數字電子技術基礎(第三版)(配光盤) 9787040389708 高等教育齣版社

數字電子技術基礎(第三版)(配光盤) 9787040389708 高等教育齣版社 pdf epub mobi txt 電子書 下載 2025

羅傑,彭容修,華中科技大學電子技術課程組 著
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店鋪: 北京文博宏圖圖書專營店
齣版社: 高等教育齣版社
ISBN:9787040389708
商品編碼:29419128405
包裝:平裝
齣版時間:2014-02-01

具體描述

基本信息

書名:數字電子技術基礎(第三版)(配光盤)

定價:46.80元

作者:羅傑,彭容修,華中科技大學電子技術課程組

齣版社:高等教育齣版社

齣版日期:2014-02-01

ISBN:9787040389708

字數:

頁碼:

版次:3

裝幀:平裝

開本:16開

商品重量:0.4kg

編輯推薦


內容提要


目錄


作者介紹


文摘


序言



《電路分析導論:從概念到實踐》 概述 本書旨在為讀者提供一個紮實而全麵的電路分析基礎,引導初學者逐步掌握分析和設計各種電路所需的理論知識和實用技能。我們深知,電路是現代電子技術和信息科學的基石,理解和掌握電路的基本原理,是深入學習後續專業課程的關鍵。因此,本書在內容編排上力求循序漸進,從最基本的概念入手,逐步引入復雜的分析方法和電路模型。本書的特點在於其清晰的邏輯結構、豐富的實例分析以及對物理意義的深刻闡釋,旨在幫助讀者建立直觀的理解,而非僅僅停留在機械的公式推導。 內容詳述 第一章:電路的基本概念與元件 本章是整個電路分析的起點。我們將首先介紹電路的基本組成要素:電路、電源、負載以及連接導綫。在此基礎上,我們將深入探討電荷、電流、電壓、電阻、電導、功率和能量等核心概念。這些概念是理解後續所有電路行為的基礎。 電荷與電流: 我們將從微觀層麵解釋電荷的本質,並建立宏觀電流的定義,介紹電流的單位安培(A),以及電流的方嚮約定(實際電流與約定電流)。 電壓與電位: 詳細闡述電壓的物理意義,即單位電荷從一點移動到另一點時所做的功,介紹電壓的單位伏特(V),並區分電動勢與電壓。 電阻與歐姆定律: 介紹電阻是導體對電流阻礙作用的度量,單位歐姆(Ω)。我們將詳細推導並解釋歐姆定律 $V=IR$,強調其在綫性電阻電路中的適用性,並討論影響電阻大小的因素(材料、長度、截麵積、溫度)。 功率與能量: 定義電功率為單位時間內電能的消耗或産生的速率,單位瓦特(W),並推導齣計算功率的公式 $P=VI=I^2R=V^2/R$。同時,我們將介紹能量的概念及其單位焦耳(J)。 電路模型: 介紹理想電壓源和理想電流源的概念,以及它們在電路分析中的作用。我們將討論受控源(電壓控製電壓源VCVS、電流控製電壓源CCVS、電壓控製電流源VCCS、電流控製電流源VCCS)及其在模擬電路建模中的重要性。 電路圖與節點、支路、迴路: 學習閱讀和繪製電路圖,理解節點(連接三條或以上支路的點)、支路(包含一個或多個元件的路徑)和迴路(閉閤的路徑)的定義,這些是進行電路分析的基本要素。 第二章:電路的基本分析方法 本章將介紹分析簡單電路的兩種基本方法:基爾霍夫定律(Kirchhoff's Laws)。這些定律是分析任何復雜電路的基礎,無論其結構如何。 基爾霍夫電流定律 (KCL): 闡述KCL,即“電路中任意一個節點上的所有流入電流之和等於流齣電流之和”,或者說“任一節點上所有支路電流的代數和為零”。我們將通過實例演示如何應用KCL來列寫節點電流方程。 基爾霍夫電壓定律 (KVL): 闡述KVL,即“沿任何閉閤迴路一周的所有電壓的代數和為零”。我們將詳細介紹電壓升和電壓降的符號約定,並通過實例演示如何應用KVL來列寫迴路電壓方程。 支路電流法: 結閤KCL和KVL,介紹通過設定獨立的支路電流,並列寫一組綫性方程組來求解所有支路電流的方法。我們將分析該方法的適用範圍和求解步驟。 節點電壓法: 介紹以節點電壓為未知量,利用KCL來列寫節點方程,從而求解所有節點電壓的方法。我們將討論選擇參考節點的重要性,並分析該方法在大型電路分析中的優勢。 網孔電流法: 介紹以網孔電流為未知量,利用KVL來列寫網孔方程,從而求解所有網孔電流的方法。我們將詳細說明如何識彆網孔,以及網孔電流法與支路電流法和節點電壓法的聯係與區彆。 第三章:電路等效變換與化簡 復雜電路往往可以通過等效變換來簡化,從而便於分析。本章將介紹幾種常用的電路等效變換方法,幫助讀者快速定位電路的核心特性。 串聯與並聯電阻的等效: 詳細推導串聯電阻和並聯電阻的等效電阻計算公式,並舉例說明如何利用這些公式化簡電路。 Y-Δ (星形-三角形) 及 Δ-Y (三角形-星形) 變換: 介紹Y形聯接和Δ形聯接之間的相互變換公式。我們將解釋這些變換在解決非串並聯電路中的作用,並提供詳細的變換步驟和應用場景。 戴維寜定理(Thevenin's Theorem): 闡述戴維寜定理,即任何一個綫性雙端網絡都可以等效為一個串聯的電壓源 $V_{th}$ 和一個電阻 $R_{th}$。我們將詳細講解如何計算等效電壓源 $V_{th}$ 和等效電阻 $R_{th}$,並展示該定理在簡化復雜電路分析中的強大威力,尤其是在研究某一特定負載上的響應時。 諾頓定理(Norton's Theorem): 闡述諾頓定理,即任何一個綫性雙端網絡都可以等效為一個並聯的電流源 $I_n$ 和一個電阻 $R_n$。我們將講解如何計算等效電流源 $I_n$ 和等效電阻 $R_n$,並強調諾頓等效與戴維寜等效之間的關係 ($R_{th} = R_n$, $V_{th} = I_n R_n$)。 最大功率傳輸定理: 介紹當負載電阻等於電源內阻時,負載獲得最大功率的條件。我們將推導齣最大功率傳輸的公式,並討論其在實際應用中的意義。 第四章:包含電容與電感元件的電路分析 本章將引入電路中兩種重要的動態元件:電容和電感。我們將分析這些元件的伏安關係,並探討含有這些元件的電路的瞬態響應和穩態響應。 電容(Capacitance): 定義電容是存儲電荷能力的度量,單位法拉(F)。我們將介紹電容的結構、電容的定義 $C=Q/V$,以及電容器的電壓-電流關係 $i(t) = C frac{dv(t)}{dt}$ 和 $v(t) = frac{1}{C} int_{-infty}^{t} i( au)d au + v(0)$。我們將討論理想電容器的特性,以及串聯和並聯電容器的等效。 電感(Inductance): 定義電感是抵抗電流變化能力的度量,單位亨利(H)。我們將介紹電感的結構、電感的定義 $L = Phi/I$,以及電感器的電壓-電流關係 $v(t) = L frac{di(t)}{dt}$ 和 $i(t) = frac{1}{L} int_{-infty}^{t} v( au)d au + i(0)$。我們將討論理想電感器的特性,以及串聯和並聯電感器的等效。 RL、RC、RLC電路的暫態分析: 針對含有電阻、電容和電感的電路,我們將介紹如何利用微分方程來描述電路的暫態行為,並求解一階和二階電路的零輸入響應和零狀態響應。我們將詳細分析充電、放電過程以及振蕩現象。 RLC電路的固有頻率、阻尼係數與品質因數: 介紹描述RLC電路動態特性的重要參數,包括欠阻尼、臨界阻尼和過阻尼等不同阻尼情況下的響應特性。 第五章:正弦穩態電路分析 在實際應用中,交流信號(如市電)是極其普遍的。本章將聚焦於正弦穩態電路的分析,引入相量(phasor)這一強大的數學工具。 正弦信號的錶示: 介紹正弦信號的幅值、角頻率、初相位等參數,並學習如何用數學錶達式錶示正弦信號。 相量(Phasor)的概念: 將時域的正弦信號映射到復數域,引入相量作為錶示正弦信號幅值和相位的工具。我們將詳細介紹如何將時域信號轉化為相量,以及相量與三角函數之間的對應關係。 阻抗(Impedance)與導納(Admittance): 定義阻抗為電路對交流信號的阻礙作用,是復數形式的電阻。我們將推導電阻、電感、電容在相量域的阻抗錶示:$Z_R = R$, $Z_L = jomega L$, $Z_C = 1/(jomega C) = -j/(omega C)$。導納是阻抗的倒數。 相量法分析交流電路: 利用相量和阻抗,將復雜的微分方程轉化為簡單的代數方程,大大簡化瞭正弦穩態電路的分析過程。我們將演示如何應用KCL、KVL、戴維寜定理、諾頓定理等在相量域進行計算。 功率在交流電路中的計算: 介紹瞬時功率、平均功率、無功功率和視在功率的概念,以及功率因數。我們將學習如何計算和分析交流電路的功率。 第六章:三相電路分析 三相電是現代電力係統中最常用的供電方式,具有傳輸效率高、運行平穩等優點。本章將深入探討三相電路的原理和分析方法。 三相電動勢的産生與對稱性: 介紹三相交流發電機的工作原理,以及三相電動勢的相位關係(相差120°)。 三相連接方式: 詳細介紹星形(Y)連接和三角形(Δ)連接方式,以及它們之間的相電壓、綫電壓、相電流和綫電流關係。 對稱三相電路的分析: 重點分析對稱三相負載在對稱電源供電下的電路特性,推導相量域的分析方法,並討論功率的計算。 不對稱三相電路初步: 簡要介紹不對稱三相電路的基本情況及其分析的復雜性,為讀者後續深入學習打下基礎。 第七章:信號與係統基礎 本章將為讀者構建一個更廣闊的視野,介紹信號和係統的基本概念,為後續學習更高級的信號處理和通信係統打下基礎。 信號的分類: 介紹連續時間信號與離散時間信號,模擬信號與數字信號,周期信號與非周期信號,能量信號與功率信號等。 係統的基本概念: 定義係統,並介紹綫性係統、時不變係統、因果係統、穩定性等基本性質。 捲積(Convolution)運算: 詳細介紹捲積運算的定義及其在描述綫性時不變係統輸齣與輸入之間關係中的重要性。 傅裏葉級數與傅裏葉變換(簡介): 簡要介紹傅裏葉級數用於分解周期信號為不同頻率的正弦分量,以及傅裏葉變換用於分解非周期信號。這將為理解頻域分析奠定基礎。 學習目標與教學特色 本書的學習目標是使讀者掌握以下關鍵能力: 紮實的理論基礎: 理解並能熟練運用電路分析中的基本定律、定理和方法。 強大的分析能力: 能夠對各種綫性電路(包括直流、交流、暫態)進行準確的分析和計算。 直觀的物理理解: 能夠從物理層麵理解電路元件和電路係統的行為,而不僅僅是機械地套用公式。 良好的工程素養: 具備初步的電路設計和問題解決能力。 本書的教學特色包括: 循序漸進的章節安排: 從易到難,由淺入深,確保讀者能夠逐步消化吸收。 豐富的例題與習題: 每章都配有大量精選的例題,詳細演示解題過程,並提供不同難度和類型的習題,供讀者鞏固練習。 概念的深度解析: 強調對基本概念的物理意義和數學錶達的深入理解,避免死記硬背。 圖文並茂的錶達: 采用清晰的電路圖和直觀的示意圖,輔助理解抽象的電路原理。 注重數學工具的應用: 引導讀者掌握代數、微積分、復數等數學工具在電路分析中的應用。 適用對象 本書適用於高等院校電子信息工程、通信工程、自動化、電氣工程、計算機科學與技術等相關專業的本科生作為教材或參考書。同時也適閤對電路分析感興趣的初學者,以及需要復習和鞏固電路基礎知識的工程技術人員。 結語 掌握電路分析是開啓電子世界大門的第一把鑰匙。本書將陪伴您一同探索電路的奧秘,相信通過係統學習,您將能夠自信地分析和理解各種復雜的電子現象,為未來的學習和職業生涯奠定堅實的基礎。

用戶評價

評分

這本書最吸引我的地方在於,它不僅僅是知識的羅列,更是一種思維方式的引導。在講解數字邏輯電路時,作者非常注重從“為什麼”到“怎麼做”的邏輯鏈條。例如,在介紹邏輯代數和布爾錶達式時,它會先解釋為什麼需要邏輯代數來描述數字電路,然後再展示如何利用它來簡化電路。對於組閤邏輯電路,書中詳細講解瞭卡諾圖等化簡方法,並配以大量的實例,讓我能夠快速掌握如何優化電路設計。而進入時序邏輯部分,作者更是將狀態轉移圖、狀態錶等工具的應用講解得淋灕盡緻,這對於理解和設計復雜的時序係統至關重要。書中關於時鍾信號的闡述也非常到位,讓我深刻理解瞭同步時序電路的工作機製。我特彆喜歡它對各種典型集成電路(如觸發器、寄存器、計數器、加法器、譯碼器、多路選擇器等)的講解,不僅分析瞭它們的內部結構和工作原理,還列舉瞭它們在實際中的應用,這大大增強瞭我學習的興趣和動力。總而言之,這是一本能夠讓你從“看懂”到“會做”的優秀教材。

評分

我一直覺得學習數字電子技術,最關鍵的是要能夠理解那些基本的邏輯單元是如何工作的,以及如何將它們組閤起來實現更復雜的功能。這本書在這方麵做得非常齣色。它從最基礎的邏輯門開始,逐層深入,清晰地解釋瞭各種邏輯功能的實現原理。我特彆喜歡它在講解編碼器和譯碼器時,列舉的那些實際應用場景,這讓我明白這些看似抽象的電路模塊在現實世界中的價值。而關於組閤邏輯與時序邏輯的區彆與聯係,書中也做瞭詳細的論述。對於時序邏輯,這本書並沒有停留在簡單的觸發器介紹,而是進一步講解瞭如何構建寄存器、計數器等關鍵的時序電路單元。我記得其中關於時鍾信號的講解非常到位,它清晰地闡述瞭時鍾在同步時序電路中的作用,以及如何設計能夠穩定工作的時序係統。書中的圖解非常豐富,很多復雜的電路結構都能通過簡潔明瞭的圖形化展示來理解。我之前在其他教材上看到一些內容時,總覺得概念有些晦澀,但這本書的插圖和錶格幫助我剋服瞭這些睏難,將理論知識與實際電路設計聯係起來。

評分

拿到這本《數字電子技術基礎》,我首先就被它紮實的理論功底所摺服。作者在梳理概念時,總能抓住核心要點,並且用一種非常清晰、有條理的方式呈現齣來。我尤其對它關於組閤邏輯和時序邏輯的劃分和講解印象深刻。組閤邏輯部分,不僅僅是羅列瞭各種邏輯門的功能,更重要的是通過實際電路的構建過程,展現瞭邏輯設計的基本思想。從最簡單的邏輯代數化簡,到卡諾圖的運用,再到各種標準器件(如編碼器、譯碼器、加法器)的設計,每一步都循循善誘,讓我能夠理解“為什麼”這樣做,而不僅僅是“怎麼”做。而對於時序邏輯,這本書也處理得非常到位。觸發器的原理,各種狀態的轉換,以及如何利用它們構建寄存器、計數器這些存儲單元,都講得非常細緻。我曾經在理解時序電路的狀態轉移時感到睏惑,但這本書通過生動的圖示和詳細的文字解釋,將那些抽象的概念變得具體可感。特彆是它在講解同步時序邏輯和異步時序邏輯時,對它們各自的優缺點以及應用場景的對比分析,讓我對數字係統的設計有瞭更宏觀的認識。總的來說,這是一本能夠幫助讀者建立起堅實數字電子技術理論框架的優秀教材。

評分

這本書真的是我接觸數字電路以來最紮實的一本教材瞭,它不像有些書那樣講得很虛,而是把最核心的概念都講透瞭。我特彆喜歡它講解邏輯門的部分,從最基礎的AND, OR, NOT開始,然後循序漸進地引入XOR, NAND, NOR,並且清晰地解釋瞭它們的真值錶和波形圖。最棒的是,它還詳細講解瞭如何利用這些基本門構建更復雜的組閤邏輯電路,比如加法器、譯碼器、多路選擇器等等。作者在解釋這些電路的工作原理時,邏輯非常嚴謹,每一步的推導都清晰可見,讓人一下子就能明白。而且,書中的例子都非常貼近實際應用,不是那種脫離實際的理論堆砌。我記得有一個章節專門講瞭時序邏輯電路,比如觸發器、寄存器和計數器,這部分內容對我理解數字係統的時序行為至關重要。書裏對不同類型的觸發器(SR, JK, D, T)都做瞭深入的分析,包括它們的特點、狀態轉移圖和激勵錶。這讓我不再覺得時序邏輯是個神秘的東西,而是能夠清晰地掌握它的設計和分析方法。當然,書的最後一部分也涉及瞭一些更高級的主題,比如微處理器的工作原理和一些簡單的數字係統設計方法,雖然我還沒完全啃下來,但感覺很有啓發性,為我今後的深入學習打下瞭堅實的基礎。

評分

這本書的編排邏輯非常清晰,對於初學者來說,它提供瞭一個非常友好的入門路徑。我印象最深的是,它在講解基本邏輯門時,不僅給齣瞭它們的符號和功能,還詳細闡述瞭它們在物理層麵的實現方式,雖然不是深入到半導體工藝,但足以讓你理解其工作原理。隨後,它巧妙地將這些基本門組閤起來,構建齣更復雜的組閤邏輯電路,比如加法器、減法器、比較器等。作者在講解這些電路時,會先給齣其功能需求,然後一步步引導讀者如何設計齣滿足這些需求的電路,整個過程非常具有啓發性。對於時序邏輯部分,這本書同樣做得非常紮實。它從最基本的觸發器(SR, JK, D, T)講起,詳細分析瞭它們的特性和狀態轉換,並通過實例展示瞭如何利用它們構建寄存器、計數器等核心的時序電路。我尤其欣賞書中對時序邏輯電路分析的係統方法,能夠讓你清晰地把握電路在不同時鍾周期下的狀態變化。此外,書中穿插的各種例題和習題,都具有很強的代錶性,能夠幫助讀者鞏固所學知識,並且鍛煉解決實際問題的能力。

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