模拟电子技术基础

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页数:232
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出版时间:2009-3
价格:26.00元
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isbn号码:9787122041258
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  • 模拟电子技术
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具体描述

《模拟电子技术基础》共9章,包括半导体器件、基本放大电路、集成运算放大电路、放大电路的频率响应、放大电路中的负反馈、模拟信号运算电路、波形发生电路、功率放大电路和直流稳压电源等内容。

《模拟电子技术基础》配有例题、实践与练习、思考题和习题,书末附有部分习题的参考答案,模拟电子技术常用中英文名词对照等内容。

《数字信号处理原理与应用》 本书致力于深入剖析数字信号处理(DSP)的核心概念、关键算法及其在现代工程技术中的广泛应用。全书结构严谨,逻辑清晰,旨在为读者构建一个扎实的DSP理论基础,并引导其掌握解决实际工程问题的能力。 核心内容概览: 第一部分:数字信号与系统分析 信号的定义与分类: 详细阐述连续时间信号与离散时间信号的区别,介绍周期信号、非周期信号、能量信号、功率信号、奇函数与偶函数等基本信号类型,并提供丰富的示例,帮助读者建立直观理解。 系统模型与特性: 引入LTI(线性时不变)系统的概念,这是DSP分析的基础。深入讲解系统的因果性、稳定性、时移不变性、线性特性等关键性质,并通过数学推导和实例分析,揭示系统对信号的处理方式。 卷积: 作为LTI系统的核心运算,本书将详细讲解离散卷积的定义、计算方法(图解法、代数法),以及其在系统响应分析中的重要作用。 傅里叶分析: 深入探讨连续时间傅里叶变换(CTFT)和离散时间傅里叶变换(DTFT)的原理。详细介绍傅里叶级数(FS)与傅里叶变换(FT)的关系,以及它们在频域分析信号特性、系统频率响应方面的强大能力。同时,引入周期信号和非周期信号的频域表示差异。 傅里叶变换的性质: 详尽阐述傅里叶变换的线性、时移、频移、尺度变换、卷积定理、微分性质等,并通过具体计算例证,帮助读者熟练运用这些性质进行信号分析和系统设计。 采样定理(奈奎斯特-香农采样定理): 这是数字信号处理的基石。本书将深入解释采样过程的原理,详细阐述采样定理的条件与重要性,分析过采样和欠采样的危害,并探讨理想采样、实际采样以及采样保持器的工作原理。 Z变换: 作为傅里叶变换在离散时间系统分析中的推广,Z变换在解决差分方程、分析系统稳定性等方面具有不可替代的作用。本书将系统讲解Z变换的定义、收敛域(ROC)、常用信号的Z变换对,以及Z变换的性质,如线性、时移、尺度变换、卷积定理、初值定理和终值定理等。 逆Z变换: 掌握Z变换后,逆Z变换是恢复时域信号的关键。本书将介绍常用的逆Z变换方法,包括长除法、部分分式展开法和留数法。 第二部分:数字滤波器设计 数字滤波器的基本概念: 介绍滤波器的定义、作用以及在信号处理中的重要性。区分低通、高通、带通、带阻四种基本滤波器类型,并阐述其频率响应特性。 FIR(有限冲激响应)滤波器: FIR滤波器的特性: 重点讲解FIR滤波器具有线性相位、稳定性等优点。 窗函数法设计FIR滤波器: 详细介绍矩形窗、 Hanning 窗、 Hamming 窗、 Blackman 窗等常见窗函数,以及它们对滤波器频率响应的影响。讲解如何利用窗函数法根据理想滤波器频率响应设计FIR滤波器,并分析不同窗函数带来的阻带衰减和过渡带宽度上的权衡。 频率采样法设计FIR滤波器: 介绍基于频率响应特定点的采样来设计FIR滤波器的思路。 最优FIR滤波器设计(Parks-McClellan算法): 简要介绍此算法的原理,它能够在给定的规格下设计出最优的FIR滤波器,实现最小的最大误差。 IIR(无限冲激响应)滤波器: IIR滤波器的特性: 讲解IIR滤波器相较于FIR滤波器的优势(计算量小,对阶数要求低)和劣势(可能存在非线性相位)。 模拟滤波器的设计与转换: 介绍巴特沃斯(Butterworth)、切比雪夫(Chebyshev I/II)、椭圆(Elliptic)等经典模拟滤波器类型,以及它们在通带和阻带纹波上的特性。 模拟域到数字域的转换方法: 详细讲解脉冲不变法、阶梯变换法(Bilinear Transform)等,并分析它们的适用性与局限性。 直接设计法: 介绍一些直接在数字域进行IIR滤波器设计的思路。 第三部分:离散傅里叶变换(DFT)与快速傅里叶变换(FFT) 离散傅里叶变换(DFT): 详细介绍DFT的定义,理解它如何将有限长度的离散信号从时域映射到频域。重点分析DFT的周期性、对称性等性质。 DFT的性质: 阐述DFT的线性、时移、频移、尺度变换、卷积性质(循环卷积)等,并演示如何利用这些性质简化计算。 快速傅里叶变换(FFT): 引入FFT的概念,解释它是一种高效计算DFT的算法。重点讲解Cooley-Tukey算法(按时间抽取和按频率抽取两种基本结构),详细阐述其分治思想,以及如何将一个N点DFT分解为多个较小的DFT,从而极大地降低计算复杂度。 FFT的应用: 介绍FFT在信号分析、系统辨识、滤波器实现、语音识别、图像处理等领域的广泛应用。 第四部分:现代数字信号处理技术与应用 自适应滤波器: 基本原理: 介绍自适应滤波器的核心思想——滤波器的系数能够根据输入信号的统计特性自动调整,以达到某种最优性能。 LMS(最小均方)算法: 详细讲解LMS算法的工作原理、收敛性分析,以及其在信号增强、噪声消除、回声消除等方面的应用。 RLS(递推最小二乘)算法: 介绍RLS算法,它通常比LMS算法收敛更快,但计算量较大。 多速率信号处理: 信号的升采样与降采样: 详细讲解信号升采样(插值)和降采样(抽取)的原理,分析其对信号频谱的影响,以及如何避免混叠。 抽取滤波器与插值滤波器: 介绍这些特殊滤波器在多速率系统中的作用。 应用: 探讨多速率信号处理在通信系统(如数字电视、移动通信)、语音编码、图像压缩等领域的重要应用。 谱估计: 经典谱估计方法: 介绍周期图法、改进周期图法等基于DFT的谱估计方法,分析其优缺点。 现代谱估计方法: 简要介绍模型法谱估计,如AR模型、MA模型、ARMA模型及其估计方法。 DSP在实际工程中的应用案例: 通信系统: 介绍DSP在调制解调、信道编码、均衡、语音编码等方面的作用。 音频处理: 讲解DSP在音频信号的压缩(MP3、AAC)、降噪、混响、均衡器等方面的应用。 图像与视频处理: 介绍DSP在图像滤波、边缘检测、特征提取、视频压缩(MPEG)等领域的应用。 生物医学工程: 探讨DSP在心电图(ECG)、脑电图(EEG)信号分析、医学成像等方面的应用。 控制系统: 介绍DSP在数字控制器设计、系统状态估计等方面的作用。 本书的每一章节都配有丰富的理论推导、详细的数学公式、清晰的图示和实际的工程案例,旨在帮助读者全面掌握数字信号处理的精髓,并能将其有效地应用于各类工程实践中。本书适合电子工程、通信工程、自动化、计算机科学以及相关领域的本科生、研究生以及工程师阅读。

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读后感

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用户评价

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作为一本声称是面向初学者的教材,这本书对实验环节的指导简直是粗糙到了极点。它仅仅列出了一些实验项目名称,然后就草草地给出了几个简单的测试步骤,对于如何搭建电路、如何处理常见的实验故障,甚至是不同测量仪器的工作原理和使用技巧,都只是一笔带过。我拿着这本书去实验室操作时,面对复杂的实验台和陌生的设备,完全不知道从何入手。这本书似乎完全脱离了实际操作层面,只停留在纯理论的空中楼阁里,对于想通过动手实践来加深理解的学生来说,简直是束之高阁的废纸一本。

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这本书的习题部分简直是敷衍了事。基础概念题倒是还好,基本能覆盖课本内容,但涉及到综合分析和设计能力的题目却少得可怜,而且质量参差不齐。有些题目给出的条件明显不足,需要读者自行脑补缺失的数据;而另一些则仅仅是对公式的简单代入,对培养独立解决问题的能力毫无帮助。最让我不解的是,书后提供的参考答案竟然存在多处计算错误,我花了大量时间验证我的解法,最后才发现是书本答案本身出了问题。这极大地打击了我的学习信心,我开始怀疑作者对这门学科的掌握程度是否真的达到了编写教材的水准。

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从结构布局上看,本书的逻辑跳跃性太大。不同章节之间的衔接非常生硬,仿佛是把好几本不同作者写的讲义硬拼凑在了一起。例如,在讲完基本放大电路后,下一章直接跳到了复杂的多级反馈系统,中间缺少了对分级设计、频率响应分析等关键过渡步骤的铺垫。这种不连贯性迫使读者需要不断地前后翻阅,试图自己构建起知识间的内在联系,这对于原本就抽象的电子技术来说,无疑是雪上加霜。整体阅读体验下来,感觉自己像是在走一个没有指示牌的迷宫,耗费了大量精力,却收获了零散不成体系的知识点。

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这本书的排版简直是灾难,封面设计得花里胡哨,一点专业性都没有,拿到手上就觉得很不靠谱。内页的字体大小不一,行距混乱,好几页的插图都印得模糊不清,根本看不清楚元件的细节,这对于需要精确识别电路图的读者来说简直是致命的。更让人抓狂的是,很多公式的推导过程被生生地截断,或者直接跳过了关键步骤,让人在学习过程中不得不频繁地查阅其他资料来填补这些信息空白,严重影响了学习的连贯性和效率。这本书的整体感觉就像是一个匆忙赶工的草稿集,而不是一本经过严格审校的教材,实在是对不起它所标注的“基础”二字。

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我花了整整一个下午试图理解其中关于晶体管偏置电路的那一章节,结果深感挫败。作者的讲解方式过于晦涩和抽象,似乎默认读者已经对半导体物理有着非常深入的理解。他倾向于直接抛出结论,缺乏对概念背后物理机制的直观解释和类比说明。比如,当讲解到热稳定性时,书里给出的数学模型虽然严谨,但缺乏实际应用场景的案例支撑,导致我无法真正将理论与实际电路设计联系起来。读起来就像是在背诵一本没有配图的古老技术手册,枯燥乏味,让人昏昏欲睡,完全无法激起对这门学科学习的热情。

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