有谁读过《运算放大器原理权威指南》这本书

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运算放大器权威指南 目录
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人民邮电出版社
《运算放大器权威指南:第3版》本书是全球领先的半导体企业T I 公司的工程师多年经验结晶,从运算放大器的历史入手,重点介绍运算放大器近些年的研发成果、新出现的设计工具和技术,旨在帮助设计者快速掌握好的设计方法,为具体的工作选择最佳的放大器。本小节为目录部分。
第1章 运放在电子技术中的位置11.1 问题的提出11.2 解决的办法11.3 运放的诞生21.4 真空管时代21.5 晶体管时代31.6 IC时代3参考文献4第2章 电路理论回顾52.1 引言52.2 物理定理52.3 分压器规则62.4 分流器规则72.5 戴维宁定理82.6 叠加定理102.7 饱和晶体管电路的计算112.8 晶体管放大器12第3章 理想运放方程的导出143.1 理想运放的假设143.2 同相运放153.3 反相运放163.4 加法器173.5 差分放大器173.6 复杂反馈网络193.7 视频放大器203.8 电容213.9 为什么理想运放会摧毁已知宇宙223.10 小结23第4章 单电源运放设计技术244.1 单电源与双电源244.2 电路分析264.3 联立方程组304.3.1 范例1:VOUT = mVIN + b314.3.2 范例2:VOUT = +mVIN ? b344.3.3 范例3:VOUT = ?mVIN + b364.3.4 范例4:VOUT = ?mVIN ? b394.4 小结41第5章 四个范例以外的电路435.1 应用的延伸435.2 零偏移的同相衰减器435.3 正偏移的同相衰减器445.4 负偏移的同相衰减器445.5 零偏移的反相衰减器445.6 正偏移的反相衰减器455.7 负偏移的反相衰减器455.8 小结45第6章 反馈与稳定性理论466.1 为什么要研究反馈理论466.2 框图数学与操作466.3 反馈方程与稳定性506.4 反馈电路的伯德分析法516.5 环路增益曲线是理解稳定性的关键566.6 二次方程和振铃与过冲的预测58参考文献59第7章 非理想运放方程的导出607.1 引言607.2 典范方程的回顾617.3 同相运放637.4 反相运放647.5 差分运放65第8章 电压反馈运放的补偿678.1 引言678.2 内部补偿688.3 外部补偿、稳定性与电路性能728.4 主极点补偿738.5 增益补偿758.6 超前补偿768.7 把补偿衰减器用于运放798.8 超前滞后补偿818.9 各种补偿方法的比较838.10 小结84第9章 电流反馈运放的分析859.1 引言859.2 CFA模型859.3 稳定性方程的导出869.4 同相CFA879.5 反相CFA889.6 稳定性分析899.7 反馈电阻的选择919.8 稳定性与输入电容939.9 稳定性与反馈电容949.10 CF与CG的补偿959.11 小结96第10章 电压与电流反馈运放的比较9710.1 引言9710.2 精度9710.3 带宽9810.4 稳定性10110.5 阻抗10210.6 方程的比较103第11章 全差分运放10511.1 引言10511.2 全差分是什么意思10511.3 单端运放的环路闭合10511.4 全差分放大级10611.5 单端到差分的转换10711.6 输入信号的端接10811.7 一个新功能10911.8 VOCM输入是什么意思10911.9 测量11111.10 滤波器电路11111.10.1 单极点滤波器11211.10.2 双极点滤波器11311.10.3 多路反馈滤波器11311.10.4 双二阶滤波器115第12章 运放的噪声理论与应用11612.1 引言11612.2 特征化11612.2.1 均方根与峰到峰噪声11612.2.2 本底噪声11612.2.3 信号噪声比11712.2.4 多个噪声源11712.2.5 噪声的单位11812.3 噪声的类型11812.3.1 散弹噪声11912.3.2 热噪声12012.3.3 闪变噪声12212.3.4 突发噪声12212.3.5 雪崩噪声12212.4 噪声的颜色12312.4.1 白噪声12312.4.2 粉噪声12412.4.3 红棕噪声12412.5 运放的噪声12512.5.1 噪声的转角频率和总噪声12512.5.2 转角频率12512.5.3 运放电路的噪声模型12612.5.4 反相运放电路的噪声12712.5.5 同相运放电路的噪声12812.5.6 差分运放电路的噪声模型12912.5.7 小结12912.6 把所有因素加在一起129参考文献133第13章 运放参数13413.1 引言13413.2 输入失调电流的温度系数αIIO13613.3 输入失调电压的温度系数αVIO或αVIO13613.4 差分增益误差AD13613.5 增益裕度参数Am13613.6 开环电压增益参数AOL13713.7 大信号电压放大倍数条件AV13713.8 差分大信号电压放大参数AVD13713.9 单位增益带宽参数B113813.10 最大输出摆幅带宽参数BOM13813.11 带宽参数BW13813.12 输入电容参数CI13813.13 共模输入电容参数Cic或Ci(c)13913.14 差分输入电容参数Cid13913.15 负载电容条件CL13913.16 电源电压灵敏度ΔVDD±(或CC±) /ΔVIO或kSVS13913.17 共模抑制比参数CMRR或kCMR14013.18 频率条件f14013.19 运放的增益带宽积参数GBW14013.20 电源电流(关断)参数ICC-(SHDN)或IDD-(SHDN)14113.21 电源电流参数ICC或IDD14113.22 输入电流范围参数II14113.23 输入偏置电流参数IIB14113.24 输入失调电流参数IIO14213.25 输入噪声电流参数In14213.26 输出电流参数IO14213.27 低电平输出电流条件IOL14213.28 短路输出电流参数IOS或ISC14213.29 电源抑制比参数kSVR14313.30 功耗参数PD14313.31 电源抑制比参数PSRR14313.32 结至周围环境的热阻参数θJA14313.33 结至外壳的热阻参数θJC14513.34 输入电阻参数ri14513.35 差分输入电阻参数rid或ri(d)14613.36 负载电阻条件RL14613.37 调零电阻条件Rnull14613.38 输出电阻参数ro14613.39 信号源条件RS14613.40 开环跨阻参数Rt14613.41 运放的摆速参数SR14713.42 自由空气工作温度条件TA14713.43 关断时间(关断)参数tDIS或t(off)14813.44 接通时间(关断)参数tEN14813.45 下降时间参数tf14813.46 总谐波失真参数THD14913.47 总谐波失真与噪声参数THD +N14913.48 最高结温参数Tj15113.49 上升时间参数tr15113.50 稳定时间参数ts15113.51 存储温度参数TS或Tstg15213.52 电源电压条件VCC或VDD15213.53 输入电压范围条件或参数VI15213.54 共模输入电压条件VIC15213.55 共模输入电压范围参数VICR15213.56 差分输入电压参数VID15313.57 差分输入电压范围参数VDIR15313.58 接通电压(关断)参数VIH-SHDN 或V(ON)15313.59 关断电压(关断)参数VIL-SHDN 或V(OFF)15313.60 输入电压条件VIN15313.61 输入失调电压参数VIO或VOS15413.62 等效输入噪声电压参数Vn15513.63 宽带噪声参数VN(PP)15513.64 高电平输出电压条件或参数VOH15513.65 低电平输出电压条件或参数VOL15613.66 最大峰到峰输出电压摆幅参数VOM±15613.67 峰到峰输出电压摆幅条件或参数VO(PP)15713.68 阶跃电压峰到峰条件V(STEP)PP15713.69 串扰参数XT15713.70 输出阻抗参数Zo15713.71 开环跨阻抗参数Zt15813.72 差分相位误差参数ΦD15813.73 相位裕度参数Φm15813.74 0.1 dB平坦度带宽15813.75 60s壳温15913.76 连续总功耗参数15913.77 短路电流持续时间参数15913.78 输入失调电压长期漂移参数15913.79 10s或60s引脚温度159第14章 测量:传感器与模数转换器的连接16014.1 引言16014.2 传感器类型16414.3 设计方法16714.4 系统指标的审阅16814.5 基准电压的特征化16914.6 传感器的特征化16914.7 ADC的特征化17114.8 运放的选择17114.9 放大器电路的设计17214.10 测试17814.11 小结178参考文献178第15章 运放与模数转换器的连接17915.1 引言17915.2 系统信息17915.3 电源信息18015.4 输入信号的特性18015.5 模数转换器的特性18115.6 运算放大器的特性18215.7 结构的确定183第16章 无线通信:IF采样信号的调整18716.1 引言18716.2 无线系统18716.3 ADC与DAC的选择19116.4 影响运放选择的因素19416.5 抗混叠滤波器19516.6 通信DAC的重构滤波器19616.7 用于ADC和DAC的外部VREF电路19816.8 高速模拟输入驱动电路201参考文献204第17章 运放用于RF设计20517.1 引言20517.2 优点20517.3 缺点20517.4 电压反馈还是电流反馈20617.5 传统RF放大器的回顾20617.6 放大器增益的回顾20917.7 散射参数21017.7.1 输入和输出VSWR S11和S2221017.7.2 反射损耗21117.7.3 正向传输S2121217.7.4 反向传输S1221317.8 相位线性度21417.9 频率响应的峰值调节21417.10 C1 dB压缩点21517.11 双音与三次交调相交点21617.12 噪声指数21717.13 小结218第18章 DAC与负载的连接21918.1 引言21918.2 负载特性21918.2.1 DC负载21918.2.2 AC负载21918.3 理解DAC与它的指标21918.3.1 DAC的类型及其结构特点22018.3.2 电阻阶梯DAC22018.3.3 权电阻DAC22018.3.4 R/2R DAC22118.3.5 Σ-Δ DAC22318.4 DAC的误差预算22418.4.1 精度与分辨率22418.4.2 DC应用的误差预算22418.4.3 AC应用的误差预算22518.4.4 RF应用中的误差预算22618.5 DAC的误差与参数22718.5.1 DC误差与参数22718.5.2 AC误差与参数23018.6 DAC电容的补偿23218.7 增加运放缓冲放大器的电流和电压23318.7.1 电流提升器23418.7.2 电压提升器23418.7.3 功率提升器23618.7.4 单电源操作与DC失调236第19章 正弦波振荡器23819.1 什么是正弦波振荡器23819.2 振荡的条件23819.3 振荡器中的相移23919.4 振荡器的增益24019.5 有源元件(运放)对振荡器的影响24119.6 振荡器工作(电路)的分析24319.7 正弦波振荡器电路24419.7.1 文氏电桥振荡器24419.7.2 相移振荡器(单级放大器)24919.7.3 相移振荡器(带缓冲的)25019.7.4 布巴振荡器25119.7.5 正交振荡器25319.8 小结254参考文献254第20章 有源滤波器设计技术25620.1 引言25620.2 低通滤波器基础25720.2.1 巴特沃斯低通滤波器26020.2.2 切比雪夫低通滤波器26020.2.3 贝塞尔低通滤波器26120.2.4 品质因子Q26320.2.5 小结26420.3 低通滤波器的设计26420.3.1 一阶低通滤波器26420.3.2 二阶低通滤波器26620.3.3 更高阶的低通滤波器27020.4 高通滤波器的设计27220.4.1 一阶高通滤波器27320.4.2 二阶高通滤波器27520.4.3 更高阶的高通滤波器27720.5 带通滤波器的设计27720.5.1 二阶带通滤波器27820.5.2 四阶带通滤波器(参差调谐)28120.6 带阻滤波器的设计28520.6.1 有源双T滤波器28620.6.2 有源Wien-Robinson滤波器28720.7 全通滤波器的设计28920.7.1 一阶全通滤波器29020.7.2 二阶全通滤波器29120.7.3 更高阶的全通滤波器29220.8 实际的设计提示29320.8.1 滤波器电路的偏置29320.8.2 电容的选择29620.8.3 元件值29820.8.4 运放的选择29820.9 滤波器系数表299参考文献306第21章 初学者实用滤波器的快速设计30721.1 引言30721.2 选取响应曲线30721.3 低通滤波器30921.4 高通滤波器31021.5 窄(单频)带通滤波器31021.6 宽带通滤波器31321.7 点阻(单频抑制)滤波器31321.8 带阻滤波器31521.9 滤波器特性小结316第22章 高速滤波器设计31722.1 引言31722.2 高速低通滤波器31722.3 高速高通滤波器31722.4 高速带通滤波器31722.4.1 Deliyannis结构的改进31822.4.2 改进型Deliyannis与MFB的比较32022.4.3 实验室结果32222.5 高速点阻滤波器32422.5.1 仿真32422.5.2 实验室结果32722.5.3 1 MHz的结果32722.5.4 100 kHz的结果32822.5.5 10 kHz的结果32922.6 小结331第23章 电路板布图技术33223.1 一般考虑33223.1.1 PCB是运放设计中的一个元件33223.1.2 初样、初样、初样33223.1.3 噪声源33323.2 PCB的机械构造33323.2.1 材料:为应用选择正确的材料33323.2.2 多少层最好33423.2.3 印制板的层序:铜箔层的次序33623.3 接地33623.3.1 最重要的规则:地线分离33623.3.2 其他接地规则33723.3.3 一个良好的布图举例33923.3.4 一个明显的例外33923.4 无源元件的频率特性34023.4.1 电阻34023.4.2 电容34023.4.3 电感34123.4.4 未曾想到的PCB无源元件34223.5 去耦34723.5.1 数字电路:模拟电路的一大问题34723.5.2 选择正确的电容34823.5.3 IC的去耦34923.5.4 电路板的去耦35023.6 输入端和输出端的隔离35023.7 封装35023.7.1 插孔的考虑35223.7.2 表面贴装35323.7.3 未用部分的连接35323.8 小结35323.8.1 一般的要点35423.8.2 电路板结构35423.8.3 元件35423.8.4 布线35423.8.5 旁路354参考文献355第24章 低压运放电路的设计35624.1 引言35624.2 动态范围35724.3 信噪比35924.4 输入共模范围36024.5 输出电压摆幅36424.6 断电和低电流吸取36524.7 单电源电路设计36624.8 传感器与ADC之间的模拟接口36624.9 DAC与执行器之间的模拟接口36824.10 运放的比较37224.11 小结373第25章 常见的使用错误37525.1 引言37525.2 工作在单位(或规定)增益以下的运放37525.3 运放用做比较器37625.3.1 比较器37825.3.2 运放37825.4 未用运放的不恰当端接37925.5 DC增益38025.6 电流源38125.7 电流反馈放大器:反馈电阻的短接38125.8 电流反馈放大器:反馈环路中的电容38225.9 全差分放大器:不正确的单端端接38325.10 全差分放大器:不正确的DC工作点38425.11 全差分放大器:不正确的共模范围38525.12 头号设计错误386附录A 单电源电路集388A.1 引言388A.2 测量放大器388A.3 简化的测量放大器389A.4 T型网络用于反馈环路390A.5 反相积分器390A.6 带有输入电流补偿的反相积分器391A.7 带有漂移补偿的反相积分器392A.8 带有机械复位的反相积分器392A.9 带有电子复位的反相积分器393A.10 带有电阻复位的反相积分器394A.11 带有反相缓冲器的同相积分器395A.12 同相积分器的近似电路395A.13 双积分器396A.14 差值积分器396A.15 AC积分器397A.16 增强型积分器397A.17 反相微分器398A.18 带有噪声滤波器的反相微分器398A.19 增强型微分器399A.20 基本文氏电桥振荡器399A.21 带有非线性反馈的文氏电桥振荡器400A.22 带有AGC的文氏电桥振荡器401A.23 正交振荡器402A.24 经典相移振荡器402A.25 带缓冲的相移振荡器403A.26 布巴振荡器404A.27 三角波振荡器405A.28 衰减器405A.29 仿真电感407A.30 双T单运放带通和点阻滤波器408A.31 恒电流发生器410A.32 反相电压基准源411A.33 功率提升器411A.34 绝对值电路412A.35 峰值跟随器413A.36 精密整流器413A.37 AC至DC变换器413A.38 全波整流器414A.39 音调控制415A.40 曲线拟合滤波器415参考文献418附录B 差分放大器的端接419B.1 引言419B.2 差分放大器的端接420B.3 反相端的计算422B.4 同相端的计算422B.5 差分输出424B.6 对结果进行测试424索引427【责任编辑: TEL:(010)】&&&&&&
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