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模拟电子系统设计指南(基础篇):从半导体、分立元件到ADI集成电路的分析与实现

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  • 日期: 2022-02-13
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标签: 模拟电路

模拟电路

本书从*基本的半导体PN  结始,  以二极管、双极结型晶体管、金属氧化物半导体场效应管,以及美国ADI公司的集成运算放大器、集成功率放大器、集成线性低压降电源芯片、集成关电源芯片为主线,  系统介绍了半导体和PN结特性、半导体二极管的特性和分析、二极管电路的设计和分析、双极结型晶体管的特性和分析、双极结型晶体管放大电路应用、双极结型晶体管电路反馈原理及稳定分析、金属氧化物半导体场效应管特性和电路分析、金属氧化物半导体场效应管放大电路应用、运算放大器电路的设计和分析、集成差动放大器的原理和分析、运算放大器的性能指标、运算放大器电路稳定性分析、高速运算放大器的原理和分析、有源滤波器的原理和设计、功率放大器的分析和设计、振荡器的特性和分析、电源管理器的原理和应用、模拟/数字转换器的原理及应用、数字/模拟转换器的原理及应用等内容。<br/>【作者】<br/>何宾,著名的嵌式技术和EDA技术专家,长期从事电子设计自动化方面的教学和科研工作,与全球多家知名的半导体厂商和EDA工具厂商大学计划保持紧密合作。目前已经出版嵌式和EDA方面的著作近30部,内容涵盖电路仿真、电路设计、可编程逻辑器件、数字信号处理、单片机、嵌式系统、片上可编程系统等。典型的代表作有《Xilinx  FPGA设计权威指南》、《Altium  Designer13.0电路设计、仿真与验证权威指南》、《Xilinx  FPGA数字设计-从门级到行为级的双重描述》、《Xilinx  FPGA数字信号处理权威指南-从HDL、模型到C的描述》、《模拟与数字系统协同设计权威指南-Cypress集成发环境》、《STC单片机原理及应用》、《Altium  Designer15.0电路仿真、设计、验证与工艺实现权威指南》、《STC单片机C语言程序设计》。

版权页

前言

学习说明

第1章  模拟电子技术绪论

1.1  电子技术的发展历史

1.2  模拟电子技术的目标

1.3  模拟电子系统的评价和分析方法

第2章  半导体和PN结特性

2.1  半导体材料

2.2  零偏置PN结

2.3  正偏PN结

2.4  反偏PN结

2.5  结电流密度

2.6  温度依赖性

2.7  高频交流模型

第3章  半导体二极管的特性和分析

3.1  二极管的符号和分类

3.2  二极管电压和电流特性

3.3  二极管温度特性

3.4  二极管频率特性

3.5  二极管额定功率特性

3.6  发光二极管及其特性

3.7  齐纳二极管及其特性

第4章  二极管电路的设计和分析

4.1  二极管整流器

4.2  二极管峰值检测器

4.3  二极管钳位电路

4.4  二极管斩波器

4.5  二极管倍压整流器

4.6  压控衰减器

第5章  双极结型晶体管的特性和分析

5.1  晶体管基本概念

5.2  双极结型晶体管符号

5.3  双极结型晶体管SPICE模型参数

5.4  双极结型晶体管工作原理

5.5  双极结型晶体管输入和输出特性

5.6  双极结型晶体管电路模型及分析方法

5.7  密勒定理及其分析方法

5.8  双极结型晶体管的直流偏置

5.9  共发射极放大器

5.10  共集电极放大器

5.11  共基极放大器

5.12  达林顿对晶体管

5.13  直流电平移位和放大器

5.14  双极结型晶体管电路的频率响应

5.15  BJT放大器的频率响应

5.16  匹配晶体管

第6章  双极结型晶体管放大电路应用

6.1  BJT多级放大器及频率响应

6.2  BJT电流源原理

6.3  BJT差分放大器原理

第7章  双极结型晶体管电路反馈原理及稳定分析

7.1  放大器反馈机制类型

7.2  放大器反馈特性

7.3  放大器反馈结构

7.4  放大器反馈分析

7.5  放大器稳定性分析

第8章  金属氧化物半导体场效应管特性和电路分析

8.1  金属氧化物半导体场效应管基础

8.2  增强型MOSFET

8.3  耗尽型MOSFET

8.4  MOSFET低频模型

8.5  MOSFET直流偏置

8.6  共源极放大器

8.7  共漏极放大器

8.8  共栅极放大器

8.9  直流电平移位和放大器

8.10  MOSFET放大器频率响应

第9章  金属氧化物半导体场效应管放大电路应用

9.1  MOSFET多级放大器及频率响应

9.2  MOSFET电流源原理

9.3  MOSFET差分放大器原理

9.4  耗尽型MOSFET差分放大器原理

第10章  运算放大器电路的设计和分析

10.1  集成运算放大器的原理

10.2  理想运算放大器模型

10.3  理想运算放大器的分析

10.4  运算放大器的应用

10.5  单电源供电运放电路

第11章  集成差动放大器的原理和分析

11.1  差分放大器的基本概念

11.2  差分放大器

11.3  仪表放大器

11.4  电流检测放大器

11.5  全差分放大器

第12章  运算放大器的性能指标

12.1  开环增益、闭环增益和环路增益

12.2  放大器直流精度

12.3  放大器交流精度

12.4  放大器的其他指标

12.5  零漂移放大器

第13章  运算放大器电路稳定性分析

13.1  运放电路稳定性分析方法

13.2  Aol和1/β的计算方法

13.3  外部寄生电容对稳定性的影响

13.4  修改Aol的补偿方法

13.5  修改1/β的补偿方法

第14章  高速运算放大器的原理和分析

14.1  ADI高速运算放大器概述

14.2  电压反馈运算放大器

14.3  电流反馈运算放大器的原理、结构和工艺

14.4  反馈电阻对放大器电路的影响

14.5  反馈电容对放大器电路的影响

14.6  补偿输入电容对放大器电路的影响

14.7  电压反馈放大器和电流反馈放大器的选择

14.8  压控增益放大器应用

第15章  有源滤波器的原理和设计

15.1  有源和无源滤波器

15.2  有源滤波器分类

15.3  有源滤波器模型研究方法

15.4  一阶滤波器及其特性

15.5  双二次函数

15.6  Sallen-Key滤波器

15.7  多重反馈滤波器

15.8  Bainter陷波滤波器

15.9  全通滤波器

15.10  开关电容滤波器

15.11  单电源供电滤波器设计

15.12  滤波器辅助设计工具

第16章  功率放大器的分析和设计

16.1  功率放大器的类型

16.2  功率晶体管

16.3  A类功率放大器的原理及分析

16.4  B类功率放大器的原理及分析

16.5  AB类功率放大器的原理及分析

16.6  C类功率放大器的原理及分析

16.7  D类功率放大器的原理及分析

16.8  E类功率放大器的原理及分析

16.9  功率运算放大器的类型和应用

第17章  振荡器的特性和分析

17.1  振荡器原理

17.2  音频振荡器

17.3  射频振荡器

17.4  晶体振荡器

17.5  硅振荡器

17.6  有源滤波器调谐振荡器

第18章  电源管理器的原理和应用

18.1  线性电源管理器

18.2  开关电源管理器

第19章  模拟/数字转换器的原理及应用

19.1  数模混合系统结构

19.2  ADC的原理

19.3  ADC的性能指标

19.4  ADC的类型和原理

19.5  ADC数字接口类型

19.6  ADC参考输入源

19.7  小结

第20章  数字/模拟转换器的原理及应用

20.1  DAC的原理及信号重构

20.2  DAC的性能指标

20.3  DAC器件类型和原理

20.4  脉冲宽度调制

20.5  选型原则

参考文献

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azhiking 移动便携

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hebizaihu
期待实践篇
2022-02-18 10:12:48
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