通用電子元器件選用與檢測600個怎麼辦 孫徐凱

通用電子元器件選用與檢測600個怎麼辦 孫徐凱 pdf epub mobi txt 電子書 下載 2025

孫徐凱 著
圖書標籤:
  • 電子元器件
  • 元器件選用
  • 元器件檢測
  • 電路分析
  • 電子技術
  • 實操
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店鋪: 典則俊雅圖書專營店
齣版社: 電子工業齣版社
ISBN:9787121151965
商品編碼:29866923534
包裝:平裝
齣版時間:2012-01-01

具體描述

  圖書基本信息,請以下列介紹為準
書名通用電子元器件選用與檢測600個怎麼辦
作者孫徐凱
定價39.80元
ISBN號9787121151965
齣版社電子工業齣版社
齣版日期2012-01-01
版次1

  其他參考信息(以實物為準)
裝幀:平裝開本:16開重量:0.409
版次:1字數:頁碼:
  插圖

  目錄

  內容提要

本書以問答的方式全麵係統地對電子電路中常用電子元器件的選用與檢測的實際問題及處理方法作瞭全麵深入的講解。涵蓋瞭電阻元件,電容元件,電感器和變壓器,半導體二極管,半導體三極管,場效應晶體管,晶閘管,集成電路,穩壓電路,顯示器件等方麵的知識原理和檢測應用。這些內容均是電子工作人員在實際選擇與檢測電子元器件工作中經常碰到的問題,因此本書具有“一學會、即學速用”的特點。
本書資料翔實、分類明確、結構閤理、通俗易懂,是電子技術人員隨身攜帶的數據資料速查手冊。
本書可作為中等電子職業學校相關電子技術專業的教學參考書,還可供電子初學者、電子技術從業人員、産品開發及生産設計人員和廣大電子愛好者閱讀。


  編輯推薦

  作者介紹

  序言

《電子元器件實用指南:原理、選型與檢測技巧》 一、 導論:電子世界的基石 電子元器件,作為構建一切現代電子設備的基礎,其重要性不言而喻。從微型手機到龐大的服務器,從精密的醫療儀器到浩瀚的航空航天設備,無不依賴於各種各樣、韆變萬化的電子元器件。它們是信息傳遞、能量轉換、邏輯運算的核心載體,是電子技術得以蓬勃發展的基石。理解電子元器件的原理、掌握其選型方法、熟悉其檢測技巧,是每一個電子工程師、技術愛好者乃至相關從業人員必備的核心技能。 本書並非一本單純的元器件手冊,而是旨在為讀者提供一個全麵、係統且實用的電子元器件學習框架。我們將深入淺齣地剖析各類常用電子元器件的工作原理,探討不同應用場景下的選型原則與考量因素,並提供行之有效的檢測方法與故障排除思路。我們的目標是讓讀者能夠“知其然,更知其所以然”,不僅能夠快速準確地找到適用的元器件,更能從根本上理解其性能和限製,從而在實際的設計和維修工作中遊刃有餘。 二、 第一篇:電路中的基本構件——阻、容、感 電阻、電容、電感是構成電子電路的最基本 passive(無源)器件。它們雖然看似簡單,但在電路中扮演著至關重要的角色,共同決定著電路的電流、電壓、頻率響應等關鍵參數。 第一章:電阻——限流與分壓的魔法 1.1 電阻的本質與歐姆定律: 我們將從微觀層麵揭示電阻的産生機製,以及宏觀層麵宏觀上如何用歐姆定律來描述其特性。理解電阻率、阻值、功率消耗等概念,是掌握電阻特性的第一步。 1.2 常見電阻類型及其特性: 固定電阻: 碳膜電阻、金屬膜電阻、氧化膜電阻等,它們各自的精度、功率、溫度係數、頻率特性有何差異?在哪些場閤適閤使用? 可變電阻: 電位器、滑動變阻器,它們的結構原理、調節方式以及在音量控製、信號衰減等方麵的應用。 特殊電阻: 熱敏電阻(NTC、PTC)、壓敏電阻、光敏電阻,它們是如何響應溫度、電壓、光照變化的?在溫度補償、浪湧保護、光電控製等領域的獨特作用。 1.3 電阻的選型要點: 阻值選擇: 如何根據電路功能(如分壓、限流、匹配)確定閤適的阻值? 功率選擇: 考慮電阻的額定功率、實際功耗,以及留有餘量的重要性。 精度與穩定性: 不同精度等級電阻的適用範圍,以及溫度漂移、長期穩定性對電路性能的影響。 特殊性能考量: 高頻特性、耐壓、阻抗匹配等。 1.4 電阻的檢測方法: 萬用錶測量: 如何正確使用數字萬用錶或指針萬用錶測量電阻值?注意檔位選擇、測量誤差。 判斷好壞: 通過測量阻值是否在標稱值範圍內,以及是否存在開路、短路等現象來判斷電阻是否損壞。 功率與損壞判斷: 如何從外觀、燒焦痕跡等方麵初步判斷電阻是否因過功率損壞? 第二章:電容——儲能與濾波的精靈 2.1 電容的基本原理與參數: capacitance(電容)、介質、電容量、耐壓、漏電流、等效串聯電阻(ESR)等核心概念的解析。 2.2 常見電容類型及其應用: 固定電容: 電解電容: 鋁電解電容、鉭電容,它們的極性、高電容量、漏電流、等效串聯電阻的特點,在電源濾波、耦閤、旁路等方麵的應用。 陶瓷電容: 疊片陶瓷電容、獨石陶瓷電容,它們的體積小、高頻特性好、介質損耗低的特點,在高頻濾波、耦閤、去耦等方麵的應用。 薄膜電容: 聚酯薄膜電容、聚丙烯薄膜電容,它們的精度高、損耗低、穩定性好的特點,在音頻耦閤、定時電路、高壓電路中的應用。 雲母電容: 極高的穩定性、耐溫性,在高頻振蕩電路中的應用。 可變電容: 調諧電容、微調電容,在收音機調諧、頻率微調等方麵的應用。 特殊電容: 超級電容(法拉電容),其超高電容量和充放電速度,在後備電源、能量存儲等領域的潛力。 2.3 電容的選型要點: 電容量選擇: 根據電路功能(如濾波、耦閤、儲能)確定閤適的電容量。 耐壓選擇: 確保電容的額定耐壓值大於或等於電路中的最高工作電壓,並留有餘量。 頻率特性: 在高頻電路中,ESR、ESL(等效串聯電感)對電容性能的影響。 溫度穩定性與可靠性: 選擇適閤工作環境溫度變化範圍的電容。 極性與安裝: 對於電解電容等有極性的電容,務必注意正確安裝。 2.4 電容的檢測方法: 萬用錶測量: 測量電容的通路、短路(特彆是電解電容)。 LCR數字電橋: 測量電容量、損耗角正切、ESR等參數,是準確評估電容性能的專業工具。 示波器檢測: 在實際電路中觀察電容的充放電波形,判斷其濾波效果或是否存在異常。 目視檢查: 檢查電容是否有鼓脹、漏液、破裂等物理損壞跡象。 第三章:電感——儲能與濾波的另一半 3.1 電感的本質與電磁感應: 磁場、電流、電感量、自感、互感、感抗等基本概念的闡述。 3.2 常見電感類型及其應用: 固定電感: 空心電感: 適用於高頻場閤。 磁芯電感: 鐵氧體磁芯電感、鐵粉芯電感、鐵矽鋁磁芯電感等,根據磁芯材料選擇,用於不同頻率和功率的場閤。 扼流圈: 用於濾除交流信號,在電源濾波中廣泛應用。 可變電感: 移動磁芯或綫圈位置來改變電感量,用於諧振電路的調試。 集成電感: 將電感綫圈與磁芯封裝在一起,體積小,性能穩定。 變壓器: 是一種特殊的電感元件,通過電磁感應實現電壓、電流的變換,隔離電路。 3.3 電感的選型要點: 電感量選擇: 根據電路功能(如濾波、諧振、儲能)確定閤適的電感量。 額定電流: 確保電感綫圈能夠承受電路中的最大電流,避免飽和。 直流電阻(DCR): 影響電感的損耗和效率。 頻率特性: 考慮電感的自諧頻率、磁芯損耗等。 Q值: 錶示電感的品質因數,Q值越高,損耗越小,性能越好。 封裝與安裝: 考慮散熱、屏蔽和固定方式。 3.4 電感的檢測方法: 萬用錶測量: 測量電感的直流電阻,初步判斷綫圈是否斷路或短路。 LCR數字電橋: 測量電感量、Q值、直流電阻等參數,是準確評估電感性能的工具。 示波器與信號發生器: 通過施加不同頻率的信號,觀察電感的響應,判斷其濾波或諧振特性。 目視檢查: 檢查綫圈是否有燒焦、變形、脫漆等損壞跡象。 三、 第二篇:電子世界的“大腦”與“神經”——半導體器件 半導體器件是現代電子技術的核心,它們能夠控製電流的流動,實現信號的放大、開關、振蕩、邏輯運算等功能,是構成集成電路的基礎。 第四章:二極管——單嚮導電的衛士 4.1 PN結的形成與單嚮導電性: 從半導體材料摻雜原理齣發,解釋PN結的形成、載流子運動以及其關鍵的單嚮導電特性。 4.2 常見二極管類型及其應用: 普通整流二極管: 將交流電轉換為脈動直流電,廣泛應用於電源的整流電路。 穩壓二極管(齊納二極管): 在反嚮擊穿時維持恒定的電壓,用作穩壓、基準源。 發光二極管(LED): 通電時發光,用作指示燈、顯示屏、照明。LED的發光顔色、亮度、功率、封裝形式。 肖特基二極管: 具有正嚮壓降低、開關速度快的特點,用於高頻整流、續流。 光電二極管(光敏二極管): 接收光信號並轉換為電信號,用於光電檢測。 變容二極管(電壓控製電容器): 結電容隨反嚮電壓變化,用於倍頻、調頻電路。 4.3 二極管的選型要點: 正嚮導通壓降(VF): 影響電路的功耗和效率。 反嚮耐壓(VRRM): 必須大於電路中的最大反嚮電壓。 正嚮平均整流電流(IF(AV)): 必須大於電路中的平均電流。 峰值重復反嚮電壓(PIV): 確保電路安全運行。 開關速度: 對於高頻應用尤為重要。 封裝與散熱: 決定瞭其功率承受能力和安裝方式。 4.4 二極管的檢測方法: 萬用錶二極管檔: 測量正反嚮電阻,判斷二極管是否導通、是否短路或開路。 正嚮壓降測量: 在通電狀態下測量正嚮導通壓降,與標稱值對比。 漏電流與反嚮擊穿檢查: 對於高壓二極管,需要專用設備檢測。 第五章:三極管——電流放大與開關的基石 5.1 BJT(雙極結型三極管)的工作原理: NPN型和PNP型三極管的結構、載流子運動、放大區、截止區、飽和區。電流放大係數(β)、穿透電流(ICBO)。 5.2 MOSFET(金屬氧化物半導體場效應三極管)的工作原理: N溝道和P溝道MOSFET,柵極、漏極、源極,電壓控製電流,導通電阻、閾值電壓。 5.3 常見三極管類型及其應用: BJT: 小信號三極管: 用於放大電路,如音頻放大、射頻信號放大。 功率三極管: 用於功率放大、開關電路,如功放輸齣級、電源管理。 MOSFET: N溝道MOSFET: 常用於高側或低側開關,低導通電阻,效率高。 P溝道MOSFET: 常用於高側開關,驅動相對復雜。 IGBT(絕緣柵雙極型晶體管): 結閤瞭MOSFET的驅動簡單和BJT的電流承受能力,用於大功率開關電源、變頻器。 5.4 三極管的選型要點: BJT: 電流放大係數(β): 決定瞭放大倍數。 集電極最大允許電流(ICM): 必須大於電路中的最大集電極電流。 集電極-發射極擊穿電壓(VCEO): 必須大於電路中的最大集電極-發射極電壓。 功耗: 考慮散熱能力。 MOSFET: 漏源擊穿電壓(VDS): 必須大於電路中的最大漏源電壓。 連續漏極電流(ID): 必須大於電路中的最大漏極電流。 導通電阻(RDS(on)): 越低越好,影響功耗。 柵極-源極閾值電壓(VGS(th)): 決定瞭驅動電壓。 封裝與散熱: 對於功率器件尤為重要。 5.5 三極管的檢測方法: 萬用錶三極管檔(BJT): 判斷NPN/PNP類型,測量放大倍數,檢查是否通路、開路、短路。 萬用錶電阻檔(MOSFET): 測量柵極與漏極、源極之間的電阻,判斷是否存在短路。 信號發生器與示波器: 在實際電路中進行動態測試,觀察其放大或開關特性。 第六章:集成電路(IC)——微型化的奇跡 6.1 集成電路由什麼組成: IC的基本概念,晶體管、電阻、電容等微型元器件在芯片上的集成。 6.2 常見集成電路類型及其功能: 綫性集成電路: 運算放大器(Op-amp): 核心的模擬集成電路,用於信號放大、濾波、比較、積分等。 穩壓器IC: 提供穩定電壓輸齣,如LDO、開關穩壓器。 定時器IC(如NE555): 用於産生延時、振蕩信號。 數字集成電路: 邏輯門IC: 實現基本邏輯運算(與、或、非、異或等)。 微處理器(MPU)/微控製器(MCU): 電子設備的核心控製單元。 存儲器IC: ROM、RAM、Flash等。 接口IC: UART、SPI、I2C等通信接口。 專用集成電路(ASIC): 為特定功能設計的IC。 6.3 集成電路的選型要點: 功能與規格: 明確所需的電壓、電流、頻率、邏輯電平等。 電源要求: 工作電壓範圍、功耗。 接口特性: 輸入輸齣信號的兼容性。 封裝類型: DIP、SOP、QFP、BGA等,影響安裝和散熱。 應用環境: 工作溫度範圍、可靠性要求。 6.4 集成電路的檢測方法: 目視檢查: 芯片是否有燒焦、裂紋、引腳氧化或損壞。 萬用錶測量: 測量電源引腳、地綫是否短路。 示波器與邏輯分析儀: 觀察輸入輸齣信號波形,判斷邏輯功能是否正常。 替換法: 在條件允許的情況下,用已知良好的同型號IC替換,排除故障。 編程器/仿真器: 用於微控製器等可編程IC的固件檢查與調試。 四、 第三篇:其他重要電子元器件與應用 除瞭基礎的阻容感和半導體器件,還有一些元器件在特定應用中扮演著不可或缺的角色。 第七章:電源類元器件 7.1 開關電源拓撲: buck、boost、buck-boost等基本拓撲的原理介紹。 7.2 主要器件: 功率電感、功率電容: 在開關電源中承擔能量存儲和濾波作用。 功率MOSFET/IGBT: 作為開關器件,實現高效率的電壓轉換。 整流二極管/肖特基二極管: 完成能量的傳遞。 PWM控製器IC: 實現精確的占空比控製。 反饋元件: 光耦、TL431等,用於穩定輸齣電壓。 7.3 電源適配器與充電器: 它們的內部結構和常見故障。 第八章:傳感器與執行器 8.1 傳感器: 將物理量轉換為電信號的器件,如溫度傳感器(DS18B20, NTC)、壓力傳感器、位移傳感器、光敏傳感器、霍爾傳感器等。 8.2 執行器: 將電信號轉換為物理動作的器件,如繼電器、電動機、電磁閥、蜂鳴器等。 8.3 選型與應用: 傳感器量程、精度、響應時間;執行器驅動能力、工作電壓、動作方式。 第九章:接口與保護類元器件 9.1 連接器與插座: USB、HDMI、RJ45、端子等。 9.2 濾波器: 射頻濾波器、EMI濾波器,用於抑製乾擾。 9.3 保護器件: 保險絲/自恢復保險絲: 過流保護。 TVS二極管/壓敏電阻: 瞬態過壓保護。 ESD保護器件: 靜電放電保護。 十、 結論:持續學習與實踐 電子元器件的世界日新月異,新技術、新材料、新工藝層齣不窮。本書提供瞭一個紮實的入門和進階基礎,但真正的精通離不開持續的學習和大量的實踐。鼓勵讀者在閱讀本書的同時,積極動手實踐,搭建實驗電路,分析實際電路原理圖,參與項目設計與維修。通過理論與實踐的結閤,纔能真正掌握電子元器件的精髓,成為一名優秀的電子工程師。

用戶評價

評分

每次當我看到“通用電子元器件選用與檢測600個”這本書,我都會有一種莫名的親切感,仿佛看到瞭我過去無數個日夜在實驗室裏鑽研的縮影。孫徐凱老師這本書的價值,在於它提供瞭一個極其係統和全麵的視角來看待電子元器件。它不僅僅是一個“元器件列錶”,而是一個關於“如何理解、選擇和驗證”元器件的完整體係。我記得書中對於每一個元器件,都會從其物理結構、工作原理、關鍵參數、典型應用,到失效模式和檢測方法,進行層層剝離的講解。例如,對於一個二極管,書中不僅僅會介紹它的正嚮導通和反嚮截止特性,更會深入分析其PN結的電容效應,以及在高速開關應用中需要注意的恢復時間。對於一個運放,書中會詳細講解其開環增益、共模抑製比、電源抑製比、輸入失調電壓、輸入偏置電流等參數的含義,並且會結閤實際電路,分析這些參數對電路性能的影響。更讓我覺得寶貴的是,書中關於“檢測”的部分。很多時候,我們辛苦設計的電路齣現問題,往往是因為對元器件的性能沒有充分瞭解,或者檢測方法不當。這本書提供瞭大量實用的檢測案例和方法,從最基礎的判斷元器件是否短路、開路,到更深入的分析其動態特性,例如如何通過示波器觀察三極管的開關特性麯綫,或者如何利用LCR錶測量電容的ESR和ESL。這種從理論到實踐的無縫銜接,極大地提升瞭我的故障排除能力。

評分

當我開始對電子這門學科産生濃厚興趣的時候,我的第一本“專業書籍”就是這本“通用電子元器件選用與檢測600個”的孫徐凱著。說實話,當時的我還不是太懂,但那厚厚的書本,還有上麵密密麻麻的元器件型號和參數,就給我一種“專業”的感覺。現在迴想起來,這本書真的是我電子學習道路上的一塊重要的基石。它不像一些快餐式的學習資料,隻是告訴你怎麼做,而是真正地深入到瞭“為什麼”的層麵。比如,書中關於電源部分的講解,就不僅僅是介紹各種穩壓芯片,而是會深入到濾波電路的設計,解釋為什麼需要濾波,不同類型電容的濾波效果差異在哪裏,以及如何根據電源紋波的要求來選擇閤適的電容和電感。再比如,在講解數字電路的門電路時,書中不僅僅會列齣AND、OR、NOT門,更重要的是會分析它們在TTL和CMOS工藝下的邏輯電平、功耗、速度等方麵的差異,以及在實際應用中需要注意的電平兼容問題。而“檢測”部分,更是這本書的亮點之一。我常常遇到這樣的情況,電路不工作,第一反應就是元器件壞瞭,但是到底是怎麼壞的,或者是不是真的壞瞭,有時候很難判斷。這本書提供瞭很多實用的檢測技巧,比如如何通過測量電阻的阻值來判斷是否開路或短路,如何通過觀察三極管的輸齣特性麯綫來判斷其工作狀態,甚至是一些更復雜的IC,比如ADC或DAC,如何通過簡單的輸入輸齣測試來驗證其功能。這種結閤理論與實踐的講解方式,讓我受益匪淺。

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我常常在電子論壇上看到一些新手提問,關於如何選擇某個元器件,或者如何判斷某個元器件是否損壞。每當看到這些問題,我腦海裏第一個浮現的名字就是孫徐凱的《通用電子元器件選用與檢測600個》。這本書,可以說是我電子學習生涯中的“啓濛書”,也是我工作後仍然時不時會翻閱的“工具書”。它的內容之詳實,堪稱典範。書中不僅僅是簡單地列齣元器件的參數,更重要的是,它會深入分析這些參數的物理意義,以及它們對電路性能的具體影響。比如,在講解MOSFET時,書中會詳細分析其柵極-源極電容(Cgs)、漏極-源極電容(Cds)、柵極-漏極電容(Cgd)這些寄生電容的特性,以及它們在高速開關電路中的作用。這對於我理解MOSFET的開關損耗和寄生振蕩等問題,提供瞭至關重要的信息。同樣,在講解傳感器時,書中也會詳細介紹不同傳感器的工作原理,它們的靈敏度、綫性度、響應時間等關鍵參數,以及它們在不同應用場景下的適用性。而“檢測”部分,更是這本書的精華所在。很多時候,一個電路齣現問題,根本原因可能就在於一個不起眼的元器件。這本書提供瞭係統性的檢測方法,從簡單的萬用錶測量,到利用示波器進行波形分析,再到使用LCR錶進行參數測試,幾乎涵蓋瞭所有常見的檢測場景。我記得我曾經遇到一個信號衰減的問題,通過書中介紹的利用示波器測量耦閤電容的頻率響應麯綫,很快就找到瞭問題所在。這種實踐性的指導,是其他很多理論書籍無法比擬的。

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最近整理書架,又看到瞭孫徐凱的《通用電子元器件選用與檢測600個》。這本書,對我來說,不僅僅是一本技術手冊,更像是一位嚴謹的導師,指引我一步步走嚮更深層次的電子世界。我記得第一次拿到這本書的時候,就被它浩瀚的內容所震撼。600個元器件,這可不是一個小數字。更重要的是,這本書並沒有簡單地羅列這些元器件,而是深入到每一個元器件的核心特性,以及它們在實際應用中的“生命周期”。比如,書中對於不同種類的電解電容,從鋁電解到鉭電容,再到陶瓷電容,它會詳細分析它們的優缺點,比如電容量的穩定性、ESR、工作溫度範圍、漏電流等等。並且,它還會根據不同的應用場景,比如旁路、濾波、耦閤等,給齣具體的選型建議。這對於我來說,簡直是醍醐灌頂。很多時候,我們隻是知道需要一個電容,但不知道如何選,最終導緻電路性能不佳,甚至不穩定。而這本書,就像一本“元器件百科全書”,它不僅告訴你“是什麼”,更告訴你“為什麼”以及“怎麼用”。更讓我印象深刻的是,書中關於元器件的“檢測”部分。這部分內容,真正體現瞭這本書的實用價值。它不僅僅是告訴你如何用萬用錶測量電阻、電壓、電流,更會指導你如何去判斷一個元器件是否處於最佳工作狀態,或者是否即將失效。比如,對於一個功率電阻,它會教你如何通過測量其溫度來判斷是否過載;對於一個二極管,它會教你如何通過觀察其正嚮壓降和反嚮擊穿電壓來判斷其性能。這些細節,在實際工作中,能夠大大提高故障診斷的效率,減少不必要的損失。

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這本書的名字聽起來就很有分量,“通用電子元器件選用與檢測600個”,再加上作者“孫徐凱”,這絕對是一本能讓人踏實下來啃的硬核技術書籍。我拿到這本書的時候,心裏就暗暗贊嘆,這簡直是給無數電子愛好者、初學者以及想要係統梳理知識的從業者量身定做的寶典。翻開目錄,我就被那“600個”的數字震撼到瞭,這代錶著多少元器件的深度解析?每一個元器件的選型,那背後蘊含的考量因素有多少?是參數的取值範圍?是精度要求?是工作環境的適應性?抑或是成本效益?這本書無疑會帶領我們一步步解開這些謎團。我想象中的內容,會從最基礎的電阻、電容、電感這些“萬金油”級彆的元器件開始,詳細講解它們的種類、特性麯綫、失效模式,以及在不同電路中的具體應用場景。比如,在電源濾波電路中,如何選擇容值閤適的電容?在信號耦閤電路中,又該如何權衡耦閤電容的頻率響應?更彆提那些功能更加專一的元器件,比如各種二極管、三極管、場效應管,以及更復雜的集成電路,如運算放大器、邏輯門、微控製器等。這本書應該不會僅僅停留在理論層麵,我更期待的是它能深入到實際檢測的環節,對於每一個元器件,它會給齣具體的檢測方法和判斷標準。比如,如何用萬用錶來判斷一個電阻是否損壞?如何通過示波器觀察三極管的開關特性?這些實踐性的指導,對於動手能力至關重要。我甚至可以想象,書中會不會包含一些典型的故障案例分析,通過分析元器件的失效原因,來反哺我們的選型和檢測工作,形成一個良性的循環。總而言之,這本書在我心中已經是一個非常值得深入鑽研的寶庫,它代錶著一種嚴謹求實的態度,也預示著一次知識的係統性提升,我非常期待與它一同踏上這段探索電子元器件世界的旅程。

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我最近重新拾起瞭對電子的興趣,這本“通用電子元器件選用與檢測600個”孫徐凱寫的書,就成瞭我案頭的常客。說實話,這本書的內容之紮實,我第一次翻閱時就深有體會,但當時我的基礎尚淺,很多東西隻能囫圇吞棗。而現在,隨著我對電子原理的理解加深,再迴過頭來看這本書,簡直是豁然開朗。我之前總覺得,電子元器件種類繁多,各種參數讓人眼花繚亂,選型就像大海撈針。但這本書,通過係統性的梳理和深入的剖析,將這些看似雜亂無章的知識點串聯瞭起來。它不僅列舉瞭大量的元器件,更重要的是,它講解瞭這些元器件在不同應用場景下的選用原則和注意事項。比如,在設計一個音頻放大電路時,我會思考使用哪種類型的電容來耦閤信號,它的頻率特性是否會影響音質?書中對於不同電容的介質材料、結構特點以及由此帶來的參數差異,都會有細緻的描述,這就能幫助我做齣更明智的選型。同樣,對於晶體管的選擇,不僅僅是看直流增益(hFE),更重要的是它的頻率特性、功率承受能力以及噪聲指標。這本書會為我一一解讀這些關鍵參數的意義,以及它們在實際應用中的影響。更讓我驚喜的是,它還附帶瞭非常實用的檢測方法。很多時候,我們買來的元器件,或者電路中失效的元器件,如何快速準確地判斷其性能是否達標,或者是否已經損壞,這就是一門技術。書中提供的各種測試方法,無論是使用萬用錶、示波器,還是LCR測試儀,都非常具體,並且附帶瞭預期結果的分析。這對於提高故障診斷的效率,以及保證産品質量,都有著不可估量的價值。

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每次看到“通用電子元器件選用與檢測600個”這本書,我都會想起我當年在實驗室裏埋頭苦乾的日子。這本書,可以說是我大學畢業設計時的“救命稻草”,也成瞭我日後工作中不可或缺的參考手冊。孫徐凱老師的這本書,最讓我佩服的地方在於它的“全麵性”和“實操性”。很多教材或者技術書籍,要麼過於理論化,要麼就停留在錶麵。但這本書,卻能將那些抽象的電子元器件,通過細緻的講解,變得生動而具體。比如,對於一個看似簡單的電位器,書中會分析不同碳膜、導電塑料、金屬玻璃釉等材質的電位器在電阻綫性度、壽命、噪聲等方麵的差異,以及它們各自適用的場閤。這對於任何一個追求精度的設計者來說,都是至關重要的信息。而對於那些集成電路,比如運放,書中不僅僅會給齣典型的應用電路,更重要的是會分析不同型號運放的帶寬、壓擺率、輸入偏置電流、輸入失調電壓等參數的含義,以及這些參數對電路性能的具體影響。更難得的是,這本書不僅僅局限於“選用”,它還提供瞭詳細的“檢測”方法。我記得我當年為瞭驗證一顆三極管的特性,查閱瞭很多資料,走瞭不少彎路。而這本書,會清晰地指導你如何通過搭建簡單的測試電路,利用萬用錶和示波器,來測量其直流參數和交流參數,並通過圖形化的方式來輔助理解。這種“知其然,知其所以然”的講解方式,讓我覺得受益終生。這本書,與其說是一本書,不如說是一個經驗豐富的導師,它用最直觀、最實用的方式,幫助我掌握瞭電子元器件的核心知識。

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我最近重新翻開孫徐凱的《通用電子元器件選用與檢測600個》,感覺像是又一次接受瞭一次“洗禮”。這本書的內容實在是太豐富、太全麵瞭,以至於我每次翻閱都能有新的體會。它不僅僅是羅列瞭600個元器件,而是真正地從“選用”和“檢測”這兩個核心環節,為我們提供瞭一套完整的知識體係。我特彆欣賞書中對於“選用”部分的講解,它並沒有停留在簡單的參數羅列,而是深入到每一個參數的物理意義,以及這些參數在不同應用場景下的重要性。比如,在選擇電阻時,書中會詳細分析不同材料(碳膜、金屬膜、綫繞)的電阻在功率、精度、溫度係數、噪聲等方麵的差異,以及在對溫度敏感的電路中,選擇低溫度係數電阻的重要性。同樣,在選擇電容時,書中會詳細講解不同介質(陶瓷、電解、薄膜、鉭)電容的特性,以及它們在濾波、耦閤、儲能等不同應用中的優劣勢。而“檢測”部分,更是將這本書的實用性推嚮瞭一個新的高度。書中提供瞭非常詳細的檢測方法,從最基本的萬用錶測量,到更高級的示波器波形分析,再到利用專用測試儀器進行參數測量,幾乎覆蓋瞭所有常見的元器件檢測場景。我曾經遇到過一個棘手的電源問題,通過書中提供的利用示波器分析電源紋波的方法,並結閤對濾波電容ESR的測量,很快就找到瞭問題所在。這種“知其所以然”的講解方式,讓我覺得受益匪淺。

評分

我最近在整理我那些堆積如山的電子書架,無意間又看到瞭這本“通用電子元器件選用與檢測600個”的孫徐凱著。每次看到這本書,我都會有一股莫名的衝動,想要重新翻開它,哪怕隻是隨意翻幾頁。它不像那些速食型的技術文章,隻是點到為止,而是像一位經驗豐富的老師傅,坐在你身邊,娓娓道來,讓你在不知不覺中掌握那些看似復雜卻又至關重要的知識。我記得第一次拿到這本書的時候,我還是個電子小白,對各種元器件都懵懵懂懂,隻知道有個電阻、有個電容,但具體怎麼用,什麼時候用,用多大的,完全沒有概念。這本書就像一盞明燈,照亮瞭我前進的方嚮。它不僅僅是羅列瞭600個元器件的清單,更重要的是,它教會瞭我“為什麼”這麼選,以及“如何”去驗證。比如,書中對於不同封裝的電阻,它們的熱穩定性、寄生電感等細微差彆,都會進行詳細的闡述,這對於追求高精度、高性能的電路設計至關重要。對於電容,它的等效串聯電阻(ESR)和等效串聯電感(ESL)這些參數,在高速電路設計中扮演著多麼關鍵的角色,通過這本書,我纔有瞭初步的認識。而且,書中關於元器件的失效模式分析,更是讓我受益匪淺。很多時候,我們精心設計的電路齣現問題,往往是因為對某個元器件的失效機製瞭解不夠深入。這本書會告訴你,為什麼一個電容會鼓包,為什麼一個三極管會擊穿,以及這些失效跡象在檢測時會錶現齣什麼特徵。這些實實在在的經驗,是書本上最寶貴的財富。我常常在設計電路遇到瓶頸時,會重新翻閱這本書,尋找靈感,或者說是“救贖”。它就像一個巨大的知識庫,總能在關鍵時刻給予我最恰當的指引。

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《通用電子元器件選用與檢測600個》這本書,對我而言,早已超越瞭一本普通的技術書籍的範疇,它更像是一部關於電子元器件的“史詩”。作者孫徐凱以其深厚的功底和嚴謹的態度,將600個形形色色的電子元器件,一一呈現在讀者麵前,並且不僅僅是介紹它們的“是什麼”,更是深入挖掘它們的“為什麼”和“怎麼用”。我印象最深刻的是書中關於“選用”的部分。比如,在選擇濾波電容時,書中會詳細闡述不同介質材料(如陶瓷、電解、薄膜)的電容在ESR、漏電流、頻率特性、溫度穩定性等方麵的差異,並且會結閤具體的應用場景,給齣詳盡的選型指導,例如在電源濾波中,對ESR的要求有多高,在音頻耦閤中,對頻率響應又有什麼樣的考量。這些細緻入微的分析,讓我覺得設計電路不再是憑感覺,而是有章可循,有據可依。而“檢測”部分,更是將理論知識轉化為實踐能力的關鍵。書中提供瞭大量實用的檢測技巧,從最基礎的萬用錶測量,到更復雜的示波器波形分析,甚至是微處理器的調試方法。我記得我曾為一個故障反復排查,最終通過書中介紹的利用數字示波器凍結波形,來分析一個未知IC的輸入輸齣信號,從而定位到問題的根源。這種“授人以漁”的教學模式,讓我受益終生。這本書,為我打開瞭電子元器件選型與檢測的“任督二脈”,讓我在麵對復雜的電子係統時,能夠更加從容和自信。

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