目次
実際に現場で扱う電子回路は複雑であり,入社1年目のエンジニアにとって戸惑うことが多い
かと思います.これまでに,回路図の見方・読み方・描き方(No.136)として回路図記号や設計
のルールを教え,そして実用アナログ回路事典250(No.137)として,今すぐ作れて,すぐに動く
実用的なアナログ回路を提供してきました.しかしながら,電子回路のしくみや動作を理解しな
ければ,性能を出したり,コストを削減したり,納期に間に合わせたりすることはできません.
本書はイラストなどを交えて回路の動作をイメージしやすい形で解説し,電子回路のしくみや
動作の理解をアシストします. 近刊のトランジスタ技術SPECIALと合わせて実験室や研究室
の書棚に置いておきたい一冊です.
◎Introduction
●先輩の頭の中をのぞいてみよう! イメージで回路のふるまいが見えてくる
◎教科書で必ず習う基本素子は回路でこう動く
●第1章 絵とき! コンデンサ/コイル/抵抗
1-1 コンデンサは電荷をためるバケツ
1-2 コンデンサには使ってもいい範囲がある
1-3 高周波では抵抗やインダクタのようにふるまう! コンデンサの周波数特性
1-4 コンデンサの抵抗分ESRの性質
1-5 電荷バケツ「コンデンサ」の応用例:のこぎり波発生回路
1-6 実はシンプル! インダクタンスのはたらき
1-7 インダクタの理解のカギは「磁束の増減」
1-8 インダクタに流れている電流は急には止まれない
1-9 現実のインダクタの性質
1-10 インダクタは使ってもいい範囲がある
1-11 インダクタの応用例:降圧型スイッチング・コンバータ回路
1-12 電流の流れる量を調節する抵抗
1-13 抵抗は使ってもいい範囲がある
1-14 抵抗値はとびとび! 都合のいい値はあまりない
◎半導体素子は回路でこう動く
●第2章 絵とき! ダイオード/トランジスタ
2-1 半導体の基本素子ダイオード
2-2 ダイオードの応用例:保護回路
2-3 バイポーラ・トランジスタ&FET
2-4 トランジスタには使える範囲がある
2-5 電流をON/OFFするスイッチ トランジスタのふるまい
2-6 トランジスタのモデル化
2-7 ベース接地回路はこんな感じ!
◎電子回路のエネルギ源はこうやってつくる
●第3章 絵とき! 電源回路
3-1 必ずお世話になる2 種類の電源レギュレータ「リニア型」と「スイッチング型」
3-2 お・も・て・な・し…安定な直流電圧を供給できる「DC電源」を準備してあげたい
3-3 部品点数が少なく低雑音! リニア・レギュレータのふるまい
3-4 発熱を抑えて使える低損失タイプのリニア・レギュレータ
3-5 先輩御用達! おすすめワンチップ・レギュレータ3品
3-6 DC-DCコンバータ七つの基本回路
3-7 単電源から両電源を作る方法
◎信号の形が崩れないようにパワーを与える
●第4章 絵とき! OPアンプ増幅回路
4-1 OPアンプを使った3大基本増幅回路
4-2 OPアンプの重要特性 その1…ゲインA
4-3 OPアンプの重要特性 その2…オフセット電圧
4-4 アナログICの王様「OPアンプ」の用途に合った選び方
◎必要な周波数成分を取り出したり,取り除いたり
●第5章 絵とき! フィルタ回路
5-1 一番シンプルでよく使う! RCフィルタの性質
5-2 LCフィルタの性質
5-3 RCロー・パス・フィルタの設計
5-4 OPアンプで作れる二つのアクティブ・フィルタを使いこなす
5-5 アナログじゃなくてもできる! ディジタル・フィルタの基本
◎高速通信時代! コンピュータ・ボードの心臓部を作る
●第6章 絵とき! 発振回路
6-1 水晶振動子が発振するしくみ
6-2 水晶発振回路の動作
6-3 発振周波数は外付けコンデンサで微調整できる
6-4 負荷コンデンサの選び方
6-5 負荷コンデンサの大きすぎに注意!
6-6 振動子を使わない! RCだけ! …弛張発振回路
◎マイコンと周辺回路をつなぐために
●第7章 絵とき! マイコン/ディジタル回路
7-1 ディジタルICをつなぐ1:信号レベル
7-2 ディジタルICをつなぐ2:電源電圧
7-3 リセットICは初期化ICというよりスタータIC
7-4 ディジタル・ポートでアナログ信号を出力できるPWM 回路はこうやって動く
7-5 A-Dコンバータと折り返し雑音の発生
7-6 折り返し雑音を除去するアナログ・フィルタのいろいろ
7-7 マイコンの出力増強をアシストしてくれる「ドライバ」
◎当たり前のこと大丈夫?
●第8章 絵とき! 電子回路コモン・センス
8-1 目を覚ませ! ベタグラウンドは0Vじゃない
8-2 ノイズを洗い落としてくれるコモン・モード・チョーク・コイル
8-3 何が違う? 教科書の回路図と現場の回路図
8-4 ディジタルVSアナログ
8-5 ICやトランジスタの内部温度の見積もり方
8-6 電子部品は向きを間違えると性能が出ない
8-7 特性インピーダンス50 Ωっていうけど何が50Ω
8-8 同軸コネクタといっても高周波に使えるとは限らない
◎エレクトロニクス1 年生に贈る
●第9章 絵とき! あとで役に立つ! ワンポイント・アドバイス
9-1 アンプのゲインの決め方
9-2 周波数を電圧に変換できるF-V変換回路
9-3 電流を電圧に変換できる「I-V変換アンプ」と「チャージ・アンプ」
9-4 電子回路シミュレーションは万能ではない
9-5 オシロスコープでやってはいけないこと…プローブはショートさせない
9-6 電子回路をちゃんと動かすには温度テストは重要
◎見えない量は数式でキャッチ
●特別解説 絵とき! 電気の法則と科学
A-1 おさらい! オームの法則
A-2 おさらい! キルヒホッフの法則
A-3 直列/並列で回路を読み解く
A-4 おさらい! テブナンの定理
A-5 回路中の部品を見たら電流をイメージせよ
A-6 おさらい! 電気信号が線路を伝わるようす
A-7 電気信号伝送の考え方
A-8 おさらい! 消費電力
A-9 おさらい! 力率
かと思います.これまでに,回路図の見方・読み方・描き方(No.136)として回路図記号や設計
のルールを教え,そして実用アナログ回路事典250(No.137)として,今すぐ作れて,すぐに動く
実用的なアナログ回路を提供してきました.しかしながら,電子回路のしくみや動作を理解しな
ければ,性能を出したり,コストを削減したり,納期に間に合わせたりすることはできません.
本書はイラストなどを交えて回路の動作をイメージしやすい形で解説し,電子回路のしくみや
動作の理解をアシストします. 近刊のトランジスタ技術SPECIALと合わせて実験室や研究室
の書棚に置いておきたい一冊です.
◎Introduction
●先輩の頭の中をのぞいてみよう! イメージで回路のふるまいが見えてくる
◎教科書で必ず習う基本素子は回路でこう動く
●第1章 絵とき! コンデンサ/コイル/抵抗
1-1 コンデンサは電荷をためるバケツ
1-2 コンデンサには使ってもいい範囲がある
1-3 高周波では抵抗やインダクタのようにふるまう! コンデンサの周波数特性
1-4 コンデンサの抵抗分ESRの性質
1-5 電荷バケツ「コンデンサ」の応用例:のこぎり波発生回路
1-6 実はシンプル! インダクタンスのはたらき
1-7 インダクタの理解のカギは「磁束の増減」
1-8 インダクタに流れている電流は急には止まれない
1-9 現実のインダクタの性質
1-10 インダクタは使ってもいい範囲がある
1-11 インダクタの応用例:降圧型スイッチング・コンバータ回路
1-12 電流の流れる量を調節する抵抗
1-13 抵抗は使ってもいい範囲がある
1-14 抵抗値はとびとび! 都合のいい値はあまりない
◎半導体素子は回路でこう動く
●第2章 絵とき! ダイオード/トランジスタ
2-1 半導体の基本素子ダイオード
2-2 ダイオードの応用例:保護回路
2-3 バイポーラ・トランジスタ&FET
2-4 トランジスタには使える範囲がある
2-5 電流をON/OFFするスイッチ トランジスタのふるまい
2-6 トランジスタのモデル化
2-7 ベース接地回路はこんな感じ!
◎電子回路のエネルギ源はこうやってつくる
●第3章 絵とき! 電源回路
3-1 必ずお世話になる2 種類の電源レギュレータ「リニア型」と「スイッチング型」
3-2 お・も・て・な・し…安定な直流電圧を供給できる「DC電源」を準備してあげたい
3-3 部品点数が少なく低雑音! リニア・レギュレータのふるまい
3-4 発熱を抑えて使える低損失タイプのリニア・レギュレータ
3-5 先輩御用達! おすすめワンチップ・レギュレータ3品
3-6 DC-DCコンバータ七つの基本回路
3-7 単電源から両電源を作る方法
◎信号の形が崩れないようにパワーを与える
●第4章 絵とき! OPアンプ増幅回路
4-1 OPアンプを使った3大基本増幅回路
4-2 OPアンプの重要特性 その1…ゲインA
4-3 OPアンプの重要特性 その2…オフセット電圧
4-4 アナログICの王様「OPアンプ」の用途に合った選び方
◎必要な周波数成分を取り出したり,取り除いたり
●第5章 絵とき! フィルタ回路
5-1 一番シンプルでよく使う! RCフィルタの性質
5-2 LCフィルタの性質
5-3 RCロー・パス・フィルタの設計
5-4 OPアンプで作れる二つのアクティブ・フィルタを使いこなす
5-5 アナログじゃなくてもできる! ディジタル・フィルタの基本
◎高速通信時代! コンピュータ・ボードの心臓部を作る
●第6章 絵とき! 発振回路
6-1 水晶振動子が発振するしくみ
6-2 水晶発振回路の動作
6-3 発振周波数は外付けコンデンサで微調整できる
6-4 負荷コンデンサの選び方
6-5 負荷コンデンサの大きすぎに注意!
6-6 振動子を使わない! RCだけ! …弛張発振回路
◎マイコンと周辺回路をつなぐために
●第7章 絵とき! マイコン/ディジタル回路
7-1 ディジタルICをつなぐ1:信号レベル
7-2 ディジタルICをつなぐ2:電源電圧
7-3 リセットICは初期化ICというよりスタータIC
7-4 ディジタル・ポートでアナログ信号を出力できるPWM 回路はこうやって動く
7-5 A-Dコンバータと折り返し雑音の発生
7-6 折り返し雑音を除去するアナログ・フィルタのいろいろ
7-7 マイコンの出力増強をアシストしてくれる「ドライバ」
◎当たり前のこと大丈夫?
●第8章 絵とき! 電子回路コモン・センス
8-1 目を覚ませ! ベタグラウンドは0Vじゃない
8-2 ノイズを洗い落としてくれるコモン・モード・チョーク・コイル
8-3 何が違う? 教科書の回路図と現場の回路図
8-4 ディジタルVSアナログ
8-5 ICやトランジスタの内部温度の見積もり方
8-6 電子部品は向きを間違えると性能が出ない
8-7 特性インピーダンス50 Ωっていうけど何が50Ω
8-8 同軸コネクタといっても高周波に使えるとは限らない
◎エレクトロニクス1 年生に贈る
●第9章 絵とき! あとで役に立つ! ワンポイント・アドバイス
9-1 アンプのゲインの決め方
9-2 周波数を電圧に変換できるF-V変換回路
9-3 電流を電圧に変換できる「I-V変換アンプ」と「チャージ・アンプ」
9-4 電子回路シミュレーションは万能ではない
9-5 オシロスコープでやってはいけないこと…プローブはショートさせない
9-6 電子回路をちゃんと動かすには温度テストは重要
◎見えない量は数式でキャッチ
●特別解説 絵とき! 電気の法則と科学
A-1 おさらい! オームの法則
A-2 おさらい! キルヒホッフの法則
A-3 直列/並列で回路を読み解く
A-4 おさらい! テブナンの定理
A-5 回路中の部品を見たら電流をイメージせよ
A-6 おさらい! 電気信号が線路を伝わるようす
A-7 電気信号伝送の考え方
A-8 おさらい! 消費電力
A-9 おさらい! 力率
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