电子线路SPICE设计与仿真

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isbn号码:9787121227356
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具体描述

数字信号处理基础与应用 作者: [此处填写作者姓名,例如:张伟、李明] 出版社: [此处填写出版社名称,例如:清华大学出版社、电子工业出版社] ISBN: [此处填写ISBN号] 页数: [此处填写页数] 定价: [此处填写定价] --- 内容简介 本书旨在为读者提供一个全面、深入且实用的数字信号处理(DSP)基础知识体系与应用指南。全书结构清晰,从最基本的信号与系统理论出发,逐步深入到离散时间信号处理、Z变换、数字滤波器设计、快速傅里叶变换(FFT)算法,直至现代谱分析与自适应滤波技术。本书强调理论与实践的紧密结合,通过丰富的实例和工程应用案例,帮助读者掌握DSP系统的设计与实现方法。 第一部分:信号与系统基础 本书伊始,首先回顾了连续时间信号与系统(CTSS)的基本概念,包括线性时不变系统(LTI)、卷积积分以及傅里叶变换。在此基础上,重点引入了离散时间信号与系统(DTSS)的概念。我们详细阐述了信号的采样定理,包括理想采样、过采样与欠采样,并深入探讨了量化和编码过程对信号质量的影响。系统的基本运算,如卷积和相关,在离散域中的表现形式被详尽分析,为后续数字处理奠定坚实的基础。 第二部分:Z变换与系统分析 Z变换是分析离散时间系统的核心数学工具。本部分详细介绍了双边和单边Z变换的定义、收敛域(ROC)的概念及其重要性。本书提供了大量的Z变换对的查表以及利用其性质进行信号变换的实例。特别地,我们探讨了利用Z变换来求解差分方程、分析系统稳定性(如IIR和FIR滤波器的稳定性判据)以及脉冲响应的求解方法。对系统的零、极点分析被系统地讲解,直观展示了它们如何决定系统的频率响应特性。 第三部分:离散傅里叶变换(DFT)与快速傅里叶变换(FFT) 傅里叶分析在数字信号处理中具有不可替代的地位。本部分深入讲解了离散傅里叶变换(DFT)的定义、性质及其与连续时间傅里叶变换(CTFT)和Z变换的关系。本书花费大量篇幅讲解了快速傅里叶变换(FFT)算法,尤其是最常用的蝶形运算、按时间抽取(DIT)和按频率抽取(DIF)的算法流程。通过详细的流程图和伪代码,读者可以清晰理解FFT如何实现指数级的计算效率提升。此外,还讨论了FFT在实际应用中需要注意的窗函数效应(如谱泄漏)及其消除方法。 第四部分:数字滤波器设计 滤波器是DSP应用中最核心的模块之一。本书系统地介绍了IIR(无限脉冲响应)和FIR(有限脉冲响应)两种滤波器的设计原理和方法。 IIR 滤波器设计: 重点讲解了从模拟滤波器原型(如巴特沃斯、切比雪夫)到数字滤波器的双线性变换法(BLT)的设计过程,包括预畸变和逆变换的详细步骤。同时,也涉及了脉冲响应不变法(Impulse Invariance)。 FIR 滤波器设计: 详细介绍了窗函数法(如矩形窗、汉宁窗、海明窗等)的设计步骤,并对不同窗函数的性能(过渡带宽、阻带衰减)进行了对比分析。此外,本书还介绍了频率采样法和最优等波纹滤波器(Parks-McClellan算法)的基本思想。 本书通过大量的数值计算实例,展示了如何根据给定的技术指标(通带、阻带频率、衰减要求)选择合适的滤波器类型和阶数。 第五部分:现代谱分析与应用 除了传统的周期图法,本书还介绍了更先进的现代谱估计技术。包括了对多重信号分类法(MLM)如子空间法(MUSIC, ESPRIT)的原理介绍,以及基于短时傅里叶变换(STFT)和小波变换(Wavelet Transform)的时频分析方法,帮助读者理解信号在时间和频率上的联合特性。 第六部分:自适应滤波与实例 自适应滤波是DSP领域中一个重要的前沿分支。本部分重点介绍了基于最小均方误差(LME)准则的自适应滤波算法,如著名的LMS(Least Mean Squares)算法及其变体(如NLMS)。通过详细的收敛性分析和应用场景讨论,读者将能理解如何利用自适应滤波器解决如噪声消除、回声消除、信道均衡等复杂的实时信号处理问题。 本书特色: 1. 理论深度与工程实践并重: 每章理论推导后紧跟实际工程案例,帮助读者将抽象数学转化为具体设计。 2. 丰富的数学工具讲解: 细致地讲解了傅里叶分析、Z变换的数学性质和应用,确保读者能熟练运用。 3. 强调算法效率: FFT算法的讲解侧重于实际编程实现和计算复杂度的分析。 4. 面向应用: 覆盖了通信、音频处理、雷达、生物医学信号处理等多个领域的经典应用。 适用对象: 本书适合于电子信息工程、通信工程、自动化、计算机科学及相关专业的本科高年级学生和研究生作为教材或参考书。同时,对于从事DSP系统开发、嵌入式信号处理、硬件加速(如FPGA/DSP芯片)的工程师和科研人员,本书亦是一份极具参考价值的工具书。读者在阅读本书前,应具备基本的微积分、线性代数和电路理论知识。

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读后感

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用户评价

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这本书的排版实在是太让人头疼了。我拿到手的时候,就觉得纸质一般,触感不算很好,翻开来,更是让我皱起了眉头。字体大小忽大忽小,有时像看报纸,有时又挤得像说明书,阅读起来非常费力,眼睛很快就感到疲劳。更别提那些电路图了,很多关键的参数、元件值都模糊不清,甚至有些地方直接断开了,根本无法辨认。我尝试着用放大镜看,也只是徒劳。我本来是想通过这本书来学习SPICE仿真的,对各种元器件的详细模型参数和搭建仿真电路的步骤充满期待,但现在看来,这些内容都因为糟糕的排版而大打折扣,甚至无法有效获取。我花了钱买这本书,本想快速掌握这项技能,结果却被这些细节磨掉了耐心,感觉自己像是误入了迷宫,找不到前进的方向。我甚至怀疑作者或者出版社是不是根本就没有真正地审校过这本书的印刷质量,就急于出版。这种体验真的非常糟糕,我很难推荐给任何人,尤其是那些和我一样,对细节要求比较高的读者。如果能够重新排版,调整字体,清晰化图纸,这本书的价值会大大提升,否则,它只会躺在我的书架上蒙尘。

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这本书的理论深度着实令人刮目相看,但对于实践操作的引导却显得有些不足。作者在阐述SPICE仿真的原理和各个模型的数学推导时,用了很多篇幅,逻辑严谨,公式清晰,这对于那些有一定理论基础,希望深入理解仿真背后机制的读者来说,无疑是一场盛宴。我从中学到了很多关于晶体管、MOSFET等器件在SPICE模型中的具体体现,以及它们如何被数学方程描述。然而,当我试图将这些理论应用到实际的仿真软件中时,却感到有些茫然。书中给出的仿真实例,虽然说明了仿真结果,但对于如何在具体的SPICE软件(比如LTspice、PSpice等)中一步步搭建电路、设置仿真参数、运行仿真的过程,描述得比较概括,甚至有些跳跃。很多操作的细节,比如如何选择合适的分析类型、如何设置激励源、如何添加探针来观察波形等等,并没有得到充分的解释。我感觉自己像是学会了烹饪的理论知识,却不知道如何使用锅碗瓢盆来实际操作。我期待书中能有更多的“手把手”教学,或者提供一些实用的脚本,这样才能更好地连接理论与实践,让读者能够更顺畅地将所学知识转化为实际能力。

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我一直对模拟电路设计抱有浓厚的兴趣,希望能通过 SPICE 仿真来验证和优化我的设计。这本书的书名吸引了我,但我翻阅后发现,它在对一些核心的模拟电路仿真技巧的讲解上,显得有些浅尝辄止。例如,对于瞬态仿真,书中提到了它的作用,也展示了一些简单的波形图,但对于如何精细地设置瞬态仿真的时间和步长,以获得准确可靠的结果,以及如何分析复杂的瞬态响应,比如寄生效应的影响,并没有深入的探讨。同样,在 AC 分析部分,对于频率响应的分析,比如如何设置扫描范围、如何理解波特图中的各种参数,以及如何利用 AC 分析来优化电路的稳定性,也只是泛泛而谈。这本书更侧重于 SPICE 的基本语法和命令,而对于如何在实际的模拟电路设计中使用 SPICE 来解决具体问题,提供的方法和指导显得不足。我渴望的是一本能够提供更多实际设计案例、故障排除技巧,以及如何利用 SPICE 来加速整个设计迭代过程的书籍。

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我一直在寻找一本能够系统性讲解电子线路SPICE设计的书籍,但这本书给我的感觉是内容碎片化,缺乏整体的连贯性。它似乎涵盖了 SPICE 的一些基本概念,比如基本的电路元件模型,以及一些简单的仿真命令。但当我试图将这些零散的知识点串联起来,形成一个完整的 SPICE 设计流程时,就遇到了困难。书中章节之间的过渡不够自然,有时感觉像是在阅读一系列独立的笔记,而不是一个有条理的教程。举个例子,在讲到某个仿真技巧时,突然跳到了另一个完全不相关的概念,然后又绕回来。这种跳跃式的叙述方式,让我在理解和记忆上都感到吃力。我希望能有一本书,能够从一个清晰的框架开始,逐步引入 SPICE 设计的各个环节,从原理图的绘制,到模型的选择,再到仿真的设置和结果分析,都能够有清晰的脉络。这本书在这方面做得不够好,让我在学习过程中总有一种“抓不住重点”的感觉,很难建立起一个完整的 SPICE 设计思维模型。

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这本书的语言风格让我感觉不太适应,它过于书面化和学术化,导致很多概念的解释显得晦涩难懂。虽然作者在尽量使用严谨的科学术语,但缺乏一些通俗易懂的比喻和类比,使得初学者难以快速理解。我尝试着去理解书中关于 SPICE 模型参数提取的部分,但复杂的数学公式和抽象的物理概念交织在一起,让我感到非常吃力。我更喜欢那种能够用更直观的方式,将复杂的概念解释清楚的书籍,最好能够结合一些生活中的例子,或者图形化的解释,来帮助读者建立对 SPICE 仿真的感性认识。这本书更像是写给已经有深厚理论基础的研究者看的,而不是面向广大希望掌握 SPICE 仿真技能的工程师和学生。我希望这本书能够调整一下写作风格,让更多的人能够轻松地入门 SPICE 设计与仿真,而不是让它成为一个高高在上的门槛。

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