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电路电子技术及其应用
电路电子技术及其应用

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工业技术

  • 电子书积分:12 积分如何计算积分?
  • 作 者:张莉萍,李洪芹主编
  • 出 版 社:北京:清华大学出版社
  • 出版年份:2010
  • ISBN:9787302225423
  • 页数:329 页
图书介绍:本书共分为三部分:第一部分为电路分析基础;第二部分为模拟电子技术;第三部分为数字电子技术。
《电路电子技术及其应用》目录

第1篇 电路分析基础 3

第1章 电路的基本概念与基本定律 3

1.1 电路和电路模型 3

1.1.1 电路的作用与组成部分 3

1.1.2 实际电路和电路模型 3

1.2 电流和电压的参考方向 4

1.2.1 电流 4

1.2.2 电压 5

1.2.3 电动势 6

1.2.4 关联参考方向 6

1.3 功率 6

1.4 电路的工作状态 7

1.4.1 电路开路工作状态 7

1.4.2 电路短路工作状态 7

1.4.3 电路有载工作状态 7

1.4.4 电路元件的额定值 7

1.5 欧姆定律 8

1.6 基尔霍夫定律 8

1.6.1 基尔霍夫电流定律(KCL) 9

1.6.2 基尔霍夫电压定律(KVL) 10

1.6.3 独立方程的讨论 11

1.7 电位的概念及计算 12

1.7.1 电位的概念 12

1.7.2 电位的计算 13

1.7.3 电子电路中电路图的习惯画法 13

本章小结 14

习题 15

第2章 电路的分析方法 19

2.1 电路的等效变换 19

2.1.1 两端电路(网络) 19

2.1.2 两端电路等效的概念 19

2.2 电阻的等效变换 20

2.2.1 电阻的串联及分压 20

2.2.2 电阻的并联及分流 21

2.2.3 电阻混联及电压、电流的计算 21

2.2.4 电阻的星形/三角形联接及等效变换 24

2.3 电压源、电流源及其等效变换 26

2.3.1 电压源特性 26

2.3.2 电流源特性 27

2.3.3 电压源、电流源的等效变换 30

2.4 支路电流法 32

2.4.1 定义 32

2.4.2 支路电流法分析步骤 32

2.5 网孔电流法 34

2.5.1 定义 34

2.5.2 网孔电流法分析步骤 35

2.6 节点电压法 36

2.6.1 定义 36

2.6.2节点电压法分析步骤 36

2.6.3 两个节点电路的节点电压法(弥尔曼定理) 37

2.7 叠加定理 39

2.8 戴维宁定理 42

2.8.1 问题的提出 42

2.8.2 戴维宁定理 42

2.8.3 应用戴维宁定理步骤 42

2.9 诺顿定理 45

2.10 受控源和含受控源电路的分析 46

2.10.1 受控源 47

2.10.2 含受控源电路的分析 47

本章小结 49

习题 50

第3章 正弦交流电路 54

3.1 正弦交流电及数学模型 54

3.1.1 正弦交流电的数学模型及其参考方向 54

3.1.2 正弦量的三要素及物理意义 55

3.2 正弦量的相量表示 57

3.2.1 正弦量与旋转相量 57

3.2.2 正弦量的相量表示 57

3.2.3 简单相量运算 60

3.2.4 相量法的应用 61

3.2.5 基尔霍夫定律的相量形式 62

3.3 电阻、电感及电容元件 63

3.3.1 电阻元件 63

3.3.2 电感元件 63

3.3.3 电容元件 64

3.4 R、L、C元件的正弦交流电路 66

3.4.1 电阻元件的交流电路 66

3.4.2 电感元件的交流电路 67

3.4.3 电容元件的交流电路 68

3.5 正弦交流电路的相量图分析 71

3.5.1 RLC串联电路的相量图分析 72

3.5.2 RLC并联电路的相量图分析 73

3.5.3 RLC混联电路的相量图分析 74

3.6 简单正弦交流电路的分析 77

3.6.1 复阻抗Z及复导纳Y 77

3.6.2 复阻抗的串联及分压计算 79

3.6.3 复阻抗的并联及分流计算 80

3.6.4 复阻抗的混联及电路计算 81

3.7 复杂正弦交流电路的分析与计算 83

3.8 正弦交流电路的功率及功率因数的提高 87

3.8.1 正弦交流电路的功率 87

3.8.2 功率因数的提高 91

3.9 电路中的谐振 92

3.9.1 串联谐振 92

3.9.2 并联谐振 96

3.10 周期性非正弦交流电路 99

3.10.1 周期性非正弦量的分解 100

3.10.2 线性电路对非正弦周期激励信号的分析方法 100

3.10.3 非正弦周期电流电路的有效值和平均功率 100

本章小结 105

习题 107

第4章 三相电路 114

4.1 对称三相电源电压 114

4.1.1 三相电源的特性 114

4.1.2 三相电源的联接 116

4.2 三相电路分析和计算 118

4.2.1 负载星形联接的三相电路 118

4.2.2 负载三角形联接的三相电路 124

4.3 三相电路的功率 128

4.3.1 一般三相电路功率 128

4.3.2 负载对称三相电路功率计算 128

4.3.3 三相功率的测量 129

本章小结 134

习题 135

第5章 电路的暂态分析 139

5.1 换路定则及换路中电量初始值的确定 139

5.1.1 换路 139

5.1.2 换路定则 141

5.1.3 换路后瞬间电量初始值的确定 141

5.2 一阶电路的零输入响应 144

5.2.1 RC电路的零输入响应 144

5.2.2 RL电路的零输入响应 148

5.3 一阶电路的零状态响应 151

5.3.1 RC电路的零状态响应 151

5.3.2 RL电路的零状态响应 152

5.3.3 一阶电路零状态响应的规律 153

5.4 一阶电路的全响应 155

5.4.1 全响应的经典分析法 155

5.4.2 一阶电路全响应的三要素分析法 156

5.5 阶跃函数与阶跃响应 161

5.5.1 阶跃函数 161

5.2.2 一阶电路的阶跃响应 162

5.6 二阶电路的零输入响应 164

5.6.1 二阶电路零输入响应电路及初态 164

5.6.2 电路微分方程的建立 164

5.6.3 电路微分方程解的分析讨论 165

5.7 二阶电路的零状态响应和阶跃响应 170

本章小结 172

习题 174

第6章 电路基础应用实例篇 178

6.1 直流电表的设计 178

6.1.1 电位计设计 178

6.1.2 模拟式直流电压表量程设计 178

6.1.3 模拟式直流电流表量程设计 179

6.2 数模转换器 179

6.3 电容扩程器 180

6.4 三相电路接零保护系统 181

6.5 闪光灯警示电路 182

第2篇 模拟电子技术 185

第7章 半导体二极管及整流滤波电路 185

7.1 半导体基础知识 185

7.1.1 半导体材料 185

7.1.2 半导体的共价键结构 185

7.1.3 本征半导体 185

7.1.4 杂质半导体 186

7.1.5 PN结的形成及其基本特性 187

7.2 半导体二极管 190

7.2.1 半导体二极管的结构 190

7.2.2 二极管的伏安特性 190

7.2.3 二极管的应用 191

7.3 特殊二极管 193

7.3.1 稳压二极管 193

7.3.2 光电二极管 194

7.3.3 发光二极管 194

7.4 整流、滤波及稳压电路 194

7.4.1 单相半波整流电路 195

7.4.2 单相桥式全波整流电路 196

7.4.3 电容滤波电路 198

7.4.4 电感滤波电路 199

7.4.5 整流元件的选择和运用 200

本章小结 201

习题 202

第8章 半导体三极管及放大电路 204

8.1 晶体三极管 204

8.1.1 基本结构和类型 204

8.1.2 三极管的电流放大原理 205

8.1.3 三极管的共射特性曲线 206

8.1.4 三极管主要参数 208

8.1.5 三极管的微变等效电路 210

8.2 三极管基本放大电路 211

8.2.1 共射极基本放大电路 211

8.2.2 直流通路和交流通路 212

8.2.3 共射放大电路的静态分析 213

8.2.4 共射放大电路的动态分析 215

8.3 静态工作点稳定的共射放大电路 220

8.3.1 温度对静态工作点的影响 220

8.3.2 静态工作点稳定电路及其稳定原理 220

8.3.3 静态分析 221

8.3.4 动态分析 221

8.4 多级放大电路 223

8.4.1 多级放大电路的耦合方式 223

8.4.2 阻容耦合放大电路的分析 224

8.5 反馈放大电路 227

8.5.1 负反馈的组态 228

8.5.2 反馈类型的判断方法 229

8.5.3 反馈类型判断方法的应用 230

8.5.4 负反馈对放大电路性能的影响 233

8.6 场效应管 235

8.6.1 结型场效应管 235

8.6.2 绝缘栅场效应管 239

8.6.3 场效应管的主要参数 242

8.6.4 场效应管与三极管的比较 243

本章小结 243

习题 246

第9章 集成运算放大电路及其应用 251

9.1 集成运放简介 251

9.1.1 集成运放的组成及特点 251

9.1.2 集成运放的电压传输特性 252

9.1.3 理想集成运放及其特点 253

9.2 信号运算电路 254

9.2.1 比例运算电路 254

9.2.2 差动运算电路 257

9.2.3 积分运算电路 257

9.2.4 微分运算电路 259

9.3 信号处理电路 262

9.3.1 有源滤波器电路 262

9.3.2 采样保持电路 263

9.3.3 电压比较电路 264

本章小结 269

习题 270

第10章 正弦波振荡电路 275

10.1 概述 275

10.1.1 正弦波振荡的条件 275

10.1.2 自激振荡的建立和振幅的稳定 276

10.1.3 正弦波振荡电路的基本组成 277

10.2 RC正弦波振荡电路 277

10.2.1 电路图及原理分析 277

10.2.2 振荡的建立及稳幅 279

10.3 LC正弦波振荡电路 280

10.3.1 变压器反馈式的LC振荡电路 281

10.3.2 电感三点式振荡电路 282

10.3.3 电容反馈式振荡电路 282

本章小结 283

习题 284

第11章 模拟电子技术应用实例篇 287

11.1 半导体二极管应用实例 287

11.2 半导体三极管应用实例 289

11.3 集成运算放大器应用实例 291

11.4 正弦波振荡电路应用实例 293

第3篇 数字电子技术 299

第12章 数字电子技术基础 299

12.1 数字量 299

12.1.1 数字量的优点 299

12.1.2 数字脉冲波形特性 299

12.2 基本逻辑门电路 300

12.2.1 反相器 300

12.2.2 反相器(非门)真值表 300

12.2.3 与门 301

12.2.4 或门 301

12.2.5 与非门 302

12.2.6 或非门 302

12.2.7 异或门 303

12.2.8 同或门 303

12.3 逻辑代数及运算法则 304

12.3.1 运算法则 304

12.3.2 逻辑函数及数学表示方法 304

12.3.3 逻辑函数表示形式的相互关系 306

12.4 组合逻辑电路的分析 308

12.4.1 组合逻辑电路及特性 308

12.4.2 组合逻辑电路的分析 308

12.5 组合逻辑电路的设计 309

12.6 常用组合逻辑电路 311

12.6.1 加法器 311

12.6.2 编码器 313

12.6.3 译码器 314

12.7 双稳态触发器 315

12.7.1 SR锁存器 315

12.7.2 电平触发的SR触发器(同步触发器) 316

12.7.3 边沿触发的触发器 317

12.7.4 边沿触发的D触发器 317

12.7.5 边沿触发的JK触发器 318

12.7.6 JK触发器的应用 319

12.8 寄存器 320

12.8.1 数码寄存器 320

12.8.2 移位寄存器 321

12.9 计数器 321

12.9.1 二进制计数器 321

12.9.2 同步十进制计数器 323

本章小结 324

习题 325

参考文献 329

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