电路与电子技术教程
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作者宿文玲;刘芳;陈井霞;张莉;张义嘉;徐斌
出版社清华大学出版社
ISBN9787302586753
出版时间2022-01
装帧平装
开本16开
定价69元
货号1202567192
上书时间2024-06-10
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目录
第1篇电路分析基础第1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电路和电路模型1.1.2电路的基本物理量1.1.3电路的工作状态1.2电路的基本定律1.2.1基尔霍夫电流定律(KCL)1.2.2基尔霍夫电压定律(KVL)1.3电路的理想元件1.3.1电阻元件1.3.2电感元件1.3.3电容元件1.3.4电压源1.3.5电流源1.3.6受控源1.4基尔霍夫定律的Multisim仿真实例习题1第2章电路的基本分析方法2.1电路等效2.1.1等效的概念2.1.2电阻的等效计算2.1.3电源的等效变换2.2支路电流分析法2.3网孔电流分析法2.4节点电压分析法2.5叠加原理2.6戴维南定理和诺顿定理2.7电路分析方法的Multisim仿真实例习题2第3章电路的暂态分析3.1过渡过程与换路定律3.1.1过渡过程3.1.2换路定律3.1.3过渡过程初始值的计算3.2一阶RC电路的暂态分析3.2.1一阶RC电路的零输入响应3.2.2一阶RC电路的零状态响应3.3一阶RL电路的暂态分析3.3.1一阶RL电路的零输入响应3.3.2一阶RL电路的零状态响应3.4一阶电路的全响应及三要素法3.4.1一阶电路的全响应3.4.2一阶电路的三要素法3.5二阶电路的暂态分析3.6一阶RC电路的Multisim仿真实例习题3第4章正弦交流电路4.1正弦交流电路的基本概念4.1.1正弦交流电路的参考方向4.1.2正弦量的三要素法4.2正弦交流电的相量表示法4.2.1相量图4.2.2相量式4.3正弦交流电路中R、L、C元件规律4.3.1电阻元件R4.3.2电感元件L4.3.3电容元件C4.4正弦交流电路的分析4.4.1阻抗和导纳4.4.2电路的相量图4.4.3用相量法分析RLC串联电路4.4.4用相量法分析RLC并联电路4.4.5正弦稳态电路的分析计算4.5正弦交流电路中的谐振4.5.1RLC串联交流电路的物理参数4.5.2RLC串联电路的性质4.5.3RLC串联电路中的功率计算4.5.4RLC串联电路的谐振4.5.5RLC并联电路的谐振4.6RLC串联谐振电路Multisim仿真实例习题4第5章三相交流电路及安全用电常识5.1三相电源5.2三相电源的连接5.2.1星形连接5.2.2三角形连接5.3三相电源和负载的连接5.4三相电路的计算5.4.1对称三相电路的分析与计算5.4.2不对称三相电路的分析与计算5.5三相电路的功率5.6安全用电常识5.6.1电流对人体的危害5.6.2触电方式5.6.3保护措施5.7三相交流电路的Multisim仿真实例习题5第6章磁路与变压器6.1磁路的基本概念与基本定律6.1.1磁路的基本概念6.1.2磁路的基本定律6.2互感现象及同名端6.2.1互感现象6.2.2互感线圈的同名端6.2.3耦合系数6.2.4互感电压6.3变压器6.3.1变压器的基本结构6.3.2变压器的工作原理6.3.3理想变压器6.4变压器电路的Multisim仿真实例习题6第2篇模拟电子技术第7章半导体二极管及其应用电路7.1半导体基础知识7.1.1本征半导体7.1.2掺杂半导体7.1.3PN结及其单向导电性7.2半导体二极管7.2.1半导体二极管的基本结构7.2.2半导体二极管的伏安特性7.2.3半导体二极管的主要参数7.2.4特殊二极管7.3半导体二极管应用电路7.3.1二极管伏安特性的建模7.3.2限幅电路7.3.3逻辑运算(开关)电路7.3.4整流电路7.4半导体二极管应用电路Multisim仿真实例习题7第8章半导体三极管及其放大电路8.1半导体三极管8.1.1半导体三极管的分类及基本结构8.1.2半导体三极管电流放大的工作原理8.1.3半导体三极管的连接方式8.1.4半导体三极管的特性曲线8.1.5半导体三极管的三个工作区8.1.6半导体三极管的主要参数8.1.7温度对半导体三极管的影响8.2共发射极放大电路8.2.1共发射极放大电路的组成8.2.2共发射极放大电路的工作原理8.2.3共发射极放大电路的分析8.3放大电路静态工作点的稳定问题8.3.1静态工作点稳定的必要性8.3.2稳定静态工作点的方法8.3.3基极分压式共射极放大电路8.4共集电极放大电路和共基极放大电路8.4.1共集电极放大电路8.4.2共基极放大电路8.4.3基本放大电路三种组态的性能比较8.5多级放大电路8.5.1多级放大电路的耦合方式8.5.2多级放大电路的分析8.5.3组合放大电路8.5.4复合管放大电路8.6功率放大电路8.6.1功率放大电路概述8.6.2互补对称功率放大电路8.7放大电路的频率特性8.7.1放大电路频率概述8.7.2三极管的高频小信号模型8.7.3三极管的高频参数8.7.4单管共射极放大电路的频率特性8.7.5多级放大电路的频率特性8.8半导体三极管放大电路Multisim10仿真实例习题8第9章场效应管及其放大电路9.1结型场效应管9.1.1N沟道JFET9.1.2P沟道JFET9.1.3JFET的主要参数9.2绝缘栅型场效应管9.2.1N沟道增强型MOSFET9.2.2N沟道耗尽型MOSFET9.2.3P沟道MOSFET9.2.4MOSFET的主要参数9.3场效应管放大电路9.3.1共源极放大电路9.3.2共漏极放大电路9.3.3场效应管放大电路分析9.4场效应管放大电路Multisim仿真实例习题9第10章集成运算放大电路10.1集成运算放大电路概述10.1.1集成电路的分类10.1.2集成运算放大电路的基本组成及各部分的作用10.2集成运算放大电路中的差分放大电路10.2.1基本形式差分放大电路10.2.2长尾式差分放大电路10.2.3恒流源式差分放大电路10.2.4差分放大电路的接法10.3集成运放中的电流源电路10.3.1镜像电流源10.3.2微电流源10.4集成运放的主要性能指标10.5差动放大电路的Multisim仿真实例习题10第11章放大电路中的反馈11.1反馈的基本概念及判断方法11.1.1反馈的基本概念11.1.2反馈的类型及判别方法11.2负反馈对放大电路性能的影响11.3放大电路中引入负反馈的一般原则11.4交流负反馈对放大电路性能的影响的Multisim仿真实例习题11第12章信号的运算和处理12.1理想运放的概念及工作特点12.2基本运算电路12.2.1比例运算电路12.2.2加减运算电路12.2.3积分和微分运算电路12.2.4模拟乘法器12.3有源滤波电路12.3.1滤波的概念及滤波器的分类12.3.2各种有源滤波器12.4电压比较器12.4.1单限电压比较器12.4.2滞回电压比较器12.4.3双限电压比较器12.5正弦波振荡电路12.5.1振荡产生的基本原理12.5.2RC桥式振荡电路12.5.3LC正弦振荡电路12.6非正弦波发生电路12.6.1矩形波发生电路12.6.2三角波发生电路12.7信号运算和处理电路的Multisim10仿真实例习题12第13章直流稳压电源13.1直流稳压电源的组成及各组成部分的作用13.2整流电路13.2.1单相半波整流电路13.2.2单相桥式整流电路13.3滤波电路13.3.1电容滤波电路13.3.2电感滤波电路13.4稳压电路13.4.1串联型稳压电路13.4.2集成稳压电路13.5单相桥式整流电容滤波电路的Multisim10仿真实例习题13第3篇数字电子技术第14章数字逻辑电路基础14.1数字电路及其特点14.1.1模拟信号和数字信号14.1.2数字电路的特点14.1.3数字电路的应用14.2数制与编码14.2.1数制14.2.2数制之间的转换14.2.3编码14.3逻辑关系与逻辑门电路14.3.1基本逻辑关系及其门电路14.3.2复合逻辑关系及其门电路14.4集成逻辑门电路14.4.1TTL集成门电路14.4.2CMOS集成门电路14.4.3TTL与MOS门电路之间的接口技术14.5逻辑门电路Multisim仿真实例习题14第15章逻辑代数基础15.1基本逻辑运算15.1.1基本公式15.1.2基本定律15.1.3基本规则15.2逻辑函数的变换15.2.1逻辑函数的表示法15.2.2逻辑函数的表达式形式15.3逻辑函数的化简15.3.1代数法化简15.3.2卡诺图法化简15.4逻辑函数Multisim仿真实例习题15第16章组合逻辑电路16.1组合逻辑电路的基本概念16.1.1组合逻辑电路的特点16.1.2组合逻辑电路逻辑功能描述方法16.2组合逻辑电路的分析和设计16.2.1组合逻辑电路的分析16.2.2组合逻辑电路的设计16.3加法器16.3.1半加器16.3.2全加器16.4编码器和译码器16.4.1编码器16.4.2译码器16.5数据分配器和数据选择器16.5.1数据分配器16.5.2数据选择器16.6组合逻辑电路的Multisim仿真实例习题16第17章时序逻辑电路17.1时序逻辑电路的基本概念17.1.1时序逻辑电路的特征17.1.2时序逻辑电路的分析方法17.1.3同步时序逻辑电路的设计方法17.2触发器17.2.1触发器概述17.2.2RS触发器17.2.3D触发器17.2.4主从触发器17.2.5T触发器和T′触发器17.2.6触发器主要参数及相互转换17.3计数器17.3.1二进制计数器17.3.2集成计数器17.3.3N进制计数器的构成方法17.4寄存器17.4.1寄存器和移位寄存器17.4.2移位寄存器型计数器17.5555定时器17.5.1555定时器的电路组成及工作原理17.5.2555定时器组成的施密特触发器17.5.3555定时器组成的单稳态触发器17.6时序逻辑电路的Multisim仿真实例习题17第18章可编程逻辑器件(PLD)18.1可编程逻辑器件概述18.1.1低密度可编程逻辑器件简介18.1.2高密度可编程逻辑器件简介18.1.3PLD的表示方法18.2可编程逻辑器件的应用18.2.1可编程逻辑阵列(PLA)18.2.2可编程阵列逻辑18.2.3通用阵列逻辑(GAL)18.2.4现场可编程门阵列FPGA18.3可编程的硬件描述语言VHDL18.3.1VHDL概述18.3.2VHDL语言基本结构18.3.3VHDL语言规则习题18第4篇常用电子元器件及测量仪器第19章常用电路、电子元件19.1电路分析常用元件19.1.1电阻器19.1.2电容器19.1.3电感器19.1.4变压器19.1.5继电器19.2模拟电子技术常用元件19.2.1半导体分立元件19.2.2半导体集成元件19.3数字电子技术常用元件19.3.1逻辑门电路19.3.2组合逻辑电路元件19.3.3时序逻辑电路元件19.3.4555定时器第20章常用测量仪器20.1数字万用表20.1.1简介20.1.2使用方法20.1.3使用说明20.1.4注意事项20.2函数信号发生器20.2.1简介20.2.2技术参数20.2.3使用方法20.3双通道示波器20.3.1分类20.3.2使用方法20.3.3常见现象20.3.4测试应用20.3.5注意事项参考文献
内容摘要
本书分为4篇,共20章。第1篇为电路分析基础,包括第1~6章,主要内容有电路的基本概念、基本定律和基本分析方法、一阶暂态电路的基本概念和分析、正弦交流电路的基本概念和分析、三相交流电路的相关概念和计算、安全用电的基本常识以及磁路和变压器的相关概念。第2篇为模拟电子技术,包括第7~13章,主要内容有半导体二极管及其应用电路、半导体三极管及其放大电路、场效应管及其放大电路、集成运算放大电路、放大电路中的反馈、信号的运算和处理电路,以及直流电源的相关概念。第3篇为数字电子技术,包括第14~18章,主要内容有数字逻辑电路基础、逻辑代数基础、组合逻辑电路、时序逻辑电路以及可编程逻辑器件的相关概念、分析和计算。第4篇为常用电子元器件及测量仪器,包括第19~20章,主要内容有常用电路、电子元器件和常用电子测量仪器。第1~17章每章后一节为Multisim软件的仿真实例,既可以作为课内的仿真实验,也可以作为真实实验前的电路模拟。各章均附有习题及参考答案。为了便于教学,本书还提供了电子教案。本书可作为高等院校电子信息工程、电气、通信和计算机及其相关专业的教材,也可作为从事电子技术相关工作的技术人员学习的参考书。
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