《吴国平》是2009年电子工业出版社出版的图书,作者是孙余凯、吴鸣山。
中文名称 | 教你看懂模拟实用电路 | 定价 | 39.80 元 |
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作者 | 孙余凯、吴鸣山 | 出版社 | 电子工业出版社 |
出版时间 | 2009年01月 | ISBN | 9787121076862 |
开本 | 16开 |
第1章 模拟电路基础知识
1.1 模拟电路的特点及类型
1.1.1 模拟电路的特点
1.1.2 模拟电路的类型
1.2 半导体基础知识
导电性能介于导体与绝缘体之间材料,我们称之为半导体。在电子器件中,常用的半导体材料有:元素半导体,如硅(Si)、锗(Ge)等;化合物半导体,如砷化镓(GaAs)等;以及掺杂或制成其它化合物半导体材料,如硼(B)、磷(P)、锢(In)和锑(Sb)等。
1.2.1 半导体、晶体与PN结
1.2.2 半导体的特性
1.3 半导体二极管
二极管又称晶体二极管,简称二极管(diode),另外,还有早期的真空电子二极管;它是一种具有单向传导电流的电子器件。在半导体二极管内部有一个PN结两个引线端子,这种电子器件按照外加电压的方向,具备单向电流的转导性。一般来讲,晶体二极管是一个由p型半导体和n型半导体烧结形成的p-n结界面。在其界面的两侧形成空间电荷层,构成自建电场。当外加电压等于零时,由于p-n 结两边载流子的浓度差引起扩散电流和由自建电场引起的漂移电流相等而处于电平衡状态,这也是常态下的二极管特性。
1.3.1 二极管的种类
1.3.2 二极管的结构
1.3.3 二极管的单向导电性
1.3.4 各种二极管的电路符号
1.3.5 二极管的主要参数
1.4 半导体三极管
半导体三极管又称"晶体三极管"或"晶体管"。在半导体锗或硅的单晶上制备两个能相互影响的PN结,组成一个PNP(或NPN)结构。中间的N区(或P区)叫基区,两边的区域叫发射区和集电区,这三部分各有一条电极引线,分别叫基极B、发射极E和集电极C,是能起放大、振荡或开关等作用的半导体电子器件。
1.4.1 三极管的基本结构
1.4.2 三极管的电路符号
1.4.3 三极管的类型
1.4.4 三极管的基本工作条件
1.4.5 三极管在电路中的基本连接方式
1.4.6 三极管的输入特性和输出特性
1.4.7 三极管三种工作状态的特点
1.4.8 晶体三极管的电流放大原理
1.4.9 晶体三极管的电子开关原理
1.4.1 0晶体三极管的主要参数
1.4.1 1表面安装三极管
1.4.1 2世界各国晶体管引脚识别
1.5 场效应晶体管
1.5.1 场效应管与晶体管的比较
1.5.2 场效应管的类型
1.5.3 结型场效应管的基本结构
1.5.4 绝缘栅场效应管
1.5.5 场效应管的主要参数
1.5.6 常用场效应管
1.6 光电器件
1.6.1 发光二极管
1.6.2 光敏晶体管
1.6.3 光电耦合器
1.7 晶闸管
1.7.1 普通晶闸管
1.7.2 双向晶闸管
1.8 单结晶体管
1.8.1 单结晶体管的结构及电路符号
1.8.2 单结管特性及主要参数
1.8.3 单结管的振荡电路
第2章 放大器及音源改善类实用电路
2.1 收音类实用电路
2.1.1 由FM接收电路TDA7010T构成的收音电路
2.1.2 由调频接收电路TDA7010T构成的FM/AM收音电路
2.1.3 由FM电路TDA7021T构成的立体声收音电路
2.1.4 由AM收音电路zN4142构成的太阳能电池式收音电路
2.1.5 由TDA7088T收音电路构成的电调谐FM立体声收音电路
2.2 话筒类实用电路
2.2.1 由放大电路Pcl651构成的变声无线话筒电路
2.2.2 由功放电路TDA2822构成的无线话筒电路
2.2.3 由2只晶体管构成的高保真无线话筒电路
2.2.4 由4只晶体管构成的远距离无线话筒电路
2.3 对讲机实用电路
2.3.1 由功放块LM389构成的无线对讲机电路
2.3.2 由5只三极管构成的对讲机电路
2.3.3 由FM低压集成块TA7792构成的1.5 V对讲电路
2.4 功率放大类实用电路
2.4.1 由4只三极管构成1.5 V的Hi-Fi功率放大电路
2.4.2 由14只三极管构成的甲类放大电路
2.4.3 由VMOS场效应管构成的100W功放电路
2.4.4 由驱动电路XG2020D构成的45W高保真功放电路
2.4.5 由降噪集成块LMl894构成的具有降噪功能的功率提升电路
2.4.6 由功放电路LM389构成的MP3放音接续电路
2.4.7 由功放块STK6153构成的2×200W功率放大电路
2.4.8 由STK3048A放大电路构成的Hi-Fi功率放大电路
2.4.9 由单片音频功放电路LM3886构成的具有无源零点伺服方式的功另电路
2.4.10 由运算放大器CA3140构成的高保真BTL功率放大电路
2.4.11 由运算放大器OP275构成的电子三分频功率放大电路
2.4.12 由放大电路uPCI651构成的射频功率放大电路
2.5 音源改善、切换类实用电路
2.5.1 由3只晶体管构成的六输入端有源混合电路
2.5.2 由4只晶体管构成的RC移相式混响电路
2.5.3 由uPCI892构成的四维三态环绕声信号处理电路
2.5.4 由电平检波集成块NJM2072构成的Hi-Fi音源切换电路
2.5.5 由信号放大电路uPCI651构成的信号分配电路
2.6 前置放大及其他放大类实用电路
2.6.1 由4只场效应管构成的低噪声前置音调电路
2.6.2 由6只三极管构成的失真度极低的优质前置放大电路
2.6.3 由4只晶体管构成的视频宽带放大电路
2.6.4 由助听专用集成电路WC531构成的耳聋助听器电路
第3章 调制/解调类实用电路
3.1 无线遥控发射类实用电路
3.1.1 由编码发射电路LC219构成的无线遥控电路
3.1.2 由遥控发射集成块KIA7333P构成的无线发射电路
3.1.3 由编码集成块HTl2E构成的无线遥控发射电路
3.1.4 由FM发射电路MC283lA构成的调频无线发射电路
3.1.5 由4只三极管构成的小功率中波发射电路
3.1.6 由开关集成块TWH8778构成的多路远距离无线报警发射电路
3.1.7 由9只晶体管构成的无线电遇难信号发射电路
3.1.8 由遥控发射集成块DF-27构成的无线遥控发射电路
3.1.9 由6只晶体管构成的无线遥控开关电路
3.2 红外遥控发射类实用电路
3.2.1 由编码集成块TC9148P构成的红外遥控发射电路
3.2.2 由与非门CD4011B构成的遥控信号发射电路
3.2.3 由拨号电路LR40992构成的红外遥控发射电路
3.2.4 由编码器YYH26构成的八通道遥控发射电路
3.2.5 由编码集成块MK5087N构成的16组遥控信号发射电路
3.2.6 由编码反射电路LC219构成的超声波、红外线发射电路
3.2.7 由功放块LM386构成的红外遥控耳机电路
3.2.8 由运算放大器uPCI5lc构成的红外线信号发射与接收电路
3.3 无线遥控接收类电路
3.3.1 由遥控接收集成块DJ-27构成的无线遥控接收电路
3.3.2 由解码电路LC220A构成的无线长波遥控接收电路
3.3.3 由频率解调集成块LM567构成的遥控开关接收电路
3.3.4 由译码集成块KIA7657P构成的遥控接收电路
3.3.5 由天线放大电路uPCI651构成的30MHz信号接收电路
3.3.6 由译码接收电路LC220A构成的无线电动机控制电路
3.4 红外遥控接收类实用电路
3.4.1 由放大电路MC3373构成的红外遥控接收电路
3.4.2 由CD4017B计数分频器构成的遥控信号源切换显示电路
3.4.3 由CD4013B触发器构成的遥控循环监视8路信号控制显示电路
3.4.4 由遥控电路LC220A构成的五挡调压遥控接收电路
3.4.5 由解码集成块TC9150P构成的红外遥控接收多路开关电路
3.4.6 由红外选频电路uPCI373构成的单键8通道遥控开关电路
3.4.7 由译码器YYH27构成的八通道遥控接收电路
3.4.8 由计数集成块CC4017B构成的红外遥控开关电路
3.4.9 由解码集成块MT8870构成的四通道16组遥控信号接收电路
3.4.1 0由红外接收电路CX20106A构成的遥控接收开关控制电路
3.5 超声波类遥控实用电路
3.5.1 由译码电路LC220A构成的超声波控制多路开关电路
3.5.2 由声控集成电路SL517A构成的超声波遥控开关电路
3.5.3 由5只三极管构成的亚超声遥控开关电路
3.6 解调类实用电路
3.6.1 由解码块LM567构成的具有收音功能的FM载波传呼主机电路
3.6.2 由解码块LM567构成的FM载波传呼接收电路
3.6.3 由解调电路LD398D构成的卫星电视接收解调电路
3.6.4 由解码集成块NE567构成的莫耳斯音调解码驱动电路
3.7 调制类实用电路
3.7.1 由编码集成块YX018构成的彩色编码调制电路
3.7.2 由调制集成块uPCI507构成的射频调制电路
第4章 电源与各种保护类实用电路
4.1 交流稳压类实用电路
4.1.1 由3只晶体管构成的具有防冲击功能的交流稳压电路
4.1.2 由红外接收电路CX20106构成的红外遥控调压电路
4.1.3 由显示驱动电路SL322构成的全自动交流稳压电路
4.2 线性直流电源类实用电路
4.2.1 由稳压块LM317构成的0~20V可调电源电路
4.2.2 由3只晶体管构成的适用电源电压范围为100~260V间的宽稳压电源电路
4.2.3 由稳压块LM317构成的输出电压可在±5~±8V间调整的稳压
第5章 日用电器性能改善、娱乐及波形产生类实用电器
第6章 自动控制与控制类实用电路
第7章 灯光与显示类实用电路
第8章 报警、提醒、电子开关与电子继电器类实用电路
第9章 测量、检测、转换器及其他实用电路
参考文献
《教你看懂模拟实用电路》在介绍模拟电路基础知识和模拟电路常用元器件的结构特点、工作原理及使用注意事项的基础上,采用在电路图中标注的方法,详细介绍了放大器及音源改善类,调制/解调类,电源与各种保护类,日用电器性能改善、娱乐及波形产生类,自动控制与控制类,灯光与显示类,报警、提醒、电子开关与电子继电器类,测量、检测、转换器等模拟基础实用电路的工作原理、电路特征、元器件作用及应用中须注意的问题,使读者一目了然,十分直观。
《教你看懂模拟实用电路》可供相关院校的师生、电子产品开发人员及爱好者参考,尤其适合模拟电路初学者,不仅可以使初学者提高阅读电路图的能力,还可以帮助读者正确处理实际工作(如产品开发、产品维修)中遇到的问题。
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振荡电路的用途和振荡条件 不需要外加信号就能自动地把直流电能转换成具有一定振幅和一定频率的交流信 号的电路就称为振荡电路或振荡器。这种现象也叫做自激振荡。或者说,能够产生交流信号 的电路就叫做振荡电路。 一个振荡器必须包括三部分:放大器、正反馈电路和选频网络。放大器能对振荡 器输入端所加的输入信号予以放大使输出信号保持恒定的数值 。正反馈电路保证向振荡器输 入端提供的反馈信号是相位相同的, 只有这样才能使振荡维持下去 。选频网络则只允许某个 特定频率 f 0 能通过,使振荡器产生单一频率的输出。 振荡器能不能振荡起来并维持稳定的输出是由以下两个条件决定的;一个是反馈 电压 u f 和输入电压 U i 要相等,这是振幅平衡条件。二是 u f 和 u i 必须相位相同,这 是相位平衡条件,也就是说必须保证是正反馈。一般情况下,振幅平衡条件往往容易做到, 所以在判断一个振荡电路能否振荡,主要是看
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