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陈梓城 编
出版社: 高等教育出版社 ISBN:9787040364965 版次:3 商品编码:11178867 包装:平装 开本:16开 出版时间:2013-01-01 用纸:胶版纸 字数:450000 正文语种:中文
在修订过程中,以培养电子技术应用能力为主线,本着“降低难度、培养能力、加强创新、突出应用”的原则,在“浅”、“用”、“新”上下工夫,突出集成电路应用和光电子器件应用,以实用产品带领,讲解通俗易懂,加强创新思维和创新意识培养。
《普通高等教育“十一五”国家级规划教材修订版:模拟电子技术基础(第3版)》可作为高等职业技术院校、高等专科学校、成人高校及民办高校电类专业“模拟电子技术基础”课程的教材,也可供从事电子技术工作的工程技术人员参考。
绪论
第一章半导体二极管及其应用
教学目标
引言
1.1.2 二极管的结构、类型、电路符号
1.1.3 二极管的单向导电性及伏安特性
1.1.4 温度对二极管特性的影响
1.1.5 二极管的主要参数
1.1.6 二极管引脚识别及性能简易测试
1.1.7 二极管的应用
1.2 特种二极管
1.2.1 稳压二极管
1.2.2 变容二极管
1.2.3 肖特基二极管
1.2.4 快速恢复二极管
1.2.5 发光二极管及其应用
1.2.6 光电二极管及其应用
1.2.7 SMT与微型二极管简介
1.3 二极管整流电路
1.3.1 单相半波整流电路
1.3.2 单相全波整流电路
1.3.3 单相桥式整流电路
1.4 滤波电路
1.4.1 电容滤波电路
1.4.2 电感电容滤波电路
1.4.3 RC-л形滤波电路
1.4.4 整流滤波电路应用及其故障分析
引言案例分析LED充电式手电筒电路分析
本章小结
自我检测题
习题
第2章 半导体三极管及其应用
教学目标
引言
2.1 晶体管与光电三极管
2.1.1 晶体管的结构、图形符号及分类
2.1.2 晶体管的电流放大作用
2.1.3 晶体管的输入、输出伏安特性
2.1.4 晶体管的主要参数及其选用
2.1.5 晶体管的管脚判别与性能粗测
2.1.6 微型晶体管简介
2.1.7 光电三极管及其应用
2.2 共射基本放大电路
2.2.1放大电路的基本要求及主要性能指标
2.2.2共射基本放大电路的组成及工作原理
2.2.3 直流通路与交流通路
2.2.4 共射基本放大电路的静态工作点
2.3 晶体管开关电路与恒流源电路
2. 3.1 晶体管开关电路
2.3.2. 恒流源电路及其应用
2.4 分压式工作点稳定电路
2.4.1 温度对静态工作点的影响
2.4.2 分压式工作点稳定电路的组成
2.4.3 分压式工作点稳定电路的工作原理
2.5 分立元件放大电路的分析方法
2. 5.1 放大电路的图解分析
2.5.2 微变等效电路分析法
2.6 共集电路与共基电路
2.6.1 共集电路的组成、工作原理及其应用
2.6.2 共基电路
2.7 场效应晶体管及其放大电路
……
附录A
附录B 模拟电子报警器的应用与课程综合实训
附录C 创新教学案例梗概
本书部分习题参考答案
参考文献
1.1 半导体二极管
1.1.1 半导体与PN结、二极管基础知识
1.半导体导电性能介于导体和绝缘体之间的物质为半导体 (semiconductor)。常用的半导体材料有四价元素硅( Si)、锗(Ge)、硒(Se)和砷化镓(GaAs)及其他金属氧化物和硫化物等。半导体一般呈晶体结构。
2.本征半导体
纯净的不含任何杂质晶体结构排列整齐的半导体称为本征半导体(Intrinsic semiconduc-tor)。本征半导体的最外层电子(称为价电子valent electron)除受到原子核吸引外,还受到共价键( covalent bond)的束缚,因而它的导电能力差。
二、半导体特性
1.热敏特性
半导体具有热敏特性,当温度升高,半导体材料的导电能力显著增强。这是由于价电子从热能中获得能量,挣脱共价键的束缚而成为自由电子(free electron)。这时,在共价键结构中留下相同数量的空位。每个原子失去价电子后,变成带正电荷的离子。从等效观点来看,每个空位相当于带一个电子电荷量的正电荷,称之为空穴(hole)。在半导体中,空穴也参与导电。其导电实质是在电场作用下相邻共价键中的价电子填补了空穴而产生新的空穴,新的空穴又被其相邻的价电子填补,这个过程持续下去,就相当于带正电荷空穴在移动。共价键结构与空穴产生示意图如图1.1.1 所示。热激发使电子、空穴成对产生。当温度下降时,半导体材料的导电能力显著下降。利用半导体对温度十分敏感的特性,制成了工业自动控制装置中常用的热敏电阻。
2.光敏特性
某些半导体受到光照时,半导体就像导体一样,导电能力很强,当没有光线照射时,就像绝缘体一样不导电,这种特性称为“光敏”特性。光照强度越强,半导体的导电性能越好。这是由于价电子从光线中获得能量,挣脱共价键的束缚而成为自由电子,每个原子失去价电子后,成为正离子,光照使电子、空穴成对产生,导电能力增强。利用光敏特性可制成光敏电阻、光电二极管、光电三极管和光电池等光电器件。
3.掺杂特性
本征半导体的导电能力差,但是在本征半导体中掺人某种微量元素(杂质)后,它的导电能力可增加几十万甚至几百万倍。因为掺杂的杂质数量虽少,但原子数却很多。如果在四价的本征半导体(硅)中掺入微量三价元素(硼),就形成了P型半导体( P-type semiconductor)。
……
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模拟电子技术基础(第3版)/普通高等教育“十一五”国家级规划教材修订版-so88
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陈梓城 编
出版社: 高等教育出版社 ISBN:9787040364965 版次:3 商品编码:11178867 包装:平装 开本:16开 出版时间:2013-01-01 用纸:胶版纸 字数:450000 正文语种:中文
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《普通高等教育“十一五”国家级规划教材修订版:模拟电子技术基础(第3版)》由普通高等教育“十一五”国家级规划教材(高职高专教育)《模拟电子技术基础》(第2版)修订而成。全书共分7章:半导体二级管及其应用、半导体三极管及其应用、集成运算器基础及负反馈电路、集成运算放大器的应用功率放大电路、信号产生电路、直流稳压电源。在修订过程中,以培养电子技术应用能力为主线,本着“降低难度、培养能力、加强创新、突出应用”的原则,在“浅”、“用”、“新”上下工夫,突出集成电路应用和光电子器件应用,以实用产品带领,讲解通俗易懂,加强创新思维和创新意识培养。
《普通高等教育“十一五”国家级规划教材修订版:模拟电子技术基础(第3版)》可作为高等职业技术院校、高等专科学校、成人高校及民办高校电类专业“模拟电子技术基础”课程的教材,也可供从事电子技术工作的工程技术人员参考。
内页插图
目录
本书常任符号表绪论
第一章半导体二极管及其应用
教学目标
引言
1.1.2 二极管的结构、类型、电路符号
1.1.3 二极管的单向导电性及伏安特性
1.1.4 温度对二极管特性的影响
1.1.5 二极管的主要参数
1.1.6 二极管引脚识别及性能简易测试
1.1.7 二极管的应用
1.2 特种二极管
1.2.1 稳压二极管
1.2.2 变容二极管
1.2.3 肖特基二极管
1.2.4 快速恢复二极管
1.2.5 发光二极管及其应用
1.2.6 光电二极管及其应用
1.2.7 SMT与微型二极管简介
1.3 二极管整流电路
1.3.1 单相半波整流电路
1.3.2 单相全波整流电路
1.3.3 单相桥式整流电路
1.4 滤波电路
1.4.1 电容滤波电路
1.4.2 电感电容滤波电路
1.4.3 RC-л形滤波电路
1.4.4 整流滤波电路应用及其故障分析
引言案例分析LED充电式手电筒电路分析
本章小结
自我检测题
习题
第2章 半导体三极管及其应用
教学目标
引言
2.1 晶体管与光电三极管
2.1.1 晶体管的结构、图形符号及分类
2.1.2 晶体管的电流放大作用
2.1.3 晶体管的输入、输出伏安特性
2.1.4 晶体管的主要参数及其选用
2.1.5 晶体管的管脚判别与性能粗测
2.1.6 微型晶体管简介
2.1.7 光电三极管及其应用
2.2 共射基本放大电路
2.2.1放大电路的基本要求及主要性能指标
2.2.2共射基本放大电路的组成及工作原理
2.2.3 直流通路与交流通路
2.2.4 共射基本放大电路的静态工作点
2.3 晶体管开关电路与恒流源电路
2. 3.1 晶体管开关电路
2.3.2. 恒流源电路及其应用
2.4 分压式工作点稳定电路
2.4.1 温度对静态工作点的影响
2.4.2 分压式工作点稳定电路的组成
2.4.3 分压式工作点稳定电路的工作原理
2.5 分立元件放大电路的分析方法
2. 5.1 放大电路的图解分析
2.5.2 微变等效电路分析法
2.6 共集电路与共基电路
2.6.1 共集电路的组成、工作原理及其应用
2.6.2 共基电路
2.7 场效应晶体管及其放大电路
……
附录A
附录B 模拟电子报警器的应用与课程综合实训
附录C 创新教学案例梗概
本书部分习题参考答案
参考文献
精彩书摘
第1章 半导体二极管及其应用1.1 半导体二极管
1.1.1 半导体与PN结、二极管基础知识
1.半导体导电性能介于导体和绝缘体之间的物质为半导体 (semiconductor)。常用的半导体材料有四价元素硅( Si)、锗(Ge)、硒(Se)和砷化镓(GaAs)及其他金属氧化物和硫化物等。半导体一般呈晶体结构。
2.本征半导体
纯净的不含任何杂质晶体结构排列整齐的半导体称为本征半导体(Intrinsic semiconduc-tor)。本征半导体的最外层电子(称为价电子valent electron)除受到原子核吸引外,还受到共价键( covalent bond)的束缚,因而它的导电能力差。
二、半导体特性
1.热敏特性
半导体具有热敏特性,当温度升高,半导体材料的导电能力显著增强。这是由于价电子从热能中获得能量,挣脱共价键的束缚而成为自由电子(free electron)。这时,在共价键结构中留下相同数量的空位。每个原子失去价电子后,变成带正电荷的离子。从等效观点来看,每个空位相当于带一个电子电荷量的正电荷,称之为空穴(hole)。在半导体中,空穴也参与导电。其导电实质是在电场作用下相邻共价键中的价电子填补了空穴而产生新的空穴,新的空穴又被其相邻的价电子填补,这个过程持续下去,就相当于带正电荷空穴在移动。共价键结构与空穴产生示意图如图1.1.1 所示。热激发使电子、空穴成对产生。当温度下降时,半导体材料的导电能力显著下降。利用半导体对温度十分敏感的特性,制成了工业自动控制装置中常用的热敏电阻。
2.光敏特性
某些半导体受到光照时,半导体就像导体一样,导电能力很强,当没有光线照射时,就像绝缘体一样不导电,这种特性称为“光敏”特性。光照强度越强,半导体的导电性能越好。这是由于价电子从光线中获得能量,挣脱共价键的束缚而成为自由电子,每个原子失去价电子后,成为正离子,光照使电子、空穴成对产生,导电能力增强。利用光敏特性可制成光敏电阻、光电二极管、光电三极管和光电池等光电器件。
3.掺杂特性
本征半导体的导电能力差,但是在本征半导体中掺人某种微量元素(杂质)后,它的导电能力可增加几十万甚至几百万倍。因为掺杂的杂质数量虽少,但原子数却很多。如果在四价的本征半导体(硅)中掺入微量三价元素(硼),就形成了P型半导体( P-type semiconductor)。
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