正版新书--电路基础 唐民丽,吴恒玉 机械工业出版社

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唐民丽,吴恒玉 著
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出版社: 机械工业出版社
ISBN:9787111337386
商品编码:29483969475
包装:平装
出版时间:2017-01-01

具体描述

基本信息

书名:电路基础

定价:26.00元

作者:唐民丽,吴恒玉

出版社:机械工业出版社

出版日期:2017-01-01

ISBN:9787111337386

字数:

页码:183

版次:1

装帧:平装

开本:16开

商品重量:0.322kg

编辑推荐


内容提要


《电路基础》根据高职高专院校培养应用型高技能人才的要求和高职高专学生的学习特点进行编写,以理论必需、够用为度,降低理论难度,重在技能培养,注重培养学生的应用能力和解决现场实际问题的能力。
  《电路基础》分为9章.主要内容包括电路的基本概念和基本定律、电路的等效变换、网络方程分析法、正弦交流电路的分析、谐振电路、三相电路、互感耦合电路、动态电路的分析、MF-47型万用表的组装与调试实训。为帮助读者进一步理解理论知识和实践应用,每一小节后都设有思考与练习,同时每章后都配有习题。
  《电路基础》每章后都配有相关仿真实验内容,并在第9章安排了综合实训,这些知识是电子信息类专业学生应掌握的基本实践技能,提高了学生在电工技术方面的分析、实践和开发能力。
  《电路基础》可作为高等职业技术院校、高等专科学校、成人高校等大专层次电子信息类专业的教材,也可供从事电工技术的工程技术人员学习参考。

目录


前言
章 电路的基本概念和基本定律
1.1 电路的基本概念
1.1.1 电路的概述
1.1.2 电路模型
1.1.3 单位制
1.2 电路中的基本物理量
1.2.1 电流
1.2.2 电压
1.2.3 功率和能量
1.3 电路中的电源
1.3.1 电压源
1.3.2 电流源
1.3.3 受控源
1.4 电路的基本定律
1.4.1 欧姆定律
1.4.2 基尔霍夫电流定律
1.4.3 基尔霍夫电压定律
本章小结
仿真实验1 欧姆定律
仿真实验2 直流电路的功率
仿真实验3 基尔霍夫定律的验证
习题

第2章 电路的等效变换
2.1 电阻的串、并、混联
2.1.1 电阻的串联
2.1.2 电阻的并联
2.1.3 混联电路的分析计算
2.2 电源的等效变换
2.2.1 两种电源等效变换条件
2.2.2 理想电源的串、并联
2.3 戴维南定理与诺顿定理
2.3.1 戴维南定理
2.3.2 诺顿定理
2.4 叠加定理与替代定理
2.4.1 叠加定理
2.4.2 替代定理
本章小结
仿真实验1 实际电压源与实际电流源的等效变换
仿真实验2 戴维南定理的验证
仿真实验3 叠加定理的验证
习题

第3章 网络方程分析法
3.1 支路电流法
3.2 回路电流法
3.2.1 回路电流法的推导
3.2.2 含有电流源电路的求解方法
3.3 节点电压法
3.3.1 节点电压法的推导
3.3.2 弥尔曼定理
本章小结
仿真实验1 直流电路节点电压分析
仿真实验2 直流电路网孔电流分析
习题

第4章 正弦交流电路的分析
4.1 正弦交流电路的基本概念
4.1.1 正弦量的参考方向
4.1.2 正弦量的三要素
4.1.3 正弦量的相位差
4.2 正弦量的相量表示法
4.2.1 复数简介
4.2.2 正弦量的相量表示
4.3 基尔霍夫定律的相量形式
4.3.1 KCL的相量形式
4.3.2 KVL的相量形式
4.4 R、L、C元件上电压与电流的相量关系及功率
4.4.1 电阻元件的VCR相量关系及功率
4.4.2 电感元件的VCR相量关系及功率
4.4.3 电容元件的VCR相量关系及功率
4.5 相量法分析串联电路
4.5.1 RLC串联电路中的VCR相量关系
4.5.2 复阻抗及相量图
4.5.3 复阻抗的串联
4.5.4 功率
4.6 相量法分析并联电路
4.6.1 RLC并联电路中的VCR相量关系
4.6.2 复导纳及相量图
4.6.3 复导纳的并联
4.6.4 混联电路的计算
4.7 功率因数的提高
4.7.1 功率因数提高的意义
4.7.2 功率因数提高的方法
4.8 正弦交流电路负载获得大功率的条件
本章小结
仿真实验1 交流电的有效值实验
仿真实验2 感抗和容抗实验
仿真实验3 串联交流电路的阻抗实验
仿真实验4 交流电路的功率和功率因数
实验5 交流电路基尔霍夫电压定律
习题

第5章 谐振电路
5.1 串联电路的谐振
5.1.1 串联谐振的条件
5.1.2 串联谐振的特征
5.1.3 串联电路的谐振曲线
5.2 并联电路的谐振
5.2.1 并联谐振的条件
5.2.2 并联谐振的特征
5.2.3 并联电路的谐振曲线
本章小结
仿真实验 RLC串联谐振电路实验
习题

第6章 三相电路
6.1 三相电源的产生
6.2 三相电源的连接
6.2.1 电源的星形联结
6.2.2 电源的三角形联结
6.3 三相负载的连接
6.3.1 负载的星形联结
6.3.2 负载的三角形联结
6.4 三相电路的功率
本章小结
仿真实验1 三相电路
仿真实验2 三相电路的功率测量
习题

第7章 互感耦合电路
7.1 互感现象与互感电压
7.1.1 互感现象
7.1.2 互感电压
7.2 互感线圈的连接与计算
7.2.1 互感线圈的串联
7.2.2 互感线圈的并联
7.2.3 一端相连的互感线圈
7.3 空心变压器
7.3.1 列方程法分析空心变压器
7.3.2 反射阻抗法分析空心变压器
7.4 理想变压器
7.4.1 理想变压器的条件
7.4.2 理想变压器一次电压、二次电压、电流及功率关系
7.4.3 理想变压器的等效变换
7.4.4 三相变压器
本章小结
仿真实验 互感电路
习题

第8章 动态电路的分析
8.1 换路定律与初始值计算
8.1.1 过渡过程的概念
8.1.2 换路定律
8.1.3 初始值计算
8.2 一阶电路的零输入响应
8.2.1 Rc电路的零输入响应
8.2.2 RL电路的零输入响应
8.3 一阶电路的零状态响应
8.3.1 Rc电路的零状态响应
8.3.2 RL电路的零状态响应
8.4 一阶电路的全响应及三要素法
8.4.1 一阶电路的全响应
8.4.2 一阶电路的三要素法
8.5 一阶电路的阶跃响应
8.5.1 单位阶跃函数及阶跃响应
8.5.2 微分电路
8.5.3 积分电路
本章小结
仿真实验 RC电路特性
习题

第9章 MF-47型万用表的组装
与调试实训
9.1 实训目的及意义
9.2 万用表的种类
9.3 指针式万用表
9.3.1 表头参数及扩量程
9.3.2 指针式万用表的基本工作原理
9.3.3 MF.47型万用表的原理图
9.4 MF-47型万用表的装配
9.4.1 焊接常识
9.4.2 焊接前的准备工作
9.4.3 元器件的认识
9.4.4 元器件的焊接及处理
9.4.5 装配时的注意事项
9.5 万用表的调试
9.5.1 检查方法
9.5.2 万用表校试的方法
9.6 万用表的检修
模拟试题A
模拟试题B
参考文献

作者介绍


文摘


序言


前言
章 电路的基本概念和基本定律
1.1 电路的基本概念
1.1.1 电路的概述
1.1.2 电路模型
1.1.3 单位制
1.2 电路中的基本物理量
1.2.1 电流
1.2.2 电压
1.2.3 功率和能量
1.3 电路中的电源
1.3.1 电压源
1.3.2 电流源
1.3.3 受控源
1.4 电路的基本定律
1.4.1 欧姆定律
1.4.2 基尔霍夫电流定律
1.4.3 基尔霍夫电压定律
本章小结
仿真实验1 欧姆定律
仿真实验2 直流电路的功率
仿真实验3 基尔霍夫定律的验证
习题

第2章 电路的等效变换
2.1 电阻的串、并、混联
2.1.1 电阻的串联
2.1.2 电阻的并联
2.1.3 混联电路的分析计算
2.2 电源的等效变换
2.2.1 两种电源等效变换条件
2.2.2 理想电源的串、并联
2.3 戴维南定理与诺顿定理
2.3.1 戴维南定理
2.3.2 诺顿定理
2.4 叠加定理与替代定理
2.4.1 叠加定理
2.4.2 替代定理
本章小结
仿真实验1 实际电压源与实际电流源的等效变换
仿真实验2 戴维南定理的验证
仿真实验3 叠加定理的验证
习题

第3章 网络方程分析法
3.1 支路电流法
3.2 回路电流法
3.2.1 回路电流法的推导
3.2.2 含有电流源电路的求解方法
3.3 节点电压法
3.3.1 节点电压法的推导
3.3.2 弥尔曼定理
本章小结
仿真实验1 直流电路节点电压分析
仿真实验2 直流电路网孔电流分析
习题

第4章 正弦交流电路的分析
4.1 正弦交流电路的基本概念
4.1.1 正弦量的参考方向
4.1.2 正弦量的三要素
4.1.3 正弦量的相位差
4.2 正弦量的相量表示法
4.2.1 复数简介
4.2.2 正弦量的相量表示
4.3 基尔霍夫定律的相量形式
4.3.1 KCL的相量形式
4.3.2 KVL的相量形式
4.4 R、L、C元件上电压与电流的相量关系及功率
4.4.1 电阻元件的VCR相量关系及功率
4.4.2 电感元件的VCR相量关系及功率
4.4.3 电容元件的VCR相量关系及功率
4.5 相量法分析串联电路
4.5.1 RLC串联电路中的VCR相量关系
4.5.2 复阻抗及相量图
4.5.3 复阻抗的串联
4.5.4 功率
4.6 相量法分析并联电路
4.6.1 RLC并联电路中的VCR相量关系
4.6.2 复导纳及相量图
4.6.3 复导纳的并联
4.6.4 混联电路的计算
4.7 功率因数的提高
4.7.1 功率因数提高的意义
4.7.2 功率因数提高的方法
4.8 正弦交流电路负载获得大功率的条件
本章小结
仿真实验1 交流电的有效值实验
仿真实验2 感抗和容抗实验
仿真实验3 串联交流电路的阻抗实验
仿真实验4 交流电路的功率和功率因数
实验5 交流电路基尔霍夫电压定律
习题

第5章 谐振电路
5.1 串联电路的谐振
5.1.1 串联谐振的条件
5.1.2 串联谐振的特征
5.1.3 串联电路的谐振曲线
5.2 并联电路的谐振
5.2.1 并联谐振的条件
5.2.2 并联谐振的特征
5.2.3 并联电路的谐振曲线
本章小结
仿真实验 RLC串联谐振电路实验
习题

第6章 三相电路
6.1 三相电源的产生
6.2 三相电源的连接
6.2.1 电源的星形联结
6.2.2 电源的三角形联结
6.3 三相负载的连接
6.3.1 负载的星形联结
6.3.2 负载的三角形联结
6.4 三相电路的功率
本章小结
仿真实验1 三相电路
仿真实验2 三相电路的功率测量
习题

第7章 互感耦合电路
7.1 互感现象与互感电压
7.1.1 互感现象
7.1.2 互感电压
7.2 互感线圈的连接与计算
7.2.1 互感线圈的串联
7.2.2 互感线圈的并联
7.2.3 一端相连的互感线圈
7.3 空心变压器
7.3.1 列方程法分析空心变压器
7.3.2 反射阻抗法分析空心变压器
7.4 理想变压器
7.4.1 理想变压器的条件
7.4.2 理想变压器一次电压、二次电压、电流及功率关系
7.4.3 理想变压器的等效变换
7.4.4 三相变压器
本章小结
仿真实验 互感电路
习题

第8章 动态电路的分析
8.1 换路定律与初始值计算
8.1.1 过渡过程的概念
8.1.2 换路定律
8.1.3 初始值计算
8.2 一阶电路的零输入响应
8.2.1 Rc电路的零输入响应
8.2.2 RL电路的零输入响应
8.3 一阶电路的零状态响应
8.3.1 Rc电路的零状态响应
8.3.2 RL电路的零状态响应
8.4 一阶电路的全响应及三要素法
8.4.1 一阶电路的全响应
8.4.2 一阶电路的三要素法
8.5 一阶电路的阶跃响应
8.5.1 单位阶跃函数及阶跃响应
8.5.2 微分电路
8.5.3 积分电路
本章小结
仿真实验 RC电路特性
习题

第9章 MF-47型万用表的组装
与调试实训
9.1 实训目的及意义
9.2 万用表的种类
9.3 指针式万用表
9.3.1 表头参数及扩量程
9.3.2 指针式万用表的基本工作原理
9.3.3 MF.47型万用表的原理图
9.4 MF-47型万用表的装配
9.4.1 焊接常识
9.4.2 焊接前的准备工作
9.4.3 元器件的认识
9.4.4 元器件的焊接及处理
9.4.5 装配时的注意事项
9.5 万用表的调试
9.5.1 检查方法
9.5.2 万用表校试的方法
9.6 万用表的检修
模拟试题A
模拟试题B
参考文献


《探索电子世界的基石:从直流到交流的奥秘》 本书旨在为初学者构建一个扎实而全面的电子技术基础。我们深入浅出地剖析了电路的基本构成、工作原理以及在实际应用中的关键概念,力求让读者在轻松理解的基础上,逐步掌握解决电子问题的方法和思路。这是一段关于电的奇妙旅程,我们将从最基本的概念出发,循序渐进地引领您走进纷繁复杂的电子世界。 第一篇:直流电路的基石 在电子学的世界里,直流电是电的“第一个字母”,它如同河流般稳定而方向单一地流动,是理解更复杂电路的出发点。本篇我们将从最核心的要素开始: 电荷与电流: 电流的本质是什么?为什么会有电流?我们将从微观粒子——电子的运动来理解电流的产生。通过对电荷概念的清晰阐述,让读者明白正电荷与负电荷的相互作用,以及它们如何驱动电流的流动。我们将用形象的比喻,比如水流的形成,来类比电流的宏观表现,强调电流的大小与单位时间内通过导体横截面的电荷量直接相关。 电压与电势差: 驱动电荷运动的“推力”是什么?这就是电压。我们将深入探讨电势的概念,理解电势差是如何产生并维持电流的。通过分析电源(如电池)内部的能量转化过程,揭示电压的来源。我们会用“水塔”与“水管”的比喻,来说明电压就像水塔的高度,决定了水(电流)流动的压力,而电势差则是两个点之间的“高度差”。 电阻与欧姆定律: 电路中的“阻碍”是如何影响电流的?这就是电阻。我们将详细介绍电阻的概念、单位以及影响电阻大小的因素,如材料的电阻率、导体的长度和横截面积。最重要的是,我们将深入讲解欧姆定律——“电压、电流、电阻”三者之间最基本、最重要的关系式。通过大量的实例和分析,让读者理解在已知两个量的情况下,如何计算第三个量,以及在实际电路设计中,如何根据需要选择合适的电阻。我们将强调欧姆定律的普遍适用性(在金属导体中),并初步提及一些特殊情况。 串联与并联电路: 不同的连接方式会产生怎样的电路特性?我们将详细分析串联电路和并联电路的连接方式、电流、电压和电阻的分配规律。在串联电路中,电流处处相等,总电阻等于各分电阻之和,总电压等于各分电压之和。在并联电路中,总电流等于各分电流之和,各支路电压相等,总电阻的倒数等于各分电阻倒数之和。我们将通过图示和简单的计算题,帮助读者清晰地分辨这两种基本电路结构,并掌握分析它们的通用方法。 功率与焦耳定律: 电能是如何转化为其他形式的能量的?我们将介绍电功率的概念、计算公式以及单位,并引出焦耳定律,解释电流通过电阻时产生的热效应。理解电功率对于设计用电设备、计算能源消耗至关重要。我们将用“水流做功”的比喻,来类比电功率,强调功率越大,单位时间内完成的“功”(能量转化)越多。 简单的直流电路分析: 在掌握了基本概念后,我们将引导读者分析一些简单的直流电路,包括含有电源、电阻、开关等元件的电路。通过应用欧姆定律、功率公式以及串并联电路的分析方法,解决实际的电路问题。我们会逐步介绍一些常用的分析技巧,为后续更复杂的电路分析打下基础。 第二篇:交流电的世界 与直流电的恒定不同,交流电的方向和大小会周期性地变化,它在我们的现代生活中扮演着举足轻重的角色。本篇将带领读者领略交流电的独特魅力: 交流电的产生与特征: 交流电是如何产生的?它有哪些关键的特征?我们将从发电机的工作原理出发,解释正弦交流电的产生过程。我们将详细介绍交流电的几个重要参数:周期、频率、幅值(峰值)、有效值以及初相位。我们将用“往复运动的活塞”来比喻交流电的周期性变化,用“水波的起伏”来形象地描述其周期性变化。 阻抗的概念: 在交流电路中,除了电阻,还有什么会阻碍电流?这就是电抗。我们将介绍电感和电容这两种基本的电抗元件,以及它们在交流电路中的特性。我们将详细解释电感(线圈)和电容(存储电荷的介质)是如何阻碍交流电的,以及它们对电流和电压相位的影响。 阻抗与相位的关系: 在交流电路中,电压和电流不再是同相的。我们将深入分析电感、电容以及电阻在交流电路中对电流和电压相位的影响。我们将引入“阻抗”这一概念,它是电阻和电抗的总称,并解释复数阻抗在表示交流电路特性时的作用。通过phasor图等工具,帮助读者直观理解电压与电流之间的相位差。 RLC串联与并联电路分析: 结合电阻、电感和电容,我们将深入分析RLC串联和并联电路的特性。我们将介绍阻抗的计算、谐振现象的发生条件及其意义。谐振是交流电路中的一个重要现象,它在许多领域都有广泛应用,我们将通过实例来展示其魅力。 交流电在日常生活中的应用: 交流电为何成为我们生活中的主流?我们将探讨交流电在电力传输、家用电器等领域的广泛应用,以及其相对于直流电的优势。从城市供电系统到我们家中使用的各种电器,都离不开交流电的支持。 第三篇:电路元件的特性与应用 掌握了直流和交流电的基本原理后,我们将进一步深入了解构成电路的各种基本元件,并探讨它们在实际电路中的应用: 电阻元件: 除了基础的欧姆定律,我们还将介绍不同类型的电阻(如碳膜电阻、金属膜电阻、线绕电阻等)及其特点,以及在电路设计中选择电阻的考量因素,如功率容量、精度、温度系数等。 电感元件: 深入了解电感的构造、参数(电感量、品质因数)以及在电路中的作用,如滤波、耦合、振荡等。我们将介绍不同类型的电感器,如空心电感、铁氧体磁芯电感等。 电容元件: 详细介绍电容的构造、参数(电容量、耐压、等效串联电阻ESR)以及在电路中的作用,如储能、滤波、耦合、旁路等。我们将区分不同类型的电容器,如电解电容、陶瓷电容、薄膜电容等。 二极管: 作为最基本的半导体器件,我们将详细介绍二极管的PN结原理、正反向特性以及在整流、稳压、限幅等方面的应用。我们将介绍不同类型的二极管,如普通二极管、稳压二极管(齐纳二极管)、发光二极管(LED)等。 三极管(晶体管): 讲解三极管的基本结构、工作原理(放大作用和开关作用),并介绍其在放大电路、开关电路等核心应用中的重要性。我们将区分NPN型和PNP型三极管,并介绍场效应管(FET)作为另一种重要的半导体器件。 第四篇:实际电路的分析与设计入门 理论知识最终要应用于实践。本篇将引导读者将所学知识融会贯通,并初步接触实际电路的分析与设计: 节点电压法与网孔电流法: 介绍两种常用的电路分析方法——节点电压法和网孔电流法,它们能够帮助我们系统地求解更复杂的电路。通过实例演示,让读者掌握运用这些方法解决实际问题的技巧。 戴维南定理与诺顿定理: 学习如何将复杂的线性电路等效为一个简单的电压源或电流源模型,大大简化电路分析过程。这些定理在工程实践中非常实用。 信号与波形: 引入一些常见的信号波形,如方波、三角波、锯齿波等,并简要介绍它们在电子系统中的作用。 电路的初步设计思路: 引导读者思考如何根据需求,选择合适的元件、设计基本的电路功能,例如简单的滤波电路、放大电路等。我们将强调设计过程中的权衡与取舍。 本书力求以清晰的逻辑、丰富的实例和易于理解的语言,为您的电子技术学习之路奠定坚实的基础。无论您是电子专业的初学者,还是对电子世界充满好奇的爱好者,相信您都能在这本书中找到探索的乐趣和收获。让我们一起,从电路的基础出发,揭开电子世界的神秘面纱!

用户评价

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我是一名正在准备考研的学生,电路基础是我的重要复习科目之一。在选择复习资料的时候,我尤其看重教材的权威性和全面性。这本书的作者唐民丽和吴恒玉教授在电路领域有着很高的声誉,机械工业出版社也以其严谨的出版风格闻名,所以我对这本书抱有很高的期望。拿到书后,我仔细翻阅了目录和部分章节,发现其内容结构非常完整,覆盖了电路分析的各个重要方面,包括了时域和频域分析,以及一些基础的电路元件特性。我特别关注书中对戴维宁定理和诺顿定理的讲解,这两类定理在解题中至关重要,我希望这本书能够提供清晰的推导过程和多种应用场景的例题,帮助我熟练掌握。此外,我还在意书中是否有对一些经典的电路问题进行深入的分析,以及是否包含了一些高难度的习题,能够帮助我提升解题能力,应对考研中的挑战。对于复习来说,一本逻辑清晰、内容详实的教材是必不可少的,这本书看起来很有潜力。

评分

老实说,我买这本书主要还是因为学校课程的推荐,虽然我之前也看过其他几本电路基础的书,但总觉得它们要么过于理论化,要么讲解不够深入,难以真正解决我学习中的瓶颈。这本书从封面设计上就透着一股严谨、务实的风格,这让我对它的内容充满了期待。机械工业出版社也是我一直比较信赖的出版社,他们出版的书籍通常质量都有保障。我拿到手后,先粗略地翻了一下,感觉书本的排版很清晰,文字大小和行间距都比较适中,阅读起来不会有压迫感。我比较看重的是公式的推导过程是否详细,概念的引入是否循序渐进,以及书中是否有足够多的例题和习题来帮助我巩固和检验学习成果。毕竟,电路这门学科,光看是学不会的,必须动手去算,去分析。我希望这本书能够提供清晰的解题思路和详尽的步骤,让我能够真正掌握各种电路分析技巧。如果书中能提到一些现代电路设计中的一些基础性概念,那就更好了,能为我后续更深入的学习打下坚实的基础。

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我是一名电子工程专业的学生,在学习过程中,经常会遇到一些电路原理上的困惑,感觉很多知识点掌握得不够扎实,所以一直在寻找一本能够系统、深入讲解电路基础的教材。偶然间看到了这本书的介绍,尤其是“唐民丽,吴恒玉”这个作者组合,感觉应该是有深厚学术功底的。拿到手后,我先翻阅了一下目录,感觉章节的安排逻辑性很强,从最基础的电荷、电流、电压概念,到电阻、电容、电感,再到各种电路分析方法,都覆盖得很全面。我特别关注了书中关于节点电压法和网孔电流法的讲解,这两部分是我之前学习的难点,希望这本书能够有更清晰、更易于理解的阐述。而且,我之前看的一些教材,往往理论性太强,缺乏实际的例子,导致学起来比较枯燥。我期待这本书能在理论讲解的同时,配以丰富的实例,这样能够帮助我更好地理解抽象的电路概念,并将其与实际应用联系起来。如果书中包含一些经典的电路设计案例,那就更好了,能够让我对电路的实际应用有一个更直观的认识。

评分

我是一名业余的电子爱好者,一直对电路知识很感兴趣,但苦于没有系统的入门教材。这次看到这本书,觉得“电路基础”这个名字非常契合我的需求,而且“唐民丽,吴恒玉”这两个作者的名字,让我感觉这应该是一本比较权威的教材。拿到书之后,我首先被它的印刷质量所惊艳,纸张厚实,色彩还原度也很高,翻起来有种厚重感。我特别喜欢这种能够带来良好阅读体验的书籍,它能让我更加专注于学习内容。我希望这本书能够从最基本的概念讲起,用通俗易懂的语言解释电路原理,避免过于晦涩的专业术语。对于我这样的业余爱好者来说,能够理解生活中的一些电子设备是如何工作的,就已经非常有成就感了。如果书中能够穿插一些生活中常见的电路应用例子,比如收音机、简单的功放电路等,那就更好了,能够让我感受到学习电路知识的乐趣和实用性。我非常期待这本书能带我进入一个全新的电子世界。

评分

终于入手了这本《电路基础》,当初选择它,很大程度上是被“正版新书”和“机械工业出版社”这两个标签吸引。我之前买过一些盗版书,翻印质量差不说,错误百出,简直是浪费时间和金钱。这次痛定思痛,咬咬牙入了正版,就是图个放心。拿到书后,沉甸甸的,纸张质量很好,印刷清晰,排版也很舒服,不像有些书,字小得像蚂蚁,眼睛都快看瞎了。封面的设计虽然不算惊艳,但中规中矩,显得很专业。我特别在意书籍的装帧,这本书的胶装牢固,翻阅起来不会有散架的风险,这一点对于经常需要查阅和做笔记的我来说,至关重要。整体的触感和视觉感受都很好,让人忍不住想要立刻翻开阅读。我之前学过一些基础的电路知识,但总感觉零散,不够系统,这次抱着把它梳理清楚、查漏补缺的心态来学习。这本书的封面风格看起来比较传统,但内在品质才是最重要的,我已经迫不及待地想要深入了解它里面的内容了。

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