电工电子专用元器件检测技巧

电工电子专用元器件检测技巧 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2026

出版者:中国电力
作者:杜虎林
出品人:
页数:228
译者:
出版时间:2008-1
价格:29.00元
装帧:
isbn号码:9787508358086
丛书系列:
图书标签:
  • 电工电子
  • 元器件检测
  • 维修技巧
  • 电路分析
  • 实操指南
  • 故障排除
  • 电子技术
  • 电工基础
  • 器件应用
  • 检测方法
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具体描述

电工电子专用元器件检测技巧,ISBN:9787508358086,作者:杜虎林 编著

现代集成电路设计与应用 内容简介 本书深入剖析了现代集成电路(IC)的设计原理、制造工艺、先进封装技术以及在当前电子系统中的广泛应用。全书旨在为电子工程专业学生、IC设计工程师以及相关领域的技术人员提供一套全面且实用的知识体系,涵盖从基础的半导体物理到复杂的系统级芯片(SoC)设计流程。 第一部分:半导体基础与器件物理 本部分首先回顾了半导体材料的基本电学性质,重点介绍了硅基材料的制备与晶圆加工基础。随后,深入探讨了MOSFET(金属氧化物半导体场效应晶体管)的工作原理,这是现代数字和模拟电路的基石。内容包括: MOSFET结构与模型: 详细阐述了增强型和结型MOSFET的结构差异,漂移-扩散电流理论,以及亚阈值导电、短沟道效应等在先进工艺节点中的重要影响。引入了BSIM等标准晶体管模型,解释其在电路仿真中的应用。 CMOS基本单元: 分析了互补金属氧化物半导体(CMOS)反相器、基本逻辑门(NAND, NOR)的静态和动态特性,包括功耗(静态功耗和动态功耗)的精确计算方法,以及噪声容限的分析。 器件制造工艺: 概述了从光刻、蚀刻、薄膜沉积到离子注入等关键半导体制造步骤。重点介绍了先进的FinFET结构及其相对于平面MOSFET在提升性能和降低泄漏方面的优势。 第二部分:模拟集成电路设计 模拟IC设计是信号处理和接口电路的核心。本部分侧重于设计高性能、高精度模拟模块的方法论: 基础放大器设计: 详细介绍了单级和多级放大器的设计,包括跨导放大器(OTA)和电压反馈放大器。重点讨论了增益、带宽(GBW)、相位裕度(PM)和摆幅(Swing)之间的权衡。 偏置电路与电流镜: 阐述了如何设计高精度、高匹配度的偏置电路和电流镜网络,以确保电路在不同工艺和温度条件下的稳定性。探讨了负反馈技术在提高偏置精度中的作用。 数据转换器(ADC/DAC): 这是连接数字与模拟世界的桥梁。书中详尽讲解了数模转换器(DAC)的线性度、失真和转换时间,以及模数转换器(ADC)的分类(如SAR、流水线、Sigma-Delta)和关键参数(INL/DNL、信噪比SNR)。 噪声与失真分析: 提供了系统性的噪声源识别和抑制技术,包括热噪声、闪烁噪声的建模。引入了截断失真和交调失真(IMD)的分析工具,确保模拟前端的信号完整性。 第三部分:数字集成电路设计与验证 本部分聚焦于高效能数字电路的设计流程,从算法到物理实现: 时序分析与同步设计: 深入讲解了时钟树综合(CTS)对时序的影响,包括时钟偏斜(Skew)和时钟抖动(Jitter)。介绍了静态时序分析(STA)的方法论,用于验证设计是否满足建立时间(Tsu)和保持时间(Th)要求。 功耗管理与低功耗设计: 探讨了降低数字电路功耗的多种技术,包括电压频率调节(DVFS)、时钟门控(Clock Gating)、电源门控(Power Gating)的应用场景和实现细节。 物理设计流程: 涵盖了综合(Synthesis)、布局规划(Floorplanning)、电源网络设计、标准单元布局、布线(Routing)以及寄生参数提取等后端流程。强调了设计规则检查(DRC)和版图后仿真(Post-Layout Simulation)的重要性。 硬件描述语言(HDL)与验证: 重点介绍使用Verilog/VHDL进行功能建模,并详细介绍了基于SystemVerilog和UVM(Universal Verification Methodology)的先进验证方法,包括覆盖率驱动的验证策略。 第四部分:系统级芯片(SoC)与接口技术 本部分将焦点从单个模块提升到整个系统层面,探讨了现代SoC的架构和关键接口标准: 片上系统(SoC)架构: 介绍了片上总线结构,如AMBA AXI/AHB/APB协议,以及系统互连的性能优化。讨论了多核处理器的缓存一致性协议(Cache Coherency)。 嵌入式存储器设计: 分析了SRAM、Register File的设计要点,以及非易失性存储器(NVM)技术在先进工艺中的集成挑战。 高速接口与SerDes: 详细解析了SerDes(Serializer/Deserializer)的基本架构,包括锁相环(PLL)、时钟数据恢复(CDR)电路,以及高速串行接口如PCIe和USB 3.0/4.0的物理层(PHY)设计要求。 先进封装与异构集成: 展望了Chiplet、2.5D/3D封装技术对集成电路设计范式的影响,以及系统级封装(SiP)的优势。 目标读者 本书适合于高等院校电子工程、微电子学、通信工程等专业的本科高年级学生及研究生。同时,对于期望系统性掌握现代IC设计流程和前沿技术的行业初、中级工程师,也是一本极具参考价值的专业手册。通过本书的学习,读者将能独立进行复杂集成电路模块的设计、仿真、验证和流片准备工作。

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读后感

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用户评价

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坦白讲,市面上很多号称“实用”的技术手册,最终都变成了只有专业工程师才看得懂的参考书。但这本书的语言风格,却带着一种非常亲切的、类似经验丰富的老技工在手把手教导你的感觉。它没有刻意去使用那些华而不实的学术词汇,而是用非常接地气的描述来解释复杂的物理现象。比如,在讲到如何区分PN结的漏电流和击穿时,作者竟然比喻成“水管的渗漏和爆裂”,这一下子就让抽象的电子学概念变得生动起来。更赞的是,书中大量的插图和表格,清晰地标注了不同型号元器件在标准测试条件下的预期波形和数值范围。这意味着,即使你手里拿着一个完全陌生的元器件,只要对照书上的图例,你就能迅速判断出它是否工作在正常范围内。这种对细节的关注和对读者的友好度,是很多专业书籍所欠缺的。它真的做到了让“小白”也能快速上手,让“老手”也能找到新思路。

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我主要关注的是高频射频电路的维护,我对这本书里关于电感和变压器检测的章节抱有极大的期待,并且它确实没有让我失望。对于射频领域,元件的寄生参数往往比其标称值更具决定性。这本书深入探讨了如何利用LCR测试仪进行精密的参数测量,特别是如何评估磁芯材料在高频下的损耗和饱和特性。书中提到了一个我以前从未听说过的技术——利用脉冲测试法来评估变压器的匝间绝缘强度,这对于判断设备长期工作可靠性至关重要。这些内容远远超出了基础电工电子的范畴,已经触及到了高级电气工程的边缘。我特别喜欢其中关于如何通过调整测试信号的频率和幅度,来“模拟”真实工作环境下的元器件响应,从而更准确地预判潜在的失效风险。这本书的深度和广度,让我意识到,即使是看似简单的“检测”,背后也蕴含着深厚的物理学和工程学原理。

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这本书的价值,不仅仅在于它提供了多少具体的检测步骤,更在于它培养了一种“怀疑精神”和“探究到底”的职业素养。在如今这个“快餐式”电子产品时代,很多维修人员习惯于直接更换模块,而不是深究故障的根源。这本书则反其道而行之,它鼓励你去“解构”问题。例如,它详细对比了不同品牌、不同批次元器件的工艺差异对检测结果的影响。你知道吗?即便是两个标称值完全相同的电容,在受到轻微过压后,它们的恢复时间和参数漂移速度可能大相径庭。这本书通过大量的案例分析,告诉我们不要迷信“标称值”,而要关注“动态表现”。它教会我的不是如何使用工具,而是如何“思考”工具给出的每一个读数背后的物理意义。这种从“操作层面”提升到“认知层面”的飞跃,才是这本技术宝典最核心的价值所在,它彻底改变了我对电子设备故障排查的整个方法论。

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我必须说,这本书的编排逻辑简直是教科书级别的严谨。作为一名电子工程专业的学生,我接触过不少技术书籍,很多都是要么理论深奥到让人望而却步,要么过于浅显流于表面。但《电工电子专用元器件检测技巧》找到了一种绝佳的平衡点。它从最基础的半导体器件——二极管和三极管的动态特性测试讲起,循序渐进地过渡到更复杂的集成电路的逻辑功能验证。最让我印象深刻的是它对“故障隔离”那一章节的处理。作者没有简单地告诉你“如果读数A,就是B坏了”,而是构建了一套完整的、排除法至上的排查流程。比如,当一个数字电路模块无输出时,它会引导读者首先检查电源轨的纹波和稳定性,然后是时钟信号的完整性,最后才是核心逻辑单元的输入/输出逻辑电平。这种系统性的思维训练,比死记硬背任何一个元件的规格参数都要重要得多。读完这部分,我感觉自己处理复杂故障时的信心都大增了,不再是无头苍蝇一样乱撞了。

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天哪,最近刚入手的那本《电工电子专用元器件检测技巧》,简直是我的救星!说实话,我之前在维修电子设备的时候,经常因为搞不清楚那些细小的电阻、电容或者晶体管到底有没有问题而抓瞎。尤其是那种老旧的电路板,元件参数飘移了都不知道怎么下手。这本书的出现,简直是为我打开了一扇新世界的大门。它没有上来就堆砌那些晦涩难懂的理论公式,而是非常直观地展示了如何在实际操作中,利用最常见的万用表、示波器,甚至是一些自制的简易测试工具,去判断元器件的“健康状况”。我记得有一次,一块电源板总是间歇性地罢工,我怀疑是某个电解电容老化了,但用常规方法测不出明显容量下降。这本书里关于电容的“等效串联电阻(ESR)”检测方法,让我茅塞顿开。它详细讲解了如何通过示波器观察特定频率下的阻抗变化,从而揪出了那个“隐藏的坏蛋”。这种注重实战、手把手教学的风格,对于我们这些一线维修人员来说,简直太宝贵了。它不是让你去背诵标准,而是教你如何“读懂”元件在电路中的语言。

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