我想设计电路请问应该看什么书,学什么语言

核心提示从基础做起,先学元器件,电路原理,基础电路,参数计算。再学PROTEL99。至于语言,汉语就好了,软件都有汉化的。要想搞设计,基本功一定要非常扎实,慢慢来。至于书,市售的种类繁多,挑选自己能看懂的就行,有时太专业的书反而对你没帮助。常用电路

从基础做起,先学元器件,

电路原理

,基础电路,参数计算。再学PROTEL99。至于语言,汉语就好了,软件都有汉化的。要想搞设计,基本功一定要非常扎实,慢慢来。至于书,市售的种类繁多,挑选自己能看懂的就行,有时太专业的书反而对你没帮助。

常用电路模块分析与设计指导的书籍目录

以上的楼主说明了一些,我这给你一些具体常识和参考提纲:

首先要了解:电类专业可分为强电和弱电两个方向,具体为电力工程及其自动化(电力系统、工厂供变电等)专业属强电,电气工程及其自动化以强电为主弱电为辅,电子、通信、自动化专业以弱电为主。其他更进一步的细分要进入研究生阶段才划分。但无论强电还是弱电,基础都是一样的。

首先高数是要学好的,以后的信号处理、电磁场、电力系统、DSP等不同方向的专业课都用得着。

专业基础课最重要的就是电路分析、模拟电路、数字电路。这3门课一定要学好。这3门课一般都是大一下学期到大三上学期开设,对大多数对电子知识还了解不多的同学来说,通常是学得一知半解,迷迷糊糊。所以,最好是在开课之前或是开课的同时读一两本通俗浅显的综合介绍电子知识的书籍,对书中的知识你不需要都懂,能有个大致感觉就行。

对这这种入门读物的选择很重要,难了看不懂可能兴趣就此丧失或备受打击,反而事与愿违。在此推荐一本《电子设计从零开始》(杨欣编著,清华大学出版社出版),该书比较系统全面地介绍了电子设计与制作的基础知识,模电、数电、单片机、Multisim电路仿真软件等都有涉及,一册在手基本知识就差不多了,关键是浅显易懂,有一定趣味性。另外科学出版社引进出版的一套小开本(32开)电子系列图书也不错,是日本人写的,科学出版社翻译出版,插图较多,也较浅显,不过这一系列分册较多,内容分得较细。

除了看书,还要足够重视动手实践。电路、模电、数电这些课程进行的同时都会同时开设一些课程试验,珍惜这个动手机会好好弄一弄,而不要把它当作一个任务应付了事。跟抄作业一样,拷贝别人的试验结果在高校中也是蔚然成风,特别是几个人一个小组的实验,那就是个别勤奋好学的在那折腾,其他人毫不用心地等着出结果。

我只想说,自己动手努力得来的成果才是甜美的,那种成就感会让你充实和满足。游手好闲的,到临近毕业找工作或在单位试用时,心中那种巨大的惶恐会让你悔不当初。这种教训太多了,多少次我们都是蹉跎了岁月才回过头来追悔莫及。除了实验课好好准备好好做之外,许多学校都设有开放性实验室,供学生平时课余自觉来弄弄。珍惜这种资源和条件吧,工作后不会再有谁给你提供这种免费的午餐了。

当然有些学校没有这么好的条件,或缺少器件,那同学们就在电脑上模拟一把试验平台吧,就是学好用好Multisim软件。Multisim是一种电路仿真软件,笔者上学时叫做EWB,后来随着版本更新,先后更名为Multisim2001、Multisim7、Multisim8。这个软件可模拟搭建各种模拟电路和数字电路,并可观测、分析电路仿真结果。大伙可以把模电、数电中学习的电路在这软件里面模拟一下,增加感性认识,实验前后也可把试验电路在软件里模拟,看跟实际试验结果有多大差别。可以说,只要你是学电的,这个小软件就是你上学时必须掌握的,对你的学习助益很大。另一个必须掌握的软件那就是protel了。

上学时,从小学期的综合设计实验到毕业设计,最后都会要求你用Protel绘出设计的电路原理图和PCB版;工作后,Protel也是你必须掌握的基本技能,部分同学毕业后一两年内的工作,可能就是单纯地用这软件画板子。Protel的版本也走过了Protel98、Protel99、Protel99SE、ProtelDXP、Protel2004的发展道路。Protel99SE、ProtelDXP、Protel2004这三个版本现在用得最多,目前许多学校教学或公司内工程师使用的都还是Protel99SE,当然若作为新的自学者直接从Protel2004学起似乎好一些。

综上所叙,作为最基本的EDA(电子设计自动化)软件,Multisim和Protel是所有电类学生在上学时必须掌握的。其他的如Pspice、Orcad、SYstemview、MATLAB、QuartusII等等,需根据不同的专业方向选学,或是在进入研究生阶段或工作后在重点学习使用。那Multisim和Protel好学么?入门应该问题不大,让师兄师姐指导指导,或是找一两本入门书看一看就OK了。这里推荐一本《电路设计与仿真——基于Multisim 8与Protel 2004》(也是杨欣编著,清华社出版),作为这两款软件的入门学习挺不错的,关键是一本书包含了两款软件学习,对穷学生来说比较划算,若是花钱买两本书分别去学这两个软件,就不值了,因为Multisim的入门不是很难。另用Protel画PCB电路板学问挺大的,有必要多看一些技术文档或是买一本高级应用类的图书。

2.大三大四(学习专业课,尝试应用)

进入大三,就涉及到专业课的学习了,本文只讨论以应用为主的专业课,其他如《电力系统分析》、《电机学》、《自控原理》、《信号与处理》、《高电压》、《电磁场》等等以理论和计算为主的专业课,咱就不多提了。当然这些课对你今后向研究型人才发展很重要,也都很让人头疼,要有建议也只能说是努力学、好好学,懂多少是到少(不过别指望全都懂),以后工作或接着深造用得着时再回过头来接着补接着学,那时有工作经验或接触多了有感性认识,可能学着就容易些了。

那以应用为主的专业课又有哪些呢?不同专业方向有不同的课程,很难面面俱到。这里先简单罗列一下,有微机原理与接口技术(也称单片机)、开关电源设计、可编程逻辑器件(PLD)应用、可编程逻辑控制(PLC)应用、变频器应用、通信电路、数字集成电路分析与设计、DSP、嵌入式等等。可能有同学要问:这么多东西,大学阶段要想都学好不容易吧?答案是不仅是不容易,而且是不可能。这些技术每一门展开来都是复杂的一套知识,可以说,你只要精通其中一门,就可以到外边找个不错的工作了。

而且在大学阶段,这些课程也不是都要学的,而是针对不同专业方向选修其中几门(具体选哪几门,多研究研究你们各自的专业培养方案,多请教老师),学的时候争取能动基本用法即可,真正的应用和深入是要到工作后的;当然你若很勤奋或有天赋,能熟练掌握某一门达到开发产品的程度,那毕业后找个好工作就轻而易举了。到这里我们需要再明确一点:电子领域知识繁多、浩如烟海,所以一般搞硬件的公司都有较多的员工,一个研发项目是多人细致分工、共同完成的,所以我们经常会听到团队意识这个名词。因为一个人的能力有限,不可能掌握所有的知识。比如一些人专门负责搞驱动,一些人专门从事逻辑设计,一些人专门搞高频无线,一些人专门搞测试,一些人专门设计外壳,一些人专门设计电路板等等。

看到这里可能有的同学头都大了:那说来说去大学阶段到底究竟应该学些什么呢?说实话写到这里我的头也大了,电子设计涉及方方面面的东西太多了,实在不是一篇文章甚至一本书能说得清楚的。所以我决定剔除这些生涩的课程名目,大致说一下我所认为的一个电类学生或是想要成为电子工程师的自学者应该掌握的基本的专业技能。

现在应该说单片机不知道那是相当严重的问题。单片机的知识和应用的技巧成了求职面试中必备的问题。但是单片机的知识较难入手,但是你如果看了《51单片机应用从零开始》(清华大学出版社,王玉凤,刘湘黔,杨欣编著)就不是这么感觉的了,这是一本中学生都读得懂的单片机基础和应用教程。这本教程凝结了国内几所重点大学中站在科研、教学第一线教师们的心血,也得到了英国剑桥大学、牛津大学、伦敦帝国理工大学、伦敦大学、加的夫大学等世界著名大学多位博士生导师的指导意见。经过多位学者的精心裁剪,本书的脉络、线索、内容才真正符合读者学习单片机的需要。

《51单片机应用从零开始》以生动活泼、平实易懂的语言讲述。尽量让单片机学习过程中不断涌现的专业词汇,在不知不觉的情况下通过多方面的使用而掌握。本书没有用专业的描述方法来叙述知识点,取而代之的是以“讲故事”的形式把应该了解的内容和盘托出。

十分注重基础知识的铺垫。在单片机学习之前,需要对计算机原理和电子技术有一定的了解。本书考虑到不同读者的知识背景不同,把这两个基础理论融入到了单片机的讲解当中,使阅读起来感觉不到有什么障碍。

构建了全面的学习支撑体系。每章最后的“实例点拨”除了巩固每章的学习知识外,更重要的是开辟单片机应用的视野;再加上“器件介绍”环节,补足单片机从基础到应用所需要的知识;以及丰富的附录内容可作为学习和应用单片机的强力参考。这便构建了一个完整学习单片机的支撑体系。

既授人以鱼,也授人以渔。书中有充足的实例应用,可以用在单片机实验、单片机课程设计当中。但更重要的是,这些实例前后都伴随着仔细的讲解,一个例子下来就能摸清来龙去脉。

叙述的内容全面、新颖、权威。严格按照单片机官方的技术参考对其进行讲解,包括所有51单片机学习与应用需要的基础知识。无论叙述的内容或是实例,都是目前世界上单片机应用的主流。

全书浑然一体。虽然每章各具标题,实际上互有联系。而这种联系如果在书中忽略不谈,则会对理解和记忆产生障碍。本书在正文中多次有知识点的相互映射,这不但能加深前后内容的联系,而且能深化理解与记忆。

我认为:除了最初提到的电路分析、模拟电路、数字电路、单片机外,应了解并掌握电子元器件识别与选用指导、基本仪器仪表的使用、一些常用电路模块的分析与设计、单片机的应用、PLD的应用、仿真软件的应用、电路板设计与制作、电子测量与电路测试。

电子元器件的识别与使用就不用说了,这是元素级的基础,不过要想掌握好也并不容易,一些电子系学生毕业了,还认不出二极管、三极管实物、分不清电解电容的正负极等等,也不是没有的事。还是一句话,多进进实验室,多跑跑电子市场,多看看书。

仪器仪表的使用,大学的实验课中你至少会用过数字万用表,波形发生器、电源、示波器、小电机、单片机仿真机,至少要把这些东西的接线方法和用法弄懂吧。

常用电路模块也是包罗万相,各种放大电路、比较器、AD转换电路、DA转换电路、微分电路、积分电路,还有各种数字逻辑单元电路等等,只能说,大致了解吧,并学会怎么去查资料、查芯片查管脚。最基本的,做实验或课程设计中用到的各种芯片要弄熟。

单片机,这是应该掌握的。时下单片机种类繁多,但各大小企业用得最多的还是51系列单片机,而且价格便宜、学习资料也最全,故给自学者推荐。当然各学校开课讲的单片机型号会有所不同,没关系,学好单片机编程,学好了一种,再学别的单片机就容易了。

PLD(可编程逻辑器件),一种集成电路芯片,提供用户可编程,实现一定的逻辑功能。对可编程逻辑器件的功能设定(即要它实现什么功能)要有设计者借助开发工具,通过编写程序来实现,这跟单片机类似。开发工具可学习Altera公司的Quartus II软件(这是该公司的第4代PLD开发软件,第3代是MAX+PLUS II软件)。编程语言学习硬件描述语言VHDL或Verilog HDL。

仿真软件最基本的就是前面说的Multisim了,另外还可学MATLAB。其他的试专业情况选学或是工作后学。电路板设计与制作主要是用Protel软件辅助进行。这在前面已有介绍,读者应该也比较熟悉。

最后建议同学们积极与各类电子竞赛赛事,参加一场比赛一个项目做下来,电子设计的一个流程和各环节的基础知识就能串起来了,对知识的融会贯通及今后走向工作岗位都有莫大裨益

第1章 信号放大与电子开关单元

1.1 阻容式低频放大电路

1.1.1 三极管低频放大器

1.1.2 场效应管低频放大器

1.2 调谐式高频放大电路

1.2.1 三极管调谐式高频放大器

1.2.2 双栅场效应管调谐式高频放大器

1.2.3 集成滤波器在调谐式放大器中的应用

1.3 放大电路

1.3.1 三极管视频放大器

1.3.2 利用MAX4100设计的宽带高频放大器

1.4 电子开关电路

1.5 集成模拟乘法器

1.5.1 模拟乘法器原理

1.5.2 MC1596组成调幅电路

1.5.3 MC1596构成的混频器

1.5.4 MC1596构成的同步检波器

1.5.5 AD834构成的AGC电路

第2章 集成运算电路

2.1 运算放大器的基本组成与等效模型

2.1.1 运算放大器的基本组成

2.1.2 运算放大器的低频等效模型

2.2 比例放大电路

2.2.1 反相比例放大电路

2.2.2 同相比例放大电路

2.2.3 差动比例放大电路

2.3 加减运算电路

2.3.1 反相求和电路

2.3.2 双运放加减运算电路

2.4 仪用放大器

2.5 程控增益放大电路

2.6 自动增益控制(AGC)放大电路

2.7 积分与微分电路

2.7.1 积分电路

2.7.2 微分电路

2.8 电压比较器

2.8.1 四比较器LM339

2.8.2 简单电压比较器

2.8.3 具有限幅作用的比较器

2.8.4 滞回比较器

2.8.5 窗口比较器

2.9 U-I与I-U变换电路

2.9.1 U-I变换器

2.9.2 电流放大器

2.9.3 I-U变换器

2.10 有源滤波器

2.10.1 低通有源滤波器

2.10.2 高通有源滤波器

2.10.3 50Hz陷波器

2.11 集成模拟滤波器

2.12 运算放大器的其他应用

2.12.1 峰值保持电路

2.12.2 全波整流电路

2.13 运算放大器的供电

2.14 运算放大器的选型与使用技巧

2.14.1 运放的选用

2.14.2 运算放大器使用技巧

2.14.3 运放电路的调试

第3章 信号产生与变换单元

3.1 文氏桥振荡器

3.2 三点式正弦波LC振荡电路

3.3 晶体振荡器

3.4 用一只电阻编程的宽带振荡器

3.5 压控振荡器(VCO)

3.5.1 三极管压控振荡器

3.5.2 由MC1648组成的压控振荡器

3.5.3 利用MAX2606设计的压控振荡器

3.6 关于高频电路中电感的计算与制作

3.6.1 单层空心线圈的计算公式

3.6.2 单层磁芯线圈的计算

3.7 函数信号发生器

3.7.1 运放构成的方波发生器

3.7.2 运放构成的矩形波(脉冲)发生器

3.7.3 555构成的矩形波(脉冲)发生器

3.7.4 三角波发生器

3.7.5 锯齿波发生器

3.7.6 单片集成函数信号发生器MAX038

3.8 信号整形电路

3.9 锁相环

3.9.1 关于频率合成技术

3.9.2 锁相环的基本原理

3.9.3 关于锁相环中的环路滤波器

3.9.4 低频锁相环NE567的应用

3.9.5 MC145151单片PLL设计的可编程频率合成器

3.9.6 MC145152单片PLL设计的可编程频率合成器

3.9.7 以TLC2932为核心组成的锁相环

3.10 DDS信号发生电路

3.10.1 DDS信号发生器的工作原理

3.10.2 DDS信号发生器设计范例

第4章 信号量化、采集与恢复单元

4.1 抽样定理与模拟信号的数字化

4.2 D/A转换器

4.2.1 D/A转换器的种类与性能指标

4.2.2 D/A转换器的基本结构

4.3 低速低精度D/A转换器DAC0832

4.3.1 DAC0832的功能描述

4.3.2 DAC0832的基本组成和数模转换关系

4.3.3 DAC0832与单片机的接口

4.4 A/D转换器

4.4.1 A/D转换器种类与性能指标

4.4.2 A/D转换器的基本方案

4.5 低速高精度A/D转换器ICL7109

4.5.1 ICL7109的功能描述

4.5.2 ICL7109与单片机接口

4.6 中速低精度A/D转换器ADC0804

4.6.1 ADC0804的功能描述

4.6.2 DAC0804与单片机接口

4.7 中速多通道高精度A/D转换器MAX125

4.7.1 MAX125的功能描述

4.7.2 MAX125与单片机接口

4.8 中速低精度多通道串行接口A/D转换器TLC0832

4.9 A/D、D/A芯片的选型与编程技巧

4.9.1 A/D、D/A芯片的选型

4.9.2 数字信号的模拟化及数字数据表的产生

4.10 A/D、D/A辅助电路

4.10.1 时钟电路

4.10.2 采样保持电路

4.10.3 模拟多路器电路

4.10.4 基准电压源电路

4.10.5 负电压发生器电路

第5章 功率放大单元

5.1 概述

5.2 变压器推挽式功放

5.3 OCL功放

5.4 OTL功放

5.5 BTL功放

5.6 集成音频功放

5.6.1 LM386集成功放的应用

5.6.2 “傻瓜”集成功放

5.6.3 TDA2007A集成功放的应用

5.6.4 TDA1521A集成功放的应用

5.6.5 TDA2822集成功放的应用

5.6.6 用TDA7294设计的大功率功放

5.7 D类音频功率放大器

5.8 高频功率放大电路

5.8.1 高频功率放大器的基本电路

5.8.2 关于高频功率放大器中的匹配网络

5.8.3 匹配网络计算举例

5.9 功率放大器设计、制作与调试的若干考虑

第6章 传感器及其接口电路单元

6.1 阻性传感器前置放大电路

6.1.1 电压驱动方式

6.1.2 电流驱动方式

6.1.3 振荡器驱动方式

6.2 容性传感器前置放大电路

6.3 感性传感器前置放大电路

6.4 电压输出型传感器前置放大电路

6.5 电流输出型传感器前置放大电路

6.6 传感器应用实例

6.6.1 AD590温度传感器应用实例

6.6.2 电阻应变片应用实例

6.6.3 光电二极管应用实例

6.6.4 数字传感器应用实例

6.7 GPS模块传感器

6.8 传感器的标定技巧

6.8.1 实场(地)标定法

6.8.2 模拟替代法

6.8.3 标定技巧

第7章 基本数字信号处理单元

7.1 基本逻辑单元电路

7.1.1 门电路

7.1.2 触发器

7.1.3 用于脉冲整形的触发器

7.2 编码与译码电路

7.2.1 编码器

7.2.2 译码器

7.3 锁存器与总线驱动电路

7.3.1 锁存器

7.3.2 总线驱动器

7.4 计数与时钟电路

7.4.1 二进制计数器

7.4.2 十进制计数器

7.4.3 任意进制计数器

7.4.4 分频器

7.4.5 集成时钟芯片DS1302

第8章 信息无线传输单元

8.1 信息无线传输概述

8.2 无线信息的发送原理

8.3 简单调频发射机

8.4 MAX2606实现调频发射

8.5 MC2833芯片组成的调频发射机

8.6 无线信息的接收

8.7 接收机前端变频信号处理芯片NE602的应用

8.8 利用电视机高频头设计的二次变频调频接收机

8.9 MC3362组成的调频接收机

第9章 无线遥控单元

9.1 遥控电路的组成

9.2 多路无线遥控中的编码/解码

9.3 超声波遥控发射/接收电路

9.4 红外遥控接收电路CX20106及其应用

9.5 VD5026/VD5027编码/解码芯片在多路遥控中的应用

9.5.1 VD5026/VD5027芯片说明

9.5.2 VD5026/VD5027四路编码遥控电路

9.5.3 其他编码/解码芯片

9.6 遥控通道的扩展

9.7 无线发射/接收头在遥控电路中的应用

9.7.1 超温检测无线报警电路

9.7.2 15路热释电红外无线探测报警系统

第10章 语音电路单元

10.1 语音IC概述

10.2 音乐IC

10.3 ISD1800系列语音IC

10.4 PM50系列语音IC

10.5 PM50系列语音IC的开发

10.5.1 并行控制模式(PM50 Standard)

10.5.2 串行控制模式(PM50 Serial)

10.5.3 智能模式(PM50 Power)

10.5.4 其他编辑模式

10.6 语音识别IC

第11章 自动控制技术单元

11.1 概述

11.2 具有上下限的温度自动控制器

11.3 水位自动控制电路

11.4 时间自动控制电路

第12章 电子电路设计与制作

12.1 电子电路设计与制作入门

12.2 电子电路设计

12.2.1 电子电路设计的基本原则

12.2.2 电子电路设计的基本方法

12.2.3 电子电路设计的一般步骤

12.3 电子电路制作

12.3.1 电子工程师必须重视电子电路制作工艺

12.3.2 PCB排版设计及元件布局

12.3.3 PCB设计的接地问题

12.3.4 手工制作PCB

12.3.5 元器件的测试与筛选

12.3.6 焊接工艺

12.3.7 装配工艺

12.3.8 关于机壳的设计与制作

12.4 装配中的防电磁干扰与屏蔽技术

12.4.1 装配中的电磁干扰防护

12.4.2 电子线路中的屏蔽技术

12.5 电子电路的调试

12.5.1 电子电路调试的步骤

12.5.2 电子电路调试的若干问题

12.6 电子电路的故障检测

12.6.1 排除故障的常用方法

12.6.2 正确处理排除故障时的几个关系

附录A 74系列芯片型号及功能

附录B 74系列芯片按功能索引

附录C 4000系列芯片及其对应关系

附录D 4000系列芯片按功能索引

附录E 二极管参数汇总

附录F 三极管参数汇总

附录G 场效应管参数汇总

附录H 常用三极管性能参数表

附录I 常用运算放大器性能参数表

附录J 常用敏感电阻

参考文献

 
友情链接
鄂ICP备19019357号-22