本書是與邱關(guān)源教授主編的《電路》第四版教材配套的學習指導書,是為電氣工程類專業(yè)本科學生和準備報考研究生的學生學習和復習電路方面的內(nèi)容所編寫,目的是使其掌握電路基本理論和分析解題的方法。全書共分十九章,內(nèi)容包括:電路模型和電路定律、電阻電路的等效變換、電阻電路的一般分析、電路定理、含有運算放大器的電阻電路、一階電路、二階電路、相量法、正弦穩(wěn)態(tài)電路的分析、含有耦合電感的電路、三相電路、非正弦周期電流電路和信號的頻譜、拉普拉斯變換、網(wǎng)絡(luò)函數(shù)、電路方程的矩陣形式、二端口網(wǎng)絡(luò)、非線性電路簡介、均勻傳輸線、磁路和鐵芯線圈。每章都有適量的例題,并有供學生練習的習題及參考答案 。
本書適合普通高等學校電類(強電、弱電)專業(yè)的師生作為輔導教材使用,也可供有關(guān)專業(yè)的科技人員參考。
出版日期: 2005-1-1
定價:¥32.00
前言
第一章 電路模型和電路定律
一、基本要求
電路模型是實際電路抽象而成,它近似地反映實際電路的電氣特性。電路模型由一些理想電路元件用理想導線連接而成。用不同特性的電路元件按照不同的方式連接就構(gòu)成不同特性的電路。
電路模型近似地描述實際電路的電氣特性。根據(jù)實際電路的不同工作條件以及對模型精確度的不同要求,應當用不同的電路模型模擬同一實際電路。
這種抽象的電路模型中的元件均為理想元件。
基爾霍夫定律Kirchhoff laws是電路中電壓和電流所遵循的基本規(guī)律,是分析和計算較為復雜電路的基礎(chǔ),1845年由德國物理學家G.R.基爾霍夫(Gustav Robert Kirchhoff,1824~1887)提出。它既可以用于直流電路的分析,也可以用于交流電路的分析,還可以用于含有電子元件的非線性電路的分析。運用基爾霍夫定律進行電路分析時,僅與電路的連接方式有關(guān),而與構(gòu)成該電路的元器件具有什么樣的性質(zhì)無關(guān)?;鶢柣舴蚨砂娏鞫桑↘CL)和電壓定律(KVL),前者應用于電路中的節(jié)點而后者應用于電路中的回路。
二、內(nèi)容提要
三、典型例題
四、習題與參考答案
第二章 電阻電路的等效變換
一、基本要求
二、內(nèi)容提要
三、典型例題
四、習題與參考答案
第三章 電阻電路的一般分析方法
一、基本要求
二、內(nèi)容提要
三、典型例題
四、習題與參考答案
第四章 電路定理
一、基本要求
二、內(nèi)容提要
三、典型例題
四、習題與參考答案
第五章 含運算放大器的電阻電路
一、基本要求
二、內(nèi)容提要
三、典型例題
四、習題與參考答案
第六章 一階電路
一、基本要求
在一個電路簡化后(如電阻的串并聯(lián),電容的串并聯(lián),電感的串并聯(lián)化為一個元件),只含有一個電容或電感元件(電阻無所謂)的電路叫一階電路。主要是因為這樣的電路的Laplace等效方程中是一個一階的方程。
二、內(nèi)容提要
三、典型例題
四、習題與參考答案
第七章 二階電路
一、基本要求
含有兩個獨立的動態(tài)元件的線性電路,要用線性,常系數(shù)二階微分方程來描述,故稱為二階電路。
系統(tǒng)的響應除了激勵所引起外,系統(tǒng)內(nèi)部的“初始狀態(tài)”也可以引起系統(tǒng)的響應。在“連續(xù)”系統(tǒng)下,系統(tǒng)的初始狀態(tài)往往由其內(nèi)部的“儲能元件”所提供,例如電路中電容器可以儲藏電場能量,電感線圈可以儲存磁場能量等。這些儲能元件在開始計算時間時所存儲的能量狀態(tài)就構(gòu)成了系統(tǒng)的初始狀態(tài)。如果系統(tǒng)的激勵為零,僅由初始狀態(tài)引起的響應就被稱之為該系統(tǒng)的“零輸入響應”。一個充好電的電容器通過電阻放電,是系統(tǒng)零輸入響應的一個最簡單的實例。系統(tǒng)的零輸入響應完全由系統(tǒng)本身的特性所決定,與系統(tǒng)的激勵無關(guān)。當系統(tǒng)是線性的,它的特性可以用線性微分方程表示時,零輸入響應的形式是若干個指數(shù)函數(shù)之和。指數(shù)函數(shù)的個數(shù)等于微分方程的階數(shù),也就是系統(tǒng)內(nèi)部所含“獨立”儲能元件的個數(shù)。假定系統(tǒng)的內(nèi)部不含有電源,那么這種系統(tǒng)就被稱為“無源系統(tǒng)”。實際存在的無源系統(tǒng)的零輸入響應隨著時間的推移而逐漸地衰減為零。
定義
換路后,電路中無獨立的激勵電源,僅由儲能元件的初始儲能維持的響應.
也可以表述為,由儲能元件的初始儲能的作用在電路中產(chǎn)生的響應稱為零輸入響應(Zero-input response).
零輸入響應是系統(tǒng)微分方程齊次解的一部分。
系統(tǒng)的響應除了激勵所引起外,系統(tǒng)內(nèi)部的“初始狀態(tài)”也可以引起系統(tǒng)的響應。在“連續(xù)”系統(tǒng)下,系統(tǒng)的初始狀態(tài)往往由其內(nèi)部的“儲能元件”所提供,例如電路中電容器可以儲藏電場能量,電感線圈可以儲存磁場能量等。這些儲能元件在開始計算時間時所存儲的能量狀態(tài)就構(gòu)成了系統(tǒng)的初始狀態(tài)。如果系統(tǒng)的初始狀態(tài)為零,僅由激勵源引起的響應就被稱之為該系統(tǒng)的“零狀態(tài)響應”。一個原來沒有充過電的電容器通過電阻與電源接通,構(gòu)成充電回路,那么電容器兩端的電壓或回路中的電流就是系統(tǒng)零狀態(tài)響應的一個最簡單的實例。系統(tǒng)的零狀態(tài)響應一般分為兩部分,它的變化形式分別由系統(tǒng)本身的特性和激勵源所決定。當系統(tǒng)是線性的,它的特性可以用線性微分方程表示時,零狀態(tài)響應的形式是若干個指數(shù)函數(shù)之和再加上與激勵源形式相同的項。前者是對應的齊次微分方程的解,其中指數(shù)函數(shù)的個數(shù)等于微分方程的階數(shù),也就是系統(tǒng)內(nèi)部所含“獨立”儲能元件的個數(shù)。后者是非齊次方程的特解。對于實際存在的無源系統(tǒng)而言,零狀態(tài)響應中的第一部分將隨著時間的推移而逐漸地衰減為零,因此往往又把這一部分稱之為響應的“暫態(tài)分量”或“自由分量”;后者與激勵源形式相同的部分則被稱之為“穩(wěn)態(tài)分量”或“強制分量”。
零狀態(tài)響應:電路的儲能元器件(電容、電感類元件)無初始儲能,僅由外部激勵作用而產(chǎn)生的響應。
在一些有初始儲能的電路中,為求解方便,也可以假設(shè)電路無初始儲能,求出其零狀態(tài)響應,再和電路的零輸入響應相加既得電路的全響應。
在求零狀態(tài)響應時,一般可以先根據(jù)電路的元器件特性(電容電壓、電感電流等),利用基爾霍夫定律列出電路的關(guān)系式,然后轉(zhuǎn)換出電路的微分方程;利用微分方程寫出系統(tǒng)的特征方程,利用其特征根從而可以求解出系統(tǒng)的自由響應方程的形式;零狀態(tài)響應由部分自由響應和強迫響應組成,其自由響應部分與所求得的方程具有相同的形式,再加上所求的特解便得系統(tǒng)的零狀態(tài)響應形式??梢允褂脹_激函數(shù)系數(shù)匹配法求解。
二、內(nèi)容提要
三、典型例題
四、習題與參考答案
第八章 相量法
一、基本要求
相量法(phaser method),分析正弦穩(wěn)態(tài)電路的便捷方法。它用稱為相量的復數(shù)代表正弦量,將描述正弦穩(wěn)態(tài)電路的微分(積分)方程變換成復數(shù)代數(shù)方程,從而簡化了電路的分析和計算。該法自1893年由德國人C.P.施泰因梅茨提出后,得到廣泛應用。相量可在復平面上用一個矢量來表示。)。
二、內(nèi)容提要
三、典型例題
四、習題與參考答案
第九章 正弦穩(wěn)態(tài)電路的分析
一、基本要求
二、內(nèi)容提要
三、典型例題
四、習題與參考答案
第十章 含有耦合電感的電路
一、基本要求
二、內(nèi)容提要
三、典型例題
四、習題與參考答案
第十一章 三相電路
一、基本要求
二、內(nèi)容提要
三、典型例題
四、習題與參考答案
第十二章 非正弦周期電流電路
一、基本要求
二、內(nèi)容提要
三、典型例題
四、習題與參考答案
第十三章 拉普拉斯變換
一、基本要求
二、內(nèi)容提要
三、典型例題
四、習題與參考答案
第十四章 網(wǎng)絡(luò)函數(shù)
一、基本要求
二、內(nèi)容提要
三、典型例題
四、習題與參考答案
第十五章 電路方程的矩陣形式
一、基本要求
二、內(nèi)容提要
三、典型例題
四、習題與參考答案
第十六章 二端口網(wǎng)絡(luò)
一、基本要求
兩個端口中接電源的稱為入口,接負載的稱為出口。端口上的電壓V1、V2和電流i1、i2分別稱為端口電壓和端口電流,又統(tǒng)稱為端口變量。
二端口網(wǎng)絡(luò)有無源和有源、線性和非線性、時不變和時變之分,它既可能是一個異常復雜的網(wǎng)絡(luò),也可能是相當簡單的網(wǎng)絡(luò)。變壓器、放大器等的電路模型都可歸結(jié)為雙口網(wǎng)絡(luò)。在電路圖上,二端口網(wǎng)絡(luò)可統(tǒng)一表達成圖中所示形式。表達4個端口變量之間關(guān)系的方程稱為二端口網(wǎng)絡(luò)方程。同一個二端口網(wǎng)絡(luò)可以有6組不同形式的方程。其矩陣形式與多端網(wǎng)絡(luò)的約束關(guān)系類似。6組方程右端變量前的4個系數(shù)稱為二端口網(wǎng)絡(luò)的參數(shù),共6組,分別稱為短路導納參數(shù) 、開路阻抗參數(shù)、第一類混合參數(shù)、第二類混合參數(shù)、傳輸參數(shù)和反向傳輸參數(shù)。6組參數(shù)都可用來表征二端口網(wǎng)絡(luò)。對于一個網(wǎng)絡(luò)究竟選用哪一組參數(shù),視具體情況而定。
電子電路中會經(jīng)常遇到二端口網(wǎng)絡(luò)的相互連接。它們之間的連接有5種方式,分別為串聯(lián)、并聯(lián)、串-并聯(lián)、并-串聯(lián)和級聯(lián)。這樣連接而成的網(wǎng)絡(luò)仍為二端口網(wǎng)絡(luò)。例如,電力系統(tǒng)中用于模擬遠距離輸電線的鏈型電路就是一些二端口網(wǎng)絡(luò)級聯(lián)而成的。
二、內(nèi)容提要
三、典型例題
四、習題與參考答案
第十七章 非線性電路分析初步
一、基本要求
二、內(nèi)容提要
三、典型例題
四、習題與參考答案
第十八章 均勻傳輸線
一、基本要求
二、內(nèi)容提要
三、典型例題
四、習題與參考答案
第十九章 磁路與換芯線圈
一、基本要求
二、內(nèi)容提要
三、典型例題
四、習題與參考答案
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