电子达人 我的本电路分析手册

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[美] 圣地亚歌,吴倩倩 著
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店铺: 智博天恒图书专营店
出版社: 人民邮电出版社
ISBN:9787115373786
商品编码:29512073523
包装:平装
出版时间:2015-01-01

具体描述

   图书基本信息
图书名称 电子达人 我的本电路分析手册
作者 圣地亚歌,吴倩倩
定价 69.0元
出版社 人民邮电出版社
ISBN 9787115373786
出版日期 2015-01-01
字数 293000
页码
版次 1
装帧 平装
开本 大16开
商品重量 0.4Kg

   内容简介
本书主要讲解电路的分析。电路的规则和原理,是对电路课程的补充,主要内容包括:如何读懂电路图,如何应用欧姆定律和基尔霍夫定律在分析电路,运放电路的工作原理,如何理解一阶,二阶电路,如何理解反馈电路等知识。本书是对目前课程中的电路分析知识的补充和完善,区别教材的理论分析,本书含有大量实例,偏向实用和实操,不仅能丰富学生对电路分析课外知识的需求,更多的是面向电子初学者和爱好者,对这一类人群有独特的吸引力。是一本电路基础读物,适用于电子工程师、学生以及电子爱好者。

   作者简介
约翰·圣地亚哥于2003年从军队退役,结束了他长达26年的美国空务生涯。他参与并领导了在技术项目管理、引进发展以及作业研究支持等多个方面的工作。在被美国空军派遣到欧洲工作的三年期间,他担任40多个国际科技会议或研讨会的指导委员会成员。

   目录

   编辑推荐
本书是对目前课程中的电路分析知识的补充和完善,区别教材的理论分析,本书含有大量实例,偏向实用和实操,不仅能丰富学生对电路分析课外知识的需求,更多的是面向电子初学者和爱好者,对这一类人群有独特的吸引力。是一本电路基础读物,适用于电子工程师、学生以及电子爱好者。
  本书主要讲解电路的分析。电路的规则和原理,是对电路课程的补充,主要内容包括:如何读懂电路图,如何应用欧姆定律和基尔霍夫定律在分析电路,运放电路的工作原理,如何理解一阶,二阶电路,如何理解反馈电路等知识。

   文摘

   序言

《电子达人:我的电路分析手册》 探索精密电子世界的基石,驾驭纷繁信号的奥秘 在这个日新月异的科技时代,电子技术已渗透到我们生活的方方面面,从智能手机到医疗设备,从通信网络到航空航天,无不闪耀着电子设计的智慧之光。而要真正理解和驾驭这股强大的力量,掌握扎实的电路分析能力,无疑是通往电子达人的必经之路。《电子达人:我的电路分析手册》正是这样一本旨在引领您深入探索电子世界奥秘的实用指南。它并非仅仅罗列枯燥的公式和定理,而是以一种循序渐进、由浅入深的方式,引导您逐步构建起对电路行为的直观认识和深刻理解。 本书的独特之处在于,它将抽象的电路理论与生动的实践应用巧妙地融合在一起。我们深知,理论知识的掌握固然重要,但缺乏实践的检验,理论便如同空中楼阁。因此,在讲解每一个核心概念时,我们都力求提供清晰的原理剖析,并辅以精心设计的电路实例,让您能够亲手验证理论,感受理论在实际电路中是如何运作的。这些实例涵盖了从最基础的电阻、电容、电感元器件分析,到复杂的放大器、滤波器、振荡器等核心功能模块的设计与分析,再到电源管理、信号处理等更高级的应用场景。通过这些实操性的案例,您不仅能巩固理论知识,更能培养解决实际工程问题的能力。 第一部分:基础理论的坚实奠基 在开启您的电路分析之旅前,《电子达人:我的电路分析手册》将带您重温并夯实电子电路分析的基础理论。这部分内容是理解后续复杂电路分析的基石,我们将以清晰易懂的语言,细致入微地为您解析: 电路的基本概念与定律: 从电荷、电流、电压、电阻等基本物理量出发,深入剖析欧姆定律、基尔霍夫电压定律(KVL)和基尔霍夫电流定律(KCL)等电路分析的“三大法宝”。我们将通过丰富的图示和具体的计算示例,帮助您理解这些定律的物理意义,以及它们在分析各种电路时的应用方法。您将学会如何准确地识别电路中的节点、支路和回路,并运用这些定律列出电路方程,从而求解任意电路中的电压和电流。 直流电路分析: 掌握直流电路的分析方法是所有电路分析的起点。我们将详细讲解电阻串并联的等效电路计算,以及如何运用节点电压法、网孔电流法等系统性的方法来求解复杂的直流电路。对于功率和能量的概念,我们也会进行深入的阐述,让您理解电能在电路中的消耗与传递。 交流电路基础: 随着技术的发展,交流电路已成为现代电子系统的核心。本部分将为您介绍正弦交流电的基本概念,包括幅值、频率、相位等。您将学习到复数在交流电路分析中的强大应用,以及阻抗和导纳的概念。电阻、电感、电容在交流电路中的相位特性,以及RLC串并联谐振电路的分析将是重点讲解内容,帮助您理解电路在不同频率下的响应特性。 二极管与三极管(BJT)基础: 作为最基本的半导体器件,二极管和三极管在电子电路中扮演着至关重要的角色。我们将深入剖析二极管的正向导通、反向截止特性,以及它们在整流、稳压等应用中的原理。对于三极管,我们将详细介绍其两种基本工作模式(共射、共集、共基),并讲解其作为放大器和开关的核心工作原理。您将学习如何绘制三极管的输出特性曲线和转移特性曲线,并理解不同偏置点的意义。 第二部分:深入解析常用电路模块 在掌握了基础理论之后,《电子达人:我的电路分析手册》将带领您逐步深入,解析各种常用且至关重要的电路模块。这部分内容将为您打开电子设计的大门,让您能够理解和构建更复杂的电子系统。 运算放大器(Op-Amp)及其应用: 运算放大器是现代模拟电路中的“瑞士军刀”,其通用性和强大的性能使其应用极为广泛。我们将从运算放大器的理想模型出发,详细介绍其差动输入、虚短、虚断等核心特性。随后,我们将深入讲解其在各种经典电路中的应用,包括: 同相放大器与反相放大器: 理解增益、输入阻抗和输出阻抗的计算,以及如何根据需求设计放大倍数。 加法器与减法器: 学习如何利用运算放大器实现信号的线性组合。 积分器与微分器: 掌握如何利用电容和电阻实现信号的积分与微分运算,为信号处理奠定基础。 电压比较器: 理解其作为阈值检测和信号判定的作用。 有源滤波器(低通、高通、带通、带阻): 学习如何利用运算放大器构建性能优越的滤波电路,实现对特定频率信号的选择性处理。 晶体管(BJT/MOSFET)放大电路分析: 除了二极管和三极管的基础,我们将进一步深入分析晶体管作为放大器的工作原理。 BJT放大电路: 详细讲解不同偏置方式(固定偏置、分压偏置等)的分析,包括静态工作点的确定、小信号模型及其在放大电路中的应用。您将学会如何计算交流通路下的电压增益、电流增益、输入阻抗和输出阻抗。 MOSFET放大电路: 介绍MOSFET(金属氧化物半导体场效应管)的工作原理,包括其导通特性和三种基本结构(NMOS、PMOS)。我们将重点分析MOSFET在放大电路中的应用,如共源放大器、共漏放大器(源极跟随器)和共栅放大器,并分析其各自的优缺点和参数计算。 振荡器与波形发生器: 学习如何构建产生周期性电信号的振荡器是电子设计的重要一环。我们将介绍不同类型的振荡器,如RC振荡器(移相振荡器、维恩桥振荡器)、LC振荡器(哈特莱振荡器、科罗皮茨振荡器)和晶体振荡器。您将理解振荡电路的反馈机制和起振条件,并学会如何分析其输出频率和稳定性。 电源与稳压电路: 稳定可靠的电源是所有电子设备正常工作的保证。本部分将介绍各种电源电路的构成原理,包括: 线性稳压器: 讲解如何利用二极管、三极管或集成稳压器(如78xx系列)构建固定或可调的线性稳压电源,并分析其稳压性能和效率。 开关电源初步: 简要介绍开关电源的基本工作原理,如升压、降压和升降压转换器,以及其在高效率方面的优势。 第三部分:电路分析的进阶技巧与实践 在掌握了常用电路模块的分析方法后,《电子达人:我的电路分析手册》将为您提供更高级的电路分析技巧,并引导您将所学知识应用于更广泛的实践中。 滤波器设计与分析: 深入探讨各种滤波器的设计方法,包括巴特沃斯、切比雪夫等滤波器类型的特性对比,以及如何根据频率响应的要求来设计滤波器的阶数、中心频率和截止频率。您将学习如何利用滤波器来抑制噪声、分离信号,在通信、音频处理等领域发挥重要作用。 瞬态响应分析: 除了稳态分析,理解电路在信号变化时的瞬态行为同样重要。我们将讲解如何利用拉普拉斯变换等数学工具来分析RLC电路的瞬态响应,预测电路的充电、放电过程以及响应时间。 非线性电路分析初步: 许多实际电路中都包含非线性元件,对它们的分析更具挑战性。本部分将为您介绍一些非线性电路的分析方法,例如分段线性模型近似,以及如何理解各种非线性失真现象。 电路仿真软件的应用: 在现代电子设计流程中,电路仿真软件已成为必不可少的工具。我们将介绍一些常用的电路仿真软件(如PSPICE、LTspice等)的基本操作,并通过实例演示如何利用这些软件来搭建电路、进行仿真分析,以及验证理论计算结果。这将极大地提高您的设计效率和准确性。 典型电子系统的电路分析: 为了帮助您将所学知识融会贯通,我们将选取一些典型的电子系统(如简单的音频放大器、电源适配器、数字信号处理模块等),对其核心电路进行详细的分析,展现电路分析在实际系统中的应用价值。 《电子达人:我的电路分析手册》的价值与承诺 本书的目标是让每一个想要深入了解电子技术的人,都能建立起扎实的电路分析功底。我们相信,通过系统性的学习和大量的实践,您将不再畏惧复杂的电路图,而是能够自信地解读、分析甚至设计出属于自己的电子电路。 循序渐进,易于理解: 内容安排遵循科学的学习规律,从基础到进阶,确保您能够逐步掌握。 理论与实践并重: 大量实例解析,让您在动手中学习,在实践中巩固。 贴近实际工程: 覆盖常用电路模块和经典应用,为您的实际项目提供坚实支撑。 培养解决问题能力: 引导您独立思考,分析电路行为,解决实际工程难题。 无论您是正在学习电子工程的学生,还是希望提升自身技能的业余爱好者,亦或是正在电子领域工作的工程师,《电子达人:我的电路分析手册》都将是您不可或缺的良师益友。它将陪伴您一步步揭开电子世界的神秘面纱,助您成为真正掌控电路的“电子达人”。现在,就让我们一起踏上这场精彩纷呈的电路分析探索之旅吧!

用户评价

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我花了整整一个周末的时间,沉浸在它关于射频电路基础的那一部分。说实话,射频设计一直是我个人的知识盲区,总觉得那是需要昂贵昂贵测试设备和高深数学功底才能触及的领域。然而,这本书的叙述方式非常巧妙,它没有直接跳入复杂的史密斯圆图计算,而是先用非常直观的TDR(时域反射)概念来解释传输线效应,把阻抗匹配的问题从一个抽象的数学符号,转化成了能量回传的物理现象。更让我惊喜的是,它对低噪声放大器(LNA)的噪声系数(NF)分析,不再是简单地给出一个公式,而是结合了实际半导体结的PN结噪声和热噪声,并配有大量实例图表来展示不同增益点下的噪声匹配是如何影响整体系统性能的。它甚至还探讨了PCB走线电感和电容对高频信号完整性的影响,那种对信号完整性(SI)的重视程度,完全超越了我之前接触过的任何一本电路分析教材。看完这部分,我立刻动手修改了我设计的一个无线模块的板子,虽然只是微调了几个匹配电容的值,但最终的RSSI指标立刻有了显著改善。这种理论指导实践,且效果立竿见影的体验,是其他任何参考资料都无法比拟的。

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我必须强调这本书在数字与模拟接口处理上的深度。现在的电子产品,几乎无一例外都涉及到高速数字信号与敏感模拟前端的共存,而两者之间的串扰和噪声耦合是设计中最棘手的问题之一。这本书针对这一点,提供了一套非常实用的分析工具。它详细介绍了如何计算和预测串扰(Crosstalk),不仅仅是简单的耦合电容计算,还引入了阶跃信号的上升时间对邻近走线耦合强度的影响模型。在模拟部分,它对ADC/DAC的抖动(Jitter)对有效位数的破坏机制进行了详尽的建模分析,清晰地展示了时钟抖动如何转化为量化噪声。最让我印象深刻的是,它对比分析了不同类型的ADC(如SAR和Delta-Sigma)在面对不同类型输入信号时的适用性和局限性,并给出了如何通过数字滤波和适当的缓冲电路来优化信噪比的实践建议。这本书真正做到了贯通古今,将传统模拟电路的严谨性与现代高速数字系统的复杂性进行了完美的融合,是值得反复研读的案头宝典。

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这本书的封面设计简直是直击灵魂,那种带着点复古未来感的电子元件排布,立刻让人明白这不是一本泛泛而谈的入门读物。我当时在书店里看到它,光是翻开扉页,那密密麻麻却又井井有条的元器件符号和规范图示,就已经让人心头一震。它给我的第一印象是“硬核”到极致,绝对是面向那些已经能熟练使用万用表,甚至对晶体管的静态工作点计算已经不再感到畏惧的进阶玩家。我记得我当时最关注的是它关于开关电源拓扑结构的章节,市面上很多书要么讲得过于理论化,抽象到让人抓不住重点,要么就是给出一个现成的模块让你去“使用”,却从不深究其内在的能量转换机制。这本书在这方面做得极其出色,它没有简单地罗列出Buck、Boost这些基本结构,而是深入剖析了磁芯饱和的临界点、MOSFET的导通损耗与关断延迟时间对效率的影响,甚至还涉及到了不同电流模式控制(峰值电流控制与平均电流控制)在瞬态响应上的细微差别。那种手把手带着你从理想模型走向非理想器件,再到实际PCB布局带来的寄生效应影响的分析过程,简直让人有种茅塞顿开的感觉,感觉那些曾经困扰我的“疑难杂症”突然间都有了理论依据可循。它不教你怎么“修好”一个坏掉的电路,它教你如何“设计”一个不会轻易坏掉的电路,这种思维层级的提升,价值千金。

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这本书的排版和插图风格,给我的感觉是高度的“工程师美学”。它摒弃了花里胡哨的彩色印刷和无意义的装饰性图片,几乎所有的插图都是清晰、简洁的黑白线条图,但这些图的信息密度却高得惊人。举例来说,关于运算放大器(Op-Amp)的频率补偿,它不是简单地画一个开环增益曲线,而是并列展示了相位裕度和增益带宽积(GBW)在不同补偿电容值下的变化曲线,并且在曲线上清晰地标注了诸如“补偿不足”、“临界阻尼”和“过度补偿”的实际波形表现。这种对比式的展示,使得理论概念与实际电路行为之间的联系瞬间打通。我特别欣赏它对器件非线性的处理部分。在分析失真时,它没有停留在简单的二次谐波失真(2HD)上,而是深入探讨了高阶谐波失真(如互调失真IMD)是如何由晶体管的跨导(gm)的非线性导致的,并给出了如何通过设计对称性电路来有效抑制这些偶次谐波的方法。这种对“非理想”世界的深入挖掘,才是真正体现了一本“分析手册”的价值所在。

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阅读这本书的过程,更像是一次与一位经验丰富的老工程师的深度对谈,而不是单向的知识灌输。它的叙述口吻非常严谨,但又不失人情味,尤其是在讲述故障排查的策略时,体现得淋漓尽致。它没有提供一个万能的“故障排除树”,而是强调了一种系统的、由表及里的分析哲学。例如,在分析一个数字电路供电轨噪声过大时,它会引导读者首先检查的是地线回路的阻抗,而不是急着去升级电容。它会详细解释为什么电源的瞬态响应不仅取决于输出电容的大小,更取决于电容的等效串联电感(ESL)在高频下的表现。更让我受益匪浅的是它对电磁兼容性(EMC)的初步讨论。它用大量的篇幅讲解了共模扼流圈的设计原理,以及PCB层叠结构如何影响电源平面的去耦效果。这种将电路性能与物理实现细节紧密结合的讲解方式,极大地拓宽了我对“电路分析”的理解边界,它不再仅仅是关于电阻、电容、电感的值,更是关于它们的物理布局和环境相互作用的学问。

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