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电路与电子技术


作者:
张继和
定价:
31.80元
ISBN:
978-7-04-044653-1
版面字数:
490.000千字
开本:
16开
全书页数:
335页
装帧形式:
平装
重点项目:
暂无
出版时间:
2016-02-25
读者对象:
高等教育
一级分类:
电气/电子信息/自动化类
二级分类:
电子电气类核心课程
三级分类:
电工学

本教材是根据教育部《普通高等学校本科专业目录和专业介绍》中计算机类专业和工管交叉融合类专业对电路与电子技术知识要求而编写的。

本书系统介绍了电路的基本理论和分析方法,较详细地分析了正弦交流电路、三相交流电路和暂态电路;介绍了二极管、晶体管及其放大电路和集成运算放大器;介绍了数字电路的基础知识,详细分析了组合逻辑电路和时序逻辑电路。

根据具体专业对电路与电子技术知识的需求,本教材教学内容可以进行适当选择。建议课程授课学时数为64~72,另外开设18~24学时的实验课程。本书可作为普通高等学校的教科书,也可供相关技术人员参考。

  • 前辅文
  • 第1章 电路的基本概念与基本定律
    • 1.1 电路的构成与作用
      • 1.1.1 电路的构成
      • 1.1.2 电路的作用
      • 1.1.3 电路模型
    • 1.2 电路的基本物理量
      • 1.2.1 电流
      • 1.2.2 电位
      • 1.2.3 电压
      • 1.2.4 电动势
    • 1.3 欧姆定律
    • 1.4 电路的工作状态
      • 1.4.1 有载工作状态
      • 1.4.2 开路状态
      • 1.4.3 短路状态
      • 1.4.4 电气设备的额定值
    • 1.5 基本电路元件
      • 1.5.1 电阻
      • 1.5.2 电感
      • 1.5.3 电容
      • 1.5.4 电源
    • 1.6 基尔霍夫定律
      • 1.6.1 基尔霍夫电流定律
      • 1.6.2 基尔霍夫电压定律
    • 习题
  • 第2章 电路的分析方法
    • 2.1 电阻串并联等效变换
      • 2.1.1 电阻的串联
      • 2.1.2 电阻的并联
      • 2.1.3 电阻的混联
    • ※2.2 电阻Y与Δ联结等效变换
    • 2.3 电源两种模型的等效变换
    • 2.4 支路电流法
    • 2.5 弥耳曼定理
    • 2.6 叠加定理
    • 2.7 戴维宁定理和诺顿定理
      • 2.7.1 有源二端网络
      • 2.7.2 戴维宁定理
      • 2.7.3 负载获得最大功率条件
      • 2.7.4 诺顿定理
    • ※2.8 非线性电阻电路
    • 习题
  • 第3章 正弦交流电路
    • 3.1 正弦交流电的基本概念
      • 3.1.1 正弦量的概述
      • 3.1.2 正弦量的三要素
    • 3.2 正弦量的相量表示法
      • 3.2.1 有向线段与正弦函数
      • 3.2.2 复数的表示方法
      • 3.2.3 相量图及相量运算
    • 3.3 单一元件的正弦交流电路
      • 3.3.1 电阻元件交流电路
      • 3.3.2 电感元件交流电路
      • 3.3.3 电容元件交流电路
    • 3.4 RLC串联交流电路
      • 3.4.1 阻抗的概念
      • 3.4.2 RLC串联交流电路
    • 3.5 RLC并联交流电路
    • 3.6 阻抗的串联与并联
      • 3.6.1 阻抗的串联
      • 3.6.2 阻抗的并联
      • 3.6.3 阻抗的混联
    • 3.7 电路的功率因数
      • 3.7.1 提高功率因数的意义
      • 3.7.2 提高功率因数的方法
    • ※3.8 电路中的谐振
      • 3.8.1 串联谐振
      • 3.8.2 并联谐振
    • 习题
  • 第4章 三相交流电路
    • 4.1 三相电源
      • 4.1.1 三相电源的产生
      • 4.1.2 三相电源的Y和Δ联结
    • 4.2 三相负载
      • 4.2.1 三相负载的Y联结
      • 4.2.2 三相负载的Δ联结
    • 4.3 三相功率的计算
      • 4.3.1 三相瞬时功率
      • 4.3.2 三相有功功率
      • 4.3.3 三相无功功率
      • 4.3.4 三相视在功率
    • ※4.4 不对称三相电路
      • 4.4.1 星形联结
      • 4.4.2 三角形联结
    • 习题
  • 第5章 电路的暂态分析
    • 5.1 储能元件及换路定则
      • 5.1.1 稳态和暂态
      • 5.1.2 换路定则
    • 5.2 电路初始值和稳态值的计算
      • 5.2.1 初始值的计算
      • 5.2.2 稳态值的计算
    • 5.3 RC电路的响应
      • 5.3.1 RC电路的零输入响应
      • 5.3.2 RC电路的零状态响应
      • 5.3.3 RC电路的全响应
    • 5.4 RL电路的响应
      • 5.4.1 RL电路的零输入响应
      • 5.4.2 RL电路的零状态响应
      • 5.4.3 RL电路的全响应
    • 5.5 一阶电路暂态分析的三要素法
    • 5.6 微分电路和积分电路
      • 5.6.1 RC微分电路
      • 5.6.2 RC积分电路
    • 习题
  • 第6章 二极管与晶体管
    • 6.1 半导体的基本知识
      • 6.1.1 本征半导体
      • 6.1.2 N型半导体和P型半导体
    • 6.2 PN结及其单向导电性
      • 6.2.1 PN结的形成
      • 6.2.2 PN结的单向导电性
    • 6.3 二极管
      • 6.3.1 基本结构
      • 6.3.2 伏安特性
    • 6.4 稳压二极管
    • 6.5 晶体管
      • 6.5.1 晶体管的结构
      • 6.5.2 晶体管的电流分配和放大作用
      • 6.5.3 晶体管的特性曲线
      • 6.5.4 晶体管的主要参数
    • 6.6 绝缘栅场效晶体管
      • 6.6.1 N型沟道增强型场效晶体管
      • 6.6.2 P型沟道增强型场效晶体管
      • 6.6.3 N型沟道耗尽型场效晶体管
    • ※6.7 光电器件
      • 6.7.1 发光二极管
      • 6.7.2 光电二极管
      • 6.7.3 光电晶体管
      • 6.7.4 光电耦合器
    • 习题
  • 第7章 基本放大电路
    • 7.1 固定偏置放大电路
      • 7.1.1 放大电路的组成
      • 7.1.2 放大电路的静态分析
      • 7.1.3 放大电路的动态分析
      • 7.1.4 用图解法分析放大过程
    • 7.2 分压式偏置放大电路
      • 7.2.1 静态工作点的设置
      • 7.2.2 温度对静态工作点的影响
      • 7.2.3 分压式偏置放大电路
    • 7.3 射极输出放大电路
      • 7.3.1 静态分析
      • 7.3.2 动态分析
      • 7.3.3 射极输出器的应用
    • 7.4 差分放大电路
      • 7.4.1 静态分析
      • 7.4.2 动态分析
      • 7.4.3 输入输出方式
    • 7.5 互补对称功率放大电路
      • 7.5.1 放大电路的三种工作状态
      • 7.5.2 互补对称功率放大电路
    • 习题
  • 第8章 集成运算放大器
    • 8.1 集成运算放大器的概述
      • 8.1.1 集成运算放大器的组成
      • 8.1.2 集成运算放大器的电压传输特性
      • 8.1.3 理想集成运算放大器及工作特性
      • 8.1.4 集成运算放大器的主要参数
    • 8.2 放大电路中的反馈
      • 8.2.1 反馈的基本概念
      • 8.2.2 反馈的类型
      • 8.2.3 负反馈对放大电路性能的影响
    • 8.3 运算放大器的线性应用
      • 8.3.1 反相比例运算电路
      • 8.3.2 反相加法运算电路
      • 8.3.3 同相比例运算电路
      • 8.3.4 同相加法运算电路
      • 8.3.5 差分输入运算电路
      • 8.3.6 积分和微分运算电路
    • 8.4 电压比较器
      • 8.4.1 零电压比较器
      • 8.4.2 任意电压比较器
      • 8.4.3 滞回电压比较器
    • 习题
  • 第9章 数字电路基础
    • 9.1 数制与编码
      • 9.1.1 数制
      • 9.1.2 数制转换
      • 9.1.3 二进制编码与BCD编码
    • 9.2 逻辑代数
      • 9.2.1 基本逻辑运算
      • 9.2.2 逻辑代数运算规律
      • 9.2.3 逻辑代数的基本规则
    • 9.3 逻辑函数的表示法
      • 9.3.1 真值表
      • 9.3.2 逻辑函数表达式
      • 9.3.3 逻辑图
    • 9.4 逻辑函数的化简
      • 9.4.1 逻辑函数的代数化简法
      • 9.4.2 逻辑函数的卡诺图化简法
    • 9.5 TTL门电路
      • 9.5.1 TTL与非门电路结构
      • 9.5.2 TTL与非门工作原理
      • 9.5.3 TTL与非门电压传输特性
      • 9.5.4 TTL与非门主要参数
      • 9.5.5 集电极开路与非门(OC门)
      • 9.5.6 三态与非门(TSL门)
    • 9.6 MOS门电路
      • 9.6.1 NMOS逻辑门电路
      • 9.6.2 CMOS逻辑门电路
    • 习题
  • 第10章 组合逻辑电路
    • 10.1 组合逻辑电路的特点
    • 10.2 组合电路的分析与设计
      • 10.2.1 组合电路的分析
      • 10.2.2 组合电路的设计
    • 10.3 加法器
      • 10.3.1 半加器
      • 10.3.2 全加器
      • 10.3.3 串行进位加法器
    • 10.4 编码器
      • 10.4.1 二进制编码器
      • 10.4.2 二—十进制编码器
      • 10.4.3 优先编码器
    • 10.5 译码器
      • 10.5.1 二进制译码器
      • 10.5.2 二—十进制译码器
      • 10.5.3 BCD七段显示译码器
      • 10.5.4 数码显示器件
    • 10.6 数据比较器
      • 10.6.1 一位数值比较器
      • 10.6.2 中规模集成四位数值比较器
    • 10.7 数据选择器(多路转换器)
    • 习题
  • 第11章 时序逻辑电路
    • 11.1 双稳态触发器
      • 11.1.1 基本RS触发器
      • 11.1.2 可控RS触发器
      • 11.1.3 主从JK触发器
      • 11.1.4 维持阻塞型D触发器
      • 11.1.5 触发器的相互转换
    • 11.2 寄存器
      • 11.2.1 数码寄存器
      • 11.2.2 移位寄存器
    • 11.3 计数器
      • 11.3.1 二进制计数器
      • 11.3.2 十进制计数器
      • 11.3.3 集成计数器及其应用
    • 11.4 555定时器应用电路
      • 11.4.1 555定时器
      • 11.4.2 单稳态触发器
      • 11.4.3 多谐振荡器
      • 11.4.4 应用举例
    • 习题
  • 第12章 存储器与可编程逻辑器件
    • 12.1 只读存储器
      • 12.1.1 ROM的结构
      • 12.1.2 ROM的工作原理
      • 12.1.3 ROM的应用及容量扩展
    • 12.2 随机存取存储器
      • 12.2.1 RAM的结构与工作原理
      • 12.2.2 RAM存储容量的扩展
    • 12.3 可编程逻辑器件(PLD)
      • 12.3.1 可编程逻辑器件概述
      • 12.3.2 可编程只读存储器
      • 12.3.3 通用阵列逻辑
      • 12.3.4 CPLD与FPGA
    • 习题
  • 第13章 模拟量与数字量转换
    • 13.1 数模、模数转换概述
    • 13.2 数模转换器(DAC)
      • 13.2.1 权电阻网络D/A转换器
      • 13.2.2 倒T形电阻网络D/A转换器
      • 13.2.3 D/A转换器的技术参数
      • 13.2.4 DAC0832工作原理及应用
    • 13.3 模数转换器(ADC)
      • 13.3.1 A/D转换的一般过程
      • 13.3.2 逐次逼近式A/D转换器原理
      • 13.3.3 双积分式A/D转换器原理
      • 13.3.4 A/D转换器的技术指标
      • 13.3.5 ADC0809工作原理及应用
    • 习题
  • 参考文献

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