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目录1

第一章 常用半导体器件1

§1—1半导体的基础知识1

一、半导体的奇妙特性1

二、原子结构4

三、半导体的晶体结构6

四、本征激发和空穴导电9

五、两种不同导电类型的半导体11

§1—2半导体器件的核心——PN结14

一、电流的逆止阀门——PN结14

二、PN结的形成16

三、外加正向电压使PN结导通17

四、外加反向电压使PN结截止19

五、PN结的击穿21

六、PN结电容22

§1—3晶体二极管23

一、晶体二极管的结构和类型23

二、二极管的伏安特性曲线28

三、二极管的主要参数31

§1—4硅稳压管33

一、硅稳压管的基本特性33

二、硅稳压管的主要参数34

§1—5晶体三极管37

一、晶体三极管的结构和主要类型37

二、晶体管的电流分配关系41

三、晶体管内部载流子的运动过程45

四、晶体管的三种连接方式49

五、晶体管的特性曲线52

六、晶体管的主要参数59

七、温度变化对晶体管参数的影响77

§1—6结型场效应管79

一、结型场效应管的结构和工作原理80

二、结型场效应管的特性85

三、结型场效应管的主要参数91

§1—7金属—氧化物—半导体场效应管92

一、增强型MOS场效应管的工作原理93

二、耗尽型MOS场效应管的工作原理95

三、MOS场效应管的特性曲线97

四、MOS场效应管的主要参数102

五、场效应管使用注意事项104

§1—8半导体光电器件105

一、光电导器件105

二、硅光电池115

三、半导体发光器件119

四、光电耦合器122

§1—9半导体热敏电阻123

一、热敏电阻的结构和类型124

二、热敏电阻的基本特性125

三、PN结温度传感器127

复习思考题130

第二章 低频小信号放大器134

§2—1放大器的基本概念135

一、放大电路的基本组成部分135

二、放大器的静态工作点137

三、放大器中电压和电流的波形139

四、放大电路的一般表示法141

五、放大器的主要性能指标142

一、放大电路的估算法144

§2—2放大器的基本分析方法144

二、放大电路的图解分析150

三、静态工作点与波形失真159

四、外接负载对放大器工作的影响——交流负载线167

§2—3偏置稳定电路172

一、晶体管参数随温度变化对静态工作点的影响172

二、从固定偏置到电流反馈稳定电路176

三、分压式电流负反馈稳定电路178

四、电压负反馈稳定电路184

五、采用双管直接耦合的稳定电路185

六、非线性元件的补偿法188

§2—4晶体管低频小信号等效电路191

一、什么是晶体管低频小信号等效电路191

二、晶体管h参数等效电路194

三、晶体管T型等效电路203

四、应用晶体管低频等效电路分析放大器206

§2—5阻容耦合多级放大器207

一、放大器的输入电阻和输出电阻208

二、阻容耦合放大器放大倍数的计算方法213

三、放大器的动态范围217

四、阻容耦合低频小信号放大器的设计222

五、阻容耦合放大器的频率响应228

§2—6场效应管放大器231

一、场效应管低频小信号等效电路232

二、场效应管放大器的分析方法233

三、设计场效应管放大器的要领237

复习思考题238

练习题241

第三章 负反馈放大器248

§3—1典型的负反馈放大器——射极输出器249

一、射极输出器的基本性能250

二、静态工作点的计算251

三、电压放大倍数的计算252

四、输入电阻和输出电阻252

§3—2负反馈的分类259

一、电压串联负反馈259

二、电流串联负反馈261

三、电压并联负反馈266

四、电流并联负反馈267

§3—3负反馈对放大器性能的影响269

一、负反馈使放大器放大倍数下降269

二、负反馈提高了放大倍数的稳定性271

三、负反馈改善了放大器的频率特性272

四、负反馈对放大器输入电阻和输出电阻的影响273

五、负反馈对非线性失真的改善274

六、负反馈对放大器内部噪声的抑制277

§3—4多级负反馈放大器278

一、三级电压串联负反馈放大器278

二、三级电压并联负反馈放大器280

三、多级放大器怎样合理引入负反馈280

§3—5放大器的调整与测试284

一、静态工作点的测量和调整284

二、输入交流信号时的测试286

三、放大器中噪声的抑制290

四、放大器中自激振荡的消除292

§3—6工程电路分析示例295

一、读图的一般方法296

二、晶体管万用表中的交流放大电路297

三、电解电容测量仪301

四、晶体管毫伏表中的放大电路303

复习思考题304

练习题306

第四章 低频功率放大器314

§4—1功率放大器的特点314

一、功率放大器的分类315

二、极限工作区域316

三、功率放大器的效率317

四、功率放大器的非线性失真318

§4—2甲类单管功率放大器318

一、典型电路的分析318

二、甲类单管功率放大器的功率和效率322

三、甲类单管功率放大器的一般设计步骤325

一、乙类推挽功率放大器的工作原理329

§4—3乙类推挽功率放大器329

二、乙类推挽功率放大器的图解分析332

三、输出功率和效率333

四、功率放大器的失真338

五、乙类推挽功率放大器的设计341

§4—4无输出变压器的功率放大器343

一、无输出变压器的功率放大器的特点343

二、互补对称推挽功率放大器344

三、采用复合管的互补对称电路352

四、无输出变压器功率放大器的设计354

五、不用输出电容器的互补对称电路360

§4—5晶体管的大功率运用362

一、功率管的散热问题362

二、由于过电压而引起的晶体管损坏364

一、牡丹942型半导体收音机的低放电路365

§4—6工程电路分析示例365

二、号筒式半导体扩音机电路367

复习思考题369

练习题370

第五章 直流放大器373

§5—1直流放大器的特点373

一、极间耦合方式374

二、直流放大器的“零点漂移”380

§5—2分差放大器384

一、分差放大器的基本原理384

二、典型的对称分差放大器分析387

三、采用晶体管恒流源的分差放大器391

四、复合管分差放大器394

五、单端分差放大器395

六、分差放大器的设计399

七、具有共模负反馈的分差放大器403

§5—3直流放大器的装配与调试405

一、抑制零点漂移的工艺措施405

二、分差放大器的静态调试407

三、分差放大器的动态调试408

四、零点漂移的实验409

§5—4调制型直流放大器409

一、什么是调制型直流放大器409

二、调制器的工作原理410

三、解调器的工作原理414

§5—5工程电路分析示例418

一、半导体照度计418

二、晶体管万用表中的直流放大器419

三、直流电机调速系统中的直流放大器423

复习思考题425

练习题426

第六章 模拟集成电路及运算放大器430

§6—1运算放大器的基本概念430

一、运算放大器的电路模型431

二、运算放大器负反馈的基本电路形式432

三、运算放大器的基本运算功能437

四、对运算放大器的要求443

§6—2集成运算放大器444

一、集成电路的特点444

二、运算放大器BG305电路分析445

三、运算放大器F007电路分析450

四、电压比较器BG307电路分析455

§6—3集成运算放大器的主要参数及其测试458

一、输入失调参数459

二、输入偏置电流IB461

三、输入电阻Rsr461

四、输出电阻Rsc463

五、开环电压增益K0464

六、共模抑制比CMRR465

§6—4工程电路分析示例466

一、线性组件5G922466

二、光电转换电路468

三、直流电动机转速的自动调节470

四、集成宽频带放大器5G722474

复习思考题476

练习题477

第七章 晶体管正弦波振荡器480

一、振荡和谐振481

§7—1LC回路中的电磁振荡481

二、串联谐振485

三、并联谐振488

§7—2自激振荡的产生491

§7—3典型LC振荡电路分析494

一、变压器耦合振荡器494

二、电感三点式振荡器498

三、电容三点式振荡器500

四、LC振荡器的设计要领505

§7—4LC振荡器的频率稳定问题509

一、引起频率不稳定的因素509

二、提高频率稳定度的方法511

§7—5工程电路分析示例514

一、晶体管无触点行程开关514

二、保护装置中的振荡开关516

三、袖珍信号发生器518

§7—6RC正弦波自激振荡器519

一、RC桥式振荡器520

二、RC移相式振荡器526

三、RC正弦波自激振荡器应用实例528

§7—7石英晶体振荡器532

一、石英晶体的基本特性与等效电路533

二、石英晶体振荡器电路535

§7—8陶瓷滤波器540

一、结构和工作原理540

二、二端陶瓷滤波器542

三、三端陶瓷滤波器544

复习思考题545

练习题547

编后记548

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