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アナログ回路の基本技術

デジタル機器でも使用されているアナログ回路の基本技術
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<内容>
デジタル回路の登場によって次第に追いやられているアナログ回路ですが、あらゆる電子機器、電子回路において、その重要性は変わりません。
本書では、デジタル機器でも使用されているアナログ回路の基本技術について楽しく、わかりやすく解説。


<目次>
第1章 人間の五感はアナログ
1 アナログ電子機器からデジタル電子機器へ「人間と電子機器との接点はアナログ」
2 人間と電子機器との情報交換はアナログで「人間は五感によって自然界の現象を感じ取る」
3 アナログとデジタルの長所と短所「デジタルとアナログの比較
4 デジタルでも必要なアナログ「デジタル電子機器でもアナログが必要」
5 人間が感じることのできる音とは「人間の聴覚と周波数範囲」
6 人間が感じることのできる光とは「人間の視覚と可視光範囲」
7 アナログは波の変化で表す「音の変化差は周波数で、光の変化差は波長で表す」
8 電子機器で使用するアナログの波「信号は変調波で変調し電波として放射」
9 電子機器での信号は電流の変化「信号の伝達速度は光速に近い、電子の移動速度は遅い」
10 電子機器の動作で必要な電圧「電子機器を駆動する電圧は水の水圧に相当する」
11 電子機器にエネルギーを供給する電源「電源には商用電源と電池電源がある」

第2章 デジタル電子機器で活躍するアナログ回路
12 電子機器を牽引したラジオの登場「AMラジオとFMラジオはアナログで」
13 AMラジオの問題点と対策「ラジオの性能は選択性とS/N比で決まる」
14 AMラジオとスーパーヘテロダイン方式「選択性が優れたスーパーへテロダイン方式」
15 アナログオーディオからデジタルオーディオへ
「人間の聴覚はアナログでしか音を認識することができない」
16 アナログオーディオの問題点「デジタルオーディオの基本動作」
17 デジタルオーディオとPCM方式「A/D変換とD/A変換」
18 アナログテレビからデジタルテレビへ「デジタル・テレビの登場」
19 デジタルテレビの基本動作「デジタルテレビはスーパーへテロダイン方式とPCM方式」
20 デジタルビデオで活躍するアナログ「デジタルビデオの基本動作」
21 デジタル携帯電話で活躍するアナログ「デジタル携帯電話の基本動作」
22 デジタルの中で活躍するアナログ回路「デジタルの中でのアナログ」
23 電子機器を支える受動部品と能動部品「電子機器は能動部品と受動部品で動作する」

第3章 電子機器で活躍する受動部品
24 抵抗器とは「電流の流れを制限する受動部品」
25 抵抗器の基本構造「抵抗値は長さに比例し断面積に反比例する」
26 抵抗器の基本動作「抵抗器の抵抗体における電子の動き」
27 抵抗器の電気特性「抵抗器の代表的な電気特性」
28 コンデンサとは「欧米では小容量はキャパシタ、大容量はコンデンサ」
29 コンデンサの基本構造「コンデンサの容量値」
30 コンデンサの基本動作「コンデンサは電荷によってエネルギーを蓄積」
31 コンデンサの電気特性「コンデンサの代表的な電気特性」
32 インダクタとは「インダクタはコイルともいう」
33 インダクタの基本構造「インダクタ値は巻き数と断面積と透磁率で決まる」
34 インダクタの基本動作「インダクタは磁気エネルギーを蓄積する」
35 インダクタの電気特性「インダクタの代表的な電気特性」

第4章 デジタル電子機器で活躍する能動部品
36 能動部品とは「増幅能力を持った電子部品」
37 能動部品のいろいろ「トランジスタやIC」
38 NPNトランジスタの構造「NPNトランジスタのしくみとはたらき」
39 NPNトランジスタの回路動作「NPNトランジスタの3つの動作方法」
40 N-MOSの構造「N-MOSが主として使われる」
41 N-MOSの回路動作「N-MOSの3つの動作」
42 C-MOSの構造「P-MOSとN-MOSを直列につなぐ」
43 C-MOSトランジスタの回路動作「C-MOSはカレントミラー回路に用いられる」
44 アナログICの構造「ICはシリコン基板上に電子回路を作る技術」
45 アナログICの種類「アナログICはリニアICともいう」

第5章 アナログ回路の基本となる波形の性質と特性
46 アナログ波の基本となる正弦波「異なった周波数を持つ正弦波」
47 正弦波の振幅と位相「正弦波と余弦波は位相が90度ずれている」
48 三角関数と複素指数関数の関係「三角関数と複素指数関数」
49 音声信号波や映像信号波の解析「複雑な波形でも正弦波と余弦波に分解できる」
50 時間軸表示から周波数軸表示へ「含んでいる周波数を知る」
51 音声信号の周波数範囲「人間の可聴周波数範囲は5Hz~25kHz」
52 PWMとPDM「PWMまたはPDMはパルスでアナログ波を表す」
53 映像信号の周波数範囲「映像信号の周波数範囲はDCから4.2MHzである」
54 電波と電磁波「30 Hzから3THzまでの電磁波を指している」
55 電子機器の周辺で使用する電波「電波の利用は60 GHz以上に広がろうとしている」

第6章 デジタル電子機器で活躍する増幅回路とOPアンプ
56 電子機器に必要な増幅回路「微弱なアナログ電圧を扱いやすい電圧に」
57 デシベルと接頭語「増幅利得はデシベルや接頭語で表す」
58 増幅回路の応用「使用目的ごとに増幅器はある」
59 OPアンプとは「理想的な増幅器のOPアンプ」
60 OPアンプの内部回路「OPアンプの回路構成」
61 OPアンプの基本特性「OPアンプの入力特性と出力特性」
62 OPアンプによる反転増幅回路「入力に対し出力の位相が180度変化」
63 OPアンプによる非反転増幅回路「入力に対し出力の位相が変わらない」
64 OPアンプ 加算・減算への応用「OPアンプ 加算・減算とは」
65 OPアンプ 乗算・割算への応用「OPアンプ 乗算・割算とは」

第7章 デジタル電子機器で活躍するアナログフィルタ
66 デジタル電子機器で活躍するフィルタとは「特定の周波数成分のみを出力する機能」
67 フィルタのはたらきによる分類「フィルタの基本はローパスフィルタ」
68 フィルタの重要な減衰特性「フィルタの減衰傾度はdB/octかdB/decで表す」
69 アナログフィルタの種類「パッシブフィルタとアクティブフィルタ」










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アナログ回路 - コトバンク
連続的なアナログ電気信号を増大させたり,減少させたり,またその波形を変形させる電子回路のことで,その能力範囲内では出力が入力振幅に直線的に比例する。このためリニア回路linear circuitとも呼ばれる。広義には大きな電力を扱う各種の増幅回路や,電波に音声,映像を乗せる変調回路などもアナログ回路であるが,一般には十数V以下の情報操作・処理用アナログ信号を取り扱う回路を指す。入力信号(波形)を微分したり積分した信号(波形)を出力したり,のこぎり波や三角波などを作ったり,アナログ的に加減乗除算を行ったりする。









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by wikibbs | 2013-08-27 01:37 | 科学