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模擬電路基礎——從系統級到電路級

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出版社:科學出版社出版時間:2020-01-01
開本: 26cm 頁數: 11,440頁
本類榜單:教材銷量榜
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模擬電路基礎——從系統級到電路級 版權信息

模擬電路基礎——從系統級到電路級 內容簡介

《模擬電路基礎:從系統級到電路級》從系統級到電路級并以系統級為主全面介紹了現代模擬電路的分析與設計,以適應市場對系統級模擬電路研發人才的需求。
  《模擬電路基礎:從系統級到電路級》以智能手機電路為對象,以微弱信號放大和處理、數據轉換電路中的模擬電路、射頻收發電路和開關電源電路等內容為闡述重點,體現了現代模擬電路的發展趨勢。
  《模擬電路基礎:從系統級到電路級》將電路數值分析與模擬貫穿電路分析與設計的全過程,重在訓練學生洞察電路的能力,以及在電路軟件支持下對現代模擬電路分析、設計、仿真與優化的能力。
  《模擬電路基礎:從系統級到電路級》共6章。章介紹電路模型與電路分析方法;第2~5章從系統層面,第6章從CMOS模擬集成電路層面,闡述了對現代模擬電路的分析與設計。
  《模擬電路基礎:從系統級到電路級》可作為電子信息類專業本科生、研究生模擬電路課程教材,也可供從事現代模擬電路研發的工程技術人員參考。

模擬電路基礎——從系統級到電路級 目錄

常用符號說明
第1章 電路模型與電路分析方法 1
1.1 電氣元件的互連構成電路 1
1.1.1 電路——實際的電氣系統及其模型 1
1.1.2 電氣元件的互連與芯片封裝 2
1.1.3 模擬電路研究內容 7
1.2 電路性的時域、頻域表示 9
1.2.1 電壓與電流、能量與功率 9
1.2.2 電信號在時域與頻域中的表示 11
1.2.3 卷積積分——零狀態下線性時不變電路的輸入­輸出關系 16
1.3 實際電路轉變為可分析的電路模型的基本思想 16
1.3.1 構建電路模型的基本思想 17
1.3.2 理想基本電路元件——構建電路模型“大廈”的“磚瓦” 19
1.3.3 理想互感與受控電源 24
1.3.4 構建簡單實體電路的電路模型舉例 28
1.4 基于電路模型分析、預測電路的性 32
1.4.1 基爾霍夫電路定律與線性電路的疊加原理 32
1.4.2 節點分析法與拉普拉斯變換 37
1.4.3 系統函數H(s)的幾個基本性質與電路的系統框圖表示 47
1.4.4 RC電路的充電與放電 49
1.5 電路模塊化分析思路與自頂向下的設計方法 52
1.5.1 電路層次化架構與模塊化分析的思路 53
1.5.2 自頂向下設計方法 57
1.6 電氣元件的電路模型與RLC電路的頻率響應 59
1.6.1 實際電阻、電容、電感與電源的電路模型 60
1.6.2 互連線的電路模型 62
*1.6.3 RLC電路的頻率響應 66
1.6.4 理想運算放大器的電路模型 73
習題 77

第2章 基于運放的弱信號放大處理電路 81
2.1 理想模擬運算電路 81
2.1.1 反相放大器 82
2.1.2 同相放大器 83
2.1.3 加法放大器 84
2.1.4 減法運算電路與差分放大器 86
2.1.5 微分與積分電路 91
2.1.6 基于CDTA的乘法、除法運算電路 93
2.1.7 測量放大器 95
2.2 描述運放非理想性的參數與非理想因素對運放電路性的影響 98
2.2.1 描述運放非理想性的參數 98
*2.2.2 非理想因素對運放電路性的影響 100
2.3 有源RC濾波器 105
2.3.1 濾波器征參數 106
2.3.2 基于電壓型運放的一階有源RC濾波器 107
2.3.3 基于電壓型運放的二階有源RC濾波器 110
*2.3.4 基于電流模技術的運放的多功能有源RC濾波器 117
2.4 測量放大器與心電信號處理電路模擬部分的設計 120
2.4.1 測量放大器的設計 121
2.4.2 心電信號處理電路的設計 124
習題 135
第3章 數據轉換電路 140
3.1 數/模轉換器 140
3.1.1 奈奎斯速率DAC框圖表示與性參數 141
3.1.2 奈奎斯速率DAC結構類型與工作原理 146
3.2 比較器及其性表示 151
3.3 ADC基本架構與ADC性參數 155
3.3.1 ADC基本架構與ADC結構類型 155
3.3.2 ADC的主要性能參數 158
3.4 逐次逼近寄存器型ADC與全平行ADC 161
3.4.1 逐次逼近寄存器型ADC 161
3.4.2 全平行ADC 163
3.5 流水線ADC 169
3.5.1 流水線ADC結構及其輸入­輸出關系 170
3.5.2 采樣/保持電路(S/H電路) 173
3.5.3 流水線子轉換級 179
3.5.4 流水線ADC總體架構設計 188
3.5.5 流水線ADC行為級建模與仿真 190
*3.6 ∑­?結構ADC 200
3.6.1 一階∑­?調制器 201
3.6.2 高階噪聲整形∑­?調制器 207
3.6.3 ∑­?結構調制系統級設計舉例 210
習題 219
第4章 射頻收發器 223
4.1 射頻收發器的構成模塊 223
4.2 混頻器 226
4.2.1 混頻器的一般原理與鏡頻抑制 227
4.2.2 復信號與復混頻 231
*4.2.3 復數濾波器 235
4.3 射頻收發器的體系結構 237
4.3.1 單通道體系結構 237
4.3.2 雙通道體系結構 239
4.4 系統噪聲與噪聲表示 242
4.5 電路的非線性 247
4.6 射頻收發器的性能參數及其預算 254
4.6.1 無線移動通信標準簡介 254
4.6.2 射頻收發器的主要性能參數 259
*4.6.3 射頻收發器性能參數預算舉例 264
4.7 寬帶零中頻接收機射頻前端建模與仿真 268
4.7.1 接收機射頻前端指標解讀與總體實現框圖 268
4.7.2 接收機射頻前端元器件選型與參數預設 270
4.7.3 接收機射頻前端性的ADS仿真與射頻芯片組 278
4.8 基于射頻芯片構建射頻收發器電路 284
習題 293
第5章 開關電源電路 297
5.1 EMI濾波器與整流濾波電路 297
5.1.1 電磁濾波器 298
5.1.2 大功率二極管與功率場效應晶體管 300
5.1.3 整流與濾波電路 302
5.1.4 功率因數校正的基本概念 306
5.2 DC/DC變換器 308
5.2.1 非隔離型DC/DC變換器的基本結構與工作原理 308
5.2.2 隔離型DC/DC變換器 317
5.3 反饋控制與開關電源電路 322
*5.3.1 PWM控制技術 322
*5.3.2 單級APFC電路 326
5.3.3 反激式開關電源電路的設計考慮 328
習題 339
第6章 CMOS模擬集成電路 341
6.1 PN結與MOSFET 342
6.1.1 PN結與PN結二極管 342
6.1.2 MOS晶體管電流控制機理及其性線的定性說明 349
6.2 MOS晶體管的電路模型 357
6.2.1 長溝道近似下簡單DC MOS模型 357
6.2.2 MOS晶體管的交流小信號電路模型 359
6.2.3 基于Hspice軟件的NMOS晶體管的直流仿真 363
6.2.4 MOS晶體管征頻率fT 364
6.3 恒流源電路 366
6.3.1 基本恒流源電路 366
6.3.2 恒流源輸出電阻及其改進 371
6.4 CMOS集成共源極放大電路 374
6.4.1 CMOS集成共源極放大電路簡化分析 375
6.4.2 CMOS集成共源極放大電路Hspice仿真 382
6.5 CMOS集成共柵極放大電路 388
6.6 CMOS集成共漏極放大電路 392
6.7 CMOS集成共源­共柵極放大電路 395
6.8 CMOS集成差分放大器 398
6.8.1 差分放大器的結構與性能參數 399
6.8.2 單端輸出差分放大器直流大信號性 401
6.8.3 單端輸出差分放大器小信號性分析 404
6.9 負反饋放大電路的結構、性及其穩定性 405
6.9.1 負反饋放大器的增益及結構類型 405
6.9.2 負反饋對放大器電路性能的影響 408
6.10 電壓型二級運算放大器 413
6.10.1 二級運算放大器的增益與頻率性分析 413
*6.10.2 反饋補償網絡 416
*6.10.3 單端輸出二級運算放大器設計 418
*6.11 基于開關電容技術的∑­?調制器 424
6.11.1 開關電容模擬電阻與開關電容積分器的基本概念 424
6.11.2 單環二階∑­Δ調制器 427
*6.12 射頻低噪聲放大器與混頻器簡介 430
6.12.1 源端電感負反饋結構的窄帶低噪聲放大器 431
6.12.2 吉爾伯混頻器基本原理 432
習題 435
參考文獻 441
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