电子工程师自学速成——入门篇

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出版者:人民邮电出版社
作者:蔡杏山
出品人:
页数:387
译者:
出版时间:2014-1-1
价格:55
装帧:平装
isbn号码:9787115331458
丛书系列:
图书标签:
  • 电子
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具体描述

“电子工程师自学速成”丛书分为“入门篇”、“提高篇”和“设计篇”共 3 本。《电子工程师自学速成入门篇》为“入门篇”,主要介绍了电子技术入门基础、电子元器件(电阻器、电容器、电感器、变压器、二极管、三极管、光电器件、电声器件、晶闸管、场效应管、IGBT、继电器、干簧管、显示器件、贴片元器件、集成电路和传感器)、基础电子电路、收音机与电子产品的检修、电子测量基础、指针万用表、数字万用表、信号发生器、毫伏表、示波器、频率计和扫频仪等内容。  《电子工程师自学速成入门篇》具有基础起点低、内容由浅入深、语言通俗易懂、结构安排符合学习认知规律的特点。《电子工程师自学速成入门篇》适合作为电子工程师入门的自学图书,也适合作为职业学校和社会培训机构的电子技术入门教材。

电子工程师之路:从零到精通的实践指南(第一册:基础电路与元器件解析) 内容简介 在信息技术与智能制造飞速发展的今天,电子工程领域作为现代工业的基石,其重要性不言而喻。然而,许多渴望投身于这一充满挑战与机遇的领域的新手,往往在面对浩如烟海的理论知识和纷繁复杂的实际操作时感到无从下手。《电子工程师之路:从零到精通的实践指南(第一册:基础电路与元器件解析)》正是为解决这一痛点而精心编写的入门读物。 本书旨在为所有对电子工程抱有热情,但缺乏系统性基础训练的学习者提供一条清晰、高效的学习路径。我们摒弃了传统教材中晦涩难懂的数学推导和脱离实际的理论说教,转而采用一种高度实践导向的叙事方式,力求让读者在理解基础概念的同时,立即掌握其实际应用的能力。 第一部分:电子学的世界观构建——从物理现象到电路模型 本部分是构建扎实基础的基石。我们将首先深入探讨电荷、电流、电压这三个核心概念的物理本质。我们不会仅仅停留在“电流是电荷的定向移动”的表层定义,而是会结合半导体材料的能带理论,解释为什么某些材料导电,而另一些则表现出绝缘特性。 电学基本定律的直觉理解: 欧姆定律(Ohm's Law)的真正含义远不止 $V=IR$ 这么简单。我们将通过大量的实例,如水流模型(类比电阻、电压和电流)与更精确的晶体管模型进行对比,帮助读者建立起对电阻、导通、限流这些概念的物理直觉。随后,我们将详细解析基尔霍夫电压定律(KVL)和基尔霍夫电流定律(KCL),强调它们在复杂网络分析中的普适性和重要性。这部分内容将通过手工计算和简易仿真工具的对比演示,确保读者能够熟练地对任何直流(DC)和稳态交流(AC)电路进行节点和网孔分析。 功率、能量与安全基础: 理解电路如何消耗、传输能量是工程师的必备素养。我们将讲解功率的计算、热耗散的原理,并重点引入电子设备的安全工作范围(SOA)概念。这不仅是理论要求,更是保障实验和产品可靠性的生命线。 第二部分:电子元器件的“图谱”——识别、特性与选型 如果说第一部分是“语法”,那么第二部分就是电子工程师必须掌握的“词汇表”。本章将带读者认识电子世界中最为基础和核心的几百种元器件。 无源器件的精细剖析: 电阻器: 我们将超越碳膜和金属膜电阻的标识方法。重点讲解精密电阻、大功率电阻、以及在不同温度和频率下电阻值变化的特性(如温度系数TCR)。如何根据噪声、精度、功耗要求来“选”电阻,而不是简单地“查”电阻值。 电容器: 详细区分电解电容、陶瓷电容(MLCC)、薄膜电容的内部结构和适用场景。特别关注电容的等效串联电阻(ESR)和等效串联电感(ESL),这些参数在开关电源和高频电路设计中起着决定性作用。 电感器: 介绍空心电感、铁氧体电感和绕线电感的设计考量,并剖析其在滤波和耦合中的应用。 有源器件的初探——半导体基础: 二极管家族: 从最基础的PN结原理开始,深入讲解整流二极管、稳压二极管(齐纳管)、肖特基二极管和变容二极管的特性曲线和应用场合。如何利用示波器观察其反向恢复时间和正向压降。 晶体管原理与应用(BJT与MOSFET): 这是本册的重中之重。我们将用“水龙头”或“电子阀门”的比喻来阐述双极性晶体管(BJT)和金属氧化物半导体场效应管(MOSFET)的工作原理。重点放在晶体管的开关模式和放大模式下的基本偏置电路设计。读者将学会如何根据增益($eta$或$g_m$)来选择合适的晶体管,并搭建第一个能稳定工作的共射极、共源极放大器。 第三部分:电路分析与仿真工具的实战入门 理论的价值在于指导实践。本部分将介绍现代电子工程师不可或缺的两项技能:电路分析软件的使用和基础实验仪器的操作。 SPICE仿真入门: 我们选用业界广泛应用的仿真环境(如LTspice),详细指导读者如何绘制原理图、设置元件参数、运行瞬态分析(Transient Analysis)、交流扫描(AC Sweep)和直流工作点分析(DC Operating Point)。通过仿真,读者可以直观地看到自己设计的电路在理想条件下的表现,并预先发现潜在的错误。 示波器与万用表实操: 学习如何正确使用数字万用表测量电阻、电压、电流,并理解其量程选择的重要性。重点讲解如何使用双通道示波器进行波形捕获、时序测量、频率和占空比分析。理解示波器的探头衰减设置、地线连接的规范性,避免因错误操作导致的测量失真。 第四部分:基础模块搭建与问题排查 将前三部分的知识融会贯通,是迈向工程师的关键一步。 电源调理基础: 讲解如何从市电或电池电压构建一个稳定的低压DC供电轨。详细介绍线性稳压器(如LM78XX系列)和开关模式电源(SMPS)的基本拓扑结构,并分析其效率和纹波特性的差异。 基础逻辑电路的实现: 介绍布尔代数与逻辑门(AND, OR, NOT, XOR)的物理实现(使用分立元件和TTL/CMOS集成电路)。读者将亲手搭建一个简单的加法器或译码器,从而理解数字电子学的根基。 故障诊断的思维链: 介绍“分段隔离法”和“替换验证法”等实用的故障排查流程。当你设计的电路不工作时,如何系统性地从电源、输入信号、关键节点电压入手,快速定位问题所在。 本书特色与目标读者 本书摒弃了繁琐的数学推导,侧重于“为什么”和“怎么做”。大量的实物图示、电路板布局参考和仿真截图,确保读者在学习过程中始终保持对实际工程的认知。 目标读者包括: 1. 自学者: 希望建立起完整、系统且实践导向的电子工程知识体系的初学者。 2. 跨专业人士: 需要快速掌握电子学基础知识以应对工作需求的软件工程师、机械工程师等。 3. 技术爱好者: 希望从“搭积木”层面提升到理解底层原理的电子DIY玩家。 学完本书,读者将不仅能够阅读和理解基本的电路原理图,更重要的是,将具备独立搭建、测试和初步调试小型电子系统的动手能力,为后续深入学习模拟电路设计、数字逻辑、嵌入式系统等高级主题打下坚不可摧的基石。我们坚信,扎实的实践基础是通往优秀电子工程师的唯一捷径。

作者简介

目录信息

1.1 基本概念与规律
1.1.1 电路与电路图
1.1.2 电流与电阻
1.1.3 电位、电压和电动势
1.1.4 电路的3种状态
1.1.5 接地与屏蔽
1.1.6 欧姆定律
1.1.7 电功、电功率和焦耳定律
1.2 电阻的连接方式
1.2.1 电阻的串联
1.2.2 电阻的并联
1.2.3 电阻的混联
1.3 直流电与交流电
1.3.1 直流电
1.3.2 交流电
1.4 万用表的使用
1.4.1 指针万用表的使用
1.4.2 数字万用表的使用
第2章 电阻器
2.1 固定电阻器
2.1.1 实物外形与图形符号
2.1.2 功能
2.1.3 标称阻值
2.1.4 标称阻值系列
2.1.5 额定功率
2.1.6 选用
2.1.7 检测
2.1.8 种类
2.1.9 电阻器的型号命名方法
2.2 电位器
2.2.1 实物外形与图形符号
2.2.2 结构与原理
2.2.3 应用
2.2.4 种类
2.2.5 主要参数
2.2.6 检测
2.2.7 选用
2.3 敏感电阻器
2.3.1 热敏电阻器
2.3.2 光敏电阻器
2.3.3 压敏电阻器
2.3.4 湿敏电阻器
2.3.5 气敏电阻器
2.3.6 力敏电阻器
2.3.7 磁敏电阻器
2.3.8 敏感电阻器的型号命名方法
2.4 排阻
2.4.1 实物外形
2.4.2 命名方法
2.4.3 种类与结构
第3章 电容器
3.1 固定电容器
3.1.1 结构、实物外形与图形符号
3.1.2 主要参数
3.1.3 性质
3.1.4 极性
3.1.5 种类
3.1.6 串联与并联
3.1.7 容量与误差的标注方法
3.1.8 检测
3.1.9 选用
3.1.10 电容器的型号命名方法
3.2 可变电容器
3.2.1 微调电容器
3.2.2 单联电容器
3.2.3 多联电容器
第4章 电感器与变压器
4.1 电感器
4.1.1 实物外形与图形符号
4.1.2 主要参数与标注方法
4.1.3 性质
4.1.4 种类
4.1.5 检测
4.1.6 选用
4.1.7 电感器的型号命名方法
4.2 变压器
4.2.1 实物外形与图形符号
4.2.2 结构、原理和功能
4.2.3 特殊绕组变压器
4.2.4 种类
4.2.5 主要参数
4.2.6 检测
4.2.7 选用
4.2.8 变压器的型号命名方法
第5章 二极管
5.1 二极管基础知识
5.1.1 半导体
5.1.2 二极管简介
5.1.3 整流二极管与整流桥
5.1.4 开关二极管
5.1.5 二极管的型号命名方法
5.2 稳压二极管
5.2.1 实物外形与图形符号
5.2.2 工作原理
5.2.3 应用
5.2.4 主要参数
5.2.5 检测
5.3 变容二极管
5.3.1 实物外形与图形符号
5.3.2 工作原理
5.3.3 主要参数
5.3.4 检测
5.4 双向触发二极管
5.4.1 实物外形与图形符号
5.4.2 性质
5.4.3 检测
5.5 双基极二极管
5.5.1 实物外形、图形符号、结构和等效图
5.5.2 工作原理
5.5.3 检测
5.6 肖特基二极管
5.6.1 实物外形与图形符号
5.6.2 特点、应用和检测
5.6.3 常用肖特基二极管的主要参数
5.7 快恢复二极管
5.7.1 实物外形与图形符号
5.7.2 特点、应用和检测
5.7.3 常用快恢复二极管的主要参数
5.8 瞬态电压抑制二极管
5.8.1 实物外形与图形符号
5.8.2 性质
5.8.3 检测
第6章 三极管
6.1 三极管基础知识
6.1.1 实物外形与图形符号
6.1.2 结构
6.1.3 电流、电压规律
6.1.4 放大原理
6.1.5 3种状态说明
6.1.6 主要参数
6.1.7 检测
6.1.8 三极管的型号命名方法
6.2 特殊三极管
6.2.1 带阻三极管
6.2.2 带阻尼三极管
6.2.3 达林顿三极管
第7章 光电器件
7.1 发光二极管
7.1.1 普通发光二极管
7.1.2 双色发光二极管
7.1.3 三基色发光二极管
7.1.4 闪烁发光二极管
7.1.5 红外线发光二极管
7.1.6 发光二极管的型号命名方法
7.2 光电二极管
7.2.1 普通光电二极管
7.2.2 红外线接收二极管
7.2.3 红外线接收组件
7.3 光电三极管
7.3.1 实物外形与图形符号
7.3.2 性质
7.3.3 检测
7.4 光电耦合器
7.4.1 实物外形与图形符号
7.4.2 工作原理
7.4.3 检测
7.5 光遮断器
7.5.1 实物外形与图形符号
7.5.2 工作原理
7.5.3 检测
第8章 电声器件
8.1 扬声器
8.1.1 实物外形与图形符号
8.1.2 种类与工作原理
8.1.3 主要参数
8.1.4 检测
8.1.5 扬声器的型号命名方法
8.2 蜂鸣器
8.2.1 实物外形与图形符号
8.2.2 种类及结构原理
8.2.3 有源和无源蜂鸣器的区别
8.3 话筒
8.3.1 实物外形与图形符号
8.3.2 工作原理
8.3.3 主要参数
8.3.4 种类与选用
8.3.5 检测
8.3.6 电声器件的型号命名方法
8.4 耳机
8.4.1 实物外形与图形符号
8.4.2 种类与工作原理
8.4.3 检测
第9章 晶闸管
9.1 单向晶闸管
9.1.1 实物外形与图形符号
9.1.2 结构与工作原理
9.1.3 主要参数
9.1.4 检测
9.1.5 种类
9.1.6 晶闸管的型号命名方法
9.2 门极可关断晶闸管
9.2.1 实物外形、结构与图形符号
9.2.2 工作原理
9.2.3 检测
9.3 双向晶闸管
9.3.1 图形符号与结构
9.3.2 工作原理
9.3.3 检测
第10章 场效应管与IGBT
10.1 结型场效应管
10.1.1 实物外形与图形符号
10.1.2 结构与工作原理
10.1.3 主要参数
10.1.4 检测
10.1.5 场效应管的型号命名方法
10.2 绝缘栅型场效应管
10.2.1 增强型MOS管
10.2.2 耗尽型MOS管
10.3 绝缘栅双极型晶体管
10.3.1 实物外形、结构与图形符号
10.3.2 工作原理
10.3.3 检测
第11章 继电器与干簧管
11.1 继电器
11.1.1 实物外形与图形符号
11.1.2 结构与应用
11.1.3 主要参数
11.1.4 检测
11.1.5 继电器的型号命名方法
11.2 干簧管
11.2.1 实物外形与图形符号
11.2.2 工作原理
11.2.3 应用
11.2.4 检测
第12章 显示器件
12.1 LED数码管与LED点阵显示器
12.1.1 一位LED数码管
12.1.2 多位LED数码管
12.1.3 LED点阵显示器
12.2 真空荧光显示器
12.2.1 实物外形
12.2.2 结构与工作原理
12.2.3 应用
12.2.4 检测
12.3 液晶显示屏
12.3.1 笔段式液晶显示屏
12.3.2 点阵式液晶显示屏
第13章 贴片元器件与集成电路
13.1 贴片元器件
13.1.1 贴片电阻器
13.1.2 贴片电容器
13.1.3 贴片电感器
13.1.4 贴片二极管
13.1.5 贴片三极管
13.2 集成电路
13.2.1 简介
13.2.2 特点
13.2.3 种类
13.2.4 封装形式
13.2.5 引脚识别
13.2.6 好坏检测
13.2.7 直插式集成电路的拆卸
13.2.8 贴片集成电路的拆卸与焊接
13.2.9 集成电路的型号命名方法
第14章 传感器
14.1 热释电人体红外线传感器
14.1.1 结构与工作原理
14.1.2 引脚识别
14.1.3 常用热释电传感器的主要参数
14.1.4 应用
14.2 霍尔传感器
14.2.1 实物外形与图形符号
14.2.2 结构与工作原理
14.2.3 种类
14.2.4 型号命名与参数
14.2.5 引脚识别与检测
14.2.6 应用
14.3 热电偶
14.3.1 热电效应与热电偶测量原理
14.3.2 结构说明
14.3.3 利用热电偶配合数字万用表测量电烙铁的温度
14.3.4 好坏检测
14.3.5 多个热电偶连接的灵活使用
14.3.6 热电偶的种类及特点
第15章 基础电子电路
15.1 放大电路
15.1.1 固定偏置放大电路
15.1.2 电压负反馈放大电路
15.1.3 分压式偏置放大电路
15.1.4 交流放大电路
15.2 谐振电路
15.2.1 串联谐振电路
15.2.2 并联谐振电路
15.3 振荡器
15.3.1 振荡器的组成与原理
15.3.2 变压器反馈式振荡器
15.4 电源电路
15.4.1 电源电路的组成
15.4.2 整流电路
15.4.3 滤波电路
15.4.4 稳压电路
第16章 收音机与电子产品的检修
16.1 无线电波
16.1.1 水波与无线电波
16.1.2 无线电波的划分
16.1.3 无线电波的传播规律
16.1.4 无线电波的发送与接收
16.2 收音机的电路原理
16.2.1 调幅收音机的组成框图
16.2.2 调幅收音机单元电路分析
16.2.3 收音机整机电路分析
16.3 实践入门
16.3.1 电烙铁
16.3.2 焊料与助焊剂
16.3.3 印制电路板
16.3.4 元器件的焊接与拆卸
16.4 收音机的组装与调试
16.4.1 收音机套件介绍
16.4.2 收音机的组装
16.4.3 收音机的调试
16.5 电子产品的检修方法
16.5.1 直观法
16.5.2 电阻法
16.5.3 电压法
16.5.4 电流法
16.5.5 信号注入法
16.5.6 断开电路法
16.5.7 短路法
16.5.8 代替法
16.6 收音机的检修
第17章 电子测量基础
17.1 电子测量的基础知识
17.1.1 电子测量的内容
17.1.2 电子测量的基本方法
17.2 电子测量的误差与数据处理
17.2.1 电子测量的误差及产生原因
17.2.2 测量误差的表示方法
17.2.3 电子测量的数据处理
第18章 指针万用表
18.1 面板说明
18.1.1 刻度盘
18.1.2 挡位选择开关
18.1.3 旋钮
18.1.4 插孔
18.2 测量原理
18.2.1 直流电流的测量原理
18.2.2 直流电压的测量原理
18.2.3 交流电压的测量原理
18.2.4 电阻阻值的测量原理
18.2.5 三极管放大倍数的测量原理
18.3 使用方法
18.3.1 使用前的准备工作
18.3.2 直流电压的测量
18.3.3 直流电流的测量
18.3.4 交流电压的测量
18.3.5 电阻阻值的测量
18.3.6 三极管放大倍数的测量
18.3.7 通路蜂鸣测量
18.3.8 电容量的测量
18.3.9 负载电压测量(LV测量)
18.3.10 电池电量的测量(BATT测量)
18.3.11 标准电阻箱功能的使用
18.3.12 电感量的测量
18.3.13 音频电平的测量
18.3.14 指针万用表使用注意事项
第19章 数字万用表
19.1 数字万用表的结构及测量原理
19.1.1 数字万用表的面板介绍
19.1.2 数字万用表的组成及测量原理
19.2 数字万用表的常规测量
19.2.1 直流电压的测量
19.2.2 直流电流的测量
19.2.3 交流电压的测量
19.2.4 交流电流的测量
19.2.5 电阻阻值的测量
19.2.6 二极管的测量
19.2.7 三极管放大倍数的测量
19.2.8 电容容量的测量
19.2.9 温度的测量
19.2.10 频率的测量
19.2.11 数字万用表使用注意事项
19.3 数字万用表的检测技巧
19.3.1 电容的检测
19.3.2 二极管的检测
19.3.3 三极管的检测
19.3.4 晶闸管的检测
19.3.5 市电火线和零线的检测
第20章 信号发生器
20.1 低频信号发生器
20.1.1 工作原理
20.1.2 使用方法
20.2 高频信号发生器
20.2.1 工作原理
20.2.2 使用方法
20.3 函数信号发生器
20.3.1 工作原理
20.3.2 使用方法
第21章 毫伏表
21.1 模拟毫伏表
21.1.1 工作原理
21.1.2 使用方法
21.2 数字毫伏表
21.2.1 工作原理
21.2.2 使用方法
第22章 示波器
22.1 示波器的结构及工作原理
22.1.1 示波器的种类
22.1.2 示波管的结构
22.1.3 示波器的波形显示原理
22.2 单踪示波器
22.2.1 工作原理
22.2.2 面板介绍
22.2.3 使用方法
22.3 双踪示波器
22.3.1 工作原理
22.3.2 面板介绍
22.3.3 使用方法
第23章 频率计与扫描仪
23.1 频率计的测量原理与使用方法
23.1.1 频率计的测量原理
23.1.2 频率计的使用方法
23.2 扫频仪的测量原理与使用方法
23.2.1 扫频仪的测量原理
23.2.2 扫频仪的使用方法
· · · · · · (收起)

读后感

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用户评价

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我花了整整一个周末的时间,试图完全沉浸在这本技术资料中,想要探索一下它在基础理论构建上的深度和广度。首先必须承认,作者在概念的引入上采取了一种非常循序渐进的策略,他并没有上来就抛出那些令人望而生畏的复杂公式,而是从最直观的物理现象入手,逐步过渡到数学模型的建立。这种“现象先行,理论殿后”的叙事方式,极大地降低了初学者的心理门槛。特别是对于像我这样,大学期间理论基础略显薄弱的“半路出家”型学习者来说,这种处理方式简直是福音。书中对基本定律的阐述,力求做到精确无误,同时又充满了生活化的类比,使得原本抽象的电磁场理论变得生动起来。例如,在讲解电容和电感的特性时,作者用自来水管和储水罐的比喻,让我瞬间领悟了它们在交流电路中扮演的角色差异。这种深入浅出的能力,是很多专业书籍所欠缺的。书中对各个知识点的划分也十分清晰,逻辑链条完整,读完一个章节后,你总能清晰地感觉到自己对前一个知识点的理解又得到了加深和巩固。

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这本书的装帧设计真是让人眼前一亮,封面的设计感很强,那种深邃的蓝色调配上简洁的白色字体,给人一种既专业又不失活泼的感觉。拿到手里分量也很实在,纸张的质感摸起来很舒服,不是那种廉价的光滑感,而是带有细腻纹理的哑光纸,长时间阅读下来眼睛也不会觉得特别疲劳。内页的排版也是下了功夫的,字号大小适中,行间距留得恰到好处,使得大段的文字看起来一点也不拥挤。而且,书中还穿插了一些高质量的插图和流程图,这些图表不仅清晰易懂,而且在关键概念的阐释上起到了画龙点睛的作用。比如,当我第一次接触到某个复杂的电路拓扑时,书中的示意图几秒钟内就帮我理清了思路,这比纯粹的文字描述有效得多。装订工艺也相当扎实,书脊看起来很牢固,即便是经常翻阅也不会担心散页的问题。总的来说,从这本书的外在表现来看,出版方显然是投入了大量精力的,这种对细节的关注,让我对书中内容的专业性也充满了信心。这绝对是一本拿在手里就让人心生愉悦的工具书,非常适合需要长时间面对书本的电子工程学习者。

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这本书的语言风格着实令人印象深刻,它完全摒弃了那种冷冰冰、板着脸孔的说教式口吻,转而采用了一种非常亲切、近乎于一位经验丰富的导师在身旁耳提面命的交流方式。我尤其欣赏作者在关键时刻展现出的那种恰到好处的幽默感和鼓励性。每当遇到一个需要集中精力攻克的难点时,作者总能用一句简短却富有哲理的话语来调节一下氛围,让人在紧张的学习之余能获得片刻的放松,从而更好地投入到下一轮的挑战中去。这种人性化的文字处理,极大地提升了阅读的愉悦感,使得原本可能枯燥乏味的公式推导和理论分析过程变得轻松愉快起来。对于一个独立学习者而言,精神上的支持往往比知识本身更难获得,而这本书恰恰在这一点上做得非常到位。读起来完全没有“被灌输”的感觉,更像是一场高质量的、富有启发性的深度对话。这让我在面对那些复杂的概念时,也多了一份“我一定能搞懂”的自信。

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如果非要挑剔一些瑕疵,我想这本书在面向特定垂直领域内容的深度上,确实是“入门篇”的定位所限。当然,我完全理解,作为一本旨在打下坚实基础的启蒙读物,它必须保持广博性,不能在每一个细分领域都深入挖掘到极致。然而,对于那些已经具备一定基础,并对某个特定方向(比如射频电路设计或者嵌入式系统底层开发)已经产生了强烈兴趣的学习者来说,书中对这些前沿分支的介绍,虽然精彩,但无疑是点到为止,篇幅相对有限。这就像是为你展示了一幅宏伟蓝图的局部精美草图,让你对整体结构有了清晰的认知,但你仍然需要寻找更专业的地图来探索每一个角落。不过,话又说回来,正因为这种适度的留白,才更凸显了它作为“基石”的价值——它成功地在我脑海中搭建了一个结构稳定、逻辑清晰的知识框架,让我清楚地知道在接下来的学习旅程中,应该优先补齐哪些模块的“砖瓦”。所以,与其说是缺点,不如说是对未来进阶学习的自然引导和期待。

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作为一名自学者,我最看重的就是学习资源的实用性和前沿性,而这本书在紧跟时代脉搏方面做得相当出色。我惊喜地发现,它不仅仅停留在教科书上那些固定的经典理论,而是巧妙地融入了当前行业内非常热门的一些技术方向的简要介绍。虽然这是“入门篇”,但它已经为读者打开了一扇通往更深层次领域的大门。比如,书中对现代半导体器件的提及,虽然篇幅不长,但其描述角度非常专业,点明了关键的技术瓶颈和发展趋势。更重要的是,书中对于如何将理论知识转化为实际操作能力,提供了不少隐性的指引。虽然没有大篇幅的实操指南,但从它对不同设计规范和工程实践的提及中,我能感受到作者深厚的行业背景。这种“站在巨人肩膀上”的感觉非常棒,它让我明确了未来深入学习的方向,避免了在浩瀚的技术海洋中盲目前进。这本书无疑是为有志于在电子工程领域走得更远的人准备的,它不仅仅教你“是什么”,更引导你思考“为什么会这样发展”。

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191020读粗度一遍。

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2018春节,兰州到敦煌的火车上,快速地浏览了。复习了很多概念。

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2018春节,兰州到敦煌的火车上,快速地浏览了。复习了很多概念。

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