本书紧扣怎样快速看懂电子电路图的主题,从识读常用电子元器件及其单元电路入手,分门别类地介绍了电子电路图的识读方法,主要包括晶体三极管放大电路、集成运算放大器应用电路、选频电路与振荡电路、直流稳压电源电路、功率放大器、电力电子电路、门电路与组合逻辑电路、触发器与时序逻辑电路、脉冲波形的产生与整形电路等电路识读实例,内容丰富、图文并茂、通俗易懂,具有很强的实用性,可以帮助读者快速入门并提高电子电路的识读能力。本书适合作为广大电子技术初学者、无线电爱好者和家电维修人员的速成教材,也可作为职业技术类院校
本书以ADS2023为平台,介绍了射频电路的设计与仿真。主要内容包括初识ADS2023、原理图设计基础、原理图的绘制、元器件库设计、原理图的后续处理、仿真电路设计、仿真结果显示、微波网络法仿真分析、布局图设计视图、电路板设计、电路板的后期制作、微带线设计和EM仿真分析。全书内容循序渐进,案例丰富实用,讲解通俗易懂,实例操作部分配套视频教学,扫码学习,方便快捷。同时,随书附赠全书实例素材、源文件,便于读者上手实践。本书适合从事电路设计的电子、通信领域的工程师自学使用,也可用作高等院校相关专业的教材
我们在日常生活中使用的手机、计算机都离不开射频,但我们看不到它,也触摸不到它。射频就像神奇的魔术一样,它离我们的生活很近,又离我们的生活很远。本书从什么是射频和什么是芯片两个基本问题出发,以通俗易懂的语言和生动有趣的例子,系统介绍了射频的起源与发展,重点阐述了射频芯片的演进过程及射频芯片产业链从产品到方案的转变。在满足不同层次和背景的读者阅读需求的同时,能够提高读者对射频的认知,并促进射频芯片产业的发展和进步。
本书重点介绍模拟电路仿真器的内部工作原理,并阐述了在开发过程中出现的各种难题的解决方案。本书选择Python作为代码环境以展示算法原理。本书首先概述了数值方法,重点强调了非线性方程及其牛顿-拉夫森算法中的解;其次介绍了建模技术,以及线性情况和非线性情况的电路仿真器;然后讨论了实际场景中的仿真器,强调了一些限制因素并提出了对策;最后简要介绍了仿真器涉及的更深入的数学背景知识。本书还提供了大量的示例和练习,以确保读者更好地理解仿真器的工作原理。
本书面向学习电子电路的初学者,以电子电路的基本内容为前提,同时作为阅读详细专业书籍的准备内容,旨在帮助初学者了解电子回路的基本概念和工作原理,从常见的二极管、晶体管、场效应晶体管等器件的角度,介绍它们的结构以及使用方法。在介绍使用方法时,将经典的放大电路与上述器件结合,阐述电子回路的基本原理,为初学者建立框架式的电子回路体系。
本书共分8章,以图解加漫画的形式,讲解了电子电路的相关知识。内容主要包括电磁波、利用电磁波的传感器、电路、二极管和发光二极管(LED)、电容器、晶体管和双极型晶体管、光电晶体管、电子元件和电子电路等。本书的特点在于:读者可通过阅读漫画,了解电路图的绘制方法,掌握电子电路的组装方式;从基础开始理解电子电路相关术语;掌握电子部件的原理和使用要点。
本书融合编者多年的教学经验,吸收**的教学研究成果,优化课程内容结构,注重系统性和实用性,并结合信息化教学新模式、新形态教学资源编写而成。本书主要讲述模拟电子技术理论及其应用,深度剖析原理和方法,并提供大量动画、视频及扩展学习文档作为教学配套资料,方便教师开展线上线下混合式教学。 本书共9章,主要包括半导体器件、基本放大电路、放大电路的频率响应、功率放大电路、集成运算放大器、反馈放大电路、信号运算与处理电路、波形产生与变换电路、直流稳压电源。本书逻辑严谨,内容循序渐进,系统性强,物理概念清晰,要
曾丹,上海大学通信与信息工程学院教授,博导,通信工程系系主任。教材坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,落实立德树人根本任务,以电路分析为基础,全面系统的学习模拟电路的的基本原理、分析方法和实际电路应用,结合思想政治教育元素,融会贯通,能根据要求设计电路并实现电路功能。 教材结合我国电子行业的实际情况,与时俱进,突出以课程项目为课程理论联系实际的桥梁,注重基础,强调能力,教材体现以理论教学、实践教学、科学研究三元一体的教学模式,嵌入思政元素,以实际案例引入知识点,培养学生以正确的世界观
本书总结作者在硬件电路设计、研究领域的相关成果,介绍晶体管电路设计的理论分析、实用电路和模拟仿真。主要内容包括晶体管基础知识、晶体管开关电路、组合负载开关电路、电平转换电路、电源切换电路、防反接保护电路、开关机电路、过欠压保护电路、晶体管应用电路及低功耗设计。本书对部分电路使用Multisim14.0软件进行模拟仿真、实物PCB制作和实测验证,方便读者深入理解书中内容。
近年来,随着电子信息产业的高速发展,射频微波电路的应用也越来越多,对相关从业人员的需求也不断增长。为了适应这种需求,对实验教学的要求也要随之改变,因此本书以射频微波电路实验教学为基础,在介绍了典型微波测试仪器的基本使用方法后,除了对微波滤波器、微波功分器、微波耦合器和天线等微波无源元器件,以及微波放大器、微波混频器、微波固态源、微波开关等微波有源元器件的实验方法进行介绍,还结合现在主流的仿真软件对上述各种电路进行了仿真和优化设计,并对集成了上述微波元器件的微波收发电路的设计和实验方法进行了介绍。