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出版社: 高等教育出版社
ISBN:9787040186673
商品编码:1579418546

具体描述



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华中科技大学 电子技术基础 康华光 模拟部份 第五版 教材+习题全解 2本

1.电子技术基础 模拟部分(第5版)书号:9787040177893 定价:54.60元 2.电子技术基础(模拟部分)(第5版)习题全解 书号9787040186673 定价:22.40元

电子技术基础?模拟部分(第5版) 

  • 出版社: 高等教育出版社; 第5版 (2006年1月1日)
  • 丛书名: 
  • 平装: 582页
  • 语种: 简体中文
  • 开本: 16
  • ISBN: 9787040177893
  • 条形码: 9787040177893
  • 商品尺寸: 22.6 x 16.8 x 2.4 cm
  • 商品重量: 640 g

    作者简介

    康华光,教授(博士生导师)。男,1925年8月出生,湖南衡山人。中共党员。1951年毕业于武汉大学电机工程学系。毕业后留校任教,1953年院系调整到华中理工大学《原华中工学院》工作至今;1985年经国务院学位委员会评审为生物医学工程专业博士生导师。曾任国家教育部《原国家教委》高校工科电工课程教学指导委员会副主任兼电子技术课程教学指导小组组长。现任职于华中理工大学生命科学与技术学院。兼任中国电子学会生物医学电子学会委员,湖北省生物医学工程学会理事。主要业绩:长期从事电子技术教学与生物医学工程研究。主编的《电子技术基础》《模拟、数字部分》作为高等学校电气信息类专业的教材,自1979年以来,已出了四个版本,累计发行260余万册。第二、三版曾先后于1987、1992、1996年荣获国家   级优秀教材奖、国家   级优秀教材特等奖和国家   级科技进步二等奖。主持研究的“优化电子技术基础课程建设”项目,荣获1989年国家   级优秀教学研究成果奖。在科研方面,特别注重交叉学科,如生命科学,主要从事生物医学信息的检测与分析以及细胞电生理和生物物理研究。主持研制的PCII型膜片钳系统经省级鉴定达到当今国际先进水平,现已形成小批量生产。应用该系统研究中药莲子芯的有效成分莲芯碱的抗心律失常作用的机理,为中药研究的西化开创了新思路。将基础研究与生物测量仪器开发相结合是该实验室形成特色的奥秘。结合科研,培养了博士、硕士生40余名,其中在学术上有所成就的不乏其人。发表了近百篇学术论文和专著《膜片钳技术及其应用》。

    目录

    1 绪论
    1.1 信号
    1.2 信号的频谱
    1.3 模拟信号和数字信号
    1.4 放大电路模型
    1.5 放大电路的主要性能指标
    小结
    习题

    2 运算放大器
    2.1 集成电路运算放大器
    2.2 理想运算放大器
    2.3 基本线性运放电路
    2.3.1 同相放大电路
    2.3.2 反相放大电路
    2.4 同相输入和反相输入放大电路的其他应用
    2.4.1 求差电路
    2.4.2 仪用放大器
    2.4.3 求和电路
    2.4.4 积分电路和微分电路
    2.5 SPICE仿真例题
    小结
    习题

    3 二极管及其基本电路
    3.1 半导体的基本知识
    3.1.1 半导体材料
    3.1.2 半导体的共价键结构
    3.1.3 本征半导体、空穴及其导电作用
    3.1.4 杂质半导体
    3.2 PN结的形成及特性
    3.2.1 载流子的漂移与扩散
    3.2.2 PN结的形成
    3.2.3 PN结的单向导电性
    3.2.4 PN结的反向击穿
    3.2.5 PN结的电容效应
    3.3 二极管
    3.3.1 二极管的结构
    3.3.2 二极管的v-1寺性
    3.3.3 二极管的主要参数
    3.4 二极管的基本电路及其分析方法
    3.4.1 简单二极管电路的图解分析方法
    3.4.2 二极管电路的简化模型分析方法
    3.5 特殊二极管
    3.5.1 齐纳二极管
    3.5.2 变容二极管
    3.5.3 肖特基二极管(SBD)
    3.5.4 光电子器件
    3.6 SPICE仿真例题
    小结
    习题

    4 双极结型三极管及放大电路基础
    4.1 BJT
    4.1.1 BJT的结构简介
    4.1.2 放大状态下BJT的工作原理
    4.1.3 BJT的v-1特性曲线
    4.1.4 BJT的主要参数
    4.1.5 温度对BJT参数及特性的影响
    4.2 基本共射极放大电路
    4.2.1 基本共射极放大电路的组成
    4.2.2 基本共射极放大电路的工作原理
    4.3 放大电路的分析方法
    4.3.1 图解分析法
    4.3.2 小信号模型分析法
    4.4 放大电路静态工作点的稳定问题
    4.4.1 温度对静态工作点的影响
    4.4.2 射极偏置电路
    4.5 共集电极放大电路和共基极放大电路
    4.5.1 共集电极放大电路
    4.5.2 共基极放大电路
    4.5.3 BJT放大电路三种组态的比较
    4.6 组合放大电路
    4.6.1 共射一共基放大电路
    4.6.2 共集一共集放大电路
    4.7 放大电路的频率响应
    4.7.1 单时间常数RC电路的频率响应
    4.7.2 BJT的高频小信号模型及频率参数
    4.7.3 单级共射极放大电路的频率响应
    4.7.4 单级共基极和共集电极放大电路的高频响应
    4.7.5 多级放大电路的频率响应
    4.8 单级放大电路的瞬态响应
    4.9 SPICE仿真例题
    小结
    习题

    5 场效应管放大电路
    5.1 金属一氧化物一半导体(:MOS)场效应管
    5.1.1 N沟道增强型MOSFET
    5.1.2 N沟道耗尽型MOSFET
    5.1.3 P沟道MOSF、ET
    5.1.4 沟道长度调制效应
    5.1.5 MOSFET的主要参数
    5.2 MOSFET放大电路
    5.2.1 MOSLET放大电路
    5.2.2 带PMOS负载的NMOS放大电路(CMOS共源放大电路)
    5.3 结型场效应管(JFET)
    5.3.1 JFET的结构和工作原理
    5.3.2 JFET的特性曲线及参数
    5.3.3 JFET放大电路的小信号模型分析法
    5.4 砷化镓金属一半导体场效应管
    5.5 各种放大器件电路性能比较
    5.5.1 各种FET的特性及使用注意事项
    5.5.2 各种放大器件电路性能比较
    5.6 SPICE仿真例题
    小结
    习题

    6 模拟集成电路
    6.1 模拟集成电路中的直流偏置技术
    6.1.1 BJT电流源电路
    6.1.2 FET电流源
    6.2 差分式放大电路
    6.2.1 差分式放大电路的一般结构
    6.2.2 射极耦合差分式放大电路
    6.2.3 源极耦合差分式放大电路
    6.3 差分式放大电路的传输特性
    6.4 集成电路运算放大器
    6.4.1 CMOSMCl4573集成电路运算放大器
    6.4.2 BJTLM741集成运算放大器
    6.5 实际集成运算放大器的主要参数和对应用电路的影响
    6.5.1 实际集成运放的主要参数
    6.5.2 集成运放应用中的实际问题
    6.6 变跨导式模拟乘法器
    6.6.1 变跨导式模拟乘法器的工作原理
    6.6.2 模拟乘法器的应用
    6.7 放大电路中的噪声与干扰
    6.7.1 放大电路中的噪声
    6.7.2 放大电路中的干扰
    6.7.3 低噪声放大电路举例
    6.8 SPICE仿真例题
    小结
    习题

    7 反馈放大电路
    7.1 反馈的基本概念与分类
    7.1 什么是反馈
    7.1.2 直流反馈与交流反馈
    7.1.3 正反馈与负反馈
    7.1.4 串联反馈与并联反馈
    7.1.5 电压反馈与电流反馈
    7.2 负反馈放大电路的四种组态
    7.2.1 电压串联负反馈放大电路
    7.2.2 电压并联负反馈放大电路
    ……
    8 功率放大电路
    9 信号处理与信号产生电路
    10 直流稳压电源
    11 电子电路的计算机辅助分析与设计
    附录A PSPICE/SPICE软件简介
    附录B 电路理论简明复习
    附录C 电阻的彩色编码和标称阻值
    参考文献
    索引(汉英对照)
    部分习题答案

    序言

    当代电子技术的迅速发展,为人们的文化、物质生活提供了优越的条件,数码摄像机、家庭影院、空调、电子计算机等,都是典型的电子技术应用实例,可谓琳琅满目、异彩纷呈。至于电子技术在科技领域的应用,更是起着龙头作用,例如通信工程、测控技术、空间科学等比比皆是。而计算机的普及,也为大学生们提供了良好的学习平台。
    本版是在前版的基础上修订而成,在修订过程中,参考了教育部组织编写的《电子技术基础(A)课程基本要求》,提出了如下的思路:精选内容,推陈出新;讲清基本概念、基本电路的工作原理和基本分析方法。对于较简单的电路,可用手工的方法进行近似计算;对于较复杂的电路,则可利用计算机及相应的软件进行仿真分析和设计。具体考虑有如下几点:
    1.简述信号与电子系统的概念,为学习模拟电路和数字电路提供引导性的背景知识。
    2.由于微电子学与制造工艺的进步,特别是在数字电路中,与双极型器件的性能相比,MOS器件具有明显的优势。
    3.在模拟电路中增加了器件建模的内容,并利用SPICE软件对电路作具体的仿真分析与设计。在数字电路中增加了用Verilog语言建模的内容,借助QuartusⅡ集成开发软件对电路进行仿真分析与设计。

    电子技术基础模拟部分(第5版)?习题全解

  • 出版社: 高等教育出版社; 第1版 (2006年4月1日)
  • 平装: 218页
  • 语种: 简体中文
  • 开本: 16
  • ISBN: 9787040186673
  • 条形码: 9787040186673
  • 商品尺寸: 22.6 x 16.6 x 1 cm
  • 商品重量: 581 g

    目录

    1 绪论
    1.1 信号的频谱
    1.2 放大电路模型
    1.3 放大电路的主要性能指标
    2 运算放大器
    2.1 集成电路运算放大器
    2.2 基本线性运放电路
    2.3 同相输入和反相输入放大电路的其他应用
    3 二极管及其基本电路
    3.1 PN结的形成及特性
    3.2 二极管的基本电路及其分析方法
    3.3 特殊二极管
    4 双极结型三极管及放大电路基础
    4.1 BJT
    4.2 基本共射极放大电路
    4.3 放大电路的分析方法
    4.4 放大电路静态工作点的稳定问题
    4.5 共集电极放大电路和共基极放大电路
    4.6 组合放大电路
    4.7 放大电路的频率响应
    4.8 单级放大电路的瞬态响应
    5 场效应管放大电路
    5.1 金属-氧化物-半导体(MOS)场效应管
    5.2 MOSFET放大电路
    5.3 结型场效应管(JFET)
    5.4 各种放大器件电路性能比较
    6 模拟集成电路
    6.1 模拟集成电路中的直流偏置技术
    6.2 差分式放大电路
    6.3 差分式放大电路的传输特性
    6.4 集成电路运算放大器
    6.5 实际集成运算放大器的主要参数和对应用电路的影响
    6.6 变跨导式模拟乘法器
    7 反馈放大电路
    7.1 反馈的基本概念与分类
    7.2 负反馈放大电路的四种组态
    7.3 负反馈放大电路增益的一般表达式
    7.4 负反馈对放大电路性能的影响
    7.5 深度负反馈条件下的近似计算
    7.6 负反馈放大电路设计
    7.7 负反馈放大电路的频率响应
    7.8 负反馈放大电路的稳定性
    8 功率放大电路
    8.1 功率放大电路的一般问题
    8.2 乙类双电源互补对称功率放大电路
    8.3 甲乙类互补对称功率放大电路
    8.4 集成功率放大器
    9 信号处理与信号产生电路
    9.1 滤波电路的基本概念与分类
    9.2 一阶有源滤波电路
    9.3 高阶有源滤波电路
    9.4 开关电容滤波器
    9.5 RC正弦波振荡电路
    9.6 LC正弦波振荡电路
    9.7 非正弦信号产生电路
    10 直流稳压电源
    10.1 小功率整流滤波电路
    10.2 串联反馈式稳压电路
    10.3 开关式稳压电路
    11 SPICE仿真题解
    2.5 SPICE仿真习题
    3.6 SPICE仿真习题
    4.9 SPICE仿真习题
    5.6 SPICE仿真习题
    6.8 SPICE仿真习题
    7.9 SPICE仿真习题
    8.6 SPICE仿真习题
    9.9 SPICE仿真习题
    10.4 SPICE仿真习题

 


《电子技术基础(模拟部分)第五版》教材及配套习题全解——深入理解模拟电路设计的经典之作 前言 在信息时代飞速发展的今天,电子技术作为支撑各行各业发展的重要基石,其重要性不言而喻。而模拟电子技术,作为电子技术的源头活水,更是理解和掌握各类复杂电子系统工作原理的关键。本书,《电子技术基础(模拟部分)第五版》教材,由华中科技大学资深教授团队倾力编著,是国内电子技术领域公认的经典教材。本书不仅系统地阐述了模拟电子技术的基本概念、理论知识和分析方法,更紧密结合工程实践,为读者提供了扎实的理论基础和解决实际问题的能力。 为了帮助广大读者更深入地理解教材内容,掌握知识要点,并有效提升解题能力,我们特别推出配套的《电子技术基础(模拟部分)第五版》习题全解。这本习题全解详细解析了教材中每一道习题的解题思路、步骤和答案,并针对一些重点、难点问题进行了深入的分析和拓展,力求让读者在动手的过程中,将抽象的理论知识转化为具体的工程技能。 教材内容详解 第一篇:绪论与基本概念 本篇将带领读者进入模拟电子技术的世界,从宏观层面认识电子技术在现代社会中的地位和作用,以及模拟信号与数字信号的本质区别。我们将一起学习: 电子技术概述:了解电子技术的发展历程、主要分支及其在国民经济中的重要应用领域,如通信、医疗、工业控制、航空航航天等。 半导体基础知识:深入理解半导体材料的导电机制,PN结的特性,以及二极管、三极管等基本半导体器件的工作原理。这部分是理解后续所有模拟电路工作基础的关键。我们将从晶体管的能带理论讲起,逐步深入到PN结的形成、电容效应、以及其在整流、稳压等方面的应用。 基本信号与系统:学习各种基本信号的性质,如直流信号、交流信号、周期信号、非周期信号等。同时,我们将初步接触信号的频谱分析,理解傅里叶级数和傅里叶变换在信号处理中的作用。 第二篇:放大电路 放大电路是模拟电子技术的核心组成部分,也是本书的重点内容。本篇将系统讲解各种放大电路的结构、工作原理、性能指标及其设计方法。 晶体管放大电路:详细介绍BJT(双极型晶体管)和FET(场效应晶体管)作为放大元件的各种组态(共发射、共集电、共基极;共源、共漏、共栅)。我们将深入分析放大电路的静态工作点设置,揭示其对放大电路性能的影响,并通过图解法和计算法掌握不同工作点下的放大能力、输入电阻、输出电阻等关键参数。 多级放大电路:学习如何将单级放大电路进行级联,以获得更高的电压或电流增益。我们将讨论各种耦合方式(阻容耦合、直接耦合、变压器耦合)的优缺点,以及不同级联方式对电路整体性能的影响。 反馈放大电路:这是放大电路设计中的一项关键技术。我们将深入探讨负反馈和正反馈的概念,分析负反馈对放大电路增益、带宽、输入输出电阻、非线性失真等参数的影响,理解其稳定和改善电路性能的重要性。同时,也将讨论正反馈可能导致的振荡现象。 差动放大电路:学习差动放大电路的结构、工作原理和特性,理解其在抑制共模干扰、实现高输入阻抗等方面的优势,为后续学习运算放大器打下基础。 第三篇:信号发生器与波形整形 信号发生器是产生各种标准波形的电子设备,在通信、测量、控制等领域有着广泛应用。本篇将重点介绍不同类型的信号发生器及其设计原理。 正弦波振荡电路:深入理解振荡电路产生正弦波的条件(幅振条件和相移条件)。我们将学习各种经典的振荡电路,如RC振荡电路(Wiens电桥振荡器、相移振荡器)、LC振荡电路(哈特莱振荡器、科皮兹振荡器),并分析它们的设计要点和参数选择。 非正弦波发生电路:学习产生方波、三角波、锯齿波等非正弦波的电路。我们将介绍多谐振荡器(包括双稳态、单稳态、多谐振荡器)、以及利用积分和比较电路产生三角波和锯齿波的方法。 波形整形电路:学习如何对信号进行幅度、时间等方面的改变,以适应后续电路的要求。这包括限幅电路、钳位电路、斜坡发生电路等。 第四篇:滤波电路与有源器件的频率响应 滤波电路是用于选择或抑制特定频率信号的关键电路,在信号处理中扮演着至关重要的角色。 基本滤波电路:学习RC、RL、RLC组成的无源滤波器,理解其低通、高通、带通、带阻等滤波特性。 有源滤波器:在无源滤波器的基础上,引入运算放大器等有源器件,可以设计出具有更高选择性、更易于调谐的有源滤波器。我们将学习Sallen-Key结构等经典有源滤波器设计方法。 频率响应分析:深入分析放大电路在不同频率下的增益和相位变化,理解其频率响应曲线的意义,以及如何通过补偿技术改善电路的频率特性。 第五篇:集成运算放大器 集成运算放大器(Op-amp)是模拟电子技术中最具代表性的集成电路之一,其灵活的应用方式使其成为构成复杂模拟电路的基石。 集成运算放大器概述:介绍集成运算放大器的基本结构、工作原理、主要参数(开环电压增益、输入电阻、输出电阻、共模抑制比、压摆率等)及其理想模型。 基本运算电路:学习集成运算放大器在构成各种基本运算电路中的应用,如反相比例器、同相比例器、加法器、减法器、积分器、微分器等。 集成运算放大器的应用电路:重点介绍集成运算放大器在构成滤波器、信号发生器、比较器、电压跟随器、精密整流器等实际电路中的应用。我们将通过具体的电路实例,展示集成运算放大器强大的信号处理能力。 第六篇:电源电路 稳定的电源是各种电子设备正常工作的保障。本篇将介绍电源电路的基本构成和设计。 整流电路:学习半波整流、全波整流、桥式整流电路的工作原理,理解其纹波系数等性能指标。 滤波电路:学习使用电容、电感等元件对整流后的脉动直流进行滤波,以获得更平滑的直流输出。 稳压电路:介绍各种稳压电路,包括齐纳二极管稳压、集成稳压器(如78XX系列、LM317等)以及串联调整管稳压电路、开关稳压电路等,确保输出电压的稳定。 配套习题全解的价值 《电子技术基础(模拟部分)第五版》教材为读者提供了坚实的理论基础,而配套的《电子技术基础(模拟部分)第五版》习题全解则将理论与实践紧密结合。本书的习题全解不仅仅是提供答案,更注重以下几个方面: 精析解题思路:每一道习题都提供了详细的解题步骤和逻辑推理过程,帮助读者理解“为什么”这样解,而不仅仅是“怎么”解。 强调关键概念:在解析过程中,反复强调与习题相关的核心概念和公式,加深读者对理论知识的理解和记忆。 拓展学习深度:对于一些具有代表性的习题,习题全解会进一步拓展其应用场景,介绍相关的变种题型,或提供更高级的解题方法,帮助读者触类旁通。 模拟工程实践:部分习题的设计考虑了实际工程中的问题,通过解决这些问题,培养读者分析和解决实际工程挑战的能力。 查漏补缺:通过完成和对照习题,读者可以及时发现自己在理论学习中的薄弱环节,并针对性地进行巩固和复习。 目标读者 本书及配套习题全解,适合于: 高等院校电子信息工程、通信工程、自动化、计算机科学与技术等相关专业的本科生、研究生。 从事电子产品研发、设计、调试的工程师。 对模拟电子技术感兴趣的自学者。 希望巩固和提升模拟电子技术知识的在职人员。 结语 《电子技术基础(模拟部分)第五版》教材与配套习题全解,共同构成了一个完整的学习体系。通过系统学习教材,深入研读习题解析,相信读者一定能够掌握扎实的模拟电子技术知识,培养出色的工程实践能力,为未来的学习和工作奠定坚实的基础。愿本书能成为您在模拟电子技术领域探索之旅上的良师益友。

用户评价

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这本书的封面设计虽然朴实,但却有一种厚重的历史感,与内容本身所传达的严谨学术气息十分契合。收到快递时,我并没有立刻拆开,而是静静地端详了一会儿,仿佛在与这本承载着无数求知者汗水的经典教材进行一场无声的对话。打开扉页,油墨的清香扑鼻而来,让我瞬间回想起当年在图书馆埋首苦读的时光。翻开第一章,序言部分简练却有力地阐述了本书的编写宗旨和适用范围,这对于初学者而言无疑是极大的指引。随后,每一章的引言都清晰地勾勒出本章的学习目标和重点难点,这种条理分明的结构,极大地降低了理解门槛。我特别欣赏作者在概念引入方面的循序渐进,从最基本的元器件特性讲起,逐步过渡到复杂的电路分析,逻辑链条严密,仿佛在为读者搭建一座通往电子技术殿堂的坚实阶梯。即使是像二极管、三极管这些基础元件,作者也没有一带而过,而是深入剖析了它们的伏安特性曲线、工作区域划分以及在不同电路中的应用原理,力求让读者真正理解“为什么”是这样,而不仅仅是记住“怎么样”。这种深耕基础的教学理念,在如今信息爆炸、内容碎片化的时代显得尤为可贵。我曾尝试过阅读其他一些电子技术类的书籍,但总觉得它们过于注重现象描述,缺乏对底层原理的深入挖掘。而这本书,则恰恰弥补了这一点,它引导你去思考,去探究,去理解每一个公式、每一个定理背后的物理意义。尤其是在介绍各种放大电路的原理时,作者通过引入不同的分析模型(如小信号模型、大信号模型),并详细阐述了它们各自的适用条件和局限性,让我在理解放大器工作特性的同时,也能对电路的非线性行为有一个更深刻的认识。这种严谨的学术态度,让我对电子技术这门学科产生了更加浓厚的兴趣,也更加坚定了我在未来深入研究的决心。

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这本书的内容深度和广度都给我留下了深刻的印象。它并没有仅仅停留在对基本概念的介绍,而是深入剖析了各种电子元器件的内部工作原理,以及它们在不同电路中的复杂行为。例如,在讲解双极型三极管(BJT)时,作者不仅介绍了其三种工作区域(截止区、放大区、饱和区)的划分,还详细分析了在放大区时,基极电流、集电极电流和发射极电流之间的复杂关系,以及不同参数(如电流放大系数 β)对电路性能的影响。对于 MOS 管的讲解也是如此,深入探讨了其阈值电压、栅源电压、漏源电压等对沟道形成和电流传输的影响。我过去也阅读过一些关于半导体器件的书籍,但很多都只是停留在“黑箱”模型,即只关注输入输出关系,而忽略了内部的物理过程。这本书则不同,它鼓励你去理解“为什么”会这样,去探究其内在的机理。这种深入的分析,对于理解更高级的模拟集成电路设计至关重要。我曾因为对某些复杂半导体器件的内部原理理解不透彻,而在分析更复杂的电路时感到力不从心。而这本书,通过其详尽的讲解,为我打开了一扇理解这些复杂器件的大门。它让我明白,每一个看似简单的电子元件,其背后都蕴含着精妙的物理原理和设计思想。

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本书在理论讲解的同时,非常注重理论与实践的结合。作者在介绍完相关的理论知识后,往往会紧接着提供一些具体的电路设计实例,并对这些实例进行详细的分析。这些实例涵盖了从简单的直流电源滤波电路,到复杂的运算放大器应用电路,非常具有代表性。我尤其欣赏作者在分析这些实例时,不仅给出了电路图,还对电路的各个部分的功能、工作原理以及参数选择进行了详细的说明。这让我能够将书本上的理论知识与实际工程应用联系起来,深刻理解理论的实际意义。例如,在介绍 RC 充放电电路时,作者会接着分析 RC 滤波电路的特性,并说明其在电源设计中的作用。在讲解反馈放大器时,作者会给出同相比例放大电路和反相比例放大电路的实例,并分析它们在不同应用场景下的优缺点。这种理论与实践的无缝对接,让我感觉自己不仅仅是在学习理论,更是在学习如何“动手”去做。我曾因为看到纯理论的书籍而感到枯燥,但这本书,通过其丰富的实例,让我看到了电子技术的无限可能性。它不仅教会了我“是什么”,更教会了我“怎么用”。

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这本书的排版风格非常适合我这种喜欢精细阅读的读者。每一页的文字密度适中,字体清晰锐利,长时间阅读也不会感到视觉疲劳。而且,书中大量出现的电路图绘制得非常规范、清晰,各种元件符号、连接线、节点标号都一目了然,这对于理解复杂的电路结构至关重要。我尤其注意到,作者在绘制电路图时,非常有条理地将信号流向、关键节点等信息通过不同的线条粗细、颜色(虽然是黑白印刷,但可以通过虚实线等区分)或标注方式呈现出来,这种细节的处理,极大地提升了阅读的效率和准确性。每当遇到一个新概念或新电路结构时,我总会先仔细研究相关的电路图,作者精心设计的示意图往往能在一瞬间点亮我的思路,让我迅速抓住问题的核心。此外,书中的数学推导过程也写得非常详尽,每一步都清晰可见,并没有跳跃式的省略。这对于那些数学基础相对薄弱,或者初次接触这类复杂推导的读者来说,简直是一大福音。我可以跟着作者的思路,一步一步地验证每一个公式的推导过程,从而理解其物理含义和适用范围。我曾经因为看到复杂的数学公式而对某些电路望而却步,但在这本书中,我找到了克服这一困难的钥匙。作者不仅提供了推导结果,更重要的是,他教会了我如何去理解和运用这些推导结果。例如,在推导某一个放大电路的电压增益时,作者会先给出基本的方程,然后逐步进行化简,并解释每一步操作的物理意义,最后给出清晰的表达式。这种详尽的推导,不仅帮助我理解了最终的结论,更重要的是,它训练了我独立分析和解决问题的能力。

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本书的章节逻辑安排堪称典范,每一章的内容都仿佛是前一章知识的自然延伸和拓展,形成了一个严谨而完整的知识体系。从最基础的电阻、电容、电感等无源元件,到各种半导体器件如二极管、三极管、场效应管,再到各种放大电路、反馈电路、振荡电路等,整个知识点的推进过程都符合人类的学习规律,由易到难,由简到繁。我曾尝试过阅读一些结构松散的书籍,学习过程中常常感到知识点之间缺乏关联,难以形成系统性的认知。而这本书,则让我看到了知识体系构建的强大力量。每一章的开篇都会简要回顾上一章的关键概念,并引出本章的学习内容,这种连接感非常强。例如,在讲解二极管的特性后,紧接着就引入了利用二极管构成的整流电路,这是一种非常自然的过渡。同样,在讲解了三极管的放大原理后,作者会很自然地引出单级和多级放大电路的设计和分析。这种层层递进的教学设计,让我在学习过程中能够始终保持清晰的思路,不容易迷失方向。我深切体会到,扎实掌握了前面的基础知识,才能更好地理解后面的复杂内容。这本书的章节安排,恰恰能够帮助我做到这一点。

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这本书在数学公式的应用和解释上做得非常出色,它并没有将数学公式仅仅作为一种符号的堆砌,而是深入浅出地解释了每一个公式所代表的物理意义和其推导过程。作者在引入新的数学公式时,通常会先说明其出现的背景和目的,然后详细推导其过程,并最终解释其物理含义。这让我能够理解公式的来源,而不是仅仅死记硬背。我曾经因为看到复杂的数学公式而对某些电路感到畏惧,但在这本书中,我学会了如何去“读懂”这些公式。例如,在分析 RC 充放电过程时,作者会给出描述电荷随时间变化的指数函数,并详细解释其中每一项参数(如时间常数 RC)的物理意义,以及它对充放电速率的影响。这种对数学工具的深刻理解,让我能够更准确地分析和预测电路的行为。我深切体会到,扎实的数学基础是理解复杂电子电路的关键,而这本书,恰恰为我打下了坚实的数学基础。它让我明白,每一个数学公式,都是对物理世界的一种精确描述。

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这本书在讲解一些比较抽象的电路原理时,使用了大量的类比和实例,这使得原本枯燥的理论知识变得生动有趣,易于理解。作者并没有停留在纯粹的数学公式和逻辑推理上,而是将抽象的物理过程与生活中的实际现象联系起来,例如,在解释电容的充放电过程时,作者会将其比作蓄水池的注水和放水,形象地描绘了电荷的积累和释放过程。这种“接地气”的讲解方式,极大地降低了理解门槛,也让我在脑海中形成了清晰的物理模型。我曾因为无法直观理解某些电路的工作机制而感到困惑,但通过这本书的类比,我仿佛看到了电路在“呼吸”,在“流动”,这种生动的体验,让我对电子世界产生了前所未有的亲近感。此外,书中穿插的实际应用案例也极具启发性。作者会介绍一些经典的电子设备或电路模块,并解释它们是如何利用书中所讲的原理来实现特定功能的。这些案例的介绍,让我看到了理论知识在实际工程中的巨大价值,也激发了我对这些应用的强烈兴趣。例如,在介绍反馈放大器时,作者不仅详细阐述了负反馈的作用,还以收音机、音响系统等为例,说明了负反馈如何改善音质、抑制噪声。这种理论与实践的结合,让我感受到了电子技术的魅力,也更加坚定了我要学习好这些基础知识的决心。

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这本书的习题部分是其一大亮点,它不仅仅是课后练习,更像是一场精心设计的“实战演练”。习题的难度梯度设计得非常合理,从最基础的概念巩固题,到需要综合运用多个章节知识的综合题,再到一些具有挑战性的探索性题目,应有尽有。我尤其欣赏的是,每一道题的解答都写得非常详细,逻辑清晰,并且常常会提供多种解题思路,这让我意识到,解决一个问题并非只有一种方法。通过对比不同的解题方法,我不仅加深了对知识点的理解,更重要的是,我学会了如何从不同的角度去分析和解决问题,这对于培养我的创新思维和解决复杂工程问题的能力非常有帮助。很多时候,我会在思考许久之后,依然卡在某个环节,这时候翻看习题解答,常常能从作者提供的思路中获得启发,然后恍然大悟。这种“拨云见日”的感觉,是学习过程中最令人欣喜的时刻之一。而且,习题的覆盖面也很广,涵盖了教材中涉及的几乎所有重要概念和公式。通过完成这些习题,我能够有效地检验自己对知识的掌握程度,并及时发现和弥补自己的薄弱环节。我曾因为一道复杂的习题而花费了大量时间,但当我最终理解并掌握了它背后的原理后,那种成就感是无与伦比的。作者在解答中,有时还会指出一些常见的错误解法,并解释错误的原因,这对于我避免在今后的学习和考试中犯类似的错误起到了非常重要的作用。

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本书在内容组织和语言表达上,体现了作者深厚的学术功底和教学经验。语言简洁明了,逻辑清晰,用词准确,避免了不必要的专业术语堆砌。即使是对于一些复杂的概念,作者也能通过清晰的逻辑和生动的比喻,将其解释得通俗易懂。我曾阅读过一些教材,虽然内容很丰富,但语言过于晦涩,阅读起来非常吃力。这本书则不同,它在保证学术严谨性的同时,也注重读者的阅读体验。每一段文字都仿佛经过精心打磨,力求让读者能够最快、最准确地理解作者的意图。我尤其欣赏作者在解释一些容易混淆的概念时,会进行明确的区分和对比。例如,在讲解同相放大电路和反相放大器电路时,作者会详细分析它们输入信号和输出信号之间的相位关系,以及它们在增益、输入阻抗、输出阻抗等方面存在的差异。这种严谨细致的表达,让我能够准确地区分和理解这些相似却又不同的电路。我深切体会到,好的教材不仅仅是知识的载体,更是思想的启迪者。

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总的来说,这本书为我打开了电子技术领域的一扇大门。它不仅提供了扎实的理论基础,更重要的是,它教会了我如何去思考,如何去分析,如何去解决问题。阅读这本书的过程,与其说是在学习知识,不如说是在进行一场思维的训练。我从中获得的不仅仅是关于模拟电子技术的知识,更是关于如何进行严谨的科学研究的方法论。这本书的深度和广度,足以支撑我未来在电子技术领域更进一步的学习和探索。它是我电子技术学习道路上的一盏明灯,为我指明了方向,也为我提供了坚实的支撑。我将带着从这本书中获得的知识和能力,继续我的学术追求,去探索更广阔的电子技术世界。我深信,这本书的价值,将会在我未来的学习和工作中持续显现。

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重新学习,以前学校的教材

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书是最新版本的,很不错,保护很到位,物流还比较快,三天就送到了

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