电子线路--概念理论与应用(杨兴瑶) 9787122023261

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杨兴瑶,汤光华著 著
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出版社: 化学工业出版社
ISBN:9787122023261
商品编码:29690905758
包装:平装
出版时间:2008-08-01

具体描述

基本信息

书名:电子线路--概念理论与应用(杨兴瑶)

:36.00元

售价:24.5元,便宜11.5元,折扣68

作者:杨兴瑶,汤光华著

出版社:化学工业出版社

出版日期:2008-08-01

ISBN:9787122023261

字数:

页码:

版次:1

装帧:平装

开本:16开

商品重量:0.459kg

编辑推荐


内容提要


对于初学者来说,这是一本从理论直接联系到应用的教材;对于从事电气工程、自动化工程和机械制造工程的技术人员来说,这是一本能够从实际应用中找出理论根据和基本概念的参考书;对于无线电爱好者、电子装置设计和制造的设计师们,这是一本简便、实用的手册。
  本书共7章。第1章介绍电工电路的基本原理;第2、3、4章分别介绍电子线路的三大器件:二极管、三极管(晶体管和场效应管)和运算放大器的基本原理、各种线路和组态;第5、6章主要列举电子线路在工程上的种种应用;第7章则介绍了近年来发展起来的光电子电路。
  本书对从事电工电子技术、机械与自动化领域的理工科院校师生是一本实用的教材参考书,对广大技术工作者和技术工人,是一本实用的指导书,对于攻读研究生的读者也有指导意义。

目录


1 电路原理基础
 1.1 基本变量
  1.1.1 电位、电压和电流
  1.1.2 电能量与电功率
 1.2 基本元件
  1.2.1 无源元件
  1.2.2 有源元件
 1.3 等效和替代
  1.3.1 电阻电路的等效变换
  1.3.2 电源的连接和等效变换
 1.4 基本定律和定理
  1.4.1 基尔霍夫定律
  1.4.2 等效电源定理
 1.5 相量和复阻抗——直流电路到交流 电路的推广
  1.5.1 交流正弦量的基本参数
  1.5.2 无源元件的电压电流相量公式
2 普通二极管和特种二极管理论及其应用电路
 2.1 普通二极管
  2.1.1 二极管的基本原理
  2.1.2 二极管的结构和分类
  2.1.3 普通二极管的特性曲线和方程
  2.1.4 普通二极管的主要参数和选用
  2.1.5 二极管整流电路分析
  2.1.6 考虑二极管管压降及串联偏移电压时的整流电路分析
  2.1.7 二极管滤波电路
  2.1.8 整流电源中电源变压器、整流二极管和滤波电容的选择
  2.1.9 二极管输出限幅电路
  2.1.10 二极管嵌位电路和微分电路
  2.1.11 二极管峰值和峰峰(谷)值检测电路
  2.1.12 二极管倍压整流电路和泵电路
  2.1.13 各种二极管功能电路的比较与直流恢复电路
  2.1.14 二极管保护电路
  2.1.15 二极管极性变换电路
  2.1.16 二极管控制电路
  2.1.17 检波电路
 2.2 稳压二极管
  2.2.1 稳压二极管的基本原理
  2.2.2 稳压管的特性曲线和技术参数
  2.2.3 稳压管的常用产品型号
  2.2.4 稳压管电路分析
  2.2.5 稳压管电路的设计
  2.2.6 利用稳压管来降低纹波电压的多级稳压电路
  2.2.7 稳压管与二极管或与另一稳压管串联
  2.2.8 稳压管交流限幅电路
  2.2.9 稳压管降压电路
  2.2.10 利用稳压管产生偏移电压的电路
 2.3 瞬态电压抑制二极管
  2.3.1 瞬态电压抑制二极管的基本结构 和特性
  2.3.2 瞬态电压抑制二极管的典型保护 电路
 2.4 稳流(恒流)二极管
  2.4.1 稳流二极管的工作原理和特性 曲线
  2.4.2 稳流二极管的主要参数和稳流 电路设计
  2.4.3 稳流二极管的应用电路
  2.4.4 可调稳流二极管及其应用电路
 2.5 测量用精密二极管
  2.5.1 基本测量电路
  2.5.2 精密二极管的外形和型号
 2.6 具有快速开关能力和反向恢复能力的二极管
  2.6.1 开关二极管
  ……
3 双极性晶体管和场效应晶体管
4 晶体管和场效应管放大电路
5 运算放大器原理、参数及其应用电路
6 信号产生与变换电路
7 光电子电路
参考文献

作者介绍


文摘


序言



《电学基础:原理、实践与创新》 内容简介 本书旨在为读者构建一个扎实而全面的电学知识体系,从最基础的概念出发,逐步深入到复杂的电路分析与设计,并着眼于电学在现代科技中的实际应用与未来发展趋势。全书以清晰的逻辑、严谨的论述和丰富的实例,力求让读者不仅理解电学原理,更能掌握分析解决实际问题的方法,激发创新思维。 第一章:电学世界的基石——电荷与电流 本章将带领读者走进电学的微观世界,揭示电荷的本质及其相互作用。我们将详细介绍电荷的种类(正电荷与负电荷)、电荷守恒定律,以及静电力(库仑定律)的数学描述和物理意义。在此基础上,我们将引入电场的概念,理解电场强度以及它如何描述电荷周围的空间效应。 接着,本章将深入探讨电流的形成与流动。我们将区分静止电荷与运动电荷,定义电流的宏观概念及其单位(安培)。重点将放在对电荷载流子的理解上,无论是导体中的自由电子,还是电解液中的离子,都将进行细致的分析。我们将介绍电流的几种基本状态:稳恒电流、非稳恒电流以及交变电流,并对其特性进行初步阐述。 此外,本章还将引入电阻的概念,它是材料对电流阻碍作用的度量。我们将详细讲解欧姆定律,这是电学中最基本也是最重要的定律之一,理解电压、电流和电阻之间的定量关系。通过介绍不同材料的电阻率和温度对电阻的影响,读者将能够理解为什么有些材料是导体,有些是绝缘体。 第二章:能量的转换与守恒——电压与电能 本章将聚焦于电学中的另一个核心概念:电压。我们将从能量的角度来理解电压,将其定义为单位电荷在电场中移动时获得的能量。详细阐述电动势(EMF)的概念,区分其与电势差的异同,并介绍其在电源中的作用。读者将学习如何通过测量电压来判断电路中两点之间的电势高低。 随后,我们将深入探讨电能及其与电功率的关系。通过功的概念,我们将推导出电能的计算公式,并介绍其单位(焦耳、瓦特)。本章将重点分析电能的转换过程,例如电能转化为热能(焦耳定律)、光能、机械能等,以及这些转换在各种电器中的应用。 理解电功率对于分析和设计电路至关重要。我们将详细讲解电功率的计算公式,并分析不同电路元件的功率消耗与输出。本章还将强调能量守恒定律在电学电路中的体现,即电能的总量在各种形式的转换中保持不变。 第三章:串联与并联——电路的基本连接方式 本章将系统地介绍电路中最基本的两种连接方式:串联和并联。通过清晰的图示和详实的数学推导,我们将分析串联电路的特点,包括电流的唯一性、电压的分配以及总电阻的计算。读者将学习如何分析由多个电阻串联组成的简单电路。 接着,我们将深入探讨并联电路的特性。我们将重点分析电压的相同性、电流的分流以及总电阻的计算。通过理解分流原理,读者将能够分析由多个电阻并联组成的电路。 本章还将介绍串联和并联混合电路的分析方法。我们将指导读者如何将复杂的混合电路分解为若干个串联和并联的子电路,然后逐步应用串并联电路的分析方法来求解。通过大量的实例,读者将熟练掌握识别和分析各类简单电路连接方式的能力。 第四章:电路的分析利器——基尔霍夫定律 在掌握了基本的串并联电路分析后,本章将引入更为强大的电路分析工具——基尔霍夫定律。我们将详细阐述基尔霍夫电流定律(KCL),其核心思想是节点上流入与流出电流的代数和为零,深刻体现了电荷守恒原理。 随后,我们将详细讲解基尔霍夫电压定律(KVL),它阐述了在一个闭合回路中,各段电压降的代数和等于电动势之和,反映了能量守恒的原则。我们将通过具体的算例,演示如何应用KCL和KVL来分析任意复杂电路中的电流和电压分布,即使是那些无法简单分解为串并联的电路。 本章还将介绍运用基尔霍夫定律分析含有电源、电阻、电容、电感等元件的复杂电路的方法。通过系统地学习基尔霍夫定律,读者将具备分析和解决各种电路问题的能力。 第五章:动态的电路——电容与电感 本章将引入能够存储能量的电路元件:电容和电感。我们将详细解释电容的结构、工作原理及其参数(电容值)。重点将放在电容在直流和交流电路中的充放电过程,以及其在滤波、耦合等方面的应用。读者将理解电容器如何作为电荷的“蓄水池”。 接着,我们将深入探讨电感。我们将介绍电感的结构、工作原理及其参数(电感值)。我们将重点分析电感在电流变化时产生的自感现象,以及其在储能、滤波、振荡等方面的作用。读者将理解电感如何作为磁场的“蓄能器”。 本章还将介绍RLC电路,即同时包含电阻、电感和电容的电路。我们将分析RLC电路的阻抗特性,并初步介绍其在谐振电路中的应用,为后续章节的交流电路分析打下基础。 第六章:变化的潮流——交流电的产生与特性 本章将聚焦于广泛应用的交流电。我们将介绍交流电的产生方式,如发电机的工作原理。详细阐述正弦交流电的数学描述,包括瞬时值、最大值、有效值和频率等参数。我们将对比直流电与交流电的异同,并解释为什么交流电在电力传输中更具优势。 本章将深入分析交流电在电阻、电容和电感元件上的特性。我们将引入阻抗的概念,它是交流电在电路中总的“阻碍”,它包含了电阻和电抗(由电容和电感引起)。详细讲解容抗和感抗的计算方法及其与频率的关系。 读者将学习如何分析由多种元件组成的交流电路,包括相量分析法等基本工具。本章还将介绍交流电在日常生活中的应用,如家庭电路、电器设备等。 第七章:能量的传输与分配——变压器与电力系统 本章将聚焦于现代电力系统的核心设备——变压器。我们将详细讲解变压器的结构、工作原理,以及其在升压与降压方面的作用。重点将放在电磁感应原理在变压器中的应用,以及变压器在减少输电损耗、实现电压匹配中的关键作用。 随后,我们将简要介绍电力系统的基本构成,包括发电、输电、变电和配电等环节。我们将探讨电力传输中的损耗问题,并说明变压器在解决这些问题中的重要地位。 本章还将触及电力系统的安全性与可靠性问题,以及现代智能电网的发展趋势,为读者勾勒出电力能量从产生到最终用户之间完整而高效的旅程。 第八章:电子世界的脉搏——半导体与二极管 本章将带领读者进入更微观的电子元件世界,从半导体材料的特性出发。我们将介绍本征半导体和杂质半导体(P型和N型),以及PN结的形成与特性。 重点将放在二极管的应用,包括其单向导电性。我们将介绍二极管在整流、开关等方面的应用,并初步介绍不同类型的二极管,如稳压二极管、发光二极管(LED)等。读者将理解二极管在电子电路中的基础作用。 第九章:电路的“大脑”——晶体管与集成电路 本章将进一步深入到现代电子技术的核心——晶体管。我们将详细介绍双极结型晶体管(BJT)和场效应晶体管(FET)的基本结构、工作原理和特性曲线。我们将阐述晶体管作为电流放大器和开关的应用,这是现代电子设备的基础。 随后,我们将引入集成电路(IC)的概念。我们将介绍集成电路是如何将大量的晶体管、电阻、电容等元件集成在一块小小的芯片上,极大地提高了电子设备的性能和集成度。我们将简要介绍集成电路的分类和应用领域,如微处理器、存储器等。 第十章:信号的传递与处理——放大电路与振荡电路 本章将聚焦于电路如何处理和传递信息信号。我们将详细介绍放大电路的设计原理和应用,包括不同类型的放大器(如共射放大器、共集放大器等)及其特性。我们将理解放大器在音频、射频等领域的关键作用。 接着,我们将深入探讨振荡电路。我们将介绍振荡电路的工作原理,以及如何产生周期性的电信号。我们将介绍不同类型的振荡器(如RC振荡器、LC振荡器等),以及其在通信、时钟信号生成等方面的应用。 第十一章:数据转换与控制——传感器与执行器 本章将关注电路与物理世界的交互。我们将介绍各种类型的传感器,它们能够将物理量(如温度、光、压力、位移等)转换为电信号。我们将分析传感器的工作原理和应用,以及它们在测量、监测和自动化系统中的重要性。 随后,我们将介绍执行器,它们能够将电信号转换为物理动作。我们将介绍各种类型的执行器,如电机、继电器、电磁阀等,以及它们在控制系统中的作用。 本章将强调传感器与执行器之间的协同工作,是实现智能化和自动化系统的基础。 第十二章:实践出真知——电路的测量与实验 本章将回归实践,指导读者如何进行电路的测量与实验。我们将介绍常用的测量仪器,如万用表、示波器、信号发生器等,并详细讲解它们的使用方法和注意事项。 我们将设计一系列典型的实验,涵盖直流电路、交流电路、放大电路等内容。通过动手实践,读者将能够验证理论知识,加深对电路工作原理的理解,并掌握分析和排除电路故障的基本技能。 第十三章:电学前沿与未来展望 在全书的结尾,我们将放眼电学技术的未来发展。我们将简要介绍一些前沿领域,如微电子技术、光电子技术、新能源技术中的电学应用,以及人工智能与电学交叉融合的趋势。 本章将鼓励读者保持对电学领域的好奇心和探索精神,认识到电学作为支撑现代科技发展的核心学科,其重要性将日益凸显。我们将展望电学在解决能源危机、环境保护、医疗健康等全球性挑战中的巨大潜力。 通过本书的学习,读者将不仅获得扎实的电学理论基础,更能培养出严谨的科学思维、灵活的分析能力和创新的实践精神,为未来在电子信息、自动化、能源等领域的发展奠定坚实的基础。

用户评价

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说实话,我最初翻开这本书时,心里是有些忐忑的,因为我对“应用”两个字抱有很高的期望,希望它能给我带来一些前沿或者新颖的电路设计技巧。结果发现,它并没有过多地陷入最新的IC设计潮流中,而是脚踏实地地回归到了那些最经典、最核心的模拟和数字电路模块。但这种“复古”反而带来了一种别样的收获。在当前技术迭代如此之快的环境下,如果对基础原理理解不透彻,那么上层的任何新技术都可能只是空中楼阁。这本书用扎实的笔墨,重新审视了运算放大器、BJT、MOSFET等核心元件在各种工作状态下的细微差别和性能边界。它教会我的,是如何用最基础的元件去构建稳定、可靠的系统,而不是一味追求用最新、最复杂的芯片去堆砌功能。这对于培养真正的“工程师思维”——即在资源和约束条件下做出最优解的能力——是至关重要的。

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我是一个已经工作了几年,但基础知识总感觉有点松动的工程师,这次重温电子线路知识,很大程度上是为了应对新的项目需求。市面上很多教材要么过于注重理论推导的严谨性,读起来像是在啃啃不动的数学著作;要么就是过于注重应用案例,导致基础原理一笔带过,遇到稍微复杂一点的非标准电路就抓瞎了。这本书找到了一个绝佳的平衡点。它在理论深度上没有妥协,对各种基本定理的推导过程交代得非常详尽,让你知道“为什么是这样”,而不是简单地告诉你“记住这个公式”。但更难能可贵的是,每一个理论点后面,作者都会紧跟着给出实际的应用实例或者仿真分析的思路,这使得理论不再是孤立的知识点,而是与工程实践紧密相连的工具。特别是关于滤波和振荡电路的设计章节,提供了非常实用的设计流程和常见陷阱的提醒,这对于我们这些实战派来说,简直是雪中送炭,直接提高了解决实际问题的效率。

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这本书的排版和图示设计,也极大地改善了我的阅读体验。我发现很多技术书籍的作者往往忽略了视觉传达的力量。而杨老师的这本书,在复杂电路图的绘制上显得格外用心。线条的粗细、元件的标识、信号流向的箭头,都经过了精心的设计,让人在阅读复杂的拓扑结构时,不易产生视觉疲劳或混淆。更让我印象深刻的是,它在讨论某些非线性特性时,会穿插一些非常高质量的波形图和特性曲线图,这些图表往往比大段文字的解释来得更直接有力。例如,在讲解二极管的开关特性时,图上清晰地标示出了开关时间和存储时间,让我对动态性能有了更直观的认识。这种对细节的打磨,体现了作者在教学方法上的深厚功力,让学习过程变得更为顺畅和愉悦,极大地降低了理解高难度电路概念时的心理门槛。

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如果让我用一个词来形容这本书的价值,那一定是“体系化”。很多学习资源都是碎片化的,今天学一个电源模块,明天学一个传感器接口,知识点之间缺乏横向和纵向的联系。然而,这本《电子线路——概念理论与应用》最大的贡献在于,它构建了一个完整的知识体系框架。它不仅仅是教你如何搭建一个电路,而是让你明白在这个体系中,各个子系统是如何相互依赖、相互影响的。从基础的元件特性,到组合逻辑、触发器,再到线性放大器的多级联接,乃至最后的电源和系统集成,每一步都有明确的逻辑衔接。这种体系化的训练,使得我在尝试设计一个全新的、从未见过的电路时,能够快速地定位到需要应用哪些原理、应该采用何种设计顺序。它培养的是一种结构化的思维模式,而非仅仅是技能的罗列,这对于任何想在电子工程领域走得更远的人来说,都是无可替代的财富。

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这本《电子线路——概念理论与应用》给我的感觉,就像是终于找到了一个能把枯燥的电子学知识点讲得活灵活现的向导。我之前对电路的理解总是停留在教科书上那些密密麻麻的公式和符号上,感觉像是隔着一层毛玻璃在看世界。这本书的厉害之处就在于,它没有急着把所有的复杂概念一股脑地砸过来,而是先从最基础的“概念”入手,用非常直观的方式解释了电流、电压、电阻这些基本要素的本质。比如,它对晶体管的描述,不是冷冰冰的PN结结构图,而是更贴近实际工作场景的比喻,让人一下子就能抓住核心。读完前几章,我感觉之前困扰我的许多“为什么”都得到了圆满的解答,尤其是关于放大电路和反馈理论的部分,作者的讲解逻辑非常清晰,层次分明。它成功地将抽象的理论转化为了可以被大脑轻松处理的信息块,为后续深入学习打下了极其坚实的基础。对于想真正弄懂电子线路底层逻辑的初学者来说,这本书无疑是一份宝贵的入门指南,远超我预期的效果。

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