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简介

     《工程电路分析》首版于1962年,目前已是第七版。得益于作者长期   教学经验的积累,本书已被国外许多著名大学选为电子、电力工程领域入门   课程的教材。作者从3个最基本的科学定律(欧姆定律、基尔霍夫电压定律和   基尔霍夫电流定律)推导出了电路分析中常用的分析方法及分析工具。《工   程电路分析(第7版)》首先介绍电路的基本参量以及电路的基本概念,然后   结合基尔霍夫电压和电流定律,介绍节点和网孔分析法以及叠加定理、电源   变换等常用电路分析方法,并将运算放大器作为电路元件加以介绍;交流电   路的分析开始于电容、电感的时域电路特性,然后分析RLC电路的正弦稳态   响应,并介绍交流电路的功率分析方法,接着还对多相电路、磁耦合电路的   性能分析进行了介绍;为了更深入了解电路的频域特性,《工程电路分析(   第7版)》还介绍了复频率、拉普拉斯变换和s域分析、频率响应、傅里叶分   析、二端口网络等内容。作者注重将理论和实践相结合,无论例题、练习、   章后习题还是正文中的应用实例,很多都来自于业界的典型应用,这也是本   书的一大特色。    《工程电路分析(第7版)》可作为信息电子类、电气工程类、计算机类   和应用物理类本科生的教学用书,也可作为从事电子技术、电气工程、通信   工程领域工作的工程技术人员的参考书。   

目录

  第1章 概论1
   1.1 引言1
   1.2 本书概要2
   1.3 电路分析与工程的关系4
   1.4 分析和设计5
   1.5 计算机辅助分析5
   1.6 成功解题策略7
   深入阅读7
  第2章 基本元件和电路8
   2.1 单位和尺度8
   2.2 电荷、电流、电压和功率9
   2.3 电压源和电流源16
   2.4 欧姆定律20
   实际应用―线规22
   总结和复习24
   深入阅读25
   习题25
  第3章 电压和电流定律31
   3.1 节点、路径、回路和支路31
   3.2 基尔霍夫电流定律32
   3.3 基尔霍夫电压定律34
   3.4 单回路电路37
   3.5 单节点对电路40
   3.6 电源的串联和并联43
   3.7 电阻的串联和并联45
   3.8 分压和分流50
   实际应用―非地理学的“地”53
   总结和复习54
   深入阅读54
   习题55
  第4章 基本节点和网孔分析70
   4.1 节点分析70
   4.2 超节点78
   4.3 网孔分析82
   4.4 超网孔88
   4.5 节点分析和网孔分析的比较90
   4.6 计算机辅助电路分析92
   实际应用―基于节点的PSpice原理图创建94
   总结和复习96
   深入阅读97
   习题97
  第5章 常用电路分析方法108
   5.1 线性和叠加108
   5.2 电源变换116
   5.3 戴维南和诺顿等效电路123
   实际应用―数字万用表130
   5.4 最大功率传输131
   5.5 ?Y转换134
   5.6 选择一种方法:各种方法的总结136
   总结和复习137
   深入阅读137
   习题138
  第6章 运算放大器152
   6.1 背景152
   6.2 理想运放:生动简介153
   实际应用―光纤对讲机系统158
   6.3 级联161
   6.4 电压源和电流源电路164
   6.5 实际考虑168
   6.6 比较器和仪表放大器176
   总结和复习179
   深入阅读179
   习题180
  第7章 电容和电感192
   7.1 电容192
   实际应用―超级电容198
   7.2 电感200
   7.3 电感和电容的组合206
   7.4 线性推论210
   7.5 带电容的简单运放电路212
   7.6 对偶214
   7.7 用PSpice对电容和电感建模217
   总结和复习219
   深入阅读219
   习题219
  第8章 基本RL和RC电路229
   8.1 无源RL电路229
   8.2 指数响应特性235
   8.3 无源RC电路239
   8.4 更一般的观察方法241
   8.5 单位阶跃函数248
   8.6 受激RL电路251
   8.7 自由响应和受迫响应253
   8.8 受激RC电路259
   8.9 连续开关电路的响应预测263
   实际应用―数字集成电路中的频率限制267
   总结和复习268
   深入阅读269
   习题269
  第9章 RLC电路284
   9.1 无源并联电路284
   9.2 过阻尼并联RLC电路288
   9.3 临界阻尼响应294
   9.4 欠阻尼并联RLC电路298
   9.5 无源串联RLC电路304
   9.6 RLC电路的完全响应309
   实际应用―汽车悬挂系统模型314
   9.7 无损耗LC电路316
   总结和复习318
   深入阅读318
   习题319
  第10章 正弦稳态分析326
   10.1 正弦波特性326
   10.2 正弦函数激励下的受迫响应329
   10.3 复激励函数332
   10.4 相量337
   10.5 R, L和C的相量关系339
   10.6 阻抗342
   10.7 导纳346
   10.8 节点分析和网孔分析347
   实际应用―晶体管放大器的截止频率350
   10.9 叠加定理、电源变换和戴维南定理351
   10.10 相量图356
   总结和复习360
   深入阅读360
   习题361
  第11章 交流电路的功率分析372
   11.1 瞬时功率372
   11.2 平均功率375
   11.3 电流和电压的有效值383
   11.4 视在功率和功率因数387
   11.5 复功率389
   实际应用―功率因数的校正391
   11.6 功率术语的比较394
   总结和复习395
   深入阅读395
   习题395
  第12章 多相电路403
   12.1 多相系统403
   12.2 单相三线系统406
   12.3 三相Y-Y形接法409
   12.4 菩谓臃?414
   实际应用―发电系统417
   12.5 三相系统的功率测量419
   总结和复习425
   深入阅读426
   习题426
  第13章 磁耦合电路431
   13.1 互感431
   13.2 能量考虑438
   13.3 线性变压器441
   13.4 理想变压器448
   实际应用―超导变压器452
   总结和复习456
   深入阅读456
   习题457
  第14章 复频率和拉普拉斯变换468
   14.1 复频率468
   14.2 衰减正弦激励函数471
   14.3 拉普拉斯变换的定义474
   14.4 简单时间函数的拉普拉斯变换476
   14.5 反变换方法478
   14.6 拉普拉斯变换的基本定理484
   实际应用―系统的稳定性492
   14.7 初值定理和终值定理493
   总结和复习495
   深入阅读495
   习题496
  第15章 s域电路分析501
   15.1 Z(s)与Y(s)501
   15.2 s域节点分析与网孔分析507
   15.3 其他电路分析方法513
   15.4 极点、零点和传输函数516
   15.5 卷积517
   15.6 复频率平面525
   15.7 自由响应和s平面533
   实际应用―振荡器电路的设计537
   15.8 电压比H(s) = Vout /Vin的综合方法539
   总结和复习541
   深入阅读541
   习题542
  第16章 频率响应551
   16.1 并联谐振551
   16.2 带宽和高Q值电路558
   16.3 串联谐振564
   16.4 其他谐振形式566
   16.5 缩放573
   16.6 波特图577
   16.7 滤波器589
   实际应用―低音、高音和中音调节595
   总结和复习596
   深入阅读597
   习题597
  第17章 二端口网络606
   17.1 单端口网络606
   17.2 导纳参数611
   17.3 一些等效网络617
   17.4 阻抗参数624
   实际应用―晶体管的特性629
   17.5 混合参数630
   17.6 传输参数632
   总结和复习636
   深入阅读636
   习题636
  第18章 傅里叶电路分析645
   18.1 傅里叶级数的三角函数形式645
   18.2 对称性的应用653
   18.3 周期激励函数的完全响应658
   18.4 傅里叶级数的复数形式660
   18.5 傅里叶变换的定义666
   18.6 傅里叶变换的性质669
   18.7 一些简单时间函数的傅里叶变换对672
   18.8 一般周期时间函数的傅里叶变换676
   18.9 频域的系统函数和响应677
   18.10 系统函数的物理意义683
   实际应用―图像处理685
   总结和复习688
   深入阅读688
   习题688
  附录1 网络拓扑简介696
  附录2 联立方程求解705
  附录3 戴维南定理的证明712
  附录4 PSpice指南714
  附录5 复数 719
  附录6 MATLAB使用简介728
  附录7 拉普拉斯变换补充定理733
  

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Engineering circuit analysis
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