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《21世纪高等学校规划教材·电子信息:电工电子技术》适合普通应用型本科机械设计与制造、数控技术、车辆工程、电子信息以及计算机等专业作为“电工电子技术”课程教材使用,也适合高职相关专业作为教材以及企业工程技术人员作为技术参考书使用。
内容简介
《21世纪高等学校规划教材·电子信息:电工电子技术》依据教育部高等学校“电工电子技术”课程教学内容的基本要求编写,编写中力求做到结合工程实际,并充分考虑到现代电丁电子技术的飞速发展。《21世纪高等学校规划教材·电子信息:电工电子技术》既有严密完整的理论体系,又具有较强的实用性。《21世纪高等学校规划教材·电子信息:电工电子技术》将电工技术、电子技术、安全用电与工业用电等内容进行整合重构,实现了理论和实践的有机融合,主要内容包括电路的基本概念和基本定律、电路的基本分析方法和基本定理、正弦交流电路、三相交流电及其应用、磁路和变压器、常用低压电器与电动机、半导体器件和基本放大电路、集成运算放大器及其他模拟集成电路、直流稳压电源、集成门电路及组合逻辑电路、触发器和时序逻辑电路、大规模集成电路以及技能训练。书中给出了大量的例题和习题,以便学生自学。
内页插图
目录
第1章电路的基本概念和基本定律
1.1实际电路与电路模型
1.1.1电路的组成及作用
1.1.2电路元器件及电路模型
1.2电路的主要物理量及参考方向
1.2.1电流和电压
1.2.2电位和电动势
1.2.3电功率和电能
1.3电阻元件及欧姆定律
1.3.1电阻元件
1.3.2电路的欧姆定律
1.3.3电阻的连接方式
1.4电路的3种工作状态和电气设备的额定值
1.4.1电路的3种工作状态
1.4.2电气设备的额定值
1.5基尔霍夫定律
1.5.1基本概念
1.5.2基尔霍夫电流定律
1.5.3基尔霍夫电压定律
1.6电压源与电流源及其等效变换
1.6.1电压源与电流源
1.6.2电压源与电流源的等效变换
1.6.3受控电源
小结
习题
第2章电路的基本分析方法和基本定理
2.1支路电流法
2.2节点电位法
2.3叠加定理和齐次定理
2.3.1叠加定理
2.3.2齐次定理
2.4戴维南定理和诺顿定理
2.4.1戴维南定理
2.4.2诺顿定理
2.5最大功率传输定理及应用
小结
习题
第3章正弦交流电路
3.1正弦交流电及其相量表示
3.1.1正弦交流电的三要素
3.1.2正弦交流电的相位差
3.1.3正弦交流电的相量表示法
3.2单一理想元件正弦交流电路的分析
3.2.1电阻元件及其交流特性
3.2.2电感元件及其交流特性
3.2.3电容元件及其交流特性
3.3RLC串联电路
3.3.1RLC串联电路的伏安关系和阻抗
3.3.2RLC串联电路的功率分析
3.3.3RLC串联电路的谐振问题
3.4RLC并联电路
3.4.1RLC并联电路的伏安关系和导纳
3.4.2RLC并联电路的谐振问题
3.5功率因数的提高
3.5.1功率因数的意义
3.5.2提高功率因数的方法
3.6线性电路的暂态过程分析
3.6.1电路的暂态和换路定律
3.6.2一阶电路的暂态过程及三要素法
3.6.3RC电路的应用
3.6.4暂态过程的危害及防止
小结
习题
第4章三相交流电及其应用
4.1三相正弦交流电源
4.1.1三相电压的产生及其特点
4.1.2三相电源的连接
4.2三相负载的连接
4.2.1三相负载的星形连接及特点
4.2.2三相负载的三角形连接及特点
4.3三相电路的功率
4.4安全用电基本知识
4.4.1发输电及供配电
4.4.2触电的类型及常见的触电方式
4.4.3防止触电的保护措施
4.4.4节约用电
小结
习题
第5章磁路和变压器
5.1磁路的基本知识
5.1.1磁场的基本物理量
5.1.2磁路和磁路的基本定律
5.1.3铁磁性材料的磁性质
5.2交流铁芯线圈电路
5.2.1交流铁芯线圈电路中的电磁关系
5.2.2交流铁芯线圈的功率损耗
5.3变压器的基本结构及工作原理
5.3.1变压器的基本结构
5.3.2变压器的工作原理
5.4变压器的特性及应用
5.4.1变压器的外特性、损耗和效率
5.4.2变压器的额定值
5.4.3变压器绕组的极性
5.5特殊变压器和三相变压器
5.5.1特殊变压器
5.5.2三相变压器
小结
习题
第6章常用低压电器与电动机
6.1常用低压电器
6.1.1刀开关和熔断器
6.1.2按钮和行程开关
6.1.3继电器
6.1.4交流接触器
6.1.5电磁阀
6.2三相异步电动机
6.2.1电动机的分类
6.2.2三相异步电动机的基本结构及主要特性
6.2.3三相异步电动机的控制与使用
6.3其他电动机简介
6.3.1单相异步电动机
6.3.2三相同步电动机
6.3.3直流电动机
6.3.4微特电动机
6.4电动机的选择
小结
习题
第7章半导体器件和基本放大电路
7.1常用半导体器件
7.1.1半导体与PN结
7.1.2半导体二极管
7.1.3双极型半导体三极管
7.1.4场效应管
7.1.5晶闸管
7.2放大电路概述
7.2.1放大电路的基本概念
7.2.2放大电路的性能指标
7.3双极型单管放大电路
7.3.1单管共射放大电路的基本组成和工作原理
7.3.2放大电路的图解分析法
7.3.3微变等效电路分析法
7.3.4静态工作点稳定电路
7.3.5共集和共基放大电路
7.4场效应管放大电路
7.4.1场效应管放大电路的偏置电路
7.4.2共漏和共源放大电路的动态分析
7.4.3共漏和共源场效应管放大电路的比较
7.5功率放大电路
7.5.1功率放大电路概述
7.5.2OCL互补对称功率放大电路
7.5.3OTL互补对称功率放大电路
7.6多级放大电路
7.6.1多级放大电路的耦合方式
7.6.2多级放大电路的分析
7.6.3多级放大电路的频率响应
小结
习题
……
第8章集成运算放大器及其他模拟集成电路
第9章直流稳压电源
第10章集成门电路及组合逻辑电路
第11章触发器和时序逻辑电路
第12章大规模集成电路
精彩书摘
(1)电路是电流通过的路径,有直流电路和交流电路之分。电路由电源、中间环节及负载三部分组成,电源供给能量,负载消耗能量。电路有两方面的作用:一是实现电能的传输、分配和转换;二是实现信号的传送、处理、产生。实际电路可以用电路模型来表示,电路模型由理想电路元器件按照支路和节点方式构成。
(2)电路中常用的物理量主要有电压U、电流J、电位V、电动势E、电功率P和电能W。电压、电流等有参考方向和实际方向,应用时,可以按照关联和非关联进行规定,一般多设定为关联参考方向。
(3)欧姆定律阐明了电路中电阻元件的伏安特性,电阻有线性和非线性之分,在电路中有串联和并联以及复杂连接方式。
(4)电路通常有3种工作状态:负载工作状态是电路的通常工作状态;空载运行状态(又称为断路或开路状态),它是电路的一个极端运行状态;短路状态是电路的另一个极端运行状态,通常不允许电路工作在这种状态。电气设备的额定值主要有额定电流、额定电压、额定功率、额定频率等。额定值是电气设备正常运行的重要条件。
前言/序言
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