模拟滤波器与电路设计手册 各种有源无源滤波器设计 滤波器计算机辅助设计滤波器响应数学特性 线性电子电路教程 电子通信技术书籍.
- 产品名称:模拟滤波器与电路设计手册
- 品牌:电子工业出版社
- 书名:模拟滤波器与电路设计手册
- 作者:无
- 定价:98.00元
- 书名:模拟滤波器与电路设计手册
- 是否是套装:否
- 出版社名称:电子工业出版社
基本信息
书名:模拟滤波器与电路设计手册
作者:(美)威廉姆斯(Arthur B.Williams) 著;路秋生 译
定价:98
出版社:电子工业出版社
出版日期:2016年01月01日
页数:471
装帧:平装
ISBN(咨询特价)
内容简介
本手册共分19章,分别对各种有源、无源滤波器的设计、滤波器计算机辅助设计、滤波器响应的数学特性、线性电路、线性电路、预失真电路、阻抗变换、开关电容滤波器、幅度均衡器、延迟均衡、波形产生与变换、反馈放大器和大信号输出放大器、功率放大器的散热设计、扬声器分频网络、电压反馈、电流反馈放大器工作特性等内容做了分析讨论。
目录
前言
第1章 现代网络理论介绍1
1.1 极-零概念1
1.2 利用多项式合成滤波器5
1.2.1 通过扩展驱动点阻抗合成5
1.2.2 不等终端的合成7
1.2.3 等同系数合成8
1.3 有源与无源滤波器9
1.3.1 频率限制9
1.3.2 尺寸要求9
1.3.3 经济性和易于制造性9
1.3.4 易于调整9
参考文献
第2章 选择响应特性11
2.1 频率特性归一化11
2.1.1 频率和阻抗缩放比例11
2.1.2 低通滤波器的归一化14
2.1.3 高通滤波器的归一化15
2.1.4 带通滤波器归一化17
2.1.5 带阻归一化22
2.2 瞬态响应26
2.2.1 均匀时间延迟的影响26
2.2.2 网络的阶跃响应29
2.2.3 冲激响应30
2.2.4 瞬态工作特性的预测31
2.3 巴特沃斯**平坦振幅36
2.4 切比雪夫响应39
2.5 贝塞尔**平坦延迟48
2.6 线性相位与等纹波误差50
2.7 过渡滤波器54
2.8 同步调谐滤波器57
2.9 椭圆函数滤波器58
2.9.1 使用滤波器解决方案(书版)软件设计椭圆函数低通滤波器62
2.9.2 使用ELI 1.0程序设计高达31阶奇数阶椭圆函数低通滤波器63
2. 切比雪夫止带的**平坦延迟63
(咨询特价) 帕普里斯**“L”滤波器64
参考文献65
第3章 低通滤波器设计66
3.1 低通滤波器66
3.1.1 全极点滤波器66
3.1.2 椭圆函数滤波器67
3.1.3 损耗的影响73
3.1.4 利用预失真设计75
3.2 有源低通滤波器78
3.2.1 全极点滤波器79
3.2.2 VCVS统一电容器结构87
3.2.3 低灵敏2阶节电路88
3.2.4 椭圆函数VCVS滤波器89
3.2.5 可变状态低通滤波器93
3.2.6 广义阻抗变换器0
3.3 *小相位移滤波器6
参考文献7
第4章 高通滤波器设计8
4.1 LC高通滤波器8
4.1.1 低通到高通的转换8
4.1.2 T-@电容变换112
4.2 有源高通滤波器113
4.2.1 低通到高通变换113
4.2.2 全极点高通滤波器113
4.2.3 椭圆函数高通滤波器115
4.2.4 状态可变高通滤波器119
4.2.5 采用GIC的高通滤波器127
4.2.6 采用广义阻抗变换(GIC)的有源椭圆函数高通滤波器128
4.2.7 恒延迟高通滤波器130
参考文献131
第5章 带通滤波器132
5.1 LC 带通滤波器132
5.1.1 宽带滤波器132
5.1.2 窄带滤波器134
5.1.3 并联谐振电路的设计140
5.1.4 串联谐振电路的设计145
5.1.5 同步调谐滤波器146
5.1.6 窄带耦合谐振电路147
5.1.7 预失真带通滤波器152
5.1.8 椭圆函数带通滤波器155
5.2 有源带通滤波器160
5.2.1 宽带滤波器161
5.2.2 低通极点和零点的带通变换163
5.2.3 有源带通电路的灵敏度167
5.2.4 全极点带通结构168
5.2.5 椭圆函数带通滤波器182
参考文献193
第6章 带阻滤波器194
6.1 LC带阻滤波器194
6.1.1 带阻电路变换194
6.1.2 全极点带阻滤波器195
6.1.3 椭圆函数带阻滤波器198
6.1.4 空网络204
6.2 有源带阻滤波器208
6.2.1 宽带有源带阻滤波器209
6.2.2 低通极点的带阻变换211
6.2.3 窄带有源带阻滤波器214
6.2.4 有源空网络221
参考文献225
第7章 时域网络226
7.1 全通传递函数226
7.1.1 一阶全通传递函数226
7.1.2 二阶全通传递函数227
7.2 延迟均衡节电路228
7.2.1 LC全通结构228
7.2.2 有源全通结构232
7.3 全通延迟线设计236
7.3.1 低通到全通变换236
7.3.2 LC延迟线238
7.3.3 有源延迟线240
7.4 滤波器的延迟均衡241
7.4.1 一阶均衡器243
7.4.2 二阶均衡器245
7.5 宽带90°相位移网络249
7.6 采用重复件的无源延迟线设计254
7.6.1 全通延迟线254
7.6.2 镜像参数对称延迟线255
参考文献256
第8章 LC滤波器设计的改进和阻性网络的使用257
8.1 简介257
8.2 抽头电感器257
8.3 电路变换260
8.3.1 诺顿电容变压器260
8.3.2 窄带近视262
8.4 有寄生电容的设计264
8.5 不合理Q值的幅度均衡266
8.6 节省线圈绕组的椭圆函数带通滤波器269
8.7 滤波器调节方法273
8.8 测试方法274
8.8.1 插入损耗和频率响应274
8.8.2 滤波器网络输入阻抗275
8.8.3 时域工作特性277
8.8.4 群延迟277
8.8.5 电感Q值测量279
8.9 不等阻抗的设计280
8.9.1 指数抽头的阻抗标定280
8.9.2 用于阻抗匹配的*小损耗接口280
8.9.3 设计用于阻抗匹配的对称阻性T和@衰器281
8. 对称衰器283
8..1 对称T和@衰器283
8..2 桥T衰器284
(咨询特价) 功率分配器284
(咨询特价).1 电阻性功率分配器284
(咨询特价).2 魔T分配器285
(咨询特价) 现有设计中引入传输零点286
参考文献288
第9章 LC和有源滤波器的件选择289
9.1 基本磁学概念回顾289
9.1.1 测量单位289
9.1.2 磁饱和和直流极化290
9.1.3 电感损耗290
9.1.4 空气间隙效应291
9.2 磁性材料和电感的物理形状因子291
9.2.1 磁性材料292
9.2.2 磁性线圈结构293
9.2.3 表面安装射频(RF)电感294
9.3 电容器的选用295
9.3.1 电介质性能296
9.3.2 电容器的结构297
9.3.3 用于滤波器的电容器选用299
9.4 电阻304
9.4.1 固定电阻304
9.4.2 可变电阻307
9.4.3 电阻的约翰逊(热)噪声308
参考文献309
第10章 归一化滤波器设计表3
11章 开关电容滤波器350
11.1 简介350
11.2 开关电容滤波器理论350
11.2.1 开关电阻350
11.2.2 作为一个功能电路的基本积分器351
11.2.3 开关电容滤波器噪声的限制352
11.3 通用开关电容二阶滤波器352
11.3.1 工作模式353
11.3.2 工作模式特点356
11.3.3 采用MF和LMF0的双通用二阶滤波器357
11.4 开关电容滤波器的类型360
11.4.1 通用型360
11.4.2 采用微处理器的可编程通用开关电容滤波器361
11.4.3 引脚可编程通用开关电容滤波器361
11.4.4 专用开关电容滤波器362
11.5 开关电容滤波器选用指南362
参考文献363
12章 可调和固定延迟与幅度均衡器364
12.1 均衡的需求364
12.2 均衡工作过程364
12.2.1 幅度均衡364
12.2.2 延迟均衡366
12.3 用于幅度和延迟均衡器的极-零概念367
12.4 可调延迟和幅度均衡器电路367
12.4.1 LC延迟均衡器367
12.4.2 LC延迟和幅度均衡器369
12.4.3 有源延迟和幅度均衡器371
参考文献375
13章 电压反馈运算放大器376
13.1 基本运算放大器理论回顾376
13.1.1 理想放大器376
13.1.2 反相放大器377
13.1.3 同相放大器378
13.1.4 差分输入放大器379
13.1.5 差分输入和输出放大器电路380
13.2 理想放大器分析380
13.2.1 同相放大器分析380
13.2.2 反相放大器分析381
13.2.3 稳定性381
13.2.4 开环增益效应383
13.3 掌握运算放大器技术指标384
13.3.1 带宽和增益384
13.3.2 相位和增益裕量384
13.3.3 DC偏移384
13.3.4 摆率限制385
13.3.5 建立时间386
13.3.6 共模抑制比386
13.3.7 输出电压摆动386
13.3.8 噪声386
13.3.9 总谐波失真(THD)387
13.4 电源供电考虑388
13.5 运算放大器的选用390
13.5.1 运算放大器的类型390
13.5.2 运算放大器的封装390
13.5.3 常用的放大器390
13.6 在生产制造过程中的有关考虑392
参考文献393
14章 线性放大器应用394
14.1 电阻性反馈网络394
......
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