输配电学(二版)

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具体描述

  分为五大章:概论、架空输电线路、输电线路之特性、架空配电线路之特性、地下线路

作者简介

洪贞信

  多年实行试教与现场工作

好的,这是一本名为《现代电子技术基础与应用》的图书简介,内容详实,力求专业且自然流畅。 --- 《现代电子技术基础与应用》 书籍定位与内容概述 本书旨在为电子工程、通信工程、自动化控制、以及相关理工科专业的学生、初级工程师和技术爱好者提供一套全面、深入且与时俱进的电子技术基础理论框架与前沿应用解析。本书突破传统教科书的刻板叙述模式,将扎实的物理基础、精确的电路分析与快速迭代的现代应用技术紧密结合,构建起一座从基本器件到复杂系统的桥梁。全书共分为五大部分,涵盖了从半导体物理的微观世界到系统级集成的宏观设计理念。 第一部分:半导体器件的物理基础与特性分析 本部分深入探讨了构成现代电子系统的核心——半导体器件的工作原理。我们从固态物理的基本概念入手,详细阐述了P-N结的形成、能带理论在半导体中的体现,以及载流子的输运机制。随后,内容转向对关键有源器件的精细刻画: 二极管(Diode): 不仅包括标准整流二极管的伏安特性曲线分析,还重点讲解了齐纳二极管的稳压机制、肖特基二极管的高速特性及其在开关电源中的应用,以及光电二极管和发光二极管(LED)的光电转换原理。 晶体管(Transistor): 这是全书的重点之一。对双极性晶体管(BJT)的Ebers-Moll模型、混合$pi$模型进行了详细的推导与应用,侧重于其在放大电路中的偏置方法和频率响应分析。对于场效应晶体管(FET),特别是MOSFET,本书详述了其增强型与结型的工作区划分、跨导特性以及在数字逻辑电路(如CMOS反相器)中的开关行为。我们还特别引入了功率MOSFET(功率场效应管)在开关损耗控制上的设计考量。 其他关键器件: 包含了晶闸管(SCR)、光电耦合器(Optocoupler)以及现代传感器接口电路中常用的JFET与MESFET的基本操作原理。 第二部分:模拟电子电路的精密设计与分析 本部分聚焦于信号的连续处理,是理解音频、射频及传感器信号调理系统的基石。理论分析深度与工程实用性并重。 基本放大电路: 对共射、共集、共基、共源、共漏、共栅等基本组态进行了详细的直流偏置点确定、小信号模型建立和增益、输入/输出阻抗的计算。强调了反馈理论在稳定电路性能中的核心作用,包括负反馈对增益、带宽和失真的影响。 运算放大器(Operational Amplifier, Op-Amp): 深入讲解了理想运放与实际运放的差异,尤其关注失调电压、共模抑制比(CMRR)和单位增益带宽(GBW)等关键参数。覆盖了积分器、微分器、有源滤波器(如巴特沃斯、切比雪夫低通/高通/带通设计)以及比较器电路的应用。 信号发生与处理: 系统介绍了正弦波振荡器(如文氏桥式、相移式)的设计原则,以及非正弦波信号(如方波、三角波)的产生电路。功率放大器的分类(A、B、AB、D类)及其效率与散热设计的权衡也被纳入讨论范围。 第三部分:数字电子系统的逻辑基础与系统实现 本部分从布尔代数出发,逐步构建起现代数字系统的理论框架,侧重于逻辑设计与时序电路的实现。 组合逻辑电路: 详细介绍了逻辑门(AND, OR, NOT, XOR等)的特性,以及利用卡诺图(K-Map)和Quine-McCluskey方法进行逻辑函数化简的工程技巧。对译码器、多路选择器、加法器和比较器等中等规模集成电路(MSI)的功能与内部结构进行了剖析。 时序逻辑电路: 重点分析了锁存器(Latch)与触发器(Flip-Flop,如D型、JK型、T型)的特性,特别是对建立时间(Setup Time)和保持时间(Hold Time)的理解及其对系统同步性的影响。深入探讨了计数器(同步与异步)和寄存器的设计与应用。 半导体存储器与可编程逻辑: 介绍了SRAM、DRAM、Flash存储器的基本原理、读写时序及容量扩展方法。对于可编程逻辑器件(PLD),如PAL、GAL和CPLD,阐述了硬件描述语言(HDL,如VHDL/Verilog基础语法)在实现复杂逻辑功能中的优势。 第四部分:信号的转换与接口技术 本部分连接了模拟世界与数字世界的桥梁——数据转换技术,是嵌入式系统和实时控制的关键环节。 模数转换器(ADC): 详细对比了逐次逼近式、双积分式和Sigma-Delta ADC的工作原理,重点分析了量化误差、有效位数(ENOB)和采样定理(Nyquist Rate)在系统设计中的指导意义。 数模转换器(DAC): 分析了R-2R梯形网络和电压输出型DAC的结构与非线性误差。 传感器与驱动: 讨论了热敏电阻、应变片、霍尔传感器等常见传感器的电气特性及其信号调理电路的设计,包括低噪声放大和滤波技术,以确保数据采集的准确性。 第五部分:电源管理与电磁兼容性基础 现代电子系统的可靠运行离不开稳定的电源和良好的电磁环境控制。 线性与开关电源: 对线性稳压器(LDO)的优缺点进行评估,并着重分析了开关模式电源(SMPS)的拓扑结构,如Buck(降压)、Boost(升压)和Buck-Boost变换器的能量传递机制、占空比控制及纹波抑制技术。 电磁兼容性(EMC/EMI): 介绍了电磁干扰的产生机理(传导与辐射),并提供了PCB设计中接地、布线、滤波和屏蔽的基本准则,以满足EMC标准要求。 本书特色 《现代电子技术基础与应用》注重理论的直观性,每章均配有丰富的工程实例、电路仿真结果分析(基于标准的SPICE软件模型),并辅以大量的习题,旨在培养读者从原理理解到实际电路故障排除的综合能力。本书的结构设计确保了读者在掌握传统模拟与数字电路精髓的同时,能够快速跟进到FPGA、高速数据采集和现代电源管理等前沿应用领域。 ---

著者信息

图书目录

图书序言

图书试读

用户评价

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我一直對「配電系統的規劃與設計」充滿好奇,這本書的副標題提到「二版」,感覺應該有更新的內容,這讓我非常感興趣。在台灣,尤其是在都會區,配電線路的佈設真的是一門大學問。如何在高密度的人口和複雜的都市景觀中,規劃出既安全又可靠,同時還要考慮到美觀和維護的線路?這就牽涉到很多實際的工程考量,像是電纜的選用、地下管線的鋪設、變電所的選址等等,這些都非常講究。我希望這本《輸配電學(二版)》能夠更深入地探討這些實際操作面的細節,例如,針對不同類型的用戶(工業、商業、住宅)的用電特性,如何設計出最優化的配電網路?還有,在面對老舊地區的線路更新,或是配合都市更新計畫的線路遷移,有哪些挑戰和解決方案?如果書中能加入一些台灣本地的實際案例,那對我們這種在第一線工作的工程師來說,肯定會有非常大的幫助,可以讓我們少走很多冤枉路。

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翻開這本《輸配電學(二版)》,我最想深入了解的,就是關於「配電自動化」和「配電網路的可靠性與韌性」的探討。畢竟,台灣地處地震帶,加上氣候變遷帶來的極端天氣越來越頻繁,我們對於電力系統的韌性要求,可以說是越來越高。過去我們對於配電系統的故障排除,多半還是仰賴人工巡檢和手動切換,效率比較低,也容易造成較長時間的停電。我希望這本書能夠更詳細地介紹,如何透過配電自動化的技術,例如遙控開關、自動重設裝置、故障定位系統等等,來縮短故障的處理時間,甚至在某些情況下,能夠在故障發生前就進行預防。同時,我也很想知道,針對台灣目前的配電網路,有哪些具體的策略和技術,可以有效地提升其對各種外在衝擊的抵抗能力,像是地下化線路、加強電桿的耐震能力、或者是一些備援系統的規劃等等。畢竟,穩定可靠的電力供應,是我們日常生活和經濟發展的基石,任何關於提升韌性的討論,都非常切合實際需求。

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我一直覺得,輸配電系統的「保護與控制」是整個系統安全運行的核心,而《輸配電學(二版)》的出現,讓我對這部分有了新的期待。想當年,我們學保護電驛的時候,光是理解各種保護的原理,像是過電流保護、差動保護、距離保護等等,就花了不少時間,更別提實際操作和協調了。現在的電網越來越智慧化,保護與控制的技術也必然跟著升級。我特別想知道,這本書在「智慧電網」的背景下,如何闡述保護與控制的新發展?例如,數位電驛、協調保護、自癒式電網(self-healing grid)的理念,以及如何運用通訊技術和資訊科技,實現更快速、更精確的故障偵測和隔離?另外,在台灣的輸配電系統中,如何有效應用這些先進技術來提升系統的可靠性和韌性?例如,在颱風、地震等天然災害發生時,如何透過智慧化的保護與控制系統,快速恢復供電,減少停電時間?這都是我們非常關心的實際問題。

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哇,拿到這本《輸配電學(二版)》的時候,真的覺得非常厚實,捧在手裡沉甸甸的,光是這份紮實感就讓我覺得值回票價了。我記得我大學時念電機系,輸配電這門課可是我們的必修大魔王啊!那時候的教科書,坦白說,有些翻譯的內容實在是很生硬,看著就頭痛,常常需要額外找很多補充資料才能弄懂。這次看到這本《輸配電學(二版)》的封面,就充滿了期待,希望它能有別於我大學時期那種「硬梆梆」的教材。 我特別關注的,是書裡面對於「電力系統的穩定性」這個部分的闡述。你知道嗎?這真的是一個既重要又難以捉摸的概念。我們在學校學的,通常是一些理論模型,像是暫態穩定、穩態穩定等等,但實際到業界,系統的動態行為,尤其是在面對突發事件,像是饋線跳脫、發電機組突然離網等等,那種瞬息萬變的狀況,真的很考驗工程師的功力。我希望這本書能夠提供更貼近實際的案例分析,甚至可以探討一些現在比較熱門的議題,例如再生能源併網對系統穩定性的影響,或是智慧電網架構下,如何運用先進的控制策略來提升系統的韌性。畢竟,台灣的電力系統,面對越來越多複雜的挑戰,輸配電的穩定運行,絕對是國家的命脈,任何一點閃失都是不得了的大事。

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拿到這本《輸配電學(二版)》後,我立刻翻閱了關於「電力品質」的章節。這可是個老生常談,但又越來越重要的議題。尤其是在台灣,隨著越來越多高科技產業和精密儀器在運作,對於電力品質的要求可以說是越來越高。電壓閃爍、諧波污染、電壓不平衡等等,這些都會嚴重影響設備的正常運行,甚至造成設備損壞,那損失可就大了。我一直很好奇,在現代的輸配電系統中,有哪些最新的技術和方法,可以用來監測、分析和改善電力品質?例如,對於風力發電、太陽能發電等間歇性能源的併網,它們對電力品質會產生什麼樣的影響?是否有更先進的濾波器、功率因子修正裝置,或者是一些智慧化的控制演算法,能夠有效抑制這些問題?我希望這本書能夠提供一些前瞻性的觀點,甚至是可以帶領我們去思考,未來如何建構一個「超高品質」的電力供應系統,讓各種精密設備都能在穩定的電力環境下安心運行。

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