出版時(shí)間:2010-2 出版社:武漢理工 作者:王曉榮//余穎 頁數(shù):317
前言
為了使我國培養(yǎng)的新一代大學(xué)生能適應(yīng)21世紀(jì)這個(gè)科技飛速發(fā)展、競爭異常激烈的時(shí)代,根據(jù)國家教育部面向21世紀(jì)課程改革要求,結(jié)合我校電工電子系列課程建設(shè)與改革實(shí)踐,本著更新內(nèi)容、側(cè)重應(yīng)用、培養(yǎng)能力的編寫原則而編寫了這本新教材?! ”窘滩囊越逃棵嫦?1世紀(jì)《高等學(xué)校電工學(xué)課程教學(xué)基本要求》作為編寫的基本依據(jù)。但考慮到目前大多數(shù)學(xué)校相關(guān)非電類專業(yè)電工電子課程學(xué)時(shí)數(shù)(50學(xué)時(shí)左右)的實(shí)際情況,對現(xiàn)有教學(xué)內(nèi)容進(jìn)行了精選,刪除陳舊內(nèi)容,反映科技新動(dòng)態(tài),將目前國內(nèi)高等學(xué)校非電類專業(yè)多數(shù)采用的《電工技術(shù)》和《電子技術(shù)》兩冊合并為一冊出版,定名為《電工電子技術(shù)》。 本教材內(nèi)容的編寫特點(diǎn):繼承傳統(tǒng)性、增強(qiáng)應(yīng)用性和反映先進(jìn)性。在傳統(tǒng)理論的基礎(chǔ)上,注重理論與實(shí)際的結(jié)合,加強(qiáng)實(shí)際應(yīng)用的內(nèi)容;建立模型來源于實(shí)際的認(rèn)識規(guī)律,闡述理想元件的定義與實(shí)際器件的辯證關(guān)系,并提供一些實(shí)物圖片;每章含有與之內(nèi)容相適應(yīng)的工程實(shí)例,為理論和方法的學(xué)習(xí)奠定實(shí)際背景基礎(chǔ),有利于提高學(xué)生的學(xué)習(xí)興趣和分析問題、解決問題的能力;每章開始有內(nèi)容提要、本章重點(diǎn)、本章難點(diǎn)及本章易疏忽的問題,以幫助學(xué)生在學(xué)習(xí)過程中少走彎路;每節(jié)后均附有思考與練習(xí)題,以幫助學(xué)生更好地掌握本節(jié)內(nèi)容;盡量減少理論推導(dǎo),語句簡單,力求通俗易懂,以利于學(xué)生自學(xué);有較豐富的例題和習(xí)題,書后配有部分習(xí)題參考答案,便于教與學(xué)?! 「戒浿薪榻B了當(dāng)前國際流行的非常適合電工電子類課程輔助教學(xué)和實(shí)驗(yàn)的仿真軟件EWB,進(jìn)一步拓展學(xué)生的思路,使學(xué)生了解現(xiàn)代電工電子分析方法的最新進(jìn)展。 教材結(jié)構(gòu)和體系設(shè)計(jì)的特點(diǎn):第1章的電路模型和電路的基本定律為全書奠定基礎(chǔ);電路的分析方法不但適用于直流電路而且也適用于交流電路,作為第2章;正弦交流電路、三相交流電路、非正弦交流電路為交流的范疇,作為第3章;一階電路的時(shí)域分析、基本放大電路、集成運(yùn)算放大器、直流穩(wěn)壓電源主題突出,各立一章;集成門電路及組合邏輯電路、集成觸發(fā)器及時(shí)序邏輯電路、電動(dòng)機(jī)與電氣控制技術(shù)聯(lián)系緊密,各成一章。
內(nèi)容概要
本書是根據(jù)教育部面向21世紀(jì)高等學(xué)校電工學(xué)課程教學(xué)基本要求,并考慮到結(jié)合工程實(shí)際的特色而編寫的。參考學(xué)時(shí)數(shù)為40~60。內(nèi)容包括:電路模型和電路的基本定律、電路的分析方法、交流電路、一階電路的時(shí)域分析、基本放大電路、集成運(yùn)算放大器、直流穩(wěn)壓電源、集成門電路及組合邏輯電路、集成觸發(fā)器及時(shí)序邏輯電路、電動(dòng)機(jī)與電氣控制技術(shù)、EWB簡介、應(yīng)用舉例等。各章在基本概念、原理和分析方法的闡述上力求通俗易懂,并加強(qiáng)了實(shí)際應(yīng)用內(nèi)容。 本書可作為高等工科院校非電類各專業(yè)電工電子技術(shù)課程的教材,也可供高職、電大等相關(guān)專業(yè)選用。
書籍目錄
1 電路模型和電路的基本定律 1.1 實(shí)際電路與電路模型 1.2 電流、電壓的參考方向和功率的計(jì)算 1.3 基爾霍夫定律 1.4 電路的基本元件及其特性 1.5 電壓源和電流源及其等效變換 1.6 受控源 1.7 電路中電位的計(jì)算 1.8 應(yīng)用舉例2 電路的分析方法 2.1 支路電流法 2.2 彌爾曼定理(節(jié)點(diǎn)電壓法) 2.3 疊加原理 2.4 戴維南定理和諾頓定理 2.5 應(yīng)用舉例3 交流電路 3.1 正弦交流電的基本概念 3.2 正弦量的相量表示法 3.3 單一理想元件正弦交流電路的分析 3.4 串聯(lián)正弦交流電路的分析 3.5 無源單口網(wǎng)絡(luò)的端口特性 *3.6 功率因數(shù)的提高 *3.7 RLC電路中的諧振 3.8 三相交流電路 *3.9 安全用電技術(shù) *3.10 非正弦交流電路 3.11 應(yīng)用*4 一階電路的時(shí)域分析 4.1 概述 4.2 RC電路的時(shí)域分析 4.3 RL電路的時(shí)域分析 4.4 求解一階電路的三要素法 4.5 應(yīng)用舉例5 基本放大電路 5.1 PN結(jié)及其單向?qū)щ娦? 5.2 半導(dǎo)體二極管 5.3 半導(dǎo)體三極管 5.4 基本放大電路原理 5.5 應(yīng)用舉例6 集成運(yùn)算放大器 6.1 概述 6.2 差動(dòng)放大電路 6.3 基本運(yùn)算電路 *6.4 放大電路中的負(fù)反饋 6.5 應(yīng)用舉例7 直流穩(wěn)壓電源 7.1 概述 7.2 單相橋式整流電路 7.3 電容濾波電路 7.4 穩(wěn)壓電路 7.5 應(yīng)用舉例——集成穩(wěn)壓器的應(yīng)用8 集成門電路及組合邏輯電路 8.1 數(shù)字電路概述 8.2 邏輯門電路 8.3 TTL與非門 8.4 組合邏輯電路 8.5 編碼器 8.6 譯碼器及數(shù)碼顯示電路 8.7 應(yīng)用舉例9 集成觸發(fā)器及時(shí)序邏輯電路 9.1 雙穩(wěn)態(tài)觸發(fā)器 9.2 寄存器 9.3 計(jì)數(shù)器 9.4 應(yīng)用舉例10 電動(dòng)機(jī)與電氣控制技術(shù) 10.1 三相異步電動(dòng)機(jī)的構(gòu)造 10.2 三相異步電動(dòng)機(jī)的工作原理 10.3 三相異步電動(dòng)機(jī)的使用 10.4 繼電接觸器控制系統(tǒng) *10.5 可編程序控制器 10.6 應(yīng)用舉例附錄 附錄A 電阻器和電容器的標(biāo)稱值 附錄B 半導(dǎo)體分立器件型號命名法 附錄C 部分半導(dǎo)體分立器件型號和參數(shù) 附錄D 半導(dǎo)體集成電路型號命名法 附錄E 部分半導(dǎo)體集成電路型號、參數(shù)和圖形符號 附錄F 部分Y系列三相異步電動(dòng)機(jī)的參數(shù) 附錄G 仿真軟件EWB的使用介紹 部分習(xí)題答案 參考文獻(xiàn)
章節(jié)摘錄
10.3 三相異步電動(dòng)機(jī)的使用 10.3.1 異步電動(dòng)機(jī)的起動(dòng) 異步電動(dòng)機(jī)與電源接通以后,如果電動(dòng)機(jī)的起動(dòng)轉(zhuǎn)矩大于負(fù)載反轉(zhuǎn)矩,則轉(zhuǎn)子從靜止開始轉(zhuǎn)動(dòng),轉(zhuǎn)速逐漸升高至穩(wěn)定運(yùn)行,這個(gè)過程稱為起動(dòng)?! ‘惒诫妱?dòng)機(jī)常用的起動(dòng)方法有下列幾種: ?。?)直接起動(dòng)。直接起動(dòng)是在起動(dòng)時(shí)把電動(dòng)機(jī)的定子繞組直接接入電網(wǎng)。電動(dòng)機(jī)在起動(dòng)瞬問,由于旋轉(zhuǎn)磁場與轉(zhuǎn)子之間相對速度很大,轉(zhuǎn)子電路中的感應(yīng)電動(dòng)勢及電流都很大。轉(zhuǎn)子電流的增大,將會(huì)引起定子電流的增大,因此在起動(dòng)時(shí),定子電流往往比額定值要大4~7倍。這樣大的起動(dòng)電流會(huì)使供電線路上產(chǎn)生過大的電壓降,不僅可能使電動(dòng)機(jī)本身起動(dòng)上轉(zhuǎn)矩減小,還會(huì)影響接在同一電網(wǎng)上其他負(fù)載的正常工作?! ≈苯悠饎?dòng)的主要優(yōu)點(diǎn)是簡單、方便、經(jīng)濟(jì)、起動(dòng)過程快,是一種適用于中小型籠型異步電動(dòng)機(jī)的常用方法。當(dāng)電源容量相對于電動(dòng)機(jī)的功率足夠大時(shí),應(yīng)盡量采用此法?! 。?)降壓起動(dòng)。降壓起動(dòng)的目的是為了減小電動(dòng)機(jī)起動(dòng)時(shí)對電網(wǎng)的影響,其方法是在起動(dòng)時(shí)降低電動(dòng)機(jī)的電源電壓,待電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速接近穩(wěn)定時(shí),再把電壓恢復(fù)正常值。由于電動(dòng)機(jī)的轉(zhuǎn)矩與其電壓平方成正比,所以降壓起動(dòng)時(shí)轉(zhuǎn)矩亦會(huì)相應(yīng)減小。
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