第1章 电路分析基础
1.1 数学符号
1.2 电子及相关规定
1.2.1 电池与灯泡
1.2.2 欧姆定律
1.2.3 功率
1.2.4 基尔霍夫定律
1.2.5 电阻的串联与并联
1.3 分压器
1.3.1 等效电路
1.3.2 戴维南等效电路
1.3.3 诺顿等效电路
1.3.4 单位与倍乘系数
1.3.5 分贝
1.4 交流
1.4.1 正弦波
1.4.2 变压器
1.4.3 电容、电感与电抗
1.4.4 滤波器
1.4.5 时间常数
1.4.6 谐振
1.4.7 RMS与功率
1.4.8 方波
1.4.9 方波波形与瞬变
1.4.10 随机噪声
1.5 有源器件电子流动与通常所称的电流流动
1.6 硅二极管电压基准
1.7 双极型晶体管
1.7.1 共发射极放大电路
1.7.2 输入输出电阻
1.7.3 射极跟随器
1.7.4 双管的达林顿接法
1.8 关于双极型晶体管的结构
1.9 反馈
1.9.1 反馈公式
1.9.2 反馈公式应用的实际限制
1.9.3 反馈术语及输入输出阻抗
1.10 运算放大器
1.10.1 反相器及虚地加法器
1.10.2 同相放大器及电压跟随器
1.10.3 积分器
1.10.4 直流失调
参考文献
扩展阅读
第2章 基本单元电路
2.1 三极管的共阴极放大电路
2.1.1 选择工作点所受的限制
2.1.2 工作点及相关状况
2.1.3 动态参数(交流参数)
2.1.4 阴极偏置
2.1.5 阴极偏置电阻没有被旁路时对交流状况的影响
2.1.6 阴极退耦电容
2.1.7 栅漏电阻值的选取
2.1.8 输出耦合电容值的选取
2.1.9 密勒电容
2.1.10 减小前一级电路的输出电阻
2.1.11 导栅(束射)三极管
2.2 四极管
2.3 束射四极管与五极管
2.3.1 五极管特性曲线的背后含义
2.3.2 小信号五极管EF86的运用
2.4 级联接法
2.5 阴极跟随器
2.6 源、吸收源及相关术语
2.7 共阴极放大电路用作恒流源五极管用作恒流源
2.8 带有源负载的阴极跟随器
2.9 White式阴极跟随器
2.9.1 自分相White式阴极跟随器的电路分析
2.9.2 White式阴极跟随器用作输出级
2.10 μ式跟随器
2.10.1 交流负载线的重要应用
2.10.2 μ式跟随器上臂管子的选择
2.10.3 μ式跟随器的不足之处
2.11 SRPP(并联调整推挽)放大电路
2.12 β式跟随器
2.13 差分对
2.13.1 差分对电路的增益
2.13.2 差分对电路的输出电阻
2.13.3 共模抑制比(CMRR)
2.13.4 电源抑制比(PSRR)
2.14 晶体管恒流源
2.14.1 晶体管恒流源用作电子管的有源负载
2.14.2 通过选择晶体管来优化恒流源的rout
2.14.3 采用集成块LM334Z的恒流源
参考文献
扩展阅读
第3章 失真
3.1 失真的涵义
3.1.1 非线性失真的测量
3.1.2 失真测量及其正确运用
3.1.3 测量的选择
3.1.4 谐波失真测量的进化
3.1.5 谐波的权重
3.1.6 累加与变换
3.1.7 其他变换方式
3.1.8 噪声与THD+N
3.1.9 频谱分析仪
3.2 数字化方面的有关概念
3.2.1 取样
3.2.2 量程变换
3.2.3 量化
3.2.4 数字的进制系统
3.2.5 精度
3.3 快速傅里叶变换(FFT)
3.3.1 周期性条件
3.3.2 加窗
3.3.3 作者是如何测量失真的
3.4 以低失真为目标的设计方法
3.5 交流工作点
3.6 直流工作点
3.6.1 处于接触电势时栅流带来的失真
3.6.2 栅流和音量控制引致的失真
3.6.3 带有栅流的工作方式(A2类)
3.7 通过控制电路参数来降低失真
3.8 通过相互抵消来降低失真
3.8.1 推挽工作的失真抵消
3.8.2 差分对的失真抵消
3.9 直流偏置
3.9.1 电阻式阴极偏置
3.9.2 栅极偏置(Rk=0)
3.9.3 充电电池式阴极偏置(rk=0)
3.9.4 二极管式阴极偏置(rk≈0)
3.9.5 恒流源式阴极偏置
3.10 电子管的选择
3.10.1 哪些电子管的设计确实是以低失真为目标的
3.10.2 外壳喷碳
3.10.3 电子偏转
3.10.4 通过测试寻找低失真电子管
3.10.5 测试电路
3.10.6 测试电平及频率
3.10.7 测试结果
3.10.8 测试结果评述
3.10.9 习惯叫法
3.10.10 其他中μ值管
3.10.11 计权失真测量结果
3.10.12 测试结果综述
3.11 级间耦合
3.11.1 响应中断
3.11.2 变压器耦合
3.11.3 电平转移与DC耦合
3.11.4 用于驱动动圈耳机的DC耦合A类放大器
3.11.5 诺顿电平转移器的使用
参考文献
扩展阅读
第4章 元器件
4.1 电阻
4.1.1 标准值
4.1.2 发热
4.1.3 金属膜电阻
4.1.4 绕线电阻
4.1.5 绕线电阻的老化
4.1.6 绕线电阻的电感与噪声
4.2 电阻的选择
4.2.1 误差
4.2.2 温度
4.2.3 额定电压
4.2.4 额定功率
4.3 电容
4.3.1 平板电容器
4.3.2 增大极板面积和减小间隙
4.3.3 介质
4.4 不同种类的电容
4.4.1 金属平板空气电容(εr≈1)
4.4.2 箔式极板塑料薄膜电容(2