电子电路分析与设计(附CD-ROM光盘一张) Donald A.Neamen 978790

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Donald A.Neamen 著
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店铺: 天乐图书专营店
出版社: 暂无
ISBN:9787900630995
商品编码:29654975928
包装:平装
出版时间:2000-12-01

具体描述

基本信息

书名:电子电路分析与设计(附CD-ROM光盘一张)

定价:99.80元

作者:Donald A.Neamen

出版社:暂无

出版日期:2000-12-01

ISBN:9787900630995

字数:

页码:

版次:1

装帧:平装

开本:

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编辑推荐


内容提要


本书是美国知名大学广泛学习的教材。内容包括半导体器件及其基本应用、模拟电子技术和数字电子技术等三个部分。全书结构合量、层次清晰、文字流畅。书中具有丰富的例题和习题,而且不同层次的习题要求明确,很适于自学。本书还配有光盘(Virtual Lab CD-ROM)以辅助教学。
本书作者Neaman教授于1980年获新墨西哥大学杰出教师奖;在1983年和1985年,被授予工学院教师称号;在1990年和1994至1999,获得由毕业学生授予的学院教师奖;在1994年,还获得工学院教学奖。

目录


PART Ⅰ SEMICONDUCTOR DEVICES AND BASIC APPLICATIONS
Chapter 1 Semiconductor Mateirals and Diodes
1.0 Preview
1.1 Semiconductor Materials and Properties
1.2 The pn Junction
1.3 Diode Circuits:DC Analysis and Models
1.4 Dioode Ciruits:AC Equivalent Circuit
1.5 Other Diode Types
1.6 Summary
Checkpoint
Review Questions
Problems
Computer Simmlation Problems
Design Problems
Chpater 2 Diode Circuits
2.0 Preview
2.1 Rectifier Circuits
2.2 Zener Diode Circuits
2.3 Clipper and Clamper Circuits
2.4 Multiple-Diode Circuits
2.5 Photodiode and LED Circuits
2.6 Summary
Checkpoint
Review Questions
Problems
Computer Simmlation Problems
Design Problems
Chapter 3 The Bipolar Junciton Transistor
3.0 Preview
3.1 Basic Bipolar Junciton Taransistor
3.2 DC Analsis of Transistor Circuits
3.3 Bais Transistor Applications
3.4 Bipolar Transistor Biasing
3.5 Munltistage Circuits
3.6 Summary
Checkpoint
Review Questions
Problems
Computer Simmlation Problems
Design Problems
Chapter 4 Baic BJT Amplifiers
4.0 Preview
4.1 Analog Signals and Linear Amplifiers
4.2 The Bipolar Linear Amplifier
4.3 Basic Transistor Amplifier Configurations
4.4 Common-Emitter Amplifiers
4.5 AC Load Line Analysis
4.6 Common-Collector(Emitter-Follower)Amplifier
4.7 Common-Base Amplifier
4.8 The Three Basic Amplifiers:Summary and Comparison
4.9 Multistage Amplifiers
4.10 Power Considerations
4.11 Summary
Checkpoint
Review Questions
Problems
Computer Simulation Problems
Design Problems
……
PART Ⅱ ANALOG ELECTRONICS
PART Ⅲ DIGITAL ELECTRONICS
APPENDIXES
Appendix
Physical Constants and Conversion Factors

作者介绍


文摘


序言



《电子电路原理与实用技术》 前言 电子技术是现代科技的基石,渗透到我们生活的方方面面,从家用电器到通信系统,再到尖端医疗设备和航空航天技术,无不闪耀着电子学的智慧。理解和掌握电子电路的原理,是开启这个充满活力的领域大门的钥匙。本书旨在为读者提供一个全面而深入的电子电路学习体验,将理论知识与实际应用紧密结合,帮助读者构建坚实的电子学基础,并为解决实际工程问题打下牢固的根基。 本书的内容涵盖了电子电路分析与设计中的核心概念和关键技术。我们从最基本的电路元件入手,逐步深入到复杂的电路系统。我们力求以清晰易懂的语言,辅以丰富的图示和例题,帮助读者理解抽象的理论概念,并掌握实用的分析方法。同时,我们也非常重视电路的设计思想和实践技巧,希望能够启发读者在解决实际问题时,能够运用所学知识进行创新性的设计。 本书的编写团队由一群经验丰富的电子工程师和教育工作者组成,他们深知初学者在学习过程中可能遇到的困难,并力求在本书中提供最有效的学习路径。我们不仅仅是介绍“是什么”,更着重于解释“为什么”和“如何做”。我们相信,只有真正理解了事物背后的原理,才能在不断发展的电子技术领域中保持竞争力。 本书内容丰富,覆盖面广,但并非包罗万象。我们选择性地聚焦于最基础、最核心的电子电路知识,并在此基础上引导读者进一步探索更广泛的电子学领域。我们希望本书能够成为您电子学学习旅程中的一座坚实的桥梁,帮助您跨越理解的障碍,走向更广阔的知识天地。 第一部分:电路基础与基本定律 第一章:电路概述与基本概念 本章将带领读者进入电子电路的世界,介绍电路的基本构成要素,包括电源、负载和连接导线。我们将定义电压、电流、电阻等基本物理量,并阐述它们之间的关系。通过形象的比喻和简单的实例,帮助读者建立对电路中能量流动和信息传递的初步认识。我们将介绍电路的串联和并联连接方式,以及它们对电路整体特性的影响。本章还会触及功率和能量的概念,为后续章节的学习奠定基础。 第二章:欧姆定律与基尔霍夫定律 欧姆定律是电路分析的基石,我们将详细阐述电压、电流和电阻之间的线性关系,并通过大量的计算例题,展示如何运用欧姆定律分析简单的电阻电路。在此基础上,我们将引入基尔霍夫电压定律(KVL)和基尔霍夫电流定律(KCL)。这两个定律是分析复杂电路,尤其是含有多个电源和元件的电路的强大工具。我们将通过一系列精心设计的电路图和解题步骤,演示如何准确应用KVL和KCL来求解电路中的未知电压和电流。 第三章:电阻、电容与电感元件 本章将深入探讨构成电子电路的三个基本无源元件:电阻、电容和电感。我们将详细介绍它们的物理特性、数学模型以及在电路中的作用。对于电阻,我们将探讨其理想模型和实际模型,以及如何选择合适的电阻值。对于电容,我们将讲解其储存电荷的原理,以及在直流和交流电路中的行为。对于电感,我们将阐述其储存磁场能量的特性,以及在不同电路环境下的表现。本章还将初步介绍这些元件的阻抗概念,为理解交流电路打下基础。 第四章:直流电路分析 在掌握了基本定律和元件特性之后,本章将聚焦于直流电路的分析。我们将介绍网孔分析法和节点分析法,这两种系统性的方法能够帮助我们高效地解决含有多个直流电源和电阻的复杂电路问题。我们将通过具体的例子,一步一步地演示如何应用这些分析方法,并得到准确的电路参数。此外,本章还将探讨等效电阻的概念,以及如何利用戴维南等效电路和诺顿等效电路来简化电路分析。 第二部分:交流电路分析 第五章:正弦稳态分析 进入交流电路的领域,我们将重点关注正弦稳态电路的分析。本章将引入相量(phasor)的概念,这是一种用复数来表示正弦电压和电流的方法,极大地简化了交流电路的计算。我们将阐述电容和电感元件在交流电路中的阻抗,并推导出RLC串联和并联电路的阻抗计算公式。我们将详细讲解功率因数,以及有功功率、无功功率和视在功率的概念。通过对各种交流电路的分析,读者将能够理解信号在交流电路中的传播和衰减。 第六章:RLC电路的暂态响应 本章将探讨RLC电路在开关动作或信号输入变化时的暂态行为。我们将分析一阶RL和RC电路的充电和放电过程,理解其时间常数的概念,以及响应的衰减特性。随后,我们将进一步探讨二阶RLC电路的响应,包括过阻尼、临界阻尼和欠阻尼三种情况,并分析阻尼系数和固有频率对响应的影响。对暂态响应的深入理解,对于设计需要快速响应的电子系统至关重要。 第三部分:半导体器件及其应用 第七章:半导体基础与PN结 本章将深入到电子学更为核心的部分——半导体器件。我们将介绍半导体的能带理论,理解本征半导体和掺杂半导体的导电特性。我们将重点讲解PN结的形成原理,以及PN结在正向偏置和反向偏置下的伏安特性。PN结是几乎所有半导体器件的基础,对其原理的理解至关重要。 第八章:二极管及其应用 基于PN结的原理,本章将详细介绍各种类型的二极管,包括普通二极管、稳压二极管、发光二极管(LED)和光电二极管等。我们将阐述它们的工作原理、特性曲线和主要应用。我们将通过实例,展示二极管在整流、限幅、稳压和光电转换等方面的实用价值。 第九章:双极结型晶体管(BJT) 双极结型晶体管(BJT)是电子电路中最重要的放大器件之一。本章将深入讲解BJT的结构、工作原理和三种工作区域(截止区、放大区、饱和区)。我们将详细介绍BJT的输入特性和输出特性曲线,并讲解其电流放大系数(β)和跨导等关键参数。通过多种BJT的典型应用电路,如共发射极放大电路、共集电极放大电路和共基极放大电路,读者将学会如何利用BJT实现信号的放大。 第十章:场效应晶体管(FET) 场效应晶体管(FET)是另一种重要的半导体放大器件,与BJT相比,FET通常具有更高的输入阻抗。本章将介绍两种主要的FET类型:结型场效应晶体管(JFET)和金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)。我们将阐述它们的结构、工作原理、伏安特性以及关键参数。我们将重点介绍MOSFET,因为它在现代集成电路设计中占据着主导地位。本章还将展示FET在放大电路和开关电路中的应用。 第四部分:放大电路与反馈 十一章:放大电路的性能指标与设计 本章将对放大电路进行更深入的分析,介绍其关键性能指标,如电压增益、电流增益、功率增益、输入电阻、输出电阻、带宽和失真。我们将探讨不同类型放大电路(如单级放大器、多级放大器)的设计方法,以及如何通过选择合适的元件参数来满足特定的性能要求。本章还将讨论放大电路的频率响应,以及如何处理高频和低频信号的衰减问题。 十二章:反馈控制系统 反馈是电子电路设计中一个至关重要的概念。本章将详细介绍负反馈和正反馈的原理,以及它们对放大电路性能的影响。负反馈可以提高放大电路的稳定性,降低失真,扩展带宽,但可能会降低增益。我们将分析不同类型的负反馈(电压串联、电压并联、电流串联、电流并联)如何影响电路的输入输出阻抗和稳定性。正反馈虽然在放大器中较少直接应用,但在振荡电路中扮演着核心角色。 第五部分:振荡电路与信号处理 十三章:振荡器原理与设计 振荡器是能够产生周期性电信号的电路。本章将深入探讨振荡器的基本原理,包括正反馈的条件和起振条件。我们将介绍几种常见的振荡器电路,如RC振荡器(相移振荡器、文氏电桥振荡器)和LC振荡器(哈特里振荡器、科勒比特振荡器),以及石英晶体振荡器。我们将分析这些振荡器的工作原理,并给出设计实例。 十四章:滤波器电路 滤波器是用于选择性地通过或阻止特定频率信号的电路。本章将介绍滤波器在信号处理中的重要性,并讲解低通、高通、带通和带阻滤波器的基本概念。我们将讨论有源滤波器和无源滤波器的区别,并介绍几种常见的滤波器设计方法,如巴特沃斯滤波器、切比雪夫滤波器等。我们将通过分析滤波器的频率响应特性,来理解它们在不同应用中的作用。 第六部分:集成电路基础与实用模块 十五章:运算放大器(Op-Amp) 运算放大器(Op-Amp)是现代模拟电子电路中最基础也是最重要的集成电路之一。本章将详细介绍运算放大器的基本结构、理想模型以及关键参数。我们将讲解运算放大器的虚短和虚断概念,并利用这些概念来分析各种运算放大器组成的实用电路,如反相放大器、同相比例放大器、加法器、减法器、积分器和微分器。这些电路在信号处理、测量和控制系统中有着广泛的应用。 十六章:模数转换器(ADC)与数模转换器(DAC) 在数字电路和模拟电路之间进行信息转换是现代电子系统不可或缺的环节。本章将介绍模数转换器(ADC)和数模转换器(DAC)的基本原理和工作方式。我们将讲解几种常见的ADC类型,如逐次逼近型ADC、并行比较型ADC和Σ-Δ调制型ADC,以及几种常见的DAC类型,如权电阻型DAC和倒T型DAC。我们将讨论它们的转换速度、分辨率和精度等关键指标。 附录 常用电子元件参数表 电路符号大全 常见电路分析技巧总结 结语 掌握电子电路的分析与设计能力,意味着您已经掌握了理解和构建现代科技世界的重要工具。本书提供的知识体系,旨在帮助您建立扎实的理论基础,并培养解决实际问题的能力。我们鼓励您在学习过程中,积极动手实践,通过模拟仿真软件或实际电路板进行实验,将理论知识转化为实际技能。电子学领域的发展日新月异,希望本书能为您开启持续学习和探索的旅程,在未来的电子技术领域创造出属于自己的辉煌。

用户评价

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最近入手了一本关于电源管理与开关模式转换技术的专业书籍,暂且称之为《高效电源拓扑与控制》。这本书的视角非常独特,它完全避开了传统电源教材中对线性稳压器那种漫长而啰嗦的介绍,直奔主题——开关电源。作者似乎对电力电子领域的每一个细节都有着近乎偏执的关注。书中对于PWM(脉冲宽度调制)控制环路的分析尤其精彩,他不仅仅展示了标准的传递函数,更深入探讨了不同补偿网络(如Type II, Type III)对瞬态响应和稳定性的实际影响,甚至还配有波特图的详细解读,这对于我这种想优化电源性能的人来说,简直是黄金内容。更让我印象深刻的是,书中有一章专门讲了磁性元件的设计,包括如何计算铁芯损耗和绕组趋肤效应,这部分内容在很多同类书籍里往往是一笔带过,但在这本书里却被提升到了战略高度。当然,这本书的深度也意味着它绝对不是为入门者准备的,书中的控制理论和反馈机制的知识要求读者必须对拉普拉斯变换和经典控制理论有非常扎实的掌握,否则光是看懂那些复杂的数学模型就会让人望而却步,阅读过程无疑是一场智力上的“高强度训练”。

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天哪,我最近在图书馆翻到一本关于模拟电子电路的书,名字好像是叫《电路原理精讲与应用》,作者是位业内大牛。这本书的结构简直是教科书级别的典范,从最基础的基尔霍夫定律讲起,循序渐进地过渡到复杂的运算放大器应用。我特别欣赏作者在讲解那些抽象概念时,总能巧妙地结合实际的工程案例。比如,他分析一个二极管钳位电路时,不仅仅是给出了数学推导,而是详细解释了在实际信号处理中为什么要用这种拓扑结构,它能解决什么实际问题。书里的图示清晰到令人发指,每一个电路图都标注得清清楚楚,就连那些看似微不足道的电阻电容参数,作者都会在注释里给出它们在特定应用场景下的典型值范围。我花了好大力气才啃完前三章,感觉自己对非线性电路的理解一下子提升到了一个新的高度。这本书的配套习题设计得也很有水平,不像有些教材的习题只是简单地套用公式,这里的习题往往需要你综合运用好几条定理才能找到答案,真正锻炼了解决问题的能力。如果说有什么可以改进的地方,可能就是对于更前沿的射频电路部分着墨不多,但考虑到它是一本面向基础理论的教材,这个取舍是可以理解的。总而言之,对于想打下坚实电子电路基础的工程师或学生来说,这本书绝对是案头必备的良器。

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我最近在研究信号完整性(SI)问题时,接触到了一本名为《高速PCB设计中的电磁兼容与传输线理论》的参考书。这本书的叙事风格非常“工程化”,几乎没有冗余的理论推导,上来就是直接告诉你“在你的四层板上,当走线阻抗偏离50欧姆±5%时,你将面临什么后果”。它用大量的实际示波器截图和眼图分析来佐证每一个观点,这种直观性是其他任何理论书籍都无法比拟的。作者似乎非常了解现代电子产品开发中的痛点,比如过孔的建模、阻抗匹配层序的优化,以及如何处理差分对的共模抑制。我特别喜欢其中关于串扰(Crosstalk)的章节,它不仅解释了近端和远端串扰的原理,还提供了一套行之有效的布局规则来最小化这种影响,比如“3W原则”的实际应用边界。不过,这本书的缺点在于,它更像是一本“如何解决问题”的手册,而不是一本“为什么会产生问题”的理论深度探索。对于想知道电磁场理论如何具体作用于微带线的物理层面的人来说,这本书可能需要搭配一本更偏向于麦克斯韦方程组的教材一起阅读。总而言之,它是一个优秀的、实战性极强的工程参考指南。

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我得说,我最近在啃的这本关于数字逻辑设计的教材,简直让人又爱又恨。《数字系统导论与VHDL实践》这本书,它的前半部分对布尔代数、卡诺图和组合逻辑电路的阐述简直是教科书级别的完美,简洁、准确,充满了严谨的学术气息。我尤其喜欢作者对时序逻辑电路那种抽丝剥茧的分析方法,从触发器的工作原理到有限状态机的设计,每一步都讲解得非常透彻,逻辑链条衔接得天衣无缝,让人感觉理解数字电路的奥秘似乎也没那么难了。然而,当我翻到后半部分关于硬件描述语言(HDL)的部分时,画风突变,感觉像是换了一个人写的。VHDL的语法介绍显得有些仓促和碎片化,代码示例虽然能跑,但对于初学者来说,缺乏足够的上下文解释,总让人感觉是在“背诵”语法而不是“理解”设计思想。而且,书里对FPGA的实际应用和设计流程的介绍也比较浅尝辄止,没有深入到实际项目中会遇到的那些烦人的约束设置和时序收敛问题。我不得不承认,为了搞懂那些复杂的HDL代码,我不得不去查阅大量的在线资料和官方文档,这让这本书的整体阅读体验大打折扣。所以,这本书适合那些已经对数字逻辑有一定基础,主要想回顾和强化基础理论,并对HDL有一个初步概念的读者,但若想精通硬件设计,它还远远不够。

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淘到一本关于半导体物理的经典译本,叫《半导体器件的物理基础》。这本书的语言组织方式极其古典和严谨,仿佛每一句话都经过了深思熟虑,力求绝对的准确性。它的核心价值在于对费米能级、载流子漂移与扩散这些基础概念的阐述,简直是精妙绝伦。作者通过非常清晰的能带图,将P-N结的形成过程、耗尽区内的电场分布,以及二极管和晶体管的宏观I-V特性与微观物理机制完美地联系了起来,形成了一个坚不可摧的逻辑闭环。阅读这本书的过程,更像是一次对微观世界的精密探险,你被迫放慢速度,仔细咀嚼每一个定义和假设。作者在推导扩散电流和迁移率方程时,对热平衡和非平衡态的区分把握得极其到位,这使得我对半导体器件在不同工作状态下的行为有了前所未有的清晰认知。当然,这本书的挑战性也毋庸置疑,它对数学工具的要求很高,充满了偏微分方程和复杂的积分运算,非电子专业的读者可能很快就会感到吃力。而且,这本书的案例和器件结构更新速度跟不上时代,里面关于最新型FinFET或GaN器件的讨论几乎没有,它更像是为那些想成为“理论宗师”而非“快速实现者”的学者准备的基石。

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