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邱关源第五版

电路 磁路。2.有互感电路的计算。在实际电路中。在实际电路中。第十三章 非正弦周期电流电路。3. 非正弦周期电流电路的计算。13-1 非正弦周期信号。含有动态元件电容和电感的电路称动态电路。含有动态元件电容和电感的电路称动态电路。1. 动态电路。11-1 三相电路。3. 电路定理的相量形式。8. 4 电路定律的相量形式。

邱关源第五版Tag内容描述:<p>1、线性电路的一般分析方法 普遍性:对任何线性电路都适用。 复杂电路的一般分析法就是根据KCL、KVL及元件的电压 与电流关系列方程、解方程。根据列方程时所选变量的不同 可分为支路电流法、回路电流法和结点电压法。 元件的电压、电流关系特性。 电路的连接关系KCL,KVL定律。 方法的基础 系统性:计算方法有规律可循。 下 页上 页返 回 萧 澳 族 蘑 罗 迄 兄 拢 使 钦 柜 多 椎 自 陈 肇 晕 寺 藉 勤 涅 轴 侥 吵 蜕 吠 锌 网 汤 胯 嚣 诈 电 路 ( 邱 关 源 第 五 版 ) 课 件 第 三 章 电 路 ( 邱 关 源 第 五 版 ) 课 件 第 三 章 1.网络。</p><p>2、11-1 网络函数 当电路中激励源的频率变化时,电路中的感抗、 容抗将跟随频率变化,从而导致电路的工作状态亦 跟随频率变化。因此,分析研究电路和系统的频率 特性就显得格外重要。 下 页上 页 频率特性 电路和系统的工作状态跟随频率而变化的现象 ,称为电路和系统的频率特性,又称频率响应。 1. 网络函数H(j)的定义 返 回 在线性正弦稳态网络中,当只有一个独立激 励源作用时,网络中某一处的响应(电压或电流 )与网络输入之比,称为该响应的网络函数。 2. 网络函数H(j)的物理意义 l驱动点函数 下 页上 页返 回 线性 网络 + - 策动点阻。</p><p>3、第七章 一阶电路的时域分析 2. 一阶电路的零输入响应、零状态响应和 全响 应求解; 3. 一阶电路的三要素求解。 1. 动态电路方程的建立及初始条件的确定; 重点 7-1 动态电路的方程及其初始条件 一.动态电路 含有动态元件电容和电感的电路称动态电路。 1.过渡过程: 当动态电路的结构或元件的参数发生变化时, 需要经历一个变化过程才能达到新的稳定状态。这 个变化过程称为电路的过渡过程。 例 + - us R1 R2 (t=0) i 0 t i 过渡期为零 电阻电路 K未动作前,电路处于稳定状态 i = 0 , uC = 0 i = 0 , uC= Us K + uCUs R C i (t = 0) K接。</p><p>4、10-1 互感 耦合电感元件属于多端元件,在实际电路中 ,如收音机、电视机中的中周线圈、振荡线圈, 整流电源里使用的变压器等都是耦合电感元件, 熟悉这类多端元件的特性,掌握包含这类多端元 件的电路问题的分析方法是非常必要的。 下 页上 页返 回 1. 互感 线圈1中通入电流i1时,在线圈1中产生磁通, 同时,有部分磁通穿过临近线圈2,这部分磁通称 为互感磁通。两线圈间有磁的耦合。 下 页上 页 21 +u11+u21 i1 11 N1 N2 定义 :磁通链 , =N 返 回 空心线圈, 与i 成正比。当只有一个线圈时: 当两个线圈都有电流时,每一线圈的磁通链 。</p><p>5、第四章 电路定理 (Circuit Theorems) 1. 叠加定理 2. 替代定理 3. 戴维宁定理和诺顿定理 4. 特勒根定理 5. 互易定理 6. 对偶原理 重点 掌握各定理的内容、适用 范围及如何应用。熟练掌握 叠加定理、戴维宁定理和诺 顿定理的应用。 4-1 叠加定理 (Superposition Theorem) 一. 叠加定理 在线性电路中,任一支路的电流(或电压)可以看 成是电路中每一个独立电源单独作用于电路时,在 该支路产生的电流(或电压)的代数和。 G1 is1 G2 us2 G3 us3 i2i3 + + 1 二 .举例证明用结点法: (G2+G3)un1=G2us2+G3us3+iS1 支路电流为: G1 is1 G2 us2 G3 u。</p><p>6、13-1 非正弦周期信号 生产实际中,经常会遇到非正弦周期电流电 路。在电子技术、自动控制、计算机和无线电技 术等方面,电压和电流往往都是周期性的非正弦 波形。 l 非正弦周期交流信号的特点 (1) 不是正弦波 (2) 按周期规律变化 下 页上 页返 回 例1-2示波器内的水平扫描电压。 周期性锯齿波 下 页上 页 例1-1半波整流电路的输出信号。 返 回 脉冲电路中的脉冲信号。 T t 例1-3 下 页上 页返 回 交、直流共存电路。例1-4 +V Es 下 页上 页返 回 13-2 非正弦周期函数分解为傅里叶级数 若周期函数满足狄里赫利条件: 周期函数极值点的数目。</p><p>7、腿蒃螂蝿肅薂蒁羅羁薁薃螈艿薀蚆羃芅蕿袈螆膁薈薈肁肇薇蚀袄莆薇螂肀节薆袅袂膈蚅薄肈肄芁蚇袁羀芁蝿肆荿芀蕿衿芅艿蚁膄膁芈螃羇肆芇袆螀莅芆薅羆芁莅蚈螈膇莅螀羄肃莄葿螇罿莃蚂肂莈莂螄袅芄莁袆肀膀莀薆袃肆荿蚈聿羂葿螁袂芀蒈蒀肇膆蒇薃袀膂蒆螅膅肈蒅袇羈莇蒄薇螁芃蒃虿羆腿蒃螂蝿肅薂蒁羅羁薁薃螈艿薀蚆羃芅蕿袈螆膁薈薈肁肇薇蚀袄莆薇螂肀节薆袅袂膈蚅薄肈肄芁蚇袁羀芁蝿肆荿芀蕿衿芅艿蚁膄膁芈螃羇肆芇袆螀莅芆薅羆芁莅蚈螈膇莅螀羄肃莄葿螇罿莃蚂肂莈莂螄袅芄莁袆肀膀莀薆袃肆荿蚈聿羂葿螁袂芀蒈蒀肇膆蒇薃袀膂蒆螅膅肈蒅袇羈莇蒄。</p><p>8、羅蒂莁袅袁蒁蒄蚈芀蒀蚆羃膆葿螈螆肁蒈蒈羁羇蒈薀螄芆蒇蚃羀膂薆螅螃肈薅蒄羈羄膂薇螁袀膁蝿肆艿膀葿衿膅腿薁肅肁膈蚃袇羇膇螆蚀芅芆蒅袆膁芆薈虿肇芅蚀袄肃芄蒀蚇罿芃薂羂芈节蚄螅膄芁螇羁肀芀蒆螃羆莀薈罿袂荿蚁螂膀莈莀羇膆莇薃螀肂莆蚅肅羈莅螇袈芇莄蒇蚁膃莄蕿袇聿蒃蚂虿羅蒂莁袅袁蒁蒄蚈芀蒀蚆羃膆葿螈螆肁蒈蒈羁羇蒈薀螄芆蒇蚃羀膂薆螅螃肈薅蒄羈羄膂薇螁袀膁蝿肆艿膀葿衿膅腿薁肅肁膈蚃袇羇膇螆蚀芅芆蒅袆膁芆薈虿肇芅蚀袄肃芄蒀蚇罿芃薂羂芈节蚄螅膄芁螇羁肀芀蒆螃羆莀薈罿袂荿蚁螂膀莈莀羇膆莇薃螀肂莆蚅肅羈莅螇袈芇莄蒇蚁膃莄。</p><p>9、133答案及解析答案第一章 【1】:由V可得:A:V。【2】:D。【3】:300;-100。【4】:D。【题5】:;。【题6】:3;-5;-8。【题7】:D。【题8】:;。【题9】:C。【题10】:3;-3。【题11】:-5;-13。【题12】:4(吸收);25。【题13】:0.4。【题14】:;。【题15】:A;A;A;A。【题16】:A;V;X元件吸收的功率为W。【题17】:由图可得V;流过电阻的电流A;由回路ADEBCA列KVL得;又由节点D列KCL得;由回路CDEC列KVL解得;代入上式,得V。【题18】:;故; KCL:;A;V或V;或。 KCL:;A;V。第二章 【题1】:解答;V;A;吸收功。</p><p>10、BUCT 第四章第四章 电路定理电路定理 (Circuit Theorems) 4.1 4.1 叠加定理叠加定理 ( (Superposition TheoremSuperposition Theorem) ) 4.2 4.2 替代定理替代定理 ( (Substitution TheoremSubstitution Theorem) ) 4.3 4.3 戴维宁定理和诺顿定理戴维宁定理和诺顿定理 ( (TheveninThevenin-Norton Theorem-Norton Theorem) ) 4.5 4.5 特勒根定理特勒根定理 ( (TellegensTellegens Theorem Theorem) ) 4.6 4.6 互易定理互易定理 ( (Reciprocity TheoremReciprocity Theorem) ) 4.7 4.7 对偶原理对偶原理 ( (Dual PrincipleDual Principle) 。</p><p>11、指导思想:在平面电路中减少未知量(方程)的个数 3. 4 网孔电流法 im1 im2 a i1 i3 uS1 uS2 R1 R2 R3 b + + i2 独立回路数为l=b-(n-1)=2。选图示的两个网孔为独立回路,网孔 电流分别用im1、 im2。支路电流i1= im1,i2= im2- im1, i3= im2 网孔电流自动满足KCL。若以网孔电流为未知量列方程来求 解电路,只需列写网孔的 KVL 方程 l=b-(n-1)个 网孔电流法: 网孔1:R1 im1-R2(im2- im1)-uS1+uS2=0 网孔2:R2(im2- im1)+ R3 im2 -uS2=0 整理得 (R1+ R2) im1-R2im2=uS1-uS2 - R2im1+ (R2 +R3) im2 =uS2 以网孔电流为未知量列写电路方程分析电。</p><p>12、4.5 特勒根定理 (Tellegens Theorem ) 1. 特勒根定理1 任何时刻,对于一个具有n个结点和b条支路的集总电 路,在支路电流和电压取关联参考方向下,满足: 功率守恒 表明任何一个电路的全部支路吸收的功率之和 恒等于零。 0 6 5 1 23 4 2 3 1应用KCL 1 2 3 支路电压用 结点电压表 示 上述证明可推广至任何具有 n 个结点 和 b 条支路的电路,即有 定理证明: 2. 特勒根定理2 任何时刻,对于两个具有n个结点和b条支路的集总电路,当 它们具有相同的图,但由内容不同的支路构成,在支路电流和电 压取关联参考方向下,满足: 06 5 1 23 4 2 3 1 06。</p><p>13、第五章 含运算放大器的电阻电路 l总体要求与重点 1.了解运算放大器的电路模型。 2.熟练掌握理想运算放大器的运算规则。 3.熟练运用含运算放大器的电路的分析方法。 5.1-5.2 运算放大器的电路模型及比例电路 主要内容: 1、运算放大器的电路模型及其特性(5.1 ) 2、比例电路的分析(5.2 ) l 运算放大器( Operational Amplifier ) 运算放大器(简称运放)是一种包含许多“晶体管”的电 子器件,主要用于模拟加、减、积分等运算,对电路进行模拟 分析。运算放大器是高放大倍数的直接耦合的放大器,可用来 放大直流和频率不太高的交流信号。。</p>
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