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電子電路與系統(tǒng)基礎(chǔ)(本科教材) 版權(quán)信息
- ISBN:9787302468752
- 條形碼:9787302468752 ; 978-7-302-46875-2
- 裝幀:一般膠版紙
- 冊(cè)數(shù):暫無(wú)
- 重量:暫無(wú)
- 所屬分類:>>
電子電路與系統(tǒng)基礎(chǔ)(本科教材) 本書(shū)特色
本課程是對(duì)原“電路原理”“模擬電路”“通信電路”和“數(shù)字電路”等課程重構(gòu)形成的新電路原理課程,體系架構(gòu)為一條主干四個(gè)分支。電路抽象為主干,包括端口或支路抽象下的電路基本定律、定理,電路方程列寫(xiě)方法和電路基本分析方法,開(kāi)關(guān)抽象、數(shù)字邏輯、CMOS門電路,有源、無(wú)源等。四個(gè)分支為線性電阻電路,包括電阻分壓、電橋、衰減電路,理想變壓、回旋、環(huán)行器,理想受控源、負(fù)阻、負(fù)反饋放大器,噪聲、阻抗、傳輸?shù)龋环蔷性電阻電路,包括二極管、晶體管,反相器、電流鏡、差分對(duì)、乘法器,CE、CB、CC組態(tài)和cascode結(jié)構(gòu),運(yùn)放電路及其正負(fù)反饋應(yīng)用,ADC、DAC,非線性失真,線性化處理方法等;一階動(dòng)態(tài)電路,包括一階RC、RL濾波器時(shí)頻分析,半波整流器、張弛振蕩器,開(kāi)關(guān)電容,延時(shí)、帶寬等;二階動(dòng)態(tài)電路,包括二階RLC濾波器時(shí)頻分析,阻抗匹配與變換電路,高頻放大器,正弦波振蕩器,DC-AC,DC-DC,諧振、匹配等。
電子電路與系統(tǒng)基礎(chǔ)(本科教材) 內(nèi)容簡(jiǎn)介
為了解決膨脹的知識(shí)量與有限的學(xué)制之間的矛盾,提高教學(xué)效率和質(zhì)量,培養(yǎng)拔尖型創(chuàng)新人才,清華大學(xué)電子工程系進(jìn)行了全面的教學(xué)改革。在梳理出電子信息科學(xué)與技術(shù)知識(shí)構(gòu)架的基礎(chǔ)上,構(gòu)建起了全新的課程體系。本書(shū)是清華大學(xué)電子工程系核心課系列教材之一,由清華大學(xué)副校長(zhǎng)王希勤教授作序推薦。本課程是首次將“電路原理”“模擬電路”“通信電路”“數(shù)字電路”及場(chǎng)路整合一體的新電路原理課程。課程以電路抽象為主干,把包括放大器、濾波器、振蕩器、數(shù)字門電路及存儲(chǔ)器、能量轉(zhuǎn)換電路等諸多基本單元電路掛靠在線性電阻電路、非線性電阻電路、一階動(dòng)態(tài)電路、二階動(dòng)態(tài)電路四個(gè)分支上。讀者通過(guò)本課程學(xué)習(xí)可在更高層面上理解、分析和設(shè)計(jì)電路。(1)將晶體管歸類于非線性電阻,使得模擬電路、通信電路課程內(nèi)容可融合于電路原理新框架中,并增加了對(duì)有源、無(wú)源、穩(wěn)定性等內(nèi)容的討論。(2)將器件、單元電路、系統(tǒng)統(tǒng)一為單端口或多端口網(wǎng)絡(luò),以網(wǎng)絡(luò)參量整合線性電路,以非線性的線性化處理整合非線性電路,以電路抽象為主干,以電路分析方法的展開(kāi)為明線,以基本元件、受控源、負(fù)阻、開(kāi)關(guān)的應(yīng)用為暗線,將多門電路課程內(nèi)容有機(jī)融合于一體。(3)在新框架下重新排布和解讀相關(guān)電路定律、定理和電路工作原理。
電子電路與系統(tǒng)基礎(chǔ)(本科教材) 目錄
目錄
第1章緒論1
1.1電路及其功用1
1.2電子系統(tǒng)構(gòu)成與功能單元電路4
1.3課程內(nèi)容及課程要求14
1.4習(xí)題20
第2章電阻與電源22
2.1基本電量22
2.2系統(tǒng)概念30
2.3端口抽象與網(wǎng)絡(luò)33
2.4理想電源和理想電阻41
2.5各種形式的電阻54
2.6各種形式的電源70
2.7習(xí)題78
第3章電路基本定律和基本定理85
3.1電路方程列寫(xiě)的基本方法86
3.2降低方程規(guī)模的電路方程列寫(xiě)方法93
3.3降低分析復(fù)雜度的等效電路法102
3.4單端口線性網(wǎng)絡(luò)的等效電路109
3.5對(duì)偶關(guān)系118
3.6線性受控源121
3.7線性阻性二端口網(wǎng)絡(luò)的等效電路134
3.8二端口網(wǎng)絡(luò)的連接158
3.9系統(tǒng)傳函163
3.10網(wǎng)絡(luò)分類171
3.11典型線性阻性網(wǎng)絡(luò)及其應(yīng)用189
3.12列寫(xiě)電路方程的例子218
3.13習(xí)題223
第4章非線性電阻電路237
4.1數(shù)值法: 牛頓拉夫遜迭代法238
4.2分段線性化之單端口非線性電阻: 二極管電路246
4.3分段線性化之二端口非線性電阻: 反相器和電流鏡267
4.4局部線性化之單端口非線性電阻: 負(fù)阻放大器324
4.5局部線性化之二端口非線性電阻: 晶體管放大器339
4.6解析法: 差分對(duì)放大器368
4.7741運(yùn)算放大器內(nèi)部電路直流分析和交流分析393
4.8習(xí)題404
第5章運(yùn)算放大器422
5.1電壓轉(zhuǎn)移特性曲線的分段折線化模型423
5.2運(yùn)放負(fù)反饋線性應(yīng)用430
5.3運(yùn)放非線性應(yīng)用452
5.4習(xí)題465
第6章電路抽象475
6.1電路抽象原則475
6.2從場(chǎng)到路的抽象482
6.3數(shù)字抽象517
6.4習(xí)題523
第7章數(shù)字邏輯電路524
7.1組合邏輯電路525
7.2時(shí)序邏輯電路550
7.3習(xí)題567
第8章電容和電感576
8.1電容和電感的特性577
8.2時(shí)域分析: 數(shù)值法和狀態(tài)轉(zhuǎn)移相圖597
8.3頻域分析: 向量法分析619
8.4習(xí)題652
第9章一階動(dòng)態(tài)電路661
9.1一階動(dòng)態(tài)電路的狀態(tài)方程661
9.2線性時(shí)不變一階動(dòng)態(tài)電路時(shí)頻分析662
9.3非線性一階動(dòng)態(tài)電路之分段線性化分析716
9.4習(xí)題738
第10章二階動(dòng)態(tài)電路751
10.1線性時(shí)不變二階動(dòng)態(tài)電路時(shí)域分析753
10.2二階濾波器的時(shí)頻分析780
10.3阻抗匹配與變換電路808
10.4二階非線性動(dòng)態(tài)電路之局部線性化: 高頻放大及其穩(wěn)定性分析844
10.5二階非線性動(dòng)態(tài)電路之準(zhǔn)線性化: 正弦波振蕩器分析856
10.6二階非線性動(dòng)態(tài)電路之分段線性化: DCAC,DCDC電路分析905
10.7習(xí)題916
附錄A938
參考文獻(xiàn)1028
第1章緒論
1.1電路及其功用
1.1.1電路定義
1.1.2電路功用
1. 對(duì)電能量進(jìn)行處理
2. 對(duì)電信息進(jìn)行處理
1.2電子系統(tǒng)構(gòu)成與功能單元電路
1.2.1電子信息系統(tǒng)構(gòu)成
1.2.2完成遠(yuǎn)距離信息傳遞的射頻通信系統(tǒng)例
1. 需求分析
2. 系統(tǒng)框架
1.2.3基本功能單元電路
1. 放大器
2. 濾波器
3. 調(diào)制器和解調(diào)器
4. 振蕩器
5. 模數(shù)轉(zhuǎn)換器和數(shù)模轉(zhuǎn)換器
6. 存儲(chǔ)器
7. 數(shù)字信號(hào)處理器
8. 整流器
9. 穩(wěn)壓器
10. 逆變器
11. 變壓器
1.3課程內(nèi)容及課程要求
1.3.1內(nèi)容安排
1.3.2課程體系和目標(biāo)要求
1. 體系框架
2. 目標(biāo)要求
1.4習(xí)題
第2章電阻與電源
2.1基本電量
2.1.1電流
1. 帶電粒子運(yùn)動(dòng)形成電流
2. 電流描述
3. 電流參考方向
4. 直流和交流
2.1.2電動(dòng)勢(shì)
1. 電動(dòng)勢(shì)驅(qū)動(dòng)電荷運(yùn)動(dòng)
2. 電源提供能量或信號(hào)
2.1.3電壓
1. 電壓是對(duì)電場(chǎng)能量的描述
2. 電壓參考方向
3. 電位與參考地
4. 電壓與電動(dòng)勢(shì)
2.1.4功率
2.2系統(tǒng)概念
2.2.1電路系統(tǒng)
2.2.2系統(tǒng)屬性
1. 線性與非線性
2. 時(shí)變與時(shí)不變
3. 記憶與無(wú)記憶
2.3端口抽象與網(wǎng)絡(luò)
2.3.1端口
1. 端口條件
2. 單端口網(wǎng)絡(luò)與多端口網(wǎng)絡(luò)
3. 端口描述方程形式
2.3.2端口連接
1. 串聯(lián)
2. 并聯(lián)
3. 對(duì)接
2.3.3有源網(wǎng)絡(luò)與無(wú)源網(wǎng)絡(luò)
2.4理想電源和理想電阻
2.4.1理想電壓源
1. 電路符號(hào)
2. 源關(guān)聯(lián)參考方向與圖解法
3. 恒壓源伏安特性曲線
2.4.2理想電流源
1. 恒流源電路符號(hào)和伏安特性曲線
2. 時(shí)變與時(shí)不變
2.4.3理想線性時(shí)不變電阻
1. 電阻器件與電阻元件
2. 歐姆定律
3. 功率與有效值
4. 電導(dǎo)
2.4.4線性內(nèi)阻電源
1. 戴維南電壓源
2. 諾頓電流源
3. 等效電路
4. 額定功率: *大功率傳輸匹配
2.5各種形式的電阻
2.5.1短路和開(kāi)路
1. 短路
2. 開(kāi)路
3. 電路屬性
2.5.2開(kāi)關(guān)
1. 單端口
2. 二端口
3. 基本應(yīng)用
2.5.3PN結(jié)二極管
1. 伏安特性
2. 理想整流模型
3. 二極管半波整流電路圖解法分析
2.5.4N型和S型負(fù)阻二極管
1. N型負(fù)阻: 0/1狀態(tài)存儲(chǔ)器
2. S型負(fù)阻: 有記憶的開(kāi)關(guān)
2.5.5晶體管: 二端口非線性電阻
1. NMOSFET電路符號(hào)及其伏安特性
2. NMOSFET反相電路分析: 圖解法和解析法
3. 對(duì)解的解析: 邏輯求非與反相放大
4. 其他類型的晶體管
2.5.6等效電阻
2.6各種形式的電源
2.6.1交流發(fā)電機(jī)
2.6.2直流電池
1. 化學(xué)電池
2. 太陽(yáng)能電池
3. 線性化內(nèi)阻抽象
4. 電源額定功率
2.6.3傳感器等效信號(hào)源
1. 光電二極管
2. 接收天線
3. 信號(hào)無(wú)失真
2.6.4信號(hào)發(fā)生器
2.6.5噪聲源
1. 電阻熱噪聲
2. 信噪比
2.7習(xí)題
第3章電路基本定律和基本定理
3.1電路方程列寫(xiě)的基本方法
3.1.1元件約束關(guān)系方程
3.1.2元件連接關(guān)系方程
1. KCL方程
2. KVL方程
3.1.3支路電壓電流法
3.2降低方程規(guī)模的電路方程列寫(xiě)方法
3.2.1支路電流法
3.2.2回路電流法
3.2.3結(jié)點(diǎn)電壓法
3.2.4修正結(jié)點(diǎn)電壓法
3.3降低分析復(fù)雜度的等效電路法
3.3.1等效電路
1. 等效電路的建立方法
2. 等效電路的描述方法
3. 一些等效電路例
3.3.2替代定理
3.3.3用等效電路簡(jiǎn)化電路分析
1. 非線性電阻電路中的線性電阻網(wǎng)絡(luò)等效與簡(jiǎn)化
2. 動(dòng)態(tài)電路中的線性電阻網(wǎng)絡(luò)等效與簡(jiǎn)化
3.4單端口線性網(wǎng)絡(luò)的等效電路
3.4.1電阻串并聯(lián)等效
3.4.2電源串并聯(lián)等效
3.4.3單端口電阻網(wǎng)絡(luò)的一般性等效方法
1. 加壓求流法/加流求壓法
2. 純阻網(wǎng)絡(luò)的純阻等效
3. 含源線性電阻網(wǎng)絡(luò)的戴維南源等效
3.4.4疊加定理
3.4.5戴維南諾頓定理
3.5對(duì)偶關(guān)系
3.6線性受控源
3.6.1受控源元件的引入
3.6.2理想受控源
1. 四種理想受控源
2. 受控源抽象的必要性
3.6.3有源與無(wú)源
1. 有源性來(lái)源
2. 網(wǎng)絡(luò)邊界對(duì)有源性的影響
3.6.4含有受控源的線性電阻網(wǎng)絡(luò)的戴維南諾頓定理
3.7線性阻性二端口網(wǎng)絡(luò)的等效電路
3.7.1戴維南等效: 阻抗參量
1. 戴維南等效
2. 阻抗參量矩陣
3.7.2諾頓等效: 導(dǎo)納參量
1. 諾頓等效
2. 導(dǎo)納參量矩陣
3. 病態(tài)網(wǎng)絡(luò)
3.7.3戴維南諾頓等效: 混合參量
3.7.4諾頓戴維南等效: 逆混參量
3.7.5傳輸參量
1. 同時(shí)加壓加流測(cè)試和分別加壓加流測(cè)試
2. 傳輸參量與本征增益
3. 逆?zhèn)鲄⒘?br />4. 噪聲系數(shù)分析例
3.7.6網(wǎng)絡(luò)參量之間的相互轉(zhuǎn)換
1. 轉(zhuǎn)換表格
2. 轉(zhuǎn)換公式
3. *適參量
3.8二端口網(wǎng)絡(luò)的連接
3.8.1串聯(lián)連接: 串串連接
3.8.2并聯(lián)連接: 并并連接
3.8.3混合連接
1. 串并連接
2. 并串連接
3.8.4級(jí)聯(lián)連接
3.9系統(tǒng)傳函
3.9.1傳遞函數(shù)
3.9.2輸入阻抗和輸出阻抗
3.9.3特征阻抗
3.10網(wǎng)絡(luò)分類
3.10.1阻性網(wǎng)絡(luò)和動(dòng)態(tài)網(wǎng)絡(luò)
3.10.2線性網(wǎng)絡(luò)和非線性網(wǎng)絡(luò)
3.10.3互易網(wǎng)絡(luò)和非互易網(wǎng)絡(luò)
1. 特勒根定理
2. 互易定理
3. 互易網(wǎng)絡(luò)和非互易網(wǎng)絡(luò)
3.10.4對(duì)稱網(wǎng)絡(luò)和非對(duì)稱網(wǎng)絡(luò)
3.10.5有源網(wǎng)絡(luò)和無(wú)源網(wǎng)絡(luò)
1. 有源性定義
2. 有源二端口網(wǎng)絡(luò)
3. 功率增益
1) 轉(zhuǎn)換功率增益
2) 資用功率增益
3) 工作功率增益
4. *大功率增益
5. 有源性與功率增益
3.10.6無(wú)損網(wǎng)絡(luò)和有損網(wǎng)絡(luò)
1. 無(wú)損定義
2. 理想環(huán)行器: 無(wú)損網(wǎng)絡(luò)典型例
1) 環(huán)行器應(yīng)用1: 反射型負(fù)阻放大器
2) 環(huán)行器應(yīng)用2: 收發(fā)分離
3.10.7雙向網(wǎng)絡(luò)和單向網(wǎng)絡(luò)
1. 單向與雙向
2. 雙向網(wǎng)絡(luò)具有阻抗變換功能
3. 基本放大器: 典型的單向網(wǎng)絡(luò)
1) 有源性與功率增益
2) 基本放大器單向網(wǎng)絡(luò)的隔離作用
3) 單向化條件
4. 弱耦合網(wǎng)絡(luò)
3.11典型線性阻性網(wǎng)絡(luò)及其應(yīng)用
3.11.1典型無(wú)源網(wǎng)絡(luò)之有損網(wǎng)絡(luò)
1. 分壓分流與合壓合流及其在ADC/DAC中的應(yīng)用
2. 衰減器
3. 電橋電路
1) 電阻測(cè)量應(yīng)用
2) 溫度傳感器例: 用電橋檢測(cè)外界物理量變化
3.11.2典型無(wú)源網(wǎng)絡(luò)之無(wú)損網(wǎng)絡(luò)
1. 理想變壓器: 理想傳輸與阻抗變換
1) 理想傳輸特性
2) 阻抗變換功能
3) 單雙端信號(hào)轉(zhuǎn)換
2. 理想回旋器: 對(duì)偶變換
3. 多端口理想變壓器: 信號(hào)無(wú)損分解與合成
3.11.3典型有源網(wǎng)絡(luò)
1. 線性放大器
1) 放大網(wǎng)絡(luò)是有源網(wǎng)絡(luò)
2) 放大器基本功能
3) 實(shí)現(xiàn)放大功能的放大器簡(jiǎn)單模型
4) 基本電壓放大器電路符號(hào)及等效電路
2. 反饋?lái)?xiàng)的消除: 雙向變單向
3. 添加反饋?lái)?xiàng): 負(fù)反饋放大器
1) 負(fù)反饋一般原理
2) 理想受控源需求下的負(fù)反饋網(wǎng)絡(luò)連接方式選擇
3) 負(fù)載效應(yīng)
4) 線性流壓轉(zhuǎn)換器設(shè)計(jì)例
3.12列寫(xiě)電路方程的例子
3.12.1線性網(wǎng)絡(luò)簡(jiǎn)化后和非線性網(wǎng)絡(luò)對(duì)接
3.12.2線性電阻網(wǎng)絡(luò)簡(jiǎn)化后和動(dòng)態(tài)元件對(duì)接
3.13習(xí)題
第4章非線性電阻電路
4.1數(shù)值法: 牛頓拉夫遜迭代法
4.1.1非線性電阻保護(hù)電路例解
4.1.2牛頓拉夫遜迭代法
4.2分段線性化之單端口非線性電阻: 二極管電路
4.2.1微分電阻
4.2.2PN結(jié)二極管
1. 非線性伏安特性
2. 分段折線電路模型
3. 二極管混頻器
4. 二極管整流器
5. 二極管門電路
6. 二極管ESD保護(hù)電路
7. 二極管限幅器
4.2.3齊納二極管穩(wěn)壓器
4.3分段線性化之二端口非線性電阻: 反相器和電流鏡
4.3.1晶體管分類
1. 雙極型和單極型
2. 場(chǎng)效應(yīng)和勢(shì)效應(yīng)
4.3.2MOSFET分段線性化
1. NMOS結(jié)構(gòu)與端口伏安特性
1) 場(chǎng)效應(yīng)結(jié)構(gòu)及其受控機(jī)制
2) 伏安特性的三個(gè)分區(qū)
3) 元件約束方程
4) PMOS是NMOS的互補(bǔ)
2. NMOSFET分段線性化電路模型
1) 截止區(qū)電路模型
2) 歐姆區(qū)電路模型
3) 開(kāi)關(guān)模型
4) 恒流區(qū)電路模型
5) 通過(guò)直流偏置使MOSFET工作于恒流區(qū)
6) 二極管連接方式: 恒流區(qū)
3. MOS電流源
1) 二極管提供直流偏置: 電流鏡結(jié)構(gòu)
2) 電阻分壓電路提供直流偏置
3) 穩(wěn)定恒流輸出: 電流鏡和負(fù)反饋
4) 厄利效應(yīng)影響被忽略不計(jì)
4. MOS反相器
1) 線性/非線性偏置電阻: 圖解法
2) 線性/非線性偏置電阻: 分段折線法
3) NMOS反相器工作原理
4) CMOS反相器
5) 不同電阻偏置比較: 有源的負(fù)載
6) 反相器基本應(yīng)用: 邏輯求非與反相放大
4.3.3BJT分段線性化
1. BJT結(jié)構(gòu)與端口伏安特性
1) BJT結(jié)構(gòu)及其伏安特性分區(qū)特點(diǎn)
2) NPNBJT和NMOSFET伏安特性分區(qū)對(duì)應(yīng)關(guān)系
3) NPNBJT有源區(qū)端口描述方程
4) PNPBJT和NPNBJT是互補(bǔ)的
2. NPNBJT分段線性化電路模型
1) 截止區(qū)電路模型
2) 飽和區(qū)電路模型
3) 開(kāi)關(guān)模型
4) 有源區(qū)電路模型
3. 分壓偏置電路
1) 三種典型偏置電路比較
2) 靈敏度分析
3) 兩種負(fù)反饋偏置的靈敏度分析
4. BJT電流源
1) 有源區(qū)恒流源等效
2) 分壓偏置: 串聯(lián)負(fù)反饋結(jié)構(gòu)
3) 二極管偏置: 電流鏡結(jié)構(gòu)
5. BJT反相器
4.4局部線性化之單端口非線性電阻: 負(fù)阻放大器
4.4.1局部線性化原理
1. 泰勒展開(kāi)線性項(xiàng)
2. 交直流分析
3. 先直流非線性分析獲得直流工作點(diǎn)
4. 再在直流工作點(diǎn)上做交流小信號(hào)分析
5. 交直流分析不同于疊加定理
4.4.2負(fù)阻放大器
1. 交直流分析
2. 耦合電容和射頻扼流圈
3. 直流功率到交流功率的轉(zhuǎn)換
4. 線性度描述: 總諧波失真與1dB線性范圍
4.5局部線性化之二端口非線性電阻: 晶體管放大器
4.5.1局部線性化原理
1. 泰勒展開(kāi)與交直流分析
2. 有源區(qū)晶體管交直流分析電路模型
1) BJT電路模型
2) MOSFET電路模型
3. 交直流分析的一般工作流程
4.5.2晶體管放大器
1. CE組態(tài)放大器交直流分析例
2. CE組態(tài)晶體管理想跨導(dǎo)器模型
3. 放大器的二端口網(wǎng)絡(luò)抽象
4. 有源性來(lái)源
5. 負(fù)反饋分析
6. 有源負(fù)載
7. 三種組態(tài)
1) CE組態(tài): 跨導(dǎo)器模型
2) CB組態(tài): 電流緩沖器模型
3) CC組態(tài): 電壓緩沖器模型
4) 三種組態(tài)小結(jié)
8. 典型雙晶體管跨導(dǎo)器
1) cascode結(jié)構(gòu)(CSCG級(jí)聯(lián))
2) CCCB雙管組合結(jié)構(gòu)
3) CCCE級(jí)聯(lián)結(jié)構(gòu)
4) Darlington復(fù)合管
電子電路與系統(tǒng)基礎(chǔ)(本科教材) 作者簡(jiǎn)介
李國(guó)林,清華大學(xué)電子工程系副教授。于1993年、2002年獲得清華大學(xué)電子工程系電磁場(chǎng)與微波技術(shù)專業(yè)學(xué)士、碩士和博士學(xué)位。2002年入職清華大學(xué)電子工程系電路與系統(tǒng)研究所至今,主要從事電路與系統(tǒng)、電子醫(yī)療、人機(jī)交互等方面的研究工作。2003年至今,本科生專業(yè)基礎(chǔ)課程“通信電路”主講教師之一,該課程于2009年、2010年分獲清華大學(xué)、北京市和國(guó)家精品課稱號(hào)。2011年至今,教改課程本科生專業(yè)核心課“電子電路與系統(tǒng)基礎(chǔ)”課程負(fù)責(zé)人和主講教師,2014年獲清華大學(xué)第5屆“清韻燭光我最喜愛(ài)的教師”稱號(hào)。
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