模拟电子技术基础:辅导及习题精解(第三版)(新版)
分類: 图书,工业技术,电子 通信,一般性问题,
作者: 付文红主编
出 版 社: 陕西师范大学出版社
出版时间: 2006-8-1字数: 367000版次: 1页数: 333印刷时间: 2006/08/01开本: 16开印次: 1纸张: 胶版纸I S B N : 9787561336175包装: 平装内容简介
《模拟电子技术基础》是高等院校电气信息类各专业的必修课,随着电子科学技术的快速发展,电子技术的新器件、新方法、新技术不断涌现,内容不断增加。而随着高等教育教学改革的不断深入,该课程教学时数却在不断减少。因此学生普遍反映《模拟电子技术基础》课程内容繁多,理论专业性强,在学习中基本概念难于理解,分析方法难以掌握。为了帮助学生在有限的时间内更好地掌握分析各种电子线路的技巧和方法,并具有设计模拟电路的能力,我们依据童诗白、华成英先生主编的《模拟电子技术基础》(第三版)编写了这本辅导教材,以期为学生提供学习模拟电子技术的实用方法和技巧。本书的章节和教材一一对应,每章由四部分组成:
1.主要内容归纳:归纳总结了每一章的基本概念和主要内容。
2.重点、难点解析:总结了每一章节的重点及难点,深入浅出地进行了解析,通过典型例题讲解,帮助学生理解和掌握重点、难点内容。
3.经典例题与全真考题详解:针对每章的重点、难点内容,精选经典例题,从解题思路、解题方法和解题过程进行指导,通过这部分的学习提高学生发现问题、分析问题和解决问题的能力。例题中有部分选自考研真题。
4.自测题解答与习题精解:教材课后习题层次分明、面广量大,不仅有助于学生理解基本概念和基本理论,而且还有助于学生进一步提高和应用。因此,本部分对课后全部自测题和习题作了详细解答,解题步骤完整清晰,数据准确。
作者简介
付文红,南京理工大学光电学院副教授,硕士生导师。先后在中文核心期发表论文15篇;参编《模拟电子技术基础》(国家十一五规划教材)、《电子技术基础》、《电子技术基础学习指导》3本教材;主持校级重点本科生评建课程《工业电子学》的建设,曾获校级教学成果奖3项、校董事会基金一等奖;所主持的“电子学课群建设与教学改革的研究与实践”获江苏省教学成果一等奖、“电子学课程群”获江苏省优秀课程群奖。
目录
第1章常用半导体器件
1.1主要内容归纳
1.1.1半导体的导电特性
1.1.2半导体的分类及特点
1.1.3 PN结
1.1.4半导体器件
1.2重点、难点解析
1.2.1二极管电路的分析
1.2.2特殊二极管——稳压管电路的分析
1.2.3半导体三极管的特性分析
1.3经典例题与全真考题详解
1.4 自测题解答与习题精解
1.4.1 自测题解答
1.4.2习题精解
第2章基本放大电路
2.1主要内容归纳
2.1.1单级放大电路
2.2重点、难点解析
2.2.1单级放大电路的组成
2.2.2分立元件小信号放大电路的分析方法
2.3经典例题与全真考题详解
2.4 自测题解答和习题精解
2.4.1 自测题解答
2.4.2习题精解
第3章多级放大电路
3.1主要内容归纳
3.1.1多级放大电路的组成
3.1.2耦合电路的常用类型
3.1.3差分放大电路
3.2重点、难点解析
3.2.1两级放大器的分析方法
3.2.2差分放大电路的分析方法
3.3经典例题与全真考题详解
3.4 自测题解答与习题精解
3.4.1 自测题解答
3.4.2习题精解
第4章集成运算放大电路
4.1主要内容归纳
4.1.1集成运算放大器简介
4.1.2集成运算放大电路中的电流源电路
4.2重点、难点解析
4.3经典例题与全真考题详解
4.4 自测题解答与习题精解
4.4.1 自测题解答
4.4.2习题精解
第5章放大电路的频率响应
5.1主要内容归纳
5.1.1基本概念
5.1.2晶体管的高频等效模型
5.1.3三极管电流放大倍数β的频率响应
5.1.4单级放大电路的频率响应
5.1.5多级放大电路的频率响应
5.2重点、难点解析
5.3经典例题与全真考题详解
5.4 自测题解答与习题精解
5.4.1 自测题解答
5.4.2习题精解
第6章放大电路中的反馈
6.1主要内容归纳
6.1.1反馈的基本概念
6.1.2反馈类型的定义
6.1.3负反馈对放大电路的影响
6.1.4深度负反馈放大电路的电压放大倍数的估算
6.2重点、难点解析
6.2.1放大电路中的反馈类型和极性的判断方法
……
第7章信号运算和处理
第8章波形的发生和信号的转换
第9章功率放大电路
第10章直流电源
第11章模拟电子电路读图
书摘插图
第1章常用半导体器件
1.1主要内容归纳
1.1.1半导体的导电特性
半导体是指导电能力介于导体和绝缘体之间的物体,常用的半导体材料是硅和锗,他们都是四价元素,均能形成排列整齐的晶格结构,半导体具有与导体和绝缘体不同的导电特性。
1.热敏性:环境温度升高时,半导体的导电能力增强,利用热敏性,半导体可做成各种热敏器件,即:各种热电传感器。
……