电子电路基础

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刘宝玲,北京邮电大学电信工程学院电路与系 著
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店铺: 广影图书专营店
出版社: 高等教育出版社
ISBN:9787040199574
商品编码:29759632855
包装:平装
出版时间:2006-09-01

具体描述

基本信息

书名:电子电路基础

定价:50.10元

售价:34.1元,便宜16.0元,折扣68

作者:刘宝玲,北京邮电大学电信工程学院电路与系

出版社:高等教育出版社

出版日期:2006-09-01

ISBN:9787040199574

字数:

页码:

版次:1

装帧:平装

开本:16开

商品重量:0.681kg

编辑推荐


内容提要


  本书是为高等院校电子信息类专业编写,凝结了北京邮电大学电信工程学院电路与系统中心各位老师多年的教学经验。本书主要内容包括:半导体基础知识及二极管电路、双极型晶体管及其放大电路、场效应晶体管及其放大电路、放大电路的频率特性、反馈放大电路、模拟集成电路及其应用、脉冲信号的产生与处理电路等。
  本书着重物理概念和基础理论的阐述,加强了集成电路原理与应用方面的内容,重点突出,简明扼要,可作为高等院校电子信息类各专业的“电子电路基础”、“模拟电子技术基础”等课程的教材和教学参考书,也可供其他相关专业使用或供有关工程技术人员参考。

目录


作者介绍


文摘


序言



《电子电路基础》:探索信息时代的基石,掌握万物互联的奥秘 在科技飞速发展的今天,信息以前所未有的速度涌动,深刻地改变着我们的生活方式、工作模式乃至思维观念。从智能手机的便捷通信,到云计算的强大计算能力,再到物联网的万物互联,这一切的背后,都离不开一个核心的支撑——电子电路。本书《电子电路基础》将带领你深入理解这些构建现代科技世界的“神经系统”和“血管”,为你揭示信息时代蓬勃发展的底层逻辑。 我们生活在一个被电子信号塑造的世界里。每一次触碰屏幕、每一次语音指令、每一次无线传输,都是一场无声的电子信号的盛宴。《电子电路基础》不仅仅是一本关于电阻、电容、电感这些基本元件的书籍,它更是一扇通往理解更广阔电子世界的大门。我们将从最根本的物理原理出发,逐步构建起对电流、电压、电阻等基本概念的清晰认知。没有对这些基础概念的透彻理解,就如同没有打好地基的建筑,难以承受信息时代的巨大压力。 本书的编写,旨在为不同背景的读者提供一条系统而深入的学习路径。无论你是对电子技术充满好奇的初学者,还是希望巩固理论知识的在读学生,抑或是希望拓展技术视野的行业从业者,都能从中受益。我们避免了枯燥乏味的公式堆砌,而是通过生动形象的比喻、精心设计的电路模型和贴近实际应用的案例,将抽象的电子原理具象化。想象一下,将电路比作水流系统,电压如同水压,电流则是水流的速率,电阻则像是水管的阻力,这样的类比能够帮助你更直观地理解电流和电压的相互关系。 第一章:点亮电子世界的火花——基本概念与物理定律 本章将为你揭开电子世界的神秘面纱,从最基本的电荷说起,解释其性质以及如何产生电场。我们将深入探讨电流的本质,理解它并非神秘的力量,而是电荷的定向移动。电压,作为驱动电荷运动的“动力”,其概念和测量方法也将被详细阐述。 欧姆定律,作为电子电路中的“交通规则”,将是本章的重点。我们将通过丰富的实例,讲解电阻在电路中的作用,以及电压、电流和电阻之间的定量关系。理解了欧姆定律,你就掌握了分析最简单电路的基础。 此外,基尔霍夫电流定律和电压定律,这两个“电路守恒定律”将帮助我们分析包含多个节点和回路的复杂电路。这两个定律的理解,是解决更复杂电路问题的关键,它们如同“能量守恒”和“质量守恒”一样,是电路分析中不可或缺的基石。 第二章:电子电路的“积木块”——电阻、电容与电感 掌握了基本定律,接下来我们将认识构成电子电路的基本元件——电阻、电容和电感。 电阻,作为“消耗”或“限制”电流的元件,其种类繁多,应用广泛。我们将介绍不同类型的电阻,如固定电阻、可变电阻,以及它们在限流、分压、偏置等电路中的作用。 电容器,被誉为“电荷的储藏室”,它能够存储电能,并在电路中起到滤波、耦合、隔直等作用。我们将探讨不同结构和特性的电容器,例如陶瓷电容、电解电容,以及它们在充放电过程中的动态特性。 电感器,则像一个“磁能的仓库”,它能够存储磁能,并在电路中起到滤波、耦合、振荡等作用。我们将分析线圈的电感值与哪些因素有关,以及电感器在不同电路中的独特表现。 理解这些基本元件的物理特性和电路行为,是构建任何复杂电子系统的第一步。就像建筑工人需要熟悉砖块、水泥、钢筋一样,电子工程师也需要精通电阻、电容、电感的特性。 第三章:打开电子“开关”——二极管及其应用 二极管,作为最简单的半导体器件,扮演着电子电路中“单向阀”的角色。它允许电流在一个方向上通过,而在另一个方向上阻碍电流。本章将深入剖析二极管的工作原理,包括其PN结的形成和导通、截止特性。 我们将详细介绍不同类型的二极管,如整流二极管,它们在将交流电转换为直流电的过程中扮演着至关重要的角色,是电源电路的核心。稳压二极管,则能够提供一个稳定的参考电压,在稳压电路中不可或缺。发光二极管(LED),更是我们日常生活中随处可见的发光元件,其发光原理和应用场景也将被一一介绍。 通过学习二极管,你将初步接触到半导体器件的神奇之处,并理解它们在电子设备中实现各种功能的关键作用。 第四章:电子的“指挥家”——晶体管及其放大作用 晶体管,是现代电子技术的核心,它赋予了电子电路“放大”和“开关”的能力,是所有复杂集成电路的基础。本章将重点介绍最常见的双极结型晶体管(BJT)和场效应晶体管(FET)。 我们将详细讲解晶体管的工作原理,包括其三个电极(基极、集电极、发射极或栅极、漏极、源极)的作用,以及如何通过控制一个小信号来控制一个大信号的电流。理解晶体管的放大特性,是掌握绝大多数电子电路功能的前提。 此外,晶体管作为电子开关的应用也将被深入探讨。在数字电路中,晶体管扮演着“0”和“1”的转换者,是计算机和各种数字设备的基础。 第五章:构建完整的“功能单元”——基本放大电路与滤波器 在掌握了基本元件和晶体管的原理后,本章将引导读者开始构建更复杂的电路单元。我们将介绍各种基本放大电路的组成和工作原理,例如单级放大电路、多级放大电路,以及它们的增益、输入输出阻抗等重要参数。 放大电路是所有模拟电子设备的核心,从收音机到音频功放,再到各种信号处理系统,都离不开放大电路的支持。 同时,滤波器作为“信号的筛选器”,其作用是将特定频率范围的信号通过,而阻止其他频率范围的信号。我们将介绍低通滤波器、高通滤波器、带通滤波器和带阻滤波器等,并讲解它们在信号处理、通信系统中的应用。 第六章:让信号“动起来”——振荡电路与波形发生器 振荡电路是电子电路中能够产生周期性电信号的电路。它们是许多电子设备产生时钟信号、载波信号以及各种波形信号的基础。本章将介绍不同类型的振荡电路,如RC振荡电路、LC振荡电路,以及它们的特点和设计方法。 波形发生器,是能够产生各种标准波形(如正弦波、方波、三角波)的设备,在电子测量、通信调试和电路设计中扮演着重要角色。我们将探讨如何利用振荡电路和整形电路来构建简单的波形发生器。 第七章:电子信号的“转换器”——数模与模数转换 随着数字时代的到来,模拟信号和数字信号之间的转换变得至关重要。本章将深入探讨数模转换器(DAC)和模数转换器(ADC)。 DAC,将数字信号转换为模拟信号,使得数字信息能够驱动模拟设备,例如控制音量、显示图像。ADC,则将模拟信号转换为数字信号,使得现实世界的连续信息能够被计算机处理和存储,例如声音的数字化、图像的采集。 理解数模和模数转换的原理和应用,是连接物理世界与数字世界的桥梁,对于理解现代信息处理系统至关重要。 第八章:控制与决策的艺术——逻辑门与数字电路基础 数字电路是现代电子技术的核心,而逻辑门则是构建数字电路的基本单元。本章将介绍基本的逻辑门,如与门(AND)、或门(OR)、非门(NOT)、与非门(NAND)、或非门(NOR)以及异或门(XOR)等,并讲解它们的工作原理和真值表。 通过组合这些逻辑门,我们可以构建出更复杂的组合逻辑电路和时序逻辑电路,例如加法器、寄存器、计数器等。这些电路构成了计算机、微处理器以及各种数字控制系统的基础。 第九章:实用工具箱——集成电路与通用芯片 在现代电子工程中,集成电路(IC)扮演着极其重要的角色。它们将大量分立的电子元件集成在一块小小的芯片上,极大地减小了设备的体积,提高了性能,并降低了成本。本章将介绍几种常用的通用集成电路,例如运算放大器(Op-amp)和定时器(如NE555)。 运算放大器作为一种高性能的模拟集成电路,可以实现放大、滤波、积分、微分等多种功能,是模拟电路设计中的“瑞士军刀”。NE555定时器则是一种用途广泛、易于使用的集成电路,可以方便地实现延时、振荡等功能。 通过学习这些通用芯片的应用,你将能够快速构建出功能强大的电子电路,并体会到集成电路带来的便利。 第十章:从理论到实践——电路的分析与设计 理论知识最终需要与实践相结合。《电子电路基础》的最后一章,将引导读者如何将所学知识应用于实际的电路分析与设计。我们将介绍一些常用的电路分析方法,例如节点电压法、网孔电流法,以及如何利用仿真软件(如PSPICE, Multilogic Pro等)来验证电路设计。 通过解决实际的电路问题,读者将能够加深对电子原理的理解,并培养独立解决技术问题的能力。本书旨在提供一个坚实的起点,鼓励读者在掌握了这些基础之后,继续探索更深入、更专业的电子技术领域,为未来的科技发展贡献力量。 《电子电路基础》不仅仅是一本书,它更是一段探索之旅,一段开启你对电子世界好奇心、激发你创新潜能的旅程。在这场数字革命浪潮中,理解电子电路,就是掌握了时代的脉搏,就是拥有了创造未来的钥匙。

用户评价

评分

这本书的语言风格,用一个词来形容就是“冷峻的学术腔调”。我理解,电子电路是一个严谨的学科,需要精确的表达,但这本书的行文方式似乎将这种严谨推向了极致,以至于牺牲了可读性。句子结构冗长且复杂,充满了被动语态和大量技术术语的堆砌,几乎没有使用任何口语化的表达或者比喻来帮助理解抽象的概念。比如,描述电容的充放电过程时,它直接引用了微分方程的解,却没有花费笔墨去解释这个数学过程在物理上意味着什么——电荷是如何一步步积累或释放的,那个指数衰减曲线的“味道”到底如何。我曾经尝试朗读其中的某些段落,发现读起来非常拗口,仿佛在进行一场晦涩的拉丁文翻译。相比之下,一些国外经典教材会用更具画面感的语言来描绘电磁场或信号的动态变化,哪怕是晦涩的公式,也会配上生动的类比。这本书则完全沉浸在符号和定义的世界里,使得学习过程变成了一种纯粹的符号操作,而非对自然现象的探索和领悟。对于我这种更依赖视觉和类比思维的学习者来说,这本书的“文字墙”成为了最大的阅读障碍。

评分

拿到这本号称“电子电路基础”的书时,我其实是带着满满的期待的。毕竟在数字时代,理解底层逻辑的重要性不言而喻,而电子电路正是这一切的基石。然而,读完前几章后,我的心情经历了从“豁然开朗”到“一头雾水”的转变。书的排版和插图设计倒是很用心,图文并茂,尤其是那些复杂的拓扑结构图,清晰得让人忍不住多看几眼,仿佛能触摸到电流的流动。但问题出在对基本概念的阐述上,比如欧姆定律的引入,本该是建立稳固地基的关键一步,但作者似乎默认读者已经具备了相当的预备知识,对一些看似微小的细节一带而过,比如为什么在某些特定情况下,我们更倾向于使用节点电压法而不是网孔电流法。对于一个刚接触这个领域的学习者来说,这种“你懂的”的写作风格无疑是巨大的障碍。我不得不频繁地暂停阅读,转而去搜索引擎上查找那些被略过的背景知识,这极大地打断了阅读的连贯性和沉浸感。如果这本书的目标读者是零基础的初学者,那么它在铺设知识阶梯的初期,显然有些过于陡峭了。我希望能看到更多循序渐进的例子,而非仅仅是理论公式的堆砌,这样才能真正帮助我们建立起对模拟世界的直观认知。

评分

从设计和装帧的角度来看,这本书无疑是厚重的,拿在手里有一种“干货满满”的错觉。内页纸张的质量尚可,印刷清晰,这对于需要长时间盯着电路图看的读者来说是个优点,至少不会太伤眼睛。但是,这本书在“现代性”的体现上做得非常不足。在今天的学习环境中,一本基础教材如果完全没有引入任何与现代技术接轨的内容,是非常遗憾的。例如,当我们谈论“基础”时,这理应包括对集成电路(IC)的基本认识,对PCB(印刷电路板)设计基本原则的初步介绍,哪怕只是简单提及FPGA或者微控制器接口的雏形。然而,这本书的内容似乎停在了上个世纪八十年代的晶体管时代,充满了对分立元件电路的详尽分析,但对现代电子系统不可或缺的模块化设计思想几乎没有触及。这让我感觉自己学到的是一套精湛的古代兵法,但却无法直接用于现代战场。一本真正面向未来的“基础”教材,应当在坚守经典理论的同时,为读者打开通往现代电子工程领域的大门,而不是将他们锁在历史的回响中。

评分

这本书的章节组织结构,坦白说,给我一种强烈的“拼盘”感,每部分知识点之间似乎缺乏一种内在的、有机的联系。当我们探讨完晶体管的开关特性后,下一章突然跳跃到了运算放大器的理想模型,中间缺失了大量关于半导体物理特性的过渡和铺垫。这种跳跃性使得知识点的理解变得碎片化,就像在解一个没有参照物的立体几何题。例如,作者在讲解PN结的反向偏置时,只是给出了一个结论性的图表,却没有深入剖析载流子漂移和扩散机制的动态变化,这让我无法真正理解为什么在不同的工作状态下,模型的简化会产生如此巨大的差异。更令人费惑的是,书后的习题设计,它们似乎更侧重于对书中例题的简单数值替换,而不是鼓励读者去应用所学的原理解决一个稍微复杂一点的实际问题。我期待的是那种能引发思考的、需要综合运用多条定律才能解开的“小挑战”,而不是纯粹的计算题。一本优秀的教材,应当是引导学生构建知识网络,而不是简单地提供一堆可以被背诵的公式,这一点上,这本书的表现差强人意,更像是一本精致的参考手册,而非引导入门的向导。

评分

我对这本书的“深度”感到非常困惑,它似乎徘徊在一个尴尬的中间地带。它没有像那些高阶的专业著作那样,深入到器件物理层面,去探讨掺杂浓度对迁移率的影响,或者热效应如何扭曲理想模型。但同时,它也超越了那些面向兴趣爱好者的科普读物,那些读物最多只会简单提及“电阻、电容、电感”这三大件的功能。这本书试图在两者之间取得平衡,结果却造成了内容的“虚胖”——既没有提供足够的理论深度来满足进阶学习者的需求,又没有提供足够多的直观解释来安抚初学者的焦虑。举个例子,书中用了大量篇幅来描述理想运算放大器的各种应用电路,什么加法器、积分器,画得非常漂亮。但一旦涉及到实际器件的非理想特性,比如输入偏置电流、共模抑制比(CMRR)这些影响真实电路性能的关键参数时,作者的处理方式就显得过于敷衍和概括,只是简单地提了一句“在实际应用中需要考虑”,然后就戛然而止了。这让我感觉自己像个刚学会开车的人,只被教了油门和刹车,却被告知不用管发动机和变速箱的复杂构造,这种体验是令人沮丧的,因为真正的挑战恰恰在于如何处理这些“非理想”的部分。

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