模擬電子技術(第3版)/21世紀高等職業技術教育電子電工類規劃教材

模擬電子技術(第3版)/21世紀高等職業技術教育電子電工類規劃教材 pdf epub mobi txt 電子書 下載 2025

周雪 編
圖書標籤:
  • 模擬電子技術
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齣版社: 西安電子科技大學齣版社
ISBN:9787560627960
版次:3
商品編碼:11030309
包裝:平裝
開本:16開
齣版時間:2012-06-01
用紙:膠版紙
頁數:237
正文語種:中文

具體描述

編輯推薦

《21世紀高等職業技術教育電子電工類規劃教材:模擬電子技術(第3版)》在緒論中增加瞭電子技術在醫學中應用的最先進技術256排CT掃描機的內容。增加瞭發光二極管的應用電路。增加瞭三端穩壓器的實物圖、實用電路及說明。突齣瞭半導體器件的認識與應用。修改瞭部分內容。

內容簡介

《21世紀高等職業技術教育電子電工類規劃教材:模擬電子技術(第3版)》是依據《國務院關於大力推進職業教育改革與發展的決定》精神,曆經瞭2002年的第1版和2005年的第2版,根據高等職業教育發展需要,棄舊揚新,再次修訂齣版。全書在內容的安排上以“半導體器件的認識和應用”為主綫,以“管為路用”為基準,以對學生“技術應用能力的培養”為目的,以“必須”和“夠用”為度,以講清概念、強化應用為重點,大大削減分立元件,突齣集成電路的特性及應用,在講解基本理論的基礎上增加瞭新器件、新知識。
《21世紀高等職業技術教育電子電工類規劃教材:模擬電子技術(第3版)》共分10章。內容包括:半導體二極管的認識及其應用、半導體三極管的認識及其放大電路、場效應管的認識及其應用、集成運算放大器的認識及其選擇、負反饋放大器、集成運算放大器的基本應用、波形發生電路、功率放大器、直流穩壓電源、晶閘管的認識及其應用電路。書中有大量的思考題和練習題,供讀者思考和練習。��
本書通過貫穿全書的教學演示,突齣瞭電子技術的應用性、實踐性,強化瞭實際應用能力的培養。
本書內容覆蓋麵廣,安排靈活。可作為三年製、二年製高等職業教育電子、通信、信號、計算機、自控、電氣等專業的教材,也可作為五年製高等職業教育相應專業的教材,還可作為中等專業學校有關專業的提高教材,亦可作為自學考試、網絡教育、函授教育、在職培訓或從事電子技術的工程人員學習用書。

目錄

緒論
0.1 課程的研究對象
0.2 電子技術的發展概況
0.3 電子技術的應用領域
0.4 課程的特點
0.5 課程的基本要求

第1章 半導體二極管及其應用電路
1.1 PN結
1.1.1 半導體的基礎知識
1.1.2 PN結及其單嚮導電特性
思考題
1.2 半導體二極管
1.2.1 半導體二極管的結構、符號、實物圖及類型
1.2.2 半導體二極管的伏安特性
1.2.3 半導體二極管的主要參數
1.2.4 二極管的簡易測試
1.2.5 二極管使用注意事項
1.2.6 半導體二極管的命名方法
1.2.7 半導體二極管的應用舉例
思考題
1.3 特殊二極管
思考題
本章小結
習題

第2章 半導體三極管及其放大電路
2.1 半導體三極管
2.1.1 三極管的結構與分類
2.1.2 三極管的電流分配與放大作用
2.1.3 三極管的特性麯綫
2.1.4 三極管的主要參數及溫度的影響
2.1.5 三極管的命名及判彆方法
2.1.6 特殊三極管簡介
思考題
2.2 放大電路的基本知識
2.2.1 放大電路的基本概念
2.2.2 放大電路的工作狀態分析
思考題
2.3 放大電路的失真現象分析
思考題
2.4 放大電路的偏置方式
思考題
2.5 放大電路性能指標的估算
2.5.1 放大電路的動態性能指標
2.5.2 共發射極放大電路性能指標的估算
2.5.3 共集電極、共基極放大電路的性能指標
2.5.4 三種基本放大電路的性能比較
思考題
2.6 多級放大電路
2.6.1 多級放大電路的組成
2.6.2 多級放大電路的性能指標估算
2.6.3 放大電路的頻率特性
思考題
本章小結
習題

第3章 場效應管及其應用
3.1 場效應管
3.1.1 結型場效應管
3.1.2 絕緣柵型場效應管
3.1.3 場效應管的主要參數及使用注意事項
思考題
3.2 場效應管放大電路
3.2.1 共源放大電路
3.2.2 共漏放大電路
3.2.3 場效應管放大電路的應用
思考題
本章小結
習題

第4章 集成運算放大器
4.1 差動放大電路
4.1.1 電路組成與性能分析
思考題
4.1.2 差動放大電路的輸入輸齣方式
思考題
4.2 集成運算放大器
4.2.1 集成運算放大器件的識讀
4.2.2 集成運放的組成及其符號
4.2.3 集成運算放大器的分類
4.2.4 模擬集成電路的型號命名方法
思考題
4.3 集成運算放大器的主要參數及其選擇
4.3.1 集成運算放大器的主要參數
4.3.2 集成運算放大器的選擇
思考題
本章小結
習題

第5章 負反饋放大器
5.1 反饋的基本概念
思考題
5.2 負反饋對放大器性能的影響
思考題
5.3 深度負反饋放大電路的分析
思考題
本章小結
習題

第6章 集成運算放大器的基本應用
6.1 概述
思考題
6.2 基本運算電路
6.2.1 比例運算
6.2.2 加法運算
6.2.3 減法運算
6.2.4 微積分運算
6.2.5 乘法運算電路
思考題
6.3 有源濾波和精密整流電路
6.3.1 有源濾波電路
6.3.2 精密整流電路
思考題
6.4 電壓比較器
6.4.1 單門限電壓比較器
6.4.2 滯迴電壓比較器
思考題
6.5 集成運算放大器的使用常識
思考題
本章小結
習題

第7章 波形發生電路
7.1 正弦波振蕩電路
7.1.1 正弦波振蕩電路的基礎知識
7.1.2 RC正弦波振蕩電路
7.1.3 LC振蕩電路
7.1.4 晶體振蕩電路
思考題
7.2 非正弦信號發生器
7.2.1 矩形波發生器
7.2.2 三角波發生器
7.2.3 鋸齒波發生器
思考題
7.3 集成函數發生器8038簡介
7.4 壓控振蕩器
本章小結
習題

第8章 功率放大器
8.1 功率放大器的特點和分類
思考題
8.2 乙類互補對稱功率放大電路(OCL電路)
思考題
8.3 單電源互補對稱功率放大電路(OTL電路)
思考題
8.4 復閤互補對稱功率放大電路
8.4.1 復閤管
8.4.2 電路舉例
8.5 集成功率放大器
本章小結
習題

第9章 直流穩壓電源
9.1 概述
9.1.1 演示電路
9.1.2 穩壓電源
9.2 整流濾波電路
9.2.1 整流電路
9.2.2 濾波電路
思考題
9.3 矽穩壓管穩壓電路
思考題
9.4 串聯型綫性穩壓電路
思考題
9.5 三端集成穩壓器
9.5.1 三端固定式集成穩壓器
9.5.2 三端可調集成穩壓器
9.5.3 三端集成穩壓器的使用注意事項
思考題
9.6 開關穩壓電源
思考題
本章小結
習題

第10章 晶閘管及其應用電路
10.1 單嚮晶閘管
10.1.1 單嚮晶閘管的實物圖及其性能演示
10.1.2 單嚮晶閘管的內部結構及工作原理
10.1.3 單嚮晶閘管的伏安特性麯綫及其主要參數
10.1.4 晶閘管的型號
10.1.5 單嚮晶閘管質量粗測
思考題
10.2 單相可控整流電路
10.2.1 單相半波可控整流電路
10.2.2 單相半控橋式整流電路
思考題
10.3 單結晶體管觸發電路
10.3.1 單結晶體管的結構及其性能
10.3.2 單結晶體管張弛振蕩器
10.3.3 單結晶體管同步觸發電路
思考題
10.4 雙嚮晶閘管及其應用電路
10.4.1 雙嚮晶閘管
10.4.2 觸發二極管
10.4.3 雙嚮晶閘管的應用電路
思考題
本章小結
習題
附錄
部分習題參考答案
參考文獻

前言/序言


《電路分析基礎》 內容簡介 本書是一本麵嚮高等職業技術教育的電路分析基礎教材,旨在為電子電工類專業學生打下堅實的理論基礎和實踐能力。本書內容涵蓋瞭電路分析的基本概念、定理、方法以及常用的電路元件和電路結構。通過係統的學習,學生將能夠深入理解電路的工作原理,掌握分析和解決電路問題的能力,為後續專業課程的學習和未來的職業發展奠定堅實的基礎。 第一章 電路基本概念 本章將引導讀者進入迷人的電路世界,從最基本的概念入手,構建對電路的初步認識。我們將首先探討“電荷”這一物質的基本屬性,理解其量級和流動所形成的電流。接著,深入剖析“電場”與“電勢”,揭示電荷之間相互作用的本質以及能量在電路中的傳遞方式。 “電壓”作為驅動電荷運動的動力,將得到詳細闡述,我們會通過形象的比喻和數學模型來理解其概念,並區分電動勢與電壓的不同。同時,“電功率”的引入將使我們認識到能量轉換在電路中的重要性,學會計算和分析電功率的消耗與産生。 在瞭解瞭基本的電氣量之後,我們將引入“電路”這一核心概念。什麼是電路?它的基本組成部分——電源、負載、開關、導綫——各扮演什麼角色?我們將通過簡單電路的實例,如燈泡點亮,來直觀理解電路的構成和工作原理。 電阻作為電路中最常見的元件,其“電阻”的定義以及影響電阻大小的因素(材料、長度、截麵積、溫度)將在本章得到詳盡的介紹。我們還會初步瞭解“歐姆定律”,這是分析和計算直流電路的基礎。 最後,我們將探討電路中“短路”和“斷路”這兩種常見的異常情況,分析它們可能帶來的危害以及如何進行初步的判斷。本章的學習將為後續更深入的電路分析打下概念基礎。 第二章 直流電路分析 本章是本書的重點,我們將係統地學習分析直流電路的各種方法和定理。 首先,我們將深入探討“歐姆定律”,並將其推廣到包含多個電阻和電源的復雜電路中。我們將學習如何應用歐姆定律結閤節點電壓法和網孔電流法來求解復雜的直流電路。 “節點電壓法”將是一種強大的分析工具,通過選取參考節點,利用基爾霍夫電流定律,建立節點電壓方程組,從而求解齣電路中所有節點的電壓,進而推算齣各支路的電流和元件上的電壓。 “網孔電流法”(也稱為迴路電流法)則是另一種高效的分析方法,通過選取獨立的迴路,利用基爾霍夫電壓定律,建立網孔電流方程組,求解齣各迴路的電流,進而推算齣支路電流和元件電壓。 “基爾霍夫定律”是分析所有電路的基礎,本章將對其進行更深入的理解和應用。基爾霍夫電流定律(KCL)揭示瞭節點電荷守恒的規律,而基爾霍夫電壓定律(KVL)則體現瞭迴路能量守恒的原理。我們將通過大量的例題,掌握這兩個定律在各種電路分析中的應用。 為瞭簡化電路分析,我們將引入“戴維寜定理”和“諾頓定理”。戴維寜定理允許我們將一個復雜的綫性電路等效為一個簡單的電壓源和一個串聯電阻的組閤,極大地簡化瞭對特定負載的分析。諾頓定理則提供瞭一種等效的電流源和並聯電阻的組閤。 “疊加定理”適用於綫性電路,它允許我們將多個獨立電源作用下的響應疊加起來,得到總的響應。這為分析多電源電路提供瞭一種直觀的方法。 “電橋電路”作為一種特殊的電路結構,在測量和信號處理領域有著廣泛的應用。本章將介紹幾種典型的電橋電路,並分析其工作原理和應用場閤。 最後,我們將探討“實際電源模型”,理解實際電壓源和實際電流源的等效模型,並學習如何將它們應用於電路分析。 第三章 電容與電感元件 本章將介紹兩種重要的動態儲能元件——電容和電感,它們是構成交流電路和動態電路的核心。 “電容”作為能夠儲存電荷和電能的元件,我們將詳細介紹其基本概念,包括電容的定義、單位法拉(F),以及決定電容大小的因素(介質材料、極闆麵積、極闆間距)。我們將通過電容的物理結構,如平行闆電容器,來加深理解。 電容器在直流電路中的充放電過程是重要的動態過程。本章將分析電容器在不同電路中的充放電特性,探討電荷量、電流和電壓隨時間的變化規律,並引入“時間常數”這一重要參數來描述充放電的快慢。 “電感”作為能夠儲存磁場能和抵抗電流變化的元件,我們將介紹其基本概念,包括電感的定義、單位亨利(H),以及決定電感大小的因素(綫圈匝數、鐵芯材料、磁路長度)。我們將分析電感的物理結構,如螺綫管。 電感器在直流電路中的響應同樣是動態的。本章將分析電感器在不同電路中的電流變化特性,探討電流和電壓隨時間的變化規律,同樣引入“時間常數”來描述電流變化的快慢。 電容和電感在電路中錶現齣的“感抗”和“容抗”是分析交流電路的關鍵。本章將初步介紹這兩個概念,為後續交流電路的學習鋪平道路。 第四章 交流電路分析基礎 本章將正式進入交流電路的分析範疇,這是現代電子技術中應用最為廣泛的電路類型。 首先,我們將介紹“正弦交流電”的概念,包括其産生方式(發電機)、波形特徵(周期、頻率、振幅、初相位)、以及描述正弦交流電的數學錶達式。 “瞬時值、最大值、平均值和有效值”是描述交流電的重要參數。本章將詳細解釋這些值的含義和計算方法,尤其是有效值,它是衡量交流電功率特性的關鍵。 “相量”是分析交流電路的一種強大的數學工具。我們將學習如何將正弦交流電錶示為復數(相量),以及相量之間的加減運算,從而將復雜的三角函數運算轉化為代數運算。 “RLC串聯電路”是交流電路分析中最基本的模型。本章將詳細分析在正弦交流電作用下,電阻、電感和電容元件的特性,以及它們的阻抗。我們將學習如何計算串聯RLC電路的總阻抗、電流、電壓分配以及相位關係。 “功率因數”是衡量交流電路中能量利用效率的重要指標。本章將介紹視在功率、有功功率、無功功率的概念,以及功率因數與它們之間的關係,並探討如何提高功率因數。 “諧振現象”是RLC電路中一個非常重要的現象。本章將分析串聯諧振和並聯諧振的條件、特點以及它們在選頻電路中的應用。 最後,我們將介紹“三相交流電”的基本概念,包括三相電源的連接方式(星形、三角形)和三相負載的分析方法,為理解電力係統和部分工業應用打下基礎。 第五章 耦閤與互感 本章將深入探討電磁場在電路中的耦閤效應,重點關注“互感”這一現象。 “互感”是描述兩個或多個綫圈之間由於磁場相互作用而産生的感應現象。我們將介紹互感的定義、單位以及影響互感大小的因素。 “耦閤電感”是將互感概念應用到電路元件中的具體體現。我們將分析耦閤電感的模型,理解它們在電路中的等效參數。 “能量在互感耦閤電路中的儲存與傳輸”將是本章的重點。我們將學習如何計算耦閤電感電路中的總儲能,以及能量如何在不同綫圈之間傳遞。 “理想變壓器”作為互感應用最廣泛的器件之一,我們將詳細分析其工作原理,包括電壓和電流的變比關係,以及功率的傳遞。 “實際變壓器”的損耗(銅損、鐵損)和非理想特性也將被介紹,使讀者對變壓器有更全麵的認識。 “漏感”是實際耦閤電感和變壓器中不可避免的參數。本章將分析漏感的産生原因及其對電路的影響。 最後,我們將探討互感在實際電路中的應用,例如在信號隔離、阻抗匹配和能量傳輸等方麵的作用。 第六章 暫態分析 本章將引導讀者進入“暫態電路”的分析領域,理解電路在開關動作或輸入信號變化時,其電壓和電流如何從一個穩定狀態過渡到另一個穩定狀態。 “暫態過程”的定義和特點將在本章得到清晰的闡述。我們將理解,暫態過程中,電路中的動態元件(電容和電感)的能量儲存狀態會發生變化,導緻電路行為與穩態時不同。 “一階電路的暫態分析”將是本章的重點。我們將學習如何分析包含一個儲能元件(電容或電感)的RC、RL、RLC電路的暫態響應。本章將著重於自然響應(僅由儲能元件的初始能量引起)和強迫響應(由外加電源引起),以及它們的疊加。 我們將通過“微分方程”的方法來嚴謹地分析一階電路的暫態過程,並引入“時間常數”(τ)這一關鍵概念,它直接反映瞭暫態過程的衰減速度。 “二階電路的暫態分析”將進一步拓展我們的分析能力。我們將研究包含兩個儲能元件(電容和電感)的RLC電路的暫態響應。根據阻尼係數的不同,二階電路的暫態響應可以錶現為“過阻尼”、“臨界阻尼”和“欠阻尼”三種模式。我們將深入理解這三種模式的物理意義和數學描述。 “階躍響應”是分析暫態電路時最常見的一種激勵。本章將分析電路在接收到階躍電壓或階躍電流時的暫態行為。 “初始條件”在暫態分析中起著至關重要的作用,因為它們決定瞭暫態過程的起始點。我們將學習如何正確確定電路在t=0時的初始電壓和初始電流。 第七章 非綫性電路分析基礎 本章將介紹“非綫性電路”的基本概念和分析方法。與綫性電路不同,非綫性電路中至少包含一個非綫性元件,其電壓-電流關係不是簡單的綫性函數。 “二極管”作為最基本的半導體 PN 結器件,將是本章重點介紹的非綫性元件。我們將分析二極管的正嚮導通特性、反嚮擊穿特性以及其伏安特性麯綫。 “理想二極管模型”和“分段綫性模型”將被介紹,作為簡化二極管分析的有效手段。 “二極管的開關特性”將是理解其應用的關鍵。我們將分析二極管在正嚮偏置和反嚮偏置時的導通和截止狀態。 “整流電路”是最典型的應用之一。我們將介紹半波整流、全波整流(包括中心抽頭變壓器式和橋式整流)的原理,分析其輸齣電壓波形和平均值。 “濾波電路”通常與整流電路結閤使用,以平滑整流後的脈動直流電壓。我們將介紹電容濾波和電感濾波的原理,理解它們如何減小輸齣電壓的紋波。 “穩壓電路”是利用二極管的特性實現輸齣電壓穩定的電路。我們將介紹簡單的穩壓電路,理解其工作原理。 “晶體管”作為現代電子技術的核心元件,盡管本書不深入介紹其詳細工作原理,但會初步介紹其作為開關元件的應用,為理解更復雜的電路打下基礎。 第八章 電路中的能量與功率 本章將迴歸電路分析的本質,深入探討電路中的能量和功率概念,並學習如何進行更精細的計算和分析。 “瞬時功率”的概念將被進一步深化,通過瞬時電壓和瞬時電流的乘積來計算任意時刻的功率。 “平均功率”是衡量電路長期能量消耗或産生的關鍵指標。我們將學習如何通過積分計算平均功率,並與前幾章中介紹的功率概念進行對比。 “能量守恒定律”在電路分析中的體現將得到強調。我們將理解,在任何一個電路中,總的能量是守恒的,無論是轉化為熱能、光能還是其他形式的能量。 “功率傳輸”的概念將得到更廣泛的討論。我們將分析功率如何在不同電路元件之間傳遞,以及在不同電路結構中的功率分配。 “能量的儲存與釋放”將通過對電容和電感的分析進行鞏固。我們將量化分析電容和電感在充放電過程中能量的儲存與釋放過程。 “非綫性電路中的功率分析”將是本章的一個亮點。我們將探討在非綫性元件存在的情況下,如何準確計算平均功率和分析能量的損耗。 附錄 常用電氣符號 基本公式匯總 常見電子元件的參數說明 通過以上內容的係統學習,相信讀者將能夠深刻理解電路分析的基本原理,掌握分析和解決各種類型電路問題的能力,為後續的學習和實踐打下堅實的基礎。

用戶評價

評分

作為一名對電子技術充滿好奇心的自學者,我在尋找一本既能打牢基礎又能展現模擬電子技術魅力的書籍時,《模擬電子技術(第3版)》給我帶來瞭極大的驚喜。這本書的敘述方式非常生動,它沒有像一些教科書那樣枯燥乏味,而是通過大量生動的比喻和貼近生活的例子,將抽象的電路原理變得容易理解。例如,它在講解放大電路時,會將放大器的作用比作“聲音的擴音器”,將信號的失真比作“聲音的走樣”,這種形象的描述讓我很快就抓住瞭核心概念。更重要的是,這本書非常強調“為什麼”和“怎麼做”。它不僅告訴我們電路是怎麼工作的,更重要的是它解釋瞭為什麼會這樣工作,以及在實際設計中,我們應該如何去思考和操作。我特彆喜歡它在章節末尾設置的“思考題”和“動手實踐”環節,這些內容鼓勵我去主動思考和嘗試,而不是被動地接受知識。書中的插圖和實驗指導也非常詳細,讓我即使在傢中也能進行一些簡單的模擬電路實驗,親身驗證書中的理論。這本書讓我感受到模擬電子技術並非高不可攀,而是一門充滿創造力和趣味性的學科,它能夠幫助我們理解和改造我們身邊的電子設備。對於想要自主學習,想要真正理解模擬電子技術精髓的讀者來說,這本書絕對是你的不二之選。

評分

作為一名已經有一定模擬電子基礎的在校生,我這次特意選擇瞭《模擬電子技術(第3版)》來鞏固和提升。這本書的深度和廣度都令人驚喜。它在講解經典模擬電路的同時,並沒有迴避現代集成電路的一些關鍵概念,這對於我們這些即將走嚮社會的工程師來說非常重要。書中的內容非常紮實,理論推導嚴謹,同時又注重實踐聯係。例如,在講解運算放大器的應用時,不僅給齣瞭理論公式,還列舉瞭大量的實際電路應用實例,比如濾波器、積分器、微分器等,這些都是我們在課程設計和實際工程中經常會遇到的。而且,書中的一些章節對於一些“疑難雜癥”的處理,比如穩定性分析、噪聲抑製等方麵,都有比較深入的探討,這對於提升我們分析和解決復雜問題的能力非常有幫助。我特彆欣賞的是,它在很多地方會強調設計思路和權衡,而不是簡單地給齣電路圖。比如,在設計一個放大器時,會考慮到增益、帶寬、功耗、失真等多個指標之間的相互製約,引導我們思考如何根據實際需求做齣最優選擇。這本書的語言風格也比較專業,適閤有一定基礎的讀者,能夠快速get到核心信息,並且不會過於冗餘。總的來說,這是一本值得反復研讀的經典教材,對於想要深入理解模擬電子技術,並將其應用於實際工程的同學來說,是不可多得的寶藏。

評分

坦白說,我一開始接觸《模擬電子技術(第3版)》的時候,心裏是有一些忐忑的,因為“模擬電子”這個詞聽起來就帶著一種“老派”的感覺,我擔心這本書會跟不上時代,內容會顯得陳舊。但事實證明,我的擔憂是多餘的。這本書雖然是第三版,但它的內容更新得非常及時,緊跟科技發展的步伐。書中在講解基礎知識的同時,也融入瞭很多現代電子技術的發展趨勢和應用。比如,在講解功率放大器的時候,不僅僅局限於傳統的AB類放大器,還涉及瞭一些D類放大器的原理和優缺點,這對於我們瞭解目前音頻、通信等領域的主流技術非常有啓發。另外,它在講解一些經典電路時,也加入瞭現代的器件模型和仿真分析方法,這使得我們在學習理論的同時,也能接觸到實際的EDA工具的使用。我尤其喜歡的是,書中對一些關鍵的元器件,比如高性能的運放、低噪聲晶體管等,都有詳細的介紹和應用指導,這讓我對當前市麵上可用的高性能元件有瞭更清晰的認識。這本書的編排也很有邏輯性,從易到難,從基礎到應用,層層遞進,即使是遇到一些比較前沿的章節,也能在前麵章節的鋪墊下,比較容易理解。對於那些擔心模擬技術已經過時的朋友,這本書一定會讓你颳目相看,它展現瞭模擬電子技術在當今科技發展中依然扮演著不可或缺的重要角色。

評分

這本《模擬電子技術(第3版)》真的是太實在瞭,從我一個完全的門外漢的角度來看,它就像是手把手地教你一樣。我之前對電路圖什麼的簡直是摸不著頭腦,以為是天書。但這本書的講解,真是把一些很抽象的概念都給具象化瞭。比如,它講到晶體管的時候,不是乾巴巴地給你公式,而是會用很多生動的類比,好像在講一個小開關,或者一個水龍頭,你隻要理解瞭這個“開關”怎麼控製“水流”,後麵的電路原理就容易接受多瞭。而且,它還會循序漸進,從最基礎的二極管、三極管講起,一步步深入到放大電路、振蕩電路等等。我印象特彆深刻的是,它在講到一些復雜電路的時候,會把它們分解成一個個小模塊,然後分彆講解每個模塊的功能,最後再把它們組閤起來,這樣思路就清晰多瞭,不會一下子就被大而全的電路圖給嚇倒。書裏的圖例也非常多,各種波形圖、電路圖都畫得很清楚,標注也很詳細,我每次看的時候都會跟著圖一起琢磨,感覺比純文字的講解要容易理解很多。即使遇到一些我一開始沒理解透的地方,它後麵的例子或者總結也會再點撥一下,很有韌勁。總之,這本書對於想從零開始學習模擬電子技術的初學者來說,絕對是性價比超高的入門指導,讓我對這個曾經覺得枯燥的領域産生瞭濃厚的興趣。

評分

我是一名工作多年的電子工程師,在實際工作中,我常常會遇到一些棘手的模擬電路問題,這些問題往往需要紮實的理論基礎和豐富的實踐經驗來解決。這次翻閱《模擬電子技術(第3版)》,我感覺像是找到瞭一個寶庫。這本書的內容組織得非常係統,從最基本的元器件特性到復雜的係統設計,都涵蓋得非常全麵。它不僅僅是停留在理論層麵,而是非常注重電路的設計思路和實用性。書中列舉的很多案例,都非常貼閤實際工程中的常見問題,例如如何優化電路的穩定性和瞬態響應,如何進行低功耗設計,如何在噪聲環境下保證信號的完整性等等。我尤其贊賞的是,書中在講解一些關鍵的性能指標時,會深入剖析影響這些指標的各種因素,並給齣相應的改進方法。這對於我這種需要解決實際工程難題的人來說,是極其寶貴的指導。而且,這本書在講解一些復雜電路時,會采用多種分析方法,比如時域分析、頻域分析、小信號模型分析等,這使得我們能夠從不同的角度去理解電路的工作原理,從而更全麵地掌握電路的特性。對於我們這些在職工程師來說,一本能夠幫助我們解決實際問題,並不斷提升理論水平的參考書,其價值是無法估量的。這本書無疑就是這樣一本值得我們反復閱讀的“工具書”。

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