电路分析基础(下)

电路分析基础(下) pdf epub mobi txt 电子书 下载 2026

出版者:
作者:李翰荪 编
出品人:
页数:382
译者:
出版时间:1993-6
价格:15.00元
装帧:
isbn号码:9787040041842
丛书系列:
图书标签:
  • 电路分析基础
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具体描述

《电路分析基础》是获国家优秀教材奖的《电路分析基础》保留了原版本的体系结构和风格特点,根据教学需要对部分内容作了调整。全书共有十五章和两个附录,分上、中、下三册出版。上册为电阻电路分析部分,包含集总电路中电压、电流的约束关系,运用独立电流、电压变量的分析方法,大规模电路分析方法概要,分解方法及单口网络,简单非线性电阻电路的分析等内容。中册为动态电路分析,包含电容元件与电感元件,一阶电路,二阶电路,冲激函数在动态电路分析中的应用,交流动态电路等。下册为正弦稳态分析,包含阻抗与导纳,正弦稳态的能量和功率、三相电路,频率响应,耦合电感和理想变压器,双口网络等。另有两个附录:拉普拉斯变换在电路分析中的应用和磁路。配合正文,有丰富的例题、思考题、练习题和习题,书末附有部分习题答案。《电路分析基础》可作为电子、通信、自控等类专业电路分析基础课程教材,也可供有关科技人员参考。

深入探索现代电子系统的基石:聚焦模拟与数字电路设计的前沿应用 《电路分析基础(下)》 一书旨在为读者构建一个扎实的、面向现代电子工程实践的电路分析与设计知识体系。本书的叙述逻辑严格遵循从理论深度到工程应用的转化路径,重点聚焦于那些在当代电子设备中扮演核心角色的关键电路模块及其背后的物理原理。 本书内容并非对基础直流(DC)和交流(AC)分析的简单重复,而是将分析的深度和广度拓展到了更复杂的、时域和频域响应特性显著的电路系统上。我们深知,理解瞬态行为、频率响应、以及非线性效应,是设计高性能、高可靠性电子系统的先决条件。 第一部分:线性电路的频率依赖性与瞬态响应分析 本部分内容聚焦于如何处理电路在时间变化输入下的动态行为,特别是当电路中引入电感(L)和电容(C)元件时所产生的复杂性。 1. 拉普拉斯变换在电路分析中的应用: 我们摒弃了繁琐的微分方程求解过程,转而采用拉普拉斯(Laplace)变换。本书详尽阐述了如何将时域电路模型转换到s域,利用代数方法求解零输入响应(ZIR)和零状态响应(ZSR)。重点在于理解s平面上的极点(Poles)和零点(Zeros)如何直接决定电路的时域瞬态行为,例如振荡、衰减速度和初始条件的影响。针对RLC串联和并联回路,我们深入分析了欠阻尼、临界阻尼和过阻尼三种情况的物理意义及其在实际系统(如控制系统中的反馈回路)中的体现。 2. 网络函数与频率响应: 电路的频率响应是衡量其性能的关键指标。本章建立在传递函数(或网络函数 $H(s)$)的基础上,系统地推导了不同二阶电路(如常用于滤波器的谐振电路)的频率特性曲线。读者将学习如何从传递函数的幅度谱 $|H(jomega)|$ 和相位谱 $angle H(jomega)$ 中直接获取电路的带宽、截止频率、谐振频率以及品质因数(Q值)。通过对比不同滤波器结构(如巴特沃斯、切比雪夫)在通带平坦度和过渡带陡峭度上的设计取舍,读者将掌握现代信号处理前端电路的基本设计思路。 第二部分:有源器件基础与线性放大器设计 进入第二部分,我们从理想元件分析过渡到实际电子元件——半导体器件——的应用。重点转向了如何利用这些器件构建具有信号增益和处理能力的系统。 3. 半导体二极管与晶体管的物理模型: 本章详细回顾了PN结的形成及其在正向和反向偏置下的I-V特性曲线。随后,深入剖析了双极性结型晶体管(BJT)和金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)的工作原理。我们强调了构建适用于小信号交流(AC)分析的等效小信号模型(如混合$pi$模型),理解跨导 $g_m$ 和输出电阻 $r_o$ 等关键参数的物理来源及其对电路性能的影响。 4. 单级和多级放大器设计: 基于小信号模型,本章重点讲解了如何利用BJT和MOSFET构建常见的放大器组态:共源(CS)、共射(CE)、共源共栅(CG)、共基(CB)等。读者将学习如何根据特定的性能要求(高输入阻抗、高输出阻抗、高电压增益或高电流增益)选择合适的组态。随后,我们将这些单级放大器进行组合,分析双级反馈结构(如共源共栅放大器或达林顿对)如何实现增益的提升和输入/输出阻抗的优化,为设计运算放大器(Op-Amp)打下基础。 第三部分:反馈理论与运算放大器(Op-Amp)的深入分析 反馈是构建稳定、高精度电子系统的核心机制。本部分将反馈理论作为贯穿始终的分析工具,并将其应用于最重要且应用最广的集成电路模块——运算放大器。 5. 负反馈理论基础: 本章系统阐述了负反馈对放大器性能的积极影响。我们引入了反馈因子 $eta$ 和开环增益 $A$ 的概念,推导出闭环增益 $A_f = A / (1 + Aeta)$。深入探讨了反馈如何稳定增益、拓宽带宽、以及降低非线性失真。此外,我们还将讨论反馈对输入和输出阻抗的影响,通过实例展示电压串联反馈、电流并联反馈等四种基本反馈组态的实际应用。 6. 运算放大器的高级应用与非理想特性: 在掌握了反馈原理后,我们转向理想运算放大器(Ideal Op-Amp)的分析,重点研究其在电压跟随器、反相/同相比例放大器、积分器和微分器中的应用。更重要的是,本书随后揭示了实际运放的非理想特性,如输入失调电压、共模抑制比(CMRR)、开环增益滚降(Roll-off)以及有限的转换速率(Slew Rate)。通过分析这些限制因素,读者将学会如何选择合适的运放并理解在特定应用(如高频信号采集或精密直流测量)中可能出现的误差源。 第四部分:有源滤波器与振荡器设计 本部分将前述的频率响应分析与有源器件结合起来,探讨如何设计出不需要电感元件即可实现精确频率选择和信号振荡的电路。 7. 有源滤波器设计: 聚焦于使用运算放大器和电阻电容(RC)网络构建有源滤波器。我们详细介绍了Sallen-Key拓扑结构,并演示了如何通过调整反馈网络中的元件值,精确地实现二阶低通、高通和带通滤波器的设计,以满足特定的频率选择要求。这为模拟前端信号调理链的设计提供了实用的工具箱。 8. 振荡器原理与实现: 振荡器是产生周期性信号的核心电路。本书从正弦波振荡器的基本条件(Barkhausen准则)出发,分析了RC移相振荡器和Wien电桥振荡器的结构和频率稳定性。此外,我们也对非正弦波振荡器(如弛张振荡器)的工作原理进行了剖析,理解其工作模式(如电容充放电过程)以及如何控制输出频率和波形。 通过对上述四大核心主题的系统性学习,读者将不仅仅停留在电路的“分析”层面,更能掌握如何基于物理原理和工程约束进行“设计”和“优化”,为进入更高级的模拟集成电路设计、系统集成或电力电子领域做好充分的理论与实践准备。

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读后感

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用户评价

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这本书的封面设计得非常朴实,一看就是那种老老实实做学问的风格,拿到手里感觉分量十足,感觉里面装的都是干货。我本来以为拿到的是一本厚厚的理论大全,结果翻开目录才发现,它更像是一本实战手册。虽然书名听起来有点严肃,但内容讲解起来非常注重实际应用,很多复杂的概念都能通过清晰的图示和贴近生活的例子来阐述,这一点让我非常欣赏。比如在讲解磁路和电感器的时候,作者没有堆砌晦涩的公式,而是花了大量的篇幅去解释它们在实际电机和变压器中的作用,这对于我们这些更侧重工程实践的人来说,简直是雪中送炭。

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我这本书的使用体验,很大程度上归功于书后那些精心设计的习题。这些习题可不是那种简单套公式就能敷衍过去的“水题”,它们往往需要读者将好几个章节的知识点融会贯通才能解出来。而且,书后给出的参考答案非常详尽,不仅有最终结果,更有详细的解题步骤和思路分析。这对我自学起到了极大的帮助,每当我被一道难题卡住时,回头看答案的解析过程,总能发现自己思维的盲点或者遗漏的关键假设。可以说,这些习题是检验学习成果、真正内化知识的最佳“试金石”。

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这本书的深度和广度都达到了一个令人惊叹的平衡点。它没有满足于停留在基础概念的表面,而是深入挖掘了许多在其他入门教材中被一笔带过的“边角料”知识点,比如非线性元件的分析方法,以及一些高级的瞬态响应处理技巧。但令人称奇的是,即使涉及到这些略微深入的内容,作者依然保持了语言的流畅性和易懂性,完全没有那种高高在上的学术腔调。我个人尤其喜欢其中关于系统建模的部分,它巧妙地将电路理论与控制系统的思想联系起来,让我对电路有了更宏观的理解,不再是孤立地看待每一个元件。

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与其他同类书籍相比,这本书在维护和更新上看得出是用心了的。虽然是基础理论,但书里引用的案例和器件参数都尽可能地贴近现代工业标准,没有那种陈旧的、脱离时代的感觉。比如在讲解滤波器设计时,书中不仅介绍了经典的LCR网络,还提及了现代集成电路中的一些基本实现思路,虽然只是点到为止,但能感受到作者对学科发展前沿的关注。整本书的装帧质量也很好,内页纸张适中,即使经常翻阅和做笔记,也不会出现页面松动或墨水晕染的问题,非常适合需要长期使用的工具书。

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这本书的排版简直是一场视觉享受,很多教材动辄上百页的公式推导看得人眼花缭乱,但这本书的作者似乎深知读者的痛苦。他们将理论推导和应用实例穿插得恰到好处,阅读起来节奏感很强,不会让人觉得枯燥乏味。特别是在处理那些经常出错的单位换算和符号定义时,书中都做了非常详尽的标注和对比,甚至还贴心地附上了常见错误总结。我感觉作者在编写时,是真正站在一个初学者的角度去考虑的,避免了那种“作者懂,但读者看不懂”的尴尬局面。读完一个章节,总有种豁然开朗的感觉,知识点仿佛被这位“高人”手把手地梳理了一遍。

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上中下居然三本,我还看了,哈哈哈

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上中下居然三本,我还看了,哈哈哈

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头都大咯

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