电路分析基础

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页数:239
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出版时间:2009-2
价格:24.80元
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isbn号码:9787508383279
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  • 电路分析
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具体描述

《电路分析基础》为21世纪高等学校规划教材。全书共分九章,主要内容包括电路的基本概念和基本定律、简单电阻电路的分析、电阻电路的一般分析方法、一阶动态电路分析、正弦交流电路、三相电路、耦合电感电路、非正弦周期电流电路和二端口网络。每章后配有本章小结和习题,书后附有习题参考答案。

《电路分析基础》可作为普通高等院校、成人高校相关专业的教学用书,也可供有关科技人员和相近专业的本专科学生、自学考试者参考。

《电磁学原理与应用》 本书旨在系统地阐述经典电磁学理论的核心概念,并展示其在现代科技中的广泛应用。我们从麦克斯韦方程组这一电磁学基石出发,深入剖析了电场、磁场、电磁波的产生、传播与相互作用。全书逻辑清晰,循序渐进,力求让读者在理解基本原理的同时,领略电磁学之美。 第一部分:静电学基础 本部分将带领读者走进静止电荷的世界。从库仑定律出发,我们详细介绍了电场强度、电势、高斯定律等基本概念。通过对各种典型电荷分布(如点电荷、线电荷、面电荷、体电荷)产生的电场和电势的分析,读者将能够掌握计算复杂电场分布的方法。我们将深入探讨导体和绝缘体的电学性质,分析静电平衡条件,以及电介质在电场中的极化现象。电容器作为静电学的重要应用,也将被详细介绍,包括其电容的计算、串并联组合以及储能特性。 第二部分:静磁学基础 在静磁学部分,我们将聚焦于恒定电流产生的磁场。从安培定律和毕奥-萨伐尔定律出发,读者将学习如何计算稳恒电流在空间产生的磁感应强度。我们将分析直线电流、环形电流、载流线圈等典型电流结构产生的磁场,并引入磁场强度、磁势的概念,类比于静电学中的电场和电势。磁通量、磁通量守恒定律以及磁介质的性质(如顺磁性、抗磁性、铁磁性)也将被深入探讨。磁力矩和洛伦兹力是本部分的核心内容,它们揭示了磁场对运动电荷和载流导体的作用,为理解电动机等设备的工作原理奠定基础。 第三部分:电磁感应与动态场 本部分将进一步深化对时变电磁场的理解。法拉第电磁感应定律是本章的重中之重,它揭示了磁场变化如何产生电场(感应电动势)。我们将通过感应电场和感应磁场的关系,引出位移电流的概念,从而完整地阐述麦克斯韦方程组在时变情况下的形式。涡旋电场和涡旋磁场之间的相互激发,构成了电磁波产生的根本原因。自感和互感现象将被详细分析,它们在电感器和变压器等器件中扮演着关键角色。 第四部分:电磁波 在理解了麦克斯韦方程组之后,本部分将自然地过渡到电磁波的产生、传播与性质。我们将推导出一维、三维无界均匀介质中的电磁波方程,并分析其横波特性、传播速度(光速)以及能量的传播。反射、折射、衍射、干涉等重要的光学现象,都可以在电磁波的框架下得到统一的解释。电磁波谱将得到介绍,包括无线电波、微波、红外线、可见光、紫外线、X射线和伽马射线等,并简要阐述它们各自的特点和应用领域,如通信、成像、医疗等。 第五部分:电磁学在现代科技中的应用 本部分将展示电磁学理论如何转化为实际应用,深刻影响着我们的生活和科技发展。我们将探讨: 电磁波通信: 从无线电通信、电视广播到手机通信、卫星通信,电磁波作为信息的载体,构建了现代信息社会的基础。 电磁场与测量: 介绍各种电磁传感器(如霍尔传感器、电磁流量计)的工作原理,以及它们在工业自动化、环境监测等领域的应用。 电磁兼容性(EMC): 随着电子设备的普及,设备之间电磁干扰的问题日益突出。本节将介绍EMC的基本概念、干扰源、耦合途径和抑制措施,以确保电子设备的正常运行。 电磁加热与医学应用: 探讨微波炉、感应加热炉等利用电磁能进行加热的技术。同时,也将介绍核磁共振成像(MRI)等利用电磁场原理的医学诊断技术。 新兴技术展望: 简要介绍电磁学在前沿科技中的作用,如等离子体物理、光子学、纳米材料中的电磁现象等,为读者提供更广阔的视野。 本书的编写风格力求严谨而又不失趣味。每个概念的引入都伴随着直观的物理图像和数学推导,并在适当之处辅以图示和示例。我们鼓励读者主动思考,通过解决练习题来巩固和深化所学知识。通过本书的学习,读者不仅能够掌握扎实的电磁学理论基础,更能深刻理解现代科技的底层逻辑,培养分析和解决复杂工程问题的能力。

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读后感

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用户评价

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这本书的行文风格,可以说是“润物细无声”的典范。它避免了那种生硬的、命令式的语言,而是采用了一种非常鼓励读者主动思考的引导性口吻。我尤其欣赏它在章节过渡和概念衔接上的处理。例如,当讲解完电感器的储能特性后,作者会自然地引申到能量守恒在电路分析中的重要性,然后再平滑地过渡到最大功率传输定理。这种逻辑的递进感非常强,阅读体验流畅得像在听一场精心编排的讲座。很多时候,当我读到某个公式的推导时,感觉作者已经预料到我可能产生的困惑,并在下一步自然地给出了清晰的解释或反驳了潜在的误解。这种细腻的“读者关怀”使得晦涩的数学推导变得不再枯燥。相比于那些堆砌公式的教材,这本书更像是在培养读者的“电路思维”,让你不仅仅会“算”,更懂得“为什么这么算”。长期使用下来,我发现自己的分析问题时,思维框架也变得更加系统化和结构化了。

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说实话,当我拿到这本《电路分析基础》的时候,第一印象是它的内容编排略显“老派”,封面设计也比较朴素,但翻开内页后,我立刻被它严谨而深入的逻辑链条所折服。这本书的深度远超我的预期,它不仅仅停留在求解电路的直流和交流稳态解,更花了大篇幅探讨了电路的非正弦激励响应以及频率特性分析。对于那些热衷于探究本质的读者,这本书绝对能满足你们的求知欲。比如,在傅里叶级数展开部分,作者没有满足于仅给出级数公式,而是深入剖析了周期信号的频谱结构,解释了为什么在某些电路中,我们只需要关注特定次谐波的响应。这种对底层原理的深挖,使得我对滤波器设计有了全新的认识——原来高通、低通的设计哲学,本质上是对特定频率分量进行“筛选”的过程。此外,书中对双口网络(Two-Port Networks)的讲解,详尽地对比了Z参数、Y参数和H参数的适用场景和相互转换,条理清晰到令人赞叹。对于未来想从事通信或射频电路设计的人来说,这本书提供的理论基础是极其坚实且无可替代的。

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这本《电路分析基础》的出版,简直是为我们这些电力电子专业学生雪中送炭!我之前在学习《模拟电子技术》时,对于各种复杂电路的分析总是感到力不从心,各种叠加定理、戴维南定理、诺顿定理在书本上看起来头头是道,但一到实际做题或者仿真时就完全卡壳。这本书的讲解方式非常注重“直观理解”,而不是一味地堆砌公式。特别是关于相量法的引入,作者没有直接抛出那个复杂的复数计算,而是先用一个非常贴近生活的类比——想象一个旋转的矢量,把电信号的相位和幅值动态地展现出来。这种“画面感”极大地降低了我的学习门槛。我记得有一次我被一个二阶RC电路的暂态响应困扰了好几天,书里关于特征方程根的讨论,清晰地划分了过阻尼、临界阻尼和欠阻尼三种情况,配上了详细的波形图和物理意义的解释,我恍然大悟,原来那个衰减的速度和振荡的频率是这样由电阻和电容的值决定的。这本书的习题设置也极其巧妙,基础题用来巩固概念,中等难度的题目用来训练解题技巧,最后的几道综合题更是挑战性十足,能让人真正把知识融会贯通。毫无疑问,这本书将是我未来几年案头必备的参考书之一。

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对于我这种需要跨学科应用电路知识的读者来说,《电路分析基础》中关于网络拓扑和图论的应用部分,简直是打开了一扇新大门。我关注的领域涉及到一些大型系统建模,传统的节点电压法和回路电流法在大规模网络面前显得力不从心。这本书详尽地介绍了基尔霍夫定律的矩阵形式——即运用关联矩阵(Incidence Matrix)来构建节点电压方程和回路电流方程。这种高度抽象化的描述,虽然初看之下令人却步,但一旦掌握,就能用程序化的方式来处理任意复杂度的网络结构,这对于现代仿真和计算至关重要。书中对图论在电路分析中的应用实例,比如如何快速识别电路的树枝和回路,以及如何利用割集矩阵来简化分析,都提供了极具启发性的视角。这表明作者的视野超越了基础课程的范畴,将电路理论与更广阔的离散数学和系统工程联系起来。这本书不仅仅是电路分析的入门之作,更像是通往更高级系统建模的一个坚实跳板,其理论深度和广度绝对值得称赞。

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我对这本《电路分析基础》的评价,必须从它的实用性和工程视角来谈起。很多教科书在介绍理论时,总是假设我们面对的是一个完美的、没有寄生参数的理想世界。然而,这本书的作者显然有着丰富的工程实践经验。在讨论电感和电容元件时,书中特意辟出小节来讨论实际元件的等效串联电阻(ESR)和品质因数(Q值)对高频电路性能的影响。这在基础教材中是极为罕见的。我记得在一次PCB设计实验中,我们发现某个滤波电路的性能远低于理论计算值,后来翻阅这本书,才意识到是那个小小的电解电容的ESR在工作频率下成了主要的损耗源。这种将理论与实际工程问题紧密结合的叙事方式,极大地提升了这本书的阅读价值。它不是一本孤芳自赏的学术著作,而更像是一位经验丰富的老工程师在手把手地教你如何“在真实世界中”搭建和分析电路。对于正在实习或准备进入工业界的朋友们,这本书的“工程味道”是其最大的亮点。

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