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模拟电子系统设计指南(实践篇)——从半导体、分立元件到TI集成电路的分析与实现
暂无评分 作者:何宾,王中正编著 出版社:电子工业出版社 出版日期:2017年10月 ISBN:978-7-121-32700-1 中图分类:TN02-62 ( 工业技术 > 无线电电子学、电信技术 > 一般性问题 > 设计、制图 )
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封面 书名页 版权页 前言 学习说明 目录页 第1章 构建模拟电子系统的基本知识 1.1 电阻 1.1.1 轴向引线型电阻 1.1.2 电阻网络 1.1.3 贴片式电阻元件的封装 1.2 电容 1.2.1 功能 1.2.2 有极性电容 1.2.3 无极性电容 1.2.4 聚苯乙烯电容 1.2.5 真实的电容值 1.2.6 电容的寄生效应 1.2.7 寄生电容 1.2.8 不同类型电容比较 1.3 面包板 1.3.1 面包板的结构和功能 1.3.2 面包板的寄生电容 第2章 SPICE仿真工具 2.1 Multisim Live特性及应用 2.1.1 登录Multisim Live 2.1.2 Multisim Live设计流程 2.2 TINA仿真工具特性及应用 2.2.1 下载和安装TINA仿真工具 2.2.2 TI TINA设计流程 第3章 测试仪器的原理 3.1 数字示波器的原理 3.1.1 信号的基本概念 3.1.2 示波器分类 3.1.3 数字示波器的基本原理 3.1.4 性能参数 3.1.5 时基显示模式 3.2 信号发生器原理 3.2.1 信号发生器的功能 3.2.2 信号发生器的分类 3.2.3 工作原理 3.2.4 性能参数 3.3 线性直流电源的原理 3.3.1 工作原理 3.3.2 工作模式 3.3.3 性能参数 3.3.4 扩展应用 3.4 数字万用表的原理 3.4.1 工作原理 3.4.2 性能参数 3.5 频谱分析仪 3.5.1 信号的时域和频域表示 3.5.2 频谱分析仪的用途 3.5.3 频谱分析仪的种类 3.5.4 性能参数 3.6 直流电子负载 3.6.1 电子负载的工作模式 3.6.2 性能参数 第4章 信号时域和频域表示 4.1 实验目的 4.2 实验材料及仪器 4.3 实验原理 第5章 二极管电路设计与验证 5.1 二极管I/V曲线测量 5.1.1 实验目的 5.1.2 实验材料及仪器 5.1.3 电路设计原理 5.1.4 硬件测试电路 5.1.5 测试结果分析 5.2 半波整流电路设计和验证 5.2.1 实验目的 5.2.2 实验材料及仪器 5.2.3 电路设计原理 5.2.4 硬件测试电路 5.2.5 测试结果分析 5.3 全波整流电路设计和验证 5.3.1 实验目的 5.3.2 实验材料及仪器 5.3.3 电路设计原理 5.3.4 硬件测试电路 5.3.5 测试结果分析 5.4 桥式整流电路设计和验证 5.4.1 实验目的 5.4.2 实验材料及仪器 5.4.3 电路设计原理 5.4.4 硬件测试电路 5.4.5 测试结果分析 5.5 限幅电路设计和验证 5.5.1 实验目的 5.5.2 实验材料及仪器 5.5.3 电路设计原理 5.5.4 硬件测试电路 5.5.5 测试结果分析 5.6 交流耦合和直流恢复电路设计和验证 5.6.1 实验目的 5.6.2 实验材料及仪器 5.6.3 电路设计原理 5.6.4 硬件测试电路 5.6.5 测试结果分析 5.7 可变衰减器设计和验证 5.7.1 实验目的 5.7.2 实验材料及仪器 5.7.3 电路设计原理 5.7.4 硬件测试电路 5.7.5 测试结果分析 第6章 双极结型晶体管电路设计与验证 6.1 BJT用作二极管 6.1.1 实验目的 6.1.2 实验材料及仪器 6.1.3 电路设计原理 6.1.4 硬件测试电路 6.1.5 测试结果分析 6.2 BJT输出特性曲线测量 6.2.1 实验目的 6.2.2 实验材料及仪器 6.2.3 电路设计原理 6.2.4 阶梯波信号产生方法 6.2.5 硬件测试电路 6.2.6 测试结果分析 6.3 BJT共射极放大电路设计和验证 6.3.1 实验目的 6.3.2 实验材料及仪器 6.3.3 电路设计原理 6.3.4 硬件测试电路 6.3.5 测试结果分析 6.4 BJT镜像电流源设计和验证 6.4.1 实验目的 6.4.2 实验材料及仪器 6.4.3 电路设计原理 6.4.4 硬件测试电路 6.4.5 测试结果分析 6.5 基极电流补偿镜像电流源设计和验证 6.5.1 实验目的 6.5.2 实验材料及仪器 6.5.3 电路设计原理 6.5.4 硬件测试电路 6.5.5 测试结果分析 6.6 零增益放大器设计和验证 6.6.1 实验目的 6.6.2 实验材料及仪器 6.6.3 电路设计原理 6.6.4 硬件测试电路 6.6.5 测试结果分析 6.7 稳压电流源设计和验证 6.7.1 实验目的 6.7.2 实验材料及仪器 6.7.3 电路设计原理 6.7.4 硬件测试电路 6.7.5 测试结果分析 6.8 并联整流器设计和验证 6.8.1 实验目的 6.8.2 实验材料及仪器 6.8.3 电路设计原理 6.8.4 硬件测试电路 6.8.5 测试结果分析 6.9 射极跟随器设计和验证 6.9.1 实验目的 6.9.2 实验材料及仪器 6.9.3 电路设计原理 6.9.4 硬件测试电路 6.9.5 测试结果分析 6.10 差模输入差分放大器电路设计和验证 6.10.1 实验目的 6.10.2 实验材料及仪器 6.10.3 电路设计原理 6.10.4 硬件测试电路 6.10.5 测试结果分析 6.11 共模输入差分放大器电路设计和验证 6.11.1 实验目的 6.11.2 实验材料及仪器 6.11.3 电路设计原理 6.11.4 硬件测试电路 6.11.5 测试结果分析 第7章 金属氧化物场效应晶体管电路设计与验证 7.1 MOS用作二极管电路测试 7.1.1 实验目的 7.1.2 实验材料及仪器 7.1.3 电路设计原理 7.1.4 硬件测试电路 7.1.5 测试结果分析 7.2 MOS输出曲线测量 7.2.1 实验目的 7.2.2 实验材料及仪器 7.2.3 电路设计原理 7.2.4 硬件测试电路 7.2.5 测试结果分析 7.3 MOS转移特性曲线测量 7.3.1 实验目的 7.3.2 实验材料及仪器 7.3.3 电路设计原理 7.3.4 硬件测试电路 7.3.5 测试结果分析 7.4 MOS共源极放大电路设计和验证 7.4.1 实验目的 7.4.2 实验材料及仪器 7.4.3 电路设计原理 7.4.4 硬件测试电路 7.4.5 测试结果分析 7.5 MOS镜像电流源电路设计和验证 7.5.1 实验目的 7.5.2 实验材料及仪器 7.5.3 电路设计原理 7.5.4 硬件测试电路 7.5.5 测试结果分析 7.6 零增益放大器电路设计和验证 7.6.1 实验目的 7.6.2 实验材料及仪器 7.6.3 电路设计原理 7.6.4 硬件测试电路 7.6.5 测试结果分析 7.7 源极跟随器电路设计和验证 7.7.1 实验目的 7.7.2 实验材料及仪器 7.7.3 电路设计原理 7.7.4 硬件测试电路 7.7.5 测试结果分析 7.8 差模输入差分放大器电路设计和验证 7.8.1 实验目的 7.8.2 实验材料及仪器 7.8.3 电路设计原理 7.8.4 硬件测试电路 7.8.5 测试结果分析 7.9 共模输入差分放大器电路设计和验证 7.9.1 实验目的 7.9.2 实验材料及仪器 7.9.3 电路设计原理 7.9.4 硬件测试电路 7.9.5 测试结果分析 第8章 集成运算放大器电路设计与验证 8.1 同相放大器电路设计和验证 8.1.1 实验目的 8.1.2 实验材料及仪器 8.1.3 电路设计原理 8.1.4 硬件测试电路 8.1.5 测试结果分析 8.2 反相放大器电路设计和验证 8.2.1 实验目的 8.2.2 实验材料及仪器 8.2.3 电路设计原理 8.2.4 硬件测试电路 8.2.5 测试结果分析 8.3 电压跟随器电路设计和验证 8.3.1 实验目的 8.3.2 实验材料及仪器 8.3.3 电路设计原理 8.3.4 硬件测试电路 8.3.5 测试结果分析 8.4 加法器电路设计和验证 8.4.1 实验目的 8.4.2 实验材料及仪器 8.4.3 电路设计原理 8.4.4 硬件测试电路 8.4.5 测试结果分析 8.5 积分器电路设计和验证 8.5.1 实验目的 8.5.2 实验材料及仪器 8.5.3 电路设计原理 8.5.4 硬件测试电路 8.5.5 测试结果分析 8.6 微分器电路设计和验证 8.6.1 实验目的 8.6.2 实验材料及仪器 8.6.3 电路设计原理 8.6.4 硬件测试电路 8.6.5 测试结果分析 8.7 半波整流器电路设计和验证 8.7.1 实验目的 8.7.2 实验材料及仪器 8.7.3 电路设计原理 8.7.4 硬件测试电路 8.7.5 测试结果分析 8.8 全波整流器电路设计和验证 8.8.1 实验目的 8.8.2 实验材料及仪器 8.8.3 电路设计原理 8.8.4 硬件测试电路 8.8.5 测试结果分析 8.9 单电源同相放大器电路设计和验证 8.9.1 实验目的 8.9.2 实验材料及仪器 8.9.3 电路设计原理 8.9.4 硬件测试电路 8.9.5 测试结果分析 第9章 集成差动放大器电路设计与验证 9.1 应变力测量电路设计和验证 9.1.1 实验目的 9.1.2 实验材料及仪器 9.1.3 应变片原理 9.1.4 电路设计原理 9.1.5 硬件测试电路 9.1.6 测试结果分析 9.2 热电阻测量电路设计和验证 9.2.1 实验目的 9.2.2 实验材料及仪器 9.2.3 温度传感器原理 9.2.4 电路设计原理 9.2.5 硬件测试电路 9.2.6 测试结果分析 第10章 有源滤波器电路设计与验证 10.1 一阶有源低通滤波器电路设计和验证 10.1.1 实验目的 10.1.2 实验材料及仪器 10.1.3 电路设计原理 10.1.4 硬件测试电路 10.1.5 测试结果分析 10.2 一阶有源高通滤波器电路设计和验证 10.2.1 实验目的 10.2.2 实验材料及仪器 10.2.3 电路设计原理 10.2.4 硬件测试电路 10.2.5 测试结果分析 10.3 一阶有源带通滤波器电路设计和验证 10.3.1 实验目的 10.3.2 实验材料及仪器 10.3.3 电路设计原理 10.3.4 硬件测试电路 10.3.5 测试结果分析 10.4 一阶有源带阻滤波器电路设计和验证 10.4.1 实验目的 10.4.2 实验材料及仪器 10.4.3 电路设计原理 10.4.4 硬件测试电路 10.4.5 测试结果分析 10.5 二阶有源低通滤波器电路设计和验证 10.5.1 实验目的 10.5.2 实验材料及仪器 10.5.3 电路设计原理 10.5.4 硬件测试电路 10.5.5 测试结果分析 第11章 功率放大器电路设计与验证 11.1 B类功率放大器电路设计和验证 11.1.1 实验目的 11.1.2 实验材料及仪器 11.1.3 电路设计原理 11.1.4 硬件测试电路 11.1.5 测试结果分析 11.2 AB类功率输出放大器电路设计和验证(一) 11.2.1 实验目的 11.2.2 实验材料及仪器 11.2.3 电路设计原理 11.2.4 硬件测试电路 11.2.5 测试结果分析 11.3 AB类功率输出放大器电路设计和验证(二) 11.3.1 实验目的 11.3.2 实验材料及仪器 11.3.3 电路设计原理 11.3.4 硬件测试电路 11.3.5 测试结果分析 第12章 振荡器电路设计与验证 12.1 移相振荡器电路设计和验证 12.1.1 实验目的 12.1.2 实验材料及仪器 12.1.3 电路设计原理 12.1.4 硬件测试电路 12.1.5 测试结果分析 12.2 文氏桥振荡器电路设计和验证 12.2.1 实验目的 12.2.2 实验材料及仪器 12.2.3 电路设计原理 12.2.4 硬件测试电路 12.2.5 测试结果分析 第13章 电源管理器电路设计与验证 13.1 线性电源电路设计和验证 13.1.1 实验目的 13.1.2 实验材料及仪器 13.1.3 电路设计原理 13.1.4 硬件测试电路 13.1.5 测试结果分析 13.2 降压型开关电源设计与验证 13.2.1 实验目的 13.2.2 实验材料和仪器 13.2.3 电路设计原理 13.2.4 硬件测试电路 13.2.5 测试结果分析 13.3 升压型开关电源设计与验证 13.3.1 实验目的 13.3.2 实验材料和仪器 13.3.3 电路设计原理 13.3.4 硬件测试电路 13.3.5 测试结果分析 第14章 模拟电路自动测试系统的构建 14.1 实验目的 14.2 实验材料及仪器 14.3 设计原理 14.3.1 测试仪器通过网络与上位机连接 14.3.2 自动测试过程的实现 ..更多
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