《电路分析》是信息类专业的一门基础教科书。全书共分10章,主要内容有电路基本概念与基本定律、直流电阻电路的分析、电容元件和电感元件、正弦稳态电路分析、谐振电路、三相交流电路、双端口网络、互感耦合电路、一阶动态电路分析、电信号。需要开设实验的章节后都附有实训要求。
本书在编写过程中充分考虑到高职高专学生实际情况,按照深入浅出、循序渐进、理论联系实际、便于学生自学和教师施教的原则编写。教材叙述简练、清楚、准确、通俗易懂、内容适量、概念清晰。教材中编入较多的典型例题,注意正文、例题、练习题和习题间的密切配合,每章结尾处列出本章小结,以便于学生能较好地掌握基本内容。
要一书可作为高职通信类、电子类、电气类、自动控制类、计算机类各专业的电路基础理论课教材,也适于作为大专、中专相应专业的教材,对从事电力、电信等行业的工程技术人员及电子爱好者也有重要的参考价值。
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我对这本关于电磁兼容性(EMC)和电磁干扰(EMI)的书籍感到非常满意,因为它终于把那些晦涩难懂的电磁场理论,成功地转化成了工程师可以立即应用的工程准则。作者在处理屏蔽技术和接地设计方面展现了大师级的经验。书里详细分析了不同类型的接地方式(如单点接地、多点接地)在不同频率范围下的优缺点,并配有大量的实际故障案例进行反向工程分析,这比单纯的理论推导要有效得多。比如,关于PCB走线的耦合分析,书中引入了微带线和带状线理论,并用仿真软件(虽然没有指明是哪个软件,但原理清晰)的结果来验证耦合系数的计算,这让原本抽象的电磁辐射问题变得可视化。然而,书中对于高频设计中的封装效应(Package Effects)的探讨略显不足,尤其是在处理先进的BGA和QFN封装时,引线电感和封装寄生参数对信号完整性的影响,分析得不够深入。此外,对于最新的国际EMC标准(如CISPR系列)的解读和实际测试流程的描述,可以再增加一些步骤化的指导,让初次接触EMC测试的工程师能够少走弯路。总体来说,这是一本将电磁理论实用化做得非常出色的工程指南,是实验室必备的“避坑手册”。
评分这本关于现代控制理论的书籍,以其对非线性系统的微分几何处理方法而独树一帜。作者的文笔极具数学家的气质,对李雅普诺夫稳定性理论、庞加莱映射以及滑模控制(SMC)的推导,几乎是无可挑剔的精确与优雅。书中大量使用张量和微分形式来表达控制律,这使得读者能够从更本质的几何角度理解系统的可控性和可观测性。特别是对手动控制器(如PID)的局限性分析,是通过引入奇异点和极限环的讨论来完成的,视角非常高屋建瓴。然而,这种高度的抽象性也带来了一个巨大的挑战:对于习惯于传递函数和状态空间矩阵的传统控制工程师而言,入门门槛极高。书中几乎没有提供任何MATLAB/Simulink或类似工具的仿真案例来验证这些复杂理论的实际效果。例如,在讲解最优控制中的哈密尔顿-雅可比-贝尔曼(HJB)方程时,虽然理论推导完美,但缺乏一个具体的工程实例(如机械臂轨迹规划)来展示如何将HJB解转化为可执行的控制信号。因此,这本书更适合于研究控制理论的硕士或博士研究生,作为深入研究的工具书,而非快速学习或工程实现的参考指南。
评分读完这本专注于信号处理和系统分析的著作,我的第一感受是,它简直就是一本为数字信号处理(DSP)爱好者量身定做的参考手册。作者对傅里叶分析、Z变换以及拉普拉斯变换的讲解,达到了教科书级别的严谨。尤其是对离散时间信号的采样定理的阐述,不仅回顾了香农-奈奎斯特的经典理论,还非常巧妙地引入了混叠现象的直观演示图,这对于理解ADC/DAC的工作原理至关重要。书中的大量习题设计得非常巧妙,它们不仅仅是简单地套用公式,而是要求读者构建一个完整的滤波器原型,然后分析其时域和频域的响应特性。我特别欣赏作者在设计IIR滤波器(如巴特沃斯和切比雪夫)时所采用的表格化方法,极大地简化了从模拟原型到数字实现的转换过程。唯一的不足可能在于,它对现代通信系统中越来越重要的自适应滤波算法(如LMS算法)涉及得比较浅,只是作为一个选读章节简单提及,这对于关注实时信号处理和无线通信的读者来说,略显遗憾。整体而言,这本书更像是一个扎实的理论基石,为进一步深入学习现代通信和控制理论铺平了道路,但缺乏一些面向前沿技术的实战案例来佐证这些强大理论的威力。
评分这本书在电源电子学领域的讲解,可谓是教科书级别的严谨与全面。它几乎涵盖了从基础的DC-DC变换器拓扑到复杂的有源功率因数校正(APFC)的所有核心内容。作者对开关模式电源(SMPS)的分析采用了非常系统的状态空间平均法,这种方法使得对输出电压纹波和动态响应的精确预测成为可能。我特别欣赏它对磁性元件设计的深入探讨,特别是关于变压器漏感建模和磁芯损耗计算的部分,提供了非常实用的经验公式和设计流程图,这在很多同类书籍中是被一笔带过的重点。唯一让我感到有些困惑的是,书中在讲解LLC谐振变换器时,对“软开关”特性的分析略显单薄,没有足够详尽地阐述如何精确控制零电压开关(ZVS)和零电流开关(ZCS)的过渡区,这对于设计高效率电源至关重要。此外,对于现代电源系统中越来越重要的热管理和可靠性设计,仅仅停留在基本的温升计算层面,缺乏对热点追踪和长期寿命预测的先进方法介绍。对于想要设计高性能、高密度电源系统的工程师来说,这本书提供了坚实的理论基座,但需要读者自己去拓展应用层面的前沿技术。
评分这本关于电子元件特性的教材,真是让人又爱又恨。它的前半部分对半导体物理的讲解深入浅出,尤其是对PN结的能带图示,清晰到足以让初学者立刻领悟到禁带宽度和费米能级的意义。作者似乎非常偏爱用物理学的视角来剖析电子器件的工作原理,这无疑为理解晶体管和场效应管的内部机制打下了坚实的基础。不过,当我翻到开关电路和放大器设计的部分时,就感觉有点吃力了。理论推导太过于密集,公式推导过程一气呵成,中间几乎没有留下让读者喘息和消化的空间。比如讲解MOSFET的跨导模型时,涉及到的偏置点选择和饱和区判断,书上直接给出了最终结论,却少了几个关键的数学步骤的中间推导,这使得我不得不频繁地去查阅其他参考资料来补全那些缺失的逻辑链条。总的来说,对于希望深究底层物理机制的硬核读者,这本书绝对是宝藏,但对于更偏向工程应用和快速上手的工程师来说,可能需要极大的耐心来啃食那些理论的骨架。我希望后续版本能在应用案例的丰富性和理论推导的详尽性之间找到更好的平衡点,特别是那些关于噪声和失真的分析,显得有些过于概括了,并没有深入探讨实际电路中常见的耦合和辐射干扰问题。
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