电子线路基础(上)

电子线路基础(上) pdf epub mobi txt 电子书 下载 2026

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页数:263
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出版时间:1985-10
价格:18.60元
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isbn号码:9787040015973
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  • 电子线路
  • 电路基础
  • 模拟电路
  • 电子技术
  • 基础电子学
  • 电路分析
  • 元器件
  • 线性电路
  • 信号处理
  • 高等教育
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具体描述

《电子线路基础》是根据一九八O年高等学校理科教材编审委员会审定的《电子线路基础教学大纲》编写而成的。全书的内容可按照三种方案供各校选用:①1—7章、10章和11章(约92学时);②1~11章(约110学时);③1~12章(约140学时)。

从高等师范院校物理系的培养目标出发,《电子线路基础》在编写过程中:1)系统地阐述了无线电电子技术的基本概念、基本电路原理、基本分析方法;2)坚持课堂教材与实验教材相配合、原理电路与实用电路相结合、单元电路与整机电路相对应的理论联系实际原则;3)注意了新旧内容的取舍;4)为促进教材现代化,特摄制一套电子线路基础演示实验录像片,与实验教材三位一体,配套使用。全书分上、下两册,上册包括半导体管原理和特性、放大器基础、反馈放大器、功率放大器、直流放大器和集成运算放大器、调谐放大器和正弦波振荡器;下册包括无线电广播与接收、直流稳压电源、场效应管电路、脉冲与数字电路、黑白电视接收机。

《电子线路基础》为上册,可作为高等师范院校物理专业试用教材,也可供其他大专学生作为学习电子技术的教材用书,并供有关师生和工程技术人员和青年读者自学参考。

电子线路基础(下):深入探索现代电子系统的脉络 本书致力于成为连接基础理论与复杂工程实践之间的桥梁,是《电子线路基础(上)》的有力延伸与深化。 在成功掌握了基础元器件(如电阻、电容、电感、二极管、三极管)的静态特性与基本工作原理后,我们即将进入一个更加广阔和动态的领域——线性与非线性电路的系统化分析,以及集成电路(IC)的底层逻辑构建。本书的篇幅和深度将完全聚焦于超越单元器件分析的层面,着眼于如何将这些基本单元有机地组合成具有特定功能的实用电路模块。 第一部分:放大电路的精细化设计与分析 如果说上半册侧重于单个晶体管的偏置和基本放大作用,那么下半册将深入探讨如何构建高性能、高稳定性的多级放大系统。 1. 晶体管放大电路的频率响应与带宽控制: 我们将详细剖析高频信号对放大电路的影响。这包括对集电极-基极结电容(米勒效应)的精确建模,以及如何利用高频等效电路(如混合-π模型)来预测和分析放大器的上限截止频率 ($f_H$)。内容将覆盖如何通过米勒补偿技术来稳定宽带放大器,避免自激振荡。同时,低频响应的讨论将延伸至耦合电容的选择与退耦策略,确保在整个工作频段内实现平坦的增益特性。 2. 典型多级放大器的架构与优化: 本书将系统梳理不同结构的多级放大器: 共射极-共集电极(CB-CE)组合: 重点分析其阻抗匹配特性和高频性能的折衷。 推挽(Push-Pull)功率放大级: 深入探讨甲类、甲乙类和乙类放大器的效率、失真特性(交越失真)及其消除方法。我们不仅会分析其工作原理,还将引入效率计算的详细步骤和散热设计的考量。 差分放大器(Differential Amplifier): 这是现代运算放大器(Op-Amp)的核心单元。我们将详尽分析其共模抑制比(CMRR)、输入阻抗、输出阻抗,并推导其在共模和差模输入下的精确传递函数,强调其在抑制噪声和共模信号方面的不可替代性。 3. 负反馈理论的系统构建: 负反馈是现代电子学稳定性的基石。我们将从基本定义出发,构建反馈网络的阻抗模型(如电压-电压、电流-电压、电压-电流、电流-电流反馈),并严格应用波德图(Bode Plot)分析反馈系统的相位裕度(Phase Margin)和增益裕度(Gain Margin)。这部分内容将是理解系统稳定性、瞬态响应以及精确控制增益的关键。 第二部分:信号处理与波形产生电路 本部分将从“放大”迈向“整形、处理和生成”,这是实现复杂电子功能的前提。 1. 线性稳压电源与开关电源基础: 线性稳压器将超越简单的三端稳压器(如78XX系列)的固定输出分析。我们将深入设计可调输出电压的线性稳压电路,重点分析调整管(Pass Transistor)的功耗管理和瞬态响应。同时,开关电源的理论基础将被引入,包括PWM(脉冲宽度调制)的原理、Buck(降压)和Boost(升压)拓扑的电流与电压纹波分析,以及反馈回路的设计以确保输出电压的快速稳定。 2. 振荡电路的原理与实现: 振荡器是将直流电转换为特定频率交流信号的关键。我们将集中分析几类主流的振荡器: RC 振荡器: 如文氏桥式(Wien Bridge)和移相振荡器,重点讨论正弦波的产生条件(Barkhausen准则)。 LC 振荡器: 包括哈特莱(Hartley)和考勒匹兹(Colpitts)振荡器,分析其频率选择性和寄生电感/电容对谐振频率的影响。 晶体振荡器(Crystal Oscillator): 探讨石英晶体的等效电路模型,理解其高Q值带来的高频率稳定性和精确性,这是所有数字电路时钟的基础。 3. 波形发生与处理: 本章将聚焦于非正弦波的生成与塑形: 多谐振荡器(Multivibrators): 深入分析无稳态、单稳态和双稳态(作为触发器基础)多谐振荡器的定时关系、充放电过程和应用场景。 波形整形电路: 包括齐纳二极管和晶体管构成的限幅(Clipper)与钳位(Clamper)电路的工作机制,以及如何利用它们实现信号的保护和标准化。 第三部分:集成电路的基石——运算放大器(Op-Amp)的高级应用 运算放大器(Op-Amp)是现代模拟电路的“瑞士军刀”。本部分假设读者已经理解了理想运放的特性,将重点放在非理想特性与高级功能模块的构建。 1. 运放的非理想特性与参数解析: 我们将详细解释输入失调电压、共模抑制比、开环增益滚降、转换速率(Slew Rate)的物理成因及其对电路性能的实际限制。尤其会探讨转换速率限制如何导致在高频大信号输入时产生显著的非线性失真。 2. 精度模拟信号处理模块: 基于运放,我们将设计和分析一系列精确的信号处理模块: 有源滤波器(Active Filters): 重点设计和比较二阶滤波器(如萨伦-基/Sallen-Key、巴特沃斯/Butterworth、切比雪夫/Chebyshev)的通带特性、阻带衰减率以及群延迟特性。内容将详细到如何根据所需规格选择合适的拓扑和元器件参数。 精密电流源与电压跟随器: 设计高精度、高稳定性的电流源(如Howland电路)和高输入阻抗、低输出阻抗的缓冲器。 精密积分器与微分器: 分析实际运放中的“漂移”问题,并提供补偿积分器和基于有源滤波器替代微分器的实用方案。 3. 模拟开关与数据转换基础(初步): 作为向数字电路过渡的节点,本章将简要介绍: 模拟开关与采样保持电路(Sample-and-Hold): 分析其开关导通电阻、漏电流和毛刺(Spike)对信号保真度的影响。 A/D与D/A转换器的结构概述: 虽然不会深入ADC/DAC的复杂结构,但会介绍最基础的电阻梯形DAC和双积分ADC的工作原理,帮助理解模拟世界如何桥接到数字世界。 本书的整体风格将保持理论推导与工程实例相结合的特点,每一章节的分析都将伴随详细的数学模型建立、参数计算流程,并辅以必要的仿真验证思路,确保读者不仅知其然,更能知其所以然,为后续进入专用集成电路或嵌入式系统设计打下坚实、深入的模拟电路基础。

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用户评价

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这本书的插图质量是其一大亮点。很多技术书籍的插图往往只是简单的示意图,无法清晰地展示细节。而《电子线路基础(上)》中的插图,无论是电路图、元件剖视图,还是波形图,都绘制得极其精美和细致。例如,在讲解“半导体材料”时,作者配以了晶体结构的示意图,并且用不同的颜色标注了原子和电子的排列方式,这让我对半导体的微观世界有了更直观的认识。在讲解“电感”时,他不仅展示了不同形状的电感器,还配有电感线圈的绕制示意图,让我能理解电感是如何产生的。更让我印象深刻的是,书中有很多将理论知识与实际元器件图片相结合的插图,比如在介绍各种型号的电阻、电容和晶体管时,都会附上真实器件的照片,并且标注了它们的型号和关键参数。这对于初学者来说,是非常宝贵的视觉参考,能够帮助我们快速熟悉和识别各种电子元器件。

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翻开这本书,最让我印象深刻的是作者在讲解每一个概念时都极其严谨的态度,没有一丝一毫的含糊。当读到关于“基尔霍夫定律”的部分时,我本以为会是一段枯燥的数学推导,然而作者却用了一种非常巧妙的方式,将这个看似复杂的定律分解成几个清晰的逻辑步骤。他先从电荷守恒这个根本原则出发,阐述了电流定律是如何得出的,然后再将能量守恒的原理引入,解释了电压定律的意义。并且,在讲解的过程中,他还穿插了大量的实例,每一个实例都详细地分析了如何应用这两个定律来解决实际问题。我尤其记得一个关于“串联电路”的章节,作者不仅仅是告诉我们串联电阻会增大,他更是通过一个具体的例子,比如连接几个灯泡,来展示电流在串联电路中是如何分配的,以及为什么每个灯泡的电压加起来等于总电压。这种“多角度、多层次”的解析方式,极大地加深了我对这些基本原理的理解。更重要的是,作者在行文中始终保持着一种循序渐进的节奏,不会一下子抛出太多的新概念,而是让读者有足够的时间去消化和吸收,然后在新的概念出现时,能够自然地将其与之前学到的知识联系起来。这种教学设计,对于像我这样初学者来说,简直是福音。

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我特别欣赏这本书在理论与实践之间的平衡。很多电子技术书籍,要么是纯粹的理论推导,让人感觉远离实际应用;要么是只关注实验操作,却缺乏对背后原理的深入剖析。而《电子线路基础(上)》则在这两方面都做得非常出色。在介绍完每一个基本概念后,作者都会紧接着提供一个或多个相关的实验电路,并且详细说明了实验的目的、步骤以及预期结果。我最喜欢的是关于“三极管”的讲解,作者先详细阐述了三极管的结构和工作原理,然后又设计了一个简单的放大电路实验,指导读者如何搭建这个电路,以及如何通过万用表测量不同点的电压和电流,来验证三极管的放大作用。在实验的最后,他还分析了实验结果与理论值之间的差异,并解释了可能的原因。这种“理论先行,实践验证”的模式,让我觉得学习过程非常扎实,不仅理解了原理,还能通过实际操作来巩固和深化理解。这种将知识转化为技能的过程,正是学习技术类书籍的精髓所在。

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作为一名对电子学充满好奇的学生,我一直在寻找一本能够真正打开我视野的书。《电子线路基础(上)》无疑做到了这一点。作者在讲解“集成运放”时,给我留下了深刻的印象。我之前对集成运放的认知仅限于它是一个“黑盒子”,但这本书通过深入浅出的方式,解释了集成运放内部的基本结构,比如差分放大电路、共模抑制等。他没有直接给出复杂的内部电路图,而是通过功能性的描述,让我理解了这些模块各自的作用,以及它们是如何协同工作的。更让我惊叹的是,作者还详细讲解了集成运放的几个经典应用,例如“同相放大器”和“反相放大器”。他不仅给出了电路图,还解释了为什么这些电路能够实现信号的放大,以及放大倍数是如何由外部电阻决定的。这种“由内向外”的讲解方式,让我对集成运放从一个模糊的概念,变成了一个我能够理解和掌握的工具,极大地激发了我进一步学习的动力。

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我对这本书的“问答”环节设计感到非常满意。在每一章的最后,作者都会设置一些“思考题”和“练习题”,并且在书本的附录中提供了详细的解答和分析。这些问题涵盖了本章的重点内容,并且从不同的角度来考察我们对知识的掌握程度。有些问题是纯粹的理论计算,有些则是需要将所学知识应用到实际场景中进行分析。更重要的是,作者在提供答案时,并不仅仅给出最终结果,还会详细地解释解题思路和步骤,并且指出在解题过程中可能遇到的误区。我尤其喜欢那些需要分析电路行为的问题,作者的解答能够清晰地展示他是如何一步步地分析电路,找出关键因素,并最终得出结论的。这种“授人以鱼不如授人以渔”的教学理念,让我觉得这本书不仅仅是在传授知识,更是在培养我独立解决问题的能力。

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这本书的另一个让我赞赏的地方是它的“前瞻性”和“引导性”。在介绍完基础的电路元件和原理之后,作者并没有就此打住,而是会适时地提及这些基础知识如何为后续更复杂的电路打下基础,并且会给出一些关于未来学习方向的建议。例如,在讲完“放大电路”之后,他会简要介绍放大电路在通信系统、信号处理等领域的应用,并且提示读者在后续的学习中会接触到更高级的放大电路设计。这种“承上启下”的设计,让我觉得学习过程充满了连续性和目标感。我不再是孤立地学习每一个知识点,而是能够感受到这些知识点是如何串联起来,最终构成一个庞大的电子技术体系。这种对学习路径的清晰规划,对于初学者来说,是极其宝贵的。让我对接下来的学习充满了期待,并且知道自己应该往哪个方向努力。

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我一直认为,学习电子线路最关键的一点在于培养一种“电子思维”——能够将电路的物理特性与数学模型联系起来,并能预测电路的行为。这本书在培养这种思维方面做得非常出色。《电子线路基础(上)》在介绍每一个概念时,都会尝试将其转化为一个可分析的数学模型,并且通过推导和实例,展示了这个模型如何帮助我们理解和预测电路的行为。例如,在讲解“RLC串联电路”的谐振现象时,作者并没有直接给出复杂的阻抗公式,而是先从能量存储和交换的角度出发,解释了电感和电容之间能量如何在电路中来回传递,以及在特定频率下,它们如何能够“抵消”彼此的影响,从而达到谐振状态。他用一种非常生动的语言,将这种能量交换的过程描绘出来,让我觉得学习数学公式不再是枯燥的计算,而是对物理现象的数学化表达。这种将物理直觉与数学工具结合起来的教学方式,极大地提升了我对电子线路的理解深度。

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这本书的编排和结构设计非常符合我的阅读习惯。我习惯于在学习新知识时,先对整体有一个大致的了解,然后再深入细节。作者在每一章节的开头都会有一个简短的“本章概述”,清晰地列出了本章将要讲解的主要内容。这让我能够提前对即将到来的知识有一个心理预期,也方便我在阅读过程中随时回顾自己是否已经掌握了关键点。更重要的是,书中的章节之间的逻辑关联性非常强,每一个新概念的引入,都是在前一章知识的基础上进行的,不存在突兀感。例如,在讲解完“二极管”之后,作者紧接着就引入了“整流电路”,并且详细解释了二极管是如何在整流电路中发挥作用的。这种“知识链条”式的编排,让我能够清晰地看到电子线路的知识是如何层层递进,最终形成一个完整的体系。在阅读过程中,我感觉自己就像是在攀登一座知识的山峰,每一步都踩得很稳,而且视野也越来越开阔。

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这本书的语言风格是我选择它的一个重要原因。我曾阅读过许多技术类书籍,其中不乏内容精彩但语言晦涩难懂的,读起来非常吃力。而《电子线路基础(上)》则完全不同,作者的文字就像一位经验丰富的老朋友,娓娓道来,充满了耐心和引导。他并没有使用太多专业术语,即使偶尔出现,也会立即给出清晰的解释和通俗的比喻。例如,在解释“电容”这个概念时,作者并没有直接用“存储电荷”这样的术语,而是将其比作一个能够“蓄水”的水库,电压就像水位,电流就像流入水库的水流。这个比喻非常形象,让我立刻就明白了电容在电路中“充放电”的原理。此外,书中还穿插了一些小故事和历史背景,比如关于电子管的发明,以及早期电子技术发展中的一些有趣插曲。这些内容虽然与电路原理本身没有直接关系,但它们却为学习过程增添了许多趣味性,让我觉得学习电子线路不再是冷冰冰的知识堆砌,而是一个充满人文关怀的过程。这种将技术知识与人文情怀相结合的叙述方式,让我对这本书爱不释手。

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这本书的封面设计就给我一种沉稳、扎实的感觉,那种深沉的蓝色调,搭配上简洁却又不失专业感的字体,仿佛在无声地宣告着它所蕴含知识的深度。我一直对电路这个领域怀有浓厚的兴趣,但往往在初次接触时,会被各种复杂的符号和公式弄得晕头转向。之前尝试过一些同类的入门书籍,但总感觉它们要么过于理论化,要么过于简化,无法真正建立起我对电子线路的直观理解。拿到《电子线路基础(上)》这本书,我第一眼就被它细致入微的图示所吸引,那些电路图绘制得异常清晰,每一个元件都标示得明明白白,仿佛是一张详细的地图,指引着我一步步探索电子世界的奥秘。更令我惊喜的是,作者在讲解基本概念时,并没有直接抛出抽象的定义,而是从实际的应用场景出发,比如,在介绍电阻时,会先描述电阻在生活中扮演的角色,然后才逐步深入到其物理本质和数学模型。这种“由表及里”的讲解方式,让我觉得学习过程不再是枯燥的记忆,而是充满探索和发现的乐趣。我尤其喜欢书中对“欧姆定律”的阐述,它不仅仅是一个简单的公式,作者通过生动的比喻,将电流、电压和电阻之间的关系描绘得淋漓尽致,让我仿佛能“看到”电流在导线中流动,感受到电压的作用力。这种将抽象概念具体化的能力,是很多技术书籍所欠缺的,也是我在这本书中感受到的最大价值。

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