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第1章 电路模型和电路定律 1
1.1 电路和电路模型 1
1.1.1 实际电路的组成与功能 1
1.1.2 电路模型 2
1.2 电路变量 3
1.2.1 电流 3
1.2.2 电压 4
1.2.3 电功率 5
1.3 电路中的基本元件 6
1.3.1 电阻元件 7
1.3.2 电容元件 10
1.3.3 电感元件 12
1.4 基尔霍夫定律 15
1.4.1 基尔霍夫电流定律 15
1.4.2 基尔霍夫电压定律 16
1.5 理想电源 17
1.5.1 理想电压源 17
1.5.2 理想电流源 18
习题1 18
第2章 电路的等效与变换 22
2.1 电路等效 22
2.2 电阻的串联和并联 23
2.2.1 电阻的串联 23
2.2.2 电阻的并联 24
2.2.3 电阻的混联等效 26
2.3 电阻的Y形连接与△形连接的等效变换 27
2.3.1 △形连接等效变换为Y形连接 27
2.3.2 Y形连接等效变换为△形连接 29
2.4 实际电源的两种模型及其等效变换 31
2.4.1 实际电源模型 31
2.4.2 电压源与电流源模型的互换等效 32
2.5 受控源及含受控源电路的等效 34
2.5.1 受控电源 34
2.5.2 含受控源电路的等效 35
2.6 输入电阻 37
2.6.1 输入电阻的定义 37
2.6.2 输入电阻的求法 37
习题2 39
第3章 电阻电路的一般分析方法 42
3.1 电路的图 42
3.1.1 电路的拓扑图 42
3.1.2 回路、 割集与树 43
3.2 KCL和KVL的独立方程 46
3.3 支路电流法 48
3.4 回路法与网孔法 51
3.4.1 回路法 51
3.4.2 网孔法 53
3.5 割集法与节点法 57
3.5.1 割集法 57
3.5.2 节点法 59
习题3 63
第4章 电路定理 67
4.1 叠加定理与齐次定理 67
4.1.1 叠加定理 67
4.1.2 齐次定理 70
4.2 替代定理 71
4.3 戴维南定理和诺顿定理 73
4.3.1 戴维南定理 73
4.3.2 诺顿定理 77
4.4 最大功率传输定理 79
4.5 特勒根定理 81
4.6 互易定理 82
4.7 对偶原理 83
习题4 84
第5章 正弦稳态电路分析 89
5.1 正弦电流和电压 89
5.1.1 正弦量的三要素 89
5.1.2 相位差 91
5.1.3 有效值 92
5.2 正弦量的相量表示 93
5.3 电路定律的相量形式 95
5.3.1 电路中基本元件的相量形式 95
5.3.2 基尔霍夫定律的相量形式 98
5.4 相量模型 99
5.4.1 阻抗与导纳 99
5.4.2 阻抗(导纳)的串并联 101
5.4.3 正弦稳态电路相量模型 103
5.5 电路的相量分析方法 104
5.5.1 方程法分析 104
5.5.2 等效法分析 107
5.6 正弦稳态电路的功率 107
5.6.1 复功率 107
5.6.2 最大传输功率 111
5.7 串联电路的谐振 114
5.8 并联电路的谐振 116
习题5 117
第6章 三相电路 121
6.1 三相电源 121
6.2 三相负载 123
6.3 对称三相电路 123
6.3.1 负载作Y形连接 123
6.3.2 负载作△形连接 125
6.4 不对称三相电路 125
6.5 三相电路的功率 126
6.5.1 三相电路功率的计算 126
6.5.2 三相电路功率的测量 127
习题6 130
第7章 耦合电感与变压器电路分析 133
7.1 耦合电感 133
7.1.1 耦合线圈 133
7.1.2 耦合电感的电压-电流关系 134
7.1.3 耦合电感的去耦等效及应用 137
7.2 含耦合电感电路的相量法分析 140
7.2.1 方程分析法 140
7.2.2 等效分析法 141
7.3 理想变压器 145
7.3.1 理想变压器的条件 145
7.3.2 理想变压器的基本特性 145
7.4 实际变压器 150
7.4.1 全耦合变压器 150
7.4.2 空心变压器 151
7.4.3 铁心变压器 152
习题7 153
第8章 非线性电路 155
8.1 非线性元件 155
8.1.1 非线性电阻 155
8.1.2 非线性电容和非线性电感 157
8.2 非线性电路的分析 157
8.3 小信号分析法 158
8.4 分段线性化方法 160
习题8 162
第9章 动态电路的时域分析 164
9.1 动态电路 164
9.1.1 换路与动态电路方程 164
9.1.2 初始值的计算 165
9.2 一阶电路的零输入响应 168
9.2.1 一阶RC电路的零输入响应 168
9.2.2 一阶RL电路的零输入响应 170
9.3 一阶电路的零状态响应 172
9.3.1 一阶RC电路的零状态响应 172
9.3.2 一阶RL电路的零状态响应 174
9.4 一阶电路的全响应 176
9.4.1 全响应及其分解 176
9.4.2 三要素法 177
9.5 一阶电路的阶跃响应 179
9.5.1 阶跃函数 180
9.5.2 阶跃响应 181
9.6 正弦激励下的一阶电路响应 182
9.6.1 正弦激励电路的零状态响应 182
9.6.2 正弦激励电路的零输入响应 183
9.6.3 正弦激励电路的全响应 183
习题9 184
第10章 二端口网络 189
10.1 二端口网络的参数与方程 189
10.1.1 Z参数方程与Z参数 189
10.1.2 Y参数方程与Y参数 191
10.1.3 A参数方程与A参数 192
10.1.4 H参数方程与H参数 193
10.2 二端口网络的网络函数 195
10.2.1 输入阻抗与输出阻抗 195
10.2.2 电压放大倍数与电流放大倍数 196
10.2.3 特性阻抗 198
10.3 二端口网络的等效 199
10.3.1 二端口网络的Z参数等效电路 199
10.3.2 二端口网络的Y参数等效电路 200
10.4 二端口网络的连接 200
10.4.1 串联 201
10.4.2 并联 201
10.4.3 级联 202
习题10 203
部分习题参考答案 207
参考文献 214 2100433B
本书共10章,主要内容包括:电路模型和电路定律、电路的等效与变换、电阻电路的一般分析方法 电路定理、正弦稳态电路分析、三相电路、耦合电感与变压器电路分析、非线性电路、动态电路的时域分析、二端口网络。
本书可作为电气工程、通信工程、网络工程、电子信息工程、测控技术与仪器、计算机科学与技术等专业的本科生教材, 也可作为相关工程技术人员的参考用书。
比如说电压与电流吧,对一个二端元件来说如果你选择电压方向为左正右负,而你选择电流从元件的左端流入这时电压与电流就是关联参考方向,如果选择从右端流入这时电压与电流就是非关联的参考方向。
呵呵 电路分析基础包含了电工电子技术基础,电工电子技术基础是电路分析基础的子集。
个人觉得是光纤通信,这一个专业比较容易一点。
电路分析基础知识
第 1 页 共 17 页 电路分析的基础知识 【内容提要】 电路理论一门是研究由理想元件构成的电路模型分析方法的理 论。本章主要介绍: 1、电路的组成及电路分析的概念; 2、电路中常用的基本物理量; 3、电路的基本元件; 4、基尔霍夫定律; 5、简单电阻电路的分析方法 6、简单 RC电路的过渡过程 本章重点: 简单直流电路的分析方法。 第一节 电路的组成及电路分析的概念 一、电路及其作用 1、电路:电路是为了某种需要, 将各种电气元件和设备按一定的方式连接起来的电 流通路。 2、电路的作用: 电路的基本功能可分为两大类: ① 是实现对信号的传递和处理。话筒→放大器→喇叭。 ② 是实现能量的传输和转换。 发电机→升压变压器→导线→降压变压器→用电设备。 3、电路的组成: 显然,任何一个电路都离不开提供能量的电源(或信号源) 、消耗 能量的负载 (灯泡、喇叭)以及中间环节 (连接二者之间的各种
电路分析基础三相电路..
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2019年,电路分析基础课程被认定为国家精品在线开放课程;
2020年,电路分析基础课程被教育部认定为首批“国家级一流本科课程”(线上一流课程)。