模拟电路与数字电路(第二版)电子工业出版社 1章
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2023年微电子科学与工程专业考研书目1. 《微电子工艺学》(第二版)作者:张艺刘亮出版社:电子工业出版社2. 《半导体物理与器件》(第三版)作者:王春飞出版社:清华大学出版社3. 《集成电路设计基础知识及实践》(第三版)作者:姜翠芬出版社:电子工业出版社4. 《数字集成电路》(第二版)作者:肖逸李毅刘啸持之出版社:上海交通大学出版社5. 《CMOS数字集成电路设计》(第四版)作者:钟渐亮出版社:电子工业出版社6. 《半导体器件物理基础》(第二版)作者:杜小林出版社:电子工业出版社7. 《现代半导体器件物理》(第二版)作者:贾灵军出版社:清华大学出版社8. 《模拟电子技术基础》作者:吴伟民出版社:高等教育出版社9. 《模拟电子技术应用》作者:王庆民出版社:电子工业出版社10. 《射频集成电路设计》作者:郑平出版社:人民邮电出版社11. 《数字信号处理》(第二版)作者:贾卫军出版社:电子工业出版社12. 《微电子加工》(第二版)作者:张庆出版社:清华大学出版社13. 《射频电路基础及应用》作者:杨立出版社:电子工业出版社14. 《数模混合集成电路设计:从基础到实践》作者:刘远凯出版社:科学出版社15. 《计算机辅助电路设计》作者:高荣勇出版社:清华大学出版社16. 《集成电路设计》作者:陈思发行:电子工业出版社17. 《计算机组成原理》(第二版)作者:唐朔飞出版社:人民邮电出版社18. 《Verilog数字集成电路设计》作者:黄山阳出版社:电子工业出版社19. 《硅材料科学》作者:徐新华出版社:高等教育出版社20. 《CMOS模拟集成电路设计》作者:段英安出版社:电子工业出版社21. 《可编程逻辑器件与FPGA设计》作者:张宏基出版社:人民邮电出版社22. 《自适应滤波》作者:周少波出版社:机械工业出版社23. 《零、一、无穷大:数字LCR电子技术》作者:刘炳申出版社:电子工业出版社24. 《专用集成电路设计》作者:仝家骊出版社:高等教育出版社25. 《数字信号处理通信与控制:MATLAB版》作者:高伟梁海波唐一林出版社:清华大学出版社26. 《数字信号处理》作者:唐朔飞出版社:清华大学出版社27. 《FPGA与ASIC设计流程》(第二版)作者:陈锴等出版社:电子工业出版社28. 《解析混合信号集成电路》作者:王永生出版社:电子工业出版社29. 《高速电子技术设计》作者:罗大昕出版社:科学出版社30. 《模拟集成电路设计前沿及发展》(第二版)作者:吕晔出版社:电子工业出版社以上就是2023年微电子科学与工程专业考研书目。
2.25 简述功率放大电路和小信号放大电路的异同点。
答:功率放大电路的根本目的是为了尽可能高效率地输出足够大的功率。
和前面我们介绍的小信号放大电路相比,两者的基本工作原理都是相同的,都是利用晶体管的放大作用,在输入信号的控制下,将直流电源提供的部分能量通过合适的输出负载匹配电路转换为有用的输出信号能量。
但小信号放大电路的目的是输出足够大的电压,因为两种电路的目的不同,在性能要求、工作状态和组成结构及设计等方面存在很多不同。
2.26 简述功率放大电路工作状态的划分原则。
答:在功率放大电路中,根据选择的静态工作点的不同,使功率管工作在不同的工作状态。
按照集电极电流导通角的大小不同,功率放大电路有甲类、乙类、甲乙类和丙类等四种基本的工作状态。
2.27 分别简述乙类OCL和OTL功率放大电路的工作原理。
答:OCL电路的原理电路如图2-72所示。
图中T1为NPN型晶体管,T2为PNP型晶体管,是两个特性配对的异型功率管。
正电源V CC为T1提供静态偏置,负电源-V CC为T2提供静态偏置。
正负电源同时供电使输入端无信号时,相当于直流接地,为零电位,T1和T2分别为两个射随器,PNP和NPN互补对称,因此发射极的静态电位也为零,发射结为零偏置,静态工作点Q在截至区,功率管工作在乙类状态。
当输入交流信号V i时,在V i的正半周,T1导通,T截止,电流i C1的通路如图2-72所示,通过T1管流经负载电阻R L再流入地,输出2电压为VO的正半周;在V i的负半周,T2导通,T1截止,电流i C2的通路如图所示,自地流过管流入负电源-V CC,输出电压为VO的负半周。
可见,在输入信号的一个负载电阻R L再经T2周期内,两个晶体管轮流导通,电流i C1和i C2以相反方向流过负载电阻R L,在R L上合成了一个完整的输出交流正弦信号VO。
OCL电路采用两个正负电源V CC提供能量,加到一对异型管保证发射结零偏置,因此也可称为双电源互补推挽功率放大电路。
模拟电路处理的事连续变化的数据,是电路的基础
数字电路是把模拟电路简单化,数据离散化
模拟电路模拟电路(Analog Circuit):处理模拟信号的电子电路模拟信号:时间和幅度都连续的信号(连续的含义是在某以取值范围那可以取无穷多个数值)。
模拟电路:
电路中的元件(器件)动作方式属于线性变化的电路。
通常著重的是放大倍率, 讯杂比, 工作频率等问题。
常见如:变压电路, 放大器电路, 都是属于仿真电路。
亦称为类比电路。
比如你听收音机、看电视、打电话的时候从喇叭里听到的语音信号)的电路。
相对应的是数字电路。
但模拟电路是数字电路的基础,数字电路的器件都是模拟电路组成的.
数字电路:
用数字信号完成对数字量进行算术运算和逻辑运算的电路称为数字电路,或数字系统。
由于它具有逻辑运算和逻辑处理功能.
数字电路学完了你会知道诸如组合逻辑(与门。
非门,与非,或非,与或非,同或,异或的组合),寄存器,计数器,编码器,译码器,顺序信号发生器等等和数字信号处理相关的电路和原理。
模拟电路学了可以知道诸如:二极管电路,晶体管放大电路,场效应管放大电路,以及相关的反馈,频率响应,放大倍数,输入输出电路,共模抑制比等特性。
在今后的学习或工作中,诸如芯片的外围电路设计基本上离不开模拟电路和数字电路。
如给芯片供电的电源是模拟电路,用cpld对IO的分配属于数字电路,振荡电路属于模拟电路,信号的AD采样属于数字电路……。
肇庆学院电子信息与机电工程学院基尔霍夫电流定律(KCL):在任一瞬间,流向某一节点的电流之和恒等于由该节点流出的电流之和。
基尔霍夫电压定律(KVL):在任一瞬间,沿任一回路绕行一周,回路中各段电压的代数和为零。
电压或电流方向与绕行方向相同时取正号,相反时取负号。
图(a):若VD断开,则阳极电位为-5V,阴极电位为-10V,故VD正偏导通。
由KVL得:V O +5+VD=0,故V O =-5-0.7=-5.7V图(b):若VD 1和VD 2断开,则VD 1阳极电位为0V,阴极电位为-9V,故VD 1正偏导通;VD 2阳极电位为-12V,阴极电位为-9V,故VD 2反偏截止。
由KVL得:V O +VD 1=0,故V O =-0.7V,此时VD 2仍然反偏截止。
习题2.4肇庆学院电子信息与机电工程学院(1)V A =V B =0V时,若VD A 和VD B 断开,则VD A 和VD B 阴极电位为0V,阳极电位为+12V,故VD A 和VD B 正偏导通。
VD A 和VD B 导通后,V F =0V。
由KCL得:I R =I A +I B =12/3.9=3.08mA, I A =I B =0.5I R =1.54mA(2)V A =3V、V B =0V时,若VD A 和VD B 断开,则VD A 阴极电位为3V,阳极电位为+12V,故VD A 正偏导通;VD B 阴极电位为0V,阳极电位为+12V,故VD B 正偏导通。
VD B 导通后,V F =0V,故最终VD A 反偏截止。
由KCL得:I R =I B =12/3.9=3.08mA, I A =0mA(3)V A =V B =3V时,若VD A 和VD B 断开,则VD A 和VD B 阴极电位为3V,阳极电位为+12V,故VD A 和VD B 正偏导通。
VD A 和VD B 导通后,V F =3V。
由KCL得:I R =I A +I B =(12-3)/3.9=2.3mA, I A =I B =0.5I R =1.15mA习题2.8肇庆学院电子信息与机电工程学院由于锗BJT的|V BE |=0.2V,硅BJT的|V BE |=0.7V,|V 1-V 2|=0.2V,故为锗管,且3为C;又BJT工作在放大区时发射结正偏、集电结反偏,NPN:V BE >0 V BC <0即V E <V B <V C PNP:V BE <0 V BC >0即V E >V B >V C ,3电位最小,故为PNP,同时2电位最大为E,1为B。
绪论1. “电路分析”是电类(强电、弱电)专业本科生必修的重要的是电气程专业的主本课程的地位修的一门重要的专业基础课。
是电气工程专业的主干技术基础课程。
通过对本课程的学习,使同学们基本论分析计算电路的掌握电路的基本理论、分析计算电路的基本方法和进行实验的基本技能,为后续课程准备必要的电路知识知识。
前续课程高等数学大学物理等前续课程:高等数学、大学物理等。
后续课程:模拟电子技术、数字电子技术、信号与系统等与系统等。
3.研究的内容●电路理论的研究体系:电路分析(analysis):在给定的激励(excitation)下,求结构已知的电路的响应(response)。
激励给定响应待求?电路已知re电路综合(synthesis):在特定的激励下,为了得到预期的响在特定的激励为得到预期的响应而研究如何构成所需的电路。
激励已知目标给定电路未知re●电路分析(analysis)研究内容:以电路模型为基础,编写描述电路的方程式,通过响应的求解、分析,认识已知电路的功能和特性。
根据所分析电路的不同可分为:1、电阻电路分析;2、动态电路分析;动态电路分析3、正弦稳态电路分析4、二端口网络二端口网络(简单电路)5. 教材及主要参考书1.教材:12006[]邱关源,《电路》,高等教育出版社,第五版,2.参考书:[2]汪缉光,刘秀成主编,《电路原理》(第二版),清华大学出版社。
[3](美)尼尔森.《电路》.北京:电子工业出版社,20086. 具体要求及成绩评定⑴自主学习要求:⑵听课要积极主动⑶课后及时做思考题、作业,有问题及时课后时做考题作有问题时解决认真作业,必须独立完成;必须抄题目、画电路,电路图使用铅笔和尺子,下一节课前必须交上一节课的作业。
20 %平时成绩成绩评定标准:实验成绩期末考试20 %60 %(平时成绩:考勤、作业、课堂练习提问、答疑)第一章电路模型和电路定律第章电路模型和电路定律1.1电路和电路模型.1.2电流和电压的参考方向1.3电功率和能量1.4电路元件141.5电阻元件1.6电压源和电流源161.7受控电源1.8基尔霍夫定律教学目标1.牢固掌握电路模型和理想电路元件的特性。
数字电路和模拟电路1. 什么是数字电路数字电路是指采用数字元件(数字器件)建立的逻辑电路,它是一种以信号的离散表示(高电平或低电平)为基础的电路。
在数字电路中,数字信号通常用二进制数表示,0表示低电平信号,1表示高电平信号。
数字电路由简单的门电路、寄存器、计数器和微处理器等构成,用于执行数字逻辑操作,例如加法、逻辑移位、与门、或门、非门、异或门等。
数字电路是现代电子设备中不可缺少的组成部分,广泛应用于计算机、通讯网络、嵌入式系统等领域。
2. 数字电路的特点①. 可以高效地进行数字计算,速度快,精度高,错误率低。
②. 信号传输和处理可靠,在信号传输过程中不受传输距离、传输介质等因素的影响。
③. 可以支持高速数据处理和存储,具有较高的数据容量。
④. 易于集成和控制,数字元器件可以集成到一个芯片上,从而降低了系统的成本和体积。
3. 数字电路的应用数字电路在现代电子设备中的应用极为广泛,以下是其中的几个领域:①. 计算机系统:大型计算机、个人电脑、服务器等。
②. 通信与网络:路由器、交换机、调制解调器等。
③. 嵌入式系统:可编程逻辑控制器、自动控制系统等。
④. 其他:数字显示、数字电视、音频数字转换器等。
4. 模拟电路的意义模拟电路是相对于数字电路而言的,是指以模拟信号为基础的电路。
模拟信号是指信号的变化是连续的,其值可在一定范围内连续变化。
模拟电路采用模拟元器件(模拟器件)建立逻辑电路,用于运算、放大、滤波、调节等操作。
模拟电路在很多领域都具有重要的意义,例如:①. 音频频率调谐器。
②. 无线电接收机。
③. 信号调理放大器。
④. 传感器调理电路。
⑤. 模拟电路在视频处理领域也有广泛的应用,例如模拟电视信号处理。
5. 模拟电路的特点①.模拟电路能够处理连续的模拟信号,具有较高的信号传输精度。
②. 模拟电路的功能比数字电路更为灵活,可以处理复杂的信号。
③. 模拟电路适用于对信号的实时处理,因其具有较长的传输延迟时间。
模拟电路和数电电路必备的基础知识作为一位硬件工程师,必须面对的就是两个基本电路:模拟电路和数字电路。
下面我们就来了解一下这两个电路的基本知识。
一、模拟电路与数字电路的定义及特点模拟电路(电子电路)处理模拟信号的电子电路。
“模拟”二字主要指电压(或电流)对于真实信号成比例的再现,它最初来源于希腊语词汇,意思是“成比例的”。
其主要特点是:1、函数的取值为无限多个;2、当图像信息和声音信息改变时,信号的波形也改变,即模拟信号待传播的信息包含在它的波形之中(信息变化规律直接反映在模拟信号的幅度、频率和相位的变化上)。
3、初级模拟电路主要解决两个大的方面:1放大、2信号源。
4、模拟信号具有连续性。
数字电路((进行算术运算和逻辑运算的电路))用数字信号完成对数字量进行算术运算和逻辑运算的电路称为数字电路,或数字系统。
由于它具有逻辑运算和逻辑处理功能,所以又称数字逻辑电路。
其主要特点是:1、同时具有算术运算和逻辑运算功能数字电路是以二进制逻辑代数为数学基础,使用二进制数字信号,既能进行算术运算又能方便地进行逻辑运算(与、或、非、判断、比较、处理等),因此极其适合于运算、比较、存储、传输、控制、决策等应用。
2、实现简单,系统可靠以二进制作为基础的数字逻辑电路,可靠性较强。
电源电压的小的波动对其没有影响,温度和工艺偏差对其工作的可靠性影响也比模拟电路小得多。
3、集成度高,功能实现容易集成度高,体积小,功耗低是数字电路突出的优点之一。
电路的设计、维修、维护灵活方便,随着集成电路技术的高速发展,数字逻辑电路的集成度越来越高,集成电路块的功能随着小规模集成电路(SSI)、中规模集成电路(MSI)、大规模集成电路(LSI)、超大规模集成电路(VLSI)的发展也从元件级、器件级、部件级、板卡级上升到系统级。
电路的设计组成只需采用一些标准的集成电路块单元连接而成。
对于非标准的特殊电路还可以使用可编程序逻辑阵列电路,通过编程的方法实现任意的逻辑功能。
模拟电路与数字电路(第2版)-txt免费下载|在线阅读|全集|电子书更新.基本信息·出版社:电子工业出版社·页码:356页·出版日期:2008年07月·ISBN:71210639059787121063909·条形码:9787121063909·版本:第2版·装帧:平装·开本:16·正文语种:中文·丛书名:电子信息与电气学科规划教材电子电气基础课程内容简介本书为普通高等教育“十一五”国家级规划教材。
本书主要介绍模拟电路和数字电路基本理论,全书内容分为四个部分,共13章。
第一部分为第1章绪论,介绍电子电路相关基本概念;第二部分为模拟电路,包括第2~7章,内容为:半导体器件基础、放大电路基础、反馈放大电路、集成运算放大电路、正弦振荡电路和直流电源;第三部分为数字电路,包括第3~13章,内容为:数字逻辑基础、组合逻辑电路、时序逻辑电路引论、时序逻辑电路的分析和设计、存储器和可编程逻辑器件和脉冲信号的产生与整形;第四部分为附录A~E,内容包括:国产半导体分立器件和集成电路型号命名方法、电子电路教学常用EDA软件简介、集成电路基础知识、习题参考解答和常见电子电路术语中英文对照。
本书注重基本概念、基本原理与基本计算的介绍,力求叙述简明扼要,通俗易懂,图形符号均采用了新国标,可以作为普通高等院校非电类各专业、电气信息类计算机专业及其他相近专业的电子技术基础课程教材,也可供有关工程技术人员参考。
目录第一部分第1章绪论1.1电子技术相关基本概念1.2电子技术的发展历史及其研究热点1.2.1电子技术的发展历史1.2.2与电子技术相关的研究热点1.3电路模型1.4电子电路的特点及研究方法1.5学习本课程的目的及方法本章小结第二部分模拟电路第2章半导体器件基础2.1半导体的基本知识2.1.1本征半导体2.1.2杂质半导体2.1.3PN结及其单向导电性2.2晶体二极管2.2.1晶体二极管的结构、符号、类型2.2.2晶体二极管的伏安特性与等效电路2.2.3晶体二极管的主要参数2.2.4晶体二极管的温度特性2.2.5晶体二极管的应用2.2.6稳压管2.3晶体三极管2.3.1晶体三极管的结构、符号、类型及应用2.3.2晶体三极管的电流分配及放大作用2.3.3晶体三极管的伏安特性与等效电路2.3.4晶体三极管的主要参数2.4场效应管2.4.1场效应管的结构、类型2.4.2场效应管的工作原理2.4.3场效应管的特性曲线2.4.4场效应管的符号表示及主要参数本章小结习题第3章放大电路基础3.1放大电路的基本概念3.2共发射极放大电路3.2.1共发射极组态基本放大电路的构成3.2.2共发射极组态基本放大电路的工作原理3.3放大电路的分析方法3.3.1静态和动态3.3.2直流通路和交流通路3.3.3放大电路的静态分析3.3.4放大电路的动态分析——图解分析法3.3.5放大电路的动态分析——小信号模型法3.4用H参数小信号模型分析共发射极基本放大电路3.4.1求电压增益3.4.2求输入电阻和输出电阻3.5稳定静态工作点的放大电路3.5.1温度对工作点的影响3.5.2分压式偏置电路3.6共集电极电路和共基极电路3.6.1共集电极放大电路(射极输出器)3.6.2共基极放大电路3.6.3三种基本组态放大电路的比较3.7放大电路的频率响应3.7.1幅频特性和相频特性3.7.2波特图3.7.3共发射极放大电路的频率特性3.8场效应管放大电路3.8.1FET放大电路的静态分析3.8.2FET放大电路的小信号模型分析法3.9多级放大电路3.9.1多级放大电路概述3.9.2多级放大电路的分析3.10放大电路的主要性能指标本章小结习题第4章放大电路中的反馈4.1反馈的基本概念4.2反馈的分类4.3负反馈放大电路的增益第5章集成运算放大器第6章正弦波振荡电路第7章直流稳压电源第三部分数字电路第8章数字逻辑基础第9章组合逻辑电路第1O章时序逻辑电路引论第11章时序逻辑电路的分析与设计第12章存储器和可编程逻辑器件第13章脉冲信号的产生与整形第四部分附录附录A国产半导体分立元件和集成电路型号命名方法附录B电子电路教学常用EDA软件简介附录C集成电路基础知识附录D常见电子电路术语中英文对照附录E习题参考解答参考文献……序言本书第1版出版以来,承蒙厚爱,已印刷多次,被许多兄弟院校选为教材(台湾地区也引其出版作为高校教材使用),在此编者深表感谢。
数字电路和模拟电路数字电路和模拟电路是电子技术中两个重要的概念。
数字电路是一种电路,它能够处理数字信号,而模拟电路则是一种电路,它能够处理模拟信号。
数字电路是由逻辑门组成的,逻辑门是由晶体管或其他电子元件构成的。
通过逻辑门的组合,可以实现不同的逻辑功能。
数字电路的输入和输出都是离散的数字信号,通常是0和1表示低电平和高电平。
数字电路在现代电子技术中起着重要的作用。
它广泛应用于计算机、通信、控制等领域。
例如,在计算机中,中央处理器(CPU)就是由大量的数字电路构成的。
数字电路还可以实现各种逻辑运算,例如加法、减法、乘法和除法等。
与数字电路相对应的是模拟电路。
模拟电路是由各种电子元件构成的,例如电阻、电容、电感等。
模拟电路可以处理连续的模拟信号,模拟信号可以是任意的电压或电流。
模拟电路在电子技术中也是非常重要的。
它广泛应用于音频、视频、电源等领域。
例如,在音频放大器中,模拟电路可以将微弱的音频信号放大为足够大的信号,以驱动扬声器发出声音。
模拟电路还可以实现各种滤波、调节电压等功能。
数字电路和模拟电路在电子技术中有着不同的应用场景。
数字电路适用于处理离散的数字信号,而模拟电路适用于处理连续的模拟信号。
数字电路的优点是精确性高、可靠性好、抗干扰能力强,而模拟电路的优点是处理复杂信号能力强、器件简单易制造。
在实际应用中,数字电路和模拟电路经常会结合使用。
例如,在通信系统中,数字电路负责处理数字信号的传输和处理,而模拟电路负责将数字信号转换为模拟信号进行传输。
在计算机系统中,数字电路负责处理逻辑运算和数据存储,而模拟电路负责提供稳定的电源和时钟信号。
数字电路和模拟电路是电子技术中两个重要的概念。
它们在电子技术的各个领域都有着广泛的应用。
数字电路处理离散的数字信号,模拟电路处理连续的模拟信号。
它们相互结合,共同构成了现代电子技术的基础。