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套装 电子电路设计实例三本 典型电子电路设计与测试 线性电源设计实例 运放电路环路稳定性设计 全3册 电源工程师 电
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| 条码书号 | 书名 | 定价 |
| 9787111649861 | 线性电源设计实例——原理剖析、制作调试、性能提升 | 79 |
| 9787111672821 | 运放电路环路稳定性设计——原理分析、仿真计算、样机测试 | 99 |
| 9787111767510 | 典型电子电路设计与测试 | 99 |
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| 商品名称: | 电子电路设计实例三本 典型电子电路设计与测试 线性电源设计实例 运放电路环路稳定性设计(全3册) |
| 作 者: | 张东辉 姜建平 盖雪 孙德冲 编著; 张东辉 王银 潘兴隆 张远征; 张东辉 常国洁 张超杰 孙德冲 |
| 市 场 价: | 277.00元 |
| ISBN 号: | 9787111649861; 9787111672821; 9787111767510 |
| 出 版 社: | 机械工业出版社 |
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《线性电源设计实例——原理剖析、制作调试、性能提升》 序 言 致 谢 1工频整流电路分析与设计1 1.1 整流器件1 1.1.1 整流二极管的基本工作特性1 1.1.2 整流二极管的主要参数3 1.1.3 高频整流二极管的工作特性4 1.2 纯阻性负载整流电路5 1.2.1 纯阻性负载半波整流电路5 1.2.2 纯阻性负载全波整流电路7 1.2.3 纯阻性负载桥式整流电路9 1.3 纯阻性负载三相整流电路11 1.3.1 纯阻性负载三相半波整流电路11 1.3.2 纯阻性负载三相桥式整流电路12 1.4 容性负载整流电路14 1.4.1 容性负载半波整流电路14 1.4.2 容性负载全波整流电路20 1.4.3 容性负载桥式整流电路21 1.4.4 容性负载2倍压整流电路22 1.4.5 容性负载多倍压整流电路24 1.4.6 容性负载整流电路设计总结27 1.4.7 容性负载整流电路设计实例28 1.5 感性负载整流电路29 1.5.1 电感输入整流电路30 1.5.2 复式滤波电感输入整流电路32 1.5.3 复式滤波电感整流电路设计实例34 2三端稳压器工作原理分析与应用设计36 2.1?LM78××系列三端稳压器工作原理36 2.1.1?LM78××系列三端稳压器技术指标36 2.1.2?LM78××工作原理分析37 2.1.3?LM78××性能测试38 2.2?LM78××系列三端稳压器典型应用电路41 2.2.1?LM7815固定电压输出稳压电路41 2.2.2?LM7815调节输出稳压电路42 2.2.3?LM7815输入扩压电路43 2.2.4?LM7815输出扩流电路43 2.3?LM78××系列三端稳压器应用设计49 2.3.1?三端稳压器固定输出应用设计49 2.3.2?LM78××可调输出应用设计51 2.3.3?LM7805实现0.5A恒流源设计52 2.3.4?LM7805实现5V/5A扩流应用设计53 2.4?LM317工作原理与性能测试56 2.4.1?LM317工作原理分析56 2.4.2?LM317性能测试57 2.5?LM317典型应用电路60 2.5.1?LM317固定输出稳压电路60 2.5.2?LM317扩流电路61 2.5.3?LM317典型12V稳压电路62 2.6?LM317应用设计63 2.6.1?±20V/1A固定输出稳压电源63 2.6.2?±45V/100mA串联稳压电源64 2.6.3?可调跟踪正负稳压电源67 3可调直流线性电源应用设计70 3.1?±20V/100mA可调线性电源分析与设计70 3.1.1?±20V/100mA主电路工作原理分析70 3.1.2?±20V/100mA电源特性仿真测试71 3.2?+15V/2A可调线性电源分析与设计75 3.2.1?+15V/2A主电路工作原理分析75 3.2.2?+15V/2A电源特性仿真测试77 3.2.3??15V/2A功能扩展81 3.3?+73V与+35V高效线性电源分析与设计?82 3.3.1?+73V与+35V高效线性电源工作原理分析82 3.3.2?+73V与+35V电源稳压输出测试83 3.3.3?48V/200mA应用设计85 3.4?0~25V/1A连续可调高效线性电源分析与设计87 3.4.1?0~25V/1A线性电源稳压/限流控制88 3.4.2?50V/1A双模块串联91 3.4.3?25V/2A双模块并联93 3.4.4?变压器绕组切换95 3.4.5?整机性能测试96 3.5?100mV/1μV精密毫伏源分析与设计97 3.5.1?双调节反馈设计97 3.5.2?精密毫伏源输出电压范围仿真测试99 3.5.3?输出电压稳定性仿真测试102 3.5.4?输出电压高级分析106 3.5.5?实际制作与测试108 3.5.6?输出扩流111 3.6?倍压驱动线性电源模块分析与设计113 3.6.1?线性电源模块性能指标113 3.6.2?线性电源模块工作原理分析113 3.6.3?0~15V/1A电源模块设计114 3.7?100V/1A线性电源分析与设计?122 3.7.1?浮动驱动设计122 3.7.2?100V/1A恒压源设计123 3.7.3?100V/3A输出扩流设计126 3.7.4?0~1000V/50mA输出电压量程扩展127 4交流线性电源分析与设计134 4.1?分立元件交流源134 4.1.1?单管反相交流源134 4.1.2?双管跟随器139 4.1.3?同相5管放大电路144 4.1.4?多级放大交流源设计实例153 4.1.5?音频交流源设计实例160 4.2?集成功放交流源163 4.2.1?PA12功率放大器及其应用163 4.2.2?MP108功率放大器及其应用168 4.3?分立元件正弦波发生电路173 4.3.1?文氏桥正弦波振荡电路173 4.3.2?低通滤波器正弦波振荡电路180 4.4?ICL8038集成波形发生器184 4.4.1?ICL8038性能指标184 4.4.2?ICL8038工作原理分析186 4.4.3?ICL8038电路仿真分析189 4.4.4?ICL8038模型测试193 4.4.5?ICL8038线性压控振荡电路198 4.4.6?ICL8038实际电路仿真与测试202 4.5?交流/直流变换203 4.5.1?分立元件交流/直流变换电路203 4.5.2?AD637模型建立与应用设计211 5线性电源保护217 5.1?过电压保护217 5.1.1?过电压保护分类217 5.1.2?晶闸管过电压急剧保护217 5.1.3?过电压急剧保护电路的性能219 5.1.4?简单过电压急剧保护电路的局限性221 5.1.5?过电压箝位221 5.1.6?晶闸管过电压箝位222 5.1.7?过电压保护电路中熔断器的选择224 5.2?欠电压保护225 5.2.1?欠电压抑制参数226 5.2.2?欠电压工作原理226 5.2.3?欠电压实际电路分析228 5.2.4?欠电压实际电路工作原理229 5.2.5?欠电压瞬变行为229 5.3?过载保护230 5.3.1?超功率限制230 5.3.2?输出恒流限制231 5.3.3?熔断器、限流电路或跳闸设备的过载保护232 5.4?折返电流限制233 5.4.1?折返电流限制工作特性233 5.4.2?线性电源折返电流限制工作原理234 5.4.3?折返限流“锁定”235 5.4.4?具有交叉耦合负载的折返锁定问题237 5.5?浪涌抑制238 5.5.1 串联电阻239 5.5.2?热敏浪涌抑制电阻239 5.5.3 有源浪涌抑制电路240 参考文献241
《运放电路环路稳定性设计——原理分析、仿真计算、样机测试》 前言 致谢 第1章运放电路环路稳定性判定准则1 1.1稳定性概述1 1.1.1同相放大电路稳定性测试1 1.1.2增益裕度和相位裕度7 1.1.3增益峰值与超调量11 1.1.4劳斯稳定判据19 1.2环路测试27 1.2.1输入网络ZI与反馈网络ZF27 1.2.2闭环增益与1/β38 1.2.3Aol与1/β闭合速度41 1.2.4双注入法测试环路增益与相位47 1.3运放及RLC模型50 1.3.1运放传递函数模型建立50 1.3.2实际电阻模型53 1.3.3实际电解电容模型56 1.3.4实际电感模型57 1.4运放输出阻抗RO与ROUT58 1.4.1RO与ROUT的定义与推导58 1.4.2根据运放数据手册求解RO62 1.4.3RO负载测量法65 1.4.4RO激励测量法68 第2章运放电路单反馈补偿设计70 2.1容性负载稳定性分析70 2.1.1Aol修正模型频域测试70 2.1.2Aol修正模型时域测试72 2.2隔离电阻补偿75 2.2.1隔离电阻补偿原理75 2.2.2隔离电阻补偿参数计算与频域测试75 2.2.3隔离电阻补偿电路实例测试77 2.3反馈电容补偿80 2.3.1反馈电容补偿原理与参数计算80 2.3.2反馈电容补偿电路仿真测试82 2.3.3反馈电容补偿设计实例86 2.4噪声增益补偿95 2.4.1反相放大电路噪声增益补偿100 2.4.2同相放大电路噪声增益补偿101 2.4.3噪声增益补偿实例测试103 第3章运放电路Riso双反馈补偿设计113 3.1Riso双反馈补偿原理113 3.2OPA177双极型运放双反馈控制115 3.2.1OPA177双极型运放模型测试115 3.2.2OPA177容性负载Riso双反馈测试125 3.3CMOS运放容性负载双反馈控制148 3.3.1OPA734 CMOS运放模型建立149 3.3.2OPA734 CMOS运放电路双反馈测试155 3.3.3OPA734运放电路双反馈频域与时域对比158 第4章运放电路设计实例172 4.1热电偶变送器172 4.1.1热电偶变送器工作原理分析172 4.1.2热电偶变送器双反馈补偿设计173 4.1.3热电偶变送器频域稳定性测试173 4.1.4热电偶变送器时域稳定性测试180 4.1.5供电保护电路分析182 4.2复合放大电路186 4.2.1复合放大电路工作特性186 4.2.2复合放大电路反馈超前补偿设计188 4.2.3第2级运放OA2反馈补偿设计193 4.2.4复合运放设计实例198 4.3运放OPAX192模型建立及性能测试206 4.3.1OPAX192模型建立206 4.3.2OPAX192性能测试211 4.3.3OPAX192精密参考源缓冲电路227 第5章运放电路扩展设计233 5.1单电源供电缓冲电源设计233 5.1.1缓冲电源工作原理分析233 5.1.2缓冲电源开环测试234 5.1.3缓冲电源闭环测试235 5.1.410V/100mA缓冲电源设计239 5.2BJT线性电源设计246 5.2.1BJT线性电源开环频域测试246 5.2.2BJT线性电源瞬态测试246 5.3MOSFET线性电源设计255 5.3.1MOSFET线性电源开环频域测试256 5.3.2MOSFET线性电源瞬态测试257 5.436W线性电源分析264 5.4.1恒压控制264 5.4.2恒压串联控制270 5.4.3恒流控制273 5.4.4恒压与恒流联合控制277 5.4.5常规并联控制277 5.4.6自动并联控制279 5.4.7恒压环路稳定性分析286 5.4.8恒流环路稳定性分析289 5.4.9远程控制292 第6章运放电路稳定性实际测试296 附录重要元器件的PSpice模型313 参考文献328
《典型电子电路设计与测试》 前言 致谢 第1章运算放大器电路1 1.1同相放大电路1 1.1.1同相放大电路偏置点分析2 1.1.2同相放大电路直流分析3 1.1.3同相放大电路瞬态分析4 1.1.4同相放大电路交流和参数分析5 1.1.5同相放大电路直流和蒙特卡洛分析7 1.1.6同相放大电路直流和最坏情况分析8 1.1.7T形网络同相放大电路10 1.2反相放大电路14 1.2.1反相放大电路偏置点分析16 1.2.2反相放大电路直流分析17 1.2.3反相放大电路瞬态分析18 1.2.4反相放大电路交流和参数分析19 1.2.5反相放大电路直流和蒙特卡洛分析20 1.2.6反相放大电路直流和最坏情况分析21 1.2.7T形网络反相放大电路24 1.3求和放大电路28 1.3.1求和放大电路偏置点分析29 1.3.2求和放大电路瞬态分析30 1.3.3求和放大电路交流和参数分析31 1.3.4求和放大电路直流和蒙特卡洛分析33 1.3.5求和放大电路直流和最坏情况分析34 1.4差分放大电路36 1.4.1差分放大电路偏置点分析37 1.4.2差分放大电路瞬态分析40 1.4.3差分放大电路交流和参数分析41 1.4.4差分放大电路直流和蒙特卡洛分析43 1.4.5差分放大电路直流和最坏情况分析44 1.5线性增益差分放大电路47 1.5.1线性增益差分放大电路偏置点分析48 1.5.2线性增益差分放大电路瞬态分析49 1.5.3线性增益差分放大电路交流分析50 1.5.4线性增益差分放大电路直流分析50 1.5.5线性增益差分放大电路直流和最坏情况分析51 1.6通用仪表放大电路55 1.6.1通用仪表放大电路偏置点分析57 1.6.2通用仪表放大电路瞬态分析59 1.6.3通用仪表放大电路交流和参数分析60 1.6.4通用仪表放大电路直流和蒙特卡洛分析62 1.6.5通用仪表放大电路直流和最坏情况分析63 1.7改进型仪表放大电路66 1.7.1改进型仪表放大电路偏置点分析68 1.7.2改进型仪表放大电路瞬态分析70 1.7.3改进型仪表放大电路交流分析72 1.7.4改进型仪表放大电路直流和蒙特卡洛分析73 1.7.5改进型仪表放大电路直流和最坏情况分析74 1.8峰值检波电路77 1.8.1峰值检波电路工作原理77 1.8.2峰值检波电路性能测试78 1.9开关电容放大电路80 1.9.1开关电容分压放大电路80 1.9.2开关电容倍压放大电路81 1.9.3开关电容差分转单端放大电路83 第2章波形发生电路88 2.1正弦波发生电路88 2.1.1文氏桥正弦波振荡电路88 2.1.2低通滤波器正弦波振荡电路96 2.2三角波/方波振荡电路100 2.2.1三角波/方波振荡电路1100 2.2.2三角波/方波振荡电路2105 2.3555振荡电路110 2.3.1555非稳态多谐振荡电路工作原理分析110 2.3.2频率和占空比设置110 2.3.3频率和Ton设置117 2.4单片波形发生器ICL8038121 2.4.1ICL8038工作原理121 2.4.2ICL8038工作原理分析122 2.4.3ICL8038电路仿真分析125 2.4.4ICL8038模型测试130 2.4.5线性压控振荡电路134 2.4.6实际电路板仿真与测试138 第3章功率放大电路141 3.1BJT放大电路141 3.1.1单管BJT放大电路141 3.1.2双管BJT放大电路148 3.1.3多管BJT放大电路157 3.2FET放大电路166 3.2.1单管FET放大电路166 3.2.2双管MOS放大电路172 3.3集成功率放大器MP108180 3.3.1MP108工作原理分析180 3.3.2MP108模型建立及测试181 第4章信号隔离电路设计195 4.1HCNR200模型建立195 4.1.1HCNR200模型瞬态分析196 4.1.2HCNR200模型直流分析196 4.2简单线性隔离电路199 4.2.1简单线性隔离电路性能测试201 4.2.2简单线性隔离电路设计实例204 4.3精密线性隔离电路206 4.3.1精密线性隔离电路工作原理分析与测试207 4.3.2精密线性隔离电路设计实例210 4.4精密双极性隔离电路212 4.4.1精密双极性隔离电路瞬态测试212 4.4.2精密双极性隔离电路直流测试216 4.4.3精密双极性隔离电路参数分析216 4.4.4精密双极性隔离电路交流分析219 4.5电压—电流转换隔离电路220 4.5.1电压—电流转换隔离电路工作原理分析220 4.5.2电压—电流转换隔离电路性能测试221 4.5.3电压—电流转换隔离电路设计实例222 第5章信号转换电路226 5.1电流—电压转换电路226 5.1.1电流—电压转换电路工作原理分析226 5.1.2电流—电压转换电路设计实例229 5.1.34~20mA转0~5V典型应用231 5.2电压—电流转换电路237 5.2.1电压—电流转换电路工作原理分析237 5.2.2电压—电流转换电路设计实例242 5.2.3单运算放大器电压—电流转换电路242 5.3温度—电压转换电路249 5.3.1温度—电压转换电路工作原理分析249 5.3.2温度—电压转换电路设计实例1254 5.3.3温度—电压转换电路设计实例2258 附录263 附录A263 附录B273 参考文献293
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《线性电源设计实例——原理剖析、制作调试、性能提升》 本书详细分析了线性电源设计相关技术:工频整流电路、三端稳压器、可调直流线性电源、交流线性电源、线性电源保护。首先对线性电源设计实例进行剖析:关键技术、工作原理、技术指标、器件选型,然后进行测试:仿真验证、实际电路测试、故障排除、数据对比,*后结合实际应用对电路进行性能提升:量程扩展、系统简化、精度提高。 理论计算、电路仿真分析与实际电路测试相结合,以便读者更加全面、透彻地理解线性电源。在完全掌握原始电路的基础之上对其进行性能改进,以便设计出符合实际要求的线性电源。 本书适合于线性电源工程设计人员参考和使用,同时也可作为模拟电路和电力电子相关专业高年级本科生和低年级研究生阅读参考。 《运放电路环路稳定性设计——原理分析、仿真计算、样机测试》 本书利用“原理分析、仿真计算、样机测试”三步学习法对运放电路环路进行稳定性设计,使读者能够对已有电路彻底理解,并且通过计算和仿真分析对原有电路进行改进,以便设计出符合实际要求的运放电路,达到实际应用的目的。首先,进行简单运放电路分析,运用反馈控制理论和稳定性判定准则进行时域/频域计算和仿真,当计算结果和仿真结果一致时再进行实际电路测试,使三者有机统一;然后,改变主要元器件参数,使电路工作于振荡或超调状态,此时测试稳定裕度,应该与稳定判据相符合;之后,设计反馈补偿网络使电路重新工作于稳定状态,通过这整个过程帮助读者透彻理解运放电路环路控制分析与设计方法。 本书适合运放电路设计人员使用和参考,同时也可供模拟电路和电力电子相关专业高年级本科生和研究生阅读学习。" 《典型电子电路设计与测试》 "本书主要对运算放大器电路、波形发生电路、功率放大电路、信号隔离和转换电路等典型电子电路进行设计与测试,包括工作原理分析、参数计算、仿真验证,以及实际电路板测试。每个设计独立成节,首先进行电路工作原理讲解和主要参数计算;然后进行电路仿真分析,瞬态、直流、交流、参数和高级仿真时对电路关键节点信号波形进行测试,以便与实际测试进行对比;最后进行电路板制作与实际测试,包括详细元器件列表、调试步骤、典型测试波形及故障排除与分析。 本书选取的电路属于简单实用型电路,将理论计算、仿真分析、 实际测试相结合,并配套书中实例的电路图、电路板、元器件表和PSpice仿真程序,以便读者更加全面、透彻地理解和设计电路。本书既可供初涉电路行业的工程师学习,也可供一线工程技术人员的参考。
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