电路与模拟电子技术

电路与模拟电子技术 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2026

出版者:电子工业
作者:徐淑华//马艳//刘丹
出品人:
页数:310
译者:
出版时间:2010-2
价格:30.00元
装帧:
isbn号码:9787121102318
丛书系列:
图书标签:
  • 电路分析
  • 模拟电子技术
  • 电子技术
  • 电路原理
  • 模拟电路
  • 电子工程
  • 信号处理
  • 电路设计
  • 高等教育
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具体描述

《电路与模拟电子技术》是计算机类专业“电路与模拟电子技术”课程的教材,根据最新的教学基本要求编写。全书分为电路基础理论、模拟电子技术基础和EDA技术三个模块,主要内容包括:电路的基本概念、基本定律、分析方法,电路的暂态分析,交流电路,常用电子器件,分立元件放大电路,集成放大电路,放大电路中的反馈,信号的运算与处理,信号产生电路,直流稳压电源,电子电路仿真,可编程模拟器件。

《电路与模拟电子技术》内容详略处理得当,基本概念讲述清楚,分析方法讲解透彻,思考题、例题、练习题配置齐全,难易度适中,方便教师施教和学生自学。《电路与模拟电子技术》可作为高等学校计算机类专业学生的教科书,也可供其他工科专业选用和社会读者阅读。

好的,这是一本涵盖了从基础理论到高级应用的《精密光学设计与应用》的图书简介。 --- 《精密光学设计与应用》 (约1500字详细简介) 本书深入剖析了现代光学系统的设计原理、关键技术与实际应用,旨在为光学工程师、物理学研究人员以及相关领域的专业人士提供一套全面、系统且具有实践指导意义的知识体系。全书内容紧密围绕如何精确控制光线、优化成像质量以及应对复杂光学环境下的挑战展开,覆盖了从基础几何光学到先进衍射光学元件设计的广阔领域。 第一部分:光学基础与成像理论 本部分奠定了理解精密光学系统的理论基石。我们首先回顾了几何光学的基本定律,如费马原理、光线追迹的矩阵方法(ABCD矩阵)以及共轭焦点概念。重点阐述了如何通过光瞳、入瞳和出瞳来定义系统的光束限制和像差形成机制。 随后,深入探讨了波动光学。本书详细介绍了光的衍射、干涉和偏振理论,并着重阐述了这些现象在傅里叶光学中的应用。通过傅里叶变换描述光场传播,本书解释了空间滤波、全息成像和相干成像的基本原理。对于系统性能的量化评估,我们详细讲解了光学传递函数(OTF)、调制传递函数(MTF)的推导及其在评估系统分辨率和对比度中的核心作用。 第二部分:像差理论与系统优化 精密光学设计的核心在于像差的校正与控制。本书系统地梳理了五大几何像差:球差、彗差、像散、场曲和畸变。对每一种像差的成因、数学表达式及其在不同系统(如单透镜、双胶合透镜组)中的表现进行了细致的分析。 在此基础上,我们引入了津赛德像差理论,利用黎奇不变量对高阶像差进行分类和预测。不同于简单的描述,本书提供了大量实例,展示了如何利用光学玻璃的色散特性(阿贝数)和非球面设计来平衡或消除这些像差。特别地,详细介绍了自动优化算法在现代光学设计软件(如Zemax, Code V)中的应用策略,包括目标函数设置、约束条件定义以及敏感度分析,确保设计结果在实际制造公差范围内依然稳健。 第三部分:先进光学元件与材料科学 现代精密光学不再仅仅依赖于传统的球面透镜。本章聚焦于非球面光学元件的设计与制造。详细阐述了二次曲面、椭球面、双曲面等常见非球面方程的推导,以及如何利用非球面来校正球差,简化复杂的光路系统。 更进一步,本书跨入了衍射光学元件(DOE)的设计领域。系统讲解了菲涅尔波带片(FZP)的原理,并深入探讨了多面全息元件(MHOEs)和基于效率优化的相位型元件设计方法。读者将学习到如何利用微纳加工技术实现这些高集成度的光学功能。 在材料科学方面,本书分析了光学玻璃的折射率特性、热光学系数以及化学稳定性。对于特殊应用,如紫外和红外波段,本书详细讨论了晶体材料(如氟化钙、硒化锌)和复合材料的特性及其在特定环境(高功率激光、极端温度)下的适用性。 第四部分:系统集成与关键应用实例 本部分将理论知识应用于实际工程问题。我们选取了多个具有代表性的精密光学系统进行深入剖析: 1. 高分辨率显微成像系统: 重点讨论了对数值孔径(NA)的极限追求、工作距离与景深之间的权衡,以及如何利用离轴三反射镜系统(Off-axis Three-Mirror System, OATMS)来消除场曲和像散。 2. 高功率激光光学系统: 分析了损伤阈值的设计考量、吸收和散射对光束质量的影响,以及在设计中应对热透镜效应的策略。 3. 空间光通信与遥感: 讨论了离轴光学系统在扩大视场角方面的优势,以及如何设计满足严格振动和温度稳定要求的支撑结构。 4. 照明光学与LED封装: 介绍了如何利用自由曲面(Freeform Optics)设计,实现对光源的精确光强分布控制,如均匀照明、远场配光等。 第五部分:计量、公差与制造考量 完美的设计必须能够被精确制造和可靠检测。本书最后一部分强调了公差分析的重要性。详细介绍了敏感度分析方法,如何将设计像差转化为可接受的制造公差(如表面精度、元件间隙和定位误差)。 在检测方面,本书介绍了现代光学仪器的核心技术,包括干涉仪(Phase-Shifting Interferometry)在表面形貌检测中的应用,以及如何利用MTF测量仪来验证系统在工作状态下的实际性能。 本书的结构旨在形成一个从理论到实践的闭环,使读者不仅理解“如何设计”,更能掌握“为何如此设计”以及“如何确保设计得以实现”。通过丰富的案例分析和对前沿技术的探讨,读者将能够胜任当前光电行业中对光学系统精度要求日益提高的各种挑战。

作者简介

目录信息

第1章 电路的基本概念与基本定律 1.1 电路和电路模型 1.1.1 电路的组成及作用 1.1.2 电路模型 1.2 电路的基本物理量 1.2.1 电流、电压及其参考方向 1.2.2 电位 1.2.3 能量与功率 1.3 电阻元件 1.4 独立电源 1.4.1 理想电压源 1.4.2 理想电流源 1.4.3 实际电源的模型 1.4.4 电源的工作状态 1.5 受控电源 1.6 电路的基本定律 1.6.1 欧姆定律 1.6.2 基尔霍夫定律 本章要点 习题1第2章 电路的分析方法 2.1 支路电流法 2.2 节点电压法 2.3 电源等效变换法 2.4 叠加原理 2.5 等效电源定理 2.5.1 戴维宁定理 2.5.2 诺顿定理 2.6 包含受控源电路的分析 本章要点 习题2第3章 电路的暂态分析 3.1 储能元件 3.1.1 电感元件 3.1.2 电容元件 3.2 换路定则及初始值的确定 3.2.1 换路定则 3.2.2 初始电压、电流的确定 3.3 RC电路的暂态过程 3.3.1 RC电路的零输入响应 3.3.2 RC电路的零状态响应 3.3.3 RC电路的全响应 3.4 一阶线性电路暂态分析的三要素法 3.5 RL电路的暂态过程 3.5.1 RL电路的零输入响应 3.5.2 RL电路的零状态响应 3.5.3 RL电路的全响应 本章要点 习题3第4章 交流电路 4.1 正弦交流电的基本概念 4.1.1 正弦量的三要素 4.1.2 正弦量的相量表示法 4.2 单一参数的正弦交流电路 4.2.1 电阻元件的正弦交流电路 4.2.2 电感元件的正弦交流电路 4.2.3 电容元件的正弦交流电路 4.3 简单正弦交流电路的分析 4.3.1 基尔霍夫定律的相量形式 4.3.2 正弦交流电路的阻抗 4.3.3 正弦交流电路的功率 4.4 电路的谐振 4.4.1 串联谐振 4.4.2 并联谐振 4.5 非正弦周期信号的电路 4.5.1 非正弦周期量的分解 4.5.2 非正弦周期量的平均值和有效值 4.5.3 非正弦周期量的线性电路的计算 本章要点 习题4第5章 常用半导体器件 5.1 半导体基础知识 5.1.1 本征半导体 5.1.2 杂质半导体 5.1.3 PN结 5.2 半导体二极管 5.2.1 二极管的基本结构 5.2.2 二极管的伏安特性 5.2.3 二极管的主要参数 5.2.4 二极管的等效电路 5.2.5 二极管的应用举例 5.3 稳压二极管及基本应用电路 5.3.1 稳压二极管 5.3.2 稳压二极管基本应用电路 5.4 晶体三极管 5.4.1 晶体管的结构及类型 5.4.2 晶体管的工作原理 5.4.3 晶体管的特性曲线 5.4.4 晶体管的主要参数 5.4.5 温度对晶体管参数的影响 5.5 绝缘栅型场效应晶体管 5.5.1 MOS管的基本结构与工作原理 5.5.2 MOS管的特性曲线与电流方程 5.5.3 MOS管的主要参数 5.5.4 MOS管保存和使用注意事项 5.5.5 场效应管与晶体管的比较 5.6 其他半导体器件 5.6.1 发光二极管 5.6.2 光电二极管 5.6.3 光电晶体管 5.6.4 光电耦合器 5.6.5 集成电路 本章要点 习题5第6章 分立元件放大电路 6.1 基本放大电路的组成及工作原理 6.1.1 基本放大电路的组成 6.1.2 基本放大电路的工作原理 6.1.3 放大电路的性能指标 6.2 放大电路的基本分析方法 6.2.1 放大电路的直流通路与交流通路 6.2.2 放大电路的静态分析 6.2.3 放大电路的动态分析 6.3 三种接法的晶体管放大电路 6.3.1 静态工作点稳定的共射放大电路 6.3.2 共集放大电路 6.3.3 共基放大电路 6.3.4 基本放大电路三种接法的性能比较 6.4 场效应管基本放大电路 6.4.1 共源放大电路 6.4.2 共漏放大电路 6.4.3 晶体管放大电路与场效应管放大电路的比较 6.5 多级放大电路 6.5.1 多级放大电路的组成 6.5.2 多级放大电路的耦合方式 6.5.3 多级放大电路的分析 6.6 放大电路的频率特性 6.6.1 放大电路频率响应的基本概念 6.6.2 单级阻容耦合共射极放大电路的频率特性 6.6.3 多级放大电路的频率响应 6.7 差动放大电路 6.7.1 差动放大电路概述 6.7.2 差动放大电路的组成及分析 6.7.3 差动放大电路的4种工作方式 6.7.4 具有恒流源的差动放大电路 6.7.5 差动放大电路的应用 6.8 功率放大电路 6.8.1 功率放大电路概述 6.8.2 互补对称功率放大电路 6.9 实用放大电路举例 本章要点 习题6第7章 集成放大电路 7.1 集成运算放大器 7.1.1 集成运算放大器概述 7.1.2 集成运算放大器的传输特性 7.1.3 集成运算放大器的主要参数 7.1.4 理想集成运算放大器 7.1.5 集成运算放大器的种类及选择 7.1.6 集成运算放大器的应用 7.2 集成功率放大电路 7.2.1 集成功率放大电路概述 7.2.2 集成功率放大电路的主要性能指标 7.2.3 集成功率放大电路应用 本章要点 习题7第8章 放大电路中的反馈 8.1 反馈的概念 8.1.1 反馈的基本概念 8.1.2 反馈的判断方法 8.1.3 负反馈的4种组态 8.2 负反馈放大电路的计算 8.2.1 负反馈放大电路的方框图 8.2.2 负反馈放大电路的一般表达式 8.2.3 深度负反馈放大倍数的分析 8.3 负反馈对放大电路性能的影响 8.3.1 提高放大倍数的稳定性 8.3.2 改变输入电阻和输出电阻 8.3.3 展宽频带 8.3.4 减小非线性失真 8.3.5 放大电路引入负反馈的一般方法 8.4 负反馈放大电路的稳定性 8.4.1 自激的现象 8.4.2 自激的条件 8.4.3 负反馈放大电路稳定性的判断 8.4.4 负反馈放大电路自激的消除 本章要点 习题8第9章 信号的运算与处理 9.1 运算电路 9.1.1 比例运算电路 9.1.2 加减运算电路 9.1.3 积分、微分运算电路 9.1.4 对数、指数运算电路 9.1.5 乘除运算电路 9.2 信号变换电路 9.2.1 电压-电压变换电路 9.2.2 电压-电流变换电路 9.2.3 电流-电压变换电路 9.2.4 电流-电流变换电路 9.3 采样保持电路 9.4 有源滤波电路 9.4.1 低通滤波电路 9.4.2 高通滤波电路 9.4.3 带通滤波电路 9.4.4 带阻滤波电路 本章要点 习题9第10章 信号产生电路 10.1 正弦波振荡电路 10.1.1 正弦波振荡电路概述 10.1.2 RC正弦波振荡电路 10.1.3 LC正弦波振荡电路 10.1.4 石英晶体正弦波振荡电路 10.2 电压比较器 10.2.1 电压比较器概述 10.2.2 单限电压比较器 10.2.3 滞回电压比较器 10.2.4 窗口电压比较器 10.3 非正弦波振荡电路 10.3.1 矩形波发生器 10.3.2 三角波发生器 10.3.3 锯齿波发生器 10.3.4 压控振荡器 本章要点 习题10第11章 直流稳压电源 11.1 整流电路 11.1.1 单相半波整流电路 11.1.2 单相桥式整流电路 11.2 滤波电路 11.2.1 电容滤波器 11.2.2 其他滤波器 11.3 稳压电路 11.3.1 稳压管稳压电路 11.3.2 串联型稳压电源 11.3.3 集成稳压电路 11.3.4 开关型稳压电源 本章要点 习题11第12章 电子电路的仿真 12.1 Multisim(EWB)简介 12.1.1 Multisim的操作界面 12.1.2 Multisim的常用元件库 12.1.3 Multisim的仪器库 12.1.4 Multisim的仿真分析法 12.2 Multisim应用举例 12.2.1 Multisim仿真的一般过程 12.2.2 测定电阻元件伏安特性曲线 12.2.3 测试谐振电路 12.2.4 测量晶体管输出特性曲线 本章要点 习题12第13章 可编程模拟器件及应用 13.1 可编程模拟器件简介 13.2 isPAC10的结构与原理 13.3 isPAC10的设计方法 13.4 isPAC10应用示例 本章要点部分习题参考答案参考文献
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读后感

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用户评价

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这本书的排版和图示部分,也让我感到一丝年代感。图表的清晰度和分辨率,特别是那些复杂的波形图和半导体能带图,虽然内容是准确的,但视觉体验上与目前市面上许多采用高分辨率彩色印刷的专业书籍相比,确实逊色不少。例如,在讲解电流镜电路时,对于寄生电容和二阶效应的描述,虽然文字上描述得很到位,但缺乏那种能够直观展示不同工作点下输出阻抗变化的三维图谱,更多的是依靠读者自行在脑海中构建模型。另外,书中对新型设计流程的引入似乎非常谨慎。我特别留意了关于EDA工具使用的部分,它仅仅是简单提及了SPICE仿真的基本命令结构,但对于如何利用现代设计套件(如Cadence Virtuoso或Keysight ADS)进行版图寄生参数提取、蒙特卡洛分析以应对工艺角变化等实际工程问题,几乎没有涉及。这使得这本书更像是一个理论基础的夯实工具,而非一个指导工程师进行现代集成电路或系统级设计的实用手册。它教会了我原理,但没有给我“工具箱”。

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翻阅到中间部分,我对这本书的结构和选材有了更深的体会。它似乎将重点放在了对经典模拟电路模块的“百科全书式”的梳理上。比如,当讲到滤波器设计时,它详细罗列了巴特沃斯、切比雪夫、椭圆滤波器的频域和时域特性对比,并且每一个设计步骤都配有详尽的数学推导,涉及到复平面上的极点和零点配置。坦白讲,这种详尽的数学论证,在某些场合下确实能加深理解,但作为一本工具书来查阅时,效率就大大降低了。我更习惯于那种“拿来即用”的查表或快速设计流程。这本书里关于反馈控制理论的应用也比较多,它花了好大篇幅去解释环路增益、相位裕度和稳定性判据,这部分内容已经跨越了纯粹的“电子技术”范畴,更偏向于控制工程。我原本期望的是能看到更多关于开关电源拓扑的深度解析,比如如何优化CCM/DCM模式下的控制环路,或者新型的GaN器件在高效DC-DC转换中的应用细节。但这本书给出的反馈网络设计,依然是基于传统的BJT或MOS管模型,缺乏对现代功率半导体器件特性的特殊考量,显得有些力不从心,像是固守着一套经典的、但略显陈旧的设计哲学。

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这本书,说实话,拿到手里的时候我就有点犯嘀咕。封面设计得挺复古,有点像上世纪八九十年代的教材,厚度也相当可观,光是拿在手上沉甸甸的分量,就让人联想到内容必然是堆砌得很满。我当时比较期待的是那种能紧跟前沿技术,讲一些最新的集成电路设计思路和软件仿真技巧的内容。然而,这本书的开篇几章,更多的是在深入探讨半导体器件的基础物理特性,什么PN结的形成、少数载流子漂移扩散的微观机制,花了大量的篇幅去推导公式,这对于我这种更侧重于快速应用和工程实现的人来说,显得有些枯燥和过于理论化了。它没有像我预期的那样,一上来就展示几个炫酷的运放应用电路或者最新的高速ADC/DAC设计案例。更像是回到了大学时代的基础课本,细致入微地解析了晶体管的工作区划分,各种等效电路模型的推导过程,每一个参数的物理意义都恨不得掰开了揉碎了讲。我希望看到的是如何高效地搭建一个低噪声放大器,如何巧妙地处理电源纹波对信号完整性的影响,但这本书更像是让我重新温习了一遍晶体管的“前世今生”,而不是直接告诉我“如何用它来构建实际系统”。虽然这些基础知识扎实是好事,但对于追求效率的工程师来说,这种“慢热”的节奏,确实让人有点心浮气躁。

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在谈论到数字与模拟接口部分时,我发现这本书的处理方式是相对分离的。它分别介绍了理想的ADC和DAC的工作原理,以及它们在量化误差、信噪比上的数学定义,这部分讲解得非常严谨。但是,当涉及到实际系统中高频信号传输带来的串扰、地弹噪声(Ground Bounce)以及如何进行PCB布局布线以最小化这些干扰时,内容就显得相当单薄了。我原本期待能读到关于差分信号设计、阻抗匹配、层叠结构选择的实用建议,或者至少是关于如何设计一个低抖动时钟分配网络的案例分析。这本书似乎默认了有一个“完美的”物理环境,所有电路都能在理想的衬底上运行。这种对物理层面的“过度简化”,使得当我在实际PCB上遇到信号完整性问题时,发现这本书提供的解决方案更多是“回去重新设计你的运放”,而不是“修改你的布局策略”。它将电路视为孤立的黑箱,而忽略了电子系统设计中至关重要的系统集成和电磁兼容性(EMC)的挑战。

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最后,关于绪论和总结部分,我能感受到作者的深厚学养,他试图建立一个宏大的工程思想框架,强调工程师的责任感和对物理规律的敬畏。这部分文字优美,富有启发性,对于激励初学者树立正确的科学观是有益的。然而,在实际案例的选择上,我个人感觉有些陈旧。书中引用的许多例子,比如早期的音频放大器设计、稳压电路拓扑,虽然经典,但与当前市场对低功耗、高集成度、宽动态范围芯片的需求有些脱节。我更想看到一些关于物联网(IoT)传感器接口电路、低功耗无线通信前端(RF前端的模拟部分)的解析,这些是当下电子行业的热点。这本书更像是一位老教授的“压箱底”的笔记精华,内容极其扎实可靠,但缺乏对时代脉搏的捕捉和对新兴应用场景的倾斜。它更像是一份关于“如何理解电子世界底层逻辑”的精妙论述,而不是一份指导读者“如何快速构建下一个爆款产品”的工程指南。

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