新书推荐 ▏《新概念模拟电路》系列图书
本系列图书共分3册:《新概念模拟电路(上)——晶体管、运放和负反馈》《新概念模拟电路(中)——频率特性和滤波器》《新概念模拟电路(下)——信号处理和源电路》。《新概念模拟电路》系列图书在读者具备电路基本知识的基础上,以模拟电路应用为目标,详细讲解了基本放大电路、滤波器、信号处理电路、信号源和电源电路等内容,包括基础理论分析、应用设计举例和大量的仿真实例。
本系列图书大致可分为6个部分:第1部分介绍晶体管放大的基本原理,并对典型晶体管电路进行细致分析;第2部分为晶体管提高内容;第3部分以运算放大器和负反馈为主线,介绍大量以运算放大器为核心的常用电路;第4部分为运算放大电路的频率特性和滤波器,包括无源滤波器和有源滤波器;第5部分为信号处理电路;第6部分为源电路,包括信号源和电源。
本书适合大学阶段、研究生阶段学习模拟电路的学生使用,也适合从事相关专业领域的工程师使用,并可作为模拟电路教师的参考书。参加电子竞赛的学生也能通过阅读本系列图书而有所收获,书中有大量实用电路,对实际设计非常有用。
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编辑推荐
●亚德诺半导体(ADI)网络热推书。
●写作风格风趣幽默,一扫模电的枯燥无味。
●电路案例丰富实用,经得起实验和实际验证。
●对大学生电子竞赛有指导意义。
●四色印刷,赏心悦目,清晰明了。
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《新概念模拟电路(上)——晶体管、运放和负反馈》
作者:杨建国
出版社:人民邮电出版社
定价:159.80元
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《新概念模拟电路 (中) ——频率特性和滤波器》
作者:杨建国
出版社:人民邮电出版社
定价:159.80元
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《新概念模拟电路 (下) ——信号处理和源电路》
作者:杨建国
出版社:人民邮电出版社
定价:159.80元
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作者简介
杨建国
西安交通大学电气工程学院教授,博士生导师。河南长垣人,1964 年出生于乌鲁木齐,铁路子弟,就读于铁一局西安铁小、西安铁中,在西安交通大学获得学士、硕士、博士学位。长期从事模拟电子技术教学和科研工作,研究方向为精细信号产生和处理,多年指导大学生参加电子竞赛。
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内容提要
上
《新概念模拟电路(上)——晶体管、运放和负反馈》
本册主题是“晶体管、运放和负反馈”,内容包括模拟电子技术概述、晶体管基础、晶体管提高,以及负反馈和运算放大器基础。本册适合初学者。
目录
第一章模拟电子技术概述(001) 1概述【001】1.1晶体管对世界的影响【001】1.2什么是电子技术?【003】1.3模拟信号和数字信号【003】1.4模拟电子技术【004】1.5模拟电子技术的学习方法【005】
第二章晶体管基础(006) 2双极型晶体管的工作原理及放大电路【006】2.1电压信号如何放大——晶体管的引入【006】2.2NPN型晶体管的伏安特性【010】2.3用NPN晶体管构建一个放大电路【014】2.4静态工作点和信号耦合【015】2.5晶体管的4种工作状态【016】2.6给定电路求解静态——包括状态判断【017】2.7图解法,对晶体管工作状态加深理解【026】2.8两部件串联的图解方法【028】2.9动态求解方法——以硅稳压管为例【031】2.10双极型晶体管的动态模型——微变等效模型【034】2.11双极型晶体管放大电路的动态分析【036】2.12实验测量法【043】2.13共基极放大电路、共集电极放大电路和PNP管电路【045】2.14大信号情况下的失真分析【053】2.15放大电路的综合分析【061】2.16多级放大电路【072】3场效应晶体管的工作原理及应用电路【082】3.1场效应晶体管分类和管脚定义【082】3.2JFET【083】3.3MOSFET【087】3.4FET放大电路的静态电路和信号耦合【091】3.5FET的微变等效模型【101】3.6FET放大电路的动态分析【102】
第三章晶体管提高【109】 4晶体管的其他应用电路【109】4.1恒流源实现高增益放大【109】4.2差动放大器1:差分信号的来源【111】4.3差动放大器2:差动放大器雏形【113】4.4差动放大器3:标准差动放大器【114】4.5差动放大器4:共模抑制比及其提高方法【119】4.6电流镜基本原理【132】4.7比例电流镜和Widlar微电流源【136】4.8威尔逊电流镜【142】4.9电流源的顺从电压和输出阻抗【146】4.10恒流源【148】4.11模拟开关【149】4.12晶体管是组成集成电路的基础【151】4.13扩流电路和超高频放大电路【151】4.14光电耦合器及其应用【153】4.15负载开关【165】4.16晶体管产品【167】5晶体管放大电路的频率响应【172】5.1频率响应概述【172】5.2阻容基本单元的频率响应【175】5.3基本单元变形的频率响应【178】5.4基本单元串联的频率响应【182】5.5晶体管放大电路的非杂散频率响应【184】5.6晶体管的高频等效模型【196】5.7共射极电路的高频响应【197】5.8共基极放大电路和共集电极放大电路的高频响应【201】5.9利用晶体管的数据手册估算上限截止频率【203】
第四章负反馈和运算放大器基础(205) 6理想运算放大器和负反馈电路【205】6.1理想运算放大器【205】6.2理想运算放大器组成的负反馈放大电路【205】7负反馈理论【206】7.1反馈的概念引入【206】7.2认识电路中的反馈【208】7.3负反馈放大电路的方框图分析法【212】7.4利用方框图法求解电路【213】7.5负反馈对放大电路性能的影响【216】7.6负反馈对失真度的影响【223】8负反馈放大电路的分析方法【227】8.1虚短和虚断的来源【227】8.2负反馈电路分析方法:虚短虚断法【233】8.3负反馈电路分析方法:大运放法【263】8.4负反馈电路分析方法:环路方程法【267】9实际运算放大器【270】9.1用晶体管自制一个运算放大器【270】9.2运算放大器的内部构造【271】9.3运放的关键参数【273】9.4运放的噪声参数【295】9.5全差分运算放大器【300】9.6运放电路设计实践【310】
中
《新概念模拟电路(中)——频率特性和滤波器》
本册主题是“频率特性和滤波器”,内容包括运放电路的频率特性、运放组成的各种滤波器,以及有源/无源椭圆滤波器等。本册适合专研滤波器的读者和参加电子竞赛的大学生。
目录
第一章运放电路的频率特性(001) 1.1从开环到闭环【001】1.2负反馈放大电路的稳定性分析【008】1.3频率失真【017】1.4频率特性的分析方法【019】
第二章滤波器概述(021) 2.1滤波器的一些常识【021】2.2从运放组成的一阶滤波器入手【026】2.3思考【035】2.4二阶滤波器分析——低通和高通【042】2.5二阶滤波器分析——带通、带阻和全通【048】2.6群时延——Group Delay【052】
第三章运放组成的低通滤波器(058) 3.1四元件二阶SK型低通滤波器【058】3.2六元件二阶SK型低通滤波器【062】3.3易用型二阶SK型低通滤波器【066】3.4MFB型低通滤波器【071】3.5高阶低通滤波器【074】3.6单电源低通滤波器【079】3.7滤波器设计中的注意事项【087】
第四章运放组成的高通滤波器(090) 4.1四元件二阶SK型高通滤波器【090】4.2六元件二阶SK型高通滤波器【092】4.3易用型二阶SK型高通滤波器【096】4.4MFB型高通滤波器【102】4.5高阶高通滤波器【108】4.6单电源高通滤波器【111】
第五章运放组成的带通滤波器(117) 5.1双频点带通滤波器——宽带通【117】5.2单频点选频放大器——窄带通【117】
第六章运放组成的陷波器(145) 6.1双频点带阻滤波器——宽带阻【145】6.2陷波器——窄带阻滤波器【146】
第七章运放组成的全通滤波器(174)
第八章其他类型的模拟滤波器(183) 8.1状态可变型滤波器分析【183】8.2Biquad滤波器分析【194】8.3Fleischer-Tow滤波器【205】8.4有源椭圆滤波器【217】8.5无源椭圆滤波器【246】
第九章开关电容滤波器(279)
下
《新概念模拟电路(下)——信号处理和源电路》
本册主题是“信号处理和源电路”,内容包括信号处理部分(峰值检测和精密整流、功能放大器等)和源电路部分(信号源、电源)。本册适合所有关注模拟电路的读者。
目录
第一章信号处理电路(001) 1峰值检测和精密整流电路【001】1.1峰值检测电路【001】1.2精密整流电路【004】2功能放大器【008】2.1有效值检测芯片【009】2.2程控增益放大器【013】2.3压控增益放大器【019】3比较器【022】3.1运放实现的比较器【023】3.2集成比较器及其关键参数【028】3.3比较器的应用【036】4高速放大电路【049】4.1高速放大器分类及电流反馈型运放分析【049】4.2高速放大电路实施指南【056】4.3常见高速运算放大器及其典型电路【060】4.4高速放大电路布线实例【070】5测量系统的前端电路【075】5.1仪表放大器及其应用电路【075】5.2仪表放大器使用注意事项【083】5.3多种类型的仪表放大器【099】5.4其他常见传感器前端电路【109】5.5电阻一二三【126】6ADC驱动电路【136】6.1为什么要给ADC前端增加驱动电路【136】6.2单电源标准运放实现的ADC驱动电路【142】6.3全差分运放实现的ADC驱动电路【164】6.4基于全差分运放的滤波器【184】7杂项【189】7.1复合放大器【189】7.2用程序控制增益和自动增益控制【201】7.3电荷放大器和锁定放大器【222】7.4继电器和模拟开关【232】
第二章源电路—信号源和电源(251) 8基于蓄积翻转思想的波形产生电路【251】8.1蓄积翻转和方波发生器【251】8.2方波三角波发生器【253】8.3独立可调的方波三角波发生器【256】8.4压控振荡器【259】9基于自激振荡的正弦波发生器【262】9.1自激振荡产生正弦波的原理【262】9.2RC型正弦波发生器【262】9.3LC型正弦波发生器【267】9.4晶体振荡器【268】10直接数字合成技术【270】10.1DDS核心思想【270】10.2常用DDS芯片【275】10.3DDS的外围电路【277】11线性稳压电源【279】11.1线性稳压电源结构【279】11.2串联型稳压电路【282】11.3集成三端稳压器【284】11.4低跌落稳压器【290】11.5基准电压源【298】11.6基准电流源【303】后记【312】
「图书推荐」《柔性电子材料与器件》
作者:李润伟,刘钢
出版社:科学出版社
内容介绍
本书简要介绍柔性电子器件出现的背景、应用领域、基本结构和核心硬件技术,系统阐述柔性电路、应力传感器、环境传感器、光探测器、磁场传感器和存储器、阻变存储器、发光器件、晶体管以及吸波器件的基本工作原理、器件结构、材料选择与制备方法以及在柔性化应用中所遇到的机遇和挑战等,详细介绍相关领域国内外的最新研究进展,并以电子皮肤为牵引探讨柔性电子材料与器件未来的发展趋势。
目录
前言
第1章 柔性电子器件概述 1
1.1 引言 1
1.2 柔性电子器件的基本结构 6
1.2.1 柔性衬底 8
1.2.2 柔性电极和互联导体 9
1.2.3 柔性功能材料和柔性电子元件 10
1.2.4 柔性封装层 11
1.3 柔性可穿戴电子设备中的核心硬件技术 11
1.3.1 电路技术 11
1.3.2 传感器技术 11
1.3.3 存储器技术 13
1.3.4 显示技术 13
1.4 柔性可穿戴电子设备未来发展趋势 14
参考文献 15
第2章 柔性导电材料与电路 19
2.1 柔性电路的定义及重要性 19
2.2 柔性电路的导电材料 19
2.2.1 金属薄膜 19
2.2.2 纳米晶墨水 21
2.2.3 液态金属 23
2.2.4 其他 25
2.3 柔性电路的制备方法 25
2.3.1 传统微电子加工技术 25
2.3.2 印刷技术 25
2.3.3 其他技术 30
2.4 柔性电路的应用 32
2.5 总结与展望 33
参考文献 34
第3章 柔性应力敏感材料与应力传感器 37
3.1 柔性应力传感器的应用背景 37
3.2 柔性应力敏感材料与应力传感器 37
3.2.1 电阻式柔性应力传感器 38
3.2.2 电阻式可拉伸应力传感器 41
3.2.3 电容式柔性应力传感器 43
3.2.4 压电式柔性应力传感器 46
3.2.5 基于其他原理的柔性应力传感器 48
3.3 总结和展望 49
参考文献 50
第4章 柔性环境传感材料与传感器 53
4.1 湿度传感器 53
4.1.1 湿度传感器的简介 53
4.1.2 湿度传感器的工作原理 53
4.1.3 柔性湿度传感器 54
4.2 温度传感器 57
4.2.1 温度传感器的简介 57
4.2.2 温度传感器的工作原理 57
4.2.3 柔性温度传感器 58
4.3 气体传感器 60
4.3.1 气体传感器的简介与工作原理 60
4.3.2 柔性气体传感器 61
4.4 总结与展望 65
参考文献 65
第5章 柔性光敏感材料与光探测器 69
5.1 引言 69
5.2 光探测器基本原理、性能参数及主要器件结构 69
5.2.1 光探测基本原理 69
5.2.2 光探测性能参数 70
5.2.3 光探测器件结构 71
5.3 柔性光探测器的材料 74
5.4 总结与展望 83
参考文献 84
第6章 柔性磁传感和存储材料与器件 87
6.1 引言 87
6.2 可弯曲柔性磁传感器 87
6.2.1 柔性巨磁电阻多层膜传感器 87
6.2.2 柔性磁性隧道结传感器 92
6.2.3 其他柔性磁传感器 93
6.3 可拉伸柔性磁传感器 94
6.3.1 可拉伸巨磁电阻多层膜磁传感器 95
6.3.2 可拉伸巨磁电阻自旋阀传感器 99
6.4 柔性磁存储器件 102
6.4.1 磁阻随机存储器的发展 102
6.4.2 柔性磁阻随机存储器 103
6.5 总结与展望 105
参考文献 105
第7章 柔性阻变材料与阻变存储器 107
7.1 引言 107
7.2 阻变存储器的基本工作原理 107
7.3 柔性阻变存储器的材料体系与发展现状 109
7.3.1 柔性阻变存储器的材料体系 109
7.3.2 柔性阻变存储器的发展现状 113
7.4 柔性阻变存储器的力学性能 116
7.5 总结与展望 120
参考文献 121
第8章 柔性发光材料与器件 127
8.1 引言 127
8.2 柔性发光器件的概况 127
8.2.1 发光技术的基本原理与器件结构 127
8.2.2 发光器件的基本性能参数 129
8.2.3 柔性发光器件的发展历程 130
8.3 柔性发光材料与器件的研究现状 130
8.3.1 柔性衬底支撑材料 130
8.3.2 柔性透明电极材料 131
8.3.3 柔性发光材料 134
8.4 总结与展望 138
参考文献 138
第9章 柔性半导体材料与晶体管 142
9.1 引言 142
9.2 柔性薄膜晶体管的器件结构与工作原理 143
9.3 柔性薄膜晶体管的重要性能参数 145
9.4 柔性薄膜晶体管的主要材料 148
9.4.1 柔性衬底材料 148
9.4.2 柔性栅绝缘层材料 149
9.4.3 柔性半导体有源层材料 153
9.4.4 柔性电极材料 157
9.5 总结与展望 157
参考文献 158
第10章 柔性吸波材料与吸波器件 161
10.1 引言 161
10.1.1 电磁波的应用 161
10.1.2 电磁波的危害 162
10.2 柔性电磁波吸收材料的设计和制造 163
10.2.1 吸波材料设计原理 163
10.2.2 电磁波吸收剂 170
10.2.3 柔性吸波材料制造方法 176
10.3 柔性电磁波吸收材料的应用与展望 180
10.3.1 柔性吸波材料在军事领域的应用 180
10.3.2 柔性吸波材料在民用领域的应用 181
参考文献 181
第11章 电子皮肤 184
11.1 人体皮肤概述 184
11.2 电子皮肤概述 185
11.3 电子皮肤材料 186
11.3.1 基底材料 187
11.3.2 敏感材料 188
11.4 电子皮肤的性能要求 192
11.4.1 生物兼容性 192
11.4.2 自我修复能力 192
11.4.3 自我供电能力 194
11.5 电子皮肤的应用 195
11.5.1 体温传感 195
11.5.2 体征监测 196
11.5.3 运动监测 197
11.5.4 表情识别 198
11.6 总结与展望 199
参考文献 200
索引 204
彩图
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