电路分析基础(第5版 上)/“十二五”普通高等教育本科国家级规划教材

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李瀚荪 著
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出版社: 高等教育出版社
ISBN:9787040470130
版次:5
商品编码:12072863
包装:平装
丛书名: “十二五”普通高等教育本科国家级规划教材
开本:16开
出版时间:2017-03-01
用纸:胶版纸
页数:312
字数:380000
正文语种:中文

具体描述

内容简介

  《电路分析基础(第5版 上)/“十二五”普通高等教育本科国家级规划教材》是普通高等教育“十二五”国家级规划教材。上册分为两篇:总论和电阻电路的分析、动态电路的时域分析。具体内容有:集总参数电路中电压、电流的约束关系、网孔分析和节点分析、叠加方法与网络函数、分解方法及单、双口网络、电容元件与电感元件、一阶电路、二阶电路。
  《电路分析基础(第5版 上)/“十二五”普通高等教育本科国家级规划教材》可供普通高等学校电子信息、通信工程、电子科学等专业作为教材使用,也可供有关工程技术人员参考。

内页插图

目录

第一篇 总论和电阻电路的分析
第一章 集总参数电路中电压、电流的约束关系
1.1 电路及集总电路模型
1.2 电路变量——电流、电压及功率
1.3 基尔霍夫定律
1.4 电阻元件
1.5 电压源
1.6 电流源
1.7 受控源
1.8 分压公式和分流公式
1.9 两类约束KCL、KVL方程的独立性
1.10 支路分析
1.11 建模的两种方法二极管模型
习题
第二章 网孔分析和节点分析
2.1 网孔分析
2.2 节点分析
2.3 含运算放大器的电阻电路
2.4 电路的对偶性
2.5 晶体管的大信号模型
习题
第三章 叠加方法与网络函数
3.1 线性电路的比例性 网络函数
3.2 叠加原理
3.3 叠加方法与功率计算
3.4 数模转换器的基本原理
3.5 晶体管的小信号模型
习题
第四章 分解方法及单、双口网络
4.1 分解的基本步骤
4.2 单口网络的电压电流关系
4.3 单口网络的置换——置换定理
4.4 单口网络的等效电路
4.5 一些简单的等效规律和公式
4.6 戴维南定理
4.7 诺顿定理
4.8 最大功率传递定理
4.9 T形网络和n形网络的等效变换
4.10 双口网络的电压电流关系
4.11 互易双口 对称双口
4.12 端接双口
习题

第二篇 动态电路的时域分析
第五章 电容元件和电感元件
5.1 电容元件
5.2 电容的VCR
5.3 电容电压的连续性质和记忆性质
5.4 电容的储能
5.5 电感元件
5.6 电感的VCR
5.7 电容与电感的对偶性 状态变量
习题
第六章 一阶电路
6.1 分解方法在动态电路分析中的运用
6.2 零状态响应
6.3 阶跃响应冲激响应
6.4 零输人响应
6.5 线性动态电路的叠加原理
6.6 三要素法
6.7 瞬态和稳态
6.8 子区间分析——方波激励的过渡过程和稳态
习题
第七章 二阶电路
7.1 LC电路中的正弦振荡
7.2 RLC串联电路的零输入响应
7.3 RLC串联电路的零状态响应和全响应
7.4 GCL并联电路的分析
习题
部分习题答案(上册)

前言/序言

  《电路分析基础》(第4版)出版已届十年,修订后成本书,即《电路分析基础》(第5版)。本书仍遵循《简明电路分析基础》提出的基本结构(一个假设、两类约束、三大基本方法)和体系(电阻电路、动态电路),故仍属其普及版。
  (一)
  本版做了哪些修订?主要部分,简述如下:
  (1)根据《“电路分析基础”课程教学基本要求》增添了“双口网络”部分,与单口网络同处“分解方法”一章——第四章。从第一章的单口元件、双口元件到第四章的单口网络、双口网络,无一不是在阐明它们的电压、电流关系(VCR),只是后者是由众多元件组成、具有特定的端口而已。’VCR是元件、网络本身性质的反映,与所接外电路无关。一个10Q的线性电阻,在任何外接电路情况下,其VCR总是u=10i,单口网络、双口网络亦复如是。唯其如此,我们才得以把它们从电路整体中分割出来加以研究,并由此形成本书三大基本方法之一的分解方法。由整体到群体再回到整体,这便是分解方法的基本思路,作为“群体”,双
  ,口网络部分宜于列入第四章。原在第二章的“互易定理”,作为双口网络的定理,相应地也移入第四章。
  (2)梳理了第二篇动态电路时域分析的内容,特别是二阶电路部分。本篇一直以下列两点为主题。一是:强调初始储能也可看成是电路的激励,从而使非零初始状态动态电路得以作为线性电路处理,引入零输入响应、零状态响应的概念,构成全响应的一种分解模式。另一是:对响应的期望问题。不论是信号的输入还是电力开关的操作,会达到既定目标吗?需要多长时间?这便是传统的过渡过程分析,通常限于直流激励和交流激励。前一主题是现代电路、系统理论的重要内容,本书自应十分重视,但作为基础课,且尚有“信号与系统”课程,处理求解零状态响应问题确有其难处,特别是在二阶电路部分。实际上,零状态条件下的全响应便是“零状态响应”,而利用经典方法求解直流或交流二阶电路的全响应并不困难!不必拘泥于两种不同分解方式。按此思路对二阶电路一章内容作了梳理。相应地,在一阶电路_二章也顺便作了配合、准备,例如表6-3。
  (3)适当改写了网孔分析、节点分析一章。传统方法:引入自电阻、互电阻或自电导、互电导概念,便于对只含线性电阻、电压源或只含线性电阻、电流源电路列写方程,历史悠久。现代方法:仍可选网孔电流、节点电压为求解对象,但强调直接根据KVT或KcL列出所需的网孔电流方程或节点电压方程,适用面宽。以现代观点为主,运用自电阻等概念为辅,改写了这章,并引入“超网孔”、“超节点”等内容以资配合。
  (4)网孔分析、节点分析均立足于电路的单个元件,需要知道它们的参数或VCR。作为元件群体的参数——网络函数游弋穿梭于三大基本方法之间,充当电路副参数的角色,十分重要。但网络函数定义中的激励是指理想电压源或理想电流源,对含内阻的实际电源,在电路模型中只能把内阻划入网络函数之中。这相当于传统教材中在阐述叠加定理时,指出电源不作用时,其内阻仍需留在电路中。这样,在需要考虑电源内阻时,对电路模型,就会出现策动点电阻和输入电阻;转移电压(流)比和电压(流)增益等类似名词。按照本书规定,在修订有关章、节、例题内容时,一一作了梳理,避免含混不清。
  (5)技术基础课,理论性较强,如何联系实际?见仁见智,各有千秋。本次修订,选择二极管和晶体管的模型化作为联系实际的主题,涉及四章。如此安排原因:一是有利于对本课程有关内容的理解;二是显示本课程为电子电路准备了必要的电路基本知识。模型化是本课程讨论问题的出发点,但前几版对模型化的例子,鲜有涉及;对组成晶体管模型所必需的受控源元件,提出的依据似感不足,使人感到抽象。这次修改,实际上也涉及非线性电阻电路分析,无形中,结合实际扩大了知识范围。具体安排:第一章(1一11),建模基本方法、二极管大信号模型;第二章(2-5),晶体管大信号模型;第三章(3-5),晶体管小信号模型;第十章(例10-7),二极管小信号模型。安排是与该章主题配合的,使人感到“学了电路分析在电子电路课程是有用的”。例如,小信号模型安排在与叠加方法有关的章、节中,以便正确理解小信号模型的渊源。修订时,力求避免与电子电路课程所述内容雷同,例如,用背靠背的两个PN结说明晶体管的作用,不谈半导体导电理论,用输入与输出的转移特性说明直流偏置的作用等。与零星选些有关习题相比,这样做较系统。但属初次尝试,是否可行?
《电路分析基础(第5版 上)/“十二五”普通高等教育本科国家级规划教材》这本书,深入浅出地剖析了电路分析的根本原理与核心技术,是高等院校电气类专业本科生学习电路知识的权威读本。全书内容涵盖了直流电路、正弦稳态电路、瞬态响应、二端口网络以及一些进阶电路分析方法,旨在为学生构建扎实的电路理论基础,培养严谨的分析思维和解决实际问题的能力。 核心内容概览: 1. 基础概念与定律: 书籍开篇从最基本的电路元件(电阻、电容、电感)的定义、特性及其在电路中的作用入手,详细阐述了欧姆定律、基尔霍夫电压定律(KVL)和电流定律(KCL)等电路分析的基石。通过大量的实例,讲解了如何运用这些基本定律来分析简单的直流电路,理解功率和能量的概念。 2. 直流电路分析: 这一部分内容着重于各种直流电路的分析方法。详细介绍了节点电压法、网孔电流法等系统性的分析工具,并深入讲解了叠加定理、戴维南定理和诺顿定理等化简电路的等效变换技巧。这些方法能够帮助学生高效地求解复杂的直流电路,并理解电路的等效特性。 3. 正弦稳态电路分析: 随着交流电的应用日益广泛,本书将大量的篇幅献给了正弦稳态电路的分析。引入了相量(Phasor)的概念,这是一种强大的数学工具,能够将时域的微分方程转化为代数方程,极大地简化了交流电路的分析过程。详细讲解了电阻、电感、电容在正弦稳态电路中的阻抗特性,以及RL、RC、RLC串联和并联电路的阻抗计算、功率计算(平均功率、无功功率、视在功率)以及功率因数等重要概念。频率响应分析,如谐振电路的特性,也是此部分的重要内容。 4. 瞬态响应分析: 对于含有储能元件(电容和电感)的电路,当外加激励发生变化时,电路的输出会经历一个从初始状态到稳定状态的过渡过程,即瞬态响应。本书详细讲解了一阶和二阶电路的零输入响应和零状态响应,包括其求解方法和物理意义。通过理解瞬态响应,学生能够深入认识电容和电感的动态行为。 5. 电路的各种形式: 书籍也涵盖了对一些特定电路形式的分析,例如多边形电路、三角形电路等,以及它们的计算方法。 6. 二端口网络分析: 针对更加复杂的电路结构,如集成电路、放大器等,引入了二端口网络的分析方法。详细介绍了阻抗参数(Z参数)、导纳参数(Y参数)、混合参数(H参数)以及传输参数(ABCD参数)等描述二端口网络特性的参数,并讲解了参数之间的转换关系以及二端口网络的串联、并联和级联等组合方式。 教学特色与价值: 《电路分析基础(第5版 上)》作为国家级规划教材,其编写严格遵循了高等教育教学规律,具有以下显著特色: 体系完整,逻辑严谨: 从基本概念到复杂分析方法,层层递进,知识体系完整,前后呼应,逻辑清晰。 理论联系实际: 大量结合实际工程应用场景,通过具体实例来解释抽象的理论概念,使学生更容易理解电路知识的实际意义和应用价值。 例题丰富,习题配套: 每章都配有精心设计的例题,详细解析解题思路和步骤,并提供大量不同难度和类型的习题,帮助学生巩固所学知识,提高解题能力。 图文并茂,表达清晰: 图形、符号、公式的使用规范准确,排版清晰,语言精练,易于学生阅读和理解。 面向工程,培养能力: 不仅注重理论知识的传授,更侧重于培养学生的分析问题、解决问题的能力,为后续更深入的专业学习打下坚实基础。 本书的出版,旨在帮助广大电气类专业及相关专业的本科生,建立起对电路分析这门核心课程全面而深入的认识,为他们将来在电子技术、自动化、通信工程、电力系统等领域的发展提供强有力的理论支撑。

用户评价

评分

这本书给我最大的震撼,莫过于它对于“基础”二字的诠释。我一直以为自己多少有些电路知识,尤其是在高中物理和一些入门的大学课程中,对串联、并联、电阻、电容这些概念并不陌生。然而,当我翻开《电路分析基础》,才意识到那仅仅是冰山一角。作者并没有急于抛出复杂的公式和定理,而是从最最根本的物理定律开始,比如基尔霍夫电压定律和电流定律,但讲得极其透彻。他不是简单地给你一个公式,而是循循善诱,通过大量的图示和形象的比喻,让你真正理解“节点”和“回路”在电路中的意义。我记得其中有一章讲到叠加定理,我之前学的时候总是死记硬背,做题也总出错。这次,作者用一种“分而治之”的思路,将复杂的电路分解成几个简单的部分,分别分析,最后再叠加起来。这个过程非常清晰,让我恍然大悟,原来电路分析可以如此有条理。而且,书中还穿插了一些关于电路历史发展的小故事,让你了解这些基本定律是如何被发现和验证的,这不仅增加了阅读的趣味性,也让你对这些“基础”有了更深的敬畏感。比如,作者提到欧姆定律的发现过程,那种科学探索的精神,让我觉得学电路不再是枯燥的符号游戏,而是对自然规律的探索。书中对于单位的强调也非常细致,从伏特、安培到欧姆,每个单位的物理意义都解释得清清楚楚,这对于我这种容易混淆细节的人来说,简直是福音。我尤其喜欢书中对“电源”的讲解,它区分了理想电源和实际电源,并且详细阐述了不同类型电源(电压源、电流源)的特性,这为后续分析复杂电路打下了坚实的基础。这本书的“基础”二字,不是简单的入门,而是深入骨髓的理解,让我对电路这门学科有了全新的认识。

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我不得不说,这本书的“可视化”和“图解化”做得实在是太棒了!我是一个非常依赖视觉信息来理解概念的人,而《电路分析基础》在这方面完全满足了我的需求。书中大量的电路图、波形图、向量图,不仅仅是装饰,它们是理解电路工作原理的关键。作者非常善于利用图示来解释抽象的概念,比如在讲解交流电路中的相量分析时,书中提供的相量图,让我对电压和电流之间的相位关系有了非常直观的理解,再也不用死记硬背那些复杂的三角函数公式了。而且,书中对于不同电路元件的符号、连接方式、工作状态的图示也非常清晰,让我一眼就能看懂电路的结构。我印象特别深刻的是,在讲解瞬态分析时,书中绘制了大量的暂态响应曲线,比如电容充电和放电的电压-时间曲线,让我能够清楚地看到电路是如何随时间变化的,以及时间常数是如何影响这个过程的。这些图示不仅仅是理论的辅助,它们本身就承载了丰富的信息,让我能够从一个全新的维度去理解电路。此外,书中对于一些物理现象的图解,比如电磁感应的磁场分布图,也帮助我更好地理解了电感元件的工作原理。这本书的图文并茂,让我觉得学习电路不再是枯燥的文字阅读,而是一种生动有趣的视觉体验,极大地降低了学习的门槛,也提高了学习的效率。

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这本书在解决“疑难杂症”方面,简直是我的“救星”!我一直觉得,电路分析中最让人头疼的就是那些复杂的、包含各种非线性元件的电路,以及那些包含瞬态响应的电路。《电路分析基础》在这方面提供了非常系统和深入的讲解。比如,书中对于RLC串并联谐振电路的分析,讲解得非常透彻。它不仅仅是给出几个公式,而是详细阐述了谐振现象的物理意义,以及不同参数(电阻、电感、电容)对谐振频率和品质因数的影响。书中还提供了大量的图示,比如频率响应曲线,让我能够直观地理解电路在不同频率下的行为。另外,对于一些复杂的电路,比如包含多个电容或电感交织在一起的电路,作者用一种“逐步简化”的方法,引导我们一步一步地找出等效电容或电感,这个过程让我感觉不再是面对一座难以逾越的大山。瞬态分析的部分也做得非常棒。对于一阶和二阶电路的暂态响应,作者不仅仅是给出求解微分方程的方法,更重要的是解释了“时间常数”和“阻尼系数”的物理意义,让你理解电路是如何从初始状态过渡到稳态状态的。书中还穿插了一些关于傅里叶级数和拉普拉斯变换在电路分析中的应用,虽然这些概念对我来说有些挑战,但是作者的讲解方式,结合大量的例题,让我逐渐掌握了运用这些工具来分析周期性非正弦信号和求解复杂瞬态问题的方法。我尤其欣赏作者在讲解这些高级概念时,并没有忽略基础知识的复习和强调,而是将它们有机地融合在一起,让我在学习新知识的同时,也巩固了旧知识。

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这本书的“严谨性”让我非常信服,尤其是在数学推导和物理概念的阐述上。《电路分析基础》并没有为了追求内容的全面而牺牲严谨性,相反,它在每一个细节上都力求做到精确和无懈可击。我之前看的一些材料,可能会有一些含糊不清或者不够严谨的表述,但这本教材在这方面做得非常到位。比如,在讲解电路分析中的各种定理时,作者都会给出严谨的数学推导过程,并且会详细说明每一步的依据,让你不仅知道“是什么”,更知道“为什么”。这种严谨的态度,让我觉得对书中的内容非常信任。我记得在学习傅里叶级数在电路分析中的应用时,作者对级数的收敛性、周期性等数学前提条件都进行了详细的说明,并且解释了为什么这些条件对于电路分析是必要的。这种对理论基础的重视,让我觉得这本书不仅仅是在传授知识,更是在培养一种严谨的学术态度。此外,书中对于一些物理概念的阐述,比如电场、磁场、能量守恒等,也都非常到位,并没有为了简化而省略关键的物理意义。它会让你深刻理解,电路分析的背后,其实是深厚的物理规律在支撑。这种严谨的学风,让我觉得这本书非常适合作为一本严肃的学习教材,它能够帮助我打下坚实的基础,并且培养我成为一名严谨的工程技术人员。

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这本书的“实践导向性”让我觉得它非常实用,不是那种只停留在理论层面的教材。《电路分析基础》非常注重将理论知识与实际应用相结合,这对于我这种希望将所学知识应用到实际工作中的读者来说,非常有吸引力。书中在讲解每一个概念或者定理后,都会附带一些实际应用中的例子,比如在讲解电容的滤波作用时,作者会举出电子设备中滤波电路的实际应用,让你明白为什么需要电容,以及它在实际电路中是如何工作的。我尤其喜欢书中对于一些常见电路故障的分析和排除的讲解。虽然这本书不是一本专门讲故障排除的书,但它在讲解理论时,会巧妙地穿插一些关于元件失效、接线错误可能导致的电路行为,这让我能够从理论层面去预测和理解实际中的一些问题。比如,在讲解电阻的功率承受能力时,作者会提示过载可能导致电阻烧毁,进而影响电路的整体性能。这种“未雨绸缪”式的讲解,让我觉得非常有价值。而且,书中在一些章节的结尾,会给出一些“思考题”或者“设计题”,这些题目往往需要你综合运用前面学到的知识,去解决一个实际的工程问题。这不仅仅是对知识的巩固,更是对实践能力的培养。让我觉得,这本书不仅仅是在教我“知道”,更是在教我“做到”。

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这本书的“深度”是我之前从未体验过的!很多入门的书籍,讲到一些概念可能就点到为止,留下了很多疑问。《电路分析基础》则不同,它对每一个重要的概念和定理,都进行了深入的挖掘和阐述。比如,在讲解“功率”这个概念时,它不仅仅停留在P=VI这个公式,而是深入讲解了瞬时功率、平均功率、视在功率、无功功率等概念,并且解释了它们在交流电路中的意义和计算方法。让我觉得,我对“功率”这个概念有了更全面的认识。同样,在讲解“能量”时,它会涉及到能量守恒定律,以及在电路中能量的产生、存储和消耗等过程。这种深入的探讨,让我觉得我对电路的理解不再是表面的,而是能够触及到其本质。我记得在学习“二端口网络”这一章时,我之前总是觉得这个概念很抽象,不明白它到底有什么用。但是在这本书中,作者通过详细的讲解,以及大量的例题,让我明白了二端口网络在分析复杂电路、系统集成等方面的巨大价值,并且掌握了ABCD参数、Z参数、Y参数等多种描述方式。这种深入的分析,让我觉得这本书不仅仅是在教我“如何做”,更是在教我“为什么这么做”,以及“这样做的好处是什么”。让我觉得,这本书能够真正地提升我对电路分析的理解深度,并且培养我独立分析和解决复杂问题的能力。

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我真的要为这本书的“工程化”思维点赞!之前看一些电路书,总感觉理论性太强,离实际应用有点远,像是纸上谈兵。《电路分析基础》在这方面做得非常出色。它不仅讲授理论,更注重理论如何转化为实际的电路设计和分析。书中有很多例题,这些例题不仅仅是数学题,它们往往对应着现实生活中的一些电路应用场景。比如,在讲解节点电压法和网孔电流法时,作者会举出实际的例子,比如一个简单的电灯电路,或者一个包含多个开关的控制电路,然后引导你如何运用这些方法来分析。这种“学以致用”的感觉非常强烈。我记得有一章专门讲到了“戴维南等效电路”和“诺顿等效电路”,这两个概念我之前学的时候觉得特别抽象,不知道有什么用。在这本书里,作者通过很多生动的例子,比如如何简化一个复杂的电源网络,让它变成一个更容易分析的等效电路,我才真正理解了它们在实际工程中的重要性,比如在分析大型电力系统或者集成电路时,这种简化能力是多么宝贵。而且,书中对“模型”的讲解也让我印象深刻。它区分了理想模型和实际模型,并且强调了在不同应用场景下,我们应该选择什么样的模型来分析电路。这种严谨的工程思维,让我觉得这本书不仅是学习知识,更是在学习一种解决问题的方法论。书中还穿插了一些关于电路元件的实际特性分析,比如电阻的功率损耗,电容的漏电现象,这些细节的讲解,让我在理解理论的同时,也对实际元件的局限性有了更深的认识,为我将来设计和调试电路提供了宝贵的经验。

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我真的要夸赞这本书的“结构化”设计!它把复杂的电路分析知识,梳理得井井有条,让我有一种“提纲挈领”的感觉。《电路分析基础》的章节设置非常合理,每个章节都聚焦于一个主题,并且相互之间有清晰的逻辑联系。从最基础的直流电路分析,到交流电路,再到更复杂的瞬态分析和二端口网络,整个学习过程就像是在搭建一座知识的大厦,每一块砖石都恰到好处地放置在应该有的位置。我尤其喜欢它在每个章节开头都会给出本章的学习目标和概要,让我对即将学习的内容有一个整体的认识,也方便我在复习时快速定位重点。而且,在每一章的结尾,都会有章节小结,帮助我回顾和巩固本章的关键知识点。这种结构化的呈现方式,让我觉得学习效率非常高,不会出现“学了后面忘了前面”的情况。此外,书中还使用了大量的“框图”和“流程图”来展示电路分析的步骤和方法,比如在讲解节点电压法时,会有一个清晰的步骤流程图,让我知道每一步需要做什么,如何去做。这种结构化的信息呈现,极大地减轻了我的认知负担,让复杂的知识变得容易理解和掌握。让我觉得,这本书不仅仅是一本教材,更是一份精心设计的学习指南,它能够引导我有效地学习和掌握电路分析这门学科。

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我必须承认,这本书的“难度梯度”控制得非常好!我之前看过一些电路类的书籍,有些一开始就讲得非常深奥,让我望而却步,有些又过于浅显,学完之后感觉进步不大。《电路分析基础》在这方面做得非常恰到好处。它从最基础的概念讲起,循序渐进,难度逐渐增加。一开始,它会用最简单易懂的方式解释诸如电压、电流、电阻这些基本概念,然后逐步引入串并联电路、基尔霍夫定律等,再到后面更复杂的章节,比如交流电路分析、二端口网络等,每一个章节都建立在前一章的基础上,让你有足够的时间去消化和理解。我特别喜欢书中对每个新概念的引入方式,通常是先给出清晰的定义,然后通过生动的例子来阐述,最后再给出数学推导。这种“由浅入深,由易到难”的讲解方式,让我感觉学习过程非常顺畅,很少出现“卡壳”的情况。即使遇到一些比较复杂的概念,作者也会通过多种方式进行解释,比如图示、比喻、数学模型等,确保我能够从不同的角度去理解。我记得在学习拉普拉斯变换的时候,我之前总是觉得这个东西很抽象,难以理解。但是在这本书中,作者通过将它与微分方程联系起来,并且结合一些简单的电路例子,让我逐渐掌握了它的求解方法和应用场景。这种循序渐进的学习路径,让我觉得即使是学习电路这样一门“硬核”学科,也可以变得相对轻松和有趣。

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我得承认,这本书的“思维训练”功能,是它最让我惊喜的地方。我一直觉得,学习电路不仅仅是记住公式和定理,更重要的是培养一种严密的逻辑思维和分析问题的能力。《电路分析基础》在这方面做得是“登峰造极”了。它不是简单地给你答案,而是引导你一步一步地去思考,去推理。比如,在讲解各种电路分析方法(如节点电压法、网孔电流法、戴维南定理、诺顿定理)的时候,作者会详细地分析每种方法的适用条件、优缺点,并且会引导你去思考,在什么情况下应该选择哪种方法,以及为什么。这种“选择性”的训练,让我觉得我不仅在学习如何分析电路,更在学习如何“选择”最优的分析方法,这本身就是一种高级的思维训练。书中大量的练习题,更是让我体会到了这一点。这些题目并非简单的套用公式,很多题目都需要你根据题意,自己去分析电路结构,选择合适的分析方法,然后进行推导。有些题目甚至还需要你结合多个定理或方法才能解决。在这个过程中,我的逻辑思维能力得到了极大的锻炼。我记得有一道题目,要求分析一个包含受控源的复杂电路,我一开始思路很混乱,但是通过作者提供的解题思路引导,我一步一步地剖析问题,最终找到了解决方案。那种“豁然开朗”的感觉,真的非常美妙。这本书让我明白,电路分析不仅仅是技术,更是一种思维的艺术。它教会我如何拆解复杂问题,如何严谨地推理,如何灵活地运用工具,这些能力对于我将来从事任何技术领域的工作,都将是宝贵的财富。

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不知不觉已到了第四版了, 买来独自温习温习

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这是我一直很喜欢的一个品牌,东西很不错?

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一本很好的书,在大学时读过。

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电路分析基础(第5版 上)/“十二五”普通高等教育本科国家级规划教材

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书籍质量手感不错

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不知不觉已到了第四版了, 买来独自温习温习

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还没怎么看,估计不会后悔买此书!

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那该多无趣啊

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书籍质量手感不错

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