更新时间:2018-12-30 17:15:25
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前言
第一章 集成运算放大器应用电路设计
第一节 基本差动放大器设计
第二节 高输入阻抗运算放大器设计
第三节 基本同相并联差动运算放大器设计方法
第四节 仪用放大器
第五节 增益线性调节的差动运算放大器设计
第六节 Rail-to-Rail运算放大器MAX492/MAX494/MAX495的设计与应用电路
第七节 微功耗MAX4162~MAX4164Rail-to-Rail运放
第八节 超低功率单电源运算放大器、比较器、参考电压三合一/运算放大器、比较器二合一集成电路应用
第九节 超低失真超低噪声运放AD797
第十节 高共模电压可调增益差动放大器AD628
第十一节 MAX471/MAX472电流检测放大器
第十二节 大驱动电流MAX4165~MAX4169型Rail-to-Rail运放
第十三节 隔离放大器应用电路
第十四节 微功耗超低压单/双/四Rail-to-Rail输入/输出电压比较器
第二章 单片仪用放大器
第一节 高精度仪用放大器INA101
第二节 低功耗仪用放大器INA102
第三节 低噪声低失真度仪用放大器INA103
第四节 低噪声低失真度仪用放大器INA166/INA217
第五节 精密增益差动放大器INA105
第六节 快速稳定时间放大器INA110
第七节 高速FET输入仪用放大器INA111
第八节 精密仪用放大器INA114
第九节 精密仪用放大器INA115
第十节 精密仪用放大器INA116
第三章 可编程增益放大器
第一节 PGA103可编程增益放大器
第二节 增益可数字编程的仪用放大器PGA202/203的应用电路
第三节 PGA204/205可编程增益仪用放大器
第四节 数控增益放大器
第五节 数字电位器MAX5431应用电路——可编程放大器
第四章 交流放大器、阻抗变换和功率放大器电路
第一节 单管(单级)交流放大器设计
第二节 CMOS与非门交流放大器的设计
第三节 由运放组成的交流放大器设计
第四节 达林顿对管的射极输出器
第五节 达林顿管射极输出器
第六节 JFET与BJT混合电路电压跟随器
第七节 混合电路电压跟随器
第八节 源极输出器设计
第九节 双层屏蔽高CMRR阻抗变换电路
第十节 由通用器件组成的低谐波失真系数前置放大器
第十一节 功放集成电路LM386的应用电路
第十二节 5W音频功率放大器
第十三节 20W音频功率放大器
第十四节 开关型音频功率放大器MAX4295
第十五节 由LM1876组成的优质小型功放电路
第十六节 大功率立体声放大器
第十七节 稳压电源作音频功率放大器
第十八节 由TDA1554Q组成的小型功放电路
第五章 结型场效应管(JFET)应用电路
第一节 结型场效应管的四种基本LC振荡器
第二节 JFET哈特莱振荡器的设计
第三节 漏极调谐振荡器的设计
第四节 简单优良的JFET稳频振荡器
第五节 场效应管晶体振荡器
第六节 压控电阻(VCR)的应用
第七节 结型场效应管低频阻容耦合宽带放大器
第八节 场效应管和双极性晶体管组合缓冲器
第九节 接近式人体感应报警电路
第六章 MOS/VMOS/VDMOS场效应管应用电路
第一节 VMOS/VDMOS场效应器件简介
第二节 VMOS场效应管的基本电路与设计
第三节 耗尽型FET共源放大器电路设计
第四节 VMOS管开关电路
第五节 VMOS线性调光灯和循环闪光灯电路
第六节 5V/2AVMOS线性稳压电源
第七节 VMOS报警器
第七章 双栅MOS场效应管的性能与应用
第一节 双栅MOS管的性能
第二节 双栅MOS管的应用电路
第八章 RC有源滤波器实用电路设计
第一节 低通滤波器实用电路设计
第二节 高通滤波器实用电路设计
第三节 带通滤波器设计
第四节 带阻滤波器设计
第五节 移相滤波器设计
第六节 二阶低通滤波器的图表设计方法
第七节 开关电容滤波器MAX293/MAX294/MAX297及其应用
第八节 集成模拟滤波器
第九节 集成数字控制低通滤波器
第十节 集成开关电容滤波器
第十一节 各种实用滤波器电路
第九章 正弦波振荡器设计
第一节 RC移相振荡器
第二节 阻抗递减的RC移相振荡器的设计
第三节 其他实用RC移相正弦波振荡器
第四节 运算放大器二阶移相式正弦波振荡器
第五节 低失真RC正弦波振荡器
第六节 具有缓冲、幅度可调的正弦波发生器
第七节 文氏电桥振荡器的设计
第八节 其他文氏电桥正弦波振荡器
第九节 稳幅16Hz正弦波低频桥式振荡器
第十节 单电源文氏振荡器
第十一节 单T选频网络正弦波振荡器
第十二节 双T选频网络正弦波振荡器