精通电子学 电路剖析、设计与创新

精通电子学 电路剖析、设计与创新
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作者: ,
2018-05
版次: 1
ISBN: 9787111592860
定价: 125.00
装帧: 平装
开本: 16开
纸张: 胶版纸
页数: 384页
分类: 工程技术
7人买过
  • 《精通电子学 电路剖析、设计与创新》首先讲解电路和信号,包括光发射器和接收器、收音机、振荡器和视频,以及模拟图像处理;然后陆续讲解曲线或多项式方程与电子电路或电路系统的关系。本书分为3部分:第1部分为初级电子学(第1~6章),适合初学者,主要讲解元器件和简单电路,包括电池、发光二极管(LED)、手电筒和电源,同时介绍焊接技术。第2部分为中级电子学(第7~9章),适合中级爱好者,主要内容包括音频前置放大器电路和不同类型的振荡器。第3部分为高级电子学(第10~18章),适合高级爱好者,主要讲解AM(调幅)和FM(调频)无线电技术、电视电路和电路系统,另外介绍电路分析、电路创新和故障排除技术。本书涉及大量电路实例,方便读者从头开始一步步学习电子学。 Ronald Quan拥有加州大学伯克利分校的电子工程学士学位,是SMPTE,IEEE和AES的会员。他曾担任FM和AM广播电台的广播工程师,同时还持有业余无线电许可证。 
    他是《自创晶体管收音机》(McGraw-Hill/TAB Electronics,2012)的作者,该书不仅涵盖无线电、电路和信号理论与实践,还包括大量全新设计的无线电电路。 
    30多年来,他一直在视频和音频设备相关公司(Ampex,Sony,Macrovision,Monster Cable和Portal Player)工作。 在Ampex公司,他设计出CRT(阴极射线管)电视监视器、音频和视频电路的低噪声前置放大器。其他设计包括Sony(索尼)公司的HDTV录音机宽带FM检测器;Macrovision公司的2倍彩色载波频率(716MHz)差分相位测量系统,并曾担任该公司的首席工程师。另外,在Macrovision公司他还设计出多种锁相环电路,利用该电路为CD播放机的原始EFM(8-14调制)数据流提供再生时钟信号。 
    在惠普光电领域工作期间,他开发出一系列低功率条形读码器,该读码器所消耗功率仅为传统光笔阅读器功率的一小部分。 
    目前,他拥有至少400项全球专利(其中包括超过80项美国专利),这些专利主要涉及模拟视频处理领域、视频信号降噪、低噪声放大器设计、低失真电压控制放大器、宽带晶体电压控制振荡器、视频监视器、音视频IQ调制、带内载波音频单边带调制解调、音频和视频干扰、条形码阅读器和音频测试设备。 
    2005年,他曾是斯坦福大学电机工程系研究生论坛特邀发言人,主讲低噪声和失真压控放大器。他曾担任斯坦福大学三门不同电气实验课程的导师。在2010年11月和2012年10月,他将音频放大器失真的相关论文提交给旧金山音响工程学会会议Moscone中心。 

    译者序 
    原书序 
    致谢 
    作者简介 

     
    第1部分 初级电子学 
    第1章 引言3  
     本书目标3  
    第2章 元器件和原理图5  
     2.1 导线5  
     2.2 导线工具6  
     2.3 电池7  
      2.3.1 电池“首次解密” 9  
      2.3.2 串联电路和电池座10  
      2.3.3 “第二次解密”:提高LED钥匙扣灯电池寿命12  
      2.3.4 “第三次解密”:将AA电池装进笔形电筒13  
      2.3.5 手电筒制作13  
     2.4 电压、电流、电阻和功率15  
     2.5 电阻17  
     2.6 电容20  
     2.7 电感和线圈22  
     2.8 半导体25  
      2.8.1 二极管和整流器25  
      2.8.2 放大器26  
      2.8.3 双极型晶体管27  
      2.8.4 真空管29  
     2.9 放大器和逻辑门集成电路31  
     2.10 电路图32  
     参考文献35  
    第3章 组装工艺和简单测试设备36  
     3.1 无焊电路组装工艺36  
      3.1.1 利用双绞线组装电路36  
      3.1.2 自制实验板38  
     3.2 面包板39  
     3.3 焊接工具41  
     3.4 电线或连接器预镀锡43  
     3.5 各种接头焊接实例44  
     3.6 面包板焊接44  
     3.7 矢量和穿孔板46  
     3.8 矢量板焊接———LM386音频放大器47  
     3.9 简单测试设备———电池测试仪49  
     3.10 万用表用作电池测试仪51  
     3.11 元件清单53  
     参考文献54  
    第4章 光发射器和接收器55  
     4.1 白炽灯55  
     4.2 #222手电筒灯泡实验56  
     4.3 LED 58  
     4.4 LED驱动60  
     4.5 LED输出参数61  
     4.6 LED与白炽灯对比62  
     4.7 LED实验测试62  
      4.7.1 LED实验1 62  
      4.7.2 LED实验2 63  
     4.8 光接收器64  
     4.9 光敏二极管实验66  
     4.10 遥控信号接收实验68  
     参考文献70  
    第5章 二极管、整流器及相关电路71  
     5.1 二极管和整流器工作特性71  
     5.2 电源交流-直流转换电路73  
     5.3 直流分压电路和电压乘法器77  
     5.4 二极管开关和增益控制81  
     5.5 测量电池组直流电阻实验82  
     5.6 二极管增益控制电路83  
     5.7 二极管混合射频电路85  
     5.8 二极管逻辑电路86  
     5.9 变容二极管87  
     5.10 电压调节齐纳二极管87  
     参考文献89  
    第6章 晶体管、场效应晶体管和真空管90  
     6.1 电流源和电压控制电流源器件90  
     6.2 利用JFET构建恒流“二极管” 91  
     6.3 利用双极型晶体管构建电流源93  
     6.4 输入信号变化时集电极电流和电压增益变化值测量95  
     6.5 利用LED建立基准电压97  
     6.6 利用恒流源提供低纹波输出电源99  
     6.7 利用JFET、MOSFET和真空管建立电流源102  
     6.8 利用晶体管放大器和LED构建低功耗夜明灯107  
     6.9 运算放大器快速浏览109  
     6.10 利用JFET和双极型晶体管建立电压控制电阻114  
     参考文献114  

     
    第2部分 中级电子学 
    第7章 放大器和反馈117  
     7.1 什么是负反馈系统117  
     7.2 同相增益运算放大器119  
     7.3 反相增益配置121  
     7.4 实验:光敏二极管传感器和自动电平控制放大器123  
      7.4.1 光传感器123  
      7.4.2 音频信号电平控制125  
     7.5 电压控制放大电路127  
     7.6 电压控制共发射极放大器128  
     7.7 利用负反馈稳定和调节自偏置集电极电流129  
     7.8 功率输出级和VBE乘法器电路132  
     7.9 正反馈缺点134  
     7.10 运算放大器选型136  
     参考文献137  
    第8章 音频信号和电路138  
     8.1 传声器、留声机、线路输入和扬声器信号电平138  
     8.2 用于广播和录音室的平衡或差分模式音频信号140  
     8.3 传声器前置放大器电路143  
     8.4 利用附加晶体管增加增益带宽积和实现低噪声148  
     8.5 利用移动磁体磁性建立高输出唱机盒前置放大器149  
     8.6 用于录制和播放记录的频率响应和相位150  
     8.7 RIAA均衡前置放大器实验151  
      8.7.1 RIAA唱机前置放大器实验1 151  
      8.7.2 RIAA唱机前置放大器实验2 153  
      8.7.3 RIAA唱机前置放大器实验3:少即是多? 156  
      8.7.4 低电压真空管放大器制作158  
     8.8 前置放大器电路供电电源160  
     8.9 音响设备标准失真测试162  
     参考文献166  
    第9章 振荡器167  
     9.1 振荡器系统简要概述167  
     9.2 张弛振荡器工作原理169  
     9.3 相移振荡器170  
     9.4 自动增益控制无削波正弦波文氏桥振荡器173  
     9.5 通用文氏桥振荡器175  
     9.6 张弛振荡器设计实例176  
     9.7 利用双路比较器、场效应晶体管和触发器建立555定时器179  
     9.8 利用单片74HC14或74AC14建立张弛振荡器181  
     9.9 射频振荡器182  
     参考文献186  

     
    第3部分 高级电子学 
    第10章 调幅信号和电路189  
     10.1 AM信号定义189  
     10.2 AM信号类型192  
     10.3 载波抑制调幅信号194  
     10.4 I通道和Q通道197  
     10.5 基本收音机电路199  
     10.6 收听无线电广播实验202  
      10.6.1 TRF收音机204  
      10.6.2 固态再生收音机206  
      10.6.3 再生收音机和TRF收音机对比207  
      10.6.4 信号混合207  
      10.6.5 双联可变电容器208  
      10.6.6 振荡线圈209  
      10.6.7 中频变压器209  
     10.7 利用MK484/TA7642芯片的超外差收音机213  
     10.8 共射放大器测试215  
     参考文献215  
    第11章 调频信号和电路216  
     11.1 调频信号定义216  
     11.2 实验1:采用压控变容二极管建立调频振荡器实验218  
      11.2.1 利用预加重和去加重发射与接收均衡曲线220  
      11.2.2 观察预加重和去加重影响222  
      11.2.3 调频和预加重网络223  
      11.2.4 调频收音机225  
     11.3 利用陶瓷滤波器和谐振器建立FM调谐器231  
     11.4 SiliconLabs公司调频收音机实验235  
     11.5 调频探测器238  
     参考文献245  
    第12章 视频基础知识———包括视频信号246  
     12.1 通过对比度、亮度、分辨率和锐度检查静物照片246  
     12.2 电视画面分辨率和品质250  
     12.3 宽高比253  
     12.4 Kell系数255  
     12.5 宽高比、Kell系数、帧速率和带宽决定扫描行数256  
     12.6 锐度和频率响应259  
     12.7 蝙蝠侠耳朵式图像增强恢复259  
     12.8 彩电基础知识262  
     参考文献264  
    第13章 视频电路与系统265  
     13.1 视频电路亮度和对比度265  
     13.2 锐度电路269  
     13.3 亮度、对比度和锐度视频处理器271  
     参考文献282  
    第14章 高等电子数学283  
     14.1 线性方程283  
     14.2 偏置电压285  
     14.3 线性方程在FM立体声系统中的应用288  
     14.4 线性方程在颜色编码中的应用289  
     14.5 多项式291  
     14.6 一阶多项式负反馈系统296  
     14.7 多项式在放大器负反馈失真效果计算中的应用298  
     14.8 本章总结303  
     参考文献303  
    第15章 基本电路分析技术304  
     15.1 基尔霍夫定律在环路和节点电路方程分析中的局限性304  
     15.2 环路方程305  
      15.2.1 输入零电压源305  
      15.2.2 定义电流和电压方向306  
      15.2.3 使用正电荷电流推导电压分压器公式306  
      15.2.4 使用节点方程求解并联电阻307  
     15.3 戴维南等效电路309  
      15.3.1 通过戴维南等效电路分析实际电路311  
     15.4 交流电路分析313  
     15.5 RC低通和高通滤波器简单瞬态或脉冲响应319  
     参考文献322  
    第16章 回顾与分析323  
     16.1 文氏桥振荡器RC反馈网络323  
     16.2 唱机前置放大器327  
     16.3 射极跟随电路330  
     16.4 利用发射极输出阻抗决定共射放大器特性335  
     16.5 反相增益视频放大器分析338  
     16.6 以前项目的改进或变化340  
     16.7 利用60W灯泡实现文氏桥振荡器342  
     16.8 谐波失真分析初探344  
     16.9 利用差分增益求解谐波失真346  
     参考文献348  
    第17章 半导体开关器件349  
     17.1 电路破解349  
     17.2 发明和专利354  
      17.2.1 应用于宽频移相陶瓷滤波振荡器355  
      17.2.2 非变容式电子可调电容器359  
      17.2.3 伺服控制静态偏置AB放大器364  
     17.3 其他设计实例368  
      17.3.1 振荡器电源频率调制368  
      17.3.2 LC射频匹配网络369  
     参考文献371  
    第18章 故障排除与思考372  
     18.1 电路组装372  
     18.2 电路完成与测试372  
     18.3 直流偏置条件373  
     18.4 正确选择运算放大器374  
     18.5 高速和大电流逻辑门电路374  
     18.6 去耦电容374  
     18.7 如何消除放大器振荡375  
     18.8 低频振荡375  
     18.9 在电源端注入噪声实现电源去耦378  
     18.10 振荡器失振379  
     18.11 减少外部噪声380  
     18.12 实例分析381  
     18.13 利用AM /FM收音机测试振荡器是否工作381  
     18.14 低压差稳压器382  
     18.15 测试设备回顾382  
     18.16 疑难解答总结383  
     18.17 本书思考383
  • 内容简介:
    《精通电子学 电路剖析、设计与创新》首先讲解电路和信号,包括光发射器和接收器、收音机、振荡器和视频,以及模拟图像处理;然后陆续讲解曲线或多项式方程与电子电路或电路系统的关系。本书分为3部分:第1部分为初级电子学(第1~6章),适合初学者,主要讲解元器件和简单电路,包括电池、发光二极管(LED)、手电筒和电源,同时介绍焊接技术。第2部分为中级电子学(第7~9章),适合中级爱好者,主要内容包括音频前置放大器电路和不同类型的振荡器。第3部分为高级电子学(第10~18章),适合高级爱好者,主要讲解AM(调幅)和FM(调频)无线电技术、电视电路和电路系统,另外介绍电路分析、电路创新和故障排除技术。本书涉及大量电路实例,方便读者从头开始一步步学习电子学。
  • 作者简介:
    Ronald Quan拥有加州大学伯克利分校的电子工程学士学位,是SMPTE,IEEE和AES的会员。他曾担任FM和AM广播电台的广播工程师,同时还持有业余无线电许可证。 
    他是《自创晶体管收音机》(McGraw-Hill/TAB Electronics,2012)的作者,该书不仅涵盖无线电、电路和信号理论与实践,还包括大量全新设计的无线电电路。 
    30多年来,他一直在视频和音频设备相关公司(Ampex,Sony,Macrovision,Monster Cable和Portal Player)工作。 在Ampex公司,他设计出CRT(阴极射线管)电视监视器、音频和视频电路的低噪声前置放大器。其他设计包括Sony(索尼)公司的HDTV录音机宽带FM检测器;Macrovision公司的2倍彩色载波频率(716MHz)差分相位测量系统,并曾担任该公司的首席工程师。另外,在Macrovision公司他还设计出多种锁相环电路,利用该电路为CD播放机的原始EFM(8-14调制)数据流提供再生时钟信号。 
    在惠普光电领域工作期间,他开发出一系列低功率条形读码器,该读码器所消耗功率仅为传统光笔阅读器功率的一小部分。 
    目前,他拥有至少400项全球专利(其中包括超过80项美国专利),这些专利主要涉及模拟视频处理领域、视频信号降噪、低噪声放大器设计、低失真电压控制放大器、宽带晶体电压控制振荡器、视频监视器、音视频IQ调制、带内载波音频单边带调制解调、音频和视频干扰、条形码阅读器和音频测试设备。 
    2005年,他曾是斯坦福大学电机工程系研究生论坛特邀发言人,主讲低噪声和失真压控放大器。他曾担任斯坦福大学三门不同电气实验课程的导师。在2010年11月和2012年10月,他将音频放大器失真的相关论文提交给旧金山音响工程学会会议Moscone中心。 

  • 目录:
    译者序 
    原书序 
    致谢 
    作者简介 

     
    第1部分 初级电子学 
    第1章 引言3  
     本书目标3  
    第2章 元器件和原理图5  
     2.1 导线5  
     2.2 导线工具6  
     2.3 电池7  
      2.3.1 电池“首次解密” 9  
      2.3.2 串联电路和电池座10  
      2.3.3 “第二次解密”:提高LED钥匙扣灯电池寿命12  
      2.3.4 “第三次解密”:将AA电池装进笔形电筒13  
      2.3.5 手电筒制作13  
     2.4 电压、电流、电阻和功率15  
     2.5 电阻17  
     2.6 电容20  
     2.7 电感和线圈22  
     2.8 半导体25  
      2.8.1 二极管和整流器25  
      2.8.2 放大器26  
      2.8.3 双极型晶体管27  
      2.8.4 真空管29  
     2.9 放大器和逻辑门集成电路31  
     2.10 电路图32  
     参考文献35  
    第3章 组装工艺和简单测试设备36  
     3.1 无焊电路组装工艺36  
      3.1.1 利用双绞线组装电路36  
      3.1.2 自制实验板38  
     3.2 面包板39  
     3.3 焊接工具41  
     3.4 电线或连接器预镀锡43  
     3.5 各种接头焊接实例44  
     3.6 面包板焊接44  
     3.7 矢量和穿孔板46  
     3.8 矢量板焊接———LM386音频放大器47  
     3.9 简单测试设备———电池测试仪49  
     3.10 万用表用作电池测试仪51  
     3.11 元件清单53  
     参考文献54  
    第4章 光发射器和接收器55  
     4.1 白炽灯55  
     4.2 #222手电筒灯泡实验56  
     4.3 LED 58  
     4.4 LED驱动60  
     4.5 LED输出参数61  
     4.6 LED与白炽灯对比62  
     4.7 LED实验测试62  
      4.7.1 LED实验1 62  
      4.7.2 LED实验2 63  
     4.8 光接收器64  
     4.9 光敏二极管实验66  
     4.10 遥控信号接收实验68  
     参考文献70  
    第5章 二极管、整流器及相关电路71  
     5.1 二极管和整流器工作特性71  
     5.2 电源交流-直流转换电路73  
     5.3 直流分压电路和电压乘法器77  
     5.4 二极管开关和增益控制81  
     5.5 测量电池组直流电阻实验82  
     5.6 二极管增益控制电路83  
     5.7 二极管混合射频电路85  
     5.8 二极管逻辑电路86  
     5.9 变容二极管87  
     5.10 电压调节齐纳二极管87  
     参考文献89  
    第6章 晶体管、场效应晶体管和真空管90  
     6.1 电流源和电压控制电流源器件90  
     6.2 利用JFET构建恒流“二极管” 91  
     6.3 利用双极型晶体管构建电流源93  
     6.4 输入信号变化时集电极电流和电压增益变化值测量95  
     6.5 利用LED建立基准电压97  
     6.6 利用恒流源提供低纹波输出电源99  
     6.7 利用JFET、MOSFET和真空管建立电流源102  
     6.8 利用晶体管放大器和LED构建低功耗夜明灯107  
     6.9 运算放大器快速浏览109  
     6.10 利用JFET和双极型晶体管建立电压控制电阻114  
     参考文献114  

     
    第2部分 中级电子学 
    第7章 放大器和反馈117  
     7.1 什么是负反馈系统117  
     7.2 同相增益运算放大器119  
     7.3 反相增益配置121  
     7.4 实验:光敏二极管传感器和自动电平控制放大器123  
      7.4.1 光传感器123  
      7.4.2 音频信号电平控制125  
     7.5 电压控制放大电路127  
     7.6 电压控制共发射极放大器128  
     7.7 利用负反馈稳定和调节自偏置集电极电流129  
     7.8 功率输出级和VBE乘法器电路132  
     7.9 正反馈缺点134  
     7.10 运算放大器选型136  
     参考文献137  
    第8章 音频信号和电路138  
     8.1 传声器、留声机、线路输入和扬声器信号电平138  
     8.2 用于广播和录音室的平衡或差分模式音频信号140  
     8.3 传声器前置放大器电路143  
     8.4 利用附加晶体管增加增益带宽积和实现低噪声148  
     8.5 利用移动磁体磁性建立高输出唱机盒前置放大器149  
     8.6 用于录制和播放记录的频率响应和相位150  
     8.7 RIAA均衡前置放大器实验151  
      8.7.1 RIAA唱机前置放大器实验1 151  
      8.7.2 RIAA唱机前置放大器实验2 153  
      8.7.3 RIAA唱机前置放大器实验3:少即是多? 156  
      8.7.4 低电压真空管放大器制作158  
     8.8 前置放大器电路供电电源160  
     8.9 音响设备标准失真测试162  
     参考文献166  
    第9章 振荡器167  
     9.1 振荡器系统简要概述167  
     9.2 张弛振荡器工作原理169  
     9.3 相移振荡器170  
     9.4 自动增益控制无削波正弦波文氏桥振荡器173  
     9.5 通用文氏桥振荡器175  
     9.6 张弛振荡器设计实例176  
     9.7 利用双路比较器、场效应晶体管和触发器建立555定时器179  
     9.8 利用单片74HC14或74AC14建立张弛振荡器181  
     9.9 射频振荡器182  
     参考文献186  

     
    第3部分 高级电子学 
    第10章 调幅信号和电路189  
     10.1 AM信号定义189  
     10.2 AM信号类型192  
     10.3 载波抑制调幅信号194  
     10.4 I通道和Q通道197  
     10.5 基本收音机电路199  
     10.6 收听无线电广播实验202  
      10.6.1 TRF收音机204  
      10.6.2 固态再生收音机206  
      10.6.3 再生收音机和TRF收音机对比207  
      10.6.4 信号混合207  
      10.6.5 双联可变电容器208  
      10.6.6 振荡线圈209  
      10.6.7 中频变压器209  
     10.7 利用MK484/TA7642芯片的超外差收音机213  
     10.8 共射放大器测试215  
     参考文献215  
    第11章 调频信号和电路216  
     11.1 调频信号定义216  
     11.2 实验1:采用压控变容二极管建立调频振荡器实验218  
      11.2.1 利用预加重和去加重发射与接收均衡曲线220  
      11.2.2 观察预加重和去加重影响222  
      11.2.3 调频和预加重网络223  
      11.2.4 调频收音机225  
     11.3 利用陶瓷滤波器和谐振器建立FM调谐器231  
     11.4 SiliconLabs公司调频收音机实验235  
     11.5 调频探测器238  
     参考文献245  
    第12章 视频基础知识———包括视频信号246  
     12.1 通过对比度、亮度、分辨率和锐度检查静物照片246  
     12.2 电视画面分辨率和品质250  
     12.3 宽高比253  
     12.4 Kell系数255  
     12.5 宽高比、Kell系数、帧速率和带宽决定扫描行数256  
     12.6 锐度和频率响应259  
     12.7 蝙蝠侠耳朵式图像增强恢复259  
     12.8 彩电基础知识262  
     参考文献264  
    第13章 视频电路与系统265  
     13.1 视频电路亮度和对比度265  
     13.2 锐度电路269  
     13.3 亮度、对比度和锐度视频处理器271  
     参考文献282  
    第14章 高等电子数学283  
     14.1 线性方程283  
     14.2 偏置电压285  
     14.3 线性方程在FM立体声系统中的应用288  
     14.4 线性方程在颜色编码中的应用289  
     14.5 多项式291  
     14.6 一阶多项式负反馈系统296  
     14.7 多项式在放大器负反馈失真效果计算中的应用298  
     14.8 本章总结303  
     参考文献303  
    第15章 基本电路分析技术304  
     15.1 基尔霍夫定律在环路和节点电路方程分析中的局限性304  
     15.2 环路方程305  
      15.2.1 输入零电压源305  
      15.2.2 定义电流和电压方向306  
      15.2.3 使用正电荷电流推导电压分压器公式306  
      15.2.4 使用节点方程求解并联电阻307  
     15.3 戴维南等效电路309  
      15.3.1 通过戴维南等效电路分析实际电路311  
     15.4 交流电路分析313  
     15.5 RC低通和高通滤波器简单瞬态或脉冲响应319  
     参考文献322  
    第16章 回顾与分析323  
     16.1 文氏桥振荡器RC反馈网络323  
     16.2 唱机前置放大器327  
     16.3 射极跟随电路330  
     16.4 利用发射极输出阻抗决定共射放大器特性335  
     16.5 反相增益视频放大器分析338  
     16.6 以前项目的改进或变化340  
     16.7 利用60W灯泡实现文氏桥振荡器342  
     16.8 谐波失真分析初探344  
     16.9 利用差分增益求解谐波失真346  
     参考文献348  
    第17章 半导体开关器件349  
     17.1 电路破解349  
     17.2 发明和专利354  
      17.2.1 应用于宽频移相陶瓷滤波振荡器355  
      17.2.2 非变容式电子可调电容器359  
      17.2.3 伺服控制静态偏置AB放大器364  
     17.3 其他设计实例368  
      17.3.1 振荡器电源频率调制368  
      17.3.2 LC射频匹配网络369  
     参考文献371  
    第18章 故障排除与思考372  
     18.1 电路组装372  
     18.2 电路完成与测试372  
     18.3 直流偏置条件373  
     18.4 正确选择运算放大器374  
     18.5 高速和大电流逻辑门电路374  
     18.6 去耦电容374  
     18.7 如何消除放大器振荡375  
     18.8 低频振荡375  
     18.9 在电源端注入噪声实现电源去耦378  
     18.10 振荡器失振379  
     18.11 减少外部噪声380  
     18.12 实例分析381  
     18.13 利用AM /FM收音机测试振荡器是否工作381  
     18.14 低压差稳压器382  
     18.15 测试设备回顾382  
     18.16 疑难解答总结383  
     18.17 本书思考383
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