电子技术基础实验与实习

电子技术基础实验与实习 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2026

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出版者:中国水利水电出版社 作者:周美珍 陈昌彦 出品人: 页数:229 译者: 出版时间:2002-1 价格:20.00元 装帧: isbn号码:9787508408644 丛书系列:
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具体描述

《电子技术基础实验与实习》是与高职高专《电子技术基础》教材配套的实验、实习指导书。全书共7章,主要内容包括:常用电子仪器原理与使用,模拟与数字电路基础实验,综合实验,电子元器件测量与电子制作实习,电子技术计算机模拟实验等。《电子技术基础实验与实习》突出了理论与实际相结合、基础实验与综合实验相结合和课内实践与课外实习相结合的教学模式,教材体系构思新颖,教材内容的实践性、应用性、兴趣性和可操作性强,体现了高职高专实验教材的特色。

《电子技术基础实验与实习》可作为高职高专电子类、电气工程类、通讯类、电子信息技术类专业的模拟与数字电路课程的实验教材和实习指导书。

好的,这是一份关于一本假设的图书的详细简介,该书不包含《电子技术基础实验与实习》中常见的内容。 --- 磁性材料的深层结构与应用:从纳米尺度到能源存储 图书概览 书名: 磁性材料的深层结构与应用:从纳米尺度到能源存储 作者: [虚构作者姓名] 出版社: 尖端科学出版社 页数: 约 850 页 目标读者: 材料科学研究人员、凝聚态物理学家、高级电子工程专业学生、新能源技术工程师。 核心定位: 本书聚焦于现代磁性材料领域的前沿研究,深入剖析了磁性行为背后的量子力学基础、先进表征技术,以及这些材料在下一代信息存储、自旋电子学和高效能源转换中的颠覆性应用。 --- 详细内容介绍 本书旨在构建一座连接基础物理理论与尖端工程实践的桥梁,全面覆盖了当前磁性材料科学中最活跃和最具挑战性的研究方向。它摒弃了传统电子学中对半导体器件和基本电路原理的讨论,转而聚焦于磁矩的起源、调控机制以及宏观性能的实现。 第一部分:磁性的基本理论与量子起源(约 250 页) 本部分是全书的理论基石,深度探讨了磁性的微观起源,主要围绕量子统计力学和固态物理学展开。 第一章:磁性的微观描述与量子基础 原子磁矩的来源: 详细阐述了轨道角动量和电子自旋角动量对总磁矩的贡献。区别于宏观磁化强度,本章深入到泡利不相容原理和洪特规则在确定原子磁矩中的作用。 交换作用的本质: 详尽分析了交换相互作用(Exchange Interaction)的起源——这是理解铁磁性、反铁磁性和亚铁磁性的核心。对比了海森堡模型(Heisenberg Model)和狄拉克符号法在描述多电子体系中的适用性。 朗之万与布里万理论的局限性: 在介绍经典朗之万理论的基础上,重点论述了其在解释高温下铁磁性的失败之处,并引入了维斯(Weiss)平均场理论,讨论其在描述相变临界点时的修正。 第二章:晶体结构与磁各向异性 晶格结构对磁性的影响: 探讨了不同晶体对称性(如面心立方、体心立方、六方密堆积)如何通过晶体场效应影响磁性离子的 $d$ 或 $f$ 电子能级排布。 磁晶各向异性(Magnetocrystalline Anisotropy, MCA): 详细解析了磁矩倾向于沿着特定晶轴取向的物理机制。区分了“易轴”和“难轴”,并引入了单晶体与多晶体中的宏观表现。 磁致伸缩效应与应力耦合: 深入研究了磁弹性耦合,即磁化强度与晶格应力之间的相互作用,这是设计磁致伸缩传感器和执行器的关键。 第二部分:先进磁性材料与表征技术(约 300 页) 本部分将理论知识应用于具体的材料体系,并介绍了尖端实验技术,这些技术是揭示磁性行为所必需的。 第三章:经典与新型磁性氧化物 铁氧体材料体系: 聚焦于镍锌铁氧体、锰锌铁氧体等在微波和射频应用中的性能优化。探讨了晶界扩散和氧空位如何影响高频损耗。 尖晶石结构与磁耦合: 详细分析了 $ ext{AB}_2 ext{O}_4$ 尖晶石结构中 A 位和 B 位离子对磁基态的影响。 钙钛矿体系的电子有序: 讨论了如 $ ext{La}( ext{Sr}) ext{MnO}_3$ 等材料中的电荷排序(Charge Ordering)和轨道自由度(Orbital Ordering),这是理解巨磁阻效应(CMR)的前奏。 第四章:薄膜、界面与纳米结构磁学 磁隧道结(MTJ)与自旋转移矩(STT): 重点分析了磁隧道结中隧穿磁阻(TMR)的形成机制,包括界面电子态的贡献。详细阐述了如何通过高电流密度实现磁矩翻转的物理过程。 人工超晶格与界面工程: 研究了由非磁性层和铁磁性层交替堆叠构成的超晶格中,界面耦合导致的磁性耦合现象,如钉扎效应(Exchange Bias)。 磁纳米粒子与超顺磁性: 探讨了粒径进入特定尺度时,热激发如何克服磁各向异性导致的单畴磁矩行为,即超顺磁性(Superparamagnetism)的温度依赖性。 第五章:尖端磁学表征方法 X射线磁圆二色性(XMCD)与吸收谱(XAS): 讲解了如何利用同步辐射光源,对特定元素(如 Fe, Co, Ni)的轨道磁矩和自旋磁矩进行定量分离和局域化分析。 自旋极化扫描隧道显微镜(SP-STM): 介绍利用自旋极化尖端直接成像材料表面或界面磁结构的能力,及其在观察磁畴壁动态演化中的应用。 磁滞回线测量与畴结构分析: 涵盖了振动样品磁力计(VSM)和开尔文力探针(KPFM)在磁畴成像中的应用,重点在于识别和量化磁畴壁的形态。 第三部分:前沿应用:自旋电子学与能量转换(约 300 页) 本部分将视角转向如何利用和控制磁性材料来实现超越传统电子学的器件功能。 第六章:自旋电子学与信息存储 自旋霍尔效应(SHE)与反常霍尔效应(AHE): 区别于传统的霍尔效应,本书深入解析了强自旋-轨道耦合导致的 SHE,这是自旋电流产生的重要机制。 自旋轨道矩(SOT)驱动的磁化翻转: 详细介绍了 SOT 相比 STT 在降低功耗和提高写入速度方面的优势,以及其在 MRAM(磁随机存取存储器)中的关键作用。 马格农斯波(Magnonics): 探索利用准粒子——马格农(Magnon)——进行信息传输和处理的可能性,讨论了如何通过微结构设计来调控马格农的波导和散射特性。 第七章:磁性在能源领域的耦合应用 磁制冷技术(Magnetocaloric Effect, MCE): 深入研究了材料在磁场变化下产生的热效应。重点分析了稀土基 $ ext{Gd}_5( ext{Si}_x ext{Ge}_{4-x})$ 等材料中,一级相变如何导致巨大的磁熵变。 磁阻抗材料(MI Materials): 探讨了某些软磁材料在交变磁场和直流偏置场联合作用下,其交流磁导率发生显著变化的现象,用于开发高灵敏度的磁场传感器。 新型电池中的磁性添加剂: 讨论了在锂离子电池或固态电池电极材料中引入特定磁性氧化物颗粒,如何影响电化学反应动力学和界面稳定性。 --- 本书的独特价值 本书的撰写风格严谨,侧重于物理机制的深层剖析和最新实验结果的关联性。它要求读者具备扎实的量子力学和固体物理背景,是希望在磁性材料科学领域进行深入研究和开发工作的专业人士不可或缺的参考手册。全书没有包含任何关于集成电路设计、分立元件选型或基础电路原理的讨论。

作者简介

目录信息

序
前言
第1章 ZH-12型通用电工. 电子实验
1. l 基本组成
1. 1. l 主控台桌
1. 1. 2 学生实验桌
1. 2 功能说明
· · · · · · (收起)

读后感

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用户评价

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这本书的行文风格非常严谨,充满了工程师特有的逻辑性和条理性。每一条定义、每一个公式都力求精确无误,这在技术文档中是至关重要的品质。作者在组织内容时,采用了清晰的层级结构,从宏观的系统架构逐步细化到微观的元件特性,使得知识点之间的逻辑关系非常清晰。然而,这种极度的严谨性有时也让阅读过程显得有些枯燥乏味,缺乏一些人性化的色彩或历史背景的穿插来活跃气氛。对于那些希望在轻松愉快的氛围中学习的读者来说,这本书可能需要更多的毅力来坚持读完。它更像是一本需要被“攻克”的教科书,而非可以“消遣”的读物,但其所传授的知识的准确性是毋庸置疑的。

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这本书的实用性是其最大的亮点之一。我特别欣赏它在每个关键知识点后都配有“动手实践建议”的部分,这些建议往往非常具有启发性,能立刻将理论与实际操作联系起来。虽然我还没有机会全部完成书中所设想的实验项目,但光是阅读那些设计思路,就让我对如何构建一个可靠的电子系统有了更清晰的认识。美中不足的是,对于一些特定的小型元器件的选择和采购渠道,书里涉及较少,读者可能需要额外花费时间去市场上寻找合适的替代品或购买渠道,如果能附带一个推荐的供应商清单或者规格说明,那就更完美了。这本书更像是为那些已经有一定动手基础,希望提升自己工程实践能力的人量身定制的进阶指南,它促使你思考“如何做”而不是仅仅停留在“是什么”。

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这本书的装帧设计真的让人眼前一亮,封面采用了哑光质感,色彩搭配沉稳中透着一丝科技感,拿在手里分量十足,感觉内容应该很扎实。我特别喜欢它在排版上的用心,字体选择清晰易读,重点知识点和公式都用醒目的方式标注了出来,这对于初学者来说简直是福音。而且,纸张的质量也很好,印刷清晰不反光,长时间阅读眼睛也不会感到疲劳。不过,我个人觉得在章节的过渡上可以再流畅一些,有时候从一个知识点跳到下一个,感觉衔接得稍微有点生硬,需要自己花点时间去理解其中的逻辑脉络。整体来说,作为一本工具书,它的视觉体验和物理感受绝对是顶级的,让人有拿起就想深入研读的冲动。书脊的牢固程度也经得起反复翻阅的考验,看来是打算长久使用的伙伴了。

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我注意到这本书在参考文献和术语索引方面的处理非常到位。书末列出的扩展阅读材料涵盖了从经典理论到最新期刊的广泛范围,为想要深入钻研的读者提供了清晰的路径图。术语表制作得尤其细致,许多在不同语境下容易混淆的专业名词都得到了准确的界定。这种对细节的关注度,充分体现了编者对学术规范的尊重。然而,如果能增加一些互动性的学习资源链接,例如与书本内容配套的在线模拟器资源或者视频讲解的二维码,相信能极大地提升读者的学习体验。毕竟,电子技术是一个非常直观的学科,纯粹的文字描述有时难以完全捕捉其动态特性。总而言之,它是一部扎实可靠的参考资料,为后续的学习和研究打下了坚实的基础,但数字时代的辅助工具的引入会使它更具竞争力。

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这本书的理论深度和广度确实令人印象深刻,它不仅仅停留在基础概念的介绍,更深入到了许多前沿的应用实例。我发现作者在讲解复杂电路原理时,总是能找到非常形象的比喻,这极大地降低了理解门槛。比如,在分析半导体器件的特性曲线时,图表的绘制极其精细,每一个参数的变化趋势都交代得清清楚楚。但是,对于那些没有深厚数学功底的读者来说,某些推导过程可能显得有些过于跳跃,如果能增加一些详细的中间步骤推导,将会更加完善。我花了不少时间去消化其中关于信号处理的那几个章节,虽然难度不小,但一旦理解,对整体知识体系的构建非常有帮助。总而言之,这本书更像是一位循循善诱的导师,它为你指明了方向,但也要求你付出相应的努力去跟上它的节奏。

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