電工電子技術(shù)

出版時(shí)間:2010-8  出版社:哈爾濱工程大學(xué)出版社  作者:趙學(xué)鋒 等主編  頁(yè)數(shù):245  字?jǐn)?shù):379000  

前言

  《21世紀(jì)高等職業(yè)教育精品規(guī)劃教材:電工電子技術(shù)》是按照教育部關(guān)于高職教育必須以就業(yè)為導(dǎo)向、以能力培養(yǎng)為目標(biāo)的辦學(xué)思路,根據(jù)電工電子技術(shù)課程的基本要求,結(jié)合編者多年的教學(xué)經(jīng)驗(yàn)編寫而成的?! ‰姽る娮蛹夹g(shù)課程內(nèi)容理論性強(qiáng)、知識(shí)適用范圍廣,所涉及內(nèi)容多,內(nèi)容也較難掌握。因此,如何在有限的學(xué)時(shí)數(shù)內(nèi)使學(xué)生掌握電工電子技術(shù)的基本知識(shí)、基本原理、具備必要的實(shí)踐能力,為學(xué)生在今后的學(xué)習(xí)和工作中打下扎實(shí)基礎(chǔ),是教學(xué)實(shí)施中必要努力解決的問(wèn)題。  教材的所有編者來(lái)自教學(xué)一線教師,有豐富的教學(xué)經(jīng)驗(yàn),在內(nèi)容編排上,保證必要的基本概念和基本知識(shí),以突出實(shí)用、注重實(shí)踐,注重培養(yǎng)學(xué)生分析問(wèn)題和解決問(wèn)題的能力為主線,強(qiáng)調(diào)“學(xué)而致用”,以用為目標(biāo),精選內(nèi)容,簡(jiǎn)化復(fù)雜的理論推導(dǎo)。  本教材還注重調(diào)動(dòng)學(xué)生學(xué)習(xí)的主動(dòng)性和積極性、啟迪學(xué)生的科學(xué)思維,培養(yǎng)學(xué)生主動(dòng)自學(xué)能力,建議有些章節(jié)可以通過(guò)學(xué)生自學(xué)完成?!  ?1世紀(jì)高等職業(yè)教育精品規(guī)劃教材:電工電子技術(shù)》由江西制造職業(yè)技術(shù)學(xué)院趙學(xué)鋒、江西電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院王玉芳任主編,江西制造職業(yè)技術(shù)學(xué)院鄭偉勝、江西制造職業(yè)技術(shù)學(xué)院劉淑珍、三門峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院郭志東、開封大學(xué)韓華任副主編,江西制造職業(yè)技術(shù)學(xué)院胡花、江西制造職業(yè)技術(shù)學(xué)院魯武林、鄭州旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院張凱參編。最后由趙學(xué)鋒同志負(fù)責(zé)統(tǒng)稿?!  ?1世紀(jì)高等職業(yè)教育精品規(guī)劃教材:電工電子技術(shù)》編寫過(guò)程中,各參編教師不辭辛勞,積極配合,共同努力完成了編寫任務(wù),同時(shí)也得到了南昌大學(xué)王港元教授的熱心指導(dǎo),在此對(duì)所有為《21世紀(jì)高等職業(yè)教育精品規(guī)劃教材:電工電子技術(shù)》編寫而付出辛勤工作的教師表示由衷的感謝。

內(nèi)容概要

  本書按照教育部關(guān)于高職教育必須以就業(yè)為導(dǎo)向、以能力培養(yǎng)為目標(biāo)的辦學(xué)思路,根據(jù)電工電子技術(shù)的基本要求,對(duì)電工技術(shù)、模擬電子技術(shù)和數(shù)字電子技術(shù)等課程進(jìn)行了調(diào)整,以適應(yīng)目前高職高專教學(xué)改革的實(shí)際需要。
全書分為電工技術(shù)、模擬電子技術(shù)、數(shù)字電子技術(shù)三篇。其中電工技術(shù)部分包括直流電路、正弦交流電路、三相交流電路、工廠輸配電和安全用電。模擬電子技術(shù)包括常用晶體管、基本放大電路、集成運(yùn)算放大器及其應(yīng)用、直流穩(wěn)壓電路。數(shù)字電子技術(shù)包括:數(shù)字電路基礎(chǔ)、組合邏輯電路、時(shí)序邏輯電路、555定時(shí)器應(yīng)用等內(nèi)容。
《電工電子技術(shù)》重點(diǎn)突出,注重實(shí)際,可作為高職高專、高級(jí)技工學(xué)校的教材,也可供相關(guān)工程技術(shù)人員及電工電子愛好者學(xué)習(xí)參考。

書籍目錄

第一篇  電工技術(shù)
第1章 直流電路
1.1 電路及電路模型
1.1.1 電路的定義及其功能
1.1.2 電路的組成
1.1.3 理想元件與電路模型
1.1.4 幾個(gè)常用的電路名詞術(shù)語(yǔ)
1.2 電路的基本物理量
1.2.1 電流
1.2.2 電壓
1.2.3 電位
1.2.4 電動(dòng)勢(shì)
1.2.5 電功率
1.2.6 電功
1.2.7 電氣設(shè)備的額定值
1.3 電路的電阻元件
1.3.1 線性電阻元件和非線性電阻元件
1.3.2 線性電阻元件的歐姆定律
1.3.3 電阻的功率
1.4 基爾霍夫定律
1.4.1 基爾霍夫電流定律
1.4.2 基爾霍夫電壓定律
1.5 電位的計(jì)算
1.6 電壓源和電流源
1.6.1 電壓源
1.6.2 電流源
1.6.3 兩種電源模型的等效變換
1.7 電路電阻的簡(jiǎn)化和等效變換
1.7.1 電阻的串聯(lián)
1.7.2 電阻的并聯(lián)
1.7.3 混聯(lián)電路的等效變換
1.7.4 電阻的星形和三角形連接
1.8 電路的分析方法
1.8.1 支路法
1.8.2 節(jié)點(diǎn)電位法
1.8.3 疊加定理
1.8.4 等效電源定理
1.8.5 最大功率輸出條件
第2章 正弦交流電路
2.1 正弦交流電的基本概念
2.1.1 正弦交流電的表示方法
2.1.2 正弦交流電的三要素
2.1.3 正弦交流電的相位差
2.2 正弦交流電的相量表示法
2.2.1 復(fù)數(shù)及其運(yùn)算
2.2.2 相量表示法
2.3 單一參數(shù)的正弦交流電路
2.3.1 純電阻電路
2.3.2 純電感電路
2.3.3 純電容電路
2.4 正弦交流電路的分析
2.4.1 RLC串聯(lián)電路
2.4.2 RLC并聯(lián)電路
2.5 諧振電路
2.5.1 串聯(lián)諧振
2.5.2 并聯(lián)諧振
2.6 功率因數(shù)提高的意義和方法
2.6.1 提高功率因數(shù)的意義
2.6.2 提高功率因數(shù)的方法
第3章 三相交流電路
3.1 對(duì)稱三相電源
3.1.1 對(duì)稱三相電源的產(chǎn)生
3.1.2 相序
3.2 三相電源和負(fù)載的連接
3.2.1 三相電源的星形(Y)連接
3.2.2 三相電源的三角形(△)連接
3.2.3 三相負(fù)載的星形(Y)連接
3.2.4 三相負(fù)載的三角形(△)連接
3.3 對(duì)稱三相電路的計(jì)算
3.3.1 對(duì)稱三相電路的特點(diǎn)
3.3.2 對(duì)稱三相電路的一般計(jì)算方法
3.4 三相電路的功率
3.4.1 對(duì)稱三相負(fù)載的有功功率
3.4.2 對(duì)稱三相負(fù)載的無(wú)功功率與視在功率
第4章 工廠輸配電和安全用電
4.1 工廠輸配電
4.1.1 工廠供電系統(tǒng)概況
4.1.2 發(fā)電廠和電力系統(tǒng)簡(jiǎn)介
4.2 安全用電
4.2.1 觸電
4.2.2 防止觸電的保護(hù)措施
4.2.3 安全用電常識(shí)
4.2.4 觸電急救常識(shí)
第二篇 模擬電子技術(shù)
第5章 常用晶體管
5.1 半導(dǎo)體的導(dǎo)電特性
5.1.1 半導(dǎo)體的分類及特點(diǎn)
5.1.2 本征半導(dǎo)體和雜質(zhì)半導(dǎo)體
5.1.3 PN結(jié)
5.2 半導(dǎo)體二極管
5.2.1 二極管的結(jié)構(gòu)
5.2.2 二極管的特性
5.2.3 二極管的主要參數(shù)
5.2.4 二極管的應(yīng)用電路
5.2.5 常用二極管及應(yīng)用
5.3 晶體三極管
5.3.1 晶體三極管的結(jié)構(gòu)
5.3.2 晶體三極管的電流放大原理
5.3.3 晶體三極管的特性曲線
5.3.4 晶體三極管的主要參數(shù)
5.4 絕緣柵場(chǎng)效應(yīng)管
5.4.1 N溝道增強(qiáng)型MOS管
5.4.2 N溝道耗盡型MOS管
5.5 晶閘管
5.5.1 晶閘管的結(jié)構(gòu)
5.5.2 晶閘管的導(dǎo)電特性及工作原理
5.5.3 晶閘管的伏安特性
5.5.4 晶閘管的主要參數(shù)
第6章 基本放大電路
6.1 基本交流電壓放大電路
6.1.1 基本交流電壓放大電路的組成
6.1.2 靜態(tài)分析
6.1.3 動(dòng)態(tài)分析
6.2 分壓式偏置電路
6.2.1 穩(wěn)定靜態(tài)工作點(diǎn)電路
6.2.2 分壓式偏置電路的計(jì)算
6.3 射極輸出器
6.4 互補(bǔ)對(duì)稱功率放大電路
6.4.1 功率放大電路的基本要求
6.4.2 功率放大電路的三種工作狀態(tài)
6.4.3 互補(bǔ)對(duì)稱功率放大電路
6.4.4 集成功率放大器
6.5 多級(jí)放大電路
6.5.1 阻容耦合多級(jí)放大電路
6.5.2 直接耦舍多級(jí)放大電路
6.5.3 變壓器耦合多級(jí)放大電路
第7章 集成運(yùn)算放大器及其應(yīng)用
7.1 集成運(yùn)算放大器
7.1.1 集成運(yùn)算放大器的基本組成及符號(hào)
7.1.2 集成運(yùn)算放大器的主要性能指標(biāo)
7.1.3 理想運(yùn)算放大器
7.1.4 典型集成運(yùn)算放大器芯片
7.2 由集成運(yùn)算放大器組成的基本運(yùn)算電路
7.2.1 反饋方框圖及組態(tài)判別方法
7.2.2 比例運(yùn)算電路
7.2.3 加法、減法運(yùn)算電路
7.2.4 微分、積分運(yùn)算電路
7.2.5 電流、電壓轉(zhuǎn)換電路
第8章 直流穩(wěn)壓電路
8.1 直流電源的組成
8.2 單相橋式整流電路
8.2.1 單相橋式整流電路的工作原理
8.2.2 單相橋式整流電路的主要參數(shù)
8.3 濾波電路
8.3.1 電容濾波電路
8.3.2 電感濾波電路
8.3.3 復(fù)式濾波電路
8.4 穩(wěn)壓電路
8.4.1 穩(wěn)壓管和穩(wěn)壓電路
8.4.2 串聯(lián)直流穩(wěn)壓電路
8.4.3 集成穩(wěn)壓電路
第三篇 數(shù)字電子技術(shù)
第9章 數(shù)字電路基礎(chǔ)
9.1 模擬信號(hào)與數(shù)字信號(hào)
9.1.1 模擬信號(hào)與模擬電路
9.1.2 數(shù)字信號(hào)與數(shù)字電路
9.2 數(shù)制與碼制
9.2.1 常用計(jì)數(shù)制
9.2.2 數(shù)制之間的轉(zhuǎn)換
9.2.3 常用碼制
9.3 邏輯代數(shù)基礎(chǔ)
9.3.1 基本邏輯與復(fù)合邏輯
9.3.2 邏輯函數(shù)的表示方法
9.3.3 邏輯代數(shù)的基本定律
9.4 邏輯函數(shù)化簡(jiǎn)
9.4.1 邏輯函數(shù)的代數(shù)化簡(jiǎn)法
9.4.2 邏輯函數(shù)的卡諾圖化簡(jiǎn)法
9.4.3 邏輯函數(shù)的卡諾圖表示法
9.4.4 用卡諾圖化簡(jiǎn)邏輯函數(shù)
9.5 分立元件門電路
9.5.1 與門
9.5.2 或門
9.5.3 非門
9.6 集成門電路
9.6.1 典型TTL與非門電路
9.6.2 其他類型TTL與非門電路
9.6.3 CMOS集成邏輯門電路
第10章 組合邏輯電路
10.1 組合邏輯電路分析與設(shè)計(jì)
10.1.1 組合邏輯電路分析
10.1.2 組合邏輯電路設(shè)計(jì)
10.2 基本組合邏輯部件
10.2.1 編碼器
10.2.2 譯碼器與譯碼顯示電路
10.2.3 加法器
10.2.4 數(shù)據(jù)選擇器和數(shù)值比較器
第11章 時(shí)序邏輯電路
11.1 時(shí)序邏輯電路概述
11.2 觸發(fā)器
11.2.1 基本RS觸發(fā)器
11.2.2 同步RS觸發(fā)器
11.2.3 主從型JK觸發(fā)器
11.2.4 D觸發(fā)器
11.2.5 T觸發(fā)器和T’觸發(fā)器
11.3 寄存器
11.3.1 數(shù)碼寄存器
11.3.2 移位寄存器
11.4 計(jì)數(shù)器
11.4.1 同步計(jì)數(shù)器
11.4.2 異步計(jì)數(shù)器
11.4.3 集成計(jì)數(shù)器
第12章 555定時(shí)器應(yīng)用
12.1 555定時(shí)電路
12.1.1 CC7555定時(shí)器的電路結(jié)構(gòu)
12.1.2 CC7555定時(shí)器的工作原理
12.1.3 CC7555定時(shí)器的管腳和邏輯功能
12.2 單穩(wěn)態(tài)觸發(fā)器
12.2.1 單穩(wěn)態(tài)觸發(fā)器簡(jiǎn)介
12.2.2 用CC7555定時(shí)器構(gòu)成的單穩(wěn)態(tài)觸發(fā)器
12.2.3 單穩(wěn)態(tài)觸發(fā)器應(yīng)用舉例
12.3 多諧振蕩器
12.3.1 多諧振蕩器簡(jiǎn)介
12.3.2 用CC7555定時(shí)器構(gòu)成的多諧振蕩器
12.3.3 多諧振蕩器應(yīng)用舉例
參考文獻(xiàn)

章節(jié)摘錄

  例如,幾何中的點(diǎn)、線、面,經(jīng)典力學(xué)中的質(zhì)點(diǎn)、剛體,都是從實(shí)際中抽象出來(lái)的理想模型。實(shí)際的電氣設(shè)備,它們的電磁性能往往都較復(fù)雜。例如,電阻器對(duì)電流具有電阻性質(zhì),將電能轉(zhuǎn)換為熱能的同時(shí),電流還產(chǎn)生了些許的磁場(chǎng);電感線圈在通電流時(shí),不僅產(chǎn)生了磁場(chǎng),線圈還會(huì)發(fā)熱;電容器的兩端加上電壓時(shí),不僅在兩極板間產(chǎn)生了電場(chǎng),同時(shí)絕緣介質(zhì)還會(huì)微微發(fā)熱。我們將這些實(shí)際設(shè)備進(jìn)行抽象,即只考慮它們的主要電磁性能,忽略次要因素。這樣,上述的電阻器、線圈、電容器可以分別用理想電阻元件、理想電感元件、理想電容元件來(lái)代替。簡(jiǎn)稱電阻元件、電感元件、電容元件。它們的圖形符號(hào)如圖1-2所示?! ?shí)際的電氣設(shè)備用理想元件代替后,一個(gè)實(shí)際的電路就用一個(gè)理想元件或幾個(gè)理想元件組合來(lái)代替它們連接而成,稱為電路模型。圖1-1的手電筒電路就可以用圖1-3來(lái)表示。電路模型是實(shí)際電路的科學(xué)抽象,是理想化的,便于我們建立數(shù)學(xué)理論體系來(lái)研究問(wèn)題。  1.1.4 幾個(gè)常用的電路名詞術(shù)語(yǔ) ?。?)支路電路中流經(jīng)同一電流的電路分支。圖1-4中,共有6條支路?! 。?)節(jié)點(diǎn)三條及三條以上支路的連接點(diǎn)稱為節(jié)點(diǎn)。圖1-4中,有4個(gè)節(jié)點(diǎn)?! 。?)回路電路中的任一閉合路徑稱為回路。圖1-4中,有7個(gè)回路?! 。?)網(wǎng)孔沒有其他支路穿過(guò)的回路稱為網(wǎng)孔。圖1-4中,有3個(gè)網(wǎng)孔。  ……

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