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電路分析基礎(簡體書)
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電路分析基礎(簡體書)

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商品簡介

《普通高等教育"十二五"規劃教材?電子信息類專業:電路分析基礎》系統地講述了電路理論的基本概念、基本定理和基本分析方法。《普通高等教育"十二五"規劃教材?電子信息類專業:電路分析基礎》共十一章,內容主要包括:電路的基本概念和基本定律、電路分析中的簡單等效交換、電路的基本分析方法、電路的基本定理、正弦交流電路的穩態分析、三相交流電路分析、耦合電感和理想變壓器、非正弦周期電路的分析、動態電路的時域分析、二端口網絡和計算機輔助電路分析。各章均配有與基本內容密切相關的例題和習題。

名人/編輯推薦

《普通高等教育"十二五"規劃教材:電路分析基礎(電子信息類專業)》可作為電子、通信、計算機、自動化等電類專業的教材,也可供相關專業、相關領域的研究人員參考。

目次

前言
第一章電路的基本概念和基本定律
第一節實際電路與電路模型
第二節電路基本變量
第三節常見電路元件
第四節基本定律及兩類約束
第五節26法和16法
習題
第二章簡單等效變換
第一節電阻的串聯、并聯電路
第二節電阻的星形連接(Y)和三角形連接(△)
第三節理想電源的串聯、并聯電路
第四節實際電源兩種模型間的等效變換
習題
第三章電路的基本分析方法
第一節網孔分析法
第二節節點分析法
第三節含運算放大器電路的分析
習題
第四章電路的基本定理
第一節疊加定理
第二節戴維南定理
第三節諾頓定理
第四節最大功率傳輸定理
習題
第五章正弦交流電路的穩態分析
第一節正弦量
第二節變換域的方法
第三節相量
第四節阻抗和導納
第五節正弦穩態電路的分析
第六節正弦穩態電路的功率
第七節諧振
習題
第六章三相交流電路分析
第一節三相交流電路概述
第二節對稱三相電路的分析
第三節不對稱三相電路的分析
第四節三相電路的功率
習題
第七章耦合電感和理想變壓器
第一節互感
第二節耦合電感的連接及其等效去耦
第三節含耦合電感電路的計算
第四節空心變壓器
第五節理想變壓器
習題
第八章非正弦周期電路的分析
第一節非正弦周期信號及其傅里葉分解
第二節非正弦周期電路的諧波分析法
第三節非正弦周期信號的有效值及電路中的平均功率
習題
第九章動態電路的時域分析
第一節動態電路基本概念
第二節一階電路零輸入響應
第三節一階電路零狀態響應
第四節一階電路的全響應與三要素法
第五節一階電路的階躍響應
第六節一階電路的沖激響應
第七節一階動態電路的應用
第八節二階電路
習題
第十章二端口網絡
第一節二端口網絡的描述
第二節二端口網絡的連接與等效
第三節二端口網絡的分析
習題
第十一章計算機輔助電路分析
第一節Matlab工具在電路分析中的應用
第二節Multisim電路分析與仿真
習題
參考文獻

書摘/試閱



第一節動態電路基本概念
一、動態電路的過渡過程
在前面章節中,所研究的電路都是假定在穩定狀態下進行的。電路中的電流和電壓在給定的條件下已到達某一穩定值(對交流講是指它的幅值到達穩定),電路的這種工作狀態,稱為穩定狀態,簡稱穩態。但是,在含有電容元件或電感元件的電路中,當剛接通電源或斷開電源,或電路中的元件參數突然發生變化時,各支路中的電流和電壓,可能發生與穩態完全不同的隨時間變化的過渡過程。
例如,RC串聯電路在接通直流電源之前,電容uC未充電,它兩極板上沒有電荷,電容電壓為零。當電路接通直流電源時,電容開始充電,電容器兩極板上的電壓從零逐漸增長到穩態值。用示波器來觀察,在熒光屏上顯示如圖9—1所示電容電壓隨時問變化的波形圖。從圖中可見,電容的充電過程不能瞬時完成,而需要經歷一個過程。這個過程就是電容從原來未充電狀態過渡到充滿電荷穩定狀態的一種中間過程。一般而言,電路從一個穩定狀態過渡到另一個穩定狀態,所經歷隨時間變化的電磁過程,稱為過渡過程,或稱暫態過程,簡稱暫態。
含有儲能元件如電容、電感元件的電路,稱為動態電路。動態電路發生換路后,就會引起過渡過程。換路是指電路結構和元件參數的突然改變,如電路的接通、斷開、短接、改接、元件參數的突然改變等各種運行操作,以及電路突然發生的短路、斷線等各種故障情況。換路是電路發生過渡過程必要的前提條件,而電路中含有儲能元件則是發生過渡過程的內在條件。換路后會發生過渡過程,其根本原因是由于電路中儲能元件能量不能躍變的緣故。否則,如果元件中的能量發生躍變的話,那么能量變化的速率,即功率P就需無窮大,一般情況下,這是不可能的。由于電路中儲能元件能量的儲存與釋放不能躍變,而是連續變化,需要經歷一定時間,因此,必然導致電路中發生過渡過程。
電路過渡過程的特性廣泛地應用于通信、計算機、自動控制等工程實際中。同時,在電路的過渡過程中由于儲能元件狀態發生變化而使電路中可能會出現過電壓、過電流等特殊現象,在設計電氣設備時必須予以考慮,以確保其安全運行。因此,研究電路過渡過程的目的,就是在于認識和掌握電路產生過渡過程的規律,以便在工程技術中充分利用過渡過程的特性,同時采取措施防止過渡過程所帶來的危害。
分析動態電路過渡過程的方法之一是根據電路的KCL、KVL和元件的VCR建立描述電路的微分方程。對于線性時不變電路,建立的方程是以時間為自變量的線性常微分方程,求解此常微分方程,即可得到所求電路變量在過渡過程中的變化規律,這種方法稱為經典法。因為它是在時間域中進行分析的,所以又稱為時域分析法。時域分析法的優點在于分析步驟清晰、物理概念和求解過程規律性強。所以,在學習時域法求解電路的過渡過程時,要注重物理概念的理解和過渡過程規律的掌握,以及注意與工程實際的聯系。

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