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第1章 电路的基本概念和定律 (1)
1.1 电路和电路模型 (1)
1.1.1 实际电路 (1)
1.1.2 电路模型 (1)
1.2 电路中的基本物理量 (2)
1.2.1 电流及其参考方向 (2)
1.2.2 电压及其参考方向 (4)
1.2.3 电位的概念 (5)
1.2.4 电功率与电能 (6)
1.3 电阻元件及欧姆定律 (8)
1.3.1 电阻元件 (8)
1.3.2 欧姆定律 (8)
1.4 基尔霍夫定律 (10)
1.4.1 电路中的基本术语 (10)
1.4.2 基尔霍夫电流定律 (10)
1.4.3 基尔霍夫电压定律 (11)
1.5 电路中的电源 (13)
1.5.1 电压源 (13)
1.5.2 电流源 (14)
1.5.3 电压源和电流源的等效变换 (16)
1.6 受控源 (19)
本章小结 (21)
阅读材料:电阻的识别及应用 (22)
实验1 基本电工仪表的使用及测量 (27)
实验2 电路元件伏安特性的测绘 (32)
实验3 电压、电位的测定及基尔霍夫定律的验证 (35)
习题 (38)
第2章 电路的基本分析方法 (43)
2.1 电路等效的基本概念 (43)
2.2 电阻电路的等效 (44)
2.2.1 电阻的串联及应用 (44)
2.2.2 电阻的并联及应用 (45)
2.2.3 电阻的混联 (47)
2.2.4 Y形与△形电路的等效互换 (48)
2.3 两种电源模型的等效 (50)
2.3.1 理想电源的串联与并联 (50)
2.3.2 实际电源的串联与并联 (51)
2.4 支路电流法 (52)
2.5 回路电流法 (54)
2.5.1 网孔电流法 (54)
2.5.2 回路电流法 (56)
2.6 节点电位法 (57)
本章小结 (60)
阅读材料:电气图识读知识 (62)
实验4 电压源与电流源的等效变换 (63)
习题 (67)
第3章 电路分析中的常用定理 (71)
3.1 叠加定理 (71)
3.2 等效电源定理 (74)
3.2.1 戴维南定理 (74)
3.2.2 诺顿定理 (78)
3.3 最大功率传输定理 (79)
3.3.1 电压、功率与电流之间的关系 (79)
3.3.2 负载获得最大功率的条件及其最大功率 (80)
本章小结 (82)
实验5 叠加定理的验证 (83)
实验6 戴维南定理的验证及负载功率曲线的测绘 (86)
习题 (89)
第4章 直流激励下的一阶动态电路 (92)
4.1 电容元件 (92)
4.1.1 电容元件的定义 (92)
4.1.2 电容元件的伏安关系 (93)
4.1.3 电容元件的储能 (93)
4.1.4 电容元件的串、并联等效 (94)
4.2 电感元件 (97)
4.2.1 自感现象 (97)
4.2.2 电感元件的伏安关系 (98)
4.2.3 电感元件的储能 (99)
4.3 换路定律 (100)
4.3.1 电路的动态过程及换路定律 (100)
4.3.2 电路初始值与稳态值的计算 (101)
4.4 一阶电路的响应 (104)
4.4.1 一阶电路的零输入响应 (104)
4.4.2 一阶电路的零状态响应 (107)
4.4.3 一阶电路的全响应 (109)
4.4.4 一阶动态电路的三要素法 (110)
本章小结 (112)
阅读材料:电容器与电容元件 (113)
实验7 一阶RC电路的暂态响应分析 (117)
习题 (120)
第5章 正弦交流电路 (124)
5.1 正弦交流电的基本概念 (124)
5.1.1 正弦交流电量的三要素 (124)
5.1.2 相位差 (128)
5.2 正弦交流电的相量表示 (129)
5.2.1 正弦量的旋转矢量表示法 (130)
5.2.2 复数及复数运算 (130)
5.2.3 正弦量的相量表示法 (132)
5.3 正弦交流电路中的电阻、电感和电容 (134)
5.3.1 电阻元件 (135)
5.3.2 电感元件 (138)
5.3.3 电容元件 (141)
5.4 基尔霍夫定律的相量形式 (145)
5.5 阻抗串联电路的分析 (148)
5.5.1 阻抗 (148)
5.5.2 RLC串联电路分析 (148)
5.5.3 阻抗串联的交流电路 (151)
5.6 导纳并联电路的分析 (153)
5.6.1 导纳 (153)
5.6.2 RLC并联电路分析 (153)
5.6.3 阻抗并联的交流电路 (156)
5.7 正弦交流电路的功率 (157)
5.8 功率因数的提高 (161)
5.9 交流电路中的谐振 (164)
5.9.1 串联谐振 (164)
5.9.2 并联谐振 (165)
5.9.3 串联谐振电路的选频特性 (166)
本章小结 (168)
阅读材料:示波器简介 (170)
实验8 典型电信号的观察与测量 (172)
实验9 日光灯功率因数的提高 (177)
习题 (179)
第6章 三相交流电路 (183)
6.1 三相电源 (183)
6.1.1 对称三相电源 (183)
6.1.2 对称三相电源的连接方式 (184)
6.2 三相负载的连接 (187)
6.2.1 三相负载的星形连接 (187)
6.2.2 三相负载的三角形连接 (189)
6.3 三相电路的功率 (191)
本章小结 (193)
阅读材料:安全用电常识 (194)
实验10 三相交流电路电压、电流的测量 (196)
习题 (201)
第7章 互感与变压器 (203)
7.1 互感元件 (203)
7.1.1 互感与互感电压 (203)
7.1.2 互感线圈的同名端 (206)
7.2 互感线圈的串、并联 (208)
7.2.1 互感线圈的串联等效 (208)
7.2.2 互感线圈的并联等效 (209)
7.3 理想变压器 (211)
7.4 实际变压器 (214)
7.4.1 空芯变压器 (214)
7.4.2 铁芯变压器 (216)
本章小结 (217)
阅读材料:涡流现象及其应用 (218)
实验11 单相铁芯变压器特性的测试 (220)
习题 (223)
本书共有7章,内容包括电路的基本概念和定律、电路的基本分析方法、电路分析中的常用定理、直流激励下的一阶动态电路、正弦交流电路(含谐振电路)、三相交流电路、互感与变压器。每章后配有小结、习题及实验内容, 并根据实验内容需要编写了相关的辅助仿真实验。书中选编了6篇阅读材料,以拓宽学生的专业知识面。
本书可作为高职高专电类专业电路分析课程的教材,也可供从事相关工作的工程技术人员参考。
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..
电路分析基础三相电路..
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)。
种 名:舟颖剪股颖
学 名:Agrostis fukuyamae Ohwi
科:禾本科
属:剪股颖属
《电路分析基础》以教育部高等学校电子电气基础课程教学指导分委员会制定的《电路分析基础课程教学基本要求》为依据,以培养高素质、创新型电气、电子信息类高级应用型人才为培养目标,从电专业的人才培养和学生就业最需要的专业基础知识出发,重点强调“实践性” “应用性” 和“工程性”,结合现代电路分析基础的发展趋势和电类课程教学改革形势及实际需要编写而成。
该教材由李丽敏编著,张玉峰教授全面审阅了书稿,并提出了建议,相关教师和学生也提出了反馈意见。在该教材的编写过程中,编者吸取了参考文献中一些专家学者的经验,机械工业出版社编辑也对该教材提供了帮助。
2019年11月21日,该教材由机械工业出版社出版 。