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2012
10-20

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电路飞翔:《实例解读模拟电子技术完全学习与应用》目录

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本书是电路飞翔【立体式模拟电路】的重要组成部分,将对模拟电子技术的原理和设计进行深入浅出地讲解。在“C1201面包板实验套件”的帮助下,再也没有难学的模电。

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NTC热敏电阻阻值计算
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《实例解读模拟电子技术完全学习与应用》第1章样例

《实例解读模拟电子技术完全学习与应用》目录
《实例解读模拟电子技术完全学习与应用》介绍
《实例解读模拟电子技术完全学习与应用》英国Peter Wells院士作序
《实例解读模拟电子技术完全学习与应用》技术手册


目    录 

对应每一章节的免费教学、演示视频

上篇     

1  打开电子学的大门——电路基础知识(免费阅读第一章)···· 3

1.1  ■实例引入——电子地动仪··· 3

1.1.1  地震波如何被测量··· 3

1.1.2  从电路图到电路板··· 4

1.2 ■元器件——外观及电路符号··· 6

1.2.1  身边的电子元器件··· 6

1.2.2  元器件电路符号··· 6

1.3  ■电路与应用——电压与电流··· 7

1.3.1  电压(V··· 7

1.3.2  电流(I··· 8

1.3.3  功率(P··· 9

1.3.4  欧姆定律··· 9

1.3.5  串联与并联··· 9

1.4  设计与仿真——电流的流入与流出··· 9

1.4.1  基尔霍夫电流定律··· 10

1.4.2  电动机与灯泡的电流··· 10

1.5  ■应用体验——常用实验工具··· 11

1.5.1  面包板··· 11

1.5.2  万用表··· 12

1.5.3  信号发生器和示波器··· 12

1.5.4  PC信号发生器与PC示波器··· 13

1.5.5  制作简易信号发生器和示波器··· 14

1.5.6  学习使用简易信号发生器和示波器··· 16

1.6  ■实例解读——完成地动仪的制作··· 17

1.6.1  霍尔传感器如何获得地震波··· 17

1.6.2  电路板的设计与制作··· 18

1.6.3  安装与调试··· 19

 

2  电路工作的源动力——电源···· 20

2.1  实例引入——太阳能飞机的14··· 20

2.1.1  电源的种类··· 20

2.1.2  电源的电气参数··· 21

2.2  ■元器件A——电池··· 22

2.2.1  原电池··· 22

2.2.2  蓄电池··· 23

2.2.3  电池的容量··· 23

2.2.4  电池的选择··· 24

2.3  ■元器件B——电源适配器··· 25

2.3.1  适配器的功率··· 25

2.3.2  适配器的选择··· 26

2.4  ■元器件C——绿色电池··· 26

2.4.1  太阳能电池··· 26

2.4.2  燃料电池··· 26

2.5  ■元器件D——接插件和开关··· 27

2.5.1  接插件··· 27

2.5.2  开关··· 28

2.6  ■电路与应用——USB口电池充电器··· 29

2.6.1  镍镉蓄电池的充电原理··· 29

2.6.2  USB充电器··· 29

2.7  ■设计与仿真——双极性电源··· 30

2.7.1  什么是双极性电源··· 30

2.7.2  放大器的双极性电源··· 31

2.8  ■应用体验——万用表测量电源输出功率··· 31

2.8.1  万用表测量电压和电流··· 32

2.8.2  振荡器工作电压和电流··· 32

2.9  ■实例解读——电池保护器··· 33

 2.9.1  电路及制作··· 33

2.9.2  电路调试

··· 35

3  电压、电流的改变——电阻

3.1  ■实例引入——电视机的音量调节··· 36

3.1.1  电压的改变··· 36

3.1.2  电压改变带来功率的变化··· 37

3.2  ■元器件A——固定电阻器··· 37

3.2.1  发热的电阻··· 37

3.2.2  电阻的阻值··· 38

3.2.3  电阻的额定功率··· 40

3.2.4  电阻的种类··· 41

3.3  ■元器件B——电位器··· 42

3.3.1 电位器的结构··· 42

3.3.2 电位器的滑轨电阻··· 42

3.3.3 电位器的种类··· 43

3.3.4 电位器的额定功率··· 43

3.4  ■元器件C——敏感电阻··· 44

3.4.1  热敏电阻··· 44

3.4.2  光敏电阻··· 45

3.5  ■电路与应用——分压和分流··· 46

3.5.1  电阻的串联和并联··· 46

3.5.2  电阻的分压··· 46

3.5.3  电阻的分流··· 47

3.6  ■设计与仿真——光控报警器··· 47

3.6.1  光控报警器的工作原理··· 47

3.6.2  光控报警器的报警··· 48

3.7  ■应用体验——反映光线的电压··· 48

3.7.1  电位器的影响··· 49

3.7.2  光敏电阻分压器的输出电压··· 49

3.8  ■实例解读——倾斜度测量仪··· 50

3.8.1  倾斜度的测量原理··· 50

3.8.2  倾斜度测量电路

··· 51

4  直流的隔离与电能的储备——电容···· 52

4.1  ■实例引入——多媒体音箱的均衡调节··· 52

4.1.1  信号的频率和幅度··· 53

4.1.2  信号的幅频变化··· 53

4.2  ■元器件A——无极性电容器··· 55

4.2.1  收音机的选台旋钮··· 56

4.2.2  隔直通交··· 56

4.2.3  电容的容量··· 57

4.2.4  电容的额定电压和漏电流··· 59

4.2.5  无极性电容的种类··· 59

4.3  ■元器件B——极性电容器··· 60

4.3.1  极性电容的特点··· 60

4.3.2  极性电容的种类··· 60

4.4  ■电路与应用A——电容的应用基础··· 61

4.4.1  电容的并联与串联··· 61

4.4.2  电荷与能量的存储··· 62

4.4.3 容抗··· 63

4.4.4 相移··· 63

4.5  ■电路与应用B——RC电路与时间常数··· 64

4.5.1  电容充电··· 64

4.5.2  电容放电··· 65

4.5.3 RC电路的延时应用··· 66

4.6  ■设计与仿真——电阻耦合与电容耦合··· 66

4.6.1  电阻耦合··· 67

4.6.2  电容耦合··· 68

4.7  ■应用体验——无源滤波器··· 69

4.7.1  无源滤波器··· 70

4.7.2 滤波器实验··· 71

4.8  ■实例解读——电子听诊器··· 72

4.8.1  听诊器原理··· 72

4.8.2  电子听诊器电路

··· 72

5  电与磁的转换——电感···· 75

5.1  ■实例引入——地下宝藏探测仪··· 75

5.1.1  电生磁··· 76

5.1.2  磁生电··· 76

5.2  ■元器件A——电感器··· 77

5.2.1  铁氧体磁环··· 77

5.2.2  阻交通直··· 78

5.2.3  电感的电感量··· 78

5.2.4  电感的种类··· 80

5.2.5  电感的芯··· 80

5.2.6  电感两端的电压与能量存储··· 81

5.3  ■电路与应用A——电感的应用基础··· 82

5.3.1  感抗··· 82

5.3.2  相移··· 82

5.3.3  电感的品质因数(Q··· 82

5.3.4  电感的串联与并联··· 83

5.4  ■电路与应用B——LC电路··· 83

5.4.1 LC并联电路··· 83

5.4.2 LC串联电路··· 85

5.5 ■设计与仿真——RLC滤波器··· 85

5.5.1  RL低通滤波器··· 85

5.5.2  RL高通滤波器··· 86

5.5.3  其他RL电路··· 87

5.6  ■元器件B——变压器··· 88

5.6.1  电源适配器··· 88

5.6.2  电压变换与阻抗匹配··· 88

5.6.3  变压器的种类··· 89

5.7  ■应用体验——手机来电闪光坠··· 91

5.7.1  自制电感··· 92

5.7.2  手机来电闪光坠电路··· 93

5.8  ■实例解读——微型无线麦克风··· 93

5.8.1  无线发射和接收的原理··· 94

5.8.2  微型无线麦克风电路

··· 95

6  难点突破系列1——RLC电路

6.1  ■阻值、阻抗、容抗、感抗··· 97

6.1.1  阻值··· 97

6.1.2 阻抗··· 98

6.1.3  容抗··· 98

6.1.4  感抗··· 99

6.2  ■用复数分析RLC电路··· 100

6.2.1  线性电路··· 100

6.2.2  复数··· 101

6.2.3  复数与阻抗··· 103

6.2.4  万能的欧姆定律··· 104

6.2.5  视在功率、实功率、无效功率、功率因数··· 106

6.3  RLC电路的品质因数··· 107

6.3.1  RLC电路的谐振··· 107

6.3.2  RLC电路的品质因数(Q··· 109

6.3.3  RLC电路的带宽(BW

··· 109

7  单向流动的电流——二极管

7.1  ■实例引入——节能的照明··· 110

7.1.1  发光二极管的结构··· 110

7.1.2  点亮发光二极管··· 111

7.2  ■元器件A——二极管··· 112

7.2.1  二极管检波··· 112

7.2.2  单向导通··· 113

7.2.3  整流二极管··· 114

7.2.4 整流二极管的偏置··· 115

7.2.5 整流二极管的伏安特性··· 116

7.3  ■电路与应用A——电源反接保护电路··· 119

7.3.1  利用二极管的偏置··· 119

7.3.2  如何寻找二极管型号··· 120

7.4  设计与仿真——半波与全波整流··· 120

7.4.1  半波整流··· 121

7.4.2  桥式全波整流··· 122

7.4.3  整流全桥··· 124

7.4.4  电源滤波··· 125

7.5  ■元器件B——稳压二极管··· 127

7.5.1  为什么要稳压··· 127

7.5.2  稳压二极管的稳压值··· 128

7.5.3  稳压二极管的伏安特性··· 129

7.6  ■电路与应用B——稳压二极管稳压电路··· 130

7.6.1  稳压二极管稳压电路··· 130

7.6.2  稳压二极管限幅电路··· 131

7.7  ■应用体验——简易直流电源··· 132

7.7.1  简易直流电源··· 132

7.7.2  滤波电容的容量··· 132

7.8  ■实例解读——二极管应用电路··· 133

7.8.1  双电源电路··· 134

7.8.2  供电门··· 134

7.8.3  信号整流器··· 135

7.8.4  限幅电路··· 135

7.8.5  分压器偏置限幅电路··· 136

7.8.6  钳位电路··· 137

7.8.7  倍压电路

··· 138

8  放大的电流——三极管基础

8.1  ■实例引入——肌电信号的放大··· 139

8.1.1  放大器模型··· 140

8.1.2  耳机放大器··· 140

8.2  ■元器件——三极管··· 141

8.2.1  音频信号的功率放大··· 142

8.2.2  种类繁多的三极管··· 142

8.3  ■电路与应用——三极管如何放大电流··· 144

8.3.1  三极管像一个水槽··· 145

8.3.2  谁来打开“阀门”··· 145

8.3.3  小电流“撬动”大电流··· 146

8.3.4  基本电压、电流关系··· 147

8.3.5  输入参数··· 148

8.3.6  输出参数··· 149

8.3.7  技术手册告诉我们什么··· 152

8.3.8  直流负载线··· 154

8.4  ■设计与仿真——三极管开关··· 155

8.4.1  什么是三极管开关··· 155

8.4.2  设计三极管开关··· 156

8.5  应用体验——小电流控制大电流··· 158

8.5.1  三极管的选择··· 159

8.5.2  根据需求选择型号··· 159

8.6  ■实例解读——光控报警器··· 160

8.6.1  三极管开关的应用··· 160

8.6.2  光控报警器的扩展

··· 161

9  为放大做准备——三极管偏置电路

9.1  ■实例引入——温度监测系统··· 163

9.1.1  热敏电阻与分压器··· 164

9.1.2  初识三极管放大器··· 164

9.2  ■元器件——互补三极管BC546BC556· 165

9.2.1 多媒体音箱··· 165

9.2.2 相似的电气参数··· 166

9.3  ■电路与应用——静态工作点··· 167

9.3.1  直流负载线与静态工作点··· 167

9.3.2  静态工作点与放大··· 168

9.3.3  静态工作点与失真··· 170

9.3.4  分压器偏置··· 171

9.3.5  C极负反馈偏置··· 174

9.4  ■设计与仿真——偏置电路··· 175

9.4.1 分压器偏置设计··· 176

9.4.2  C极负反馈偏置设计··· 177

9.5  应用体验——准备就绪的三极管··· 179

9.5.1  直流放大··· 179

9.5.2 测量静态工作点··· 179

9.6  ■实例解读——昆虫搜索器··· 180

9.6.1  声音的放大··· 180

9.6.2  昆虫搜索器电路

··· 181

10  电压的放大——三极管小信号放大器···· 182

10.1  ■实例引入——肌电假肢··· 182

10.1.1  小信号放大与功率放大··· 183

10.1.2  电压放大不是一切··· 183

10.2  ■元器件A——话筒··· 184

10.2.1  声控楼道灯··· 184

10.2.2  声电转换··· 185

10.2.3  话筒的种类··· 186

10.2.4  驻极体话筒的电气参数··· 187

10.2.5  小信号的放大··· 187

10.3  ■电路与应用A——放大器基础··· 188

10.3.1  参数的表示方法··· 188

10.3.2  为什么三极管可以放大信号··· 188

10.3.3  交流增益··· 189

10.3.4  三极管的交流内阻··· 190

10.4  电路与应用B——E极放大器··· 191

10.4.1  E极放大器实例··· 191

10.4.2  静态工作点(直流分析)··· 192

10.4.3  电压增益(交流分析)··· 193

10.5  ■电路与应用C——共E极放大器深层问题··· 194

10.5.1  前级电路阻抗对电压增益的影响··· 194

10.5.2  什么是旁路电容··· 196

10.5.3  旁路电容对电压增益的影响··· 196

10.5.4  稳定电压增益··· 197

10.5.5  旁路电容的选择··· 199

10.5.6  后级电路阻抗对电压增益的影响··· 200

10.5.7  E极放大器的电流增益··· 202

10.6  ■元器件B——达林顿管··· 203

10.6.1  “双胞胎”三极管··· 203

10.6.2  增益的极大提高··· 203

10.7  ■电路与应用D——共C极电流放大器··· 204

10.7.1  C极电流放大器实例··· 204

10.7.2  C极电流放大器(E跟随器)··· 204

10.7.3  达林顿管E极跟随器实现阻抗匹配··· 207

10.8  电路与应用E——B极放大器··· 208

10.8.1  B极放大器实例··· 209

10.8.2  B极放大器··· 209

10.9  ■设计与仿真——小信号放大器··· 211

10.9.1  设计需求··· 211

10.9.2  放大器设计··· 211

10.10  ■应用体验——吉他哑音器··· 213

10.10.1  什么是哑音器··· 213

10.10.2  哑音器电路··· 214

10.11  ■实例解读——收音机中的多级放大器··· 215

10.11.1  多级放大··· 215

10.11.2  多级放大器的参数

··· 216

11  电流的放大——三极管功率放大器

11.1  ■实例引入——海啸预警系统··· 219

11.1.1  电压放大与电流放大··· 220

11.1.2  扬声器功率放大器··· 221

11.2  ■元器件——扬声器··· 221

11.2.1  数字投音器··· 221

11.2.2  电声转换··· 222

11.2.3  扬声器的种类··· 222

11.2.4  扬声器的电气参数··· 223

11.3  电路与应用A——Class A放大器··· 224

11.3.1  Class A放大器实例··· 224

11.3.2  小信号放大器与Class A放大器··· 224

11.3.3  交流负载线··· 225

11.3.4  Class A放大器获得最大输出··· 227

11.3.5  Class A放大器的电压增益··· 228

11.3.6  Class A放大器的静态功耗··· 229

11.3.7  Class A放大器的输出功率及效率··· 229

11.4  ■电路与应用B——Class AB放大器··· 231

11.4.1  Class AB放大器实例··· 231

11.4.2  Class B放大器··· 231

11.4.3  推挽Class B放大器··· 233

11.4.4  Class AB放大器的分析··· 233

11.4.5  Class AB放大器中的功率问题··· 236

11.5  ■设计与仿真——达林顿管Class AB放大器··· 237

11.5.1  达林顿管的优势··· 237

11.5.2  Class AB放大器仿真··· 238

11.6  ■应用体验——多媒体音箱··· 239

11.6.1  什么是多媒体音箱··· 239

11.6.2  放大器电路··· 240

11.7  ■实例解读——手持式扩音器··· 241

11.7.1  扩音器的设计··· 241

11.7.2  扩音器电路分析

··· 242

12  用电压控制电流——场效应管

12.1  ■实例引入——倒车雷达··· 244

12.1.1  场效应管的出现··· 245

12.1.2  场效应管的今天··· 245

12.2  ■元器件A——JFET· 246

12.2.1  JFET前置放大器··· 246

12.2.2  JFET基础··· 247

12.2.3  JFET的特性··· 248

12.2.4  JFET的正向电导··· 249

12.2.5  JFET的输入阻抗··· 250

12.2.6  n-channelp-channel JFET· 250

12.3  电路与应用A——JFET的偏置··· 251

12.3.1  分压器偏置··· 251

12.3.2  静态工作点的变化··· 252

12.4  ■元器件B——MOSFET· 253

12.4.1  MOSFET功率放大器··· 253

12.4.2  MOSFET的种类··· 254

12.4.3  D-MOSFET的传输特性··· 254

12.4.4  E-MOSFET的传输特性··· 255

12.5  ■电路与应用B——MOSFET偏置··· 255

12.5.1  D-MOSFET的零偏置··· 255

12.5.2  E-MOSFET的分压器偏置··· 256

12.6  ■设计与仿真——场效应管开关··· 257

12.6.1  三极管与场效应管的异同··· 257

12.6.2  场效应管延时开关··· 257

12.7  ■应用体验——混音器··· 258

12.7.1  什么是混音器··· 258

12.7.2  混音器与场效应管··· 258

12.8  实例解读——直流电动机控制器··· 259

12.8.1  直流电动机控制模型··· 260

12.8.2  场效应管控制电动机

··· 260

13  获得高输入阻抗——场效应管放大器···· 262

13.1  ■实例引入——电磁辐射检测仪··· 262

13.1.1  检测仪电路··· 262

13.1.2  小信号场效应管放大器··· 263

13.2  ■电路与应用A——场效应管放大器基础··· 263

13.2.1  场效应管放大器模型··· 263

13.2.2  电导与增益··· 265

13.3  电路与应用B——S极放大器··· 265

13.3.1  JFETS极放大器··· 265

13.3.2  D-MOSFETS极放大器··· 267

13.3.3  E-MOSFETS极放大器··· 267

13.4  设计与仿真——D极放大器··· 268

13.4.1  D极放大器的电压增益··· 268

13.4.2  跟随器的设计··· 269

13.5  ■应用体验——USB设备电源增强器··· 269

13.5.1  什么是USB设备电源增强器··· 269

13.5.2  USB电源增强器电路··· 271

13.6  ■实例解读——场效应管多媒体音箱··· 271

13.6.1  场效应管放大器··· 272

13.6.2  电路分析与调试

··· 272

14  难点突破系列2——放大器的频率特性···· 274

14.1  ■放大器与信号频率··· 274

14.1.1  频率特性曲线··· 275

14.1.2  影响频率特性的因素··· 276

14.2  ■耦合电容及旁路电容对低频特性的影响··· 277

14.2.1  输入耦合电容··· 278

14.2.2  输出耦合电容··· 279

14.2.3  旁路电容··· 280

14.2.4  三电容共同形成的总低频特性··· 281

14.3  ■内部电容对高频特性的影响··· 282

14.3.1  密勒定理与内部电容··· 282

14.3.2  输入电容··· 283

14.3.3  输出电容··· 284

14.3.4  总高频特性··· 284

14.4  ■场效应管的频率特性··· 285

14.4.1  低频特性··· 285

14.4.2  高频特性··· 286

14.5  ■用Proteus观察频率特性··· 287

14.5.1  带宽··· 287

14.5.2  相移··· 288



下篇     



15  放大器的瘦身革命——运算放大器

15.1  ■实例引入——CT诊断··· 291

15.1.1  CT中的放大器··· 292

15.1.2  初识集成电路··· 292

15.1.3  集成电路基础A:封装··· 294

15.1.4  集成电路基础B:规模··· 296

15.1.5  集成电路基础C:种类··· 297

15.1.6  集成电路基础D:符号··· 298

15.1.7  集成电路基础E:参考··· 300

15.2  ■元器件——运算放大器LM741· 303

15.2.1  静电指示器··· 303

15.2.2  运算放大器入门··· 303

15.2.3  运放如何放大信号··· 305

15.2.4  共模抑制比··· 309

15.3  ■电路与应用——运放构成的放大器··· 312

15.3.1  同相放大器··· 312

15.3.2  虚短路、虚断路··· 313

15.3.3  跟随器··· 314

15.3.4 反相放大器··· 316

15.3.5 同相放大器进阶··· 316

15.3.6 反相放大器进阶··· 317

15.4  ■设计与仿真——运放的参数··· 318

15.4.1 运放的“生命线”··· 318

15.4.2 运放的便捷··· 318

15.4.3 在仿真中理解运放电气参数A:输入补偿电压··· 320

15.4.4 在仿真中理解运放电气参数B:输入电流··· 321

15.4.5 在仿真中理解运放电气参数C:输入阻抗··· 322

15.4.6 在仿真中理解运放电气参数D:开环增益··· 322

 15.4.7 在仿真中理解运放电气参数E:转换速率··· 323

15.5  ■应用体验——运放构成双极性电源··· 323

15.5.1 什么场合需要双极性电源··· 323

15.5.2 运放实现的双电源··· 323

15.6  ■实例解读——光电话··· 325

15.6.1 光通信原理··· 325

15.6.2 光电话电路

··· 325

16  电路功能的实现——基础运放电路

16.1  ■实例引入——心率测量··· 328

16.1.1 指尖脉搏··· 329

16.1.2 信号的“过滤”··· 329

16.2  ■元器件——比较器LM193· 330

16.2.1 心跳脉冲··· 330

16.2.2 比较器与运放的异同··· 331

16.2.3 基础比较器··· 332

16.2.4 迟滞比较器··· 334

16.2.5 窗口比较器··· 335

16.3  ■电路与应用——差分放大器··· 337

16.3.1 单运放差分放大器··· 337

16.3.2 三运放差分放大器··· 339

16.4  ■设计与仿真——积分器与微分器··· 341

16.4.1 积分··· 341

16.4.2 有源积分器··· 342

16.4.3 微分··· 344

16.4.4 有源微分器··· 345

16.5  ■应用体验——加法器··· 347

16.5.1 加法放大器··· 347

16.5.2 运放混音器··· 348

16.6  ■实例解读——淋浴限时器··· 349

16.6.1 设计原理··· 349

16.6.2 淋浴限时器电路

··· 349

17  难点突破系列3——负反馈与运放的频率特性

17.1  ■负反馈的壮举··· 351

17.1.1  负反馈原理··· 351

17.1.2 负反馈与放大器··· 353

17.2  ■运放的带宽··· 353

17.2.1 运放的开环响应··· 354

17.2.2 增益-带宽乘积

··· 355

18  选择信号的频率——有源滤波器

18.1  ■实例引入——汽车喇叭监测器··· 357

18.1.1 低通滤波器响应··· 358

18.1.2 高通滤波器响应··· 358

18.1.3  带通滤波器响应··· 359

18.1.4 带阻滤波器(陷波器)··· 360

18.2  ■元器件——运放与有源滤波器··· 360

18.2.1 电子均衡器··· 361

18.2.2 从无源滤波器到有源滤波器··· 361

18.2.3 不同特性的有源滤波器··· 362

18.3  ■电路与应用——从有源低通滤波器开始··· 364

18.3.1 仍从无源低通滤波器开始··· 364

18.3.2 从无源到有源滤波器··· 365

18.3.3 ButterworthChebyshevBessel低通滤波器··· 366

18.3.4  线性坐标与对数坐标··· 366

18.3.5 有源低通滤波器的阶数··· 371

18.3.6 一阶低通滤波器的设计··· 372

18.3.7 二阶低通滤波器的设计之一:Sallen-Key··· 374

18.3.8 二阶低通滤波器的设计之二:多反馈型··· 377

18.3.9 多阶低通滤波器的设计··· 378

18.4  ■设计与仿真——有源高通滤波器··· 379

18.4.1  高通滤波器的传递函数··· 380

18.4.2 一阶高通滤波器的设计··· 381

18.4.3 二阶高通滤波器的设计··· 382

18.4.4 多阶高通滤波器的设计··· 384

18.5  ■应用体验——有源带通滤波器··· 385

18.5.1 二阶带通滤波器··· 385

18.5.2 心电测量系统中的带通滤波器··· 387

18.6  ■实例解读——胎儿多普勒仪··· 389

18.6.1 胎儿的心音··· 389

18.6.2 胎儿多普勒仪与带阻滤波器··· 390

18.6.3 双T陷波器

··· 391

19  更多功能模块——常用运放电路

19.1  ■实例引入——射波刀··· 393

19.1.1 X射线检测模块··· 394

19.1.2 模数转换

19.2  ■元器件——仪表放大器AD524· 396

19.2.1 压力测量··· 396

19.2.2 特性和框图··· 397

19.2.3 增益控制··· 397

19.2.4 输入偏置电流··· 398

19.2.5 共模抑制比··· 399

19.2.6 接地问题··· 400

19.2.7 感知端··· 400

19.2.8 参考端··· 401

19.3  ■电路与应用——对数放大器··· 401

19.3.1 对数放大器基础··· 402

19.3.2 二极管对数放大器··· 403

19.3.3 三极管对数放大器··· 404

19.4  ■设计与仿真——电压、电流与运放电路··· 405

19.4.1 恒流源··· 405

19.4.2 V/I电路··· 406

19.4.3  I/V电路··· 407

19.5  ■应用体验——噪声峰值检测器··· 408

19.5.1 峰值检测器··· 408

19.5.2 噪声的峰值检测··· 409

19.6 ■实例解读——微弱电信号的放大··· 409

19.6.1 心电信号的放大··· 410

19.6.2 典型放大电路

··· 410

20  难点突破系列4——阻抗匹配

20.1  ■输入阻抗与输出阻抗··· 412

20.1.1  输入阻抗··· 413

20.1.2 输出阻抗··· 414

20.2 ■阻抗匹配与传输··· 415

20.2.1 最大电压传输··· 415

20.2.2 最大功率传输

··· 416

21  感知世界——传感器···· 418

21.1  ■实例引入——飞机上的传感器··· 418

21.1.1 简易湿度计··· 419

21.1.2 湿度传感器··· 419

21.2 ■元器件A——光电传感器··· 420

21.2.1 数码相机上的CCD传感器··· 420

21.2.2 光电二极管··· 421

21.2.3 光电三极管··· 423

21.3 ■元器件B——温度传感器··· 424

21.3.1 温控电路··· 425

21.3.2 集成温度传感器··· 425

21.4 ■元器件C——霍尔传感器··· 427

21.4.1 霍尔开关计数器··· 427

21.4.2 线性霍尔传感器··· 427

21.5 ■电路与应用——电子秤与应变片··· 429

21.5.1 应变片··· 429

21.5.2 惠斯通电桥与传感器··· 431

21.5.3 惠斯通电桥输出信号的放大··· 432

21.5.4 应变片的温度补偿··· 432

21.5.5 半桥电路··· 433

21.6 ■设计与仿真——压力传感器··· 434

21.6.1 海拔计与压力的测量··· 434

21.6.2 压力传感器与血压的测量··· 435

21.6.3 电子血压计测量电路··· 439

21.7 ■应用体验——红外热释传感器··· 440

21.7.1 人体的红外线··· 441

21.7.2 人体运动检测仪··· 441

21.8 ■实例解读——触摸屏··· 443

21.8.1 触摸屏模块··· 443

21.8.2 触摸屏模块种类··· 444

21.8.3 4线电阻触摸屏

··· 445

22  利用正反馈——振荡器

22.1  实例引入——石英钟里的振荡器··· 447

22.1.1  振荡器与波形信号··· 447

22.1.2 正反馈与振荡器··· 449

22.1.3 形成振荡信号··· 450

22.2  ■元器件——晶振··· 451

22.2.1 数码产品与晶振··· 451

22.2.2 晶振与压电效应··· 451

22.2.3 晶振与振荡器··· 453

22.3  ■电路与应用A——维恩电桥振荡器··· 453

22.3.1 超前-滞后电路··· 453

22.3.2 维恩电桥与振荡器··· 455

22.3.3 维恩电桥振荡器的起振··· 455

22.4  ■设计与仿真A——相移振荡器与T振荡器··· 458

22.4.1 相移振荡器··· 458

22.4.2 双T振荡器··· 459

22.5  ■电路与应用B——LC振荡器··· 460

22.5.1 Colpitts振荡器··· 461

22.5.2 振荡频率受到影响··· 462

22.5.3 Hartley振荡器··· 462

22.6  ■设计与仿真B——三角波与矩形波振荡器··· 464

22.6.1 三角波振荡器··· 464

22.6.2 矩形波振荡器··· 465

22.7 ■应用体验——555集成电路··· 467

22.7.1 555集成电路结构··· 467

22.7.2 无稳态振荡器··· 468

22.8 ■实例解读——信号发生器··· 470

22.8.1 系统框图··· 470

22.8.2 信号发生器电路··· 471

22.8.3 信号发生器集成电路

··· 471

23  丰富的电子世界——更多元器件

23.1  ■实例引入——新型元器件

23.1.1  新型成像技术··· 474

23.1.2 检索与使用元器件··· 475

23.2  ■元器件——晶闸管··· 478

23.2.1 调光灯··· 478

23.2.2 可控硅整流管··· 478

23.2.3 可控硅整流管的半波功率控制··· 481

23.2.4 双向可控硅··· 481

23.3  ■电路与应用——光耦合器··· 483

23.3.1 光耦基础··· 483

23.3.2 光耦应用电路··· 484

23.4  ■设计与仿真——直流电动机··· 485

23.4.1  直流电动机基础··· 485

23.4.2  直流电动机的开关控制··· 486

23.4.3 PWM(脉宽调制)··· 488

23.4.4  PWM与平均电压··· 489

23.4.5 产生PWM信号··· 490

23.4.6 PWM控制直流电动机仿真··· 492

23.5  ■应用体验——继电器··· 493

23.5.1 继电器基础··· 493

23.5.2 延时开关··· 495

23.6  ■实例解读——冷酒器··· 496

23.6.1 电子冷酒器··· 496

23.6.2 测控电路

··· 497

24  难点突破系列5——直流稳压电源···· 499

24.1  ■直流稳压电源··· 499

24.1.1  直流稳压电源的种类··· 500

24.1.2 稳压··· 500

24.2  ■线性稳压··· 501

24.2.1 串联稳压··· 501

24.2.2 短路与过载保护··· 503

24.2.3 并联稳压··· 504

24.3  ■开关稳压··· 506

24.3.1 降压稳压··· 506

24.3.2 升压稳压··· 507

24.3.3  反压稳压··· 508

24.4  ■稳压集成电路··· 509

24.4.1 线性正电压三端稳压集成电路··· 509

24.4.2 线性正电压三端稳压的应用··· 511

24.4.3 线性负电压三端稳压··· 512

24.4.4  可调三端稳压··· 513

24.4.5  开关稳压集成电路

··· 514

附录电路飞翔C1201面包板实验套件快速启动···· 517

附录B PC信号源和PC示波器的使用方法···· 520

附录三极管2N3904器件手册···· 522

附录常用三极管参数表···· 528

附录E  JFET 2N5457器件手册···· 529

附录E-MOSFET 2N7008器件手册···· 533

附录G 戴维南定理···· 536

附录主流电子元器件生产商网址···· 537

附录运放LM741技术手册···· 539

附录滤波器设计参数···· 543

附录标准EIA电阻阻值表···· 549

附录滤波器设计小贴士···· 552

附录M  Proteus参数扫描操作指南···· 556

附录压力(强)单位换算表···· 559

附录O  555集成电路实例···· 560

附录蜂鸣器···· 561

附录常用元器件电路符号表···· 562



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作者:电路飞翔
这个作者貌似有点懒,什么都没有留下。