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アナログ電子回路(ダイオード・トランジスタ・オペアンプ・変復調回路・発振器などの構造・原理・応用)アナログ電子回路の基礎と設計の掲示板
日時: 2012/03/04 14:15
名前: アナログ電子回路 掲示板

(*) 「教えて?わかった! アナログ電子回路」
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<内容>
電気・電子・情報系学科の大学学部生向け自習用参考書。独習を意識して、「対話」形式と吹出しを多用した図面などで構成することで、学生が一人で講義内容を再びたどれる内容とした「アナログ電子回路」の参考書です。単位取得や大学院入試対策に最適の一冊です。半導体の基本原理、ダイオード・トランジスタ・オペアンプや変復調回路などの構造・原理・応用をあつかっています。

<目次>
1章 電子回路の基礎
 1.1 回路の電圧、電流はどうやって求めるの? 〜直流回路を解く〜
 1.2 交流回路はどのようにして解くの? 〜交流回路を瞬時値で解く〜
 1.3 交流と複素数の関係は? 〜交流と複素ベクトル〜
 1.4 交流回路はどう扱うの? 〜交流理論で簡単に解く〜
 1.5 実効値って何だろう?
〜交流を一つの値で表す〜
 1.6 複雑な回路をより簡単に解く方法は?(その1) 〜重ね合わせの定理〜
 1.7 複雑な回路をより簡単に解く方法は?(その2) 〜テブナンの定理〜
 1.8 電子回路を考えるときのコツは? 〜非線形と近似〜
 1.9 電子回路で他に気をつけることはありますか? 〜直流と交流の分離と回路表現〜
 ポイント解説

2章 半導体素子
 2.1 半導体は何からできているの? 〜シリコン結晶と真性半導体〜
 2.2 半導体はどうやって作るの? 〜n形半導体とp形半導体〜
 2.3 半導体で作られる代表的な部品は? 〜ダイオードとトランジスタ〜
 2.4 FETって何でしょうか? 〜FET〜
 ポイント解説

3章 半導体回路の基本解析法
 3.1 半導体を含む回路はどのように扱えばよいの? 〜半導体回路の考え方〜
 3.2 大まかな動作を理解するには? 〜図式解法〜
 3.3 非線形回路を簡単に扱う方法は?(その1) 〜小信号による解法〜
 3.4 非線形回路を簡単に扱う方法は?(その2) 〜折線近似による解法〜
 ポイント解説

4章 ダイオード回路
 4.1 交流を直流に変えるには?(その1) 〜半波整流回路〜
 4.2 交流を直流に変えるには?(その2) 〜ブリッジ形全波整流回路〜
 4.3 交流を直流に変えるには?(その3) 〜センタータップ形全波整流回路〜
 4.4 整流波形をもっとなめらかにする方法は? 〜コンデンサ平滑回路〜
 4.5 整流電圧を入力電圧より高くする方法は? 〜倍電圧整流回路〜
 4.6 波形の最大値を制限するには? 〜クリップ回路〜
 4.7 信号の最大値と最小値を同時に制限する方法は? 〜リミット回路〜
 4.8 信号に直流成分を加えることはできますか? 〜クランプ回路〜
 ポイント解説

5章 トランジスタ増幅器の基礎
 5.1 トランジスタを使って信号を増幅するには? 〜増幅の基本原理〜
 5.2 トランジスタ増幅器になぜバイアスが必要なの? 〜バイアスの必要性〜
 5.3 同じトランジスタでも増幅の仕方が異なるの? 〜接地方式〜
 5.4 最もよく使われるトランジスタ増幅器は? 〜エミッタ接地増幅器〜
 5.5 エミッタ接地増幅器の働きは?(その1) 〜エミッタ接地増幅器の直流動作〜
 5.6 エミッタ接地増幅器の働きは?(その2) 〜エミッタ接地増幅器の交流動作〜
 5.7 バイアスを安定化するのはなぜですか? 〜バイアスの安定化〜
 ポイント解説

6章 トランジスタ増幅器の小信号解析
 6.1 増幅器をもっと詳しく解析するには? 〜hパラメータ〜
 6.2 トランジスタをもう少し詳しく扱うためには? 〜トランジスタとhパラメータ〜
 6.3 トランジスタ増幅器の等価回路は? 〜増幅器の小信号等価回路〜
 6.4 トランジスタ増幅器の特性は?(その1) 〜増幅器の利得〜
 6.5 トランジスタ増幅器の特性は?(その2) 〜増幅器のインピーダンス〜
 6.6 安定した増幅率を得るには? 〜内部帰還による利得設定と諸特性〜
 6.7 周波数によって増幅率が変わるの? 〜増幅器の周波数特性〜
 ポイント解説

7章 差動増幅器
 7.1 差動増幅器って何ですか? 〜差動増幅器の特徴〜
 7.2 差動増幅器はどんな働きをするの? 〜差動増幅器の基本動作〜
 7.3 差動増幅器の働きを調べるには? 〜差動増幅器の小信号等価回路〜
 7.4 差動増幅器の増幅率は? 〜差動増幅器の利得〜
 7.5 より優れた差動増幅器にするには? 〜差動増幅器の性能向上〜
 ポイント解説

8章 オペアンプ(演算増幅器)
 8.1 オペアンプって何ですか? 〜オペアンプの基本構成と特性〜
 8.2 オペアンプの基本的な使い方は? 〜負帰還作用〜
 8.3 オペアンプ回路の考え方は? 〜回路解析のコツ〜
 8.4 オペアンプを使った最も簡単な増幅器は? 〜反転増幅器と非反転増幅器〜
 8.5 信号の足し算はできますか? 〜加算増幅器〜
 8.6 信号の引き算はできますか? 〜差動増幅器〜
 8.7 回路を使って微分、積分はできますか? 〜微分器、積分器〜
 8.8 もっと一般的なやり方はありますか? 〜交流理論による汎用表現〜
 ポイント解説

9章 発振器
 9.1 どのような原理で発振するのですか? 〜発振器の動作原理〜
 9.2 低周波に適した発振器はありますか?(その1) 〜ウィーンブリッジ発振器〜
 9.3 低周波に適した発振器はありますか?(その2) 〜RC移相形発振器〜
 9.4 Lを使って発振器は作れますか? 〜LC発振回路〜
 9.5 LCを使った具体的な回路は? 〜コルピッツ発振器とハートレー発振器〜
 9.6 高精度な発振器を作るには? 〜水晶発振器〜
 ポイント解説

10章 変調・復調回路
 10.1 信号を上手に遠くまで伝えるには? 〜変調と復調〜
 10.2 波の振幅にどうやって信号を載せますか? 〜振幅変調〜
 10.3 振幅変調回路にはどんなものがありますか?(その1) 〜コレクタ変調回路〜
 10.4 振幅変調回路にはどんなものがありますか?(その2) 〜リング変調回路〜
 10.5 振幅復調回路にはどんなものがありますか? 〜包絡線検波と同期検波〜
 10.6 波の周波数にどうやって信号を載せますか? 〜周波数変調〜
 10.7 周波数変調をどのようにして実現しますか? 〜周波数変調回路〜
 10.8 周波数復調はどのようにして実現しますか? 〜周波数復調回路〜
 ポイント解説


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