电路基本理论

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出版者:
作者:唐介
出品人:
页数:178
译者:
出版时间:2008-7
价格:25.00元
装帧:
isbn号码:9787560326894
丛书系列:
图书标签:
  • 电路理论
  • 电路分析
  • 基础电子学
  • 模拟电路
  • 电气工程
  • 大学教材
  • 工程教育
  • 电路原理
  • 线性电路
  • 电工基础
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具体描述

《电路基本理论》是《电气工程与电气信息科学技术工程系列丛书》之一,是为已学过《电工学》课程而又希望对电路理论有较多了解的读者编写的。《电路基本理论》共7章,分别为直流电路、交流电路、三相电路、非正弦周期电流电路、一阶电路的瞬态分析、二阶电路的瞬态分析和非线性电路。书中例题丰富,且每章后均附有习题及答案,便于读者学习参考。

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读后感

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用户评价

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这本书的排版和图文质量确实相当不错,这是我拿到书后最直观的感受。在诸如磁耦合电路和三相系统这种容易产生空间混淆的章节,书中的三维示意图和剖面图都绘制得极为清晰,色彩搭配和线条粗细的运用也恰到好处,有效地区分了不同的电流路径和磁通方向。例如,在讲解互感时,图示清晰地标示了彼此耦合的磁场方向,并用不同的箭头来区分主电路和副电路的电流,这极大地降低了理解复杂耦合关系的难度。此外,书中对节点电压法和网孔电流法的推导过程,每一步都做了详尽的注释,确保读者不会在代数变形中迷失方向。我特别欣赏的是,作者在介绍这些分析方法时,总是先从最基础的欧姆定律和KCL、KVL出发,逐步推导到更高级的矩阵形式,这种“积木式”的知识搭建方式,使得读者在学习任何一种新方法时,都能清晰地追溯到其理论源头,保证了知识的系统性和连贯性。

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要说这本书有什么需要改进的地方,可能就是在对瞬态响应的讲解上略显保守。书中对RL、RC以及RLC电路的零输入响应和零状态响应的分析是完全正确的,标准的微分方程求解方法和拉普拉斯变换的引入都非常规范。然而,在处理高阶系统或更复杂的二阶以上电路的过渡过程时,似乎没有提供足够多的,或者说不够前沿的解题思路,比如使用状态空间法进行更系统化的分析。对于一个想要深入研究控制理论或者电力电子方向的学生来说,这本书停留在经典的常系数微分方程解法可能会稍显不足。尽管如此,对于一个纯粹学习基础电路原理的读者而言,这种稳健的、基于经典数学工具的分析路径反而是最保险、最容易掌握的。它提供的基础框架是无可挑剔的,只是在通往更复杂领域的“捷径”上显得略微谨慎了些,不过这也确保了读者不会因为过早接触过于抽象的概念而感到挫败。

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读完这本书的感受,就像经历了一场结构精密的系统重构。作者在处理交流电路部分时,展现出了极高的抽象思维和逻辑驾驭能力。原本我总觉得正弦稳态分析中的相量法有点玄乎,但这本书通过引入复平面和旋转向量的概念,将时域的微积分运算巧妙地转化为了代数运算,这简直是醍醐灌顶的体验。书中对阻抗和导纳的讨论极为透彻,不仅清晰界定了它们与电阻、电容、电感之间的关系,还深入探讨了不同元件在不同频率下的特性表现,为后续理解滤波电路和谐振现象打下了坚实的基础。尤其值得称赞的是,作者在讲解谐振特性时,不仅给出了品质因数(Q值)的定量分析,还结合实际应用场景,解释了为什么在某些通信系统中,我们需要高Q电路来获得尖锐的选择性。这种理论与应用场景的无缝衔接,让原本枯燥的数学推导充满了实际意义。虽然前半部分对直流电路的铺垫略显冗长,但正是这种慢工出细活的态度,才使得交流部分能够如此流畅和富有洞察力地展开。

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刚翻完这本《电路基本理论》,说实话,感觉内容编排得相当扎实,尤其是在对基础概念的阐述上,简直是教科书级别的细致。初学者读起来可能会觉得有点慢热,因为它并没有急于抛出复杂的公式,而是花了大量的篇幅去建立一个清晰的物理图像。比如,它对“电压”和“电流”这两个最基本量,不是简单地给出定义,而是通过一系列精心设计的类比和图示,深入剖析了它们在电路中扮演的角色和相互关系。我印象特别深的是它对基尔霍夫定律的讲解,作者似乎特别强调了这些定律的普适性和背后的能量守恒原理,而不是仅仅让读者去死记硬背公式。书里还穿插了不少历史背景介绍,虽然有些读者可能觉得那是“不必要的装饰”,但对我这种喜欢刨根问底的人来说,了解这些理论是如何一步步发展起来的,能极大地增强我对知识的理解深度。而且,每章末尾的习题设计也很有水平,从简单的计算到需要综合运用多个知识点的分析题都有覆盖,确保了理论学习能够有效地转化为实践能力。总的来说,这是一本脚踏实地、重在打基础的优秀教材,如果你想对电路学有一个坚不可摧的入门认知,这本书绝对是值得投资时间的。

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这本书带给我的最大价值,在于它对非线性元件和工作点的探讨,这部分内容处理得非常到位,体现了作者深厚的工程经验。它没有将电路停留在理想化的电阻、电容、电感层面,而是引入了二极管和晶体管的基本模型,并着重讲解了如何使用图形法——特别是负载线分析——来确定这些元件的直流工作点。这种将代数计算与几何图形相结合的分析方式,对于理解放大器等实际应用电路的工作原理至关重要。书中对半导体PN结特性的描述虽然没有深入到材料物理层面,但对理想二极管模型和简单的分段线性模型的建立过程阐述得非常清晰,使得读者能够理解为什么在电路分析中需要使用这些近似模型。此外,对于功率和能量的讨论,也超越了简单的P=UI公式,加入了对平均功率、瞬时功率以及无功功率的区分,这为后续学习电力系统和电磁兼容性打下了非常坚实的理论基础,显示出作者对电路理论的理解是全面且面向工程实践的。

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