普通高等教育“十一五”规划教材:电工与电子技术基础

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彭曙蓉,郭湘德,夏向阳 编
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出版社: 中国电力出版社
ISBN:9787512306981
版次:1
商品编码:10457823
包装:平装
开本:16开
出版时间:2010-08-01
页数:316
正文语种:中文

具体描述

内容简介

《普通高等教育“十一五”规划教材:电工与电子技术基础》为普通高等教育“十一五”规划教材。《普通高等教育“十一五”规划教材:电工与电子技术基础》是为配合高等院校质量工程项目中的精品课程建设而编写的,符合教育部高等院校电工学课程组制定的非电类“电工学”课程的教学要求。
《普通高等教育“十一五”规划教材:电工与电子技术基础》介绍了电工技术和电子技术的基础知识,共15章,主要内容包括电路基本概念与分析方法,正弦交流电路,变压器与交流电动机,电动机的控制,半导体器件,基本放大电路,集成运算放大器,直流稳压电源,门电路和组合逻辑电路,触发器和时序逻辑电路等。各章均配有习题,并附有部分习题参考答案。《普通高等教育“十一五”规划教材:电工与电子技术基础》概念阐述清楚、重点和难点突出、注重理论联系实际且通俗易懂。
《普通高等教育“十一五”规划教材:电工与电子技术基础》可作为高等院校本科非电类专业电工与电子技术基础课程教材,也可作为成人教育、职业培训教材,还可作为相关技术人员的参考书。

目录


前言
第1章 电路的基本概念和基本定律
1.1 实际电路和电路模型
1.2 电路中的基本物理量
1.3 理想电路元件
1.4 实际电源的有载工作、开路和短路
1.5 基尔霍夫定律
习题

第2章 电路的分析方法
2.1 电路的等效变换法
2.2 网络方程法
2.3 叠加定理
2.4 一阶电路的暂态分析
习题

第3章 正弦交流电路
3.1 正弦量及其相量的表示法
3.2 电路定律的相量形式
3.3 电阻、电感与电容元件串联的正弦交流电路
3.4 正弦交流电路的计算
3.5 正弦交流电路的功率
3.6 功率因数的提高
3.7 电路的谐振
习题

第4章 三相交流电路及供电用电
4.1 三相交流电路
4.2 负载星形连接的三相电路计算
4.3 负载三角形连接的三相电路计算
4.4 三相功率
4.5 工业企业供配电
4.6 安全用电
4.7 防雷
4.8 建筑照明
习题

第5章 变压器与交流电动机
5.1 变压器
5.2 三相异步电动机
5.3 三相异步电动机的转矩与机械特性
5.4 三相异步电动机的使用
5.5 其他交流电动机
5.6 电动机选择
习题

第6章 电动机的控制
6.1 继电接触器控制系统
6.2 可编程控制器PLC及其应用
习题

第7章 半导体器件
7.1 半导体的基本知识
7.2 PN结及其单向导电特性
7.3 半导体二极管
7.4 几种特殊的二极管
7.5 晶体管
7.6 场效应晶体管
习题

第8章 基本放大电路
8.1 基本共射极放大电路
8.2 基本共集电极放大电路
8.3 场效应管放大电路
8.4 多级放大电路
8.5 功率放大电路
8.6 差分放大电路
习题

第9章 集成运算放大器
9.1 集成运算放大器简介
9.2 理想运算放大器
9.3 放大电路中的负反馈
9.4 集成运放在信号运算方面的应用
9.5 集成运放在信号处理和产生方面的应用
习题

第10章 直流稳压电源
10.1 整流电路
10.2 滤波电路
10.3 稳压电路
习题

第11章 逻辑代数基础
11.1 逻辑代数的运算法则
11.2 逻辑函数的表示方法及相互转换
11.3 逻辑函数的最小项之和的标准形式
11.4 逻辑函数的化简
习题

第12章 逻辑门电路
12.1 分立元件门电路
12.2 TTL集成门电路
12.3 CMOS门电路
习题

第13章 组合逻辑电路
13.1 组合逻辑电路的分析与设计
13.2 常用的组合逻辑电路
习题

第14章 触发器和时序逻辑电路
14.1 触发器
14.2 寄存器
14.3 计数器
14.4 555定时器及其应用
习题

第15章 数/模和模/数转换
15.1 D/A转换器
15.2 A/D转换器
习题

附录
附录A 国际单位制(SI)词头
附录B 电阻器和电容器标称值的识别
附录C 常用电机、电器图形符号
附录D 常用电工测量仪表图形符号
附录E 半导体分立器件型号命名方法(GB249-1989)
附录F 半导体集成器件型号命名方法(GB3430-1989)
附录G 数字集成电路各系列型号分类表
附录H 部分习题答案
参考文献

精彩书摘

第1章 电路的基本概念和基本定律
电路广泛应用于人们的生产和生活当中,如电力系统、通信系统、计算机系统、控制系统和信号处理系统等领域,它是电工和电子技术的基础。
本章介绍电路的组成与作用,电路模型,电源、电阻、电感、电容等主要电路元件;讨论如何分析计算电路中电压、电流、电功率等物理量;重点介绍电路中最基本的定律——基尔霍夫定律。
1.1 实际电路和电路模型
实际电路是为了实现某种功能,由实际电路器件和部件连接而成的电流通路装置。电路器、部件包括发电机、电池、麦克风、变压器、电动机、电灯、电容器、电感器、晶体管和集成电路等。实际电路的形式是多种多样的,但可概括为电源(信号源)、中间环节和负载三个组成部分。提供电能量或电信号的设备称为电源;将电能转换为非电能的设备称为负载;处于电源和负载之间传输电能或处理电信号的部分为中间环节。
一般来说,实际电路完成两个方面的功能:一是实现电能的产生、传输、分配和使用,如电力系统,其作用是将发电机所产生的电能传输到用电设备,再转换为人们所需要的机械能、光能或热能;二是实现信号的传递和处理,如音频放大电路,其作用是把话筒输出的微弱电信号进行放大处理,以推动扬声器发声。
在电路理论中,电源或信号源称为激励,由激励在电路中各部分产生的电压和电流称为响应。电路分析就是在已知电路的结构和元件参数的条件下,分析电路的激励与响应之间的关系。

前言/序言

  进入21世纪,“985工程”和“211工程”的实施,推动了我国高水平大学和重点学科的建设,在高校中汇聚了一大批高层次人才,产生了一批具有国际先进水平的学术和科学技术研究成果。然而高校规模的超高速增大,导致不少学校的专业设置、师资队伍、教材资源和教学实验条件不能迅速适应发展需要,教学质量问题日益凸显。高校教材,作为教学改革成果和教学经验的结晶,其质量问题自然备受关注。
  需要指出的是,很多高等学校教材经过多年的教学实践检验,已经成为广泛使用的精品教材。同时,我们也应该看到,现用的教材中有不少内容陈旧、未能反映当前科技发展的最新成果,不能满足按新的专业目录修订的教学计划和课程设置的需要。这就要求我们的高等教育教材建设必须与时俱进、开拓创新,在内容质量和出版质量上均有新的突破。
  根据教育部教高司2003年8月28日发出的〔2003〕141号文件,在教育部组织下,历经数年,2006~2010年教育部高等学校电子电气基础课程教学指导分委员会按照教育部的要求,致力于制定专业规范或教学质量标准,组织师资培训、教学研讨和信息交流等工作,并且重视与出版社合作,编著、审核和推荐高水平电子电气基础课程教材。
  “电工学”、“电路”、“信号系统”、“电子线路”、“电磁场”、“自动控制原理”、“电机学”等电子电气基础课程是许多理工院校的先修课程,也是电子科学与技术、电气工程及其自动化等专业学科的基石,在科学研究领域和产业应用中发挥着极其重要的作用。此类教材的编写,应提倡新颖的立意,“适用、先进”的编写原则和“通俗、精炼”的编写风格,以百花齐放的形式和较高的编写质量来满足不同学科、不同层次的师生的教学要求。
  本电子电气基础课程教材编审委员会即是基于此目的而设立的,希望能够鼓励更多的优秀教师参与其中,为高质量教材的编写和出版贡献出聪明才智和知识经验。
电工与电子技术基础:原理、应用与发展 概述 《电工与电子技术基础》是一门涵盖了电学和电子学核心概念的学科,是理解现代科技社会运作的基石。本教材旨在为广大读者,特别是高等教育阶段的学生,提供一个全面、系统且深入的学习平台,帮助他们掌握电工与电子技术的基本理论、分析方法和实际应用。本书内容丰富,逻辑清晰,从最基础的电学定律出发,逐步深入到复杂的电子元器件和电路设计,为后续更专业的技术学习打下坚实基础。 第一章:电工基础 本章将引领读者进入电学世界的奇妙旅程。我们将从最基本的概念入手,阐述电荷、电流、电压、电阻等核心物理量,并详细介绍欧姆定律、基尔霍夫定律等电学基本定律,这些定律是分析和设计所有电学电路的基石。 电荷与电场: 探讨物质的电属性,理解电荷的种类、性质以及它们之间相互作用形成的电场。 电流与电压: 解释电荷的定向移动形成电流,以及驱动电荷移动的电势差即电压。我们将深入分析直流电和交流电的特点及其产生机制。 电阻与导纳: 详细阐述电阻的概念,介绍不同材料的导电性能差异,以及电阻在电路中的作用。同时,我们将引入导纳的概念,为分析交流电路打下基础。 电功率与电能: 讲解电功率的定义和计算方法,以及电能在电路中的转化和消耗。 电路的基本定律: 欧姆定律: 这是电学中最重要、最基本的定律之一,我们将通过丰富的实例演示其在直流电路中的应用。 基尔霍夫定律: 包括电流定律(KCL)和电压定律(KVL),这两个定律是分析复杂电路不可或缺的工具,我们将通过详细的图解和计算示例来阐明其应用。 电路的连接方式: 介绍串联、并联以及混联电路的特点和分析方法,帮助读者理解不同连接方式对电路性能的影响。 电容器与电感器: 引入两种重要的基本无源元件——电容器和电感器。我们将详细讲解它们的结构、工作原理、电容和电感参数的意义,以及它们在电路中存储和释放能量的作用。 电磁现象: 介绍电生磁、磁生电的现象,阐述法拉第电磁感应定律,为理解发电机、变压器等工作原理奠定基础。 第二章:电子技术基础 本章将引导读者从宏观的电学世界步入微观的电子元件和电路。我们将重点关注半导体器件,以及它们如何构筑起现代电子设备的核心。 半导体基础: 介绍半导体材料的导电特性,以及本征半导体和杂质半导体的区别。重点阐述PN结的形成及其单向导电性,这是所有半导体器件工作的基础。 二极管: 详细介绍各种类型的二极管,包括整流二极管、稳压二极管、发光二极管(LED)等。我们将深入分析它们的伏安特性曲线,以及在不同电路中的应用,如整流、稳压、信号指示等。 三极管(BJT): 结构与工作原理: 详细讲解NPN型和PNP型双极性晶体管的结构、工作区域(截止区、放大区、饱和区)及其控制原理。 放大电路: 重点介绍三极管作为放大器的基本工作方式,包括共发射极放大电路、共集电极放大电路和共基极放大电路的特点和应用。我们将分析放大电路的输入输出特性、电压增益、电流增益和输入输出阻抗。 开关电路: 讲解三极管作为开关在数字电路中的应用,阐述其通断状态的切换。 场效应管(FET): 结构与工作原理: 介绍结型场效应管(JFET)和绝缘栅场效应管(MOSFET)的结构特点和工作原理。特别强调MOSFET的栅极绝缘特性及其在集成电路中的重要性。 放大与开关应用: 分析场效应管作为放大器和开关的特性,以及其在不同电路中的优势,如高输入阻抗。 集成电路(IC)简介: 简要介绍集成电路的基本概念,包括单片集成电路的优势,以及模拟集成电路和数字集成电路的分类。 第三章:模拟电子电路 本章将深入探讨由电子元器件构成的各种模拟信号处理电路。 放大电路进阶: 多级放大电路: 讲解如何将多个单级放大电路连接起来,以获得更高的增益和更好的性能。 反馈放大电路: 深入分析负反馈和正反馈对放大电路性能的影响,包括增益稳定性、带宽、失真等。 差分放大电路: 介绍差分放大电路的工作原理及其在运算放大器中的重要作用。 运算放大器(Op-Amp): 理想运放模型: 介绍理想运算放大器的基本特性,包括无穷大的开环增益、无穷大的输入阻抗、零输出阻抗等。 基本应用电路: 详细讲解运算放大器在反相比例器、同相比例器、加法器、减法器、积分器、微分器等经典电路中的应用,以及其强大的信号处理能力。 滤波电路: 介绍不同类型的滤波器,如低通滤波器、高通滤波器、带通滤波器和带阻滤波器,及其在信号选择和噪声抑制中的作用。 振荡电路: 讲解各种振荡电路的原理,如RC振荡电路、LC振荡电路等,以及它们如何产生周期性的电信号。 信号发生电路: 介绍如何利用电子元件产生各种标准信号,如正弦波、方波、三角波等。 第四章:数字电子电路 本章将带领读者进入数字世界的逻辑王国。我们将学习数字信号的表示、逻辑门电路以及如何构建复杂的数字系统。 数字信号与逻辑电平: 解释二进制数码、数字信号的特点以及高低电平的定义。 逻辑门电路: 基本逻辑门: 详细介绍与门(AND)、或门(OR)、非门(NOT)的逻辑功能、真值表和电路符号。 复合逻辑门: 介绍与非门(NAND)、或非门(NOR)、异或门(XOR)、同或门(XNOR)的逻辑功能及其在电路设计中的优势。 组合逻辑电路: 逻辑函数的化简: 介绍布尔代数和卡诺图等化简方法,以优化逻辑电路的设计。 典型组合逻辑电路: 讲解译码器、编码器、多路选择器(MUX)、数据分配器(DEMUX)等电路的功能和应用。 时序逻辑电路: 触发器: 介绍基本触发器(SR触发器、D触发器、JK触发器、T触发器)的工作原理和状态转换。 寄存器: 讲解寄存器在存储和移位操作中的应用。 计数器: 介绍同步计数器和异步计数器的设计和工作原理,以及它们在频率分频、定时等方面的应用。 数字系统基础: 简要介绍如何将各种逻辑门和时序逻辑电路组合起来,构建更复杂的数字系统,如微处理器、存储器等。 第五章:电工与电子技术的应用 本章将通过实际案例,展示电工与电子技术在各个领域的广泛应用,帮助读者理解理论知识的实践意义。 家用电器中的应用: 分析电饭煲、洗衣机、电视机、空调等常见家用电器的工作原理,突出其中的电工与电子技术。 工业自动化中的应用: 介绍传感器、执行器、PLC(可编程逻辑控制器)等在工业生产中的应用,展示自动化控制系统的构建。 通信技术中的应用: 简要介绍无线通信、移动通信、光纤通信等涉及的电磁波、信号调制解调等基本概念。 计算机硬件基础: 概述计算机内部电路的基本构成,如CPU、内存、主板等,以及它们如何协同工作。 电力系统基础: 简要介绍发电、输电、配电的基本原理,以及电力电子技术在电力系统中的作用。 新能源技术中的应用: 探讨太阳能发电、风力发电等新能源技术中涉及的电力电子变换和控制技术。 总结 《电工与电子技术基础》教材的编写,旨在为读者构建一个扎实的技术知识体系。从基础的电学原理到复杂的电子电路设计,本书力求做到内容严谨、讲解透彻、图文并茂。通过系统学习本书,读者将能够: 掌握核心理论: 深刻理解电场、磁场、电流、电压、电阻等基本概念,掌握欧姆定律、基尔霍夫定律等基本定律。 熟悉基本元器件: 熟练掌握二极管、三极管、场效应管、运算放大器等关键电子元器件的工作原理、特性和应用。 理解电路分析方法: 掌握直流电路和交流电路的分析方法,能够独立解决基本的电路计算问题。 掌握模拟与数字电路基础: 理解放大电路、振荡电路、逻辑门电路、时序逻辑电路等基本电路的设计和工作原理。 培养解决实际问题的能力: 通过丰富的实例和应用介绍,将理论知识与实际应用相结合,激发读者的学习兴趣和解决问题的能力。 本书不仅是课堂教学的有力辅助,更是读者自学和深入研究的宝贵参考。希望通过本书的学习,能够帮助广大读者在电工与电子技术的广阔领域中,找到属于自己的发展方向。

用户评价

评分

这是一本非常扎实的教科书,《电工与电子技术基础》的严谨性是我最看重的。我在学习过程中,发现书中对每一个概念的定义都非常清晰准确,每一个公式的推导都逻辑严密,没有丝毫含糊不清的地方。这一点对于我这种习惯于追求事物本质的学生来说,是非常重要的。尤其是在一些涉及测量和仪器仪表的部分,书中详细介绍了各种测量仪器的原理、使用方法和注意事项,这让我觉得这本书不仅教授理论,更注重实际操作的规范性。我之前在实验室里操作仪器时,总有些疑虑,看完这部分内容,我感到心里更有底了。此外,书中还包含了一些关于安全用电的知识,这对于我们学习电工技术的人来说,是必不可少的。总的来说,这本书让我对电工电子技术有了更系统、更深刻的认识,为我未来的学习和工作打下了坚实的基础。

评分

这本《电工与电子技术基础》真是让我大开眼界!我之前一直觉得电工电子这块是我的硬伤,看到书名还以为是那种枯燥乏味的理论堆砌,结果翻开第一页就被它的讲解方式吸引住了。作者没有上来就抛出一堆公式和概念,而是从我们日常生活中常见的电器入手,比如电风扇的原理、电饭煲的控制电路等等,用一种非常贴近生活的方式来引入电工和电子的基础知识。我尤其喜欢它讲解电路分析的部分,图文并茂,每一个步骤都解释得清清楚楚,还会给出一些小练习,让我边学边练,而不是死记硬背。书中的插图质量非常高,清晰明了,对于理解抽象的电路图很有帮助。而且,它还提到了很多现代电子技术在生活中的应用,比如智能家居、手机充电等等,这让我觉得学习这些基础知识非常有意义,不再是空中楼阁。我感觉这本书就像一位经验丰富的老师,循循善诱,一点点地把我领进了电工电子的奇妙世界。

评分

坦白讲,《电工与电子技术基础》的实践导向性给我留下了深刻的印象。它不仅仅是一本理论书,更像是一本为实际工程设计的指南。书中很多章节都结合了实际的电路设计和故障排除的案例,让我觉得学到的知识能够直接应用于解决问题。比如,在讲解运放的应用时,书中不仅介绍了其基本工作原理,还给出了多个实际电路的实例,如滤波电路、信号发生器等,并对这些电路的参数选择和设计思路进行了详细的分析。这对我来说非常有启发性。而且,书中还提到了如何进行电路的调试和优化,这在很多理论书籍中是很难找到的。它还涉及了一些简单的单片机基础知识和传感器应用,让我对现代电子系统的构成有了初步的了解。这本书的语言也比较平实,易于理解,让我在学习过程中能够保持积极性。

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我必须说,《电工与电子技术基础》在内容深度和广度上都给我留下了深刻的印象。它不仅仅是停留在概念的介绍,对于一些核心原理的推导和分析也做得相当到位。比如在讲解半导体器件时,书中对PN结的形成、二极管的正反向特性,以及三极管的放大作用等,都进行了深入的阐述,并且还附有相关的实验电路图,这对于我这种想要深入理解原理的读者来说,简直是福音。我以前在看一些其他资料时,总觉得对某些器件的理解不够透彻,看完这本书,我感觉豁然开朗。另外,书中关于数字电子技术的部分也讲解得非常系统,从最基本的逻辑门电路,到组合逻辑和时序逻辑,再到一些常用的集成电路芯片的应用,都进行了详细的介绍。让我印象特别深刻的是,书中还穿插了一些实际应用案例,比如如何用逻辑门电路设计一个简单的报警系统,这让我觉得理论知识不再是孤立的,而是可以转化为实际应用。

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老实说,《电工与电子技术基础》给我带来了完全不一样的学习体验。我一直认为学好电工电子需要很强的数学功底,但这本书却用一种非常直观的方式来讲解,大大降低了学习的门槛。它在讲解过程中,虽然也会用到一些数学公式,但都会用通俗易懂的语言进行解释,并且还会用大量的图示来辅助理解。我特别喜欢它在讲解电磁感应和交流电的部分,不是简单地给出公式,而是通过生动的比喻和形象的图解,让我能够真正地“看到”电流和磁场的相互作用,理解感应电动势的产生过程。对于一些比较抽象的概念,比如相量法,书中也给出了非常详细的讲解和应用示例,让我能够逐步掌握。这本书的编排也非常合理,知识点层层递进,逻辑清晰,让我感觉学习过程非常顺畅,没有那种被大量信息压垮的感觉。

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Ok...........

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好好好好好

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