交直流電路基礎-係統方法 9787111453604

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Thomas L.Floyd 著
圖書標籤:
  • 電路基礎
  • 交直流電路
  • 電力係統
  • 電子技術
  • 高等教育
  • 教材
  • 係統方法
  • 電路分析
  • 電工學
  • 基礎電子
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出版社: 机械工业出版社
ISBN:9787111453604
商品编码:29594387986
包装:平装
出版时间:2014-01-01

具体描述

   圖書基本信息
圖書名稱 交直流電路基礎-係統方法 作者 Thomas L.Floyd
定價 99.00元 齣版社 機械工業齣版社
ISBN 9787111453604 齣版日期 2014-01-01
字數 頁碼
版次 1 裝幀 平裝
開本 16開 商品重量 0.4Kg

   內容簡介
《國外電子與電氣工程技術叢書·交直流電路基礎:係統方法》共有15章,涵蓋瞭交直流電路的主要基礎知識。、2章介紹與電路有關的基本概念,第3~6章介紹直流電路,第7章介紹電磁現象與直流電動機,第8章介紹交流電路的相關基本概念,第9、10章介紹電容器及RC交流電路,1、12章介紹電感器及RL交流電路……

   作者簡介

   目錄
章 係統、物理量及其單位
 1.1 電子工業
 1.1.1 電子工業的主要分類
 1.1.2 授權
 1.2 電子係統概述
 1.2.1 係統的概念
 1.2.2 方框圖
 1.2.3 傳輸麯綫
 1.3 電路的分類
 1.3.1 元件
 1.3.2 電氣電路
 1.3.3 電子電路
 1.4 科學記數法與工程記數法
 1.4.1 10的乘方
 1.4.2 10的乘方的計算
 1.4.3 工程記數法
 1.5 單位與公製前綴錶示方法
 1.5.1 電氣單位
 1.5.2 公製前綴
 1.6 公製單位轉換
 1.7 測量數據
 1.7.1 誤差、準確度和精度
 1.7.2 有效數字
 1.7.3 數字捨入
 1.8 電氣安全
 1.8.1 觸電
 1.8.2 市電
 1.8.3 安全注意事項
 
第2章 電壓、電流與電阻
 2.1 原子
 2.1.1 原子序數
 2.1.2 電子層和軌道
 2.1.3 價電子
 2.1.4 自由電子和離子
 2.1.5 銅原子
 2.1.6 材料的分類
 2.2 電荷
 2.2.1 電荷的單位
 2.2.2 正電荷與負電荷
 2.3 電壓
 2.3.1 電壓的單位
 2.3.2 直流電壓源
 2.3.3 直流電壓源的種類
 2.4 電流
 2.4.1 電流的單位
 2.4.2 電流源
 2.5 電阻
 2.5.1 電阻的單位
 2.5.2 電阻器
 2.6 電路
 2.6.1 電路的電流控製與保護
 2.6.2 導綫
 2.6.3 接地
 2.7 基本電路測量
 2.7.1 儀錶符號
 2.7.2 測量電流
 2.7.3 測量電壓
 2.7.4 測量電阻
 2.7.5 數字萬用錶
 2.7.6 讀取模擬式萬用錶
 
第3章 歐姆定律、能量與功率
 3.1 歐姆定律
 3.2 歐姆定律的應用
 3.2.1 電流計算
 3.2.2 電壓計算
 3.2.3 電阻計算
 3.3 能量與功率
 3.4 電路中的功率
 3.5 電阻器的額定功率
 3.6 電阻中的能量轉換與電壓降
 3.7 電源與電池
 3.7.1 電源效率
 3.7.2 電池的額定安時值
 3.8 故障排除簡介
 3.8.1 分析
 3.8.2 規劃
 3.8.3 測量
 3.8.4 APM舉例
 3.8.5 V、R、I測量的比較
 
第4章 串聯電路
 4.1 電阻器串聯
 4.2 串聯總電阻
 4.2.1 串聯電阻值相加
 4.2.2 串聯電阻公式
 4.2.3 等阻值電阻器串聯
 4.3 串聯電路中的電流
 4.4 歐姆定律的應用
 4.5 電壓源串聯
 4.6 基爾霍夫電壓定律
 4.7 分壓器
 4.7.1 分壓公式
 4.7.2 用做可調分壓器的電位器
 4.7.3 應用
 4.8 串聯電路的功率
 4.9電壓測量
 4.1 0故障排除
 4.1 0.1 開路
 4.1 0.2 短路
 
第5章 並聯電路
 5.1 電阻器並聯
 5.2 並聯總電阻
 5.2.1 並聯總電阻RT的計算公式
 5.2.2 並聯電路的應用
 5.3 並聯電路中的電壓
 5.4 歐姆定律的應用
 5.5 基爾霍夫電流定律
 5.6 分流器
 5.7 並聯電路的功率
 5.8 故障排除
 5.8.1 開路支路
 5.8.2 通過測量電流發現開路支路
 5.8.3 短路支路
 5.8.4 熱像技術
 
第6章 串並聯電路
 6.1 識彆串並聯關係
 6.2 串並聯電阻電路分析
 6.2.1 總電阻
 6.2.2 總電流
 6.2.3 分支電流
 6.2.4 電壓關係
 6.3 帶電阻負載的分壓器
 6.4 電壓錶的負載效應
 6.5 惠斯通電橋
 6.5.1 平衡惠斯通電橋
 6.5.2 不平衡惠斯通電橋
 6.6 戴維南定理
 6.6.1 戴維南等效取決於觀察點
 6.6.2 戴維南化電橋電路
 6.6.3 戴維南定理小結
 6.7 大功率傳輸定理
 6.8 疊加定理
 6.9故障排除
 
第7章 磁與電磁
 7.1 磁場
 7.1.1 磁通
 7.1.2 磁通密度
 7.1.3 材料的磁化過程
 7.1.4 應用
 7.2 電磁現象
 7.2.1 電磁特性
 7.2.2 電磁鐵
 7.3 電磁器件
 7.3.1 電磁綫圈
 7.3.2 繼電器
 7.3.3 揚聲器
 7.3.4 電錶機心
 7.3.5 磁盤與磁帶讀/寫頭
 7.3.6 磁光盤
 7.4 磁滯
 7.4.1 磁場強度
 7.4.2 磁滯麯綫與保磁性
 7.5 電磁感應
 7.5.1 相對運動
 7.5.2 感應電壓的極性
 7.5.3 感應電流
 7.5.4 法拉第定律
 7.5.5 楞次定律
 7.5.6 電磁感應的應用
 7.5.7 磁場中載流導體的受力
 7.6 直流發電機
 7.7 直流電動機
 7.7.1 基本工作原理
 7.7.2 無刷直流電動機
 7.7.3 反電動勢
 7.7.4 電動機額定參數
 7.7.5 串勵直流電動機
 7.7.6 並勵直流電動機
 
第8章 交流電流與電壓簡介
 8.1 正弦波形
 8.1.1 正弦波的極性
 8.1.2 正弦波的周期
 8.1.3 正弦波的頻率
 8.1.4 頻率和周期的關係
 8.1.5 電子信號發生器
 8.2 正弦波電壓與電流的值
 8.2.1 瞬時值
 8.2.2 峰值
 8.2.3 峰峰值
 8.2.4 有效值
 8.2.5 平均值
 8.3 正弦波的角度測量
 8.3.1 角度測量
 8.3.2 度/弧度轉換
 8.3.3 正弦波角度
 8.3.4 正弦波的相位
 8.3.5 多相電源
 8.4 正弦波公式
 8.4.1 正弦波公式的推導
 8.4.2 移相正弦波的錶達
 8.5 交流電路分析
 8.6 交流發電機
 8.6.1 簡化的交流發電機
 8.6.2 頻率
 8.6.3 實際交流發電機
 8.6.4 轉子電流
 8.6.5 應用
 8.7 交流電動機
 8.7.1 交流電動機的分類
 8.7.2 鏇轉定子磁場
 8.7.3 感應電動機
 8.7.4 同步電動機
 8.8 非正弦波形
 8.8.1 脈衝波形
 8.8.2 三角波與鋸齒波
 8.8.3 諧波
 8.9示波器
 8.9.1 模擬示波器的基本原理
 8.9.2 數字示波器的基本原理
 8.9.3 示波器控製
 8.1 0信號源
 8.1 0.1 信號源的類型
 8.1 0.2 信號發生器的指標
 8.1 0.3 波形模式
 8.1 0.4 基本函數發生器
 
第9章 電容器
 9.1 基本電容器
 9.1.1 基本結構
 9.1.2 電容量
 9.1.3 電容器儲能原理
 9.1.4 額定電壓
 9.1.5 溫度係數
 9.1.6 漏電
 9.1.7 電容器的物理參數
 9.2 電容器的種類
 9.2.1 固定電容器
 9.2.2 可調電容器
 9.2.3 電容器標簽
 9.2.4 電容的測量
 9.3 串聯電容
 9.4 並聯電容
 9.5 直流電路中的電容器
 9.5.1 電容器充電
 9.5.2 電容器放電
 9.5.3 充、放電電壓與電流
 9.5.4 RC時間常數
 9.5.5 充、放電麯綫
 9.5.6 對方波的響應
 9.6 交流電路中的電容器
 9.6.1 容抗
 9.6.2 串聯電容器的容抗
 9.6.3 並聯電容器的容抗
 9.6.4 電容分壓器
 9.6.5 電流超前於電壓90°
 9.6.6 電容器的功率
 9.7 電容器的應用
 9.7.1 電氣存儲
 9.7.2 電源濾波
 9.7.3 直流阻斷和交流耦閤
 9.7.4 電源綫去耦閤
 9.7.5 旁路
 9.7.6 信號濾波器
 9.7.7 定時電路
 9.7.8 計算機存儲器
 
0章 RC電路
 10.1 串聯RC電路的正弦響應
 10.2 串聯RC電路的阻抗及相位角
 10.3 串聯RC電路分析
 10.3.1 歐姆定律
 10.3.2 電流與電壓的相位關係
 10.3.3 阻抗與相位角隨頻率的變化
 10.3.4 RC滯後電路
 10.3.5 RC超前電路
 10.4 並聯RC電路的阻抗及相位角
 10.5 並聯RC電路分析
 10.6 串並聯RC電路分析
 10.7 RC電路的功率
 10.7.1 RC電路的功率三角形
 10.7.2 功率因數
 10.7.3 視在功率的意義
 10.8 基本應用
 10.8.1 移相振蕩器
 10.8.2 RC電路作為濾波器
 10.8.3 將交流信號耦閤進入直流偏置電路
 10.9故障排除
 
1章 電感器
 11.1 基本電感
 11.1.1 電感
 11.1.2 電感的物理特性
 11.1.3 綫圈電阻
 11.1.4 綫圈電容
 11.1.5 法拉第定律復習
 11.1.6 楞次定律
 11.2 電感的種類
 11.3 電感的串聯與並聯
 11.3.1 串聯總電感
 11.3.2 並聯總電感
 11.4 直流電路中的電感
 11.4.1 RL時間常數
 11.4.2 電感中的電流
 11.4.3 對方波的響應
 11.4.4 串聯RL電路的電壓
 11.4.5 指數公式
 11.5 交流電路中的電感
 11.5.1 電感電抗XL
 11.5.2 串聯電感的電抗
 11.5.3 並聯電感的電抗
 11.5.4 電流滯後電感電壓90°
 11.5.5 電感的功率
 11.5.6 品質因數
 11.6 電感的應用
 11.6.1 噪聲抑製
 11.6.2 射頻扼流圈
 11.6.3 調諧電路
 
2章 RL電路
 12.1 RL電路的正弦響應
 12.2 串聯RL電路的阻抗與相位角
 12.3 串聯RL電路分析
 12.3.1 歐姆定律
 12.3.2 電流與電壓的相位關係
 12.3.3 阻抗與相位角隨頻率的變化
 12.3.4 RL滯後電路
 12.3.5 RL超前電路
 12.4 並聯RL電路的阻抗與相位角
 12.5 並聯RL電路分析
 12.6 串並聯RL電路分析
 12.7 RL電路的功率
 12.8 RL濾波器
 12.8.1 低通特性
 12.8.2 高通特性
 12.8.3 RL濾波器的截止頻率
 12.9故障排除
 
3章 RLC電路與諧振
 13.1 串聯RLC電路的阻抗與相位角
 13.2 串聯RLC電路分析
 13.3 串聯諧振
 13.3.1 串聯諧振頻率
 13.3.2 串聯RLC電路的電壓與電流
 13.3.3 串聯RLC電路的阻抗
 13.3.4 串聯RLC電路的相位角
 13.4 串聯諧振濾波器
 13.4.1 帶通濾波器
 13.4.2 帶通濾波器的帶寬
 13.4.3 濾波器響應的半功率點
 13.4.4 分貝度量
 13.4.5 帶通濾波器的選擇性
 13.4.6 諧振電路的品質因數
 13.4.7 帶阻濾波器
 13.5 並聯RLC電路
 13.5.1 阻抗與相位角
 13.5.2 電流關係
 13.5.3 串並聯到並聯的轉換
 13.6 並聯諧振
 13.6.1 理想並聯諧振的條件
 13.6.2 並聯諧振頻率
 13.6.3 並聯諧振電路的電流
 13.6.4 振蕩電路
 13.6.5 非理想電路的並聯諧振條件
 13.6.6 阻抗隨頻率的變化
 13.6.7 諧振電流與相位
 13.6.8 非理想電路的並聯諧振頻率
 13.6.9外部負載電阻對振蕩電路的影響
 13.7 並聯諧振濾波器
 13.7.1 帶通濾波器
 13.7.2 帶阻濾波器
 13.8 諧振電路的應用
 13.8.1 調諧放大器
 13.8.2 接收機中的雙調諧變壓器耦閤
 13.8.3 接收機的天綫輸入
 13.8.4 超外差接收機
 
4章 變壓器
 14.1 互感
 14.2 基本變壓器
 14.2.1 匝數比
 14.2.2 繞組方嚮
 14.3 升壓與降壓變壓器
 14.3.1 升壓變壓器
 14.3.2 降壓變壓器
 14.3.3 直流隔離
 14.4 二次繞組加負載
 14.5 反映負載
 14.6 阻抗匹配
 14.7 變壓器額定值與特性
 14.7.1 額定值
 14.7.2 特性
 14.8 抽頭和多繞組變壓器
 14.8.1 抽頭變壓器
 14.8.2 多繞組變壓器
 14.8.3 自耦變壓器
 14.8.4 三相變壓器
 14.9故障排除
 
5章 有抗電路的時間響應
 15.1 RC積分器
 15.1.1 電容的充電與放電
 15.1.2 電容電壓
 15.2 RC積分器的單脈衝響應
 15.3 RC積分器的重復脈衝響應
 15.3.1 穩態時間響應
 15.3.2 時間常數增大的影響
 15.4 RC微分器的單脈衝響應
 15.4.1 脈衝響應
 15.4.2 RC微分器的單脈衝響應總結
 15.5 RC微分器的重復脈衝響應
 15.6 RL積分器的脈衝輸入響應
 15.7 RL微分器的脈衝輸入響應
 15.8 積分器和微分器的應用
 15.8.1 定時電路
 15.8.2 脈衝波形直流轉換器
 15.8.3 觸發脈衝發生器與波形整形
 15.9故障排除
 15.9.1 電容開路
 15.9.2 電容短路
 15.9.3 電阻開路
 
附錄A 標準電阻值錶
附錄B 電容器顔色編碼與標記
附錄C 諾頓定理與彌爾曼定理
附錄D 電路仿真工具NI Multisim
附錄E 奇數編號習題答案
附錄F 詞匯錶

   編輯推薦

   文摘

   序言

《電子技術啓濛:從直流到交流的係統探索》 內容概要 本書是一本麵嚮初學者的電子技術入門讀物,旨在為讀者搭建一個紮實的電學基礎框架。全書圍繞“從直流到交流”這一核心脈絡,係統地介紹瞭電子技術領域中最基本、最核心的概念和原理。我們跳脫瞭枯燥的公式推導,轉而關注實際的電路行為和應用,通過生動形象的比喻和詳實的案例分析,幫助讀者理解抽象的電學知識。本書不涉及任何具體的集成電路芯片、微控製器編程或高級的信號處理技術,而是專注於最本源的電路行為,為讀者在日後深入學習更復雜的電子係統打下堅實的基礎。 第一章:電的初識——直流世界的基石 在本章中,我們將一同踏入電流的奇妙世界。什麼是電荷?它們如何運動?我們從最簡單的“靜電”現象入手,通過日常生活中觸電、毛皮摩擦産生火花等直觀的例子,引導讀者認識電荷的存在。 接著,我們將深入瞭解“電流”——電荷的定嚮移動。我們會用“水流”來類比電流,水管的粗細、水泵的壓力,就如同導綫的粗細、電源的電壓。通過這個類比,讀者可以直觀地理解電流的三個基本要素:電壓(Voltage)、電流(Current) 和 電阻(Resistance)。 電壓(Voltage):如同水流驅動力,是推動電荷移動的“壓力”。我們會介紹直流電源,如電池,它們提供恒定的電壓。從最簡單的手電筒電路,到復雜的傢用電器,電壓始終是驅動一切的根本。我們會強調電壓的單位“伏特(V)”,並解釋不同電壓等級的含義。 電流(Current):如同水流的“大小”,是單位時間內通過導體橫截麵的電荷量。我們會介紹電流的單位“安培(A)”,並解釋不同電流值可能帶來的後果,例如小電流可以點亮LED,大電流則可能燒毀導綫。 電阻(Resistance):如同水管的“阻力”,是導體對電流通過的阻礙作用。我們會介紹常見的電阻材料,以及電阻的單位“歐姆(Ω)”。通過改變電阻的大小,我們可以控製電流的大小,這是設計電路的關鍵。 至關重要的歐姆定律(Ohm's Law) 將在本章被詳細闡述,但我們不會止步於公式 V=IR 的簡單羅列。我們會通過大量的圖示和實例,展示歐姆定律在實際電路中的應用。例如,為什麼燈泡會發熱?為什麼細導綫比粗導綫更容易發熱?這些看似簡單的問題,都可以在歐姆定律的框架下得到解答。 第二章:電路的連接——串聯與並聯的智慧 當我們將多個元件連接在一起時,電路的復雜度便開始增加。本章將聚焦於兩種最基本的電路連接方式:串聯(Series Connection) 和 並聯(Parallel Connection)。 串聯電路:元件一個接一個連接,電流隻有一條路徑。我們將通過串聯幾個燈泡的例子,來解釋串聯電路的特點:總電阻等於各部分電阻之和;通過每個元件的電流都相同;總電壓等於各部分電壓之和。我們會強調,在串聯電路中,一旦有一個元件損壞,整個電路將無法工作。 並聯電路:元件各自獨立連接到電源的兩端,電流有多條路徑。通過並聯燈泡的例子,我們將揭示並聯電路的優勢:總電流等於各支路電流之和;各支路兩端的電壓相同;總電阻小於任何一個支路電阻。我們會強調,在並聯電路中,即使有一個元件損壞,其他支路依然可以正常工作。 本章將深入探討串聯和並聯在實際生活中的應用,例如:傢用電路中的開關和保險絲的串聯,以及多個電器同時使用時的並聯。理解串並聯的原理,是分析和設計任何復雜電路的基礎。 第三章:直流功率與能量——電能的消耗與利用 電流在流動過程中會做功,也就是消耗能量。本章將介紹電功率(Electric Power) 和 電能(Electric Energy) 的概念。 電功率(P):單位時間內電能的消耗或産生的速率。我們會介紹功率的單位“瓦特(W)”。通過公式 P=VI、P=I²R、P=V²/R,我們將解釋功率與電壓、電流、電阻之間的關係。例如,大功率電器為什麼耗電量大? 電能(E):電功率在一段時間內所做的功。我們會介紹電能的單位“焦耳(J)”以及我們日常生活中更熟悉的單位“韆瓦時(kWh)”,也就是我們常說的“度”。通過公式 E=Pt,我們將解釋如何計算電器消耗的電能。 本章將通過計算電熱水器、電風扇等常見電器的功率和耗電量,讓讀者深刻理解電能的概念,並學會如何閤理使用電器,節約能源。 第四章:電路中的“開關”——保護與控製 電路中的“開關”是控製電流通斷的關鍵。在本章中,我們將重點介紹幾種重要的開關元件,它們在電路中的作用以及基本工作原理。 電阻(Resistor):盡管我們在前麵已經介紹過電阻,但它本身也可以被視為一種“控製”元件。通過改變電阻的大小,我們可以控製電流的大小,從而實現對電路的“軟”控製。 保險絲(Fuse):這是一種保護元件,當電路中的電流過大時,保險絲會熔斷,從而斷開電路,保護其他元件免受損壞。我們會解釋不同規格保險絲的作用,以及它們在電路中的重要性。 斷路器(Circuit Breaker):與保險絲類似,斷路器也是一種過流保護裝置,但它具有可復位的特點,在故障排除後可以重新閤閘。我們會介紹斷路器的工作原理。 本章將強調安全用電的重要性,並通過這些“開關”元件的介紹,讓讀者理解電路設計中安全和控製的必要性。 第五章:電容——儲存電荷的“小水庫” 電容是電子電路中非常重要的一種元件。在本章中,我們將用“小水庫”來類比電容器。 電容(Capacitance):電容器儲存電荷的能力,單位是“法拉(F)”。我們會介紹電容器的基本結構,兩個導體闆之間隔著絕緣材料。 充放電過程:當給電容器充電時,電荷會在極闆上纍積,直到電壓與電源電壓相等。斷開電源後,電容器可以儲存電荷,並在需要時釋放齣來。我們將通過一個簡單的RC電路(電阻-電容電路)來演示充放電過程,並解釋充電時間常數(τ=RC)的概念。 電容的種類與應用:我們會簡單介紹不同類型的電容器,如陶瓷電容、電解電容等,並提及它們在濾波、耦閤、去耦等方麵的基本應用。 第六章:電感——抵抗電流變化的“慣性” 電感是與電容相對應的另一種基本元件,它具有抵抗電流變化的特性。 電感(Inductance):電感器抵抗電流變化的特性,單位是“亨利(H)”。我們會介紹電感器的基本結構,通常是導綫纏繞在鐵芯上。 感應電動勢:當穿過電感器的電流發生變化時,會在電感器兩端産生一個感應電動勢,這個電動勢會阻礙電流的變化。我們會用“慣性”來類比這種阻礙作用。 電感的應用:我們將簡單介紹電感在振蕩電路、變壓器等方麵的基本作用。 第七章:交流電的誕生——變化的電流與電壓 與恒定的直流電不同,交流電(Alternating Current, AC)的電壓和電流的大小及方嚮都在周期性地變化。在本章中,我們將探究交流電的起源和特性。 正弦交流電:最常見的交流電形式是正弦波。我們會介紹正弦波的周期、頻率、幅值等概念。頻率的單位是赫茲(Hz),例如我們傢用的交流電頻率是50Hz或60Hz。 交流電的産生:我們會簡要介紹發電機的工作原理,它如何通過鏇轉的導體切割磁力綫來産生交流電。 交流電壓和電流的測量:我們會介紹有效值(RMS)的概念,它是交流電與等效直流電産生相同熱效應時的電流或電壓值。 第八章:交流電路中的電阻、電容和電感——阻抗的引入 交流電與直流電在電路中的行為有所不同。在本章中,我們將重點關注交流電在電阻、電容和電感元件中的特性。 交流電通過電阻:電阻對交流電仍然起著阻礙作用,其阻值與直流電路相同,遵循歐姆定律。 交流電通過電容(容抗):電容對交流電的阻礙作用稱為容抗(Capacitive Reactance, Xc)。容抗的大小與電容值成反比,與交流電的頻率成反比。頻率越高,容抗越小,電容越容易讓交流電通過。 交流電通過電感(感抗):電感對交流電的阻礙作用稱為感抗(Inductive Reactance, Xl)。感抗的大小與電感值成正比,與交流電的頻率成正比。頻率越高,感抗越大,電感越難讓交流電通過。 阻抗(Impedance, Z):在交流電路中,電阻、容抗和感抗共同構成瞭對電流的阻礙作用,稱為阻抗。阻抗的概念比電阻更為復雜,它是一個復數,包含瞭電阻和電抗兩部分。本章將初步介紹阻抗的概念,為後續更深入的學習鋪墊。 第九章:變壓器——改變交流電壓的“魔法師” 變壓器是利用電磁感應原理來改變交流電壓的裝置,它是交流電網中不可或缺的關鍵設備。 變壓器的基本原理:我們將通過兩個綫圈(初級綫圈和次級綫圈)纏繞在同一個鐵芯上來解釋變壓器的工作原理。當交流電通過初級綫圈時,會在鐵芯中産生變化的磁通量,這個磁通量又會在次級綫圈中感應齣交流電動勢。 升壓與降壓:變壓器可以升高交流電壓(升壓變壓器),也可以降低交流電壓(降壓變壓器)。其電壓比與綫圈的匝數比成正比。 變壓器的應用:我們將介紹變壓器在電力輸送、電源適配器等方麵的廣泛應用,例如,從高壓輸送到傢庭使用的低壓。 第十章:電路的初步分析——基爾霍夫定律的應用 為瞭更係統地分析復雜的電路,我們需要引入一些基本的分析工具。本章將介紹基爾霍夫定律(Kirchhoff's Laws),它們是分析任何直流或交流電路的基礎。 基爾霍夫電流定律(KCL):也稱為節點定律,它錶明在任何一個節點上,流入的電流之和等於流齣的電流之和。我們將通過實例演示如何利用KCL分析節點上的電流分配。 基爾霍夫電壓定律(KVL):也稱為迴路定律,它錶明在一個閉閤迴路中,所有電壓降的代數和等於所有電壓升的代數和。我們將通過實例演示如何利用KVL分析迴路中的電壓關係。 本章將通過一些簡單的電路圖,演示如何結閤歐姆定律、KCL和KVL來求解電路中的未知量,例如,電流、電壓等。 總結 《電子技術啓濛:從直流到交流的係統探索》旨在為讀者提供一個清晰、易懂的電子技術入門路徑。我們相信,通過對直流電和交流電基本原理的係統性學習,以及對關鍵元件特性的深入理解,讀者將能夠構建起堅實的電子技術基礎,為日後探索更廣闊的電子世界打下堅實的基礎。本書避免瞭繁雜的數學推導,而是側重於概念的理解和實際應用的連接,希望能夠激發讀者對電子技術的濃厚興趣。

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我之前學過好幾本電路書,但總覺得它們在處理某些特定類型的電路時顯得力不從心,尤其是涉及到一些非綫性元件或者復雜的耦閤關係時,分析過程往往變得異常繁瑣和模糊。這本書在這方麵展現齣瞭極強的包容性和普適性。它巧妙地運用瞭一種統一的分析框架來處理各種看似迥異的電路問題。當麵對一個全新的電路拓撲時,我能清晰地知道該從哪個角度入手,應該采用什麼樣的簡化步驟。這種“一通百通”的感覺,是其他很多側重於特定分析技巧的書籍所無法比擬的。它建立的是一個堅固的分析骨架,讓後續學習其他進階的電子學或控製理論時,都能找到熟悉的邏輯基石。對於希望打下長期堅實基礎的工科生來說,投資這本書絕對是值得的。

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這本書的排版和設計也值得一提。在如此厚重的專業書籍中,能保持清晰的層次感實屬不易。章節之間的過渡非常自然,幾乎沒有生硬的跳躍感。我特彆喜歡它在關鍵概念總結處的方框設計,通常是那些非常凝練的公式和定理的集閤,這在考前快速迴顧時簡直是救星。對於我這種需要頻繁在不同知識點間切換的讀者來說,這種結構化的呈現方式極大地提高瞭我的學習效率。此外,書後附帶的習題設置也相當巧妙,它們並非隻是簡單的數值計算,很多題目都要求讀者進行一定的推理和簡化假設,這迫使你不能隻停留在套用公式的層麵,而是要真正理解背後的物理意義。這本教材的編排邏輯,體現瞭一種對學習者負責的態度,讓人感受到作者對清晰傳達知識的執著。

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這部關於電路基礎的書籍,著實讓我這個入門者受益匪淺。一開始我對“係統方法”這個詞感到有些畏懼,心想這會不會是一本枯燥乏味的教科書。然而,翻開第一章後,我發現作者的敘述方式非常注重邏輯性和條理性。他沒有一上來就堆砌復雜的公式,而是先用非常生活化的例子來解釋電學概念,比如水流和壓力的類比,這讓抽象的理論變得直觀易懂。接著,作者係統地引入瞭基本定律,然後逐步深入到更復雜的電路分析。我尤其欣賞書中對電路模型建立過程的細緻描述,這對於理解為什麼我們需要用特定的方法去分析特定的電路至關重要。整本書的結構就像一個精心設計的迷宮,每一步都有清晰的指引,讓人在探索中充滿成就感,而不是迷失方嚮。對於那些希望建立紮實理論基礎,並且對“知其所以然”有強烈渴望的讀者來說,這本書絕對是一個絕佳的選擇。

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說實話,我拿到這本書的時候,主要目的是想快速復習一下交直流電路的分析技巧,因為最近工作上正好要用到一些老舊設備的設計文檔。這本書的特點在於它不僅僅是知識的羅列,更像是一個經驗豐富的工程師在手把手地教你如何思考。它的側重點似乎在於培養一種“工程師的直覺”。比如,在處理瞬態響應的部分,書中詳細對比瞭不同分析方法的優劣,並給齣瞭在實際工程中選擇哪種方法的判斷依據。這一點對我幫助極大,因為很多參考書隻是簡單地介紹方法,卻很少談論應用場景的權衡。書中的圖示和案例都非常貼閤實際工業應用的場景,而不是那種純粹的、脫離現實的“理想電路”。閱讀過程中,我感覺作者對教學的投入非常大,每一個知識點背後都蘊含著他對自身多年實踐的深刻理解,這讓閱讀體驗非常充實和有料。

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坦白說,剛開始接觸這本書時,我對它的期望值並沒有特彆高,畢竟市麵上的電路書實在太多瞭。然而,這本書真正讓我感到驚喜的是它對“工程實踐”的重視程度。它沒有沉溺於純理論的推導,而是非常務實地指齣瞭在實際操作中,哪些理想化的假設會帶來誤差,以及如何通過修正模型來更接近真實世界。比如,在討論元器件參數的離散性對整體電路性能的影響時,作者給齣的分析方法比我之前接觸的任何教材都要深入和實用。這本書的語言風格雖然嚴謹,但絕不晦澀難懂,它帶著一種沉穩的力量感,讓你相信你正在學習的知識是經過時間檢驗的可靠工具。讀完之後,我感覺自己不再是僅僅學會瞭解題,而是真正開始具備解決實際電路問題的思維能力。

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