具体描述
内容简介:
阅读本书不需要太多物理基础,只要跟随作者清晰而富有逻辑的系统讲述,你对电子学的认识就会焕然一新。读完这本书,你将理解各种各样的电子电路的工作原理,以及它们是如何组合成现代电子设备的,还将具备足够的能力去应用、选择、操作和讨论日常电子产品和系统。这些主题都是围绕基本的功能构件而展开,不涉及复杂的电路分析方法。
介绍电子学的基本原理,包括电流的产生和控制、磁场等核心概念。
电子学的基本元件,包括电阻器、电容器、电感器、变压器、二极管、晶体管和集成电路等。
采用功能方框图的方法来探索各种不同的电路,避开繁复的电路分析,让读者轻松理解这些电路的功能和用途。
介绍计算机、手机、3D电视、DVD播放机的工作原理,以及生活日用的各种电子电路技术,包括蜂窝系统、有线和无线网络、音频电子技术、视频电子技术以及工业控制技术。
每章之后都附有实践项目,可培养读者兴趣。
作者简介
作者简介:
Louis E. Frenzel
在地球物理、航天和计算机等领域担任工程师超过25年,曾任大学教授,撰写过19本电子学著作。目前是Electronic Design杂志的技术编辑,负责电子学方面的研究与创作。
译者简介:
尹华杰
华中理工大学电气工程系博士(1994年),美国伊利诺伊大学(UIUC)电磁计算中心(CCEM)访问学者(1999年~2000年),现任华南理工大学电力电子系教授。主要从事电机与电气传动控制,及工程电磁场数值计算等方向的科研与教学工作。
目录信息
第1章 学点电子学是为了自己好——在深入细节前的一次远眺 1
1.0 引言 1
1.1 它不同于以往的方法 2
1.2 学习电子学有什么好处 2
1.3 电子学:整体图像 3
1.3.1 通信 4
1.3.2 计算机 4
1.3.3 控制 5
1.3.4 仪表 5
1.3.5 元件 5
1.4 电子工业的运作方式 5
1.5 痛苦的事实 7
1.5.1 移动电话 8
1.5.2 计算机 9
1.5.3 机器人 11
第2章 电子学的概念:比你想象的有趣得多——你确实需要知道的一些最基本的东西 14
2.0 引言 14
2.1 电力和电子学 14
2.1.1 原子和电子 15
2.1.2 电荷、电压和电流 16
2.1.3 动态电力和电流 17
2.1.4 导体、绝缘体和半导体 18
2.2 磁性 19
2.2.1 磁场 19
2.2.2 电磁 20
2.2.3 电磁感应 21
2.3 电压源 22
2.3.1 直流电压 22
2.3.2 交流电压 24
2.4 实用的直流和交流电压源 27
2.4.1 直流电压源 27
2.4.2 交流电源 30
2.4.3 模拟信号和数字信号 31
第3章 电子学的系统观与元件观——学习电子学的一个崭新方法 36
3.0 引言 36
3.1 为何采用系统的方法而不采用电路的方法 36
3.2 电子元件 40
3.2.1 开关 40
3.2.2 电阻器 41
3.2.3 电容器 43
3.2.4 电感器 46
3.2.5 变压器 46
3.2.6 二极管 47
3.2.7 晶体管 48
3.2.8 集成电路(IC) 50
第4章 电子电路:线性电路和模拟电路——电子设备的基本模块 57
4.0 引言 57
4.1 线性线路 57
4.1.1 放大器 58
4.1.2 放大器的分类 59
4.1.3 放大器指标 65
4.1.4 滤波器 69
4.1.5 振荡器 71
4.1.6 混频器 72
4.1.7 检相器 73
4.1.8 锁相环 74
4.1.9 频率合成器 76
4.1.10 电源 78
第5章 电子电路:数字电路——如今的一切几乎都是数字的 84
5.0 引言 84
5.1 二进制数 85
5.1.1 二进制到十进制的转换 85
5.1.2 用硬件表示二进制量 86
5.1.3 十进制到二进制的转换 87
5.1.4 N位二进制数的最大十进制值 88
5.1.5 BDC码和ASCII码 88
5.1.6 并行数据和串行数据 92
5.2 数字逻辑元件 94
5.2.1 反相器 95
5.2.2 与门 95
5.2.3 或门 97
5.2.4 与非门、或非门 98
5.2.5 异或门 99
5.2.6 触发器(锁存器) 100
5.2.7 储存寄存器 101
5.2.8 移位寄存器 102
5.2.9 计数器 103
5.3 常见逻辑电路 104
5.3.1 多路(复用)器 104
5.3.2 多路分配器 105
5.3.3 解码器 105
5.3.4 比较器 105
5.3.5 算术运算电路 106
5.4 数字储存器 106
5.4.1 随机储存器 106
5.4.2 只读储存器(ROM) 109
5.5 可编程逻辑器件 110
5.6 数据转换 112
5.6.1 模数转换 112
5.6.2 数模转换 114
5.6.3 解析度与采样间隔 116
第6章 微型计算机是如何工作的——当今所有电子产品的大脑 117
6.0 引言 117
6.1 概念和定义 117
6.2 计算机的结构和原理 120
6.3 运行细节 122
6.3.1 寄存器和ALU 122
6.3.2 控制单元 124
6.3.3 指令字格式 126
6.3.4 程序执行实例 127
6.3.5 微型计算机的总线 128
6.4 常见的微控制器 130
6.4.1 8位和16位的微控制器 130
6.4.2 32位和64位处理器 132
6.5 编程软件介绍 135
6.6 数字信号处理技术 138
第7章 无线电/无线技术——现代电子学中看不见的电缆 141
7.0 引言 141
7.1 无线电通信系统 141
7.2 无线电通信的3种基本方式 143
7.2.1 单工 143
7.2.2 半双工 143
7.2.3 全双工 144
7.3 无线电波到底是什么 144
7.3.1 电场和磁场 144
7.3.2 信号速度 146
7.3.3 信号强度 146
7.4 电磁频谱 146
7.5 无线电波的传播 150
7.5.1 低频和中频 150
7.5.2 高频 150
7.5.3 甚高频(VHF)、超高频(UHF)和微波 151
7.6 调制 152
7.6.1 调幅 153
7.6.2 边带 154
7.6.3 带宽 154
7.6.4 调频 155
7.6.5 调相 156
7.6.6 数字调制 156
7.6.7 扩频 157
7.7 无线电硬件 158
7.7.1 发射器 158
7.7.2 接收器 159
7.7.3 收发器 161
7.7.4 ISM频段(工业、科技及医疗频段)收发器 161
7.8 天线 163
7.8.1 水平极化天线 164
7.8.2 偶极子天线 164
7.8.3 八木天线 165
7.8.4 其他天线 166
7.8.5 传输线 167
7.8.6 微波天线与波导 167
7.9 双向无线电 169
7.9.1 飞机 169
7.9.2 民用频段 169
7.9.3 业余无线电 170
7.9.4 家用无线电 170
7.9.5 船舶无线电 171
7.9.6 移动无线电 171
7.10 通信卫星 171
7.11 无线电望远镜 173
第8章 手机——现在几乎可以通过无线网络来做任何事情:通话、发短信、发邮件、浏览网页、玩游戏,等等 176
8.0 引言 176
8.1 你现在能听到我说话吗 176
8.2 蜂窝的概念 178
8.3 手机内部是什么 180
8.4 数字调制与无线传输方式 184
8.4.1 正交幅度调制 184
8.4.2 正交频分多路复用 187
8.4.3 多输入多输出 189
8.4.4 频谱效率 190
8.5 多址和复用 191
8.6 3G手机的结构 193
8.7 最新一代的手机技术 194
8.7.1 智能手机 194
8.7.2 毫微微蜂窝基站 195
8.7.3 移动电视 196
8.7.4 定位技术 197
第9章 网络:有线网络与无线网络——让所有设备彼此通信 199
9.0 引言 199
9.1 所有的东西都联网了吗 199
9.2 网络类型 200
9.2.1 广域网 200
9.2.2 城域网 200
9.2.3 局域网 200
9.2.4 个人域网 201
9.2.5 家用网 201
9.2.6 存储域网 201
9.2.7 网络关系 201
9.3 网络互联方法 202
9.4 有线联网技术 203
9.4.1 电缆种类 203
9.4.2 以太网 205
9.4.3 如何使用以太网 206
9.4.4 同步光纤网 207
9.4.5 光纤传输网 208
9.5 因特网是如何运作的 209
9.6 无线网络 211
9.6.1 Wi-Fi 212
9.6.2 蓝牙 213
9.6.3 紫蜂 214
9.6.4 超宽带 215
9.6.5 全球微波互联接入 215
9.6.6 射频识别与近场通信 216
9.7 宽带技术 217
9.7.1 有线电视接入 217
9.7.2 数字用户专线 218
9.7.3 无线宽带 218
9.8 工业、科技及医疗频段无线电 219
第10章 音频电子学——以数字语音和音乐为主 220
10.0 引言 220
10.1 声音的特性 220
10.1.1 麦克风 221
10.1.2 扬声器 221
10.2 数字音频 223
10.2.1 过去的记录媒介 223
10.2.2 数字化声音 225
10.2.3 数字压缩 226
10.2.4 MP3播放器的工作原理 227
10.2.5 激光唱盘(CD) 228
10.3 AV接收机 230
10.3.1 收音选择 231
10.3.2 环绕声 232
10.4 特殊的音频应用 233
10.4.1 乐器 233
10.4.2 杂音消除耳机 234
10.4.3 声纳 235
10.4.4 助听器 235
第11章 视频技术——如今的电视和视频都是全数字的 237
11.0 引言 237
11.1 视频基础快速入门 238
11.1.1 扫描基础 238
11.1.2 宽高比 239
11.1.3 视觉余辉 240
11.1.4 模拟电视 240
11.1.5 数字电视 242
11.1.6 彩色视频原理 244
11.1.7 视频压缩 246
11.1.8 电视传输 247
11.1.9 电视接收机 248
11.1.10 电视屏幕技术 250
11.1.11 屏幕技术汇总 252
11.2 3D电视 253
11.3 有线电视 254
11.4 卫星电视 258
11.5 手机电视 261
11.6 闭路电视 262
11.7 数字视频光盘 262
11.7.1 DVD播放机的工作原理 263
11.7.2 关于蓝光 264
第12章 工业控制——让监视、处理以及控制实现自动化 266
12.0 引言 266
12.1 开环控制和闭环控制 266
12.1.1 开环控制 267
12.1.2 闭环控制 268
12.1.3 控制器 269
12.2 传感器 270
12.2.1 温度传感器 271
12.2.2 压力传感器 272
12.2.3 开关 273
12.2.4 电位计 273
12.2.5 光电传感器 273
12.2.6 流量传感器 277
12.3 输出设备 277
12.3.1 继电器 277
12.3.2 螺线管 283
12.3.3 电机 284
12.3.4 直流电机 285
12.3.5 交流电机 286
12.3.6 其他致动器 286
12.4 晶闸管 287
12.4.1 可控硅整流器 287
12.4.2 双向触发二极管 289
12.4.3 三端双向可控硅 289
12.5 可编程逻辑控制器 292
12.5.1 构成 292
12.5.2 工作原理 293
12.5.3 编程 294
参考书目 297
· · · · · · (收起)
读后感
用户评价
对于我这种更偏向于系统集成和嵌入式开发的人来说,这本书在后半部分对电源管理和信号完整性的阐述,简直是雪中送炭。在实际项目调试中,最让人头疼的往往不是理论计算错误,而是那些难以捉摸的噪声和电压不稳问题。这本书对开关电源拓扑的介绍,虽然没有深入到磁性元件的设计细节,但它准确地指出了不同拓扑的优缺点以及在特定应用场景下的适用性。更值得称赞的是,它花了不少篇幅讨论了PCB布局对高频信号传输的影响,例如地线设计、去耦电容的选择和放置,这些实操层面的“经验之谈”,往往是教科书里缺失的关键环节。阅读这些内容时,我仿佛有位经验丰富的老工程师在我身边耳提面命,帮我避开了许多可能踩的“坑”。这使得这本书的价值从纯理论学习,延伸到了工程实践指导的高度,大大提升了我项目开发的效率和最终产品的稳定性。
这本《电子学必知必会》真是让我醍醐灌顶!作为一个刚刚踏入电子工程领域的新手,我原本对那些复杂的电路图和抽象的理论概念感到望而生畏。然而,这本书的叙述方式极其清晰流畅,它没有一开始就抛出那些晦涩难懂的公式,而是从最基础的欧姆定律和基尔霍夫定律讲起,用生动的比喻和实际生活中的例子来解释原理。我尤其喜欢它在讲解晶体管工作原理时所采用的类比方法,让我这个门外汉也能瞬间抓住核心概念。书中的插图绘制得非常精美,每一个元器件的结构和电路连接都一目了然,这比我之前在网上看的那些模糊不清的示意图要直观得多。读完关于基础电路分析的部分,我感觉自己就像是拿到了一把万能钥匙,突然间明白了为什么家里的很多小电器能正常工作。这本书的逻辑组织也非常到位,章节之间的过渡自然平滑,循序渐进,让人在不知不觉中构建起一个完整的电子学知识体系。它真的是一本非常友好的入门读物,成功地将“高深莫测”的电子学拉下了神坛,让学习过程变得充满乐趣和成就感。
我必须承认,在翻开这本《电子学必知必会》之前,我对模拟电子学的印象停留在“困难”和“枯燥”两个词上。但是,这本书完全颠覆了我的固有印象。作者对于运算放大器的讲解简直是教科书级别的典范,他们不仅详尽地分析了反相放大、同相放大这些基本应用,还深入探讨了比较器、有源滤波器等更高级的结构,而且所有的推导过程都写得极其严谨,同时又保持了极高的可读性。书中穿插的“动手实验建议”部分也非常实用,虽然我没有立即动手制作,但光是看着那些建议的实验电路图,我的大脑就开始自动模拟信号的处理过程了。特别是关于频率响应和反馈理论的章节,那些复杂的波特图和相频特性分析,竟然被拆解成了几个易于理解的小步骤,这极大地增强了我攻克难关的信心。这本书的深度和广度拿捏得恰到好处,它既能满足初学者的求知欲,也为有一定基础的人提供了深入钻研的理论支撑,绝非那种浮光掠影的“快餐式”科普读物,而是真正有价值的工具书。
这本书在数字电子学部分的表现,更是让我惊喜连连。它没有过多纠缠于具体的集成电路芯片型号(这些东西更新太快了),而是专注于讲解逻辑门、组合逻辑和时序逻辑背后的底层思想。作者对布尔代数和卡诺图的讲解简洁明了,让我迅速掌握了数字电路设计的基础工具。最让我受益的是关于有限状态机(FSM)的章节,它清晰地展示了如何从需求定义到状态图、再到最终的电路实现的全过程。这种系统性的设计方法论,是我在其他零散资料中学不到的。书中关于时序逻辑中冒险(Hazards)和竞争(Race Conditions)的讨论,虽然听起来技术性很强,但作者通过生动的例子说明了这些潜在问题在实际电路中可能导致的灾难性后果,这让我对电路设计的严谨性有了更深的敬畏。它不仅教会了我“如何做”,更重要的是教会了我“为什么这么做”以及“如何避免出错”,这种思维层面的提升,远超出了单纯的技术知识积累。
总的来说,《电子学必知必会》的编排结构和内容覆盖面达到了一个非常高的平衡点,它的语言风格虽然专业,但始终保持着一种令人愉悦的、鼓励探索的基调。我特别欣赏它在每一章末尾设置的“回顾与展望”部分,这不仅是对所学知识的有效巩固,更像是一扇通往更深奥领域的窗户,激发读者去探索更前沿的技术。这本书没有故作高深地堆砌只有少数人才能理解的术语,而是努力去构建一个让工程师群体都能够共同理解和交流的知识框架。我敢断言,无论是作为大学课程的参考教材,还是作为在职人员的自学充电宝,它都能提供远超其定价的价值。它真正做到了“必知必会”,帮助我迅速建立起对整个电子系统运行机制的宏观把握,是电子工程学习路上不可或缺的良伴。
国外的教材读起来赏心悦目
感覺後面的部分沒什麼用啊
感覺後面的部分沒什麼用啊
国外的教材读起来赏心悦目
国外的教材读起来赏心悦目