高职高专“十一五”规划教材:模拟电子技术

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张惠荣 著
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出版社: 化学工业出版社
ISBN:9787122042187
版次:1
商品编码:10387908
包装:平装
开本:16开
出版时间:2009-03-01
页数:160
正文语种:中文

具体描述

编辑推荐

内容实用《模拟电子技术》在阐明电路的工作原理时,着重讲清楚物理概念,删除繁琐的汝学计算和理论推导,介绍较实用的工程计算和近似估算方法;对于各种模拟集电路,着重介绍集成电路的性能特点和典型使用方法;结合各章内容,介绍已成熟的实际应用电路,并在电路中把元器件的型号规格都标注出来。技术先进《模拟电子技术》在保证高职高专模拟电子技术基础课程教学基本要求的前提下,削弱了分立元件电路的部分内容,增加了对新技术的介绍,特别加强了对新的电子元器件和模拟集成电路及其应用的介绍。
便于阅读《模拟电子技术》中大部分内容都是取自教学实践中的工作总结,针对高职高专教学特点,指导性强,通俗易懂,便于读者阅读。

内容简介

《模拟电子技术》本着“理论够用、重在实用”的原则,介绍了半导体二极管及其基本应用电路、半导体三极管及其基本放大电路、场效应管及其基本放大电路、多级放大电路及集成运算放大器电路基础、负反馈放大电路、信号处理电路、波形发生电路、功率放大电路、直流稳压电源等知识。《模拟电子技术》切合高职高专电气、电子类专业教学内容,适应规定的教学时数,内容合理,便于教和学。《模拟电子技术》中大部分内容都取自教学实践和教学研究成果,指导性强,通俗易懂,实用性较强。
《模拟电子技术》可作为高等职业院校、高等专科学校、成人高校的电气、电子、自动化、机电一体化等专业的教材,也可供从事电子技术的工程技术人员参考。

目录

第1章 半导体二极管及其基本应用电路
1.1 半导体二极管
1.1.1 PN结
1.1.2 半导体二极管的结构和符号
1.1.3 半导体二极管的伏安特性
1.1.4 半导体二极管的使用常识

1.2 半导体二极管的等效电路
1.2.1 理想二极管伏安特性
1.2.2 二极管固定压降伏安特性

1.3 半导体二极管的基本应用
1.3.1 单相整流滤波电路
1.3.2 倍压整流电路
1.3.3 限幅电路

1.4 特种二极管
1.4.1 稳压二极管
1.4.2 发光二极管
1.4.3 光电二极管
1.4.4 变容二极管
1.4.5 激光二极管
自我检测题
思考题与习题

第2章 半导体三极管及其基本放大电路
2.1 半导体三极管
2.1.1 三极管的结构与符号
2.1.2 三极管的放大原理
2.1.3 三极管的特性曲线
2.1.4 三极管的使用常识

2.2 基本放大电路
2.2.1 基本放大电路的组成和元件作用
2.2.2 基本放大电路的工作情况
2.2.3 交流通路和直流通路

2.3 基本放大电路的分析方法
2.3.1 用图解法分析基本放大电路
2.3.2 用等效电路法分析共发射极基本放大电路
2.3.3 用等效电路法分析共集电极基本放大电路
2.3.4 用等效电路法分析共基极基本放大电路

2.4 稳定静态工作点的放大电路
2.4.1 温度对静态工作点的影响
2.4.2 分压式工作点稳定电路

2.5 特殊三极管
2.5.1 光电三极管
2.5.2 光电耦合器
自我检测题
思考题与习题

第3章 场效应管及其基本放大电路
3.1 结型场效应管
3.1.1 结型场效应管的结构、符号和工作原理
3.1.2 结型场效应管的特性曲线
3.1.3 结型场效应管的主要参数

3.2 绝缘栅场效应管
3.2.1 增强型绝缘栅场效应管
3.2.2 耗尽型绝缘栅场效应管
3.2.3 各种场效应管的特性比较及使用注意事项

3.3 场效应管放大电路
3.3.1 场效应管的偏置电路及静态分析
3.3.2 场效应管放大电路的微变等效电路及动态分析
自我检测题
思考题与习题

第4章 多级放大电路及集成运算放大器电路
4.1 多级放大电路
4.1.1 级间耦合方式
4.1.2 多级放大电路的性能指标估算
4.1.3 放大电路的频率特性

4.2 差动放大电路
4.2.1 基本差动放大电路
4.2.2 带公共射极电阻的差动放大电路
4.2.3 具有恒流源的差动放大电路

4.3 集成运算放大器
4.3.1 集成运算放大器的基本结构及其特点
4.3.2 集成运算放大器一些特殊参数含义

4.4 集成运算放大器的分析方法及其基本运算电路
4.4.1 理想集成运算放大器及其传输特性
4.4.2 基本运算电路
自我检测题
思考题与习题

第5章 负反馈放大电路
5.1 反馈的基本概念
5.1.1 反馈的概念
5.1.2 反馈的分类

5.2 负反馈放大电路的方框图及增益分析方法
5.2.1 负反馈放大电路的方框图
5.2.2 负反馈放大电路增益的一般关系式
5.2.3 四种类型的负反馈组态
5.2.4 负反馈对放大电路性能的影响

5.3 负反馈引入法
5.3.1 为改善性能引入负反馈的一般原则
5.3.2 负反馈引入法例题分析

5.4 深度负反馈放大电路的分析
5.4.1 深度负反馈的特点
5.4.2 深度负反馈放大电路的参数估算

5.5 负反馈放大电路应用举例
5.5.1 反馈式音调控制器
5.5.2 DA一16型晶体管毫伏表中l放大器部分
自我检测题
思考题与习题

第6章 信号处理电路
6.1 有源滤波电路
6.1.1 低通滤波电路
6.1.2 高通滤波电路
6.1.3 带通滤波电路和带阻滤波电路

6.2 高精度整流电路
6.2.1 高精度半波整流电路
6.2.2 高精度全波整流电路

6.3 电压比较器
6.3.1 简单的电压比较器
6.3.2 迟滞电压比较器
自我检测题
思考题与习题

第7章 波形发生电路
7.1 正弦波振荡电路
7.1.1 正弦波振荡电路的基本概念
7.1.2 RC正弦波振荡电路
7.1.3 LC正弦波振荡电路
7.1.4 石英晶体振荡电路

7.2 非正弦波形发生电路
7.2.1 矩形波发生电路
7.2.2 三角波发生电路
7.2.3 锯齿波发生电路
7.2.4 集成函数发生器8038
自我检测题
思考题与习题

第8章 功率放大电路
8.1 功率放大电路的特殊问题
8.2 互补对称功率放大电路
8.2.1 OCL互补对称功率放大电路
8.2.2 OCL甲乙类互补对称功率放大电路
8.2.3 OTL互补对称功率放大电路
8.2.4 实用电路举例

8.3 集成功率放大电路
8.3.1 LMM386集成功率放大电路
8.3.2 TDA2616/Q集成功率放大电路
8.3.3 “傻瓜”型集成功率放大电路
自我检测题
思考题与习题

第9章 直流稳压电源
9.1 概述
9.2 硅稳压管稳压电路
9.3 串联型稳压电路
9.4 稳压电路的保护措施
9.5 三端式集成稳压器
9.5.1 三端固定输出式集成稳压器
9.5.2 三端可调输出式集成稳压器
9.5.3 低压差三端式集成稳压器
9.5.4 三端式集成稳压器的使用注意事项

9.6 开关型稳压电路
9.6.1 开关型稳压电路的工作原理
9.6.2 开关型稳压电路结构框图
9.6.3 串联型开关稳压电路的工作原理
9.6.4 集成单片脉宽调制式开关稳压电路SW3524
自我检测题
思考题与习题
参考文献

前言/序言

本书根据教育部组织制定的《高职高专模拟电子技术基础课程教学基本要求》,在“必需、够用”的原则下编写。本书编写单位是全国100所国家示范性高等职业院校之一。本人在较长时间的电子工程实践和作为教师从事一线教学的实践中,对培养对象需要什么和教材应重点讲述什么有切身体会,本教材中的大量教学实例来自于教学实践和教学研究成果,既有较强的理论性,又具有鲜明的实用性。由于“模拟电子技术”是一门电子技术方面入门性质的技术基础课,本书力求使读者通过学习,获得从事与电子技术相关工作的中、高等专门人才必须具有的基本理论、基本知识、基本技能,并为学习相关后续课程打下一定基础。本教材的主要特点如下。
1.实用性本书在阐明电路的工作原理时,着重讲清楚物理概念,省略了烦琐的数学计算和理论推导,介绍较实用的工程计算和近似估算方法。对于各种模拟集成电路,着重介绍集成电路的性能特点和典型使用方法。结合各章内容,介绍已成熟的实际应用电路。
2.先进性电子技术飞速发展,新技术、新器件不断出现,各种新的集成电路更是层出不穷。本书在保证高职高专模拟电子技术课程教学基本要求的前提下,减少了分立元件电路的部分内容,加强了对新的电子元器件的介绍,加强了对模拟集成电路及其应用的介绍。
3.便于读者阅读本书中大部分内容都是取自教学实践中的工作总结,指导性强,通俗易懂,便于读者阅读。
本书由河北工业职业技术学院张惠荣编著。
本书可作为高等职业院校、高等专科学校、成人高校模拟电子技术课程的教材,也可供从事电子技术的工程技术人员参考。
由于编者水平有限,书中难免有疏漏和不妥之处,恳请读者批评指正。
模拟电子技术:理论与实践深度探索 绪论 在电子技术飞速发展的今天,模拟电子技术作为电子信息科学的基石,依然扮演着举足轻重的角色。从基础的信号放大、滤波,到复杂的信号处理、混合信号电路设计,模拟电路的知识体系贯穿于通信、控制、测量、音频、视频、生物医学等几乎所有与电子相关的领域。一本高质量的模拟电子技术教材,不仅能够系统地传授理论知识,更应强调实践应用,帮助读者建立扎实的专业基础,培养解决实际工程问题的能力。 本书致力于深入浅出地讲解模拟电子技术的核心概念、基本原理与典型应用。我们力求在理论的严谨性与内容的实用性之间取得平衡,既为初学者构建清晰的知识框架,也为有一定基础的读者提供更深层次的理解和拓展。本书的目标是让读者能够理解模拟电子电路的工作机制,掌握电路的设计方法,并能分析和调试实际电路,为未来在电子工程领域的学习和工作打下坚实的基础。 第一篇:半导体器件基础 本篇内容将带领读者走进微观的半导体世界,理解构成现代电子器件的物质基础。 第一章:半导体基础知识 晶体结构与能带理论: 深入剖析本征半导体(如硅、锗)的原子结构、晶格排列及其在不同温度下的电子行为。通过能带图的引入,清晰解释导体、绝缘体和半导体的区别,以及本征半导体的导电机制。 杂质半导体与载流子: 详细阐述掺杂(N型和P型)对半导体导电性的影响。分析外加杂质所形成的自由电子和空穴作为主要载流子的形成过程,以及它们在电场作用下的定向运动。 PN结的形成与特性: 重点讲解PN结的形成机理,包括扩散电流和漂移电流的平衡,以及内建电场和势垒的产生。深入分析PN结在外加电压(正向偏置、反向偏置和零偏置)下的伏安特性曲线,解释导通、截止和击穿现象。 少数载流子存储效应: 解释PN结在快速从正向偏置转变为反向偏置时,由于少数载流子在外加电场作用下重新结合或被扫出而产生的延迟现象,这是理解二极管快速开关特性的关键。 第二章:二极管及其应用 二极管的种类与参数: 介绍不同类型的二极管,如普通二极管、稳压二极管(齐纳二极管)、发光二极管(LED)、光电二极管、肖特基二极管等,并解释其关键参数,如反向击穿电压、正向压降、最大允许正向电流、功率损耗等。 二极管的基本等效电路: 给出描述二极管在不同工作状态下的简化等效电路模型(如理想模型、恒压降模型、实际模型),以便在电路分析中进行近似计算。 整流电路: 详述半波整流、全波整流(中心抽头变压器式和桥式)电路的原理、工作过程、输出电压和电流的计算,以及整流效率和脉动系数的概念。 滤波电路: 介绍电容滤波、电感滤波、LC滤波和RC滤波等基本滤波电路,分析其滤波原理和改善输出电压平滑度的效果,并探讨滤波电容的选择依据。 限幅与钳位电路: 讲解利用二极管实现信号幅度的限制(限幅)和直流基准电平的调整(钳位)的电路设计与应用。 稳压电路: 深入分析稳压二极管在反向击穿区工作时的稳压原理,并介绍基于稳压二极管构成的简单稳压电路。 第三章:双极型晶体管(BJT) BJT的结构与工作原理: 详细介绍NPN型和PNP型双极型晶体管的结构,以及它们在放大区、饱和区和截止区的工作原理。解释基极电流、集电极电流和发射极电流之间的关系,以及电流放大系数(β)和跨导(α)的概念。 BJT的输入输出特性曲线: 绘制并分析BJT在不同工作区的输出特性曲线(集电极电流与集电极-发射极电压的关系)和输入特性曲线(基极电流与基极-发射极电压的关系)。 BJT的等效电路模型: 介绍BJT的小信号等效电路模型(如混合π模型、T型模型),用于分析BJT在交流信号下的放大特性,并推导其电压增益、电流增益、输入电阻和输出电阻。 BJT放大电路的偏置: 讲解实现BJT稳定静态工作点的各种偏置方法,包括固定偏置、发射极自偏置、集电极-发射极分压偏置等,并分析其稳定性的优劣。 单级BJT放大电路: 分析具有不同负载(电阻负载、容性负载)的单级BJT放大电路(如共射放大电路),并计算其各项性能指标。 多级BJT放大电路: 介绍多级放大电路的级联方式(如直接耦合、RC耦合、变压器耦合)及其各自的优缺点,并分析多级放大电路的总增益和带宽。 第四章:场效应晶体管(FET) JFET(结型场效应晶体管)的结构与工作原理: 介绍N沟道和P沟道JFET的结构,以及其栅极电压控制沟道电流的工作原理。分析其跨导(gm)和零栅压漏电流(IDSS)等关键参数。 MOSFET(金属-氧化物-半导体场效应晶体管)的结构与工作原理: 详细讲解增强型和耗尽型N沟道/P沟道MOSFET的结构,包括MOS电容的原理,以及栅极电压控制沟道电流的工作机制。区分其开启电压(Vth)和不同工作区域(截止区、线性区/欧姆区、饱和区)。 FET的等效电路模型: 介绍FET的小信号等效电路模型,并推导其各项性能参数,对比BJT的等效模型。 FET放大电路: 分析基于JFET和MOSFET的共源放大电路,以及其偏置方法和性能特点。 BJT与FET的比较: 对比BJT和FET在输入阻抗、开关速度、功耗、驱动能力等方面的差异,以及它们各自适合的应用场景。 第二篇:基本模拟电路 本篇将基于半导体器件的知识,深入讲解构成各类模拟电路的核心单元。 第五章:运算放大器(Op-Amp) 运算放大器的基本组成与理想模型: 介绍运算放大器的基本结构(差分放大器、恒流源、有源负载、末级放大器等),并建立其理想模型(无穷大的开环增益、无穷大的输入阻抗、零输出阻抗、无穷大的带宽、零零点漂移)。 虚短与虚断定理: 讲解在负反馈作用下,理想运算放大器输入的两个端点之间呈现“虚短”和“虚断”的特性,以及这两个重要定理在分析运算放大器电路时的应用。 基本运算放大器电路: 详细分析同相比例器、反相比例器、电压跟随器(缓冲器)、加法器、减法器、积分电路、微分电路等经典运算放大器电路的原理、传递函数和应用。 运算放大器的实际参数分析: 讨论实际运算放大器的有限开环增益、有限输入阻抗、非零输出阻抗、输入失调电压、输入偏置电流、共模抑制比(CMRR)、转换速率(SR)等实际参数对电路性能的影响。 滤波器电路(基于运算放大器): 介绍基于运算放大器构成的有源滤波器,如一阶和二阶低通、高通、带通、带阻滤波器,分析其设计原理和性能指标。 第六章:信号发生器与波形整形电路 基本振荡器原理: 讲解振荡电路产生连续周期性信号的基本条件(正反馈、增益大于1、相位条件),并介绍RC正弦波振荡器(移相振荡器、文氏桥振荡器)和LC振荡器(哈特莱振荡器、考毕兹振荡器、Clapp振荡器)的结构和工作原理。 多谐振荡器(方波发生器): 分析基于BJT或运算放大器构成的多谐振荡器,解释其产生矩形波的机制。 三角波和锯齿波发生器: 介绍如何利用积分电路和比较器电路产生三角波和锯齿波。 波形整形电路: 讨论如何利用二极管、比较器、施密特触发器等元件对信号波形进行变换,例如斜率补偿、脉冲整形等。 集成定时器(如NE555): 介绍集成定时器NE555在多谐振荡、单稳态触发等方面的应用,以及其内部工作原理。 第七章:电源电路与稳压技术 线性稳压电源: 详细分析串联型稳压电路(如使用三极管或场效应管作为调整管)和并联型稳压电路(如使用稳压二极管)的原理,并介绍基于三端固定集成稳压器(如78xx系列、79xx系列)的稳压电源设计。 开关稳压电源(SMPS): 简述开关稳压电源的基本工作原理,包括升压、降压和升降压变换器,并分析其效率高、体积小的优势。 电源滤波与保护: 讨论电源电路中的滤波技术(如LC滤波、EMI滤波)和过压、过流保护措施。 第八章:信号的滤波与放大 无源滤波器: 复习和深入分析LC和RC组成的无源低通、高通、带通、带阻滤波器,理解其频率响应和插入损耗。 有源滤波器: 重点讲解基于运算放大器的有源滤波器,包括Sallen-Key结构,讨论其优点(如增益可调、无需电感、易于集成)。 低噪声放大器(LNA): 介绍低噪声放大器的设计原则和关键元件选择,以最小化信号噪声。 功率放大器: 介绍不同类别的功率放大器(A类、B类、AB类、C类、D类)的结构、工作原理、效率和失真特性,以及它们在音频功放、射频功放等领域的应用。 第三篇:模拟电路设计与实践 本篇将引导读者将理论知识应用于实际电路的设计与调试。 第九章:模拟电路的设计流程与方法 需求分析与规格定义: 如何根据应用需求,确定电路的关键性能指标(如增益、带宽、输入/输出阻抗、功耗、精度等)。 电路拓扑选择: 根据设计目标,选择合适的电路结构和拓扑。 元器件选型: 介绍如何根据参数要求和成本考量,选择合适的半导体器件、电阻、电容等元件。 电路仿真与分析: 强调利用电路仿真软件(如SPICE系列)进行电路性能预测、参数优化和故障诊断的重要性。 PCB布局与布线: 简述模拟电路PCB设计需要注意的关键事项,如接地、走线、屏蔽等,以减小寄生参数和噪声干扰。 电路调试与测试: 介绍常用的测试仪器(如示波器、信号发生器、频谱分析仪)的使用方法,以及调试过程中常见的技巧和问题排除。 第十章:典型模拟电路模块的综合应用 传感器信号调理电路: 介绍如何设计放大、滤波、偏置等电路,将来自各类传感器的微弱信号进行有效调理,以便后续处理。 音频放大电路设计: 以典型的音频放大器为例,讲解前置放大、功率放大、滤波器设计等环节的集成应用。 仪器仪表中的模拟电路: 介绍模拟电路在数字示波器、万用表、信号发生器等通用仪器中的作用。 通信系统中的模拟电路: 简述模拟电路在射频前端、中频解调、基带信号处理等通信环节的应用。 附录: 常用半导体器件的型号与参数表 模拟电路设计常用公式汇总 电路仿真软件介绍 结语 模拟电子技术是一门充满挑战与乐趣的学科。本书从基础的半导体器件原理出发,逐步深入到复杂的集成电路应用,旨在为读者提供一个全面而系统的学习平台。我们相信,通过对本书内容的学习和相关实践的探索,读者能够深刻理解模拟电子技术的精髓,并能将其应用于未来的学习和工程实践中,为电子信息产业的发展贡献自己的力量。

用户评价

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这本书简直是模拟电子世界的宝藏!刚拿到手的时候,就被它厚实的分量和清晰的排版吸引了。我是一名刚入职不久的教师,一直在寻找一本既能覆盖高职高专教学大纲,又能深入浅出讲解模拟电子技术的教材。这本《模拟电子技术》完全满足了我的需求。它从最基础的二极管、三极管入手,逐步深入到各种放大电路、反馈电路、振荡电路,甚至还有滤波器和电源电路。每一章的讲解都逻辑清晰,图文并茂,尤其是那些精心绘制的电路图,简直是艺术品!让我这个初学者也能轻松理解复杂的电路原理。更让我惊喜的是,书中穿插了大量实际的应用案例,比如简单的收音机、功放电路的设计,这让抽象的理论变得生动起来,也让我看到了模拟电子技术的巨大魅力。我特别喜欢它在每个章节末尾设置的习题,难度适中,既能检验学习效果,又能启发思考。还有后面的附录,包含了常用的元器件参数和电路设计的一些经验总结,对于实际操作非常有帮助。我感觉这本书就像一位经验丰富的老师,耐心地引导我一步步走进模拟电子的奇妙世界。

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我是一名即将毕业的专科生,目前正在为毕业设计和未来的就业做准备。模拟电子技术是我专业课程中的一个重要组成部分,也是我一直觉得有些吃力的部分。拿到这本《模拟电子技术》后,我最大的感受就是“救星来了”!这本书的语言风格非常贴近我们学生,没有那些高深莫测的术语,而是用很多通俗易懂的比喻来解释复杂的概念。比如,讲解电容的充放电过程时,作者就打比方说像是给水桶蓄水,让我一下子就明白了。而且,书中大量的插图和流程图,让原本枯燥的原理图变得生动形象,我可以通过图片直观地理解电路的工作过程。我最喜欢的一点是,它不是简单地罗列公式和定理,而是注重将理论知识与实际应用相结合。书中有很多“动手做”的栏目,提供了详细的实验步骤和指导,鼓励我们自己动手去搭建电路,验证理论。这对我来说太重要了,因为我发现自己只有亲手操作,才能真正理解这些电路的奥秘。毕业设计快到了,我准备用这本书作为参考,我相信它一定能帮助我顺利完成我的设计项目。

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作为一名有着十几年教学经验的模拟电子技术老师,我一直在寻找一本能够真正体现“学以致用”理念的教材。这本《模拟电子技术》给了我很多惊喜。它在知识的编排上,紧密结合了当前高职高专的教学要求,同时又没有放弃对核心理论的深入讲解。我特别欣赏书中对实际电路元器件的详细介绍,不仅仅是理论参数,还包括了实际选型时需要考虑的一些关键因素,这对于培养学生的工程实践能力非常有益。此外,书中提供了大量的仿真实例,并结合了Proteus等常用仿真软件的操作步骤,这无疑大大降低了学生学习的门槛,也提高了学习的效率。我最看重的是,这本书在讲解每个电路时,都会引导学生去分析其优缺点,并提供一些改进和优化的思路,这是一种非常好的工程思维培养方式。我感觉这本书的设计者非常了解高职高专学生的学习特点和教学需求,它既有理论深度,又不失实践导向。我会强烈推荐这本书给我的同事和学生。

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作为一名在电子行业摸爬滚打了多年的工程师,我深知扎实的理论基础对于解决实际工程问题的重要性。虽然我平时接触的多是数字电路和嵌入式系统,但模拟电路的底层原理依然是我需要不断温习和巩固的。这本书无疑为我提供了一个绝佳的“回头看”的机会。《模拟电子技术》的编写风格非常严谨,理论推导详尽,数学公式的运用也恰到好处,既保证了内容的科学性,又避免了过于晦涩难懂。我尤其欣赏它对各种电路性能指标的分析,比如放大电路的增益、带宽、输入输出阻抗,以及振荡电路的频率稳定性等,都进行了深入的探讨,这对于我理解和优化现有电路设计非常有启发。书中对一些经典电路拓扑的讲解,比如差分放大电路、多级放大电路的级联,都非常到位,让我对这些电路的优缺点有了更深刻的认识。虽然这本书是以高职高专教材的定位,但我认为其内容的深度和广度,对于任何想要系统学习或复习模拟电子技术的读者来说,都是一份宝贵的财富。它让我重新审视了许多曾经被忽略的细节,也发现了自己知识体系中的一些盲点。

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我是一个对电子世界充满好奇心的初学者,一直想学习一些电子知识,但又担心内容太难。《模拟电子技术》这本书就像一本为我量身定制的入门指南。它的语言风格非常友好,一点也不吓人。从最简单的电阻、电容、电感开始,就像介绍我的新朋友一样,讲得清清楚楚。然后慢慢地讲到半导体器件,比如二极管和三极管,作者用了大量的图示来展示它们的工作原理,有时候还用一些生活中的例子来类比,比如把电流比作水流,电压比作水压,这样我就更容易理解了。这本书让我不再害怕那些复杂的电路图,因为每一条线、每一个符号都解释得很清楚。我尤其喜欢它在讲解每一个部分的时候,都会给出一个小小的“知识点”或者“小贴士”,这些信息非常实用,让我觉得学习过程很有趣,而且能很快地掌握要点。我还没完全读完,但已经迫不及待地想动手做一些简单的实验了,感觉这本书真的能带我走进电子的世界,让我不再只是个旁观者。

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