电工电子技术简明教程

电工电子技术简明教程 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2026

出版者:
作者:曾建唐
出品人:
页数:242
译者:
出版时间:2009-12
价格:23.50元
装帧:
isbn号码:9787040280609
丛书系列:
图书标签:
  • 电子
  • 电工技术
  • 电子技术
  • 电路基础
  • 电工电子
  • 教程
  • 入门
  • 简明
  • 实训
  • 技工
  • 职业教育
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具体描述

《电工电子技术简明教程》是根据我国高等教育发展的新形势,根据教育部电子电气基础课程教学指导分委员会“电工学课程教学基本要求”(草案),在新的教育理念指导下,根据一般院校培养应用型高级技术人才的定位编写的。《电工电子技术简明教程》突出一条主线,注重理论联系实际,应用电路由浅入深;内容包括9章,分为四个部分:电工技术、模拟电子技术、数字电子技术和电力电子技术。且各部分内容前后贯通,有机结合,既有基础理论,又有新技术、新方法,力求与时俱进。

《电路基础与实践:从原理到应用》 这是一本旨在为读者系统性地介绍电工电子技术核心概念、基本原理及其在实际应用中相互联系的著作。本书不涉及具体的“简明教程”类书籍内容,而是以一种更加深入且全面视角,带领读者探索电气与电子世界的奥秘。 第一部分:直流电路分析 本部分将从最基础的直流电路入手,为后续更复杂的电路分析打下坚实基础。我们将深入探讨电荷、电流、电压、电阻等基本概念,并详细阐述欧姆定律在不同电路模型中的应用。 电荷、电流与电压: 深入理解电荷的本质,区分静电荷与动态电荷,理解电流是电荷的定向移动,并详尽讲解电压作为驱动电荷移动的能量势差。我们将通过生动的类比和直观的图示,帮助读者建立对这些基本物理量的深刻认识。 电阻与欧姆定律: 探索电阻的概念,包括其定义、单位以及影响因素(如材料、长度、截面积和温度)。我们将详细讲解欧姆定律(I = V/R),并分析其在简单串联和并联电路中的应用,包括计算电路中的电流、电压和电阻。 电路元件: 除了电阻,我们还将介绍其他基本的直流电路元件,如理想电压源和理想电流源。理解它们在电路中的作用,以及如何用电路符号表示它们。 串联与并联电路: 详细分析串联电路和并联电路的特性。在串联电路中,总电阻等于各分电阻之和,电流处处相等,电压分配与电阻成正比。在并联电路中,总电阻的倒数等于各分电阻倒数之和,总电流等于各支路电流之和,各支路电压相等。我们将通过大量的例题,强化读者对这些特性的理解和应用。 基尔霍夫定律: 引入基尔霍夫电流定律(KCL)和基尔霍夫电压定律(KVL),这是分析复杂直流电路的基石。KCL基于电荷守恒,表明进入节点的电流总和等于离开节点的电流总和。KVL基于能量守恒,表明沿任何闭合回路的电压变化之和为零。我们将通过分步讲解和实例演示,帮助读者掌握如何运用这两个定律解决含有多个电源和多个网孔的复杂电路问题。 节点电压法与网孔电流法: 基于基尔霍夫定律,介绍两种系统性的电路分析方法:节点电压法和网孔电流法。节点电压法通过确定电路中各节点的电位来分析电路;网孔电流法通过定义各独立网孔中的电流来分析电路。我们将详细介绍这两种方法的建立步骤、方程求解以及优缺点。 戴维宁定理与诺顿定理: 学习两种强大的电路简化定理。戴维宁定理将任意线性二端网络等效为一个串联的电压源和一个电阻;诺顿定理将任意线性二端网络等效为一个并联的电流源和一个电阻。这两个定理能够极大地简化复杂电路的分析,使我们能更专注于电路的特定部分。 电容与电感(直流暂态分析): 在直流电路中,电容和电感的行为虽然看似简单,但其暂态过程(充电和放电)蕴含着重要的动态特性。我们将分析电容在直流电路中的充放电过程,以及电感在直流电路中的动态响应。这部分内容为理解交流电路中的动态行为奠定基础。 第二部分:交流电路分析 在掌握了直流电路的基础上,我们将迈入更广阔的交流电路领域。交流电是现代电力系统和社会信息化的基础,理解其特性至关重要。 正弦交流电的产生与描述: 介绍正弦交流电的产生原理,如交流发电机的工作方式。深入理解正弦波的数学描述,包括瞬时值、最大值、周期、频率、角频率、初相位等概念。 相量分析法: 引入相量(Phasor)的概念,将随时间变化的交流量转化为复数域中的固定向量,极大地简化了交流电路的分析。我们将详细讲解如何将正弦量转化为相量,以及如何进行相量运算(加、减、乘、除)。 交流电路中的阻抗与导纳: 扩展直流电路中的电阻概念,引入交流电路中的阻抗(Impedance)和导纳(Admittance)。详细分析电阻、电感和电容在交流电路中的阻抗特性,理解它们如何影响电流和电压的相位关系。 RL、RC、RLC串联电路分析: 详细分析由电阻、电感和电容组成的串联电路。重点讲解阻抗的计算、电流和电压的相位关系、以及电路的总阻抗。 RL、RC、RLC并联电路分析: 类似地,深入分析并联RL、RC、RLC电路的特性。理解并联电路的复杂性,并掌握利用导纳进行分析的方法。 谐振现象: 重点研究RLC电路中的谐振现象。详细解释串联谐振和并联谐振的条件、谐振频率、以及谐振时电路的特性(如阻抗、电流、电压)。谐振在滤波、振荡器等电路中具有核心应用价值。 功率分析: 深入探讨交流电路中的功率概念,包括瞬时功率、平均功率(有功功率)、无功功率和视在功率。引入功率因数的概念,并讲解提高功率因数的重要性及其方法。 三相交流电路: 介绍三相交流电的产生、特性及其优点。详细讲解三相电源的连接方式(星形连接和三角形连接),以及三相电路的电压、电流关系和功率计算。三相电是现代工业和电力传输的主流。 第三部分:半导体器件与电子电路基础 本部分将揭开现代电子技术的核心——半导体器件的神秘面纱,并介绍一些基本的电子电路构建模块。 半导体材料与PN结: 介绍本征半导体和杂质半导体(N型和P型)的特性。详细阐述PN结的形成原理、单向导电性以及PN结在正向偏置和反向偏置下的行为。 二极管: 深入介绍各种类型的二极管,如整流二极管、稳压二极管(齐纳管)、发光二极管(LED)、光电二极管等。重点讲解它们的伏安特性曲线、工作原理及其在整流、稳压、信号指示等方面的应用。 晶体管(BJT): 详细介绍双极结型晶体管(BJT)的结构、工作原理(放大作用和开关作用)。讲解BJT的各种工作状态(截止区、放大区、饱和区)以及其三种基本组态(共射、共基、共集)。 场效应晶体管(FET): 介绍场效应晶体管(FET),包括结型场效应晶体管(JFET)和金属-氧化物-半导体场效应晶体管(MOSFET)。讲解FET的工作原理,特别是其电压控制特性,以及与BJT的比较。 基本放大电路: 介绍晶体管在放大区工作时如何构成放大电路。讲解单级放大电路(如共射放大器)的静态工作点设置、动态特性(电压增益、输入电阻、输出电阻)以及频率响应。 基本反馈电路: 探讨反馈的概念及其对放大电路性能的影响。介绍正反馈和负反馈,以及它们在稳定工作点、改变输入输出电阻、改善频率响应等方面的作用。 运算放大器(Op-Amp): 深入介绍理想运算放大器的特性,并详细讲解其各种基本应用电路,如反相比例器、同相比例器、加法器、减法器、积分器、微分器等。运算放大器是模拟集成电路的核心,应用极为广泛。 第四部分:数字电路与逻辑基础 数字电子技术是信息时代的基础,本部分将带领读者进入逻辑世界的殿堂。 数制与编码: 介绍二进制、十进制、十六进制等数制系统,以及它们之间的转换。讲解常见的编码方式,如ASCII码、BCD码等。 逻辑门电路: 介绍最基本的逻辑门电路,如与门(AND)、或门(OR)、非门(NOT)、与非门(NAND)、或非门(NOR)、异或门(XOR)和同或门(XNOR)。讲解它们的逻辑符号、真值表和布尔代数表达式。 布尔代数与逻辑化简: 学习布尔代数的基本定律和定理,以及如何利用它们对逻辑表达式进行化简。介绍卡诺图(Karnaugh Map)等逻辑化简工具,以简化复杂的逻辑电路。 组合逻辑电路: 介绍由逻辑门组成的组合逻辑电路,其输出仅取决于当前输入。重点讲解编码器、译码器、数据选择器(Multiplexer)、数据分配器(Demultiplexer)等基本组合逻辑单元。 时序逻辑电路: 介绍时序逻辑电路,其输出不仅取决于当前输入,还取决于电路的存储状态(即过去的状态)。讲解触发器(Flip-Flop),如RS触发器、JK触发器、D触发器、T触发器,以及它们的工作原理和应用。 寄存器与计数器: 基于触发器,介绍寄存器(存储多个二进制位的电路)和计数器(用于计数的电路)。讲解移位寄存器、移位计数器、异步计数器、同步计数器等。 时钟信号与时序控制: 理解时钟信号在数字电路中的作用,以及时序控制在确保数字电路正确工作中的重要性。 第五部分:电子技术在现代生活中的应用概览 本部分将跳出理论框架,展示电工电子技术如何渗透到我们生活的方方面面。 电源技术: 介绍不同类型的电源,包括线性电源、开关电源(SMPS)等,以及它们在各种电子设备中的作用。 传感器技术: 探讨各种传感器的工作原理及其应用,如温度传感器、压力传感器、光敏传感器、位移传感器等,它们是感知世界的“眼睛”和“耳朵”。 通信技术基础: 简要介绍电磁波的传播、调制解调的基本原理,以及无线通信、光纤通信等技术在现代社会中的重要地位。 微处理器与嵌入式系统: 介绍微处理器(CPU)的工作原理,以及嵌入式系统在智能家居、汽车电子、工业控制等领域的广泛应用。 集成电路(IC)的演进: 简述集成电路的发展历程,从SSI、MSI到LSI、VLSI,以及它们如何驱动电子设备的微型化和高性能化。 本书力求通过系统性的讲解、大量的实例和清晰的逻辑,帮助读者建立起对电工电子技术的全面而深刻的理解。它适合于有志于深入了解电气与电子科学的爱好者、学生以及相关行业的从业人员,旨在激发读者对这一充满活力的领域的进一步探索热情。

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