电子材料与元器件

电子材料与元器件 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2026

出版者:电子
作者:陈颖 编
出品人:
页数:192
译者:
出版时间:2003-1
价格:15.00元
装帧:
isbn号码:9787505379688
丛书系列:
图书标签:
  • 电子材料
  • 元器件
  • 电子技术
  • 电路分析
  • 半导体
  • 材料科学
  • 电子工程
  • 微电子学
  • 器件物理
  • 应用电子学
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具体描述

本书立足于常用和基本的电子材料、元件与器件,适当介绍新型的材料、元器件,使学习者在初步掌握电子技术基础后,能了解和掌握电路中材料和元器件的特点、性能,加深对电路的理解,熟练地应用于实际电路中,提高综合应用能力和实际操作能力。

全书共分12章。第1章介绍绝缘材料、导电材料和磁性材料;第2-12章分别介绍电阻器和电容器,电感线圈及变压器,开关、接插件、继电器等电接触件,各类晶体管,集成电路及各种应用电路,LED、LCD、LVFD、CRT和平板显示器件,石英晶体、压电陶瓷片、声表面波滤波器等压电器件,扬声器、组合音箱、耳机、传声器、微型电磁讯响器等电声器件,常用的片式元器件及SMT技术和手工焊接片式元器件的方法,干电池、充电电池、小型密封式免维护铅蓄电池等。本书内容翔实,注重应用性和实践性,并设了六个实验,以加强对电子材料与元器件的识别、检测和应用。

本书可作为高等职业技术院校电子信息类专业基础课教材,也可作为电子技术爱好者的自学参考书。

《电子材料与元器件》的简介: 本书深入探讨了现代电子工业赖以生存的基石——电子材料与元器件的方方面面。它不仅仅是一本技术手册,更是一扇通往微观世界奥秘的窗口,揭示了那些看不见摸不着的粒子如何组合,如何通过精妙的设计和制造,最终汇聚成我们日常生活中不可或缺的电子产品。 在材料科学层面, 本书首先从原子结构和晶体学入手,为读者构建起理解材料性质的微观基础。我们将深入剖析各种关键电子材料的物理和化学特性,包括但不限于: 半导体材料: 硅、锗、砷化镓等,详细介绍它们的能带结构、掺杂技术、载流子传输机制,以及如何通过改变材料成分和结构来调控其导电性能,为晶体管、二极管等核心元器件的实现奠定理论基础。 介电材料: 氧化物、氮化物、高分子材料等,阐述其介电常数、击穿强度、损耗等关键参数,以及在电容器、绝缘层等应用中的重要作用。 导体材料: 铜、铝、金、银等,分析其导电率、电阻率、功函数,以及在互连线、接触点等方面的应用考量。 磁性材料: 铁氧体、稀土磁体等,解释其磁畴结构、磁化曲线、矫顽力等特性,及其在存储器、传感器等领域的应用。 压电材料: 锆钛酸铅(PZT)等,探讨其正压电效应和逆压电效应,以及在传感器、执行器、滤波器等中的独特价值。 光电材料: LED材料、光伏材料等,介绍其发光机理、光电转换效率,以及在显示器、太阳能电池等领域的发展前沿。 本书将不仅仅停留在材料的介绍,更会深入讲解这些材料的制备工艺。从晶体生长、薄膜沉积(如PVD、CVD)、光刻、刻蚀到封装技术,每一个环节都凝聚着人类的智慧与匠心。我们将详细阐述这些工艺如何影响材料的微观结构、表面形貌,进而决定最终元器件的性能和可靠性。例如,薄膜的厚度均匀性、晶粒尺寸、表面粗糙度对电子器件的电学特性有着至关重要的影响。 在元器件层面, 本书将系统性地介绍各种基础和先进的电子元器件,并深入剖析其工作原理、设计思路、制造过程以及性能评估: 半导体器件: 二极管: PN结二极管、齐纳二极管、肖特基二极管、发光二极管(LED)、光电二极管等,详细阐述其正反向特性、击穿机制、光电转换原理。 晶体管: 双极结型晶体管(BJT)、场效应晶体管(FET,包括JFET和MOSFET),深入解析其放大、开关作用,不同结构的优缺点,以及在数字电路和模拟电路中的核心地位。 集成电路(IC)基础: 介绍IC的基本构成,如晶体管、电阻、电容等如何集成在同一衬底上,以及IC的制造流程中的关键步骤。 无源器件: 电阻器: 金属膜电阻、碳膜电阻、合金电阻、压敏电阻等,分析其阻值精度、温度系数、功率损耗等参数,以及在电路中的限流、分压作用。 电容器: 陶瓷电容器、电解电容器、薄膜电容器、超级电容器等,阐述其电容量、耐压、漏电流、等效串联电阻(ESR)等特性,以及在储能、滤波、耦合等方面的应用。 电感器: 空心电感、铁芯电感、贴片电感等,讲解其电感量、自谐频率、品质因数(Q值)等参数,以及在滤波、振荡、储能电路中的作用。 传感器件: 温度传感器、压力传感器、光传感器、湿度传感器、加速度传感器等,介绍其工作原理,材料选择,以及如何将物理量转化为电信号。 执行器件: 压电驱动器、电磁执行器、微电机系统(MEMS)执行器等,阐述其将电信号转化为机械运动的原理。 特种元器件: 晶体振荡器、滤波器、连接器、继电器、开关等,介绍其功能、类型和应用场景。 本书还特别关注元器件的可靠性与失效分析。我们将探讨环境因素(温度、湿度、应力)、电气应力、工艺缺陷等如何导致元器件性能退化甚至失效。通过对失效机理的深入理解,我们可以更好地设计和选择元器件,提高电子产品的整体可靠性和寿命。 此外,本书还将展望电子材料与元器件的未来发展趋势。从纳米材料、二维材料(如石墨烯、TMDs)在电子器件中的应用,到新兴的柔性电子、可穿戴设备、量子计算所需的特种材料,再到人工智能驱动下的材料设计和器件优化,本书将带领读者一起探索这个充满活力的领域。 无论是电子工程专业的学生,还是致力于电子产品研发的工程师,抑或是对现代科技的基石充满好奇的爱好者,《电子材料与元器件》都将是您不可或缺的参考与学习资源。它将帮助您建立扎实的理论基础,掌握实际应用的关键知识,从而在快速发展的电子技术领域中游刃有余。

作者简介

目录信息

读后感

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用户评价

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《电子材料与元器件》这本书,在讲解一些相对“冷门”的元器件时,依然保持了极高的专业度和严谨性,让我感受到了作者的用心。我之前对各种传感器和执行器的了解非常有限,而这本书则为我打开了新的视野。书中对各种传感器的介绍,从最基础的温度传感器(如热敏电阻、热电偶)、压力传感器,到更复杂的图像传感器、陀螺仪、加速度计等,都进行了深入的剖析。作者不仅解释了这些传感器的基本工作原理,还详细介绍了它们所采用的材料和结构。例如,在讲解压阻式压力传感器时,作者详细阐述了硅材料的压阻效应,以及如何通过微加工技术在硅片上制造应力集中的区域,从而实现高灵敏度的压力测量。对于执行器,书中也介绍了各种电机(如直流电机、步进电机、伺服电机)、继电器、电磁阀等的工作原理和控制方式。我尤其被书中关于压电陶瓷执行器的介绍所吸引,这种材料可以通过施加电压产生形变,或者在受力时产生电压,在微位移控制和超声波应用中有着广泛的用途。这本书让我意识到,电子系统不仅仅是处理信息,更是与物理世界进行交互的桥梁,而各种传感器和执行器则是实现这种交互的关键。

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这本书给我的感受,与其说是在学习电子知识,不如说是在进行一场关于“物质的形态与功能”的探索之旅。《电子材料与元器件》巧妙地将材料科学与电子工程紧密结合,展现了材料的特性如何决定电子元器件的功能和性能。书中关于电感的讲解,就让我印象深刻。作者从电感的基本原理——电磁感应出发,详细介绍了不同类型的电感器,如空心电感、铁氧体磁芯电感、铁芯电感等。他深入剖析了磁芯材料(如铁氧体、坡莫合金)的磁导率、饱和磁通密度、损耗特性对电感性能的影响,以及如何通过改变绕线方式、磁芯形状来优化电感值、Q值和频率响应。我特别喜欢书中对电感在电源滤波和高频振荡电路中应用的分析。作者通过实际电路图,演示了电感如何与电容组成LC滤波器,以及不同电感参数对滤波效果的影响。他还讲解了电感的自感和互感现象,以及这些现象在变压器和耦合电路中的重要作用。读完这部分内容,我对电感器不再仅仅是电路图上的一个符号,而是真正理解了它在能量存储和电磁转换中的关键作用,以及如何通过选择合适的电感器来优化电路性能。

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这本书带给我的,是一种对电子元器件“生命周期”的深刻理解。《电子材料与元器件》不仅仅关注元器件的性能参数,更将可靠性、寿命以及环境因素等对元器件的影响进行了细致的阐述。在讲解电解电容器时,作者详细分析了电解液的化学成分、蒸发速度、以及电解纸的吸湿性等因素如何影响电容的寿命,并给出了延长电容使用寿命的建议,比如避免在高温环境下工作,或者使用高质量的电解电容。对于固态电子器件,书中也讨论了封装材料、焊料、以及 PCB 板材的材料选择如何影响器件的长期可靠性。作者还提及了元器件的失效模式,比如电容的漏电、晶体管的击穿、连接器的氧化等,并分析了这些失效模式的根本原因。更重要的是,书中还介绍了一些加速寿命测试的方法,以及如何通过这些测试来预测元器件的可靠性。这种对元器件“生命”的关怀,让我意识到,在电子设计中,不仅要关注产品的性能,更要关注其长期稳定性和可靠性,而这背后离不开对材料和元器件的深刻理解。这本书让我对电子产品的耐用性和品质有了更全面的认识。

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《电子材料与元器件》这本书,给我最大的启发在于它对“细节决定成败”这一理念的深刻体现。作者在介绍各种半导体器件时,不仅仅是罗列参数,而是深入到器件内部的 PN 结结构、载流子行为以及制造工艺等细节。我尤其欣赏书中对晶体管(BJT和MOSFET)的讲解。作者没有止步于它们是放大器或开关的简单描述,而是详细解释了 BJT 的基区、发射区、集电区是如何构建的,以及电流是如何在这些区域中流动的。对于 MOSFET,作者更是细致地阐述了栅极、源极、漏极的结构,以及栅氧化层对电场控制载流子通道形成的影响。书中还深入探讨了不同半导体材料(如硅、锗、砷化镓)的特性及其在不同应用场景下的优劣势,比如硅的稳定性和成本优势,以及砷化镓的高速特性。更让我惊讶的是,书中还提及了功率半导体器件,如 IGBT 和功率 MOSFET,它们在电力电子领域的应用,以及对材料耐压、导通电阻、开关速度等方面的特殊要求。这些细节的解读,让我深刻体会到,即使是微小的材料结构和工艺差异,都会对最终的器件性能产生巨大的影响,也让我对电子工程师的严谨和对细节的追求有了更深的理解。

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读完《电子材料与元器件》后,我最大的感受就是,这本书成功地填补了我知识体系中的一个巨大空白。一直以来,我总觉得电子产品是个“黑盒子”,知道它能工作,但对其内部的运作机制知之甚少。这本书就像一把钥匙,为我打开了这个黑盒子的神秘面纱。作者对各种电阻、电容、电感这些基础元器件的介绍,并非止步于简单的定义,而是深入到它们是如何制造的,不同的材料和结构会带来怎样的性能差异,以及在实际电路设计中,工程师是如何根据这些特性来选择和应用的。我特别喜欢书中关于电容的文章,它详细阐述了不同类型电容,如陶瓷电容、电解电容、钽电容等,它们在介质材料、电极结构、漏电流、ESR(等效串联电阻)等方面存在的显著区别,以及这些区别如何影响它们在滤波、耦合、储能等不同电路中的表现。作者还引用了大量的实际应用案例,比如在数字电路的电源滤波中,为什么要同时使用低ESR的陶瓷电容和具有较大容量的电解电容,这样的讲解让我豁然开朗。而且,书中还特别强调了元器件的可靠性和寿命问题,这对于任何从事电子设计的人来说都是至关重要的。读完之后,我再看电路图,就不会只是看到一堆符号,而是能感受到背后蕴含的物理原理和工程智慧。

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这本书的名字是《电子材料与元器件》,但它给我的感觉,远不止于书名所能概括的。当我翻开第一页,就被那种严谨又不失生动的笔触所吸引。作者并非简单地罗列各种材料的性质和元器件的分类,而是试图构建一个宏大的电子世界图景,让你明白,我们日常生活中习以为常的电子产品,背后是如何由这些微小的、看似不起眼的材料和元器件支撑起来的。书中对不同晶体管工作原理的讲解,那种深入骨髓的剖析,让我仿佛能看到电子在半导体材料中穿梭的轨迹。例如,书中关于MOSFET和BJT的对比分析,不仅仅是参数上的差异,更是从材料选择、制造工艺到实际应用场景的全方位解读。作者通过生动的比喻,比如把MOSFET的栅极电压比作控制水龙头阀门的力度,将电流的流通形象化,即使是初学者也能迅速理解其精髓。更让我惊喜的是,书中还涉及了一些前沿材料的讨论,比如石墨烯和二维材料在下一代电子器件中的应用潜力。这些内容并没有停留在理论层面,而是结合了实际的研究进展和发展趋势,让我看到了电子技术未来的无限可能。整本书就像一个导游,带领我踏上了一段探索电子世界奥秘的旅程,每一次翻页都充满了发现的喜悦。那种对知识的渴求,被这本书深深地点燃了。

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在阅读《电子材料与元器件》的过程中,我仿佛置身于一个庞大的电子元器件的“百科全书”之中。这本书对于各种连接器和线缆的详细介绍,着实让我大开眼界。我一直对各种接口的规格和标准感到困惑,这本书则一一解答了我的疑问。例如,书中对 USB 接口的版本演进(USB 2.0、3.0、Type-C)进行了深入的介绍,不仅包括了传输速率、供电能力等参数的差异,还对接口的物理结构、线缆的屏蔽层、导线材质等细节进行了详尽的阐述。作者解释了不同 USB 版本为何需要不同的连接器设计,以及这些设计如何影响信号的完整性和稳定性。此外,书中还涉及了 HDMI、DisplayPort 等高清视频接口,以及各种音频连接器(如 3.5mm 插孔、XLR 插头)的材料选择、接触方式和信号传输原理。我特别欣赏书中关于线缆屏蔽和接地技术的讨论,这些对于抑制电磁干扰、保证信号质量至关重要。通过这本书,我不仅学会了如何识别和选择不同类型的连接器和线缆,更理解了它们在电子系统中的重要作用,以及如何通过合理的连接方案来提升系统的整体性能和可靠性。

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我必须说,《电子材料与元器件》这本书在讲解一些复杂的概念时,展现出了非凡的清晰度和条理性。作者并没有选择简单堆砌专业术语,而是用一种循序渐进的方式,逐步引导读者进入到电子材料和元器件的深邃世界。对我而言,最有挑战性但也最引人入胜的部分是关于半导体材料的章节。书中对硅、砷化镓等半导体材料的晶体结构、能带理论、掺杂机理的讲解,如果不是作者精心梳理和简化,我恐怕很难理解。作者通过类比,比如将半导体的能带比作能量的“通道”和“禁区”,将电子的移动比作在迷宫中穿行,使得这些抽象的物理概念变得具体而易于接受。更重要的是,书中还阐述了PN结的形成原理,以及二极管、三极管等基本半导体器件是如何利用PN结的特性来实现电流的单向导通或放大功能的。我特别欣赏书中对二极管正向压降和反向击穿电压的详细说明,以及这些参数如何影响其在整流、稳压等电路中的应用。整本书就像一堂精心设计的公开课,让我对电子元器件的本质有了全新的认识,也激发了我深入学习电子工程的兴趣。

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《电子材料与元器件》这本书带给我的,是一种对微观世界的敬畏感。当作者深入剖析电容器件中电介质材料的分子结构,以及这些结构如何影响其极化过程和电容性能时,我仿佛看到了一个由无数微小粒子构成的奇妙世界。书中对陶瓷电容器的详细介绍,让我了解到不同陶瓷材料(如钛酸钡、氧化铝)在介电常数、温度系数、击穿电压等方面的显著差异,以及它们如何被制成不同类型的陶瓷电容,适用于不同的滤波和耦合场合。作者还特别强调了电容器的等效串联电阻(ESR)和等效串联电感(ESL),以及它们对高频电路性能的影响。这些看似微不足道的参数,在实际的高速数字电路设计中,却是决定性的因素。我尤其赞赏书中对电解电容漏电流和寿命的分析,这些都是影响电容可靠性的重要指标。通过对这些细节的深入解读,我不仅理解了电容的基本原理,更学会了如何在实际应用中选择最合适的电容,以确保电路的稳定性和高性能。这本书让我体会到,每一个小小的电子元器件,背后都蕴含着深厚的科学原理和精湛的工程技术。

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在阅读《电子材料与元器件》的过程中,我惊喜地发现,作者不仅注重理论的深度,更强调了实践的重要性。书中有很多关于元器件选型和应用的指导性内容,这对于我这个业余电子爱好者来说,无疑是一笔宝贵的财富。我一直对各种连接器和开关的内部结构感到好奇,这本书就详细介绍了不同类型连接器(如USB、HDMI)和开关(如触点式、固态)的材料选择、工作原理以及它们在可靠性、传输速度、寿命等方面的差异。例如,书中对接触电阻的分析,以及如何通过选择合适的触点材料(如镀金、镀银)来降低接触电阻,提高信号传输的稳定性和寿命,让我对这些看似简单的部件有了更深的认识。作者还提到了PCB(印刷电路板)的材料选择,如FR-4、高频板材等,以及它们在介电常数、损耗等方面的不同,这些都直接影响到高速信号的传输质量。这种理论与实践相结合的讲解方式,让我能够将书本上的知识应用到实际的电子项目制作中,解决了许多我之前在实践中遇到的难题。这本书不仅仅是知识的传递,更是解决问题的指南。

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