A. 電子電路基礎的圖書目錄
第1章 半導體器件基礎
半導體器件(semiconctor device)通常,這些半導體材料是硅、鍺或砷化鎵,可用作整流器、振盪器、發光器、放大器、測光器等器材。為了與集成電路相區別,有時也稱為分立器件。絕大部分二端器件(即晶體二極體)的基本結構是一個PN結。利用不同的半導體材料、採用不同的工藝和幾何結構,已研製出種類繁多、功能用途各異的多種晶體二極,可用來產生、控制、接收、變換、放大信 號和進行能量轉換。晶體二極體的頻率覆蓋范圍可從低頻、高頻、微波、毫米波、紅外直至光波。三端器件一 般是有源器件,典型代表是各種晶體管(又稱晶體三極體)。晶體管又可以分為雙極型晶體管和場效應晶體管兩 類。根據用途的不同,晶體管可分為功率晶體管微波晶體管和低雜訊晶體管。除了作為放大、振盪、開關用的 一般晶體管外,還有一些特殊用途的晶體管,如光晶體管、磁敏晶體管,場效應感測器等。這些器件既能把一些 環境因素的信息轉換為電信號,又有一般晶體管的放大作用得到較大的輸出信號。此外,還有一些特殊器件,如 單結晶體管可用於產生鋸齒波,可控硅可用於各種大電流的控制電路,電荷耦合器件可用作攝橡器件或信息存 儲器件等。在通信和雷達等軍事裝備中,主要靠高靈敏度、低雜訊的半導體接收器件接收微弱信號。隨著微波 通信技術的迅速發展,微波半導件低雜訊器件發展很快,工作頻率不斷提高,而雜訊系數不斷下降。微波半導體 器件由於性能優異、體積小、重量輕和功耗低等特性,在防空反導、電子戰、C(U3)I等系統中已得到廣泛的應用 。
1.1 半導體及其特性1
B. 請推薦自學電路原理、模電、數電書籍
我沒法向你推薦來圖書,因為不知道你源的基礎怎麼樣,你最好自己到圖書館或者書店看看,不要求書有多麼詳細多麼專業,以你自己能夠容易的看懂並理解為宜。除了看出,我建議你看看《電子報》《無線電》之類的報刊雜志,那裡面有很多開發和維修電路的內容,很有幫助。
C. 模擬集成電路的圖書目錄
出版說明
前言
教學建議
符號說明
第1章 緒論
1.1 模擬集成電路的發展
1.2 模擬集成電路的特點
1.3 模擬集成電路中的元器件
1.4 MOS集成電路
mos管是金屬(metal)—氧化物(oxid)—半導體(semiconctor)場效應晶體管,或者稱是金屬—絕緣體(insulator)—半導體。MOS管的source和drain是可以對調的,他們都是在P型backgate中形成的N型區。在多數情況下,這個兩個區是一樣的,即使兩端對調也不會影響器件的性能。這樣的器件被認為是對稱的。
1.5 模擬集成電路製造工藝簡介
練習一
第2章 集成運算放大器
運放是運算放大器的簡稱。在實際電路中,通常結合反饋網路共同組成某種功能模塊。由於早期應用於模擬計算機中,用以實現數學運算,故得名「運算放大器」,此名稱一直延續至今。運放是一個從功能的角度命名的電路單元,可以由分立的器件實現,也可以實現在半導體晶元當中。隨著半導體技術的發展,如今絕大部分的運放是以單片的形式存在。現今運放的種類繁多,廣泛應用於幾乎所有的行業當中。
2.1 引言
2.2 集成運算放大器的結構和主要技術參數
2.3 鏡像電流源偏置電路
2.4 差分放大電路
2.5 幾種差分輸入電路
2.6 直流電平位移電路
2.7 輸出級和輸出級保護電路
2.8 F007集成運算放大器電路分析
2.9 CMOS運算放大器
2.10 運算放大器的頻率特性和穩定工作的分析
2.11 MOS運算放大器的設計
……
D. 數字邏輯電路的圖書目錄
第1章 數字邏輯的基礎知識
引言
1.1 數字電路的信號
1.1.1 模擬量與數字量
模擬量是指變數在一定范圍連續變化的量;也就是在一定范圍(定義域)內可以取任意值。數字量是分立量不是連續變化量只能取幾個分立值二進制數字變數只能取兩個值。
數字量是物理量的一種。一類物理量的變化在時間上和數量上都是離散的。它們的變化在時間上是不連續的,總是發生在一系列離散的瞬間。同時,它們的數值大小和每次的增減變化都是某一個最小數量單位的整數倍,而小於這個最小數量單位的數值沒有任何物理意義。這一類物理量叫做數字量。
1.1.2 數字電路及其信號
用數字信號完成對數字量進行算術運算和邏輯運算的電路稱為數字電路,或數字系統。由於它具有邏輯運算和邏輯處理功能,所以又稱數字邏輯電路。現代的數字電路由半導體工藝製成的若干數字集成器件構造而成。邏輯門是數字邏輯電路的基本單元。存儲器是用來存儲二值數據的數字電路。從整體上看,數字電路可以分為組合邏輯電路和時序邏輯電路兩大類。
1.2 數字電路所用的數制
1.2.1 進制數
1.2.2 十進制數和二進制數間的互相轉換
1.2.3 八進制數和十六進制數
1.3 數字電路常用的碼制與編碼
1.3.1 原碼、反碼和補碼
原碼(true form)是一種計算機中對數字的二進制定點表示方法。原碼表示法在數值前
增加了一位符號位(即最高位為符號位):正數該位為0,負數該位為1(0有兩種表示:+0和-0),其餘位表示數值的大小。
所謂原碼就是二進制定點表示法,即最高位為符號位,「0」表示正,「1」表示負,其餘位表示數值的大小。
反碼表示法規定:正數的反碼與其原碼相同;負數的反碼是對其原碼逐位取反,但符號位除外。
原碼10010= 反碼11101 (10010,1為符號碼,故為負)
補碼(two's complement) 1、在計算機系統中,數值一律用補碼來表示(存儲)。 主要原因:使用補碼,可以將符號位和其它位統一處理;同時,減法也可按加法來處理。另外,兩個用補 碼表示的數相加時,如果最高位(符號位)有進位,則進位被舍棄。 2、補碼與原碼的轉換過程幾乎是相同的。
1.3.2 BCD碼(二-十進制編碼)
1.3.3格雷(IGray)碼
1.4 邏輯代數基本知識
1.4.1 基本運算
1.4.2 復合運算
1.4.3 邏輯代數的定律
1.4.4 邏輯函數的標准形式
1.4.5 邏輯函數的化簡
本章小結
思考題及習題
第2章 晶體管開關及門電路
引言
2.1 晶體管的開關特性及簡單門電路
2.1.1 二極體的開關特性
2.1.2 雙極晶體管的開關特性
2.1.3 MOS管的開關特性
2.1.4 分立元件構成的門電路
2.2 TTL(三極體-三極體邏輯)門電路
2.2.1 TTL與非門的電路結構與工作原理
2.2.2 TTL與非門的特性
2.2.3 其他類型TTL門電路
2.2.4 TTL集成電路的系列產品
2.3 其他類型雙極型數字集成電路
2.3.1 ECL(發射極耦合邏輯)門電路
2.3.2 IIL(集成注入邏輯)門電路
2.4 CMOS集成門電路
2.4.1 CMOS反相器的電路結構和工作原理
2.4.2 CMOS反相器的輸入特性和輸出特性
2.4.3 其他CMOS集成門電路
2.4.4 TTL電路與CMOS電路間的連接
2.4.5 低電壓CMOS電路及邏輯電平轉換器
2.4.6 CMOS集成電路系列產品
2.4.7 CMOS集成電路使用注意事項
本章小結
思考題及習題
第3章 組合邏輯電路
引言
3.1 組合邏輯電路的一般分析與設計
3.1.1 組合邏輯電路的一般分析
3.1.2 組合邏輯電路的設計(用門電路)
3.2 常用組合邏輯電路及其中規模集成器件
3.2.1加法器
加法器是產生數的和的裝置。加數和被加數為輸入,和數與進位為輸出的裝置為半加器。若加數、被加數與低位的進位數為輸入,而和數與進位為輸出則為全加器。常用作計算機算術邏輯部件,執行邏輯操作、移位與指令調用。在電子學中,加法器是一種數位電路,其可進行數字的加法計算。在現代的電腦中,加法器存在於算術邏輯單元(ALU)之中。加法器可以用來表示各種數值,如:BCD、加三碼,主要的加法器是以二進製作運算。由於負數可用二的補數來表示,所以加減器也就不那麼必要。
3.2.2編碼器
3.2.3 解碼器及數據分配器
3.2.4 數據選擇器
3.2.5 圖案移位器
3.2.6 數碼比較器
3.2.7 奇偶校驗碼的產生器/校驗器
3.3 用中規模集成器件設計組合邏輯電路
3.3.1 用數據選擇器實現組合邏輯電路
3.3.2 用解碼器、加法器實現組合邏輯電路
3.4 組合邏輯電路的冒險
3.4.1 競爭與冒險現象
3.4.2 冒險的判斷、避免及消除
本章小結
思考題及習題
第4章 觸發器與波形變換、產生電路
引言
4.1 脈沖信號
4.1.1 脈沖信號的描述
4.1.2 波形的產生與變換
4.2 觸發器
4.2.1 基本RS觸發器
4.2.2 同步RS觸發器
4.2.3 主從延遲型JK觸發器
4.2.4 邊沿型D觸發器
4.2.5 邊沿型JK觸發器
4.2.6 觸發器的類型
4.2.7 各類觸發器的開關工作特性及抗干擾能力比較
4.3施密特電路
4.3.1 用門電路組成的施密特電路
4.3.2 集成施密特電路
4.3.3 施密特電路的應用
4.4 單穩態電路
4.4.1 用門電路組成的單穩態電路
4.4.2 集成單穩態電路
4.4.3 單穩態電路的應用
4.5 多諧振盪器
4.5.1 用門電路組成的多諧振盪器
4.5.2 用施密特電路構成的多諧振盪器
4.5.3 石英晶體多諧振盪器
4.6 555集成定時器
4.6.1 555集成定時器的工作原理
4.6.2 555集成定時器的應用舉例
本章小結
思考題及習題
第5章 時序邏輯電路
引言
5.1 時序邏輯電路的基本概念
5.2 時序邏輯電路的描述
5.3 鎖存器、寄存器、移位寄存器
5.3.1 鎖存器
5.3.2 寄存器
5.3.3 移位寄存器
5.3.4 寄存器的應用
5.4 計數器
5.4.1 同步計數器
5.4.2 非同步計數器
5.4.3 N進制計數器
5.4.4 計數器的應用實例
5.5 時序邏輯電路的設計
5.5.1 原始狀態圖和原始狀態表的建立
5.5.2 狀態化筒
5.5.3 狀態分配
5.5.4 狀態轉移和激勵列表
5.5.5 激勵方程和輸出方程
5.5.6 邏輯圖
5.5.7 輸出與輸入之間的關系
5.5.8 自啟動與非自啟動
5.5.9 非同步時序邏輯電路的設計
5.5.10 輸出方波的奇數分頻器
5.6 序列信號發生器
5.6.1 移存器型序列信號發生器
5.6.2 計數器型序列信號發生器
5.6.3 LFSR(線性反饋移存器)型序列信號發生器
本章小結
思考題及習題
第6章 存儲器與可編程邏輯器件
引言
6.1 存儲器
6.1.1 SAM(順序存取存儲器)
6.1.2 RAM(隨機存取存儲器)
6.1.3 ROM(只讀存儲器)
6.2 可編程邏輯器件
6.2.1 可編程器件的邏輯表示法
6.2.2 簡單可編程邏輯器件
6.2.3 高密度可編程邏輯器件
6.2.4Altera公司的開發系統QuartusⅡ
本章小結
思考題及習題
第7章 硬體描述語言(VHDL)
引言
7.1 VHDL程序的組成
7.1.1 實體
7.1.2 構造體
7.1.3 包集合
7.1.4 庫
7.1.5 配置
7.2 VHDL的標識符、客體、數據類型和操作符
7.2.1 VHDL的標識符
7.2.2 VHDL的客體
7.2.3 VHDL的數據類型
7.2.4 子類型
7.2.5 屬性
7.2.6 VHDL的運算操作符
7.3 VHDL構造體的描述方法
7.3.1 順序描述語句
7.3.2 並發描述語句
7.3.3 斷言語句
7.4 數字電路的VHDL設計舉例
7.4.1 基本邏輯門的VHDL設計源文件
7.4.2 組合邏輯電路的VHDL設計源文件
7.4.3 時序邏輯電路的VHDL設計
7.4.4 只讀存儲器(ROM)的VHDL設計
本章小結
思考題及習題
第8章 可測性設計及邊界掃描技術
引言
8.1 概述
8.2 可測性設計
8.2.1 特定設計
8.2.2 結構設計
8.3 邊界掃描測試BST
8.3.1 邊界掃描設計基本結構
8.3.2 邊界掃描測試的工作方式
8.3.3 邊界掃描單元的級聯
8.3.4 邊界掃描描述語言(BSDL)
本章小結
思考題及習題
第9章 數模與模數轉換
引言
9.1 D/A轉換器
9.1.1 D/A轉換器的基本工作原理
9.1.2 二進制權電阻網路D/A轉換器
9.1.3 倒T形電阻網路D/A轉換器
9.1.4 權電流型D/A轉換器
9.1.5 D/A轉換器的主要性能參數
9.1.6 串列輸入的D/A轉換器
9.2 A/D轉換器
9.2.1 A/D轉換器的基本工作原理
9.2.2 並行比較型A/D轉換器
9.2.3 逐次漸近型A/D轉換器
9.2.4 積分型A/D轉換器
9.2.5 A/D轉換器的主要技術指標
9.2.6 串列輸出的A/D轉換器
9.3 D/A轉換器和A/D轉換器的應用
9.3.1 D/A轉換器應用舉例
9.3.2 A/D轉換器應用舉例
本章小結
思考題及習題
附錄1 邏輯函數列表化簡法C語言源程序
附錄2 國家標准圖形符號簡表
附錄3 英漢名詞對照(以英文字母為序)
主要參考文獻
E. 學電路圖,原理圖,接線圖的書籍
1、從零開始學電路基礎
《從零開始學電路基礎》是2007年由國防工業出版社出版的圖書,該書作者是劉建清。該書內容包括:電路的基本定律、定理和基本分析方法,磁場與磁路,交流電路,互感與變壓器,電路的過渡過程等。
電路基礎是學習電子技術的起步知識。本書就是為使初學者從零開始,快速掌握電路基礎知識而編寫的。
與傳統的電路基礎教材不同的是,本書擯棄了運用高等數學以及大量的公式計算和定量分析的講法,注重定性和概念,注重基礎知識與實踐,並配合計算機模擬軟體的模擬實驗,使基礎知識的學習做到不枯燥、不深奧。
2、怎樣看電子線路圖
《怎樣看電子線路圖》是2006年福建科技出版社出版的圖書,作者是程勇,盧文吉,趙博。
編寫本書的目的是使讀者通過對這本書的學習,能夠從原理上了解和掌握各種電路元器件的性能、符號、使用場合,一般電路圖的識圖方法;
各類常用電路(比如放大電路、運放電路、振盪電路、數字電路等)的工作原理、電路結構以及常用集成電路的特點,從而為自己後續深入學習電子技術知識打下堅實的基礎。
(5)電路圖書集擴展閱讀:
單元電路圖的功能:
1、單元電路圖主要用來講述電路的工作原理。
2、它能夠完整地表達某一級電路的結構和工作原理,有時還全部標出電路中各元器件的參數,如標稱阻值、標稱容量和三極體型號等。
3、它對深入理解電路的工作原理和記憶電路的結構、組成很有幫助。
F. 模擬電路的圖書目錄
第1章模擬電路的基本概念
1.1什麼是模擬電路
1.1.1電子系統
1.1.2模擬信號
1.1.3模擬電路
1.2電路器件的半導體材料
1.2.1半導體的共價鍵結構
1.2.2半導體中的載流子
1.2.3雜質半導體
1.3放大電路的相關知識和基本概念
1.3.1關於信號
1.3.2關於放大的概念
1.3.3放大電路的性能指標
1.3.4頻率響應的基本概念
本章小結
習題
第2章半導體二極體及常用二極體電路
2.1PN結的形成及特性
2.1.1PN結的形成
2.1.2PN結的單向導電性
2.2半導體二極體
2.2.1二極體的伏安特性
2.2.2二極體的主要參數
2.3二極體的常用模型和分析方法
2.3.1二極體的常用模型
2.3.2分析方法
2.4穩壓二極體
2.5常用二極體電路
2.5.1限幅和箝位電路
2.5.2整流和濾波電路
2.5.3多二極體電路
2.5.4二極體邏輯電路
2.5.5發光二極體電路
2.6穩壓管電路
2.6.1穩壓電路的穩壓原理
2.6.2穩壓電路中限流電阻R的選擇
2.6.3穩壓電路的分析和設計
本章小結
習題
第3章雙極型晶體管(BJT)
3.1BJT的結構及內部載流子的傳輸
3.1.1BJT的結構
3.1.2三極體放大狀態下內部載流子的運動
3.1.3電流分配關系
3.1.4三極體的放大作用
3.2BJT共射電路的伏安特性
3.2.1輸入特性
3.2.2輸出特性
3.3BJT的主要參數
3.3.1電流放大系數
3.3.2極間反向電流(漏電流)
3.3.3極限參數
3.4BJT的直流模型和微變等效電路
3.4.1三極體的等效電路和直流模型
3.4.2三極體的交流小信號線性模型
3.5BJT共射電路的工作原理
3.5.1共射電路的組成
3.5.2共射放大電路的工作原理
3.5.3共射電路的傳輸特性
3.6BJT放大電路的分析方法
3.6.1靜態和動態,直流和交流
3.6.2圖解分析法
3.6.3等效電路分析法
本章小結
習題
第4章基本BJT放大電路
4.1放大電路的工作點穩定問題
4.1.1溫度對Q點的影響
4.1.2射極偏置電路(基本工作點穩定電路)
4.1.3集電極?基極偏置電路
4.2共集電極電路
4.2.1直流分析——確定靜態工作點Q
4.2.2交流分析——主要動態性能指標
4.3共基極電路
4.4放大電路的頻率響應
4.4.1單管共射電路的頻率響應
4.4.2共基和共集電路的頻率響應
本章小結
習題
第5章場效應管及其基本放大電路
5.1結型場效應管(JFET)
5.1.1JFET的結構
5.1.2基本工作原理
5.1.3伏安特性
5.1.4主要參數
5.2絕緣柵型場效應管(MOSFET)
5.2.1N溝道增強型MOSFET
5.2.2N溝道耗盡型MOSFET
5.3場效應管的特點及等效模型
5.3.1FET的特點
5.3.2FET的等效模型
5.4場效應管的基本應用
5.4.1模擬開關與邏輯門
5.4.2場效應管的直流偏置
5.4.3場效應管放大電路的交流分析
本章小結
習題
第6章三極體常用放大電路
6.1多級放大及組合電路
6.1.1阻容耦合式放大電路
6.1.2直接耦合式放大電路
6.1.3變壓器耦合式放大電路
6.1.4組合放大單元電路
6.2電流源和有源負載
6.2.1BJT電流源
6.2.2FET電流源
6.2.3電流源作有源負載
6.3差動式放大電路
6.3.1基本差動放大電路
6.3.2差放電路的動態分析
6.3.3共模抑制比
6.3.4改進型差放電路
6.3.5差動式放大器的傳輸特性
6.4功率輸出級電路
6.4.1輸出級與功率放大器
6.4.2功率放大器的分類
6.4.3互補對稱輸出級
本章小結
習題
第7章集成運算放大器
7.1集成電路簡介
7.1.1模擬集成電路的分類
7.1.2集成運放的組成及傳輸特性
7.2集成運放的等效模型
7.2.1低頻線性模型
7.2.2高頻線性模型
7.3集成運放的主要參數
7.3.1輸入失調參數
7.3.2開環特性參數
7.3.3大信號動態特性參數
7.3.4電源特性參數
7.4集成運放——741型的內部電路和工作原理
7.4.1741的內部電路和結構方框圖
7.4.2741的工作原理
7.5集成運放的外部輔助電路
本章小結
習題
第8章負反饋放大電路
8.1反饋的基本概念
8.1.1反饋的含義
8.1.2反饋放大器的一般模型
8.2負反饋放大電路的組態
8.2.1電壓串聯負反饋
8.2.2電壓並聯負反饋
8.2.3電流並聯負反饋
8.2.4電流串聯負反饋
8.2.5反饋類型的判別
8.3負反饋對放大電路性能的影響
8.3.1提高增益的穩定性
8.3.2減少非線性失真
8.3.3抑制放大電路內部的干擾和雜訊
8.3.4展寬頻帶
8.3.5對輸入電阻和輸出電阻的影響
8.4負反饋放大電路的性能指標分析
8.4.1深度負反饋的特點
8.4.2深度負反饋放大電路的分析
8.5負反饋放大器的穩定問題
8.5.1負反饋放大器的自激條件和穩定工作的條件
8.5.2防止自激振盪的措施及消除自激振盪的方法
本章小結
習題
第9章信號的運算和處理電路
9.1運放的工作區域
9.2基本運算電路
9.2.1比例電路
9.2.2求和電路
9.2.3積分和微分電路
9.2.4對數和反對數電路
9.2.5模擬乘法器
9.3集成運放的其他應用
9.3.1阻抗變換器
9.3.2精密整流器
9.3.3差分放大器
9.3.4基準電壓源
9.4有源濾波器
9.4.1基本概念及濾波器分類
9.4.2一階有源濾波器
9.4.3二階有源濾波器
本章小結
習題
第10章信號轉換和發生電路
10.1正弦波振盪電路
10.1.1一般基礎知識
10.1.2RC正弦波振盪器
10.1.3LC正弦波振盪器
10.1.4三點式LC振盪器
10.1.5石英晶體振盪器
10.2電壓比較器
10.2.1基本概念
10.2.2過零比較器
10.2.3單門限電壓比較器
10.2.4滯回比較器
10.2.5窗口比較器
10.3非正弦信號發生器
10.3.1矩形波發生器
10.3.2三角波發生電路
10.3.3鋸齒波發生電路
本章小結
習題
第11章直流穩壓電源
11.1直流穩壓電源概述
11.1.1直流穩壓電源分類
11.1.2技術指標
11.2串聯反饋穩壓電路
11.2.1基本三極體串聯穩壓電路
11.2.2有放大環節的串聯反饋穩壓電路
11.2.3調整管的選擇
11.2.4三端集成穩壓電路
11.3開關穩壓電源
11.3.1開關穩壓電源的特點及分類
11.3.2開關穩壓電源的基本工作原理
本章小結
習題
G. 有沒有介紹集成電路的書籍
我想你要的並不是一本IC的方面的書,
關系IC,除去那種專業的針對性的,比如某個品牌電器的電磁爐專用IC.
其它的,都是標准通用型,像,LM324,你不需要要這個IC的很多資料的,它是一個標準的四運放IC,裡面是有四個運放的,你要學的是運放方面的知識!像74161,它是一個計數器,你也一樣不是要去理解它的什麼參數的,你要學的是數字電子方面的數字電路.
再比如LM4562,它是一標準的雙運放,你也不用去管它的太多參數的,知道大概的就得了,工作電壓,輸出輸入電流和電壓,就差不多的了,其它的參數,再根據你電路的要求去看的
針對你說的IC,給你幾本電子方面的書,是原理的,不是介紹什麼IC的
運算放大器權威指南,
是這一本專門講運放的原理的,學會了這本,像LM4562,LM324,LM3886,LM1875,LF353,LM358,NE5532,AD827,OPA2604之類的運放你就會使用了
數字電子技術:從電路分析到技能實踐
這是一本專門講數字電路原理的書,學會了這本,基本上74系列,CD系列的數字IC你都可以會用完
IC的型號和種類有上萬種,難道你能記完一個種IC的引腳?
學習的,就要知道基本的電子基礎知識,和一些常用的符號的字母標識,像E是使能端,CLOK是時鍾信號,Q0是輸出的最低位........關鍵是要知道從一個IC手冊去使用一個IC
H. 電子電路實驗的圖書目錄
第1章電子電路實驗的基礎知識
1.1電子電路實驗課的意義與要求
1.1.1電子電路實驗在人才培養中的作用
1.1.2電子電路實驗的主要內容與基本要求
1.2電子電路實驗的一般過程和要求
1.3實驗測量誤差
1.3.1測量誤差的來源與分類
1.3.2測量誤差的表示方法
1.3.3誤差的估計
1.3.4誤差的消除方法
1.4實驗數據處理
1.4.1測量讀數的處理
1.4.2實驗數據的處理方法
1.5常用基本電量和電路參數的測量方法
1.5.1電壓的測量
1.5.2輸入電阻與輸出電阻的測量
1.5.3電壓增益及頻率特性的測量
1.6電子電路的安裝、調試與故障排除方法
1.6.1電子電路的安裝
1.6.2電子電路的調試
1.6.3電子電路的故障排除方法
第2章常用電子儀器的原理與使用
2.1電子示波器的原理與應用
2.1.1示波器的組成及顯示波形的基本原理
2.1.2示波器電路的組成及工作原理
2.1.3電子示波器的主要技術指標和正確使用方法
2.1.4使用示波器測量電壓、相位、時間與頻率
2.2SS7804/7810型示波器的主要技術指標和使用方法
2.2.1SS7804型示波器的主要性能指標
2.2.2SS7804型示波器前面板各部件的作用及使用方法
2.2.3SS7810型示波器簡介
2.2.4SS7804/7810型示波器的屏幕字元顯示
2.2.5SS7804/7810型示波器的校準方法
2.2.6使用SS7804/7810型示波器測量電壓、相位、時間和頻率
2.3EE1642B1型函數信號發生器的原理與應用
2.3.1EE1642B1型函數信號發生器的組成及工作原理
2.3.2EE1642B1型函數信號發生器主要技術指標
2.3.3EE1642B1型函數信號發生器使用說明
2.3.4AFG310型任意函數波形發生器簡介
2.4DH1718 E4型雙路直流穩壓電源簡介
2.4.1概述
2.4.2電源的主要性能指標
2.4.3電源面板各部件的作用與使用方法
2.5GH4821型晶體管特性圖示儀簡介
2.5.1晶體管圖示儀的基本原理
2.5.2GH4821型晶體管特性圖示儀的主要技術指標
2.5.3GH4821型晶體管特性圖示儀的面板各部件的作用與使用方法
2.6SA1030型數字頻率特性測試儀的原理與應用
2.6.1概述
2.6.2SA1030型數字頻率特性測試儀的組成及工作原理
2.6.3SA1030型數字頻率特性測試儀的主要技術指標
2.6.4SA1030型數字頻率特性測試儀的前面板簡介
2.6.5SA1030型數字頻率特性測試儀的菜單操作
2.6.6SA1030型數字頻率特性測試儀的使用方法
2.7實驗常用電子儀器的使用與二埠網路參數的測量方法
第3章模擬電路基礎型實驗
3.1實驗1單管放大電路
3.2實驗2多級放大電路
3.3實驗3由集成運算放大器構成的負反饋放大電路
3.4實驗4增益自動切換的電壓放大電路
3.5實驗5波形產生電路
3.6實驗6RC有源濾波電路
3.7實驗7函數信號發生器電路
3.8實驗8集成功率放大電路
3.9實驗9555定時器的應用
第4章數字電路基礎型實驗
4.1實驗1與非門電路的測試
4.2實驗2簡單組合邏輯電路的設計
4.3實驗3鍵盤輸入電路的設計
4.4實驗4計數器電路實驗
4.5實驗5定時控制電路的設計
4.6實驗6交通指揮燈電路的設計
4.7實驗7掃描顯示電路的設計
4.8實驗8誤碼測試儀電路的設計
第5章電子電路的計算機輔助分析與設計
5.1概述
5.1.1電路CAD技術及工具
5.1.2電子電路CAD工具PSpice軟體簡介
5.2OrCAD PSpice軟體功能介紹
5.2.1電路基本特性的分析功能
5.2.2電路復雜特性的分析功能
5.3OrCAD PSpice的元器件及其模型參數
5.3.1OrCAD PSpice程序常用電路元器件
5.3.2OrCAD PSpice程序中常用半導體器件的模型參數
5.4使用 OrCAD Capture軟體繪制電路圖
5.4.1運行Capture軟體
5.4.2繪制電路原理圖
5.5OrCAD PSpice模擬分析
5.5.1OrCAD PSpice模擬分析的基本步驟
5.5.2OrCAD PSpice模擬分析的操作方法
5.6數字電路的模擬分析
5.6.1數字電路模擬分析的基本概念
5.6.2數字電路模擬實例
5.7數模混合電路的模擬分析
5.8電子電路的模擬實驗
5.8.1教學目的與要求
5.8.2實驗1單管共發射極放大電路
5.8.3實驗2有源負載差動放大電路
5.8.4實驗3多級放大電路
5.8.5實驗4由集成運放組成的多諧振盪電路
5.8.6實驗5直流穩壓電源
5.8.7實驗6兩位全減器電路
5.8.8實驗7十字路口交通信號燈控制電路
5.8.9實驗8序列碼產生電路
5.8.10實驗9十六進制加法計數器
第6章電子電路設計型實驗
6.1概述
6.1.1電子電路設計型實驗的意義和教學目的
6.1.2設計型實驗的主要教學環節
6.1.3電子電路設計中應注意的幾個問題
6.2設計型實驗的設計舉例
6.2.1實驗任務與要求
6.2.2設計分析與電路設計
6.2.3思考題
6.3實驗1負反饋放大電路
6.4實驗2產品分檔電路的設計
6.5實驗3壓控波形發生器
6.6實驗4密碼鎖電路
6.7實驗5搶答電路的設計
6.8實驗6彩燈電路的設計
6.9實驗7流水線產品統計電路設計
6.10實驗8A/D和D/A轉換器應用電路設計
6.11實驗9超聲波遙控電路的設計
第7章電子電路研究型實驗
7.1概述
7.1.1電子電路研究型實驗的意義和教學目的
7.1.2電子系統電路的設計與實現
7.1.3實驗的總結與交流答辯
7.2研究型實驗的分析設計舉例
7.2.1實驗任務和要求
7.2.2方案研究與電路設計分析
7.2.3電路實際運行現象研究和電路改進
7.3實驗1超聲波測距系統的設計
7.4實驗2超聲波測速系統的設計
7.5實驗3數字溫度計的設計
7.6實驗4量程自動切換的數字電壓表的設計
7.7實驗5簡易頻率特性測試電路的設計
7.8實驗6半導體器件參數測量電路的設計
7.9實驗7汽車踏板壓力測量儀電路的設計
7.10實驗8瓶裝液體灌裝機控制電路的設計
7.11實驗9簡易失真度測量電路的設計
7.12實驗10簡易低頻頻譜分析儀電路的設計
第8章可編程邏輯器件及其應用
8.1可編程邏輯器件FPGA/CPLD簡介
8.1.1FPGA/CPLD的基本結構
8.1.2FPGA/CPLD器件
8.1.3FPGA/CPLD的開發工具
8.2VHDL基礎
8.2.1VHDL的基本結構
8.2.2VHDL語言要素
8.2.3VHDL常用語句
8.2.4層次化設計
8.2.5結構體的三種描述方法
8.2.6VHDL設計範例
8.3可編程邏輯器件的開發工具QuartusII
8.3.1QuartusII基本設計流程
8.3.2QuartusII 設計示例
8.3.3LPM宏功能模塊應用
8.3.4嵌入式邏輯分析儀SignalTapII的使用方法
8.4FPGA實驗
8.4.1FPGA實驗的一般過程與要求
8.4.2實驗1多路選擇器的設計
8.4.3實驗21位十進制加減法運算器的設計
8.4.4實驗3乘法器的設計
8.4.5實驗4計數器的設計
8.4.6實驗5時鍾分頻電路的設計
8.4.7實驗6用狀態機實現簡單計算器
8.4.8實驗7VGA顯示控制器設計
8.4.9實驗8PS/2鍵盤介面控制器設計
第9章實驗用電路元器件
9.1常用電阻電容元件
9.1.1電阻器型號命名與識別方法
9.1.2電容器的型號命名與識別方法
9.2常用半導體器件
9.2.1常用半導體器件型號命名的國家標准
9.2.2常用二極體的型號及性能
9.2.3常用三極體的型號及性能
9.3幾種常用模擬集成電路簡介
9.3.1μA741通用集成運算放大器
9.3.2LM318 高速集成運算放大器
9.3.3μA348四通用集成運算放大器
9.3.4μA324四通用單電源集成運算放大器
9.3.5OP07集成運算放大器
9.3.6LF347集成運算放大器
9.3.7電壓比較器LM311
9.3.8音頻功率放大器LM386
9.3.9音頻功率放大器LM388
9.3.10音頻功率放大器LA
9.3.11四象限相乘器MC1496
9.3.12CMOS模擬開關4052
9.3.13CMOS模擬開關4066
9.3.14555、556 定時器電路
9.3.15集成三端穩壓器電路
9.4常用的數字集成電路簡介
9.4.1幾類常用數字集成電路的典型電參數
9.4.2常用的TTL數字集成電路功能及引腳圖
9.4.3常用CMOS數字集成電路引腳圖
9.5常用的顯示器件
9.5.1發光二極體
9.5.2字碼管
9.5.3發光二極體陣列顯示器
9.6A/D與D/A變換電路
9.6.1A/D轉換器ADC0804
9.6.2D/A轉換器DAC0832
9.7存儲器
9.7.1靜態隨機存取存儲器(RAM)6116簡介
9.7.2靜態隨機存取存儲器(RAM)2114簡介
9.8特殊器件
9.8.1發射/接收型超聲波感測器
9.8.2光電耦合器
9.8.3壓力感測器——應變式電阻感測器
9.8.4壓電陶瓷蜂鳴片
附錄A電子技術實驗學習機
A.1概述
A.2學習機的組成
附錄BGW48PK2 EDA/SOPC實驗開發系統
B.1GW48實驗系統的基本結構
B.2實驗電路結構圖
B.3GW48實驗系統默認設置
參考文獻
I. 《新編電子電路大全合訂本完整》pdf下載在線閱讀全文,求百度網盤雲資源
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