基本信息
书名:电子技术实验与Multisim仿真
定价:20.00元
售价:13.6元,便宜6.4元,折扣68
作者:王艳春
出版社:合肥工业大学出版社
出版日期:2011-06-01
ISBN:9787565003967
字数:
页码:164
版次:1
装帧:平装
开本:16开
商品重量:0.281kg
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内容提要
《电子技术实验与Multisim仿真》共分为6章,章为模拟电子技术实验,介绍了11个模拟电路基础实验。第2章为数字电子技术实验,介绍了9个数字电路基础实验。第3章为Multisim 10使用简介,介绍了Multisim 10的基本功能,以及各种常用虚拟仪器的功能和使用方法。第4章为模拟电子技术仿真实验,介绍了10个模拟电路仿真实验。第5章为数字电子技术仿真实验,介绍了8个数字电路仿真实验。第6章为附录,介绍了电子技术实验装置及部分集成电路引脚排列,以供查阅。
目录
作者介绍
文摘
序言
《电子技术基础与实践》 内容梗概 本书旨在为初学者和进阶学习者提供一个全面而深入的电子技术学习平台,从最基础的电路原理出发,逐步引导读者掌握电子元器件的特性、电路的分析与设计方法,以及实际应用中的常见问题与解决方案。全书内容严谨,逻辑清晰,图文并茂,力求将枯燥的理论知识转化为生动易懂的实践指导。 第一篇:电子电路基础理论 本篇是全书的基石,着重于构建读者扎实的电子电路理论知识体系。 第一章:绪论 电子技术的定义与发展:简述电子技术的起源、发展历程,以及其在现代社会中的重要性。 基本电学定律:详细介绍欧姆定律、基尔霍夫电压定律(KVL)和基尔霍夫电流定律(KCL),通过丰富的实例解析,帮助读者理解这些基本定律在电路分析中的应用。 电路的基本组成:阐述电源、负载、导线等基本组成部分的含义与作用。 电路模型:介绍理想元器件模型,如理想电阻、理想电压源、理想电流源,为后续分析打下基础。 安全用电常识:强调在进行电子实验时必须遵守的安全规范,包括电压、电流的危害,防护措施等。 第二章:电阻电路分析 电阻的特性与分类:详细介绍不同类型的电阻(固定电阻、可变电阻、敏感电阻),以及它们的阻值表示法、功率损耗等。 串联与并联电阻:深入讲解电阻串联与并联的计算方法,并分析其对电路特性的影响。 电阻分压与分流:重点阐述电阻分压器和电阻分流器的原理与设计,给出实际应用案例。 节点电压法与网孔电流法:系统介绍这两种强大的电路分析方法,并通过详细步骤解析,使读者能够独立运用它们解决复杂的电阻电路问题。 戴维南定理与诺顿定理:介绍这两个重要的等效电路定理,并演示如何运用它们简化复杂的电路。 叠加定理:阐述叠加定理的原理,并说明其在处理多源电路中的应用。 第三章:电容与电感电路基础 电容器的结构与特性:讲解电容器的基本结构、电容的定义、单位,以及不同类型电容器(陶瓷电容、电解电容、薄膜电容等)的特点与应用。 电容的串联与并联:分析电容在串联和并联时的等效电容计算。 电感器的结构与特性:介绍电感器的基本结构、电感的定义、单位,以及不同类型电感器(空心电感、铁芯电感等)的特点。 电感的串联与并联:分析电感在串联和并联时的等效电感计算。 RLC电路初步:引入电容和电感在电路中的基本作用,为后续交流电路和暂态分析奠定基础。 第四章:电容器与电感器的暂态分析 RC电路的暂态响应:详细分析电容器在直流电源接入和断开时的充电和放电过程,推导充电/放电时间和时间常数的概念,并结合图示解释其行为。 RL电路的暂态响应:详细分析电感器在直流电源接入和断开时的感应电压和电流变化过程,推导时间常数的概念,并结合图示解释其行为。 RLC电路的暂态响应(初步):介绍RLC电路在直流激励下的暂态响应,包括过阻尼、临界阻尼和欠阻尼等情况。 第二篇:常用电子元器件与电路 本篇将深入探讨各类关键电子元器件的原理、特性、选型与实际应用。 第五章:半导体二极管 PN结的形成与特性:详细阐述PN结的形成机理、正向导通特性、反向截止特性,以及其伏安特性曲线。 二极管的类型与应用:介绍普通二极管、稳压二极管、整流二极管、发光二极管(LED)、光电二极管等,并阐述它们在不同电路中的具体应用。 二极管电路分析:讲解如何利用二极管模型对含有二极管的电路进行分析,包括理想模型和简化模型。 整流电路:介绍半波整流、全波整流、桥式整流电路的原理、结构及滤波方法,并分析其输出波形和纹波系数。 稳压电路(稳压管应用):讲解利用稳压管实现简单稳压功能的电路。 第六章:晶体三极管 BJT(双极结型晶体管):详细介绍NPN型和PNP型BJT的结构、工作原理,以及其三种工作区域(截止区、放大区、饱和区)。 BJT的输入输出特性曲线:绘制并解读BJT的输入特性曲线和输出特性曲线,理解其放大和开关特性。 BJT的几种基本放大电路:重点讲解共射放大电路、共集电极放大电路(射极输出器)和共基极放大电路的结构、工作原理、电压增益、电流增益和输入输出阻抗。 BJT的偏置与稳定性:介绍不同偏置方法(定值偏置、分压偏置、发射极自偏置)的原理,以及如何保证放大电路工作点的稳定。 场效应晶体管(FET):介绍JFET和MOSFET的基本结构、工作原理、电场效应,以及它们的优点和缺点。 MOSFET的放大电路:介绍MOSFET的几种基本放大电路,并分析其特性。 第七章:运算放大器(Op-Amp) 运算放大器的基本组成与理想特性:介绍运算放大器的内部结构(差分放大器、中间放大级、输出级),以及其理想的电压增益、输入阻抗、输出阻抗、共模抑制比等参数。 运算放大器的基本应用: 同相比例放大器:原理、增益计算。 反相比例放大器:原理、增益计算。 加法器与减法器:实现信号的叠加和差值运算。 积分器与微分器:实现信号的积分和微分功能。 电压跟随器:高输入阻抗、低输出阻抗的缓冲器。 比较器:介绍运算放大器作为比较器的应用,以及滞回比较器。 滤波电路:介绍基于运算放大器的有源滤波器(低通、高通、带通、带阻)。 第八章:集成电路基础 集成电路的类型与特点:介绍单片集成电路、混合集成电路,以及它们的优点。 数字集成电路:简单介绍TTL和CMOS逻辑系列的基本概念。 常用的数字集成电路: 逻辑门:AND, OR, NOT, NAND, NOR, XOR, XNOR门。 触发器:RS触发器、D触发器、JK触发器、T触发器。 组合逻辑电路:编码器、译码器、多路选择器、数据分配器。 时序逻辑电路:寄存器、计数器。 线性集成电路:除了运算放大器,简要介绍定时器IC(如NE555)等。 第三篇:电子电路的分析与设计方法 本篇将引导读者掌握更高级的电路分析技巧和系统化的设计流程。 第九章:交流电路分析 正弦交流电的表示法:介绍瞬时值、周期、频率、初相位、幅值、角频率等概念。 相量法:将正弦交流量转化为相量,简化交流电路的计算。 阻抗与导纳:定义电阻、感抗、容抗,以及它们的复数表示——阻抗和导纳。 RLC串联与并联谐振电路:分析谐振电路的原理、频率特性、品质因数和选择性。 功率因数:介绍有功功率、无功功率、视在功率,以及功率因数的重要性。 交流电路的分析方法:将直流电路的分析方法(节点电压法、网孔电流法等)推广到交流电路。 第十章:信号与系统初步 信号的分类:模拟信号与数字信号,周期信号与非周期信号。 傅里叶级数与傅里叶变换(概念性介绍):理解复杂信号可以分解为多个正弦信号的叠加,为理解滤波器和信号处理奠定基础。 滤波器:介绍低通、高通、带通、带阻滤波器的作用和基本结构。 第十一章:电源电路 直流稳压电源:介绍基于稳压管、集成稳压器(如78XX系列)和开关稳压器的稳压电路。 交流电源:介绍变压器的工作原理和应用。 滤波与稳压的结合:讲解如何将整流、滤波和稳压电路结合起来,构建完整的直流电源。 第十二章:放大电路的设计与分析 放大电路的性能指标:电压增益、电流增益、带宽、噪声、失真等。 多级放大电路:介绍多级放大电路的级联方式(直接耦合、阻容耦合、变压器耦合),以及各级的功能。 反馈放大电路:介绍负反馈的基本原理、四种反馈类型(电压串联、电压并联、电流串联、电流并联),以及负反馈对放大电路性能的影响。 高频响应初步:介绍寄生电容对放大电路在高频段的影响。 第四篇:电子测量与实践 本篇侧重于实际操作,引导读者掌握电子实验的基本技能和常用测量方法。 第十三章:电子测量仪器 示波器:介绍示波器的基本原理、操作方法,如何观察波形、测量电压、频率、相位等。 万用表:讲解数字万用表和模拟万用表的使用,测量电压、电流、电阻、导通性等。 信号发生器:介绍信号发生器的功能,如何产生各种波形(正弦波、方波、三角波等)并进行设置。 其他常用仪器:简要介绍频率计、电桥等。 第十四章:电子实验基本操作与安全 面包板的使用:介绍面包板的结构和连接方法,如何进行原型电路的搭建。 焊接技术:介绍基本的烙铁使用、焊锡丝选择、焊接步骤和技巧,以及焊接时的注意事项。 元器件的识别与检测:讲解如何识别常见电子元器件的型号、规格,以及如何使用万用表等工具进行简单检测。 实验前的准备与后处理:强调实验前的电路图分析、元器件清单核对、电源检查等,以及实验后的整理与记录。 实验安全规范:再次强调用电安全、防静电、防止短路等。 第十五章:典型电子电路的搭建与调试 直流稳压电源的制作:通过实际操作,搭建一个简单的直流稳压电源。 音频放大器电路的搭建:设计并搭建一个简单的音频放大器。 LED驱动与控制电路:学习如何驱动LED,以及简单的LED闪烁电路。 简单的传感器应用:例如光敏电阻、热敏电阻等在简单电路中的应用。 信号处理电路的搭建:例如简单的滤波器或加法电路。 电路调试技巧:介绍调试过程中常见的思路和方法,如分段调试、排除法等。 本书特色 理论与实践紧密结合:每一章节在讲解理论知识的同时,都力求与实际电路应用相联系,为读者提供清晰的学习路径。 循序渐进,难度适中:从最基础的电学定律开始,逐步深入到复杂的电路分析与设计,适合不同水平的学习者。 图文并茂,易于理解:大量使用原理图、实物图、波形图等,使抽象的电子概念形象化。 强调动手能力:包含丰富的实验环节和典型电路的搭建指导,鼓励读者亲自动手实践。 实用性强:所介绍的元器件和电路均是电子技术中最基础、最核心的部分,为后续更深入的学习打下坚实基础。 目标读者 高等院校电子信息工程、通信工程、自动化、电气工程及其相关专业的在校学生。 从事电子产品研发、设计、测试、维修的技术人员。 对电子技术感兴趣,希望系统学习电子电路基础知识的爱好者。
说实话,我当初买这本书,主要是冲着“Multisim仿真”这个关键词去的,因为我的专业方向更偏向于嵌入式系统和软件驱动,对纯硬件实验的需求相对较低。我原本打算直接跳过那些复杂的模拟电路基础章节,直奔数字逻辑和微控制器接口的仿真部分。但翻阅后我发现,这种想法是错误的,甚至可以说是短视的。作者在每一章的衔接上做得非常流畅,即便是看似枯燥的基础模拟电路知识,也是以一种“为后续的数字电路搭建电源和信号源”为目的来铺垫的。例如,讲解晶体管开关特性时,不仅仅是讲解开关速度,还通过仿真对比了不同结电容下的延迟变化,这为理解后续的CMOS逻辑门高速工作原理打下了坚实的物理基础。更重要的是,这本书对于如何将仿真模型与实际的FPGA或单片机程序进行联合调试的思路,也给出了初步的框架性指导。虽然没有深入到具体的代码层面,但它提示了在软件层面进行模块化测试时,硬件行为模型构建的重要性,这种跨学科的视野非常宝贵。