本书是重庆大学国家电工电子基础课程教学基地建设的成果之一,具有教材体系科学、教学内容先进和教学适应性强的特点。本书系统介绍模拟电路的分析方法、设计方法和典型应用,内容包括电子系统概述、集成运算放大器的开环特性和等效模型、负反馈放大电路、基本运算电路、有源滤波电路、半导体二极管及其应用电路、晶体管及其放大电路、场效应管及其放大电路、集成放大电路、非线性运算电路、信号产生电路和直流稳压电源。
本书内容充实、论述透彻、便于自学,可作为高等学校电气信息类(含电气类、电子类)专业的模拟电子技术基础课程教材,也可供从事电子技术工作的工程技术人员参考。
本书特点:
系统地介绍了模拟电路的基本理论、设计方法和典型应用,课程体系科学,教学内容先进,教学适应性强,基础性和先进性相结合,理论知识与工程应用相结合,注重目的性、趣味性和实用性,概念清楚,论述严密,易学易用,可以使用本教材的任课教师免费提供电子课件。
前言
第1章 电子系统概述
1.1 电力系统与电子系统
1.2 信号及其频谱
1.2.1 信号
1.2.2 信号的频谱
1.3 电子系统组成框图
1.4 电子技术及其发展概述
习题
第2章 集成运算放大器的开环特性和等效模型
2.1 放大电路基础
2.1.1 放大电路的概念
2.1.2 放大电路的等效模型
2.1.3 放大电路的主要性能指标
2.2 集成运算放大器的基本概念
第2章 集成运算放大器的开环特性和等效模型
学习本章后,读者将了解:
·什么是放大及放大的实质。
·放大器的功能、电路模型和主要技术参数。
·差模信号、差模增益、共模信号、共模抑制比。
·运算放大器的传输特性、频率特性、线性模型和非线性模型。
·理想运算放大器及其特性。
2.1 放大电路基础
2.1.1 放大电路的概念
信号放大是对信号乘以比例系数的运算,比例系数称为增益或放大倍数。例如,理想变压器副边的输出电压等于原边输入电压乘以变压器的匝数比。
放大电路(放大器)是实现信号放大功能的电子电路。例如,扩音机放大电路框图如图2.1.1(a)所示。当无声波输入时,拾音器(一种声波传感器)输出电压为0,音频放大器的输出电压亦为0,扬声器没有声波输出,即直流电源+V不直接产生输出电压。当有声波输入时,拾音器将声波转换为电压信号,音频放大器将其幅度和功率放大并驱动扬声器,扬声器将输出电压信号还原成声波。所以,放大器仅对输入信号按一定比例(通常大于1)放大产生输出信号,即输出信号不失真地放大复制输入信号。
虽然直流电源不能直接产生电压输出,但直流电源却是输出信号功率的源泉。在输入信号的控制下,放大器的直流电源按信号变化规律发出功率,帮助增大输出信号的幅度,从而实现了功率放大(信号功率与其幅度的平方成正比)。所以,放大器的实质是信号功率的放大。放大器必须包含将直流电源功率转换为信号功率的电子元器件,称为有源元件。前述的理想变压器没有有源元件,不能将其他形式的能量转换为信号的能量,故不能实现功率放大。另外,由电路理论可知,有源元器件在电路中可以等效为受控电源。
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