書????名 | 電子技術(shù)基礎(chǔ)(李效芳) | 作????者 | 李效芳 |
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出版社 | 西安電子科技大學(xué)出版社 | 出版時(shí)間 | 2015年05月 |
定????價(jià) | 36.55 元 | ISBN | 978-7-5606-2440-2/TN.0567 |
緒論 電子信息系統(tǒng)簡(jiǎn)介 1
0.1 數(shù)字信號(hào)與模擬信號(hào) 1
0.2 電子系統(tǒng)的組成 1
0.3 電子系統(tǒng)中的模擬電路與數(shù)字電路 2
0.4 電子系統(tǒng)設(shè)計(jì)中的EDA技術(shù) 3
第1章 半導(dǎo)體二極管及其應(yīng)用 4
1.1 半導(dǎo)體的基本知識(shí) 4
1.1.1 半導(dǎo)體的導(dǎo)電特性 4
1.1.2 PN結(jié)及其單向?qū)щ娦?6
1.2 半導(dǎo)體二極管 7
1.2.1 二極管的結(jié)構(gòu)和類型 8
1.2.2 二極管的伏安特性及等效電路 8
1.2.3 二極管的主要參數(shù) 10
1.2.4 二極管的應(yīng)用 10
1.3 特殊用途的二極管 12
1.3.1 穩(wěn)壓二極管 12
1.3.2 發(fā)光二極管 13
1.3.3 光電二極管 14
本章小結(jié) 15
習(xí)題 15
第2章 半導(dǎo)體三極管及其放大電路 18
2.1 半導(dǎo)體三極管的基本知識(shí) 18
2.1.1 三極管的結(jié)構(gòu)和符號(hào) 18
2.1.2 三極管中的電流分配和放大作用 19
2.1.3 三極管的伏安特性曲線 20
2.1.4 三極管的主要參數(shù)及其簡(jiǎn)易測(cè)試 22
2.2 放大電路的組成和基本原理 24
2.2.1 單管共射放大電路的組成 25
2.2.2 共射放大電路的工作原理 26
2.3 用圖解法分析放大電路 27
2.3.1 用圖解法求放大電路的靜態(tài)工作點(diǎn) 28
2.3.2 動(dòng)態(tài)工作波形的圖解分析 30
2.3.3 放大電路的非線性失真與靜態(tài)工作點(diǎn)的關(guān)系 31
2.4 用簡(jiǎn)化微變等效電路法分析放大電路 32
2.4.1 三極管的簡(jiǎn)化微變等效電路 33
2.4.2 由簡(jiǎn)化微變等效電路求放大電路的動(dòng)態(tài)性能指標(biāo) 34
2.5 靜態(tài)工作點(diǎn)的穩(wěn)定電路 36
2.5.1 溫度對(duì)靜態(tài)工作點(diǎn)的影響 36
2.5.2 分壓式偏置放大電路 37
2.6 共集電極射極輸出器電路 39
2.7 共基極放大電路簡(jiǎn)介和放大電路三種組態(tài)的比較 43
2.7.1 共基極放大電路 43
2.7.2 放大電路三種組態(tài)的比較 44
2.8 多級(jí)放大電路 44
2.8.1 多級(jí)放大電路的級(jí)間耦合方式 44
2.8.2 多級(jí)放大電路的性能指標(biāo)估算 47
本章小結(jié) 49
習(xí)題 50
第3章 集成運(yùn)算放大器基礎(chǔ) 54
3.1 集成電路和集成運(yùn)放 54
3.1.1 集成電路(IC) 54
3.1.2 集成電路的分類和外形結(jié)構(gòu) 54
3.1.3 集成運(yùn)算放大器的結(jié)構(gòu)特點(diǎn) 55
3.1.4 集成運(yùn)算放大器的組成框圖 55
3.2 集成運(yùn)放中的電流源電路 55
3.2.1 鏡像電流源 56
3.2.2 微電流源 56
3.2.3 電流源用作有源負(fù)載 57
3.3 差分放大電路 57
3.3.1 差分放大電路的組成 57
3.3.2 差分放大電路的改進(jìn) 61
3.3.3 差分放大電路的四種接法及應(yīng)用 62
3.4 集成運(yùn)放典型產(chǎn)品簡(jiǎn)介 64
3.4.1 通用型集成運(yùn)放F007 64
3.4.2 通用型四運(yùn)放F324 65
3.5 集成運(yùn)放的參數(shù)指標(biāo) 67
本章小結(jié) 69
習(xí)題 69
第4章 負(fù)反饋在放大器中的應(yīng)用 72
4.1 反饋的基本概念 72
4.1.1 反饋 72
4.1.2 反饋的極性 73
4.1.3 直流反饋與交流反饋 74
4.2 負(fù)反饋電路的類型 75
4.2.1 負(fù)反饋在輸出端的采樣 75
4.2.2 負(fù)反饋在輸入端的接法 76
4.3 負(fù)反饋對(duì)放大電路性能的影響 78
4.3.1 負(fù)反饋放大器的方框圖 78
4.3.2 負(fù)反饋對(duì)放大器性能的影響 79
4.4 深度負(fù)反饋放大電路的估算方法 81
4.5 負(fù)反饋放大電路中的自激振蕩及其消除方法 83
4.5.1 自激振蕩產(chǎn)生的原因和條件 83
4.5.2 常用的消除自激振蕩的方法 83
本章小結(jié) 84
習(xí)題 85
第5章 集成運(yùn)算放大器的應(yīng)用 90
5.1 理想運(yùn)放線性區(qū)和非線性區(qū)的特點(diǎn) 90
5.1.1 理想集成運(yùn)放的線性工作區(qū) 90
5.1.2 理想集成運(yùn)放的非線性工作區(qū) 91
5.2 集成運(yùn)放的三種輸入方式 92
5.2.1 反相輸入放大器 92
5.2.2 同相輸入放大器 93
5.2.3 差分輸入放大器 94
5.3 信號(hào)運(yùn)算電路及其應(yīng)用 95
5.3.1 加減運(yùn)算電路 95
5.3.2 積分運(yùn)算電路 98
5.3.3 微分運(yùn)算電路 99
5.4 電壓比較器 100
5.4.1 過零比較器 100
5.4.2 具有滯回特性的比較器——施密特觸發(fā)器 102
5.4.3 集成電壓比較器簡(jiǎn)介 106
本章小結(jié) 108
習(xí)題 109
第6章 正弦波振蕩電路 113
6.1 正弦波振蕩電路的基本工作原理 113
6.1.1 正弦波振蕩的產(chǎn)生條件 113
6.1.2 正弦波振蕩電路的組成 114
6.2 RC正弦波振蕩電路 114
6.2.1 RC串并聯(lián)網(wǎng)絡(luò)的選頻特性 115
6.2.2 RC橋式正弦波振蕩電路 116
6.3 LC正弦波振蕩電路 117
6.3.1 LC并聯(lián)諧振回路的選頻特性 117
6.3.2 LC正弦波振蕩電路的基本類型 119
6.4 石英晶體振蕩器簡(jiǎn)介 121
本章小結(jié) 123
習(xí)題 124
第7章 直流穩(wěn)壓電源 129
7.1 硅穩(wěn)壓管穩(wěn)壓電路 129
7.1.1 硅穩(wěn)壓管穩(wěn)壓電路的工作原理及主要技術(shù)指標(biāo) 129
7.1.2 穩(wěn)壓管和限流電阻的選擇 130
7.2 串聯(lián)型穩(wěn)壓電路 131
7.3 集成穩(wěn)壓器 133
7.3.1 三端固定式集成穩(wěn)壓器 133
7.3.2 三端可調(diào)式集成穩(wěn)壓器 136
7.3.3 集成穩(wěn)壓器的主要參數(shù) 137
7.4 開關(guān)型穩(wěn)壓電源 137
7.4.1 開關(guān)型穩(wěn)壓電源的基本工作原理 138
7.4.2 三端開關(guān)型集成穩(wěn)壓電源 142
本章小結(jié) 144
習(xí)題 144
第8章 數(shù)字電路基礎(chǔ)知識(shí) 147
8.1 數(shù)字電路概述 147
8.1.1 數(shù)字電路的特點(diǎn) 147
8.1.2 數(shù)制及碼制 148
8.2 邏輯代數(shù)的基本運(yùn)算 152
8.2.1 邏輯函數(shù)和邏輯變量 152
8.2.2 邏輯代數(shù)的三種基本運(yùn)算 152
8.2.3 幾種常用的復(fù)合邏輯函數(shù) 154
8.3 邏輯函數(shù)的表示方法及變換 156
8.3.1 邏輯函數(shù)的表示方法 156
8.3.2 邏輯函數(shù)的最小項(xiàng) 159
8.3.3 邏輯函數(shù)的變換 161
8.4 邏輯代數(shù)的公式和運(yùn)算規(guī)則 161
8.4.1 邏輯函數(shù)的相等 162
8.4.2 邏輯代數(shù)的基本公式 162
8.4.3 邏輯代數(shù)的基本定理 163
8.4.4 邏輯代數(shù)的常用公式 164
8.5 邏輯函數(shù)的化簡(jiǎn) 164
8.5.1 邏輯函數(shù)化簡(jiǎn)的目的 164
8.5.2 公式化簡(jiǎn)法 164
8.5.3 卡諾圖化簡(jiǎn)法 165
8.5.4 具有無關(guān)項(xiàng)的邏輯函數(shù)的化簡(jiǎn) 168
本章小結(jié) 168
習(xí)題 169
第9章 邏輯門電路 173
9.1 半導(dǎo)體二極管、三極管和場(chǎng)效應(yīng)管的開關(guān)特性 173
9.1.1 二極管的開關(guān)特性 173
9.1.2 三極管的開關(guān)特性 173
9.1.3 絕緣柵場(chǎng)效應(yīng)管的開關(guān)特性 174
9.2 分立元件門電路 175
9.2.1 二極管與門 175
9.2.2 二極管或門 176
9.2.3 三極管非門 176
9.3 CMOS門電路 177
9.3.1 CMOS反相器 177
9.3.2 CMOS邏輯門電路 178
9.3.3 CMOS傳輸門和雙向模擬開關(guān) 179
9.4 TTL集成門電路 180
9.4.1 TTL反相器 180
9.4.2 TTL與非門電路 182
9.4.3 集電極開路門電路(OC門) 183
9.4.4 三態(tài)輸出門電路(TSL門) 184
9.4.5 74系列常用門電路 185
9.5 TTL門電路和CMOS門電路的使用 186
9.5.1 接口電路 186
9.5.2 TTL電路的使用知識(shí) 187
9.5.3 CMOS電路的使用知識(shí) 187
本章小結(jié) 188
習(xí)題 188
第10章 組合邏輯電路 191
10.1 概述 191
10.2 組合邏輯電路的分析與設(shè)計(jì) 191
10.2.1 組合邏輯電路的分析 191
10.2.2 組合邏輯電路的設(shè)計(jì) 192
10.3 編碼器 193
10.3.1 二進(jìn)制編碼器 193
10.3.2 二—十進(jìn)制編碼器 194
10.3.3 優(yōu)先編碼器 195
10.4 譯碼器 197
10.4.1 變量譯碼器 197
10.4.2 碼制變換譯碼器——4-10線譯碼器 200
10.4.3 數(shù)字顯示譯碼器 201
10.4.4 譯碼器的應(yīng)用 206
10.5 加法器 207
10.5.1 半加器 207
10.5.2 全加器 207
10.5.3 多位二進(jìn)制加法器 208
10.6 數(shù)據(jù)選擇器和數(shù)據(jù)分配器 211
10.6.1 數(shù)據(jù)選擇器 211
10.6.2 數(shù)據(jù)分配器 214
10.7 數(shù)值比較器 215
10.7.1 1位數(shù)值比較器 215
10.7.2 多位數(shù)值比較器 216
10.7.3 數(shù)值比較器的使用 217
本章小結(jié) 218
習(xí)題 218
第11章 觸發(fā)器 221
11.1 概述 221
11.2 基本RS觸發(fā)器 221
11.3 同步RS觸發(fā)器 223
11.4 觸發(fā)器邏輯功能的描述 226
11.4.1 RS觸發(fā)器 226
11.4.2 D觸發(fā)器 227
11.4.3 JK觸發(fā)器 227
11.4.4 T觸發(fā)器 228
11.4.5 T′觸發(fā)器 228
11.5 主從觸發(fā)器 229
11.5.1 主從觸發(fā)器的組成及工作原理 229
11.5.2 主從JK觸發(fā)器 230
11.6 邊沿觸發(fā)器 232
11.6.1 集成上升沿觸發(fā)D觸發(fā)器 232
11.6.2 集成負(fù)邊沿觸發(fā)JK觸發(fā)器 233
11.6.3 CMOS邊沿觸發(fā)D觸發(fā)器 235
11.7 觸發(fā)器邏輯功能的轉(zhuǎn)換 236
11.7.1 JK型轉(zhuǎn)換為D、T、T′型 236
11.7.2 D型轉(zhuǎn)換為JK、T、T′型 237
11.8 各類觸發(fā)器邏輯功能和觸發(fā)方式比較 238
本章小結(jié) 238
習(xí)題 239
第12章 時(shí)序邏輯電路 242
12.1 概述 242
12.1.1 時(shí)序邏輯電路的特點(diǎn)與結(jié)構(gòu) 242
12.1.2 時(shí)序邏輯電路的基本分析方法 243
12.2 寄存器 247
12.2.1 數(shù)碼寄存器 247
12.2.2 移位寄存器 248
12.2.3 中規(guī)模集成移位寄存器 249
12.3 計(jì)數(shù)器 251
12.3.1 二進(jìn)制計(jì)數(shù)器 251
12.3.2 十進(jìn)制計(jì)數(shù)器 254
12.3.3 移位寄存器型計(jì)數(shù)器 256
12.4 集成計(jì)數(shù)器及其應(yīng)用 258
12.4.1 4位同步二進(jìn)制計(jì)數(shù)器74LS161的功能及應(yīng)用 258
12.4.2 異步計(jì)數(shù)器和74LS290的功能及應(yīng)用 265
本章小結(jié) 269
習(xí)題 269
第13章 脈沖波形的產(chǎn)生與整形 273
13.1 脈沖波形的基本知識(shí) 273
13.2 555集成定時(shí)器 273
13.2.1 555集成定時(shí)器的電路結(jié)構(gòu) 274
13.2.2 555定時(shí)器的邏輯功能 275
13.3 施密特觸發(fā)器 275
13.3.1 用555定時(shí)器構(gòu)成的施密特觸發(fā)器 276
13.3.2 用CMOS門構(gòu)成的施密特觸發(fā)器 278
13.3.3 集成施密特觸發(fā)器 280
13.3.4 施密特觸發(fā)器的應(yīng)用舉例 280
13.4 單穩(wěn)態(tài)觸發(fā)器 281
13.4.1 用555定時(shí)器構(gòu)成的單穩(wěn)態(tài)觸發(fā)器 282
13.4.2 用集成門電路構(gòu)成的單穩(wěn)態(tài)觸發(fā)器 283
13.4.3 集成單穩(wěn)態(tài)觸發(fā)器 285
13.4.4 單穩(wěn)態(tài)觸發(fā)器的應(yīng)用 287
13.5 多諧振蕩器 288
13.5.1 用555定時(shí)器構(gòu)成的多諧振蕩器 288
13.5.2 用集成門電路構(gòu)成的多諧振蕩器 289
本章小結(jié) 290
習(xí)題 291
第14章 D/A和A/D轉(zhuǎn)換 296
14.1 D/A轉(zhuǎn)換器 296
14.1.1 權(quán)電阻網(wǎng)絡(luò)D/A轉(zhuǎn)換器 296
14.1.2 倒T型電阻網(wǎng)絡(luò)D/A轉(zhuǎn)換器 298
14.1.3 D/A轉(zhuǎn)換器中的模擬開關(guān) 300
14.1.4 D/A轉(zhuǎn)換器的主要技術(shù)參數(shù) 300
14.1.5 集成D/A轉(zhuǎn)換器 301
14.2 A/D轉(zhuǎn)換器 303
14.2.1 A/D轉(zhuǎn)換器的工作原理 303
14.2.2 逐次逼近型A/D轉(zhuǎn)換器 306
14.2.3 雙積分型A/D轉(zhuǎn)換器 309
14.2.4 A/D轉(zhuǎn)換器的主要技術(shù)指標(biāo) 312
14.2.5 集成A/D轉(zhuǎn)換器 313
本章小結(jié) 314
習(xí)題 314
第15章 半導(dǎo)體存儲(chǔ)器 316
15.1 只讀存儲(chǔ)器 317
15.1.1 ROM的結(jié)構(gòu) 317
15.1.2 ROM的工作原理 317
15.1.3 可編程只讀存儲(chǔ)器 320
15.2 隨機(jī)存儲(chǔ)器RAM 321
15.2.1 RAM的結(jié)構(gòu)和工作原理 321
15.2.2 靜態(tài)存儲(chǔ)單元 322
15.3 用存儲(chǔ)器實(shí)現(xiàn)組合邏輯函數(shù) 324
本章小結(jié) 325
習(xí)題 326
附錄 327
附錄A Multisim 10使用簡(jiǎn)介 327
附錄B 常用邏輯門邏輯符號(hào)對(duì)照表 345
部分習(xí)題答案 347
參考文獻(xiàn) 369 2100433B
本書分為模擬電子技術(shù)和數(shù)字電子技術(shù)兩大部分,第1~7章為模擬電子技術(shù)部分,第8~15章為數(shù)字電子技術(shù)部分。本書以一般數(shù)字電子儀器設(shè)備的基本結(jié)構(gòu)(模擬信號(hào)放大預(yù)處理——信號(hào)加工——數(shù)字邏輯電路處理——數(shù)/模相互轉(zhuǎn)換)為主要編寫體系,結(jié)合實(shí)例,系統(tǒng)、全面地介紹了常用電子技術(shù)基礎(chǔ)知識(shí)。
本書的主要內(nèi)容包括半導(dǎo)體二極管及其應(yīng)用、半導(dǎo)體三極管及其放大電路、集成運(yùn)算放大器基礎(chǔ)、負(fù)反饋在放大器中的應(yīng)用、集成運(yùn)算放大器的應(yīng)用、正弦波振蕩電路、直流穩(wěn)壓電源、數(shù)字電路基礎(chǔ)知識(shí)、邏輯門電路、組合邏輯電路、觸發(fā)器、時(shí)序邏輯電路、脈沖波形的產(chǎn)生與整形、D/A和A/D轉(zhuǎn)換、半導(dǎo)體存儲(chǔ)器等。
本書可作為高等院校計(jì)算機(jī)、機(jī)械自動(dòng)化、電氣工程等專業(yè)的教材,也可作為電子類工程技術(shù)人員的參考書。
學(xué)習(xí)電子技術(shù)基礎(chǔ)知識(shí)
最基礎(chǔ)的是物理電路知識(shí)、高等數(shù)學(xué)和C語言,然后學(xué)習(xí)電路的基礎(chǔ)《電路和電子技術(shù)》,根據(jù)專業(yè)基礎(chǔ)在學(xué)習(xí)《單片機(jī)》.《數(shù)字電路》《模擬電路》,學(xué)好基礎(chǔ)一切很容易的
首先要培養(yǎng)自己的興趣,有興趣愛好才能孜孜不倦的追求學(xué)習(xí)。其次要多看,看書、看圖、看實(shí)物。第三多算,獨(dú)立完成專業(yè),用多種方法解作業(yè)。第四多干,多實(shí)踐、認(rèn)真做實(shí)驗(yàn)。
學(xué)習(xí) 電子技術(shù)基礎(chǔ)知識(shí) 的 重點(diǎn)大概是什么?
電子技術(shù)包括模擬電子技術(shù)和數(shù)字電子技術(shù)兩部分。模擬電子技術(shù)主要包括放大、反饋、濾波、振蕩四大重點(diǎn)。放大器分分立元件放大器和集成放大器。分立元件放大器又分BJT放大器和FET放大器兩個(gè)重點(diǎn)。BJT放大器...
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評(píng)分: 4.6
電工電子技術(shù)基礎(chǔ)作業(yè) 1 1、題 1圖中,已知 I 1= 3mA, I 2= 1mA。求電路元件 3 中的電流 I3和其兩端的電壓 U3,并說明它是電源還是負(fù)載。驗(yàn)算整個(gè)電路各個(gè)功率是否平衡。 姓名: 學(xué)號(hào): 得分: 教師簽名: 2、如題 2圖所示電路.試用等效化簡(jiǎn)法求電路中的電壓 U。 3、試用疊加定理求題 3圖所示電路中的電流 I2。 4、用戴維寧定理,求題 4圖所示各電路的等效電路。 5、題 5 圖各電路中,負(fù)載 RL 分別取何值時(shí)才能獲得最大功率?并求其最大功率 PLmax。 6、由 R=30Ω, L=255 mH ,C=40μF構(gòu)成串聯(lián)電路,接在 f=50 Hz 的電源上。已知 電阻元件上電壓相量 U R= 020.2360 V,求阻抗 Z、電流 I、外加電壓 U 及電感 元件、電容元件上電壓相量 U L、UC,畫相量圖。 7、正弦交流電壓 u=220 2 sinl00πt V
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精品文檔 精品文檔 章節(jié)名稱:第一章 直流電路 教學(xué)內(nèi)容與學(xué)時(shí)分配: 第一節(jié) 電路的組成及其基本物理量 第二節(jié) 電路的基本元件 第三節(jié) 基爾霍夫定律及其應(yīng)用 第四節(jié) 二端網(wǎng)路的等效 第五節(jié) 疊加定理與戴維南定理 教學(xué)目的和要求: 通過對(duì)本章知識(shí)的學(xué)習(xí), 要求學(xué)生掌握關(guān)于電路的基本物理量及 基本知識(shí),理解并熟練掌握基爾霍夫定律, 能夠運(yùn)用其分析復(fù)雜電路; 掌握電壓源和電流源的等效變換,疊加定理與戴維南定理。 重點(diǎn): 基爾霍夫定律及其應(yīng)用;二端網(wǎng)絡(luò)的等效 難點(diǎn): 疊加定理與戴維南定理 教學(xué)過程(教學(xué)環(huán)節(jié)設(shè)計(jì)與方法) : 1、嚴(yán)格按照教學(xué)大綱和教學(xué)日歷安排,進(jìn)行本章內(nèi)容的講授; 2、對(duì)重點(diǎn)講解基爾霍夫定律,疊加定理、戴維南定理; 3、通過實(shí)驗(yàn)加深對(duì)基爾霍夫定律的理解和應(yīng)用; 4、本章內(nèi)容小結(jié),處理本章課后習(xí)題。 教學(xué)手段: 課堂講授 作業(yè): 1-1 1-2 1-3 1-15 1-16 1-18
1978年,漢芳進(jìn)駐時(shí)尚浪漫之都-法國巴黎世界名牌匯萃的香舍麗榭大街,開設(shè)了高貴典雅的產(chǎn)品專賣店,并同時(shí)成立法國“ANVAN漢芳”國際公司和設(shè)立專門針對(duì)歐洲女性膚質(zhì)研發(fā)護(hù)膚品的-漢芳(法國)護(hù)膚研究中心。
1990年,漢芳遠(yuǎn)赴俄羅斯開拓市場(chǎng),成立了遠(yuǎn)東“ANVAN漢芳”國際公司,并參加了當(dāng)年在俄羅斯舉辦的,“全球高品質(zhì)、高科技化妝品”評(píng)選大賽。
2000年3月,“ANVAN漢芳”與中山大學(xué)精細(xì)化工有限公司共同出資組建了廣州漢芳生物技術(shù)有限公司。
壓力罐清新劑型釋芳儀--氣體瓦斯加香精還有其他的試劑(如:穩(wěn)定劑、拋灑劑),香味比較嗆鼻。環(huán)保性較差些。屬易燃品怕碰撞及火源,室溫超過49度時(shí)有罐身爆炸的危險(xiǎn)。危險(xiǎn)系數(shù)高。
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釋芳儀耗材方面不建議使用劣質(zhì)的鐵罐耗材。智能釋芳儀應(yīng)該配合專用的精油釋芳液使用。每罐配套釋芳液可使用3000次左右,正??墒褂?個(gè)月左右,也就是在安裝好產(chǎn)品后3個(gè)月左右都不需要管她,但她卻能為你提供你想要的服務(wù)。
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