电子线路(第4版)
分類: 图书,工业技术,电子 通信,基本电子电路,
作者: 宋贵林,姜有根 主编
出 版 社: 电子工业出版社
出版时间: 2008-3-1字数: 544600版次: 1页数: 306印刷时间: 2008/03/01开本: 16开印次: 1纸张: 胶版纸I S B N : 9787121057519包装: 平装内容简介
本书共13章,包括模拟电路(第1~8章)和数字电路(第9~13章)两部分。模拟电路部分主要内容有:半导体器件、放大器基础、放大器中的负反馈、正弦波振荡器、集成运算放大器、低频功率放大器、直流稳压电源、无线电广播的发送与接收。数字电路部分主要内容有:逻辑代数、基本门电路、组合逻辑电路、触发器、时序逻辑电路。本书配有电子教学参考资料包,详见前言。
本书可作为中等职业学校电类专业通用教材,也可作为岗前培训和自学用书。
目录
绪论
第1章半导体器件
1.1半导体与PN结
1.1.1本征半导体
1.1.2半导体材料
1.1.3PN结
1.2半导体二极管
1.2.1二极管的结构与分类
1.2.2二极管的特性
1.2.3二极管的主要参数
1.2.4稳压二极管
1.2.5其他二极管
1.3半导体三极管
1.3.1三极管的结构
1.3.2三极管的放大作用
1.3.3三极管的连接方法
1.3.4三极管的特性
1.3.5三极管的主要参数
1.4场效应晶体管
1.4.1结型场效应晶体管
1.4.2绝缘栅型场效应晶体管
本章小结
习题1
实验1常用半导体二极管与三极管的检测
第2章放大器基础
2.1放大器的基础知识
2.1.1放大器的结构及分类
2.1.2放大器的基本指标
2.2共发射极放大器的基础知识
2.2.1放大器的偏置原理
2.2.2共发射极基本放大器的结构
2.2.3共发射极基本放大器的工作原理
2.3共发射极基本放大器参数的分析
2.3.1直流参数的估算法
2.3.2直流参数的图解法
2.3.3交流参数的分析
2.4常用小信号放大器
2.4.1分压式电流负反馈偏置放大器
2.4.2 电压反馈式偏置放大器
2.4.3共集电极放大器
2.5放大器的频率特性
2.5.1放大器频率特性的意义
2.5.2放大器频率特性产生的原因
2.6多级放大器
2.6.1多级放大器的耦合
2.6.2多级放大器的性能
2.7场效应晶体管放大器
2.7.1 自生偏压共源放大器
2.7.2分压偏置共源放大器
2.7.3源极输出器
本章小结
习题2
实验2分压式电流负反馈偏置放大器
第3章放大器中的负反馈
3.1反馈的基本概念
3.1.1反馈的定义
3.1.2反馈的类型及判断方法
3.1.3负反馈放大器的基本关系式
3.2负反馈放大器的四种基本组态
3.2.1 电流串联负反馈
3.2.2电压串联负反馈
3.2.3 电压并联负反馈
3.2.4电流并联负反馈
3.3负反馈对放大器性能的影响
3.3.1 降低放大器的放大倍数
3.3.2提高放大器的稳定性
3.3.3减小放大器的非线性失真
3.3.4展宽放大器的通频带
3.3.5 改变放大器的输入电阻和输出电阻
3.3.6减小放大器的内部噪声
本章小结
习题3
实验3负反馈放大器的研究
第4章正弦波振荡器
第5章集成运算放大器
第6章低频功率放大器
第7章直流稳压电器
第8章无线电广播的发与接收
第9章逻辑代数
第10章基本门电路
第11章组合逻辑电路
第12章触发器
第13章时序逻辑电路
参考资料
书摘插图
第1章半导体器件
【本章内容提要】
本章主要讲述半导体和半导体二极管、半导体三极管及场效应晶体管的基础知识。
半导体器件是电子电路的核心,电子电路的质量与所用半导体器件的质量关系非常密切。因此,学习电子线路必须首先了解半导体器件的构造,掌握半导体器件的基本原理、特性和参数。半导体器件的种类很多,一般来说,由半导体材料制造的半导体二极管、半导体三极管、场效应晶体管及集成电路等,统称为半导体器件。
1.1半导体与PN结
自然界有多种物质,按导电性能可将它们分为导体、绝缘体和半导体3种。导电性能良好的物质称为导体,如各种金属及酸、碱、盐的水溶液等;不善于导电的物质称为绝缘体,如玻璃、橡胶及陶瓷等;导电性能介于导体与绝缘体之间的物质称为半导体,如硅、锗、硒、砷化镓及某些金属氧化物、硫化物等。
1.1.1本征半导体
1.本征半导体的结构
本征半导体就是纯净的半导体。用来制造半导体器件的半导体硅、锗分别由硅、锗原子组成。在常温下,由于本征半导体为共价键结构,处于稳定状态,自由电子极少,因而导电性能很差。在某种外界因素(如受热、光照)激发下,某些价电子吸收能量而内能增加,于是挣脱了原子核的束缚成为自由电子。价电子离去后,原来的位置就留下一个空位,这个空位称为空穴。一个价电子的离去即可形成一个电子和一个空穴,这个空穴又可以被其他电子填补一于是又产生了一个新的空穴。电子和空穴均为载流子,在外电场的作用下,电子向高电位运动,空穴向低电位运动,于是形成了电流。
2.本征半导体的特性
(1)热敏特性
当本征半导体的温度升高时,由于吸收热量而使内能增加,电子、空穴增多,它的导电性能将随温度的升高而增强,本征半导体的这种特性称为热敏特性。利用本征半导体的热敏特性可以制造半导体热敏器件。
(2)光敏特性
……