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基于运算放大器和模拟集成电路的电路设计

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商品详情

基于运算放大器和模拟集成电路的电路设计

作  者:(美)赛尔吉欧·弗朗哥(Sergio Franco) 著;何乐年 等 译 著
定  价:89
出 版 社:机械工业出版社
出版日期:2018年01月01日
页  数:339
装  帧:平装
ISBN:9787111581499

目录

出版者的话
译者序
前言
第1章 运算放大器基础1
1.1 放大器基础2
1.2 运算放大器4
1.3 基本运算放大器结构5
1.4 理想运算放大器电路分析10
1.5 负反馈15
1.6 运算放大器电路中的反馈20
1.7 环路增益和布莱克曼公式25
1.8 运算放大器的供电31
习题35
参考文献42
附录42
第2章 电阻反馈电路44
2.1 电流-电压转换器44
2.2 电压-电流转换器46
2.3 电流放大器51
2.4 差分放大器52
2.5 仪表放大器56
2.6 仪表应用61
2.7 传感器桥式放大器64
习题69
参考文献73
第3章 静态运算放大器的74
3.1 简化运算放大器电路图75
3.2 输入偏置电流和输出失调电流79
3.3 低输入偏置电流运放82
3.4 输入失调电压85
3.5 低输入失调电压89
3.6 输入失调误差和补偿技术92
3.7 输入电压范围和输出电压摆动95
3.8 优选额定值100
习题101
参考文献104
附录105
第4章 动态运算放大器的113
4.1 开环响应113
4.2 闭环响应117
4.3 输入和输出阻抗122
4.4 瞬态响应125
4.5 有限增益带宽积对积分电路的影响130
4.6 有限GBP对滤波器的影响135
4.7 电流反馈放大器139
习题146
参考文献150
第5章 噪声151
5.1 噪声特性152
5.2 噪声的动态分析155
5.3 噪声源158
5.4 运算放大器中的噪声162
5.5 光敏二极管放大器中的噪声167
5.6 低噪声运算放大器170
习题172
参考文献175
第6章 稳定性176
6.1 稳定性问题176
6.2 相位裕度和增益裕度的测量183
6.3 运算放大器的频率补偿188
6.4 有反馈极点的运算放大器电路197
6.5 输入时延补偿和超前反馈补偿203
6.6 电流反馈放大器电路的稳定性207
6.7 复合放大器209
习题213
参考文献218
第7章 非线性电路219
7.1 电压比较器219
7.2 比较器应用224
7.3 施密特触发器230
7.4 精密整流器234
7.5 模拟开关238
7.6 峰值检测器242
7.7 采样-保持放大器245
习题249
参考文献252
第8章 信号发生器253
8.1 正弦波发生器254
8.2 多谐振荡器258
8.3 单片定时器264
8.4 三角波发生器268
8.5 锯齿波发生器272
8.6 单片波形发生器273
8.7 V-F转换器和F-V转换器279
习题284
参考文献287
第9章 电压基准与稳压电源288
9.1 性能要求289
9.2 电压基准293
9.3 电压基准应用297
9.4 线性稳压电源300
9.5 线性稳压电源应用304
9.6 开关稳压电源310
9.7 误差放大器317
9.8 电压模式控制318
9.9 峰值电流模式控制(PCMC)322
9.10 boost型变换器的PCMC330
习题335
参考文献338

内容介绍

本书全面阐述以运算放大器和模拟集成电路为主要器件的电路原理、设计方法和实际应用。详细介绍了运算放大器的基本原理和应用、诸多工程实际问题,后介绍面向各种应用的电路设计方法。本书作为第4版,更透彻地阐述了负反馈和电路设计布局,新增了电流反馈放大器、开关稳压器和锁相环的内容。

(美)赛尔吉欧·弗朗哥(Sergio Franco) 著;何乐年 等 译 著

赛尔吉欧·弗朗哥,出生在意大利,1980年开始在美国旧金山州立大学电气工程系授课,期间获得了伊利诺伊大学香槟分校博士学位,成为该系荣誉教授。在就任现职之前,Franco博士拥有广泛的行业经验,在诸如固态物理学、模式识别、集成电路(IC)设计、医学电子、日用电子和汽车电子等领域工作过,发表论文颇丰,Franco博士还是《Design with Operational Amplifiers and Analog Integrated Circuits》(McGraw-HillEducation, 2014)和《Electric Ciruit Fundamentals》(Oxford Univers......

摘要

前    言在近十多年中,由于数字电子技术的飞速发展,有很多关于几乎不再需要模拟电路的预言。在远没有证实这种预言是否正确之前,这一论点已经挑起了相反的辩驳,可以概括为:“倘若你无法用数字的方法来实现设计的话,就可以用模拟的方式来完成。”更为甚者,一般都有这样一种误解,比起数字设计这种系统化的技术而言,似乎模拟设计是一种更为玄乎和捉摸不定的艺术。对于受困惑的学生来说如何来理解这一争论?继续选修某些模拟电子学方面的课程是否值得?抑或优选还是仅仅将精力集中在数字电路方面?毋庸置疑,传统上隶属于模拟电子学领域的许多功能,今天都用数字形式实现了。其中最为常见的例子就是数字音响。在这个应用中,由拾音器和其他的声音传感器产生的模拟信号被一些放大器和滤波器进行适当的调整,然后转换为数字形式做进一步处理,如混合、编辑和产生某些特殊效果,以及更多的是为了进行传输、存储和......

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