具体描述
《电工电子技术实验指导》共分3章,第1章介绍电工电子测量技术的基本知识,第2章、第3章分别为电工技术实验和电子技术实验,电工技术部分有13个实验,电子技术部分有12个实验。每部分实验中,既有基本型实验,又有设计型实验和综合型实验。
《电工电子技术实验指导》可作为高等院校非电专业多学时“电工学”课程的实验教材。
作者简介
目录信息
1.1 常用电工仪表的性能与特点 1
1.2 常用电子元件的性能与特点 3
1.2.1 电阻器 3
1.2.2 电容器 6
1.2.3 电感器 7
1.2.4 导线 8
1.2.5 晶体二极管 8
1.2.6 晶体三极管 10
1.2.7 运算放大器 11
1.3 电气测量的基本方法 12
1.3.1 电阻的测量 12
1.3.2 电流的测量 14
1.3.3 电压的测量 15
1.3.4 功率的测量 16
1.4 实验误差及数据处理 18
1.4.1 误差分类及其相应数据处理方法 18
1.4.2 实验数据处理 19
第2章 电工技术实验 20
实验1 常用电子仪器的使用练习 20
实验2 电路元件伏安特性测试 22
实验3 叠加原理和戴维南定理的验证 24
实验4 交流阻抗参数的测量和功率因数的改善 28
实验5 RLC串联谐振电路的研究 31
实验6 RC选频电路的设计 33
实验7 单相变压器特性测试 35
实验8 三相交流电路 38
实验9 积分电路与微分电路的设计 41
实验10 异步电动机的直接启动与正反转控制 44
实验11 异步电动机的继电器-接触器控制线路设计 48
实验12 电压/电流表的设计 49
实验13 无源和有源滤波器的设计 52
第3章 电子技术实验 57
实验1 单管低频小信号电压放大器 57
实验2 负反馈放大器研究 61
实验3 差动放大器 65
实验4 集成运放的基本应用(一)——信号运算电路 67
实验5 集成稳压电源 70
实验6 组合逻辑电路的分析与设计 73
实验7 集成触发器及其应用 74
实验8 计数、译码显示电路的应用 78
实验9 555时基电路及其应用电路设计 81
实验10 温度检测与报警电路的设计 82
实验11 集成运放的基本应用(二)——波形产生电路 84
实验12 数显式频率计的设计 85
附录A 电子仿真软件Multisim 7简介 88
A1 定制用户界面 89
A2 调出和连接元件操作 91
A3 虚拟仪器的调用和设置方法 92
附录B DG-3现代电工电子综合实验系统的使用 96
B1 DG-3-01主控制屏的使用 96
B2 直流可调稳压电源使用说明 97
B3 直流稳流源使用说明(DG-3-03) 97
B4 信号源使用说明(DG-3-04) 98
B5 直流电压表、电流表使用说明(DG-3-10) 99
B6 交流电压表、电流表使用说明(DG-3-11) 99
B7 多功能交流仪表使用说明(DG-3-13) 100
B8 常见故障的排除方法 101
附录C 常用仪器仪表的使用 102
C1 万用表的使用 102
C2 D34-W型低功率因数瓦特表使用 105
C3 XD-1B型低频信号发生器的使用 106
C4 DS1000型双踪示波器的使用 108
附录D 部分集成电路引脚排列 115
D1 74LS系列 115
D2 CMOS系列 117
附录E 安全用电知识 119
附录F 电工电子技术实验须知 120
· · · · · · (收起)
读后感
用户评价
这本书给我带来了强烈的“动手欲”和“求知欲”。很多实验项目都不是那种流于形式的简单电路连接,而是贴近工业实际的应用场景。比如,在讲解PID控制器在电机调速中的应用时,它没有直接给出固定的参数,而是引导我们通过软件仿真(如MATLAB/Simulink)来理解比例、积分、微分项对系统响应的影响,然后将这些理论推导出的“最佳”参数,与实际硬件实验中通过试凑法得到的参数进行对比分析。这种理论与实践的交织对比,让我清晰地看到了模型简化带来的误差,以及实时系统调试的必要性。我特别欣赏它对“不确定性”的坦诚讨论。在涉及精密电阻和电容的测量实验中,指导书会提供不同精度等级元件的真实参数漂移曲线,并要求实验者记录温度变化对测量结果的累积影响。这使得实验结果不再是一个孤立的数值,而是带有一个明确的误差范围。这本指导书让我明白,一个优秀的工程师,不仅要知道如何搭建电路,更要懂得如何量化和控制其不确定性,这无疑是迈向专业领域坚实的一步。
这本书的结构安排非常巧妙,它不像那种枯燥的按部就班的流程手册,更像是一位经验丰富的老技师手把手的带教。特别是在涉及到功率电子部分时,作者的处理方式简直是教科书级别的严谨。我个人对开关电源的效率优化特别感兴趣,但总是搞不懂为什么在相同的开关频率下,不同的MOSFET驱动电路会导致显著的效率差异。这本书中,针对半桥和全桥逆变器的实验,不仅要求我们搭建电路,还要求我们记录并分析不同驱动电流上升沿和下降沿时间对开关损耗的影响。更重要的是,它引入了“保护电路”的设计实践,明确指出在过流或过压保护触发时,应采用何种机制来安全地关断功率管,防止器件损坏。我曾因为驱动电路设计不当,烧毁过昂贵的IGBT模块,那次经历让我对安全操作心有余悸。这本书对瞬态保护机制的详尽描述,让我重新审视了设计中的每一个细节,它教会我,在电子实验中,“安全”和“可靠”永远是第一位的,任何为了追求极限性能而牺牲稳定性的做法都是不负责任的。这种对职业伦理的潜移默化影响,我非常赞赏。
读完这本《电工电子技术实验指导》后,我最大的感受是它对“工程思维”的培养起到了关键作用。现在的很多教材都过于偏向理论的完美性,仿佛现实中的元器件都是理想化的。然而,这本书非常务实地展示了现实世界的复杂性。我印象最深的是关于数字逻辑电路故障排查的那一章,它没有直接给出“标准答案”,而是设置了一系列逐步升级的“故障场景”。比如,一个简单的与非门组合逻辑电路,作者设计了三种不同的故障模式:输入端短路、输出端开路以及内部晶体管失效。对于每一种情况,指导书都引导读者运用万用表和示波器,通过逻辑电平的测量,一步步缩小排查范围。这种“侦探式”的实验引导,极大地锻炼了我的系统分析能力。更不用说,它对于PCB(印刷电路板)设计规范的强调,远远超出了基础教学的范畴。书中有一小节专门讨论了“热管理”对精密测量电路稳定性的影响,配有红外热像图的示例,这让我意识到,一个成功的电子产品,硬件设计的美观和理论的正确性之外,对物理环境的适应性才是最终决定成败的关键。这种宏观的视角,让这本书的价值飙升。
这本《电工电子技术实验指导》给我的感觉就像是拿着一把精密的瑞士军刀,每一页都塞满了实用的工具和洞察力。我之前在学习模拟电路的波形发生器设计时,总是卡在反馈环节的稳定性问题上,理论知识明明啃得很透,可一到实际操作就手忙脚乱。这本书的实验章节,尤其是在设计反馈放大器时,它没有仅仅停留在计算公式的罗列上,而是深入剖析了不同拓扑结构在不同负载条件下的实际表现差异。比如,它用近乎手绘的图示对比了三极管和场效应管在相同增益要求下的噪声水平和功耗特性,这种直观的对比远胜于那些晦涩的数学推导。特别是关于电源纹波抑制的实验设计,指导书中清晰地指出了如何通过优化滤波电路的元件选型和布局来达到业界标准,这部分内容对于我这种刚刚起步的工程师来说,简直是如获至宝。我记得有一次调试一个运放电路,怎么都无法将失真降到可接受范围,翻阅这本实验指导后,发现是自己忽略了芯片引脚的寄生电容对高频信号的影响,书里对此有着非常细致的警示和解决方案。它不仅仅是告诉你“怎么做”,更重要的是解释了“为什么这样做是最好的”,这种深层次的理解,是任何理论教材都无法替代的。
如果要用一个词来概括我的阅读体验,我会选择“精炼”。这本书的文字不多,但每一个词都像是经过了无数次打磨,信息密度极高。很多实验步骤的描述,看似简单,但背后蕴含着作者对潜在陷阱的深刻预判。例如,在进行高频信号测试时,指导书会用非常简洁的语言提示:“注意示波器探头地线长度对测量结果的影响,建议使用短截地线或使用接地弹簧。”对于新手来说,这个细节可能意味着巨大的困惑和返工,但书中寥寥数语就解决了问题。此外,这本书在传感器接口电路的设计上,提供了非常实用的通用模板。它不是只讲电阻应变片,而是涵盖了热电偶、光敏电阻等多种传感器的线性化和冷端补偿方法,并且将这些方法统一在一个清晰的模块化框架下。这种模块化的设计思路,极大地加速了我后续项目的设计速度,我可以像搭积木一样,根据需求选择最佳的信号调理模块。它提供的是一种可复用的知识框架,而不是一次性的解题步骤,这一点对于提升个人工程能力至关重要。