内容简介
《电路分析基础》根据教育部高等学校电子电气基础课程教学指导分委员会新制定的《电路分析基础课程教学基本要求》,为适应近代电路理论的发展和课程体系改革的需要,结合编者多年的实际教学经验编著而成。全书内容共7章:电路的基本概念和定律、电阻电路分析、动态电路分析、正弦稳态电路分析、耦合电感和理想变压器、线性电路的频率特性及双口网络等内容。每章后均有一定数量的习题,书末附有部分参考答案。《电路分析基础》可作为高等学校电子信息类专业本科生“电路分析基础”课程或“电路”课程教材,也可作为其他专业学生和工程技术人员的参考书。
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目录
第1章 电路的基本概念和定律
1.1 电路及电路模型和集总假设
1.1.1 电路及电路模型概述
1.1.2 集总假设概述
1.2 电路变量
1.2.1 电流
1.2.2 电压
1.2.3 功率
1.3 基尔霍夫定律
1.3.1 基尔霍夫电流定律(KCL)
1.3.2 基尔霍夫电压定律(KVL)
1.4 电路元件
1.4.1 电阻元件
1.4.2 电源元件
1.4.3 受控源
1.5 运算放大器
1.5.1 运算放大器的电路模型
1.5.2 理想运算放大器
1.5.3 理想运算放大器的电阻电路分析
1.5.4 理想运算放大器的非线性应用
1.6 知识拓展与实际应用
1.6.1 电路设计与故障诊断
1.6.2 实际应用——人体电路模型与用电安全
本章小结
思考与练习1
第2章 电阻电路分析
2.1 电阻电路的等效变换
2.1.1 电阻的串联和并联
2.1.2 电阻电路的分压和分流
2.1.3 电源的等效变换
2.1.4 T形电阻电路与Π形电阻
电路的等效变换
2.2 支路分析法
2.2.1 电路的两类约束
2.2.2 支路电流法
2.2.3 支路电压法
2.3 网孔电流法
2.3.1 网孔电流
2.3.2 网孔电流法
2.3.3 网孔电流法的应用
2.4 结点电位法
2.4.1 结点电位
2.4.2 结点电位法
2.4.3 结点电位法的应用
2.4.4 弥尔曼定理
2.4.5 电路的简化画法
2.5 叠加定理和齐次定理
2.5.1 叠加定理
2.5.2 齐次定理
2.6 置换定理
2.7 等效电源定理
2.7.1 戴维宁定理
2.7.2 诺顿定理
2.7.3 求解等效电阻的方法
2.7.4 等效电源定理的应用
2.8 最大功率传输定理
2.8.1 最大功率传输定理
2.8.2 功率传输效率
2.9 互易定理和电路的对偶性
2.9.1 互易定理
2.9.2 电路的对偶性
2.10 知识拓展与实际应用
2.10.1 电路设计与故障诊断
2.10.2 实际应用-D/A转换
电路与A/D转换电路
本章小结
思考与练习2
第3章 动态电路分析
3.1 动态元件
3.1.1 电容元件
3.1.2 电感元件
3.1.3 电容、电感元件的串、并联
3.2 过渡过程的产生和电路初始值的计算
3.2.1 过渡过程的产生
3.2.2 微分方程的建立
3.2.3 电路初始值的计算
3.3 一阶电路分析
3.3.1 一阶微分方程及其解
3.3.2 一阶电路的零输入响应
3.3 3一阶电路的零状态响应
3.3.4 一阶电路的完全响应
3.3.5 三要素法
3.3.6 微分电路和积分电路
3.3.7 由运算放大器构成的微分电路和积分电路
3.4 二阶电路
3.4.1 RLC串联电路的零输入响应
3.4.2 RLC串联电路的完全响应和零状态响应
3.4.3 GCL并联电路
3.4.4 一般二阶电路
3.5 知识拓展与实际应用
3.5.1 一阶电路的应用实例
3.5.2 二阶电路的应用实例
本章小结
思考与练习3
第4章 正弦稳态电路分析
4.1 正弦量及正弦量的相量表示
4.1.1 正弦电压与电流
4.1.2 有效值与相位差
4.1.3 同频正弦量之和
4.1.4 正弦稳态响应
4.1.5 正弦量的相量表示
4.2 相量模型
4.2.1 基尔霍夫定律的相量形式
4.2.2 元件VCR的相量形式
4.2.3 阻抗与导纳
4.2.4 相量模型(PhasorModel)应用
4.3 正弦稳态电路的相量分析
4.3.1 相量模型的等效
4.3.2 简单正弦稳态电路的相量分析
4.3.3 复杂正弦稳态电路的分析
4.4 正弦稳态电路的功率
4.4.1 基本概念
4.4.2 复功率
……
第5章 耦合电感和理想变压器
第6章 线性电路的频率特性
第7章 双口网络
习题答案
参考文献
《电子元件与电路原理》 书籍简介: 《电子元件与电路原理》是一本面向初学者的入门级教材,旨在为读者系统地介绍电子技术领域中最基础、最重要的概念、器件和分析方法。本书力求以清晰易懂的语言、循序渐进的逻辑,帮助读者建立起扎实的电子电路知识体系,为后续更深入的学习和实践打下坚实的基础。 本书共分为十章,内容涵盖了电子世界最核心的组成部分。 第一章:电学基本概念回顾 在正式深入电子元件和电路之前,本章将简要回顾和梳理电学领域的基本概念。我们将从电荷、电场、电势等出发,理解电的基本性质。随后,重点阐述电流、电压和电阻的概念,并介绍欧姆定律这一指导电路分析的核心定律。电阻的单位、测量以及不同材料的导电特性也会得到介绍。此外,本章还会触及电功率和电能的概念,以及它们在电路中的计算和应用。这将为读者后续理解各种电子元件的工作原理和电路的行为奠定必要的理论基础。 第二章:电阻器 电阻器是电子电路中最普遍、最重要的被动元件之一。本章将详细介绍电阻器的基本概念、分类、特性和应用。我们会从电阻器的物理结构和材料入手,理解其阻值是如何产生的。随后,详细介绍不同类型的电阻器,包括固定电阻器(碳膜、金属膜、线绕等)和可变电阻器(电位器、滑动变阻器等)。对于每种类型的电阻器,我们将阐述其工作原理、主要参数(如阻值、精度、功率等)、选用原则以及常见的应用电路。本章还将重点介绍电阻器的串联和并联电路分析方法,以及惠斯通电桥等重要的电阻测量技术。 第三章:电容器 电容器作为另一种重要的被动元件,在电路中扮演着储存电能、滤波、耦合、振荡等关键角色。本章将深入剖析电容器的构造、原理、分类和特性。我们将从静电场的概念出发,讲解电容器的充放电过程以及电容值的定义。随后,详细介绍不同类型的电容器,如陶瓷电容器、电解电容器、钽电容器、薄膜电容器等,并分析它们的优缺点、适用范围和主要参数(如电容值、耐压、损耗等)。本章还将重点讲解电容器在直流和交流电路中的行为,以及电容器的串联和并联分析。 第四章:电感器 电感器是与电容器相对应的另一个重要被动元件,它能够储存磁场能量,并在电路中产生自感电动势,常用于滤波、振荡、变压器等场合。本章将全面介绍电感器的基本原理、构造、分类和参数。我们将从磁场和电磁感应的概念出发,理解电感值的定义和影响因素。随后,详细介绍不同类型的电感器,如空心电感、铁芯电感(铁氧体、铁硅等)以及固定电感和可变电感。本章还会分析电感器的主要参数(如电感值、品质因数、额定电流等)及其在直流和交流电路中的特性,并介绍电感器的串联和并联组合。 第五章:半导体基础 半导体是现代电子技术的核心,它们介于导体和绝缘体之间,其导电性可以通过外部条件(如温度、光照、电场)进行控制,这使得它们成为制造各种电子器件的基础。本章将为读者建立起对半导体材料及其特性的基本认识。我们将从原子结构和能带理论入手,解释导体、绝缘体和半导体的区别。随后,重点介绍本征半导体和杂质半导体的形成,以及P型和N型半导体的特性。pn结的形成和特性是本章的重点,包括pn结的单向导电性、反向击穿等。 第六章:二极管 二极管作为最基础的半导体器件之一,具有单向导电性,是整流、检波、稳压等电路的关键组成部分。本章将详细介绍二极管的结构、工作原理、特性曲线和各种应用。我们将从pn结的特性出发,讲解二极管的正向导通和反向截止过程。详细介绍二极管的伏安特性曲线,以及其主要参数,如正向导通电压、反向击穿电压、反向漏电流等。本章还将介绍不同类型的二极管,如普通整流二极管、稳压二极管(齐纳二极管)、发光二极管(LED)、光敏二极管等,并分析它们的特性和应用。 第七章:晶体管 晶体管是电子技术中革命性的发明,它能够放大电信号或用作开关,是现代电子设备的核心。本章将重点介绍两种主要的晶体管:双极结型晶体管(BJT)和场效应晶体管(FET)。对于BJT,我们将详细介绍其NPN和PNP结构,工作原理,三种工作状态(截止、放大、饱和),以及输入输出特性曲线。我们会介绍BJT的电流放大系数(β)等重要参数。对于FET,我们将介绍其结型场效应晶体管(JFET)和绝缘栅型场效应晶体管(MOSFET)的结构、工作原理和特性。本章还将探讨晶体管作为放大器和开关的基本应用。 第八章:集成电路入门 集成电路(IC)是将大量电子元器件(如晶体管、电阻、电容)集成在一块很小的半导体芯片上,是现代电子产品小型化、高性能化的基石。本章将对集成电路进行初步的介绍。我们将解释集成电路的概念、优点和发展历程。随后,介绍不同类型的集成电路,如模拟集成电路和数字集成电路。对于模拟IC,我们将简要介绍运算放大器(Op-amp)这一最重要的通用模拟IC,包括其基本结构、工作原理和关键参数。对于数字IC,我们将介绍逻辑门(AND, OR, NOT等)这一最基本的数字构建模块。本章旨在让读者对集成电路有一个宏观的认识,为未来深入学习特定IC打下基础。 第九章:基本放大电路 放大电路是电子技术中最基础也是最重要的应用之一,它能够将微弱的电信号幅度增强到可以被后续电路处理的水平。本章将介绍几种基本放大电路的构建和分析方法。我们将以晶体管为核心,介绍单级放大电路,包括共射放大器、共集放大器和共基放大器。我们会分析这些放大电路的电压增益、输入电阻和输出电阻等关键性能指标。本章还将简要介绍多级放大电路级联的概念,以及放大电路中的频率响应和失真问题。 第十章:基本振荡器和滤波器 振荡器能够产生周期性的电信号,而滤波器则用于选择性地允许或阻止特定频率的信号通过。本章将介绍这两种重要的信号处理电路。对于振荡器,我们将介绍其基本工作原理,即正反馈和频率选择性。我们将简要介绍RC振荡器和LC振荡器等类型。对于滤波器,我们将介绍其基本分类,如低通滤波器、高通滤波器、带通滤波器和带阻滤波器。本章将以RC和RL电路为基础,讲解简单滤波器的构建和工作特点。 《电子元件与电路原理》通过由浅入深的讲解,力求让读者能够掌握电子技术的基础知识,理解各种基本电子元件的工作原理,并能够对简单的电路进行分析和设计。本书内容翔实,图文并茂,配有大量的例题和习题,旨在帮助读者巩固所学知识,提高实践能力,为未来在电子工程、通信工程、计算机科学等相关领域的学习和工作奠定坚实的根基。
我一直对人类的心理活动非常感兴趣,这本书给了我一个全新的视角来探索内心深处的奥秘。它没有停留在表面现象的描述,而是深入剖析了各种心理机制是如何运作的。作者通过大量的案例研究和实验数据,将那些复杂的心理学理论变得浅显易懂。我尤其被书中关于认知偏见的部分所吸引,它让我明白了为什么我们常常会做出非理性的决策,以及如何识别和克服这些思维陷阱。读这本书就像在照镜子,让我更清晰地认识到自己的思维模式和行为习惯。它不仅帮助我理解他人,更重要的是,它帮助我更好地理解我自己。书中提供的许多技巧和方法,让我能够在日常生活中更好地管理情绪、提升人际关系,甚至优化学习和工作效率。它让我意识到,了解自己的内心,是通往幸福和成功的关键。这本书给我带来的不仅是知识,更是一种自我探索和成长的动力。