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电路与电子技术
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工业技术

  • 电子书积分:12 积分如何计算积分?
  • 作 者:张继和主编;邵力耕副主编
  • 出 版 社:北京:高等教育出版社
  • 出版年份:2016
  • ISBN:9787040446531
  • 页数:336 页
图书介绍:本教材根据教育部“普通高等学校本科专业目录和专业介绍”中计算机类和工管交叉融合类专业对“电路与电子技术”的知识要求而编写。本教材系统介绍了电路的基本理论和分析方法,较详细地分析了正弦交流电路、三相交流电路和暂态电路;介绍了二极管、晶体管及其放大电路和集成运算放大器;介绍了数字电路的基础知识,详细分析了组合逻辑电路和时序逻辑电路。本教材可作为高等学校计算机类和工管交叉融合类专业的教材,也可供相关技术人员参考。
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《电路与电子技术》目录

第1章 电路的基本概念与基本定律 1

1.1 电路的构成与作用 1

1.1.1 电路的构成 1

1.1.2 电路的作用 2

1.1.3 电路模型 2

1.2 电路的基本物理量 3

1.2.1 电流 3

1.2.2 电位 3

1.2.3 电压 3

1.2.4 电动势 4

1.3 欧姆定律 4

1.4 电路的工作状态 5

1.4.1 有载工作状态 5

1.4.2 开路状态 7

1.4.3 短路状态 7

1.4.4 电气设备的额定值 8

1.5 基本电路元件 8

1.5.1 电阻 8

1.5.2 电感 9

1.5.3 电容 11

1.5.4 电源 11

1.6 基尔霍夫定律 13

1.6.1 基尔霍夫电流定律 13

1.6.2 基尔霍夫电压定律 15

习题 16

第2章 电路的分析方法 21

2.1 电阻串并联等效变换 21

2.1.1 电阻的串联 21

2.1.2 电阻的并联 22

2.1.3 电阻的混联 22

2.2 电阻Y与△联结等效变换 23

2.3 电源两种模型的等效变换 26

2.4 支路电流法 29

2.5 弥耳曼定理 31

2.6 叠加定理 32

2.7 戴维宁定理和诺顿定理 36

2.7.1 有源二端网络 36

2.7.2 戴维宁定理 36

2.7.3 负载获得最大功率条件 39

2.7.4 诺顿定理 41

2.8 非线性电阻电路 43

习题 45

第3章 正弦交流电路 53

3.1 正弦交流电的基本概念 53

3.1.1 正弦量的概述 53

3.1.2 正弦量的三要素 54

3.2 正弦量的相量表示法 58

3.2.1 有向线段与正弦函数 58

3.2.2 复数的表示方法 59

3.2.3 相量图及相量运算 60

3.3 单一元件的正弦交流电路 63

3.3.1 电阻元件交流电路 63

3.3.2 电感元件交流电路 64

3.3.3 电容元件交流电路 66

3.4 RLC串联交流电路 69

3.4.1 阻抗的概念 69

3.4.2 RLC串联交流电路 70

3.5 RLC并联交流电路 73

3.6 阻抗的串联与并联 75

3.6.1 阻抗的串联 75

3.6.2 阻抗的并联 76

3.6.3 阻抗的混联 79

3.7 电路的功率因数 80

3.7.1 提高功率因数的意义 80

3.7.2 提高功率因数的方法 81

3.8 电路中的谐振 82

3.8.1 串联谐振 83

3.8.2 并联谐振 86

习题 88

第4章 三相交流电路 93

4.1 三相电源 93

4.1.1 三相电源的产生 93

4.1.2 三相电源的Y和Δ联结 95

4.2 三相负载 97

4.2.1 三相负载的Y联结 98

4.2.2 三相负载的△联结 100

4.3 三相功率的计算 101

4.3.1 三相瞬时功率 101

4.3.2 三相有功功率 102

4.3.3 三相无功功率 102

4.3.4 三相视在功率 102

4.4 不对称三相电路 106

4.4.1 星形联结 106

4.4.2 三角形联结 109

习题 110

第5章 电路的暂态分析 114

5.1 储能元件及换路定则 114

5.1.1 稳态和暂态 114

5.1.2 换路定则 115

5.2 电路初始值和稳态值的计算 115

5.2.1 初始值的计算 115

5.2.2 稳态值的计算 119

5.3 RC电路的响应 119

5.3.1 RC电路的零输入响应 119

5.3.2 RC电路的零状态响应 121

5.3.3 RC电路的全响应 122

5.4 RL电路的响应 123

5.4.1 RL电路的零输入响应 123

5.4.2 RL电路的零状态响应 125

5.4.3 RL电路的全响应 126

5.5 一阶电路暂态分析的三要素法 127

5.6 微分电路和积分电路 129

5.6.1 RC微分电路 129

5.6.2 RC积分电路 130

习题 132

第6章 二极管与晶体管 135

6.1 半导体的基本知识 135

6.1.1 本征半导体 135

6.1.2 N型半导体和P型半导体 136

6.2 PN结及其单向导电性 137

6.2.1 PN结的形成 137

6.2.2 PN结的单向导电性 138

6.3 二极管 139

6.3.1 基本结构 139

6.3.2 伏安特性 139

6.4 稳压二极管 141

6.5 晶体管 142

6.5.1 晶体管的结构 142

6.5.2 晶体管的电流分配和放大作用 143

6.5.3 晶体管的特性曲线 144

6.5.4 晶体管的主要参数 145

6.6 绝缘栅场效晶体管 146

6.6.1 N型沟道增强型场效晶体管 146

6.6.2 P型沟道增强型场效晶体管 148

6.6.3 N型沟道耗尽型场效晶体管 149

6.7 光电器件 149

6.7.1 发光二极管 149

6.7.2 光电二极管 150

6.7.3 光电晶体管 150

6.7.4 光电耦合器 150

习题 151

第7章 基本放大电路 154

7.1 固定偏置放大电路 154

7.1.1 放大电路的组成 154

7.1.2 放大电路的静态分析 155

7.1.3 放大电路的动态分析 157

7.1.4 用图解法分析放大过程 162

7.2 分压式偏置放大电路 163

7.2.1 静态工作点的设置 163

7.2.2 温度对静态工作点的影响 164

7.2.3 分压式偏置放大电路 164

7.3 射极输出放大电路 166

7.3.1 静态分析 166

7.3.2 动态分析 167

7.3.3 射极输出器的应用 169

7.4 差分放大电路 171

7.4.1 静态分析 171

7.4.2 动态分析 172

7.4.3 输入输出方式 175

7.5 互补对称功率放大电路 176

7.5.1 放大电路的三种工作状态 176

7.5.2 互补对称功率放大电路 177

习题 178

第8章 集成运算放大器 181

8.1 集成运算放大器的概述 181

8.1.1 集成运算放大器的组成 181

8.1.2 集成运算放大器的电压传输特性 182

8.1.3 理想集成运算放大器及工作特性 183

8.1.4 集成运算放大器的主要参数 184

8.2 放大电路中的反馈 185

8.2.1 反馈的基本概念 186

8.2.2 反馈的类型 187

8.2.3 负反馈对放大电路性能的影响 188

8.3 运算放大器的线性应用 191

8.3.1 反相比例运算电路 191

8.3.2 反相加法运算电路 192

8.3.3 同相比例运算电路 193

8.3.4 同相加法运算电路 194

8.3.5 差分输入运算电路 194

8.3.6 积分和微分运算电路 195

8.4 电压比较器 196

8.4.1 零电压比较器 197

8.4.2 任意电压比较器 198

8.4.3 滞回电压比较器 199

习题 200

第9章 数字电路基础 205

9.1 数制与编码 205

9.1.1 数制 205

9.1.2 数制转换 207

9.1.3 二进制编码与BCD编码 209

9.2 逻辑代数 210

9.2.1 基本逻辑运算 210

9.2.2 逻辑代数运算规律 213

9.2.3 逻辑代数的基本规则 215

9.3 逻辑函数的表示法 216

9.3.1 真值表 216

9.3.2 逻辑函数表达式 217

9.3.3 逻辑图 219

9.4 逻辑函数的化简 220

9.4.1 逻辑函数的代数化简法 221

9.4.2 逻辑函数的卡诺图化简法 223

9.5 TTL门电路 228

9.5.1 TTL与非门电路结构 229

9.5.2 TTL与非门工作原理 229

9.5.3 TTL与非门电压传输特性 231

9.5.4 TTL与非门主要参数 231

9.5.5 集电极开路与非门(OC门) 233

9.5.6 三态与非门(TSL门) 235

9.6 MOS门电路 237

9.6.1 NMOS逻辑门电路 237

9.6.2 CMOS逻辑门电路 239

习题 240

第10章 组合逻辑电路 245

10.1 组合逻辑电路的特点 245

10.2 组合电路的分析与设计 246

10.2.1 组合电路的分析 246

10.2.2 组合电路的设计 247

10.3 加法器 248

10.3.1 半加器 248

10.3.2 全加器 249

10.3.3 串行进位加法器 250

10.4 编码器 251

10.4.1 二进制编码器 251

10.4.2 二—十进制编码器 253

10.4.3 优先编码器 254

10.5 译码器 255

10.5.1 二进制译码器 255

10.5.2 二—十进制译码器 258

10.5.3 BCD七段显示译码器 258

10.5.4 数码显示器件 260

10.6 数据比较器 260

10.6.1 一位数值比较器 261

10.6.2 中规模集成四位数值比较器 261

10.7 数据选择器(多路转换器) 262

习题 263

第11章 时序逻辑电路 265

11.1 双稳态触发器 265

11.1.1 基本RS触发器 265

11.1.2 可控RS触发器 267

11.1.3 主从JK触发器 268

11.1.4 维持阻塞型D触发器 271

11.1.5 触发器的相互转换 272

11.2 寄存器 272

11.2.1 数码寄存器 273

11.2.2 移位寄存器 273

11.3 计数器 276

11.3.1 二进制计数器 276

11.3.2 十进制计数器 280

11.3.3 集成计数器及其应用 283

11.4 555定时器应用电路 285

11.4.1 555定时器 285

11.4.2 单稳态触发器 287

11.4.3 多谐振荡器 289

11.4.4 应用举例 290

习题 292

第12章 存储器与可编程逻辑器件 299

12.1 只读存储器 299

12.1.1 ROM的结构 299

12.1.2 ROM的工作原理 300

12.1.3 ROM的应用及容量扩展 302

12.2 随机存取存储器 305

12.2.1 RAM的结构与工作原理 305

12.2.2 RAM存储容量的扩展 306

12.3 可编程逻辑器件(PLD) 307

12.3.1 可编程逻辑器件概述 307

12.3.2 可编程只读存储器 310

12.3.3 通用阵列逻辑 312

12.3.4 CPLD与FPGA 312

习题 314

第13章 模拟量与数字量转换 316

13.1 数模、模数转换概述 316

13.2 数模转换器(DAC) 317

13.2.1 权电阻网络D/A转换器 317

13.2.2 倒T形电阻网络D/A转换器 318

13.2.3 D/A转换器的技术参数 320

13.2.4 DAC0832工作原理及应用 321

13.3 模数转换器(ADC) 325

13.3.1 A/D转换的一般过程 325

13.3.2 逐次逼近式A/D转换器原理 326

13.3.3 双积分式A/D转换器原理 327

13.3.4 A/D转换器的技术指标 329

13.3.5 ADC0809工作原理及应用 330

习题 333

参考文献 335

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