全国高等农林院校“十一五”规划教材:电路

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张长利,沈明霞 编
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出版社: 中国农业出版社
ISBN:9787109120297
版次:1
商品编码:11136825
开本:16开
出版时间:2008-03-01
页数:318

具体描述

编辑推荐

《全国高等农林院校“十一五”规划教材:电路》共分14章,内容包括电路的基本概念和基本定律、电阻电路的等效变换、电阻电路的系统化分析、电路定理、动态电路的时域分析、动态电路的复频域分析、正弦交流电路、谐振与互感、三相电路、非正弦周期电流电路、网络函数和频率特性、二瑞口网络、电路方程的矩阵形式及非线性电路。每章后附有习题,以帮助学生复习巩固和加深对课程内容的理解。

内容简介

《全国高等农林院校“十一五”规划教材:电路》是参照教育部高等院校“电路理论”课 程教学的基本要求,按照中国农业出版社的要求,结合多所农业院校从事电 路理论教学多年的教师的教学经验编著的。本教材系统地介绍了电路理论的基本概念、基本原理和基本分析方法。全书共分14章,并将电路仿真引入本书,作为拓展学习的内容。本书可作为高等院校电气、信息类专业本科教学“电路理论”课程 教材或参考教材。可作为学生复习、考研时的参考用书,也可供相关技术人 员参考使用。

目录

前言
第一章 电路的基本概念和基本定律
第一节 电路
第二节 理想元件和电路模型
一、实际元件中的电磁现象
二、理想元件
三、电路模型
第三节 电路中的基本物理量
一、电流、电压及其参考方向
二、电位
三、电能与电功率
第四节 电路元件及其约束
一、电阻元件和欧姆定律
二、电感元件
三、电容元件
四、电压源元件和电流源元件
五、受控源
第五节 基尔霍夫定律
一、几个术语
二、基尔霍夫电流定律(KCL)
三、基尔霍夫电压定律(KVL)
习题
第二章 电阻电路的等效变换
第三章 电阻电路的系统化分析
第四章 电路定理
第五章 动态电路的时域分析
第六章 动态电路的复频域分析
第七章 正弦交流电路
第八章 谐振与互感
第九章 三相电路
第十章 非正弦周期电流电路
第十一章 网络函数和频率特性
第十二章 二端口网络
第十三章 电路方程的矩阵形式
第十四章 非线性电路
附录 电路仿真
部分习题参考答案
主要参考文献

探索电的奥秘:从基础到应用 这本书带领读者踏上一段引人入胜的电学之旅,旨在为对电子世界充满好奇的初学者和希望系统梳理基础知识的进阶者提供一个坚实的平台。我们将从最基本、最核心的电学概念入手,逐步深入,最终触及现代电子技术的广泛应用。我们的目标是让读者不仅理解“为什么”,更能掌握“怎么做”,从而能够独立分析和解决实际的电路问题。 第一部分:电的基石——认识电流、电压与电阻 在本部分的开篇,我们将揭开电的神秘面纱。你会了解到,电并不是一种抽象的存在,而是源于带电粒子(主要是电子)的定向移动,这种移动就是我们所说的电流。我们将通过生动形象的比喻,例如水流来理解电流的形成和方向。接着,我们将引出电压的概念,它是驱动电荷定向移动的“推力”,就像水流需要高处的水压才能形成流动一样。电压的单位是伏特,我们将通过实际例子来感受不同电压的含义。 随后,我们将重点探讨电阻——电路中阻碍电流流动的特性。我们会解释电阻的产生原因,以及它在电路中扮演的角色。电阻的大小不仅与材料本身有关,还与导体的长度、截面积以及温度有关,这些因素的相互作用将详细展开。例如,为什么细长的金属丝比粗短的金属棒电阻更大?为什么温度升高通常会增加金属的电阻?我们将通过实验演示和理论推导来解答这些疑问。 在掌握了电流、电压、电阻这三大基本要素后,我们将学习描述它们之间关系的欧姆定律。这一定律是电学中最基本、最重要的法则之一,理解它,就等于掌握了分析简单电路的钥匙。我们将通过大量的例题,演示如何利用欧姆定律计算电路中的电流、电压或电阻。从简单的串联电阻到复杂的并联电路,欧姆定律的应用将贯穿始终。 第二部分:电路的组织——串联、并联与混合电路的分析 当我们将多个元件连接起来时,就构成了电路。在本部分,我们将重点研究最常见的两种基本连接方式:串联和并联。 在串联电路中,元件首尾相连,电流只能沿着一条路径流过。我们将深入分析串联电路的特点,例如总电阻等于各串联电阻之和,通过各串联元件的电流相等,以及总电压等于各串联元件电压之和。我们会通过分析家用的串联灯泡来直观理解串联电路的性质——一旦其中一个灯泡烧坏,整个电路就会断开。 与串联电路不同,并联电路中,元件的首端连接在一起,末端也连接在一起,电流有多条路径可以选择。我们将详细讲解并联电路的独特之处:总电流等于各并联支路电流之和,各并联支路上的电压相等,以及总电阻的倒数等于各并联电阻倒数之和。我们还会以家庭用电的插座为例,说明并联电路的优势——即使一个电器损坏,也不会影响其他电器的正常工作。 在理解了串联和并联电路之后,我们将进入更复杂的混合电路。这类电路是串联和并联的组合,需要我们将串联和并联的分析方法结合起来,逐步简化电路,最终运用欧姆定律求解。我们将提供一套系统性的分析方法,帮助读者分解复杂的电路,找出等效电阻,并计算各部分的电压和电流。 第三部分:电能的转化与功率——功耗的计算与能量的消耗 电路不仅仅是电流的流动,更重要的是电能的转化。当电流通过电阻时,电能会转化为热能,这就是焦耳定律所描述的现象。我们将深入探讨电功率的概念,它是单位时间内电能转化的多少。电功率的公式 P = VI,以及结合欧姆定律衍生的 P = I²R 和 P = V²/R 将被详细讲解。 理解电功率对于我们计算电器功耗至关重要。为什么有些电器耗电量大,有些耗电量小?这都与它们的功率有关。我们将通过计算家用电器的功率,帮助读者了解如何估算家庭用电的开销,以及如何选择更节能的电器。 此外,我们还将讨论电能的功,即电功率随时间做功的总量。电功 W = Pt,它揭示了电器工作的时间越长,消耗的总电能就越多。我们将从家庭电表的工作原理入手,解释电表如何计量我们使用的电能,以及如何解读电表上的读数。 第四部分:电场与电容——无形的力场与储能元件 在深入了解电流和电阻的基础上,我们将拓展视野,探讨电场的概念。电场是由电荷产生的,它对其他电荷施加作用力。我们将介绍电场强度和电势的概念,并解释它们与电荷之间的关系。虽然电场是肉眼看不见的,但它的存在和影响是真实存在的。 在此基础上,我们将引出电容器这一重要的电子元件。电容器能够储存电荷,并在需要时将储存的电荷释放出来。我们将详细解释电容器的结构,包括金属极板和电介质,以及电容这个衡量电容器储存电荷能力的物理量。电容的大小与极板的面积、极板之间的距离以及电介质的介电常数有关。 电容器在电路中有着广泛的应用,例如在滤波电路中平滑电压波动,在耦合电路中传递交流信号,以及在振荡电路中产生特定频率的信号。我们将通过分析这些应用,让读者更直观地理解电容器的作用。 第五部分:磁场与电感——电与磁的交织与储能元件 电与磁是紧密联系的,正如电磁学这个学科名称所揭示的。在本部分,我们将探讨磁场的产生以及它对电流和磁体的影响。我们将了解电流会产生磁场,而变化的磁场也会在导体内产生感应电流,这就是电磁感应现象。 电感器是能够利用电磁感应现象储存能量的元件。它通常由线圈构成,当电流流过线圈时,会产生一个磁场,并储存一部分能量。电感是衡量电感器储存磁场能量能力的物理量,它与线圈的匝数、长度以及核心材料有关。 电感器在电子电路中扮演着至关重要的角色,例如在滤波电路中阻止高频信号,在振荡电路中与电容器构成谐振电路,以及在电源电路中实现能量的储存和释放。我们将通过实例分析,展示电感器如何与电容器协同工作,实现各种复杂的电路功能。 第六部分:二极管与三极管——现代电子的基石 随着我们对基本电学概念的深入理解,我们将开始接触构成现代电子设备的核心元件:半导体器件。 二极管是一种具有单向导电性的半导体器件。它允许电流从一个方向流过,而阻止从另一个方向流过。我们将详细解释二极管的P-N结结构,以及正向偏置和反向偏置下的导电特性。二极管最常见的应用是整流,即将交流电转换为直流电,这是几乎所有电子设备供电电路的基础。 三极管(或称为晶体管)则是更为复杂的半导体器件,它具有放大和开关两种基本功能。我们将深入剖析三极管的结构,例如NPN型和PNP型,以及其三个电极(基极、集电极、发射极)的作用。通过控制基极上的微小电流或电压,可以控制集电极和发射极之间较大的电流,从而实现信号的放大。同时,通过将其置于导通或截止状态,三极管还可以作为开关使用,控制电路的通断。 二极管和三极管的出现,标志着电子学进入了一个全新的时代,它们是收音机、电视机、计算机等一切现代电子产品不可或缺的组成部分。 第七部分:运算放大器——模拟电路的通用工具 运算放大器(Op-Amp)是现代模拟电子电路中最强大、最灵活的通用器件之一。它是一个高增益的差分放大器,具有高输入阻抗和低输出阻抗。我们将详细讲解运算放大器的工作原理,以及其两个关键的输入端(同相输入端和反相输入端)和输出端。 运算放大器最强大的地方在于其负反馈的应用。通过巧妙地配置外部电阻和电容,运算放大器可以实现各种复杂的模拟信号处理功能,例如: 同相放大器和反相放大器:精确控制信号的增益。 电压跟随器:实现阻抗匹配,不改变信号的电压幅度。 加法器和减法器:对多个输入信号进行线性组合。 积分器和微分器:实现信号的积分和微分运算。 滤波器:构建低通、高通、带通等各种频率选择性电路。 通过学习运算放大器的应用,读者将能够设计和分析各种复杂的模拟电路,为理解和构建更高级的电子系统打下坚实基础。 第八部分:电路的实际应用与进阶思考 在掌握了以上基础知识后,我们将把理论与实践相结合,探讨电路在现实世界中的各种应用。我们将审视一些典型的电子设备,例如: 电源电路:从市电到稳定直流电的转化过程,包括变压、整流、滤波和稳压等环节。 音频放大器:如何将微弱的音频信号放大到足以驱动扬声器。 数字显示:LED显示、LCD显示的工作原理。 传感器应用:如何利用各种传感器将物理量转化为电信号。 此外,我们还将引导读者进行进阶思考,例如: 交流电路:引入电感和电容在交流电路中的特殊行为,例如相位的概念,以及阻抗的引入。 瞬态响应:当电路中的信号发生变化时,电路是如何响应的,以及时间常数的概念。 电路保护:保险丝、断路器等保护元件的作用。 通过这个循序渐进的过程,读者将从一个对电完全陌生的门外汉,成长为一个能够理解、分析甚至初步设计简单电路的“电学探索者”。这本书不仅仅是知识的传授,更是培养读者独立思考、解决问题能力的平台。我们鼓励读者动手实践,通过搭建简单的电路模型,验证书中的理论,从而真正掌握电的奥秘。

用户评价

评分

这本书的语言风格比较严谨,学术性比较强,整体来说是比较正统的教材风格。它在概念的定义和公式的推导上都力求准确和严密,这点对于建立正确的理论认知非常重要。我注意到,书中在讲解一些重要定理时,会先给出直观的物理意义,然后再进行数学推导,这种方式帮助我更好地理解定理的由来和适用范围。不过,对于初学者来说,有时候可能需要反复阅读才能完全消化。我发现,一些章节的讲解,如果能增加一些更通俗易懂的比喻或者类比,可能会更容易让一些基础相对薄弱的同学快速入门。例如,在讲解电场和磁场部分,如果能多联系一些生活中的电磁现象,可能会更有趣。整体上,我认为这本书是一本合格的、有深度的电路教材,只是在趣味性和易懂性方面,还有一些提升的空间。

评分

说实话,这本书的理论深度我感觉还可以,但实际应用方面的例子可以再丰富一些。书中对电路理论的阐述是很扎实的,基础概念、定理公式都讲得很清楚,也提供了必要的推导。对于我来说,理解这些理论知识是第一步,但更希望看到这些理论在实际工程中是如何应用的。比如,书中虽然提到了电阻、电容、电感在实际电路中的作用,但如果能穿插更多关于实际元器件选择、电路设计中的考虑因素,或者简单的小项目分析,可能会更有启发性。我有时会觉得,学了那么多公式和定理,但实际动手搭建电路的时候,还是会有点迷茫。感觉书本更侧重于“为什么”和“怎么算”,而对“做什么”和“怎么做”的侧重点可以再调整一下。当然,这可能也与我个人学习方向有关,我更偏向于实际操作和项目实现,所以对这方面有更高的期待。

评分

从整体阅读体验来看,这本书的排版设计中规中矩,印刷质量也还可以,但如果能更注重视觉上的吸引力,可能会让学习过程更加愉悦。字体大小、行间距都比较适中,方便阅读。图表也比较清晰,能够辅助理解。但是,我个人觉得,在图表的样式上,如果能更丰富多样一些,比如加入一些流程图、示意图,或者更具现代感的插图,可能会增加阅读的趣味性。特别是电路原理图,有时候会觉得略显单调,如果能有更直观的3D模型或者动态演示的链接(虽然这可能超出教材的范畴),那就更棒了。当然,教材本身的学术价值是第一位的,但一个好的视觉呈现,确实能提升学习的动力和效率。总之,这本书的内容是扎实的,但如果能在形式上有所创新,会更加分。

评分

这本书的结构设计我觉得还可以,章节之间的逻辑联系比较紧密。从直流电路到交流电路,再到三相电路和非正弦周期信号的分析,层层递进,让人感觉知识体系是完整和连贯的。我特别喜欢书中在引入新概念时,会先回顾之前学过的相关知识点,这种“温故知新”的方式,有助于巩固记忆,也能更好地理解新知识与旧知识之间的联系。比如,在讲到阻抗和相量时,它会再次提及电阻、电感、电容在交流电路中的表现,以及电压电流之间的相位关系。这种前后呼应的设计,确实帮助我梳理了知识脉络。唯一觉得稍微有些不足的是,个别章节的过渡部分可以更自然一些,有时候会感觉知识点跳跃得稍微有点快,需要自己花更多时间去体会其中的联系。

评分

这本《电路》教材,整体来说,我个人感觉内容编排得还是比较循序渐进的,特别适合我们这种初次接触电路理论的学生。开篇从最基础的电荷、电流、电压这些概念讲起,一点点过渡到电阻、电容、电感这些基本元件,讲解得很细致,也配了不少图示,能比较直观地理解。后面的电路分析方法,比如基尔霍夫定律、叠加定理、戴维南定理和诺顿定理,也都给出了详细的推导过程和例题。我最喜欢的是教材里大量穿插的例题,这些例题覆盖了各种题型,而且步骤清晰,让我知道该怎么一步步去解题。课后习题的难度也比较适中,有些题目会稍微有点挑战性,但只要认真做,都能有所收获。我还在学习过程中,但已经能感受到这本教材在打牢我的电路基础方面起到了很大的作用。尤其是一些抽象的概念,通过教材的讲解和例题的辅助,感觉清晰了很多。

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