《电子技术》为全国电力职业教育规划教材。全书分为两篇共11章。第1篇为模拟电子技术基础,主要内容包括半导体二极管及其应用电路、半导体三极管及其基本放大电路、集成运算放大器、直流稳压电源、正弦波振荡电路;第2篇为数字电子技术基础,主要内容包括数字电路基础、组合逻辑电路基础、时序逻辑电路、脉冲波形的产生与变换、D/A转换器与A/D转换器、半导体存储器和可编程逻辑器件。全书实用性和应用性较强,每章后附有本章小结和习题。
《电子技术》可供高职高专电力工程类专业的师生阅读,也可供从事电子技术工作的工程技术人员参考使用。
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这本书的广度也令人称奇,它成功地将微观的器件物理与宏观的系统应用搭建起了坚实的桥梁。我尤其欣赏它关于传感器接口电路的章节。在设计高精度数据采集系统时,信号调理电路往往是瓶颈所在,这本书详细剖析了如何使用斩波稳定型运算放大器来消除低频漂移,以及如何利用仪表放大器实现共模抑制。书中对噪声的讨论,不再是简单地将电阻热噪声和散粒噪声相加,而是引入了1/f噪声(闪烁噪声)在低频段的主导作用,并给出了选择合适带宽和放大器架构来最小化其影响的具体策略。这种对“实际噪声源”的挖掘,让我的设计思维从单纯的“搭个电路”升级到了“控制噪声的艺术”。对于生物医学电子或精密测量领域的研究者来说,这本书提供的技术深度和广度是极为宝贵的,它教会你如何从源头——即信号的采集点——就开始净化信号,而不是仅仅在数字域进行后期的软件滤波,这才是真正电子技术的精髓所在。
评分不得不提,本书在现代通信电子领域的前瞻性布局非常出色。它没有将重点仅仅放在传统的低频射频电路,而是用相当大的篇幅讲解了微波集成电路(MMIC)的基本构建模块和集成技术。例如,在讨论到功率放大器(PA)的设计时,书中没有满足于传统的集总元件模型,而是引入了微带线、螺旋电感等分布式元件的概念,并结合史密斯圆图进行了阻抗匹配的动态分析。我特别喜欢它对噪声系数(NF)和三阶交点(IP3)的对比分析,这直接关系到接收机前端的灵敏度和抗干扰能力。书中的图解清晰地展示了噪声源的叠加原理,这比我之前看过的任何一本射频教材都要系统和透彻。此外,它对混频器和本振电路的讲解,也强调了相位噪声对系统性能的影响,这在设计本地振荡器时是必须考虑的核心指标。这本书显然是面向那些想深入理解并设计高性能无线收发系统的读者,它提供的不仅仅是电路图,更是一种系统级的性能优化思维。
评分这本书的叙事风格相当的“硬核”,一点也不含糊,读起来需要投入极高的专注度,但回报也是丰厚的。它在电源管理部分的处理方式,让我对“效率”这个词有了全新的认识。我之前对开关电源的理解仅限于Buck和Boost拓扑的基本工作原理,但这本书直接深入到了PWM控制器的环路补偿设计,包括Type II和Type III补偿器的具体设计步骤和频率响应分析。作者非常擅长将复杂的控制理论(比如PID控制)巧妙地融入到电源拓扑的稳定性和瞬态响应分析中。让我印象深刻的是,书中对磁性元件(电感和变压器)设计的讨论,完全避开了简单的经验公式,而是基于磁芯材料的磁滞曲线和饱和特性来推导最佳绕组匝数和占空比,这对于设计定制化的电源模块至关重要。在阅读这部分时,我不得不反复对照查阅磁学基础知识,但每一次的停顿,都加深了我对高效率DC-DC转换器设计难题的理解。这本书不是那种能让你轻松翻阅的书,它更像是一位经验丰富的老教授,拿着图纸在你面前一步步地演示如何将理论转化为能够应对现实世界挑战的稳定产品。
评分我得说,这本书在电路设计范畴内的实用性绝对是顶尖的。我最近在尝试用FPGA进行一些信号处理算法的硬件加速,这本《电子技术》中关于高速数字电路的信号完整性章节,简直是救了我好几次命。那些关于阻抗匹配、串扰分析以及电源完整性的讲解,不是那种干巴巴的理论说教,而是直接给出了在PCB布局和布线时必须遵守的“黄金法则”。例如,书中对传输线效应的讲解,非常直观地展示了信号边沿速率与走线长度、介电常数之间的复杂关系,并提供了TDR(时域反射仪)分析的基本思路。更让我觉得受用的是,它没有忽略模拟和数字电路的交叉部分——比如ADC/DAC的噪声分析和时序设计。我记得以前在设计一个高速采样电路时,总是无法消除那个恼人的时钟抖动引入的量化误差,读了这本书后,我才意识到,问题的根源可能在于电源退耦电容的选型和放置不当,书中对此给出了非常具体的建议,比如使用不同容值和材质的电容并联来覆盖更宽的频率范围。这本书的视角非常宏大,它不仅教你如何让电路“工作”,更教你如何让电路在苛刻的环境下“稳定、高效”地工作,这对于工程实践者而言,价值无可估量。
评分这本《电子技术》实在是让我大开眼界,尤其是它对半导体器件特性的深入剖析,简直可以用“庖丁解牛”来形容。我本来对PN结的构建原理只是停留在课本上那种模糊的理解,读了这本书之后,感觉整个内部结构都在眼前清晰地浮现出来。作者没有停留在简单的公式推导,而是花了大量的篇幅去探讨不同工作状态下,载流子的迁移、漂移和复合过程是如何影响器件性能的。比如,书中对BJT(双极性晶体管)的Ebers-Moll模型的阐述,不仅仅是罗列了方程组,而是通过对不同工作区的电流增益和饱和压降的细致分析,让我明白了为什么在实际应用中,我们总是需要对晶体管的偏置点进行精密的计算和调整。书中大量的实验数据图表,配合精炼的文字说明,让那些原本抽象的物理过程变得触手可及。我特别欣赏其中对MOSFET的阈值电压和跨导参数的详细建模,这对于设计高精度、低功耗的集成电路至关重要。读完这部分,我立刻回去翻阅了我之前做的一个放大器项目,发现当初设计时忽略的沟道调制效应,正是这本书中着重强调的关键点。可以说,它为我理解现代微电子学打下了极其坚实的基础,远超出了我预期的入门级读物,更像是一本为工程师量身定制的工具书。
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