模拟电子技术基础

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页数:312
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出版时间:2009-4
价格:32.00元
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isbn号码:9787508384078
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  • 模拟电子技术
  • 电子技术
  • 模拟电路
  • 基础电子学
  • 电路分析
  • 电子工程
  • 模拟电子
  • 电路原理
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具体描述

《模拟电子技术基础(第2版)》共分十章,主要内容包括半导体器件基础、基本放大电路、放大电路的频率响应、集成运算放大器、集成运算放大器的线性应用、集成放大器的非线性应用、放大电路中的负反馈、正弦波振荡电路、功率放大电路和直流电源。《模拟电子技术基础(第2版)》在选材和内容编排上力求体现该课程与工程实践的紧密联系,突出其工程技术属性。为了帮助读者加深对课堂教学内容的理解,每章后均附有小结和习题。

《模拟电子技术基础(第2版)》主要作为普通高等院校电气信息类专业教材,也可作为高职高专有关专业教材,同时还可供从事电子技术工作的工程技术人员参考。

好的,这是一份关于其他技术领域图书的详细简介,旨在提供丰富的内容,同时不提及“模拟电子技术基础”: --- 精选图书系列简介 1. 深入解析:现代光学与光电子学原理 图书名称:《量子场论导论与先进光学应用》 图书概述: 本书旨在为研究生和专业研究人员提供一个坚实而深入的理论框架,用以理解现代光学、光电子学以及其在尖端科学领域中的应用。内容深度聚焦于光与物质相互作用的微观机制,特别是基于量子场论的视角来解析经典光学现象的起源。 核心章节与内容提要: 第一部分:量子力学基础与量子场论的引入 本部分首先回顾了必要的量子力学基础,包括薛定谔方程的严格解法及其在原子结构中的应用。随后,重点引入了量子场论(QFT)的基本概念,如正则量子化、狄拉克场、以及光子场的量子化处理。详细阐述了量子电动力学(QED)在处理光与电子相互作用时的核心作用,为理解高精度光学效应打下理论基础。 第二部分:非线性光学现象的深入探讨 详细分析了材料中的非线性光学响应,包括二阶非线性过程(如倍频、和频生成)和三阶非线性过程(如自相位调制、交叉相位调制)。书中不仅给出了麦克斯韦方程组在介质中耦合的推导过程,还引入了“慢光”和“超快光脉冲传播”的复杂模型,利用特定的数值方法(如Split-Step Fourier Method)来模拟光在复杂介质中的动态演化。 第三部分:光电子器件的工作机理 本部分转向半导体光电子学器件的设计与分析。深入研究了半导体材料的光学性质,特别是带隙工程和异质结的构建。详细剖析了激光二极管(LD)、光电探测器(PD)以及光电调制器(如马赫-曾德尔调制器)的物理极限和实际性能参数。对于量子点(Quantum Dot)和量子阱(Quantum Well)结构的光学行为,提供了基于能带理论的精确分析。 第四部分:先进传感与成像技术 将理论知识应用于实际应用。重点介绍了相干光成像技术,包括全息术的数字重建方法。深入探讨了光学相干层析成像(OCT)的原理,特别是如何利用低相干干涉来获得高分辨率的深度剖面图像。此外,还包括了基于光子统计学的先进传感应用,如单光子检测器的性能优化。 目标读者: 物理学、电子工程、材料科学等相关领域的研究生、博士后以及致力于光子学和激光技术研发的工程师。 --- 2. 聚焦实践:数字信号处理与高速通信系统 图书名称:《自适应滤波与现代通信系统中的数字实现》 图书概述: 本书是一本面向实践的教材与参考手册,旨在桥接理论数字信号处理(DSP)与现代高速通信系统中的实际工程应用。全书侧重于系统级的设计思路、算法的选择与优化,以及如何在硬件平台上高效地实现这些算法。 核心章节与内容提要: 第一部分:离散时间系统与Z变换 系统回顾了离散时间信号、线性时不变系统(LTI)的特性,以及Z变换在系统分析中的核心地位。重点讲解了双线性变换法在将模拟滤波器转换为数字滤波器时的精确性和潜在的频谱畸变问题。对FIR和IIR滤波器的结构、幅频特性进行了深入的对比分析。 第二部分:现代通信中的信道建模与均衡 详细介绍了无线信道和有线信道的衰落模型,包括瑞利衰落和莱斯衰落的统计特性。着重阐述了数字均衡技术在消除符号间干扰(ISI)中的关键作用。对迫零均衡(ZF)和最小均方误差(MMSE)均衡算法的收敛速度、计算复杂度进行了严格的性能评估。 第三部分:自适应滤波理论与应用 这是本书的重点部分。系统介绍了维纳滤波的理论基础,并深入剖析了最常用的自适应算法——最小均方误差(LMS)算法及其变种(如归一化LMS)。针对实际通信中的噪声消除、回声消除和干扰抑制问题,提供了详细的算法流程图和Matlab/Python仿真实例,强调了步长参数选择对算法稳定性和收敛速度的影响。 第四部分:软件定义无线电(SDR)与硬件加速 将理论算法与实际硬件实现相结合。探讨了如何利用FPGA和高性能DSP芯片来实现复杂的调制解调(Modulation/Demodulation)和信道编码(Channel Coding)功能。内容包括定点数运算对算法精度的影响、流水线设计在提高处理速度中的应用,以及高性能数字滤波器组的结构设计。 目标读者: 从事通信工程、嵌入式系统开发、DSP算法实现及相关领域工作的工程师和高级技术人员。 --- 3. 理论前沿:复杂系统建模与仿真 图书名称:《基于多物理场耦合的动力学系统建模》 图书概述: 本书关注的是当今工程和科学领域中日益重要的多物理场耦合问题。它提供了一套系统的方法论,用于建立描述不同物理域(如力学、热学、电学)之间相互作用的微分方程组,并通过先进的数值方法进行求解和仿真。 核心章节与内容提要: 第一部分:连续介质力学与有限元基础 从欧拉-拉格朗日描述出发,推导了弹性力学、流体力学(Navier-Stokes方程)的基本控制方程。随后,详细介绍了有限元方法(FEM)在二维和三维问题中的离散化过程,包括形函数选择、刚度矩阵的装配以及边界条件的施加。 第二部分:热-结构耦合分析 重点研究温度变化如何影响材料的应力应变状态。详细分析了热膨胀系数、热传导方程与线弹性方程的耦合形式。书中通过案例研究,展示了如何使用数值方法求解瞬态热载荷下的结构动态响应,例如在高温高应力环境下的材料疲劳预测。 第三部分:电磁-机械耦合动力学 深入探讨了静电驱动器、压电材料以及电磁激励下的机械系统。引入了能量守恒原理在耦合系统建模中的应用,如利用虚功原理来建立机电耦合的微分方程。对微机电系统(MEMS)中常见的静电力与弹力相互作用导致的非线性问题进行了专门讨论。 第四部分:高级数值算法与软件实现 除了传统的时域方法外,本书还介绍了针对非线性、强耦合系统的迭代求解策略,如牛顿-拉夫森法及其在处理大变形问题中的应用。内容还涵盖了面向特定工程软件(如Abaqus或COMSOL)的脚本编写与参数化建模技巧,强调从数学模型到工程可执行模型的转化过程。 目标读者: 航空航天、机械设计、生物工程以及需要进行复杂多物理场仿真分析的研究人员和高级工程师。 ---

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从一个对模拟电子一窍不通的门外汉,到现在能够独立分析一些简单的模拟电路,我不得不说,这本书功不可没。它的叙述风格非常独特,既有学术的严谨,又不乏生活化的比喻,让我在阅读过程中始终保持着高度的兴趣。我记得最清晰的一段,是关于“寄生参数”的讲解。作者并没有简单地定义它们,而是通过分析高频下电感引线的阻抗、电容引线的电感等看似微小的因素,如何影响电路的性能,让我恍然大悟。原来,那些看似完美的理想元器件,在现实世界中是如此“不完美”,而正是这些“不完美”构成了许多实际电路问题的根源。这本书对各种信号源的分析也相当到位,从直流信号源到各种交流信号源,再到方波、三角波等,它都详细阐述了它们的特性以及在电路中的应用,这为我理解后续的放大、滤波等电路打下了坚实的基础。我曾经尝试着根据书中的例子,设计一个简单的信号发生器,虽然最后的效果不尽如人意,但整个过程让我收获颇丰,对模拟信号的产生和处理有了更深入的认识。这本书让我明白,学习模拟电子,不仅仅是记忆,更是对原理的理解和对现象的洞察。

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这本书对我而言,简直是一次意外的惊喜,原本只是抱着试试看的心态,没想到却打开了一扇全新的大门。刚开始接触的时候,我对模拟电子这块儿可以说是零基础,脑子里只有一些模模糊糊的概念,什么二极管、三极管,感觉就像是外星语一样。但这本书的叙述方式,就像是一位经验丰富的老教授,循序渐进地引导着我。它不是那种上来就丢给你一堆枯燥公式和图表的书,而是先从最基本的概念讲起,用非常形象的比喻来解释一些抽象的原理。比如,它在讲到晶体管的放大作用时,用了水龙头开合大小控制水流的类比,一下子就把那个复杂的电流电压关系变得直观易懂。我记得有一章专门讲了运放(运算放大器),这在很多教材里都是一个难点,但这本书通过几个经典的应用电路,比如反相比例、同相比例、积分、微分电路,一步步地展示了运放的强大功能和设计思路,让我不再感到畏惧,反而觉得很有趣。而且,书中的插图和例题都设计得非常巧妙,不光是简单的示意图,很多都包含了实际电路的布局和元器件的型号,这对于我这种动手能力不强的初学者来说,是极大的帮助。我甚至开始尝试着在万用板上搭一些简单的电路,虽然一开始磕绊不少,但每一次成功点亮LED,或者测量到预期的电压,那种成就感是无可比拟的。这本书让我深刻体会到,学习模拟电子并非高不可攀,关键在于找到一个好的引导者,而这本书无疑扮演了这个角色。它不仅仅是知识的传授,更是一种思维方式的培养,让我学会如何分析电路,如何从整体到局部理解电路的行为。

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这本《模拟电子技术基础》绝对是我电子技术学习道路上的一块里程碑。它不仅仅是内容的深度,更是其叙述的广度和细节的丰富度,让我受益匪浅。书中对各种测量仪表的使用和原理的介绍,也让我大开眼界。例如,在讲解示波器的使用时,作者不仅仅是介绍了基本的操作,更是详细阐述了如何通过示波器来观察信号的波形、幅值、频率以及相位,并且如何利用它来分析电路中的瞬态响应和噪声。这对于我这种动手实践能力较弱的学习者来说,是极大的帮助。我记得有一章是关于传感器应用的,书中详细介绍了各种类型的传感器(温度、压力、光敏、霍尔效应等)的工作原理,以及如何将它们接入到模拟电路中进行信号采集和处理。这让我看到了模拟电子在物联网、自动控制等领域的广阔应用前景。我曾尝试着根据书中的例子,用一个光敏电阻来设计一个简单的光照自动开关,虽然最终的电路并不完美,但整个过程让我更加深刻地体会到了模拟电路在实际生活中的应用价值。这本书让我明白,学习模拟电子,是为了解决实际问题,是为了创造价值。

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这本书给我带来的不仅仅是知识的增长,更多的是一种学习方法的革新。我一直认为,学习技术类书籍的关键在于能否将理论与实践紧密结合,而《模拟电子技术基础》恰恰做到了这一点。它不仅仅是罗列枯燥的公式和定义,而是通过大量的实例,让我看到这些理论是如何在实际电路中发挥作用的。例如,在讲解滤波器时,它不仅仅是展示了不同类型滤波器的幅频特性曲线,更是分析了这些曲线是如何通过元器件的参数来调整的,并且给出了一些实际应用中滤波器的设计思路。我尤其欣赏书中对“带宽”和“增益”这两个概念的解释,它不仅仅是给出了定义,更是通过分析一个简单的放大电路,让我看到了这两个参数是如何相互制约,以及如何在设计中进行权衡的。让我印象深刻的是,书中有一章专门讲解了各种干扰源及其抑制方法,这在很多基础教材中都很少涉及。作者详细分析了传导干扰、辐射干扰、地线回路等问题,并给出了相应的解决方案,这对于我将来进行实际电路设计,避免“踩坑”非常有帮助。这本书让我深刻体会到,模拟电子的学习并非仅仅是数学和公式的堆砌,更重要的是对电路物理现象的深刻理解和工程上的实践应用。

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我一直认为,一本好的技术书籍,不仅仅要传授知识,更要激发读者的学习兴趣和探索精神。而这本《模拟电子技术基础》恰恰做到了这一点。它用一种非常人性化的方式,将原本可能枯燥的模拟电路知识,变得生动有趣。我尤其喜欢书中对“频率响应”的讲解,它不仅仅是给出了一个数学模型,更是通过分析不同电路在不同频率下的表现,让我看到了电路的“性格”是如何随着频率的变化而变化的。作者还详细介绍了滤波器在信号处理中的重要作用,例如如何用低通滤波器去除高频噪声,如何用高通滤波器提取信号中的有用信息。我曾经尝试着根据书中的方法,利用RC电路设计了一个简单的低通滤波器,用来过滤音频信号中的一些杂音,虽然效果有限,但这个过程让我更加深刻地体会到了模拟电路在信号处理中的强大能力。这本书让我明白,学习模拟电子,不仅仅是为了应付考试,更是为了能够更好地理解和改造我们周围的世界。

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我必须承认,当初选择这本《模拟电子技术基础》是出于一种“碰运气”的心态,毕竟在市面上找到一本真正能打动人心的技术书籍并不容易。然而,这本书的出现,彻底颠覆了我之前对电子技术学习的认知。它有着一种独特的魅力,能够将那些看似复杂、晦涩难懂的模拟电路原理,用一种极其优雅的方式呈现出来。我尤其欣赏它在讲解二极管特性时,不仅仅停留在P-N结的理论层面,而是深入剖析了各种二极管在实际应用中的行为差异,例如稳压二极管是如何稳定电压的,发光二极管又是如何发光的,并且配以大量真实电路的分析,让我看到了理论与实践的完美结合。更让我印象深刻的是,书中对各种滤波电路的讲解,它不仅仅列举了低通、高通、带通、带阻等几种基本类型,更是在讲解原理的同时,详细阐述了不同滤波器的设计参数如何影响其频率响应,以及如何在实际电路中进行元件选型。书中的图表清晰明了,数据表格详尽准确,让我能够快速定位到自己需要的信息。我记得有一章是关于放大电路的,作者用了大量的篇幅来分析不同组态的放大电路(共射、共集、共基)的优缺点,以及如何在不同应用场景下进行选择和优化。这部分内容对我启发很大,让我不再是死记硬背公式,而是学会了根据具体需求来设计电路。这本书的价值在于,它不仅仅是知识的传递,更是一种工程思维的启蒙,让我开始思考电路的本质,以及如何用最简单有效的方式解决工程问题。

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这本书带给我的,是一种“融会贯通”的感觉。在学习过程中,我发现作者的思路非常清晰,每一章的内容都能够与前面所学的知识相互呼应,并且为后面的内容做好铺垫。比如,在讲解放大电路时,作者首先会回顾二极管和三极管的特性,然后在此基础上讲解不同放大电路的静态工作点和动态参数,最后再引申到多级放大电路的设计。这种层层递进的教学方式,让我能够逐步深入,而不是被大量的信息淹没。让我印象特别深刻的是,书中对“噪声”的讲解。作者不仅列举了各种常见的噪声源(热噪声、散弹噪声、闪烁噪声等),还详细分析了它们对电路性能的影响,并且提供了一些降低噪声的实用技巧,例如合理的接地、屏蔽以及使用低噪声元器件等。这对于我将来在设计对噪声敏感的电路时,无疑是宝贵的财富。我曾尝试着将书中关于低噪声设计的技巧应用到自己的一个项目中,虽然改进效果并不显著,但这个过程让我更加体会到了模拟电路设计的细致和复杂性。这本书让我明白,学习模拟电子,需要耐心,需要细致,更需要不断地实践和总结。

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不得不说,这本书的叙事方式是我见过的技术类书籍中最具吸引力的之一。它不仅仅是枯燥的技术堆砌,而是充满了故事性和引导性。作者仿佛是一位经验丰富的工程师,在娓娓道来他多年来在模拟电路领域的实践经验。我尤其欣赏书中对“稳定性”这个概念的讲解。它不仅仅是给出了一个数学定义,而是通过分析不同电路中可能出现的振荡现象,以及如何通过调整电路参数来避免振荡,让我深刻理解了电路稳定性的重要性。书中对各种反馈电路的分析也十分精彩,它不仅仅是列举了比例、积分、微分反馈,更是通过分析它们在不同应用场景下的优缺点,以及如何将它们组合起来实现更复杂的功能,例如PID控制器。这让我看到了模拟电路设计的艺术性。我曾尝试着根据书中的原理,用一些基本的元器件搭建一个简单的反馈控制系统,虽然功能有限,但这个过程让我对“反馈”有了更直观的认识,也更加钦佩作者的深厚功底。这本书让我明白,学习模拟电子,不仅要学“是什么”,更要学“为什么”和“怎么做”。

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在电子工程领域,模拟电路的学习往往是许多初学者的“拦路虎”。我曾经也为此感到沮丧,阅读过不少相关的书籍,但总是感觉抓不住重点,或者被复杂的数学公式吓退。直到我接触了《模拟电子技术基础》这本书,我才找到了真正适合自己的学习路径。这本书的独特之处在于,它能够将复杂的模拟电路概念,分解成一个个易于理解的模块,并且在每个模块中都穿插了大量生动形象的比喻和贴近实际的工程案例。例如,在讲解RC充放电电路时,它不仅仅是给出数学公式,而是通过对水箱注水和放水的过程进行类比,让我瞬间理解了电容的充放电速度与电阻和电容值的关系。更让我惊喜的是,书中对晶体管的各种工作状态(截止、放大、饱和)的解释,不仅仅是理论上的描述,而是通过绘制出不同偏置条件下的输出特性曲线,让我直观地看到了晶体管的性能变化。我记得有一章是关于各种电源的,它不仅介绍了线性稳压电源的设计,还对开关电源的原理进行了初步的讲解,并且强调了它们各自的优缺点和适用场景,这对于我这种想要全面了解电子技术的人来说,是极其宝贵的知识。这本书的编排结构也非常合理,章节之间的逻辑清晰,循序渐进,让我能够一步一步地建立起对模拟电子的完整认识。

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说实话,我对于技术类书籍一直抱有一种敬畏又期待的态度。敬畏于其内容的专业性和深度,期待于它能给我带来新的认知和解决问题的能力。而这本《模拟电子技术基础》恰恰满足了我的这些期望,甚至超出了我的想象。它在讲解基础元器件,如电阻、电容、电感时,并没有止步于它们的基本属性,而是深入探讨了它们在不同电路中的作用和影响,比如如何利用电容的充放电特性来设计延时电路,如何利用电感的储能特性来构建开关电源。我尤其喜欢书中对“负反馈”概念的阐释,作者通过层层递进的分析,从最简单的反馈回路开始,逐渐引申到更复杂的放大器和稳压器设计中,让我深刻理解了负反馈在稳定电路性能、减小失真方面的关键作用。书中大量的例题,都来源于实际的工程项目,或者是经典的电路设计,这使得学习过程充满了实践意义。我曾尝试着跟着书中的例题,用示波器测量不同频率下的信号波形,观察负反馈是如何抑制噪声的,这种亲手验证理论的过程,让我对模拟电子的理解更加深刻和牢固。这本书的语言风格也很有特色,既有学术的严谨性,又不失通俗易懂的亲和力,让人在阅读过程中不会感到枯燥乏味。它更像是一位良师益友,在我遇到困惑时,总能提供恰到好处的指导和启发。

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