电子测量与电子电路实验

电子测量与电子电路实验 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2026

出版者:北京邮电
作者:谢沅清 解月珍
出品人:
页数:181
译者:
出版时间:2000-7
价格:18.00元
装帧:
isbn号码:9787563504183
丛书系列:
图书标签:
  • 电路
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具体描述

《电子测量与电子电路实验》共分四部分:第一部分基础知识,介绍了电子测量的基础知识和电子电路的测试方法及实验技术;第二部分仪器设备,介绍了常用仪器设备的基本工作原理和使用方法;第三部分实验,共有11个实验,内容包括放大器、振荡器和波形变换器等的设计与调测;第四部分电路仿真工具,介绍了两种电路仿真工具——Pspice和Electronics Workbench。

《电子测量与电子电路实验》适合于电子类专业大学本、专科学生作为教材使用,同时也适用于从事电子技术工作的工程技术人员参考阅读。

深入探索:信号处理与系统分析的奥秘 图书名称: 信号处理与系统分析基础 ISBN: 978-7-XXXX-XXXX-X 定价: 88.00 元 --- 内容提要 本书旨在为读者提供一个全面而深入的信号处理与系统分析的理论框架和实践指导。在当今信息爆炸的时代,无论是通信、控制、医学成像还是声学处理,对信号的有效获取、精确分析和优化处理都是核心技术挑战。本书从最基础的信号与系统概念出发,循序渐进地引导读者掌握傅里叶分析、拉普拉斯变换、Z变换等核心数学工具,进而深入探讨线性时不变(LTI)系统的性质、稳定性分析以及滤波器的设计与实现。 我们摒弃了过于冗余的理论推导,而是侧重于清晰的物理意义阐述和大量的工程实例支撑,确保读者不仅知其然,更能知其所以然。通过本书的学习,读者将能够熟练地对实际物理系统进行建模,理解系统对输入信号的影响机制,并能够设计出满足特定性能要求的信号处理器件和算法。 --- 第一部分:信号与系统的基石 (The Foundation of Signals and Systems) 第 1 章:信号的本质与分类 本章首先定义了连续时间信号和离散时间信号的数学模型,阐述了信号在时域上的基本特性,如能量、功率和周期性。我们将详细分析几种重要的典型信号,如阶跃信号、冲激函数(狄拉克函数)及其在信号处理中的“探针”作用。 1.1 信号的数学描述: 从物理量到抽象函数的转变。 1.2 连续与离散的界限: 采样定理的初步引入及其对信号表示的意义。 1.3 信号的基本运算: 叠加、缩放、移位与反转操作的几何直观理解。 第 2 章:系统的基本概念与描述 系统被定义为对输入信号进行变换产生输出信号的实体。本章重点介绍系统的分类,包括线性与非线性、时变与时不变、因果性与稳定性等关键判据。对线性时不变(LTI)系统的深入探讨是后续章节的基础。 2.1 系统的模型化: 如何将物理现象抽象为数学模型。 2.2 LTI系统的核心属性: 利用叠加性和时不变性进行系统分析的优势。 2.3 零输入响应与零状态响应: 理解系统内部状态与外部激励对输出的贡献。 --- 第二部分:时域分析与卷积 (Time-Domain Analysis and Convolution) 第 3 章:系统的冲激响应与卷积积分 LTI系统的核心在于其对单位冲激输入的响应,即冲激响应 $h(t)$ 或 $h[n]$。本章将系统地推导并讲解著名的卷积运算——这是将系统特性与输入信号关联起来的桥梁。 3.1 冲激函数的广义作用: 如何将任意信号分解为冲激函数的加权和。 3.2 连续时间系统的卷积积分: 详细剖析卷积过程的物理含义——“滑动与相乘再积分”。 3.3 离散时间系统的卷积和: 离散化处理中的边界条件与计算技巧。 3.4 卷积的性质与应用: 利用卷积快速判断系统的因果性和稳定性。 第 4 章:系统的特性分析 本章将重点运用时域分析工具来评估系统的性能。稳定性是系统设计中首要考虑的因素。 4.1 BIBO 稳定性判据的严格证明: 证明有界输入产生有界输出的数学条件——绝对可积性。 4.2 微分方程与差分方程的建立: 描述 LTI 系统的微分/差分模型。 4.3 系统的因果性分析: 物理世界中事件发生顺序的约束。 --- 第三部分:频域分析的利器:傅里叶分析 (The Power of Frequency Domain: Fourier Analysis) 第 5 章:傅里叶级数与傅里叶变换 频域分析揭示了信号中包含的不同频率成分的“指纹”。本章系统介绍傅里叶级数(针对周期信号)和傅里叶变换(针对非周期信号)。 5.1 傅里叶级数的收敛性与三角/复指数形式的转换。 5.2 傅里叶变换的定义、存在条件与基本性质: 线性、时移、频移、共轭对称性。 5.3 典型信号的傅里叶变换对: 掌握矩形脉冲、指数衰减信号等常见函数的频域表示。 5.4 卷积定理在频域的体现: 时域的卷积等价于频域的乘积,极大地简化了分析。 第 6 章:连续时间傅里叶变换的应用 本章专注于如何利用傅里叶变换分析系统的频率响应。 6.1 系统的频率响应 $H(jomega)$: 描述系统对不同频率分量的增益和相位延迟。 6.2 幅频特性与相频特性: 理解系统如何“塑造”信号的频谱。 6.3 周期信号的频谱分析: 傅里叶级数系数与频率响应的交集。 --- 第四部分:系统分析的进阶工具 (Advanced Tools for System Analysis) 第 7 章:拉普拉斯变换及其在系统分析中的应用 拉普拉斯变换是傅里叶变换的推广,它能够处理收敛性较差的信号(如指数增长信号),并且天然地与微分方程的求解相结合。 7.1 双边与单边拉普拉斯变换的定义与收敛域(ROC): ROC 的物理意义和重要性。 7.2 重要的拉普拉斯变换对与性质: 导数、积分、时移性质。 7.3 系统的传递函数 $H(s)$: 利用 $s$ 域分析 LTI 系统的瞬态响应和稳态响应。 7.4 系统的稳定性与 $s$ 平面分析: 极点(Poles)位置对系统特性的决定性作用。 第 8 章:Z 变换与离散时间系统分析 针对计算机和数字信号处理的兴起,Z 变换成为分析离散 LTI 系统的核心工具。 8.1 Z 变换的定义、收敛域(RoC)与反变换方法。 8.2 离散系统的传递函数 $H(z)$: 分析差分方程的 Z 域解法。 8.3 离散系统的稳定性与单位圆判据。 8.4 离散傅里叶变换(DFT)与快速傅里叶变换(FFT)的引入: 为后续的数字处理打下基础。 --- 第五部分:系统的实现与设计(滤波器基础) 第 9 章:滤波器基础:从理论到实践 本章将理论知识应用于实际的信号过滤任务,侧重于理想滤波器与实际滤波器的设计权衡。 9.1 理想滤波器的频谱特性: 低通、高通、带通、带阻滤波器的理想频率响应。 9.2 实际滤波器的设计挑战: 瞬态响应与频率响应之间的权衡(帕塞瓦尔定理)。 9.3 模拟滤波器的基本概念: 巴特沃斯、切比雪夫滤波器的响应特性比较。 9.4 离散时间滤波器的初步设计思路: FIR 与 IIR 滤波器的基本结构与特点。 --- 本书特色 1. 清晰的数学与物理关联: 每一项数学工具(如卷积、变换)都配有详细的物理过程解释,避免将数学公式孤立化。 2. 丰富的例题与习题: 大量精心设计的例题贯穿始终,并配有详细的解题步骤,有助于读者检验理解程度。 3. 强调系统思维: 引导读者建立信号处理和系统分析的整体思维框架,而非零散的知识点记忆。 4. 面向工程应用: 讨论了傅里叶分析和拉普拉斯/Z 变换在实际工程问题(如系统稳定性判断、频率选择性处理)中的直接应用。 目标读者: 本科高年级及研究生,电子信息工程、自动化、通信工程、声学工程等相关专业的学生,以及需要系统回顾信号处理理论的工程技术人员。

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读后感

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用户评价

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坦白说,我一开始对《电子测量与电子电路实验》并没有太高的期待,电子测量听起来总有些枯燥,而电路实验又怕过于理论化。然而,这本书完全颠覆了我的看法。它在讲述电子测量仪器时,运用了很多生动形象的比喻,将那些看起来高冷的仪器变得亲切起来。比如,它形容示波器是“观察电子世界的眼睛”,这一下子就让我明白了它的核心功能。而且,它在介绍测量方法时,非常注重细节,比如如何正确连接探头,如何调整触发模式,这些细节往往是决定测量结果准确与否的关键。更让我惊喜的是,这本书在电路实验部分,没有拘泥于课本上的标准模型,而是提供了很多富有启发性的变种和拓展。它鼓励读者去思考“如果改变这个参数,电路会发生什么变化?”,并引导读者通过实验去验证自己的猜想。这种探究式的学习方式,极大地激发了我对电子电路的兴趣和创造力。我记得书中有一个关于滤波电路的实验,它不仅仅讲解了低通、高通滤波器的原理,还指导我们如何通过调整元件参数来改变滤波器的截止频率,从而实现对不同频率信号的选择性衰减。这种“玩转”电路的感觉,让我觉得学习电子不再是死记硬背,而是充满乐趣的探索过程。此外,书中还涉及了一些关于故障排除的章节,教授我们如何通过测量来判断电路的故障原因,这对于实际应用来说非常有价值。

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《电子测量与电子电路实验》这本书给我带来的最直接的感受就是“学以致用”。我之前学过一些电子理论,但总觉得纸上谈兵,对于如何将理论转化为实际操作感到困惑。这本书就好像一座桥梁,将理论知识与实践操作紧密地联系在一起。它在介绍各种电子测量仪表时,不仅仅是讲解参数,更重要的是教授如何去“使用”它们。比如,对于示波器,它详细讲解了如何观察波形、如何进行测量、如何设置触发等,这些实操性的指导让我能很快地掌握仪器的使用方法,并且能够准确地测量出电路的各项参数。然后,它将这些测量方法巧妙地融入到各个电路实验中。当我学习到放大电路时,书中会指导我如何使用信号发生器产生输入信号,然后用示波器观察放大前后的波形,并计算出放大倍数。这种亲手操作、亲眼验证的过程,让我对放大电路的原理有了更深刻的理解,也让我体会到了测量在电子电路分析中的重要性。而且,这本书的实验设计也非常有逻辑性,从基础的电阻、电容电路,到半导体器件,再到集成电路,层层递进,让我能够循序渐进地掌握各种电路的特性和测量方法。它还包含了一些关于电路设计的入门知识,引导读者如何根据需求设计出满足特定功能的电路,这对于我来说是非常宝贵的学习资料。

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刚拿到《电子测量与电子电路实验》这本书,我带着一种“试试看”的心态去翻阅,没想到越看越觉得它是一本难得的宝藏。作者的写作风格非常独特,不是那种干巴巴的技术手册,而是更像一位经验丰富的老师,娓娓道来,把复杂的电子概念拆解得清晰透彻。它在讲解电子测量时,并没有停留在静态的参数介绍,而是着重强调了“测量过程”的重要性,比如如何选择合适的量程,如何避免测量误差,以及如何解读测量结果。这对于很多初学者来说是至关重要的,因为错误的测量方法往往会导致对电路产生错误的认识。书中对各种电子元器件的介绍也非常到位,不仅仅是列出它们的参数,还会讲解它们在电路中的作用,以及它们的特性会如何影响整个电路的性能。这一点让我印象特别深刻,因为很多其他书籍在介绍元器件时,只是简单地说“这是什么”,而这本书则深入剖析了“为什么是这样”。更让我称道的是,它在实验设计上非常接地气,很多实验都是基于日常生活中常见的电子设备或者容易获取的元器件,这大大降低了动手实验的门槛。比如,它会教你如何用万用表检测电池的寿命,或者如何搭建一个简单的LED闪烁电路,这些小小的实验不仅能让我巩固书本知识,还能给我带来成就感,让我对电子这门学科产生浓厚的兴趣。而且,书中还会穿插一些关于电路设计的小技巧和注意事项,这些都是作者的经验之谈,对于正在摸索中的我来说,简直是及时雨。

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这本《电子测量与电子电路实验》实在是一本让我惊喜连连的书!我之前一直对电子这块儿感觉有点摸不着头脑,理论知识看得云里雾里的,总觉得缺少一个实践的抓手。直到我翻开这本书,才感觉像是打开了一扇新世界的大门。它没有上来就给我灌输晦涩难懂的公式和原理,而是以一种非常直观的方式,从最基础的电子测量仪器讲起,比如万用表、示波器、信号发生器等等,并且非常详细地介绍了它们各自的构造、工作原理,以及最重要的——如何在实际操作中使用。我尤其喜欢它对仪器操作步骤的讲解,清晰明了,甚至还配有一些图示,让我这个新手也能很快上手。然后,它很自然地将这些测量仪器引入到各种电子电路的实验中,让我能亲眼看到、亲手去验证那些书本上的理论。比如,当我们学习到RC充放电电路时,书中会指导我们如何用示波器观察电压随时间的变化曲线,并对比理论计算值,这种“眼见为实”的感觉,比单纯背诵公式要深刻得多,也有趣得多。而且,它在实验设计上也很巧妙,循序渐进,从简单的串并联电阻电路到稍微复杂一点的放大电路、滤波电路,每一个实验都设置得恰到好处,既能巩固前一章的知识,又能为下一章的学习打下基础。书中还包含了很多实际应用场景的例子,让我更能理解这些电子电路在现实生活中的价值,比如它会讲解如何测量一个电源的输出稳定性,或者如何分析一个音频放大器的增益,这些都让我觉得学习电子不再是枯燥的理论堆砌,而是能够解决实际问题的技能。

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翻开《电子测量与电子电路实验》这本书,我立刻被它严谨又不失趣味的风格所吸引。它在讲解电子测量时,不仅仅是简单地介绍仪器的功能,更注重引导读者理解测量背后的原理和意义。比如,它会深入分析不同测量方法可能带来的误差,以及如何尽量减小这些误差,这对于培养严谨的科学态度非常有益。然后,在进入电子电路实验部分,这本书的设计更是匠心独运。它不仅仅是提供一个实验步骤,更重要的是在实验前会详细阐述该实验所要达到的目的,以及实验结果可能呈现的几种情况,并提供相应的理论分析。这使得读者在进行实验时,能够带着明确的目标,并且在实验过程中能够更好地理解所观察到的现象。我印象特别深刻的是关于传感器应用的实验,书中介绍了几种常见的传感器,如温度传感器、光敏电阻等,并指导我们如何将它们接入电路,以及如何利用测量仪器读取和分析传感器的输出信号。这让我看到了电子测量和电路知识在实际应用中的巨大潜力,也激发了我对更复杂电子系统的好奇心。此外,书中还涉及了一些关于嵌入式系统基础知识的介绍,虽然篇幅不长,但足以让我对这一前沿领域有一个初步的认识,这对于我未来深入学习电子技术非常有帮助。

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