電子技術實驗

電子技術實驗 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

鄧元慶 編
圖書標籤:
  • 電子技術
  • 實驗
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出版社: 机械工业出版社
ISBN:9787111278825
版次:1
商品编码:10349841
品牌:机工出版
包装:平装
开本:16开
出版时间:2009-09-01
用纸:胶版纸
页数:184
字数:385000

具体描述

內容簡介

第1章介紹電子技術實驗的基礎知識,包括電子測量的基本概念、電子電路調試與故障分析處理的基本方法、常用電子元器件與實驗儀器、子電路仿真與PLD開發軟件的使用等內容;第2章和第3章分彆為模擬電路和數字電路的基本實驗,包括驗證型實驗、研究型實驗和設計型實驗三種實驗類型與動手實驗、仿真實驗兩種實驗方法;第4章和第5章分彆為提高性實驗和應用設計實驗,是有一定難度的拓展性、應用性、綜閤性實驗項目。
本書實驗方法新穎,實驗手段齊全,難度層次清晰,有助於比較全麵地提高學生的電子技術實驗技能和綜閤設計能力,既可作為電子信息類專業“電子技術基礎”、“模擬電子電路”、“數字電路與邏輯設計”和“綜閤電子設計”等課程的配套實驗教材,又可作為全國大學生電子設計大賽的培訓參考教材。

目錄

前言
第1章 電子技術實驗基礎
1.1 電子測量基礎
1.1.1 概述
1.1.2 測量數據的處理
1.2 電子電路的組裝、調試與故障分析處理
1.2.1 電子電路的組裝
1.2.2 電子電路的調試
1.2.3 電路的故障分析處理
1.3 常用電子元器件基礎知識
1.3.1 電阻、電容、電感
1.3.2 半導體分立器件
1.3.3 半導體集成電路
1.4 基本實驗儀器與設備
1.4.1 萬用錶
1.4.2 直流穩壓電源
1.4.3 信號發生器
1.4.4 示波器
1.4.5 交流毫伏錶
1.4.6 數字頻率計
1.5 電子電路仿真軟件Multisim
1.5.1 電子電路仿真軟件概述
1.5.2 Multisim的基本工作界麵
1.5.3 仿真電路的建立
1.5.4 電路仿真與分析
1.6 PLD開發軟件QuartusIl
1.6.1 PLD開發軟件概述
1.6.2 Quartus Il的開發流程及使用
第2章 模擬電路的基本實驗
2.1 晶體管放大器
2.1.1 實驗目的
2.1.2 實驗內容與原理
2.1.3 實驗器材
2.1.4 思考題與實驗報告
2.2 場效應晶體管放大器
2.2.1 實驗目的
2.2.2 實驗內容與原理
2.2.3 實驗器材
2.2.4 思考題與實驗報告
2.3 差分放大電路
2.3.1 實驗目的
2.3.2 實驗內容與原理
2.3.3 實驗器材
2.3.4 思考題與實驗報告
2.4 集成運算放大器的基本應用
2.4.1 實驗目的
2.4.2 實驗內容與原理
2.4.3 實驗器材
2.4.4 思考題與實驗報告
2.5 阻容耦閤多級交流放大器
2.5.1 實驗目的
2.5.2 實驗內容與原理
2.5.3 實驗器材
2.5.4 思考題與實驗報告
2.6 RC有源濾波電路的仿真
2.6.1 實驗目的
2.6.2 實驗內容與原理
2.6.3 實驗器材
2.6.4 思考題與實驗報告
2.7 反饋電路的仿真
2.7.1 實驗目的
2.7.2 實驗內容與原理
2.7.3 實驗器材
2.7.4 思考題與實驗報告
2.8 函數信號發生器
2.8.1 實驗目的
2.8.2 實驗內容與原理
2.8.3 實驗器材
2.8.4 思考題與實驗報告
2.9 功率放大器
2.9.1 實驗目的
2.9.2 實驗內容與原理
……
第3章 數安電路的基本實驗
第4章 提高性實驗
第5章 應用設計實驗
附錄 部分常用集成電路的引腳圖
參考文獻

精彩書摘

第1章 電子技術實驗基礎
本章介紹電子技術實驗的基礎知識,包括電子測量的基本概念、電子電路調試與故障分析、常用電子元器件與實驗儀錶、電子電路仿真軟件與PLD開發軟件的使用等內容。作為電子技術實驗課的前期準備,它對於學生掌握電子技術的實驗方法和技能,養成實事求是、一絲不苟的實驗作風,提高動手能力,增強綜閤素質,具有重要的指導意義。
1.1 電子測量基礎
1.1.1 概述
測量是人們對客觀事物取得數量概念的認識過程。凡是利用電子技術來進行的測量都可稱為電子測量。對於一個電子電路,在經過設計並組裝完成後,為瞭檢驗電路是否達到設計要求,通常要對一些電路參數進行測量,這包括:電能量的測量,即測量電流、電壓和功率等;元件及電路特性的測量,如電阻、電容、電感的大小等,電路的品質因數Q、幅頻特性、帶寬、增益和噪聲等;信號特性測量,如波形、頻率、相位、調幅度、頻譜、非綫性真係數、頻率穩定度等。為瞭檢測電路的各種參數,通常必須藉助各種電子儀錶,由於各參數的性質不同,因此測量方法也不同。
電子測量技術是一門發展迅速的學科,它涉及各種電量及非電量的測量。下麵簡單介紹基本電量測量技術中的共性問題。
1.測量方法的分類
(1)直接測量
用測量儀錶對被測量進行測量,直接得到測量結果,如用電壓錶測量電壓、用電流錶測量電流、用歐姆錶測量電阻等。
直接測量具有操作簡便、測量時間短等優點,廣泛應用於工程測量中。

前言/序言


《星河遠航:宇宙探索編年史》 序言 仰望星空,人類的目光從未停止過對宇宙的探尋。從古老的觀星者到現代的太空探測器,我們一步步揭開瞭宇宙的麵紗,而每一次發現,都激蕩著我們探索未知的好奇心。本書《星河遠航:宇宙探索編年史》並非一本枯燥的科技手冊,而是一部關於勇氣、智慧與夢想的史詩。它將帶領讀者穿越時空的隧道,親曆人類探索宇宙的輝煌曆程,感受那些塑造我們今日認知、激勵我們麵嚮未來的關鍵時刻。 第一章:初探蒼穹——從仰望到認識 自古以來,人類就被頭頂的璀璨星空所吸引。夜空中閃爍的星辰、周期性齣現的月亮、神秘莫測的行星,無不激發著我們對宇宙的好奇。古巴比倫人、埃及人、希臘人,他們用樸素的工具,結閤哲學與數學,繪製齣瞭最早的天象圖,試圖理解宇宙的規律。托勒密的地心說模型,雖然最終被證明是錯誤的,但卻在漫長的曆史時期內,構成瞭人類對宇宙結構的主流認知。 文藝復興的曙光,帶來瞭科學革命的火種。哥白尼大膽地提齣瞭“日心說”,將地球從宇宙的中心移開,這一劃時代的理論,徹底顛覆瞭人們的宇宙觀,也為後來的科學傢們打開瞭新的視野。伽利略,這位偉大的天文學傢,用他親手製造的望遠鏡,第一次將遙遠的星體拉近,他觀測到瞭月球錶麵的環形山,發現瞭木星的四顆衛星,見證瞭金星的盈虧變化。這些直接的、無可辯駁的觀測證據,有力地支持瞭日心說,並開啓瞭人類“眼見為實”的探索新時代。 開普勒,在第榖積纍的海量觀測數據的基礎上,提齣瞭行星運動三大定律,用精確的數學語言描述瞭行星繞日運行的軌跡,將宇宙從哲學的猜想推嚮瞭嚴謹的科學範疇。牛頓,這位偉大的物理學傢,用萬有引力定律,統一瞭地麵上物體的運動與天體的運行,解釋瞭行星為何會按照開普勒的軌道運行,將宇宙的規律用一套普適的法則所概括。正是這些奠基性的工作,將人類對宇宙的認識提升到瞭一個全新的高度,我們不再僅僅是仰望,而是開始理解。 第二章:望遠鏡的革命——看見更深邃的宇宙 如果說伽利略的望遠鏡是人類探索宇宙的第一扇窗,那麼後世望遠鏡的發展,則如同一颱颱時光機,讓我們得以窺見宇宙更為古老、更為廣闊的真相。從最初的摺射望遠鏡,到更為強大的反射望遠鏡,光學望遠鏡的口徑不斷增大,分辨率不斷提升。帕洛馬山天文颱的100英寸鬍剋望遠鏡,以及後來美國的200英寸海爾望遠鏡,都曾是人類觀測宇宙的巔峰之作,它們捕捉到的星係圖像,擴展瞭我們對宇宙大小和結構的認知。 然而,光學望遠鏡隻能接收可見光,宇宙中還有無數的秘密隱藏在人類肉眼看不見的電磁波譜中。20世紀以來,射電望遠鏡的齣現,打開瞭全新的觀測窗口。通過接收來自遙遠天體的射電信號,天文學傢們發現瞭脈衝星、類星體、星際分子雲等前所未有的天體,它們揭示瞭宇宙中劇烈的天文活動和復雜的物理過程。 進入20世紀末和21世紀,太空望遠鏡的齣現,更是將人類的觀測能力帶入瞭全新的境界。哈勃空間望遠鏡,以其高分辨率和不受大氣擾動的優勢,拍攝瞭無數令人驚嘆的宇宙照片,從遙遠的星係團到孕育恒星的星雲,它為我們提供瞭前所未有的宇宙景觀。哈勃的觀測數據,更是直接推動瞭宇宙學研究的飛速發展,幫助科學傢們精確測量瞭宇宙的膨脹速率,並對暗物質和暗能量的存在提供瞭有力證據。 而近年來,詹姆斯·韋伯空間望遠鏡的投入使用,更是將我們的目光推嚮瞭宇宙的黎明。它能夠觀測到更遙遠、更早期宇宙發齣的紅外光,讓我們得以窺探宇宙大爆炸後不久形成的第一個星係,以及早期恒星的誕生過程,這對於理解宇宙的演化曆史具有裏程碑式的意義。望遠鏡的每一次進步,都如同一次對宇宙的“重塑”,讓我們看到曾經無法想象的景象,也引發瞭更多關於宇宙本質的深刻思考。 第三章:太空時代的啓航——邁嚮星辰大海 20世紀中葉,隨著科技的飛速發展,人類不再滿足於僅僅通過望遠鏡觀測宇宙,而是渴望親身踏足那片未知的領域。冷戰背景下的太空競賽,成為瞭推動人類航天事業發展的強大動力。1957年,蘇聯成功發射瞭第一顆人造地球衛星“斯普特尼剋1號”,標誌著人類正式邁入瞭太空時代。這一事件震驚瞭世界,也點燃瞭探索太空的熱情。 1961年,尤裏·加加林乘坐“東方1號”飛船,完成瞭人類曆史上第一次載人航天飛行,他繞地球一周,成為第一個進入太空的人類。這一壯舉,不僅是技術上的巨大突破,更是人類勇氣與探索精神的集中體現。美國緊隨其後,啓動瞭“阿波羅計劃”,其最終目標是實現載人登月。經過無數次的試驗與磨礪,1969年7月20日,尼爾·阿姆斯特朗在月球錶麵留下瞭人類的第一個腳印,這一時刻通過電視直播傳遍全球,成為瞭人類曆史上一個永恒的瞬間。 登月之後,人類的太空探索並未止步。前蘇聯和美國先後發射瞭多個空間站,如“和平號”空間站和國際空間站(ISS),它們成為瞭科學傢們進行長期太空研究的平颱,也為日後更遠的深空探測積纍瞭寶貴的經驗。探測器成為瞭人類在太空中的“眼睛”和“觸角”。“先驅者”和“旅行者”係列探測器,飛越瞭太陽係內的行星,發迴瞭大量珍貴的圖像和數據,尤其是“旅行者”號探測器,已經飛齣瞭太陽係,攜帶者人類的信息,孤獨地駛嚮星際空間。 火星,這顆紅色的星球,一直是人類探索的焦點。從最初的“水手”號到“維京”號,“探路者”號、“勇氣”號、“機遇”號,再到“好奇”號和“毅力”號火星車,人類一次又一次地將探測器送往火星,尋找生命的跡象,研究火星的地質與氣候演化。這些探測任務,不僅僅是對遙遠星球的科學考察,更是對人類未來可能生存空間的一次次預演。 第四章:揭示宇宙奧秘——從宇宙學到天體物理 太空時代的到來,為我們揭示宇宙的宏偉藍圖提供瞭前所未有的機遇。科學傢們開始更深入地研究宇宙的起源、演化與構成。20世紀初,愛因斯坦的廣義相對論,為理解宇宙的整體結構提供瞭理論基礎。他預言瞭宇宙的膨脹,這一理論在後來得到瞭哈勃天文觀測的證實,開啓瞭現代宇宙學的大門。 宇宙大爆炸理論,成為瞭目前描述宇宙起源與演化的主流模型。它認為,宇宙誕生於一次極端高溫高密的奇點,並在此後不斷膨脹和冷卻,形成瞭我們今天所見的星係、恒星和行星。宇宙微波背景輻射(CMB)的發現,是支持宇宙大爆炸理論的最有力證據之一,它被認為是宇宙誕生初期留下的“餘輝”。 然而,對宇宙的探索也帶來瞭新的謎團。暗物質與暗能量的發現,讓科學傢們意識到,我們所能觀測到的普通物質,僅僅是宇宙組成的一小部分。暗物質不發光,但具有引力效應,它構成瞭星係暈的主要質量;暗能量則是一種未知的能量形式,它在加速宇宙的膨脹。這兩種神秘的存在,占據瞭宇宙總質能的95%以上,它們的本質仍然是天文學和物理學麵臨的最大挑戰。 恒星的演化,行星的形成,黑洞的奧秘,中子星的極端狀態,超新星爆發的壯麗景象……這些都是天體物理學的核心研究課題。通過對這些天體現象的觀測和理論研究,我們不斷加深對宇宙運行規律的理解。引力波的探測,更是為我們提供瞭一種全新的觀測宇宙的方式,讓我們能夠“聽到”宇宙中發生的劇烈事件,如黑洞閤並和中子星碰撞,這開啓瞭多信使天文學的新時代。 第五章:未來展望——星際旅行與尋找地外生命 人類對宇宙的探索,從未停止過對更遙遠、更深邃的未來的想象。星際旅行,曾經隻存在於科幻小說中的概念,如今正逐漸成為科學傢們認真思考和研究的課題。雖然目前我們對於超光速旅行還沒有任何可行性的方案,但對於恒星際探測器的設計、推進技術的進步(如核聚變推進、太陽帆等),以及對極端環境下人類生存的研究,都在為未來的星際探索鋪平道路。 尋找地外生命,是人類探索宇宙最激動人心的目標之一。從火星地下可能存在的微生物,到木衛二、土衛六等衛星上可能存在的液態水海洋,再到係外行星的發現,科學傢們正在通過各種手段,搜尋宇宙中可能存在的生命跡象。開普勒太空望遠鏡和後續的係外行星探測任務,已經發現瞭數韆顆係外行星,其中一些位於其恒星的“宜居帶”內,擁有類似地球的條件,這為地外生命的存在提供瞭更多可能性。 SETI(搜尋地外文明計劃)等項目,則通過監聽來自宇宙深處的無綫電信號,試圖與可能存在的智慧文明建立聯係。雖然至今尚未收到明確的信號,但這種不懈的努力,本身就體現瞭人類對於自身在宇宙中位置的思考,以及與未知文明交流的渴望。 《星河遠航:宇宙探索編年史》旨在帶領讀者迴顧這段波瀾壯闊的探索曆程,從古人對星空的敬畏,到現代科學傢們用智慧和勇氣突破的界限。它不是一本冰冷的科技羅列,而是對人類好奇心、求知欲和勇於挑戰的精神的贊歌。本書希望激發每一位讀者內心深處的探索欲,鼓勵大傢繼續仰望星空,思考宇宙的奧秘,因為,我們永遠不知道下一次的重大發現,會在何時何地,以何種方式齣現。宇宙的遠航,纔剛剛開始。

用户评价

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這本書的內容排布簡直像是一場跨學科知識的無序拼貼,讓人感覺作者更像是一位廣博的學者,而不是一名專注於電子技術的教育者。在討論完新型光子集成電路的製造工藝後,下一頁竟然開始詳細介紹古代冶金術對半導體材料純度的影響,其關聯性極其微弱,如同在閱讀一本相互矛盾的百科全書。我試圖從中提煉齣任何一套可以係統性構建起現代電子係統知識體係的脈絡,但始終未能成功。它更像是一本包含瞭作者所有研究興趣點的筆記閤集,從微生物燃料電池到太空電磁兼容性標準,無所不包,但唯獨缺少瞭對“電子技術實驗”這一核心主題的專注和深度挖掘。總而言之,這本書更適閤那些已經掌握瞭紮實基礎,並醉心於探索各種邊緣交叉學科理論的博士後研究人員,對於我這樣尋求實用技能提升的讀者來說,它提供的幫助幾乎為零。

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這本書的結構組織實在是令人費解,似乎作者是把近年來收集到的各種人工智能算法的最新進展,強行塞進瞭一個本應是關於電子硬件的書籍裏。比如,在講到濾波器設計時,作者突然插入瞭一大段關於深度學習在信號去噪中的應用的討論,用的是TensorFlow或PyTorch的術語,而不是傳統的拉普拉斯變換或Z變換。這種跨界融閤的嘗試,本意或許是想展示技術的前沿性,但最終的結果卻是讓讀者無所適從。我更希望看到的是如何利用更精密的IC設計流程來優化特定硬件的性能,而不是大談特談如何用神經網絡去擬閤一個本可以通過簡單公式解決的問題。閱讀體驗就像是坐在一輛開往目的地的車上,卻被不斷地拉去參觀各種不相關的景點,雖然風景各有韆鞦,但完全打亂瞭原本的行程規劃,讓人感到極其的混亂和挫敗。

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這本書最讓人抓狂的一點,是它對“實驗”二字的詮釋達到瞭一個全新的、匪夷所思的高度。我期待的實驗是拿起烙鐵、示波器,驗證理論公式的實用性,哪怕是一個簡單的RC電路濾波,也能帶來踏實的成就感。然而,這本書裏所謂的“實驗”環節,幾乎全部是基於大型計算機集群的仿真或理論推導,更像是高級數學傢的演算過程,而非電子工程師的實踐操作。比如,書中一個“實驗”要求讀者在高性能服務器上運行一個耗時數周的氣候模型模擬,用以觀察特定電子元件在極端環境下的“理論退化趨勢”。這種脫離實際動手能力的描述,讓我完全找不到操作的入口。我需要的不是在虛擬世界裏運行龐大的計算任務,而是想知道如何用手邊的工具解決實際電路中的“疑難雜癥”。

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這本書的封麵設計得相當引人注目,深藍色的主調配上一些電路圖的抽象綫條,給人一種專業而又不失深邃的感覺。我最初被它吸引,是衝著書名裏“電子技術”這幾個字去的,期望能在裏麵找到一些關於基礎電路分析和元器件特性的深入講解。然而,當我翻開第一章時,立刻發現這本書的側重點似乎完全偏離瞭我的預期。它開篇就引入瞭某種前沿的量子計算理論,大量篇幅用於闡述復雜的數學模型和抽象的物理概念,這對於一個主要想學習傳統模擬電路或數字邏輯設計的讀者來說,簡直是天書。隨後的章節更是深入到瞭生物電子學與神經接口的交叉領域,探討如何利用微電子技術來模擬和乾預生物信號。書中對這些高深概念的描述雖然嚴謹,但缺乏足夠的工程實踐案例來支撐,使得閱讀過程充滿瞭理論的迷霧,幾乎感覺不到自己正在學習“電子技術”的實際應用,而更像是在研讀一本晦澀的學術專著。

评分

坦率地說,這本書的文風非常學術化且不接地氣,充滿瞭晦澀的行話和不必要的復雜句式,完全沒有考慮初學者或者希望快速掌握實用技能的工程師的閱讀需求。書中對一個簡單的晶體管開關過程的描述,竟然需要引用三四篇國際頂尖期刊的文獻來佐證其“理論基礎”,這種對理論深度過度追求的態度,使得原本應該清晰明瞭的原理變得模棱兩可。我嘗試去尋找一些關於PCB布局技巧或是電源完整性的章節,這些通常是電子工程師日常工作中必備的知識點,但書中對此隻是一筆帶過,甚至將這些內容歸類為“低級工程實現”,而把更多的篇幅留給瞭關於高維數據可視化和量子糾纏效應在存儲設備中的潛力的探討。這讓我深刻懷疑作者對“電子技術實驗”這個詞的理解是否與業界主流認知存在偏差。

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