图书简介:
绪论 (1)
第1章 半导体器件的性能分析 (8)
1.1 半导体材料与PN结 (9)
1.1.1 半导体材料的认知 (9)
1.1.2 PN结的特性 (10)
1.2 二极管特性的分析与测试 (12)
1.2.1 二极管的结构及分类 (12)
1.2.2 二极管的外特性及主要参数 (12)
1.2.3 二极管电路的分析方法 (14)
1.2.4 特殊二极管及其应用 (17)
案例分析1 二极管单向导电性的性能测试及分析 (21)
1.3 三极管特性的分析与测试 (23)
1.3.1 三极管的内部结构及特点 (23)
1.3.2 三极管的电流关系 (25)
1.3.3 三极管的电流放大与开关作用 (26)
1.3.4 晶体管的特性和主要参数 (27)
案例分析2 三极管的性能测试及分析 (30)
知识梳理与总结 (31)
习题1 (32)
第2章 低频基本单元电路 (34)
2.1 基本放大电路的分析与设计 (35)
2.1.1 放大电路的性能指标 (35)
2.1.2 放大电路的基本构件 (37)
2.1.3 直流通路和交流通路 (38)
2.1.4 放大电路的一般分析方法 (38)
案例分析3 基本放大电路的性能测试及分析 (42)
2.1.5 三种基本组态放大电路的比较 (47)
2.2 负反馈放大电路的性能与分析 (48)
2.2.1 反馈的基本概念与类型 (48)
2.2.2 负反馈对放大电路性能的影响 (50)
2.2.3 负反馈放大器的近似估算分析 (54)
案例分析4 负反馈放大电路的性能测试及分析 (55)
2.3 集成运算放大器的分析与测试 (59)
2.3.1 集成运算放大器的组成 (60)
2.3.2 集成运算放大器的分类 (61)
2.3.3 集成运算放大器的主要参数 (61)
2.3.4 集成运算放大器的线性应用 (62)
案例分析5 集成运算放大器的基本运算功能测试及分析 (65)
2.4 低频功率放大电路分析与设计 (69)
2.4.1 功率放大电路的特点与分类 (69)
2.4.2 互补对称功率放大电路 (71)
2.4.3 集成功率放大电路 (75)
案例分析6 低频功率放大器的设计及分析 (76)
知识梳理与总结 (78)
习题2 (79)
第3章 数字逻辑电路基础 (83)
3.1 模拟信号与数字信号 (84)
3.2 数码的表示 (85)
3.2.1 数制 (85)
3.2.2 不同数制之间的转换 (86)
3.2.3 码制 (87)
3.3 数字逻辑门及布尔代数 (89)
3.3.1 简单逻辑运算 (89)
案例分析7 数字逻辑基本运算的测试及验证 (92)
3.3.2 布尔代数公理与规则 (95)
3.4 逻辑函数的综合分析 (97)
3.4.1 积之和形式及和之积形式 (97)
3.4.2 逻辑函数的优化实现 (100)
知识梳理与总结 (106)
习题3 (106)
第4章 组合逻辑电路的分析与设计 (108)
4.1 实现技术 (109)
4.1.1 TTL门电路及其特性 (109)
4.1.2 特殊门电路 (114)
案例分析8 OC门逻辑功能测试 (115)
4.1.3 集成门电路的使用注意事项 (120)
案例分析9 三态门逻辑功能测试 (121)
4.2 组合逻辑电路的分析与设计 (123)
4.2.1 组合逻辑电路的分析 (123)
案例分析10 组合逻辑电路的功能分析 (125)
4.2.2 组合逻辑电路的设计 (127)
案例分析11 组合逻辑电路的功能设计测试 (128)
4.3 组合逻辑电路构件块 (130)
4.3.1 编码器 (130)
4.3.2 译码器 (131)
案例分析12 多路开关控制电路的仿真测试 (134)
案例分析13 显示译码器及LED数码管的功能测试 (138)
4.3.3 数据选择器 (140)
案例分析14 数据选择器实现组合逻辑函数的功能测试 (142)
*4.4 组合逻辑电路的竞争-冒险现象 (144)
4.4.1 竞争-冒险现象及产生原因 (144)
4.4.2 竞争-冒险的判断 (144)
4.4.3 竞争-冒险现象的消除 (145)
知识梳理与总结 (146)
习题4 (146)
第5章 时序逻辑电路的分析与设计 (150)
5.1 触发器的结构与功能 (151)
5.1.1 基本RS触发器 (151)
5.1.2 钟控RS触发器 (152)
案例分析15 RS触发器的功能测试 (153)
5.1.3 钟控D触发器 (154)
5.1.4 边沿D触发器 (155)
案例分析16 D触发器的功能测试及验证 (157)
5.1.5 T触发器 (159)
5.1.6 JK触发器 (159)
案例分析17 JK触发器的功能测试及验证 (160)
5.1.7 术语小结 (163)
5.2 同步时序逻辑电路的分析 (164)
案例分析18 同步时序逻辑电路的逻辑功能分析 (168)
5.3 计数器 (170)
5.3.1 常用集成计数器 (171)
案例分析19 计数器74LS161的逻辑功能测试分析 (173)
5.3.2 计数器的应用 (175)
案例分析20 使用计数器74LS161构成0~9模10计数器 (177)
5.4 寄存器 (180)
5.4.1 简单4位寄存器 (180)
5.4.2 移位寄存器 (180)
5.4.3 移位寄存器的应用 (181)
案例分析21 使用计数器74LS194实现扭环计数器 (183)
知识梳理与总结 (185)
习题5 (185)
第6章 A/D与D/A转换 (189)
6.1 数模转换的性能与工作原理 (190)
6.1.1 数模转换器的性能指标 (190)
6.1.2 D/A转换的工作原理 (191)
6.1.3 集成D/A转换器DAC0832 (193)
6.2 模数转换的工作原理与性能参数 (196)
6.2.1 工作原理 (196)
6.2.2 A/D转换器的主要参数 (198)
6.2.3 A/D转换器的常用类型 (199)
6.2.4 集成A/D转换器ADC0809 (200)
知识梳理与总结 (203)
习题6 (203)
第7章 高频放大电路性能分析 (205)
7.1 小信号调谐放大器的分析 (206)
7.1.1 调谐放大器的性能指标 (206)
7.1.2 单回路调谐放大器 (208)
7.1.3 双调谐放大器 (209)
案例分析22 小信号调谐放大器的性能测试 (210)
7.2 高频功率放大器的工作原理与组成 (214)
7.2.1 高频功率放大器的工作原理 (215)
案例分析23 高频功率放大器的性能测试与分析 (220)
7.2.2 功率放大电路的组成 (224)
*7.3 功率合成与功率分配技术 (225)
知识梳理与总结 (227)
习题7 (228)
第8章 正弦波振荡器的分析与设计 (230)
8.1 振荡器的工作原理 (231)
8.1.1 起振条件 (232)
8.1.2 平衡条件 (233)
8.1.3 稳定条件 (233)
8.2 LC正弦波振荡器的分析 (235)
8.2.1 互感耦合振荡器 (235)
8.2.2 LC三点式振荡器 (236)
8.2.3 几种振荡器的比较 (240)
案例分析24 正弦波振荡器的设计 (241)
8.3 振荡器的频率稳定度 (246)
8.3.1 频率稳定度的分类及影响因素 (246)
8.3.2 改善频率稳定度的措施 (247)
8.4 晶体振荡器 (247)
8.4.1 石英晶体谐振器的特性 (247)
8.4.2 并联型晶体振荡器 (248)
8.4.3 串联型晶体振荡器 (249)
8.4.4 泛音晶体振荡器 (249)
知识梳理与总结 (250)
习题8 (250)
第9章 调制与解调的实现 (253)
9.1 振幅调制与解调技术 (254)
9.1.1 标准振幅调制(AM) (254)
9.1.2 调幅电路的实现 (258)
案例分析25 AM标准调幅电路的设计与分析 (262)
9.1.3 解调电路 (266)
案例分析26 AM解调电路的设计与分析 (274)
9.2 角度调制技术 (277)
9.2.1 调频波(FM) (277)
9.2.2 调相波(PM) (280)
9.2.3 FM调制器 (282)
案例分析27 FM调制电路的设计与分析 (284)
9.2.4 FM鉴频器 (288)
案例分析28 FM解调电路的设计与分析 (290)
知识梳理与总结 (294)
习题9 (295)
第10章 频率合成与变换技术 (297)
10.1 混频器 (298)
10.1.1 混频的基本原理 (298)
10.1.2 混频电路 (299)
10.1.3 晶体三极管混频电路 (300)
10.2 频率合成 (301)
10.2.1 直接频率合成 (301)
10.2.2 锁相环频率合成 (302)
10.2.3 直接数字式频率合成器(DDS) (303)
知识梳理与总结 (303)
习题10 (304)
附录A 半导体参数符号及其解释 (305)
附录B 色环电阻的阻值和误差 (310)
附录C 常用电子电路器件符号 (312)
附录D 常用小规模组合逻辑电路的内部结构及管脚分布 (314)
参考文献 (315)
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根据高等职业教育的人才培养目标要求,在教学实施过程中,不仅要求学生掌握一定的基础理论知识,而且强调学生的实践能力及分析问题与解决问题能力的培养,以提高学生的综合职业能力。本书结合通信行业职业岗位技能需求,在国家示范专业课程建设成果基础上进行编写,以通信技术中所涉及的电子技术为主线,涵盖低频模拟电子技术、数字逻辑电路和高频电子线路的内容,将基本理论与通信信号的处理过程相结合,在保证科学性的前提下,简化烦琐的理论推导,突出知识点的应用性,着重于工程思维培养,力求重点突出,简明扼要,理论与实践紧密融合。
本书将理论知识的讲授、课堂思考、练习及技能训练结合在一起,对每章、每个知识点都安排有电路的测试、分析或设计训练,以重点培养学生的岗位工作技能。全书内容丰富实用,引入计算机仿真技术,使学生加深感性认知,从而更好地掌握知识与技能。每章都配有知识梳理与总结、习题等,可以边讲边练。通过不同的学习方式,可使学生逐步提高获取知识的能力,掌握分析解决具体问题的思维及工作方法。
本书共分为10章,内容包括:半导体器件的性能分析,低频基本单元电路,数字逻辑电路基础,组合逻辑电路的分析与设计,时序逻辑电路的分析与设计,A/D与D/A转换,高频放大电路性能分析,正弦波振荡器的分析与设计,调制与解调的实现,频率合成与变换技术。章节的设计是根据信号在通信过程中的分析处理过程来安排的,每章中的案例分析任务主要以仿真实现为基本手段,各院校既可以根据具体教学情况选择适当的任务来完成,也可以自行加入相应的其他实验训练,以培养和提高学生的实践应用能力。
本书由南京信息职业技术学院通信学院孙玥主编,王蕾、闫之烨、邵连参与书稿的编写和整理工作。本书由杜庆波教授进行主审,并提出了许多宝贵意见和建议,在此谨表示衷心感谢。
由于编者水平有限,书中错漏及不妥之处在所难免,恳请读者给予批评、指正。
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