Fundamentals of Electrical Engineering and Technology

Fundamentals of Electrical Engineering and Technology pdf epub mobi txt 电子书 下载 2026

出版者:Thomson Learning
作者:Stanley, William D./ Hackworth, John R./ Jones, Richard L.
出品人:
页数:576
译者:
出版时间:2006-7
价格:1088.00 元
装帧:HRD
isbn号码:9781418000202
丛书系列:
图书标签:
  • E
  • 电气工程
  • 电子技术
  • 电路分析
  • 电磁场
  • 电力系统
  • 信号处理
  • 控制系统
  • 通信原理
  • 电子器件
  • 基础教程
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具体描述

This contemporary overview of the electrical and electronics field strikes an effective balance between basic concepts and current relevant topics while also exploring common areas of application. Early chapters are devoted to the fundamentals of DC circuits, basic transient circuits, and steady-state AC circuits, followed by coverage of linear and digital electronics. Emphasis is then directed toward the electro-mechanical areas of the field including magnetic circuits, three-phase circuits, DC and AC machines, and power transformers. Optional MultiSIM exercises are also included so that many of the same types of experiences that would be obtained in a supporting laboratory can be met with the accompanying software and a PC.

电子与电气工程领域前沿探索:超越基础理论的深度解析 图书名称: 暂定为《高级电路理论与现代电力系统:从微观到宏观的综合架构》 图书定位与目标读者: 本书旨在超越传统《Fundamentals of Electrical Engineering and Technology》所涵盖的入门级电路分析、基本电磁学和直流/交流电路基础知识,深入探讨当代电子工程、电力系统、信号处理以及新兴能源技术中的复杂理论模型、先进设计方法和实际工程挑战。 本书的目标读者群体是具有扎实本科电气工程基础(相当于完成基础电气工程教科书学习)的研究生、高年级本科生、专业工程师以及致力于技术升级的研发人员。读者应熟悉基本微积分、线性代数以及初步的电路分析(如KCL/KVL、戴维南/诺顿定理、拉普拉斯变换基础)。 内容结构与核心主题(详细章节规划): 本书将全方位覆盖当前电气与电子工程领域中对深度理解和实践能力要求极高的核心模块,共分为六大核心部分,共计十八章。 --- 第一部分:高级电路理论与非线性系统(Micro-Level Analysis) 本部分将传统的线性电路分析推向复杂、时变和非线性模型的范畴。 第一章:网络拓扑的深入分析与图论在复杂系统中的应用 主题: 引入非平面网络、多端口网络(N-Port Networks)的矩阵描述方法(Y、Z、H、T参数的推导与实际应用限制)。超越基尔霍夫定律的复杂网络简化技术,如二端口网络的级联、并联和串联组合的高级处理。图论在网络可达性、最小割与最大流问题中的应用。 重点区别于基础教材: 强调网络参数的物理意义、S参数在射频和高频电路中的重要性及转换关系,而非停留在阻抗参数。 第二章:非线性电路与器件建模 主题: 深入分析二极管、晶体管(BJT/MOSFET)在不同工作状态下的非线性特性。使用皮萨诺(Piecewise Linear)模型和更复杂的半经验模型(如Ebers-Moll、Gummel-Poon)进行精确仿真与分析。探讨谐波失真分析(THD)和接收线性化技术。 重点区别于基础教材: 基础教材通常只介绍理想二极管或晶体管的开关特性;本章聚焦于放大器设计中的非线性失真和失真补偿技术。 第三章:瞬态响应与复杂系统稳定性分析 主题: 运用更强大的分析工具处理高阶系统。深入探讨拉普拉斯变换在解线性常系数微分方程组中的应用,状态空间表示法(State-Space Representation)的建立与分析,尤其是在多输入多输出(MIMO)系统中的应用。引入李雅普诺夫(Lyapunov)稳定性判据,用于分析非线性系统的内在稳定性。 重点区别于基础教材: 基础教材侧重于二阶系统的阻尼和超调;本章则将状态变量方法作为核心工具,处理大规模、抽象的工程系统。 --- 第二部分:电磁场与波导传输(Field and Wave Phenomena) 本部分提升对电磁场的理解,从麦克斯韦方程组的解析解扩展到实际高频传输线和天线系统的设计。 第四章:麦克斯韦方程组的深度应用与边界条件 主题: 详细推导静态场到动态场(时变场)的完整麦克斯韦方程组。重点分析在介质界面上的精确边界条件,包括反射与折射(斯涅耳定律的电磁场推导)。 第五章:传输线理论与高频效应 主题: 不仅仅是T型等效电路。本书深入探讨史密斯圆图(Smith Chart)的构建原理、电压驻波比(VSWR)与回波损耗的物理意义。分析传输线上的趋肤效应、集肤深度(Skin Depth)以及集肤电阻对高频损耗的影响。 第六章:导波结构与微波工程基础 主题: 解析波导(矩形和圆波导)中的TE/TM模式传播特性,截止频率的计算及其物理意义。介绍介质波导和光纤基础理论,侧重于模式耦合和色散现象。 --- 第三部分:现代电力系统分析(Power Systems: From Generation to Grid) 本部分完全脱离了基础教材中简单的单相交流电路分析,进入到三相系统、电力潮流和动态稳定的研究。 第七章:三相系统的高级分析与不对称故障 主题: 深入研究对称分量法(Symmetrical Components)在处理不对称故障(单相接地、两相短路等)中的应用。详细推导零序、正序、负序网络结构,并进行实际故障电流计算。 第八章:电力系统潮流计算(Power Flow Analysis) 主题: 详细阐述电力系统中各个节点的功率平衡方程。重点讲解牛顿-拉夫逊(Newton-Raphson)法和快速帕斯卡(Fast Decoupled)法在求解大规模系统潮流中的算法实现、收敛性分析及选择合适的迭代策略。 第九章:电力系统暂态稳定与控制 主题: 引入经典的等面积定律(Equal Area Criterion)分析简单的发电机功角稳定性。更进一步,分析多机系统中的暂态稳定性,以及励磁系统(AVR)和调速器(Governor)对系统动态响应的控制影响。 --- 第四部分:电机理论的高级视角(Advanced Rotating Machinery) 本部分超越了对传统直流电机和感应电机的工作原理描述,侧重于分析模型和现代驱动技术。 第十章:交流电机的一般理论——旋转磁场与d-q 变换 主题: 详细推导三相绕组在旋转磁场下的电动势和电流关系。引入Park's Transformation(d-q 变换)将时变耦合的交流电机模型转化为一个直流等效模型,这是现代电机控制的基础。 第十一章:同步电机与感应电机的控制模型 主题: 依据d-q 模型,详细分析永磁同步电机(PMSM)和开关磁阻电机(Switched Reluctance Motor, SRM)的矢量控制(Field-Oriented Control, FOC)原理,包括磁场定向、电流环和速度环的解耦设计。 --- 第五部分:电力电子与变流技术(Power Electronics & Conversion) 本部分聚焦于如何高效地将电能从一种形式转换为另一种形式,是现代电力系统的核心技术。 第十二章:半导体开关器件与驱动电路 主题: 深入研究IGBT、MOSFETs、GTOs等关键功率器件的结构、导通/关断机制、损耗模型及热管理挑战。讲解栅极驱动电路的设计原则,防止误导通(Shoot-Through)的保护机制。 第十三章:直流-直流变换器的高级拓扑与控制 主题: 不仅限于Buck/Boost。深入分析非隔离(Cuk, SEPIC)和隔离型(Flyback, Forward, Full-Bridge)DC-DC变换器的平均模型(Small-Ripple Approximation)和状态平均模型(State-Space Averaging),重点讨论脉冲频率调制(PFM)与脉冲宽度调制(PWM)的优劣及在不同应用中的选择。 第十四章:交流-直流变换与功率因数校正(PFC) 主题: 分析用于单相和三相整流器的有源功率因数校正(APFC)技术,如Boost PFC的平均模型、电流注入法,以及如何实现低谐波畸变(THDi)和高功率因数(PF)。 --- 第六部分:电子系统中的噪声、测量与电磁兼容性(EMC & Instrumentation) 本部分关注电子系统设计中必须解决的实际问题——信号完整性、噪声抑制和可靠性。 第十五章:电子系统中的热噪声与散粒噪声 主题: 深入探讨热噪声(Johnson-Nyquist Noise)和散粒噪声(Shot Noise)的统计特性,计算不同带宽下等效噪声电压和电流。引入噪声系数(Noise Figure)的概念,并将其应用于多级放大器链的整体噪声分析。 第十六章:信号完整性(SI)与电源完整性(PI) 主题: 传输线效应在PCB设计中的体现。分析反射、串扰(Crosstalk)的机理,并介绍设计规则,如端接技术(串联、并联、T型端接)的应用。电源网络(PDN)的去耦电容优化和平面谐振分析。 第十七章:电磁兼容性(EMC)设计原则 主题: 解释电磁干扰(EMI)的产生、耦合途径(传导、辐射、感应)。介绍低EMI设计技术,如屏蔽(Shielding)、接地(Grounding)拓扑(单点接地与混合接地)的选择,以及滤波器设计基础。 第十八章:数据采集与传感器接口电路 主题: 模拟前端(AFE)的设计。覆盖高精度ADC/DAC的选择、量化误差分析、过采样技术(Sigma-Delta调制器原理)、以及如何设计高共模抑制比(CMRR)的隔离放大器。 --- 本书特点总结(区别于基础教材): 本书完全侧重于建模、分析、高级算法和现代系统设计。它假设读者已掌握了欧姆定律、法拉第定律的基本应用,转而专注于状态空间法、d-q 变换、牛顿-拉夫逊迭代、噪声系数计算以及电磁波传播的精确边界条件。全书以解决现代工程中遇到的复杂、多变量、非线性问题为导向,是连接基础理论与前沿研究的桥梁。

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