电子电路实践

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任维政,共福根,王丹志 著
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出版社: 科学出版社
ISBN:9787030223296
版次:1
商品编码:10458026
包装:平装
开本:16开
出版时间:2008-07-01
用纸:胶版纸
页数:294
字数:382000

具体描述

内容简介

《电子电路实践》是在总结多年教学基础上,根据电子测量和电子技术实验的教学大纲编写而成的。全书共8章。主要内容包括电子测量技术的基础知识、常用电子元器件、电子系统设计基础以及示波器的使用方法等。《电子电路实践》的编写力求突出重点、循序渐进、结合实际,注重对读者操作能力和解决实际能力的培养。
《电子电路实践》即可作为高等院校通信、电子工程等专业本专科学生的实验教材,也可作为现场工程技术人员的参考读物。

目录

第1章 基础知识
1.1 电子测量的基础知识
1.1.1 电子测量的含义
1.1.2 电子测量的仪器
1.1.3 电子测量的方法
1.1.4 正确选择测量方法和测量仪器
1.2 误差的基础知识与数据处理
1.2.1 电子测量中产生误差的原因
1.2.2 误差的分类
1.2.3 误差的表示方法
1.2.4 测量数据的处理
1.2.5 图解分析数据

第2章 常用电子元器件
2.1 电阻器
2.1.1 电阻器的分类及命名方法
2.1.2 电阻器的技术指标与标识
2.2 电容器
2.2.1 电容器的分类
2.2.2 电容器的技术指标与标识
2.3 电感器
2.4 晶体二极管、三极管
2.4.1 晶体管的分类及命名方法
2.4.2 晶体管的主要参数
2.4.3 晶体二极管、三极管的检测

第3章 电子测量技术
3.1 电压的测量
3.1.1 直流电压的测量
3.1.2 交流电压的测量
3.1.3 微弱电压的测量
3.1.4 高电压的测量
3.1.5 电压稳定性的测量
3.2 电流的测量
3.2.1 直流电流的测量
3.2.2 交流电流的测量
3.3 功率的测量
3.3.1 用电压表、电流表测功率
3.3.2 数字化功率测量
3.4 电路元器件的测量
3.4.1 电阻的测量
3.4.2 电容的测量
3.4.3 电感的测量
3.4.4 半导体器件特性测量
3.4.5 LC谐振回路参数的测量
3.4.6 Q值的测量
3.5 频率、周期与时间的测量
3.5.l 电子计数法测量频率、周期
3.5.2 示波法测量频率、周期与时
3.5.3 谐振法测量频率
3.6 相位的测量
3.6.1 李沙育图法测量相位
3.6.2 双迹法测量相移
3.7 二端口网络传输特性测量
3.7.1 传输比的测量
3.7.2 输入阻抗测量
3.7.3 输出阻抗测量
3.7.4 阻抗匹配
3.7.5 幅频特性测量
3.7.6 相频特性测量
3.8 噪声测量
3.8.1 噪声电压的测量
3.8.2 噪声系数的测量
第4章 电子系统设计基础
第5章 电力电路基本型实验
第6章 电子电路设计型实验
第7章 电工基础实验
第8章 电子电路综合实验
附录
参考文献

精彩书摘

第1章 基础知识
1.1 电子测量的基础知识
1.1.1 电子测量的含义
测量是为确定被测对象的量值而进行的实验过程。在这个过程中常借助专门的设备,把被测对象直接或间接地与同类已知单位进行比较,取得用数值和单位共同表示的测量结果。测量结果必须由数值和单位两部分组成,如815.6*,7.2V等。电子测量是测量学的一个重要分支。从广义上,凡是利用电子技术进行的测量都可以说是电子测量;从狭义上来说,电子测量是指在电子学中测量有关电的量值。模拟电路的测量,它包括的内容主要是:
①电能量的测量,即测量电流、电压、电功率、电场强度等。
②元件和电路参数的测量,即对元器件的测量,如电阻、电感、电容、电子管、晶体管、场效应管、集成电路等;对电路性能的测量,如频率响应、通频带、阻抗、品质因数、相移量、延时、增益和衰减等。
③电信号的特性及所受干扰的测量,包括信号的频率、相位、失真度、脉冲参数、调幅度、频谱及噪声、干扰等的测量。
与其他测量相比,电子测量具有以下几个明显特点:
①测量频率范围宽。
②测量精确度高。
③测量的量程很广。
④测量速度快,灵活性高。
⑤易于实现遥测和长期不间断的测量。
⑥易于实现测量过程的自动化和测量仪器的微机化。
1.1.2 电子测量的仪器
用于检测或测量一个量或为测量目的提供给一个量的器具称为测量仪器。利用电子技术测量电或非电量的测量仪器称为电子测量仪器。

前言/序言


《数字信号处理:原理与应用》 简介 在现代科技飞速发展的浪潮中,数字信号处理(DSP)技术已经渗透到我们生活的方方面面,从高清电视的图像压缩到智能手机的语音识别,从医疗影像的分析到金融市场的趋势预测,DSP都扮演着至关重要的角色。本书《数字信号处理:原理与应用》旨在为读者提供一个全面、深入且易于理解的DSP理论框架,并结合丰富的实际应用案例,帮助读者掌握核心概念,理解关键算法,并最终能够将所学知识应用于解决实际工程问题。 本书的内容设计紧密围绕着数字信号处理的核心要素展开,首先从基础的信号与系统理论入手,为读者打下坚实的理论基础。我们将深入探讨离散时间信号的特性,包括周期性、能量性、功率性等,并介绍傅里叶级数、傅里叶变换、拉普拉斯变换等经典变换方法在分析离散时间信号中的应用。在此基础上,我们会详细讲解线性时不变(LTI)系统的基本性质,如叠加性、时不变性、因果性、稳定性等,并深入分析卷积的概念及其在LTI系统分析中的核心作用。理解这些基础概念是后续深入学习DSP的关键。 接着,本书将重点介绍离散傅里叶变换(DFT)及其高效实现算法——快速傅里叶变换(FFT)。我们将详细阐述DFT的数学原理,包括其定义、性质以及与连续傅里叶变换的关系。在此基础上,我们会详细介绍各种FFT算法,如蝶形算法、按时间抽取和按频率抽取算法,并分析它们的复杂度。FFT作为DSP领域最核心的算法之一,其高效性极大地推动了数字信号处理的应用。本书将通过清晰的推导和直观的图示,帮助读者深刻理解FFT的内部机制,并掌握如何在实际编程中应用FFT。 随后,我们将深入探讨数字滤波器的设计与实现。滤波是信号处理中最常见也最重要的操作之一,它能够有效地去除信号中的噪声、提取特定频率成分或改变信号的幅度/相位响应。本书将详细介绍FIR(有限冲激响应)滤波器和IIR(无限冲激响应)滤波器的设计原理和方法。对于FIR滤波器,我们将讲解窗函数法、等波纹法(Remez-Exchange算法)等设计技术,并讨论其线性相位特性。对于IIR滤波器,我们将介绍双线性变换法、脉冲不变法等将模拟滤波器转换为数字滤波器的方法,并分析其设计过程中的一些挑战。此外,本书还将深入探讨各种滤波器的性能指标,如通带、阻带、过渡带、幅度响应、相位响应等,并指导读者如何根据具体的应用需求选择合适的滤波器类型和设计参数。 本书的另一重要组成部分是关于离散随机信号的处理。在许多实际应用中,信号往往受到噪声的干扰,而这些噪声通常可以用随机信号来建模。我们将介绍随机信号的基本概念,如均值、方差、自相关函数、功率谱密度等。在此基础上,我们将深入探讨谱估计方法,如周期图法、Welch法、Bartlett法等,这些方法能够帮助我们从观测到的信号中估计出其功率谱密度,从而更好地理解信号的频率成分。此外,我们还将介绍维纳滤波理论,这是一种最优线性滤波器,能够最小化估计误差的均方值,在信号去噪和估计等应用中具有广泛的价值。 为了让读者更好地掌握DSP技术,本书还将重点介绍一些经典的DSP算法及其应用。例如,自适应滤波算法,如LMS(最小均方)算法和RLS(递归最小二乘)算法,它们能够根据输入信号的统计特性自动调整滤波器系数,在回声消除、噪声抑制、信道均衡等领域发挥着重要作用。我们还将讨论一些在特定领域广泛应用的DSP技术,例如: 语音信号处理: 包括语音的采集、编码、压缩、识别、合成等。我们将介绍语音信号的特性,如基频、共振峰等,以及相关的算法,如线性预测编码(LPC)、梅尔频率倒谱系数(MFCC)等。 图像信号处理: 包括图像的采集、增强、复原、分割、压缩、特征提取等。我们将介绍图像信号的二维特性,以及傅里叶变换、小波变换在图像处理中的应用,以及一些经典的图像增强和滤波算法。 通信系统中的DSP应用: 包括调制解调、信道编码、均衡、多速率信号处理等。我们将分析DSP在现代通信系统中的核心作用,并介绍一些关键的DSP技术,如OFDM(正交频分复用)等。 生物医学信号处理: 例如心电图(ECG)、脑电图(EEG)等信号的分析与处理。我们将探讨这些特殊信号的特点,以及如何利用DSP技术进行特征提取、模式识别和异常检测。 本书还特别注重理论与实践的结合。在每一章节的最后,我们都提供了大量的例题和习题,帮助读者巩固所学知识。此外,我们还将提供使用常见编程语言(如Python、MATLAB)实现DSP算法的代码示例,并指导读者如何利用这些代码进行仿真和实验。通过实际动手操作,读者将能够更直观地理解DSP算法的运行机制,并逐步培养解决实际工程问题的能力。 《数字信号处理:原理与应用》不仅适合于电子工程、通信工程、计算机科学等相关专业的本科生和研究生,也非常适合于从事相关技术工作的工程师和科研人员。无论您是初次接触DSP,还是希望系统性地提升DSP理论水平和实践能力,本书都将是您宝贵的参考资料。我们希望通过本书,能够激发读者对数字信号处理领域的兴趣,并为他们在未来的学习和工作中打下坚实的基础。

用户评价

评分

这本关于电子电路的书,最吸引我的地方在于它对“实践”的极致追求。它不仅仅是告诉你“是什么”,更重要的是教你“怎么做”。从选择合适的工具,到判断元件的极性,再到焊接技巧的讲解,几乎每一个细节都考虑到了。例如,书中关于烙铁温度控制的建议,以及如何避免虚焊和冷焊的提示,这些看似琐碎的知识点,却是决定一个电路能否正常工作的关键。我记得自己第一次尝试焊接时,手总是抖个不停,焊锡也总是粘不住。但按照书中的步骤,一步一步来,慢慢地,我的焊接技术有了显著的提高。而且,书中还特别强调了安全问题,比如如何在操作时避免触电,以及如何处理废弃电池等等,这些都体现了作者的严谨和负责。我曾经读过一些理论书籍,虽然知识也很丰富,但总是觉得缺少了点什么,那种“纸上谈兵”的感觉挥之不去。这本书则完全不同,它让我感觉自己置身于一个真实的实验室,随时可以动手去尝试,去验证。我特别喜欢书中的一些“故障排除”章节,它会列举出一些常见的电路问题,并给出详细的分析和解决方法。这让我学会了如何独立思考,如何分析问题,而不是仅仅依赖于别人的答案。

评分

这本书在讲解电子电路的实践性方面,可以说做到了极致。它不仅仅是提供理论知识,更侧重于如何将这些理论转化为实际可操作的项目。例如,书中关于电阻识别的部分,没有简单地告诉你色环代表什么,而是通过实际的电阻样品图,让你一步一步地对照,直到能够准确无误地读出电阻值。这种“手把手”的教学方式,对于初学者来说,无疑是极大的帮助。我曾尝试过一些其他同类书籍,但很多都只是罗列公式和原理,缺乏实际操作的指导。而这本书,则像是有一位经验丰富的老师,在你身边耐心教导,告诉你每一步该怎么做,每一步需要注意什么。书中的项目设计都非常巧妙,往往用最基础的元件,就能实现令人惊叹的功能。我印象最深的是关于“万用表的使用”这一章,它不仅仅告诉你万用表的各项功能,更重要的是教你如何利用万用表来测量电压、电流、电阻,甚至是如何判断二极管和晶体管的好坏。这让我觉得,掌握了万用表,就等于掌握了电子世界的一把“钥匙”,可以打开通往各种电路的门。

评分

这本书的出版,让我对“实践”这个词有了更深刻的理解。书中充斥着大量的动手操作,从基础元件的焊接,到复杂的集成电路搭建,每一个步骤都讲得细致入微。我尤其喜欢它将理论知识巧妙地融入到实际项目中,让你在解决问题的过程中,不知不觉地掌握了那些晦涩的公式和概念。比如,书中关于RLC电路的讲解,与其枯燥地列出公式,不如直接引导你搭建一个滤波电路,通过观察不同频率下灯泡的亮度变化,来直观感受电感、电容和电阻在电路中的作用。这种“做中学”的方式,对于我这种初学者来说,简直是福音。而且,书中的项目设计都非常贴近实际应用,很多都是我日常生活中可能会遇到的问题,比如如何用简单的元件制作一个LED闪烁电路,或者一个简单的音频放大器。这让我感觉自己不仅仅是在学习电子知识,更是在学习一种解决问题的能力。尽管有些项目需要一定的耐心和细心,但当我成功点亮每一个电路,听到每一个声音时,那种成就感是无法用言语来形容的。我曾一度对电子电路望而却步,觉得它过于抽象和复杂,但这本书彻底颠覆了我的看法。它用最直观、最生动的方式,把我带入了电子世界的奇妙之旅。

评分

这本书给我最大的启发,就是它对“调试”这个环节的重视。很多电子书籍会花费大量篇幅讲解电路原理,但却忽略了实际电路搭建过程中最重要的一环——调试。而这本书,则将大量的篇幅用于讲解如何找出电路中的错误,如何分析问题,以及如何一步一步地解决问题。例如,书中关于“信号源”的讲解,不仅仅是介绍了几种常见的信号源,更重要的是教你如何利用示波器来观察信号的波形,如何根据波形判断电路是否存在问题。这让我明白,电子电路的实践,不仅仅是搭建,更是对搭建成果的验证和优化。我曾经遇到的一个最大的困惑,就是搭建的电路总是不能正常工作,但我却不知道问题出在哪里。这本书中的“常见故障排除指南”,就像是为我打开了一扇新的大门,让我学会了如何系统地分析问题,如何有条不紊地进行排查。我尤其喜欢书中关于“元器件损坏的判断”这一部分,它列举了各种元器件可能出现的损坏迹象,以及如何用万用表来检测。这让我避免了很多不必要的浪费,也提高了我的问题解决能力。

评分

这本书给我最直观的感受,就是它对“系统性”的构建。它不是零散地介绍一些电子元件和电路知识,而是将它们有机地串联起来,形成一个完整的知识体系。从最基础的电学原理,到复杂的数字逻辑电路,每一个章节都建立在前一章节的基础上,层层递进。我最欣赏的是它关于“数字电路基础”的讲解,它没有一开始就灌输复杂的逻辑门和触发器,而是从最简单的“开关”概念开始,逐步引入“与门”、“或门”、“非门”,最后才延伸到更复杂的组合逻辑和时序逻辑。这种循序渐进的学习方式,让我感觉非常轻松。而且,书中还穿插了大量的图示和示例,将抽象的理论概念变得生动形象。我记得在学习“译码器”时,书中的图解清晰地展示了输入信号如何通过逻辑门转化为特定的输出信号,让我一眼就能理解其工作原理。此外,书中还提供了许多可以下载和参考的电路图,这对于我这种喜欢边学边做的人来说,更是极大的便利。总而言之,这本书让我对电子电路的学习,不再感到迷茫,而是有了一个清晰的学习路径和方法。

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