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文档简介
答疑,时间:2016.12.27(周二)和2016.12.29(周四)地点:综合实验楼B339请准备具体问题,不负责科普!,直流电路,重点,1.理解电压与电流参考方向的意义;2.电阻串并联3.理解电功率(P=IU)的计算并判断器件作用(电源或负载);4.会计算电路中各点的电位(设定参考点,Va=Uao);5.熟练掌握应用欧姆定律(U=IR)和基尔霍夫定律(KVL、KCL)6.电源模型及其变换7.会针对不同的电路用不同的方法求解(戴维南定理、叠加原理、结点电压法、支路电流法、电压源与电流源等效变换的方法)。,U与E的关系,E=U=4V,E=-U=4V,-E=U=4V,-E=-U=4V,4V,E与IS的极性一致,等效电压源,戴维南定律,求电路中电阻R两端的电压,求两虚线框内电路的功率,并说明是消耗功率或输出功率,计算电路中UAB(2V),计算I的值,I,-5,应用叠加原理计算R两端的电压U(分组讨论),计算I,-0.8A,习题:,1.2.11.2.41.2.71.4.31.4.51.5.21.7.11.8.31.9.3,正弦交流电路重点,1.理解正弦量的三要素及其各种表示方法(相量表示、相量图、波形图、三角函数式)及相互转换关系;2.理解电路基本定律(欧姆定律、KCL、KVL)的相量形式及电路复数阻抗Z的作用(电压与电流间的桥梁,判断电路性质:感、容、阻性);了解XL、XC的物理含义。3.分析电路的性质(阻性、容性、感性);4.熟练掌握计算正弦交流电路的相量分析法(复数计算),会画相量图;5.掌握有功功率和功率因数的计算,了解无功功率和视在功率的概念;6.了解正弦交流电路串、并联谐振的条件及特征(电路呈阻性;电压电流同相;功率因数未为1;串联谐振阻抗最小,电流达到最大;并联谐振电流达到最小,有一个电流直角三角形;)5.了解提高功率因数的意义和提高方法。,正弦交流电路难点:,正弦交流量的表示方法及互相转换;初相位、相位概念;相量的概念及表示;相量图解法;电路的复数计算及标量计算;阻抗及电路性质分析;谐振概念及特征;功率因数。,相量图,电路参数与电路性质的关系:,电路复数计算,相量形式的基尔霍夫定律,思考题:A1,A2,A3读数都是10A,则A0读数多少?,电压表V0,V1,V3读数分别是50V,40V,30V,V2读数多少?,习题,2.2.32.4.22.5.42.1.82.7.1,暂态电路,1.理解电路的换路、暂态、稳态、响应的概念,以及时间常数的物理意义。2.掌握换路定则及电量初始值f(0+)、稳态值f()、时间常数的求法。3.掌握一阶RC线性电路的相应的三要素分析法并画出函数曲线。,暂态难点:,换路定则及根据它确定电路中其它电量的初始值(画t=0+时刻的电路),电容:,电感:,换路瞬间,uC、iL不能跃变,但其它电量均可以跃变。,1.换路前,若储能元件没有储能,换路瞬间(t=0+的等效电路中),可视电容元件短路,电感元件开路。,2.换路前,若uC(0-)0,换路瞬间(t=0+等效电路中),电容元件可用一理想电压源替代,其电压为uc(0+);换路前,若iL(0-)0,在t=0+等效电路中,电感元件可用一理想电流源替代,其电流为iL(0+)。3.此时,t=0+电路就是一直流电路,可按要求求出所需要的电量f(0+)。,注意,一阶电路的三要素的求取方法及时间常数计算,求换路后稳态时电路中的电压和电流,其中电容C视为开路,电感L视为短路,R0为换路后的电路除去电源和储能元件后,在储能元件两端所求得的无源二端网络的等效电阻(戴维南等效电阻)。,电路响应的变化曲线,习题,4.2.24.2.34.4.74.4.10,直流稳压电源,一、理解二极管的单向导电性,稳压管的反向击穿稳压、三极管的电流分配和电流放大作用;二、会分析、计算含有二极管的电路;三.理解单相整流电路和滤波电路的工作原理、输出波形及有关电量(电压、电流)的计算;四.选择二极管(UDRM、ID)及电容(耐压);五.了解稳压管稳压电路组成(限流电阻)。六.了解直流稳压电源的组成。,难点,在不同的电路中,输出电压平均值与输入电压有效值之间的关系以及输出电压的波形,整流滤波电路输出电压与输入电压的关系Ui-Uo,UO=UZ=IORL,UR=IRR=UI-UZ,UI=1.2UIR=IO+IZ,半波整流滤波,桥式整流滤波,习题,5.2.35.3.15.4.15.4.5,交流放大电路,1.三极管工作区放大原理与三个工作区2.静态分析(直流通路图)和动态分析方法(微变等效)3.基本共射放大电路、分压式偏置放大电路、射极输出器静态特性(IB、IC、UCE)和动态特性(ri,ro,Au,Aus)4.分析了解电路的失真情况(饱和失真、截止失真)及相应波形;5.了解放大电路多级放大的概念(放大交流、放大直流)、分析、计算两级阻容耦合放大电路;6.了解差动(差分)放大电路的工作原理、性能特点(抑制零点漂移)、输入信号方式,计算双入双出差放电路的电压放大倍数、输出电压。(放大差模信号,抑制共模信号),会计算共模分量和差模分量,交流放大电路难点,画出单管、多级放大交流信号电路的直流通路图、交流通路图;画出微变等效电路图;计算静态与动态参数;理解三极管小信号模型;分析非线性失真;了解差分放大电路特点(放大差模、抑制共模信号、共模抑制比无穷大)、信号输入形式、放大倍数。,固定偏置电路,分压式偏置电路,射级输出器,静态工作点IB、IC及UCE;画出微变等效电路;动态Au、ri和ro。,UO=Ui*Au=ES*(ri/ri+RS)*Au,电阻容耦合放大电路放大交流信号,差分放大电路(放大直流信号)是抑制零点漂移最有效的电路结构。,uic=(ui1+ui2)/2uid=+/-(ui1-ui2)/2,共射单管电路输入输出波形,输出电压与输入电压在相位上相差180,即共发射极电路具有反相作用。,失真,截止失真,工作点偏低,饱和失真,工作点偏高,习题,6.1.16.2.16.5.46.6.26.7.17,集成运算放大,1.理解运算放大器的组成、电压传输特性、理想运算放大器条件、并掌握其线性区的基本分析依据。u+=u,i+=i02.理解用集成运放组成的比例、加、减运算电路的组成、工作原理,掌握平衡电阻概念。3.理解电压比较器的工作原理和应用。,集成运放难点,每一个集成运放运算电路的工作特点(加、减、同相比例、反向比例,特别的反号器、跟随器等);集成运放计算电路的组成及变换形式(跟随器、反号器、和计算、差计算);不同的线性运算电路的灵活运用。,反向比例,反号器,同向比例,同号器,反向加法,同向比例,同向比例,减法,习题,7.4.37.4.47.4.107.5.27.5.5,掌握基本门电路(与、或、非、与非、或非、异或、同或)的逻辑功能、逻辑符号、真值表和逻辑表达式。熟练用逻辑代数的基本运算法则化简、证明、变换逻辑函数。在逻辑关系的几种表达方式(式、表、图)间熟练转换并分析各种逻辑功能;理解最小项概念(n个变量,有相应的2n个最小项),熟练最小项表达式写法(每一个最小项,对应于一种变量组合);会分析组合逻辑电路功能(与、或、非、与非、或非、异或、同或、加法器、编码器、译码器、多数表决、判一致、判奇、判偶电路、半加器求和等)设计简单的组合逻辑电路(已知逻辑要求、真值表、波形图)6.理解加法器、编码器、译码器、显示译码器(共阴与共阳)等常用组合逻辑电路的工作原理和功能。7.学会数字集成电路(与非74LS00、7LS138)的使用方法。,组合逻辑电路本章要求:,组合逻辑电路难点,二进制计算、逻辑计算异同;各种门电路的逻辑功能熟练掌握,画相关波形;熟练运用逻辑代数(化简、证明、逻辑变换);根据不同要求设计逻辑电路;分析不同电路、表达式、波形图、功能表的逻辑功能;对复杂逻辑电路功能进行分析。,加法器,组合逻辑电路功能(与、或、非、与非、或非、异或、同或、加法器、编码器、译码器、多数表决、判一致、判奇、判偶电路、半加器求和等,习题,8.4.48.5.18.5.38.5.48.6.28.6.68.6.9,时序逻辑电路,1.掌握RS、JK、D触发器的逻辑功能及不同结构触发器的动作特点(电平触发、边沿触发)。2.对不同的时序逻辑电路,学会分析并画出有关波形;3.掌握寄存器、移位寄存器、二进制计数器、十进制计数器、N进制计数器的逻辑功能,会分析时序逻辑电路(同步、异步)。4.学会使用本章所介绍的各种集成电路(触发器、计数器90)。5.
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