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电路与电子技术

作者:赵桂钦
出版社:清华大学出版社出版时间:2010-04-01
开本: 其它 页数: 282
本类榜单:工业技术销量榜
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电路与电子技术 版权信息

电路与电子技术 内容简介

《电路与电子技术》包括两部分:电路理论基础、模拟电子技术基础。电路理论基础部分重点介绍电路的基本概念、基本原理和电路的分析方法,主要包括:电路模型、电路定理、电路的分析方法、暂态分析及正弦稳态电路的分析。模拟电子技术基础部分重点介绍构成模拟电路的核心部件及其电路分析,主要包括:晶体管、线性放大器、功率放大器、差动放大器、集成运算放大器和振荡器。例题和习题除围绕上述重点外,还注重思考性、启发性,使读者在获得知识的同时能增强分析问题和解决问题的能力。
本书适合电子、电气、计算机等各专业的本专科教学使用(可选择无*号的部分章节作为专科教学),也可以作为工程技术人员的参考用书。

电路与电子技术 目录

第1篇 电路理论基础
第1章 电路的基本概念和基本定律
1.1 电路和电路模型
1.2 元件的电流、电压及功率
1.3 电路元件
1.4 基尔霍夫定律
习题
第2章 电阻电路的分析方法
2.1 简单电路的分析
2.2 电阻电路的△等效变换
2.3 复杂电路的一般分析方法
2.4 叠加定理和替代定理
2.5 戴维南定理和诺顿定理
习题
第3章 动态电路
3.1 动态电路的过渡过程及初始条件
3.2 一阶电路的零输入响应
3.3一 阶电路的零状态响应
3.4 一阶电路的全响应及三要素法
3.5 二阶电路的零输入响应
3.6 二阶电路的全响应
习题
第4章 正弦稳态电路
4.1 正弦量及其相量
4.2 电路定理的相量形式
4.3 阻抗和导纳
4.4 正弦稳态电路的分析方法
4.5 正弦交流电路中的功率
4.6 谐振电路
4.7 含耦合电感电路的计算
4.8 变压器
4.9 非正弦周期电流电路
4.10 三相电路
习题
第2篇 模拟电子技术基础
第5章 半导体及半导体器件
5.1 半导体材料及pn结
5.2 二极管
5.3 双极型晶体管
5.4 场效应管
习题
第6章 bjt放大器和fet放大器
6.1 放大器概述
6.2 bjt放大器
6.3 fet放大器
6.4 阻容耦合多级放大器
6.5 放大器中的负反馈
6.6 负反馈放大电路的近似计算
6.7 反馈放大器的自激
习题
第7章 低频功率放大器
7.1 功率放大器的分类
7.2 甲乙类功率放大器
7.3 其他形式的功率放大器
习题
第8章 差动放大器
第9章 集成运算放大器应用
第10章 正弦波振荡器
参考文献
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电路与电子技术 节选

《电路与电子技术》包括两部分:电路理论基础、模拟电子技术基础。电路理论基础部分重点介绍电路的基本概念、基本原理和电路的分析方法,主要包括:电路模型、电路定理、电路的分析方法、暂态分析及正弦稳态电路的分析。模拟电子技术基础部分重点介绍构成模拟电路的核心部件及其电路分析,主要包括:晶体管、线性放大器、功率放大器、差动放大器、集成运算放大器和振荡器。例题和习题除围绕上述重点外,还注重思考性、启发性,使读者在获得知识的同时能增强分析问题和解决问题的能力。《电路与电子技术》适合电子、电气、计算机等各专业的本专科教学使用(可选择无*号的部分章节作为专科教学),也可以作为工稗技术人员的参考用书。

电路与电子技术 相关资料

插图:在电路分析中,需要将实际电路等效为电路模型,以便于分析和计算,因此本章首先介绍电路模型,然后介绍电路中的理想化元器件:电阻、电容、电感和电源,以及两个基本定律:欧姆定律和基尔霍夫定律。1.1电路和电路模型实际电路是由电气器件相互连接而构成的。这里的电气器件泛指实际的电路部件,如电阻、变压器、电容、电感线圈、晶体管等等。随着电流的流过,电路将其他形式的能量转换成了电能,或者完成了电能的传输和分配,或者把电能转换成所需要的其他形式的能量。以电力系统为例,发电厂的发电机组把热能或原子能或机械能等转换成电能,通过变压器、输电线等输送给各用户终端,用户端又把电能转换成机械能、光能、热能等。这就构成了一个极为复杂的电路或系统。人们把供给电能的设备称为电源,而把用电设备称为负载。电路的另一个重要作用是信号处理。例如,收音机或电视机的调谐电路用来选择所需要的信号。由于通过调谐电路直接收到的信号很微弱,所以需要在调谐电路后面加入放大电路来放大信号。调谐电路和放大电路的作用就是处理输入信号使之成为所需要的输出信号。电路理论主要研究电路中发生的电磁现象,而用电流、电荷、电压或磁通等物理量来描述其中的过程。电路理论的目标是计算电路中各器件的端电流和端子间的电压,而一般不涉及器件内部发生的物理过程。电路理论中有一个重要的假设:当构成电路的器件以及电路本身的尺寸远小于电路工作的电磁波的波长,或者说电磁波通过电路的时间可以认为是瞬时的,则电磁场理论和实践均证明在任意时刻流入各器件任一端子的电流和任两个端子间的电压都是单值的量。在这种近似条件下,可用足以反映其电磁性质的一些理想电路元件或它们的组合来模拟实际电路中的器件。这种理想电路元件称为集总参数元件。理想电路元件是具有某种确定的电磁性质的假象元件。它是一种理想化的模型并具有精确的数学意义。在电路理论中人们用抽象的理想元件及其组合近似地代替实际的器件,从而构成了与实际电路相对的电路模型。实际电路中各器件的端子是通过导线相互连接起来的,而在电路模型中各理想元件的端子是用“理想导线”联系起来的。通常所说的电路分析就是对理想元件构成的电路模型进行分析。

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