第1章 半导体的性质
1.1 活跃在半导体中的电子
1.1.1 电子存在于原子之中
1.1.2 活跃在半导体中的自由电子
1.1.3 自由电子的逸出空位是带有正电荷的空穴
1.2 电子技术的核心是半导体
1.2.1 半导体材料的典型代表是硅与锗
1.2.2 本征半导体的纯度很高
1.2.3 杂质半导体分为n型半导体和p型半导体
1.3 p型半导体和n型半导体有机结合形成二极管
1.3.1 二极管的形状与电路符号
1.3.2 二极管的结构与工作原理
1.4 特殊二极管和二极管的使用方法
1.4.1 特殊二极管
1.4.2 二极管的使用方法
本章小结
第2章 晶体三极管的作用
2.1 晶体三极管是p型和n型半导体的有机结合
2.1.1 晶体三极管的各种各样形状和名称
2.1.2 晶体三极管的结构和电路符号
2.2 晶体三极管究竟起着什么样的作用
2.2.1 对晶体三极管施以电压
2.2.2 晶体三极管中电子和空穴的运动
2.2.3 晶体三极管电压的施加方法
2.3 晶体三极管的使用方法
2.3.1 为了不毁坏晶体三极管要遵守最大极限值
2.3.2 在电路设计中晶体三极管的电气特性具有重要作用
2.3.3 用万用表检测晶体三极管的好坏
2.4 用静态特性描述晶体三极管的伏一安特性
本章小结
第3章 晶体三极管放大电路的基础
3.1 简单的放大电路的工作原理
3.1.1 简单的放大电路的构成
3.1.2 由各部分的波形考察了解放大电路的状况
3.2 偏置的必要性和偏置电路
3.2.1 偏置的必要性
3.2.2 偏置电路
3.3 如何确定偏置电路的电阻值
3.3.1 集电极电流和负载电阻的确定方法
3.3.2 偏置电路电阻值的确定方法
3.4 根据特性曲线求解偏置和放大倍数的方法
3.4.1 利用特性曲线图求解偏置电压和偏置电流
3.4.2 交流成分的工作原理
3.4.3 电压放大表示和增益
3.5 用晶体三极管的四个参数画出等效电路
3.5.1 晶体三极管的四个参数
3.5.2 利用h参数可以表示晶体三极管的等效电路
3.6 利用等效电路求取放大倍数的方法
3.6.1 利用h参数等效电路求取放大倍数的方法
3.6.2 放大电路的分类
本章小结
第4章 各种各样的放大电路
4.1 两级低频RC耦合电压放大电路
4.1.1 电路的结构
4.1.2 电路的放大倍数
4.2 负反馈放大电路
4.2.1 反馈电路中含有正反馈和负反馈
4.2.2 负反馈放大电路的结构
4.2.3 负反馈电路的电压放大倍数
4.2.4 负反馈放大电路的种类
4.2.5 负反馈放大电路的优点
4.3 射极跟随放大电路和直接耦合放大电路
4.3.1 射极跟随放大电路(共集电极放大电路)
4.3.2 直接耦合放大电路
本章小结
第5章 功率放大电路
5.1 功率放大电路的基本事项
5.1.1 功率晶体三极管和散热器
5.1.2 输出变压器
5.2 甲类功率放大电路
5.2.1 什么是甲类功率放大电路
5.2.2 交流负载线和工作点
5.2.3 输出功率
5.2.4 最大输出功率和电源效率
5.3 乙类推挽功率放大电路
5.3.1 什么是乙类
5.3.2 使用输出变压器的乙类推挽功率放大电路
5.3.3 OTL中典型的SEPP功率放大电路
本章小结
第6章 高频放大电路
6.1 用谐振电路选择信号
6.1.1 用调谐电路选择信号
6.1.2 利用谐振现象选择信号
6.1.3 电抗的频率变化
6.1.4 电压放大串联谐振电路
6.1.5 电流放大并联谐振电路
6.2 调谐高频放大电路
6.2.1 调谐放大电路
6.2.2 单调谐电路通频带窄
6.2.3 双调谐放大电路
6.3 高频放大为高科技
6.3.1 高频放大为高科技
6.3.2 一旦频率上升电流放大系数就下降
6.3.3 内部反馈是主要原因
6.3.4 高频电路的宿敌
6.4 接收机的高频(RF)放大电路
6.4.1 使用于接收机中的高频放大电路
6.4.2 放大接收电波的高频(RF)放大电路
6.5 只放大中频信号
6.5.1 使用中频放大电路提高灵敏度、选择性
6.5.2 使用IFT和陶瓷滤波器选择中频
6.5.3 自动增益控制电路(AGC电路)
6.6 高频功率放大电路
6.6.1 发射机的高频功率放大电路
6.6.2 高频功率放大电路举例
本章小结
第7章 振荡电路
7.1 利用正反馈产生振荡
……
第8章 频率变换电路
第9章 调制与解调电路
第10章 电源电路
第11章 脉冲电路
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