电子电路实验 高文焕

电子电路实验 高文焕 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

高文焕 著
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出版社: 清华大学出版社
ISBN:9787302173533
商品编码:29776061339
包装:平装
出版时间:2008-08-01

具体描述

基本信息

书名:电子电路实验

定价:49.00元

售价:33.8元,便宜15.2元,折扣68

作者:高文焕

出版社:清华大学出版社

出版日期:2008-08-01

ISBN:9787302173533

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版次:1

装帧:平装

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内容提要


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作者介绍


文摘


序言



电子电路基础实训指南 内容概要: 本书是一本旨在为电子技术初学者、爱好者及相关专业学生提供扎实理论基础与丰富实践经验的电子电路实训指导手册。全书围绕着电子电路最核心、最基础的概念展开,通过系统性的实验设计,引导读者逐步深入理解从基础元件到复杂集成电路的工作原理,掌握电路的分析、设计与调试方法。本书注重理论与实践的紧密结合,不仅讲解了每一个实验背后的科学原理,更提供了详细的实验步骤、电路图示、元器件清单以及预期结果分析,力求让读者在动手操作中巩固知识,提升技能。 章节划分与内容详述: 第一章:电子元器件基础与识别 本章作为整个实训的基石,将带领读者认识电子世界中最基本、最常见的“积木”——电子元器件。我们将从以下几个方面进行深入讲解: 电阻器 (Resistors): 分类与标识: 详细介绍固定电阻(碳膜、金属膜、线绕等)和可变电阻(电位器、微调电阻)的种类。重点讲解色环读法(不同位数色环的识别方法)及贴片电阻的封装和标示方法。 工作原理与特性: 阐述欧姆定律在电阻器中的体现,介绍电阻的功率损耗、温度系数、精度等重要参数,并解释这些参数对电路性能的影响。 实用技巧: 指导如何使用万用表测量电阻值,判断电阻的好坏,以及在电路设计中选择合适阻值的电阻。 电容器 (Capacitors): 分类与标识: 介绍不同类型的电容器,如电解电容(铝电解、钽电解)、陶瓷电容、薄膜电容、云母电容等。重点讲解电解电容的极性识别,以及贴片电容的容量和耐压值标示。 工作原理与特性: 解释电容器的储能原理,介绍其容量、耐压、损耗角正切、频率特性等关键参数。深入探讨电容器在滤波、耦合、旁路等电路中的作用。 实用技巧: 教会读者如何使用万用表(或专用电容表)测量电容器的容量和判断漏电,以及注意电解电容的极性连接。 电感器 (Inductors): 分类与标识: 介绍电感器的基本结构,如空心电感、磁芯电感(铁氧体、铁硅铝等),以及线圈的绕制方法。 工作原理与特性: 阐述电感器的电磁感应原理,介绍其电感量、品质因数 (Q值)、自谐振频率等参数。讲解电感在滤波、振荡、储能电路中的应用。 实用技巧: 指导如何使用万用表测量电感量(需特定设备或技巧),以及判断电感器是否开路或短路。 二极管 (Diodes): 分类与标识: 详细介绍普通整流二极管、稳压二极管、发光二极管 (LED)、肖特基二极管、变容二极管等。讲解二极管的型号识别和极性判断(阳极、阴极)。 工作原理与特性: 深入理解 PN 结的单向导电性,讲解正向导通压降、反向击穿电压等关键参数。重点阐述稳压二极管的稳压原理及其在稳压电路中的应用。 实用技巧: 指导如何使用万用表测量二极管的通断和正反向特性,以及LED的亮度测试。 三极管 (Transistors): 分类与标识: 介绍双极型三极管 (BJT),包括 NPN 和 PNP 型,以及场效应三极管 (FET),包括 JFET 和 MOSFET。讲解三极管的型号识别和电极(基极/栅极、集电极/漏极、发射极/源极)判断。 工作原理与特性: 详细解释 BJT 的电流放大作用和 FET 的电压控制作用。介绍三极管的关键参数,如电流放大系数 (hFE)、结电容、开关速度等。 实用技巧: 指导如何使用万用表测试三极管的放大能力和判断其型号(NPN/PNP),以及识别各电极。 集成电路 (Integrated Circuits, ICs): 基本概念与分类: 介绍集成电路的基本构成(晶体管、电阻、电容等集成在同一硅片上),以及线性集成电路(运放、稳压器等)和数字集成电路(逻辑门、微处理器等)的划分。 标识与引脚: 讲解集成电路型号的识别方法、封装类型(DIP、SOP、QFP等)以及引脚的功能定义。 实用技巧: 强调阅读集成电路数据手册 (Datasheet) 的重要性,以及如何使用万用表进行简单的初步判断(如短路)。 第二章:直流电路分析与基本实验 本章将带领读者深入理解直流电路的运行规律,并通过一系列基础实验来巩固相关知识。 欧姆定律与串并联电路: 实验一:电阻串并联分压与分流: 搭建简单的电阻串联和并联电路,利用万用表测量各点电压和通过各支路的电流,验证欧姆定律和串并联电路的基本规律。 实验二:简单的直流稳压电源: 利用稳压二极管和限流电阻搭建一个简单的恒定直流电压输出电路,观察在负载变化时输出电压的稳定性。 基尔霍夫定律: 实验三:基尔霍夫电压定律验证: 设计一个包含多个电阻和电源的复杂直流电路,测量回路中的电压,验证基尔霍夫电压定律。 实验四:基尔霍夫电流定律验证: 在一个包含多个节点和支路的电路中,测量各节点的电流,验证基尔霍夫电流定律。 三极管放大电路基础: 实验五:共发射极单管放大电路: 搭建一个简单的共发射极放大电路,输入一个直流偏置电压和一个小的交流信号,测量输出端的放大效果,观察波形变化,并尝试改变偏置电阻来观察放大性能的变化。 实验六:三极管开关特性: 将三极管配置成开关模式,用一个低电平信号控制一个高电平信号的导通与截止,实现简单的电子开关功能。 直流电源的组成与滤波: 实验七:整流电路: 搭建半波整流和全波整流电路,观察输出电压的波形,理解整流的作用。 实验八:滤波电路: 在整流电路后添加电容滤波,观察滤波效果,并分析不同容量电容对滤波性能的影响。 第三章:交流电路分析与基本实验 本章将引入时间变化的概念,讲解交流信号的特性以及包含电容、电感元件的电路分析。 交流信号的产生与特性: 实验九:函数发生器的使用与信号观察: 学习如何使用函数发生器产生不同频率、幅度和波形的交流信号(正弦波、方波、三角波等),并通过示波器观察这些信号的波形特征(周期、幅值、峰峰值等)。 RLC 串并联电路分析: 实验十:电容、电感在交流电路中的阻抗: 分别在交流电路中接入电阻、电容、电感,测量在不同频率下它们的阻抗特性。重点观察电容和电感的容抗、感抗随频率的变化规律。 实验十一:RLC 串联谐振电路: 搭建 RLC 串联谐振电路,观察在谐振频率点时,电压、电流的变化特性,以及谐振曲线的形状。 RC 和 RL 移相电路: 实验十二:RC 移相电路: 搭建 RC 移相电路,测量输入信号和输出信号之间的相位差,并尝试改变 R 和 C 的值来观察相位变化。 实验十三:RL 移相电路: 搭建 RL 移相电路,进行类似的相位测量和分析。 滤波器电路: 实验十四:RC 低通滤波器: 搭建 RC 低通滤波器,观察其对不同频率信号的衰减效果,并测量其截止频率。 实验十五:RC 高通滤波器: 搭建 RC 高通滤波器,观察其对不同频率信号的通过效果,并测量其截止频率。 实验十六:LC 带通/带阻滤波器(可选): 根据条件,可进一步设计和实验 LC 滤波器,理解其在特定频率范围内的选择性。 变压器原理与应用: 实验十七:变压器隔离与升降压: 使用不同匝数比的变压器,测量输入输出电压,验证变压器的升降压功能,并体会其隔离作用。 第四章:集成运放电路基础与实验 本章将重点介绍集成运算放大器(Op-Amp)这一强大的通用集成电路,以及其在各种模拟电路中的应用。 运放的基本工作原理与参数: 实验十八:理想运放模型理解: 通过搭建简单的同相和反相放大电路,利用万用表测量输出电压,理解理想运放的虚短、虚断概念。 实验十九:运放的开环与闭环增益: 观察在不同反馈条件下,运放的增益变化,理解闭环反馈对稳定性的重要性。 常用运放电路: 实验二十:同相放大器与反相放大器: 搭建并调试同相和反相放大电路,测量其电压增益,并验证增益与反馈电阻的关系。 实验二十一:电压跟随器: 搭建电压跟随器,观察其对信号幅度的不改变,但能显著提高输入阻抗和降低输出阻抗,理解其缓冲作用。 实验二十二:加法器与减法器: 搭建基于运放的加法器和减法器电路,实现对多个输入信号的线性组合。 实验二十三:积分器与微分器: 搭建 RC 积分和微分电路,观察输出信号与输入信号的关系,理解其在信号处理中的应用。 有源滤波器(基于运放): 实验二十四:一阶有源低通/高通滤波器: 利用运放和 RC 元件搭建有源低通和高通滤波器,对比无源滤波器的性能,体会其优越性。 实验二十五:二阶有源滤波器(可选): 根据条件,可进一步实验二阶有源滤波器,理解其更陡峭的频率响应。 比较器电路: 实验二十六:运放作为比较器: 将运放配置成比较器,用一个输入信号与基准信号进行比较,输出高低电平信号,理解其在阈值检测中的应用。 实验二十七:施密特触发器: 搭建施密特触发器,观察其滞回特性,理解其抗干扰能力和波形整形功能。 第五章:数字逻辑电路基础与实验(可选,根据读者需求) 本章为对数字电路感兴趣的读者提供入门指导,介绍数字逻辑的基本概念和常用门电路。 数字信号与逻辑电平: 实验二十八:逻辑电平的识别与转换: 使用数字电路测试仪或万用表,识别 TTL 和 CMOS 逻辑电平,并了解逻辑电平的转换。 基本逻辑门电路: 实验二十九:与门、或门、非门: 搭建并测试基本的与门、或门、非门电路,验证其真值表。 实验三十:与非门、或非门、异或门: 学习并测试更复杂的逻辑门电路,理解其逻辑功能。 组合逻辑电路: 实验三十一:半加器与全加器: 搭建半加器和全加器,实现二进制加法运算。 实验三十二:编码器与译码器: 实验简单的编码器和译码器,理解其在信号转换中的应用。 时序逻辑电路(基础): 实验三十三:触发器(RS、D 触发器): 简单介绍触发器的概念,并可尝试搭建简单的触发器电路,理解其存储状态的功能。 实验方法与要求: 本书中的每个实验都提供了清晰的指导: 1. 实验目的: 明确本实验要达到的学习目标。 2. 实验原理: 简要回顾与实验相关的理论知识。 3. 实验器材: 列出实验所需的具体元器件、工具和测量仪器。 4. 实验电路图: 提供清晰、标准的电路原理图和接线图。 5. 实验步骤: 详细列出操作步骤,包括元器件的选取、连接、参数设置、测量方法等。 6. 数据记录与分析: 提供表格用于记录测量数据,并引导读者分析数据,得出结论。 7. 思考与讨论: 提出一些问题,引导读者深入思考实验现象,拓展知识。 8. 注意事项: 提醒读者在实验过程中需要注意的安全事项和常见易错点。 本书特色: 由浅入深,循序渐进: 从最基础的元器件入手,逐步过渡到复杂的集成电路应用,适合不同水平的学习者。 理论与实践并重: 每个实验都紧密结合了理论知识,让读者在动手操作中理解理论。 图文并茂,清晰直观: 大量使用实物图、电路图和波形图,使抽象的电路概念变得生动形象。 注重问题导向: 实验设计紧密围绕实际应用场景,激发读者的学习兴趣。 强调动手能力培养: 强调独立思考、分析和解决问题的能力。 实用性强: 实验内容来源于实际电子电路的设计与调试经验,具有很高的参考价值。 读者对象: 电子技术初学者、爱好者。 高等院校电子信息工程、通信工程、自动化等相关专业学生。 职业技术学院电子相关专业学生。 对电子电路感兴趣的自学者。 需要提升电子电路实践技能的工程师。 通过本书的学习,读者将能够: 准确识别和选用常见的电子元器件。 理解并掌握直流、交流电路的基本分析方法。 熟练搭建、测量和调试基本的模拟电路。 初步掌握集成运放等核心集成电路的应用。 建立起对电子电路的整体认知框架,为后续更深入的学习打下坚实基础。 培养严谨的科学态度和扎实的动手能力。 本书将是您探索奥妙的电子世界、开启创客之旅的得力助手。

用户评价

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阅读《电子电路实验》的过程,更像是一场与严苛的学术规范的较量。书中的语言风格极其正式,几乎没有任何口语化或便于理解的比喻来软化那些硬邦邦的物理定律。每一次实验的介绍,都伴随着冗长而严谨的背景理论阐述,仿佛作者极力想在每一个标点符号中都体现出其学术的权威性。我特别喜欢它对“误差分析”这一部分的详尽叙述,它不仅仅停留在计算标准差的层面,还深入探讨了环境温度、电源纹波对高频信号测量的影响,这确实拓宽了我的视野。然而,这种过度的严谨性也带来了负面效果:阅读体验变得枯燥乏味。我发现自己不得不频繁地停下来,去互联网上搜索那些书里假设读者已经知道的常识性背景知识。比如,书中在讲解一个直流电源测试实验时,直接假设读者熟悉如何安全地使用示波器的接地探头,如果不是我事先自己查阅过相关的安全指南,贸然操作,后果不堪设想。这本书在“教你如何做”和“告诉你为什么是这样”之间,明显偏向了后者,而且后者还写得过于晦涩,使得实验的实际操作环节反而显得单薄且缺乏足够的现场指导感。它更像是一份放在实验室角落,供资深人员随时查阅的规范文件,而不是一本激发学习热情的工具书。

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这本书的排版设计有一种奇特的“信息过载感”。每一页似乎都塞满了密密麻麻的文字、公式和黑白图片,黑白打印的电路图虽然清晰,但在区分不同导线和元件标识时,总是需要花费额外的注意力去辨认。我个人认为,对于实验书籍来说,色彩的运用是至关重要的——比如用不同颜色区分输入输出端,或者用阴影来突出关键的连接点,但这本厚重的书里对此几乎是绝缘的。更让我感到困惑的是,书中某些章节的编排顺序显得有些混乱。比如,在介绍完某个复杂的测量电路后,它突然插入了一段关于电磁兼容性(EMC)的理论介绍,这段内容虽然重要,但放在那里,就像是中途被强行插入的广告,完全打断了正在进行的实验思路的连贯性。我尝试过将所有理论部分先通读一遍,再回来做实验,但由于前后知识点关联性不强,很快就遗忘了之前学到的东西。这本书似乎更侧重于内容的完备性而非学习的流畅性,导致我在实际操作中,需要不断地在不同章节之间来回翻阅,寻找缺失的“下一步”的提示,这种来回拉扯极大地消耗了我的学习效率和耐心。

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这本书的装帧和纸质给我一种非常“专业”的错觉,厚重且封面设计严肃,仿佛里面藏着电子世界的终极奥秘。然而,当我真正沉浸其中时,才发现内容组织上的逻辑跳跃性实在让人抓狂。尤其是涉及到数字逻辑部分,前一页还在讲布尔代数的基本运算,下一页就直接跳到了复杂的中值电路的真值表分析,中间缺少了大量必要的过渡性实例和概念的深入剖析。我必须承认,书中的理论深度是毋庸置疑的,对于像运算放大器的非线性失真分析、S参数的实际测量方法等高阶内容,描述得相当到位,是值得深入研究的参考资料。但问题在于,它的“高阶”来得太快。对于我这种期望通过实验来理解理论基础的实践派学习者来说,这本书更像是一个“知识点密度炸弹”,你还没来得及消化前一个概念,下一个更复杂的内容就已经砸过来了。我花了好几天时间,反复翻阅并用不同颜色的笔标注,试图理清作者的思路,但最终还是感觉像是在爬一座陡峭且缺乏安全梯的山峰。它更适合已经形成了扎实理论框架,需要精确参数和深入验证的进阶研究者,对于我们这些还在摸索基础的小白,它显得太过高冷和难以亲近。

评分

坦率地说,这本书给人的感觉是“学术傲慢”的产物,它预设了一个极高的知识起点。我曾经尝试用它来学习如何搭建和调试一个基本的传感器接口电路,但很快就被其中的复杂性所淹没。书中对信号完整性的讨论非常深入,涉及到了阻抗匹配、串扰抑制等多个层面的细节,这对于构建一个高保真系统是必要的。然而,它似乎完全忽略了许多电子爱好者和初级工程师首先需要掌握的基础技能,例如如何高效地使用面包板进行快速原型搭建,或者如何利用万用表进行最基本的故障排查。当我的一个实验原型无法工作时,书里提供的故障排除列表过于依赖高级仪器的读数(比如频谱分析仪或高精度LCR表),而对于最基础的电压电流测量和目视检查,指导得非常敷衍。这让我感觉自己手中的工具箱,似乎无法完全匹配书本所要求的“战场”。它提供的是如何精雕细琢一座宏伟的建筑的设计图纸,却没告诉我如何安全地搬运第一块砖头。因此,这本书更像是一部为研究生准备的、关于“如何将理论推向极致”的参考大全,而不是一本能带着普通人扎实走过实验基础流程的实用指南。

评分

这本《电子电路实验》着实让我头疼不已,感觉自己像是被扔进了一个布满精密元件和晦涩理论的迷宫。书里的插图,虽然清晰,但总觉得少了一丝温度,像是一份冷冰冰的操作指南,而不是能引导我入门的良师益友。我印象最深的是关于晶体管放大电路的那一章,书里对各种参数的推导和公式的罗列,简直是教科书式的严谨,但对于初学者来说,那种“照本宣科”的解释方式,让我感觉自己像是在背诵一串无意义的咒语。实验步骤虽然详细,但对于一些关键的注意事项和可能出现的“陷阱”,书里讲得过于笼统。举个例子,在搭建一个简单的RC低通滤波器时,我按照书上的步骤一步步操作,但最终测得的频率响应和书上的理论值总是有偏差。我花费了大量时间去检查接线和元件值,最后才发现,是书里没有强调不同品牌电容的实际容差差异,这种“经验值”的缺失,让我的实验结果大打折扣,极大地打击了我的信心。说实话,如果不是配套的视频教程或者老师的额外辅导,单靠这本书,我可能早就放弃了。它更像是一本面向已经有一定基础,需要查阅标准流程的工程师手册,而不是一本能激发学习热情的入门教材。它缺少那种循序渐进的引导,总是在关键时刻掉链子,让读者自己去“悟”出其中的奥妙。

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