 XFD-6型低频信号发生器的主要技术特性和方框图336

一、主要技术特性336

二、方框图336

第二节 XFD-6型低频信号发生器的电路图及工作原理337

一、RC振荡器337

三、输出级340

二、阴极输出器340

四、电源341

第三节 仪器的使用与维修341

一、仪器的使用341

二、仪器的维修342

第五章 SB-10型阴极射线示波器343

第一节 阴极射线示波管343

第二节 SB-10型阴极射线示波器的主要技术特性和方框图346

一、主要技术特性346

二、方框图347

第三节 SB-10型阴极射线示波器的线路及工作原理348

一、Y轴放大系统348

二、X轴放大系统355

三、同步扫描系统356

四、电源电路362

第四节 SB-10型示波器的使用和维修363

一、使用方法363

二、常见故障及检修366

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