第1章 电子技术基础
1.1 电子技术概述
1.1.1 电子技术的定义
1.1.2 电子元件和器件
1.1.3 基本电路和常用技术
1.2 模拟集成电路的应用
1.2.1 集成运算放大器的参数
1.2.2 集成运算放大器的选用
1.2.3 基本放大电路
1.2.4 基本运算电路
1.2.5 仪表放大器
1.2.6 功率放大器
1.2.7 电压比较器
1.2.8 程控增益放大器
1.3 数字集成电路的应用
1.3.1 数字集成电路的特点及分类
1.3.2 常用组合逻辑电路IC
1.3.3 常用时序逻辑电路IC
1.3.4 数字集成电路使用注意事项
第2章 电源电路设计
2.1 线性稳压电源
2.1.1 三端集成稳压器
2.1.2 LDO低压差线性稳压器
2.2 开关稳压电源
2.2.1 降压型BUCK电路
2.2.2 升压型BOOST电路
2.2.3 电源转换电路
2.3 恒流源
2.3.1 精密小电流恒流源
2.3.2 大功率LED恒流驱动
2.4 充电技术
2.4.1 智能充电
2.4.2 无线充电
第3章 信号产生和调理
3.1 信号产生电路
3.1.1 非正弦波产生电路
3.1.2 自激振荡的正弦波产生电路
3.1.3 直接数字频率合成技术
3.2 信号滤波电路
3.2.1 模拟滤波器
3.2.2 数字滤波方法
3.3 电路的抗干扰技术
3.3.1 差模干扰
3.3.2 共模干扰
3.3.3 隔离技术
3.3.4 屏蔽技术
3.3.5 接地技术
第4章 模数、数模转换技术
4.1 模数转换原理
4.1.1 双积分式A/D转换法
4.1.2 逐次逼近法
4.1.3 ∑-△转换法
4.2 数模转换原理
4.2.1 数模转换器的基本原理
4.2.2 T型电阻网络D/A转换基本原理
4.3 模数、数模转换技术的综合应用
4.3.1 应变式电子秤
4.3.2 函数发生器
第5章 常用电动机驱动控制技术
5.1 三相交流异步电动机的工作原理及驱动技术
5.1.1 三相交流异步电动机的结构和工作原理
5.1.2 三相交流异步电动机的正反转控制
5.1.3 三相交流异步电动机的缺相检测和保护
5.1.4 三相交流异步电动机的调速
5.2 直流电动机的工作原理及驱动技术
5.2.1 直流电动机的结构和工作原理
5.2.2 直流电动机的励磁方式
5.2.3 直流电动机的换向控制
5.2.4 直流电动机的调速
5.2.5 直流电动机的换向、调速实例
5.3 步进电动机的工作原理及驱动技术
5.3.1 步进电动机的工作原理
5.3.2 步进电动机的驱动方式
5.3.3 步进电动机的驱动时序
5.3.4 步进电动机控制系统的设计
5.4 伺服系统的结构、分类及应用
5.4.1 伺服电动机的结构和分类
5.4.2 伺服系统的组成和应用
第6章 运动合成控制技术
6.1 运动控制技术的基本概念
6.1.1 运动控制的形式
6.1.2 运动控制系统的实现方法
6.2 二维运动合成的基本原理
6.2.1 二维运动合成的机械结构
6.2.2 二维运动合成的轨迹分析
6.2.3 设计二维运动合成系统时的几个问题
6.3 二维运动合成设计实例
6.3.1 设计要求
6.3.2 圆周轨迹描绘算法
第7章 微控制器接口技术应用
7.1 数字量的输入/输出
7.1.1 开关量输入/输出(开关信号的输入/输出)
7.1.2 脉冲量输入/输出(脉冲信号的输入/输出)
7.2 电子技术中的通信技术
7.2.1 通信速度和通信距离
7.2.2 RS-232C总线标准接口
7.2.3 RS-449/422A/423A/485标准总线接口及其应用
7.2.4 I2C总线
7.2.5 SPI总线
第8章 智能仪器仪表
8.1 仪器仪表概述
8.1.1 仪器仪表的分类
8.1.2 智能仪器仪表的功能和组成
8.1.3 信号类型和采集
8.1.4 常见信号处理
8.2 仪器仪表的人机界面和通信接口
8.2.1 基本要素和要求
8.2.2 常见操作模型
8.2.3 常见通信接口
8.3 智能仪器仪表应用举例
8.3.1 智能数显温度控制仪
8.3.2 USB电压电流检测仪
8.3.3 空气粉尘检测仪
参考文献