这本书在讲解理论知识的同时,非常注重对读者实际动手能力的培养。书中包含了大量的例题和习题,这些题目覆盖了从基础概念到复杂电路分析的各个方面。我尤其欣赏的是,很多例题都提供了详细的解题步骤和分析过程,而不仅仅是给出最终答案。这让我能够清楚地看到每一步的思路是如何形成的,以及在求解过程中需要注意的细节。 对于一些具有挑战性的习题,书中还会提供不同的解题思路,或者引导读者思考如何将所学的知识点融会结合。例如,在学习叠加定理时,书中就设计了一道题目,要求分别用节点电压法和叠加定理来求解,从而让读者比较两种方法的优劣和适用范围。这种设计不仅锻炼了我的解题能力,更重要的是培养了我分析和解决问题的能力,让我能够根据具体情况选择最合适的工具。
评分这本书对于“理想元件”和“实际元件”的区分做得非常清晰,这对于理解真实世界的电路行为至关重要。在讲解电阻时,书中不仅介绍了理想电阻的线性伏安特性,还详细讨论了实际电阻的各种非理想效应,比如温度对电阻值的影响、寄生电感和寄生电容的存在等。通过对这些实际情况的分析,让我明白在理论计算和实际应用之间可能存在的差距,以及如何对这些因素进行考量。 类似地,在介绍电容和电感时,书中也详细阐述了它们在实际中的非理想性。例如,实际电容的漏电阻和等效串联电阻(ESR),以及实际电感的直流电阻和磁芯损耗。书中还会给出如何评估这些非理想因素对电路性能的影响,并提出相应的解决办法。这种对“理想”到“现实”的过渡的细致讲解,极大地提升了我对电路工程的实际理解能力,让我能够更准确地预测和分析真实电路的行为。
评分这本书的图文结合做得非常出色,这对于理解抽象的电路概念至关重要。我记得在学习节点电压法时,书中通过大量的电路图,清晰地标出了每个节点的编号和参考节点,并且一步步地展示了如何根据节点定义列写基尔霍夫电流方程。这些图示并不是简单的插图,而是紧密结合文字内容,起到了“画龙点睛”的作用,让我在阅读过程中能够非常直观地理解理论知识。 而且,书中对一些关键的定理和定律的推导过程,也配有相应的示意图,例如在推导戴维宁等效电阻时,图中清晰地展示了如何“移除”负载,然后如何测量开路电压和短路电流,这让我能够形象地理解这些抽象的数学推导背后的物理过程。此外,书中对于一些复杂电路的分解和分析,也通过分步图示的方式呈现,极大地降低了理解难度。这种精心的图文设计,让一本理论性很强的教材变得生动易懂,极大地提升了我的学习效率。
评分不得不说,这本书在概念的引入上做得相当到位。在讲解到直流稳态电路时,它并没有立即抛出复杂的电路模型,而是先从最简单的串联和并联电阻电路入手,逐步引入串并联电阻的等效计算方法,并且详细解释了在求解过程中,如何通过“化繁为简”的思路来处理复杂的电阻网络。我特别喜欢书中对“节点”和“回路”概念的定义,清晰明了,并且通过图示加以佐证,让我能够迅速理解这些基本术语在电路分析中的重要性。 当我看到关于电阻的功率计算时,书中不仅给出了P=VI、P=I²R、P=V²/R等公式,还深入探讨了功率的消耗和传输的物理本质,以及在实际应用中如何根据已知条件选择最合适的公式进行计算。这让我不再是机械地记忆公式,而是真正理解了它们背后的物理意义。而且,书中在讲解含源二端网络的部分,对于等效电源的推导过程,从概念引入到具体计算,都做得非常严谨,让我对如何简化复杂电路有了全新的认识,为后续学习更高级的电路分析打下了坚实的基础。
评分这本《电路原理(上册 第2版)》绝对是我近年来遇到的最扎实、最深入的教材之一。它不像有些书那样,仅仅罗列概念和公式,而是真正地从根本上解释了电路的运行原理。我记得在学习戴维宁等效电路时,过去只是死记硬背怎么推导,而这本书通过清晰的图示和循序渐进的步骤,让我理解了为什么戴维宁定理如此强大,它背后隐藏的线性系统性质是如何被巧妙利用的。而且,书中对于不同电路元件的物理意义的阐述也格外到位,比如对电感的描述,它不仅仅是一个“存储磁场能量”的说法,而是深入到电流变化时产生的反电动势,以及它如何阻碍电流的瞬时变化,这种微观层面的解释,让我对电感的动态特性有了更深刻的认识。 我尤其欣赏书中对复杂电路分析方法的引入。在讲到节点电压法和网孔电流法时,它并没有止步于给出通用的方程组,而是通过大量的实例,一步步地展示了如何将实际电路转化为代数方程,并且强调了在求解过程中可能遇到的陷阱和需要注意的细节。例如,对于包含电流源的回路分析,书中就详细解释了如何进行“超网孔”的构建,以及在列写方程时如何处理与电流源相连的节点电压或网孔电流。这些细致入微的指导,极大地减少了我独立解题时的摸索时间,让我能够更专注于理解电路的本质。
评分这本书在介绍电容和电感等动态元件时,表现出了极高的严谨性。它并没有停留在对这些元件静态特性的描述,而是深入到它们在电流变化时的动态响应。我记得在学习电容的充放电时,书中通过分析RC电路的微分方程,清晰地展示了电压和电流随时间指数变化的规律,并且解释了时间常数τ的物理意义,即电容充电或放电到其最终值的63.2%所需的时间。 而对于电感,书中则通过对线圈中磁场能量的分析,解释了电感如何抵抗电流的变化。它不仅仅给出了感应电动势的公式,更是深入剖析了电感在电路中的“惯性”作用。例如,在断开含有电感的电路时,书中详细讲解了电感如何产生高电压来维持电流的持续,以及这种现象在实际应用中可能带来的危害和保护措施。这种对动态元件行为的深入剖析,让我对电路的动态特性有了更全面的认识。
评分我特别看重一本教材的逻辑清晰度和内容循序渐进的程度,而《电路原理(上册 第2版)》在这方面做得非常出色。从最基础的电路元件(电阻、电容、电感)的定义和性质,到基尔霍夫定律的应用,再到各种等效电路的构建,每一步都衔接得非常自然。我记得我在学习含源二端网络的等效电阻时,书中并没有直接给出结论,而是通过等效电压源和等效电流源的推导过程,让我理解了为什么这些等效电路能够准确地代表原电路。 而且,书中对一些容易混淆的概念进行了非常细致的辨析。例如,对于“瞬时功率”和“平均功率”的区分,书中不仅给出了数学公式,还解释了它们在不同场景下的物理意义,比如在交流电路中,瞬时功率是不断变化的,而平均功率则代表了单位时间内能量的消耗。这种严谨的讲解,避免了我走很多弯路。书中还包含了很多高质量的例题,这些例题不仅仅是简单地套用公式,而是包含了多种解题思路和技巧,并且对解题过程中的关键步骤进行了重点强调,这让我能够从中学到解决实际问题的有效方法。
评分这本书对于基本定理的推导和应用简直是教科书级别的。我曾经在其他地方学习过基尔霍夫电压定律和电流定律,但往往只停留在“首尾相连的电压代数和为零”这种表述上。然而,在这本《电路原理》中,作者不仅解释了这些定律的物理根源(电荷守恒和能量守恒),还深入探讨了它们在各种复杂电路分析中的普适性和局限性。尤其是在讲解叠加定理时,书中通过一个巧妙的例子,生动地展示了当电路中存在多个独立电源时,如何通过“消灭”其他电源来分别计算每个电源对总响应的贡献,然后进行代数叠加。这个过程被拆解得非常清晰,让我不再觉得叠加定理是一个抽象的数学工具,而是对线性电路性质的直接体现。 更让我印象深刻的是,书中在引入新的概念或定理时,总会引用一些贴近实际应用的例子,这让枯燥的理论学习变得生动有趣。比如,在讲解电容的充放电过程时,它并没有简单地给出RC电路的微分方程,而是通过一个模拟的“水池蓄水”过程来类比,水位(电压)的变化速度受到进水管(电阻)的限制,而且水池的大小(电容)决定了蓄水的容量。这种类比虽然简化,但却极大地帮助我建立起直观的理解。当我看到书中关于二端口网络的部分时,更是惊叹于它如何将复杂的网络参数(如阻抗参数Z、导纳参数Y、混合参数H)以一种系统化的方式呈现出来,并且清晰地说明了它们之间的转换关系,这为我后续学习更高级的电路分析打下了坚实的基础。
评分这本书在内容编排上,最大的亮点在于它能够将相对抽象的理论概念,通过通俗易懂的语言和生动的比喻,转化为读者能够切实理解的知识。我尤其欣赏书中对“电源”概念的阐释。它不仅仅停留在“提供能量”这个层面,而是深入区分了独立电源和受控电源,并且详细解释了它们在电路分析中的作用和建模方式。 例如,在讲解受控电压源和受控电流源时,书中通过一些实际的电子元器件(如晶体管)作为例子,形象地说明了它们是如何工作的,以及它们如何实现对其他电路参数的控制。这种将理论模型与实际应用相结合的讲解方式,让我在学习过程中能够建立起更强的联系感,明白这些抽象的数学模型在现实世界中有着具体的物理实现。这种深入浅出的教学风格,让我在学习过程中始终保持着高度的兴趣和专注。
评分让我对《电路原理(上册 第2版)》印象深刻的一点是它在讲解不同电路分析方法时的侧重点和相互比较。书中不仅仅是孤立地介绍节点电压法、网孔电流法,而是通过对比它们在不同电路结构下的适用性和效率,帮助读者理解每种方法的优势和局限性。例如,在讲解节点电压法时,它会强调节点数少的电路用此法更方便;而在讲解网孔电流法时,则会指出回路数少的电路用此法更简洁。 更进一步,书中还会展示如何巧妙地将不同方法结合起来,以达到最优的求解效果。比如,在处理包含理想电流源的电路时,书中会详细讲解如何构建“超网孔”来简化节点电压法的列式过程,或者如何通过引入“虚拟回路”来适应网孔电流法的框架。这种对不同方法之间联系和相互转化的深入剖析,让我不仅仅掌握了孤立的解题技巧,更是对电路分析的整体框架有了更深刻的理解,能够更加灵活地应对各种复杂情况。
评分挺好
评分正版书
评分很满意哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈还
评分很好是正版
评分东西还行吧。。。。。。
评分很好是正版
评分很不错
评分好书不解释。
评分好书
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