出版時(shí)間:2004-8-1 出版社:高等教育 作者:周守昌 頁數(shù):383 字?jǐn)?shù):460000
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前言
本書第1版自1999年9月出版以來,上、下冊(cè)分別印刷了4次和3次,上冊(cè)總印數(shù)為27000余冊(cè),下冊(cè)總印數(shù)為18000余冊(cè)。經(jīng)過四個(gè)學(xué)年教學(xué)實(shí)踐的檢驗(yàn),深感本書還存在一些不足之處。為了進(jìn)一步提高教材質(zhì)量,我們決定在保持原有特色的前提下,對(duì)本書就下述諸方面予以修訂?! 。?)改進(jìn)教材內(nèi)容的講述。例如對(duì)運(yùn)算放大器模型的講述,由原書先講理想模型后講有限增益模型,改變成先講有限增益模型后講理想模型。有限增益模型的轉(zhuǎn)移特性是實(shí)際運(yùn)算放大器轉(zhuǎn)移特性的分段線性近似,而理想模型的轉(zhuǎn)移特性則是實(shí)際運(yùn)算放大器轉(zhuǎn)移特性的理想分段線性近似,是有限增益模型轉(zhuǎn)移特性的線性區(qū)域趨近于輸出電壓坐標(biāo)軸的極限情況。把理想模型和有限增益模型的講述次序顛倒過來,符合由接近實(shí)際的模型到理想極限情況漸進(jìn)的過渡原則,便于讀者接受理想模型。此外,改寫了對(duì)三相電源相序儀的講述,改寫了狀態(tài)方程的復(fù)頻域解法中的兩道例題。對(duì)其余的改動(dòng)面不大之處不再一一列舉?! 。?)在不過分增大篇幅的前提下,根據(jù)需要適當(dāng)補(bǔ)充教材內(nèi)容。例如在支路分析法一節(jié)末,以腳注的形式補(bǔ)充了2b法。為了體現(xiàn)本書l主要適用于電氣信息類專業(yè)的編寫宗旨,增強(qiáng)三相電路的教材內(nèi)容,把三相電路作為專章,補(bǔ)充了例題和習(xí)題;又在非正弦周期電流電路一章末補(bǔ)充了對(duì)稱三相電路中的高次諧波一節(jié),并選配了相關(guān)的習(xí)題。在非正弦周期電流和電壓的有效值及電路的平均功率一節(jié)末,順便補(bǔ)充了非正弦周期電流電路的功率因數(shù)的概念并舉例計(jì)算。在拉普拉斯變換的基本性質(zhì)一節(jié)中補(bǔ)充了初值定理與終值定理,并選配了相關(guān)的習(xí)題。在原對(duì)偶網(wǎng)絡(luò)一節(jié)末,補(bǔ)充了對(duì)偶原理并改變?cè)摴?jié)的標(biāo)題?! 。?)刪節(jié)一些可有可無的內(nèi)容或文字?jǐn)⑹?。例如在狀態(tài)方程的復(fù)頻域解法一節(jié)中,刪去了有關(guān)轉(zhuǎn)移函數(shù)矩陣的內(nèi)容;刪去了上冊(cè)附錄中的分段線性處理法和一階分段線性電路兩節(jié)以及下冊(cè)附錄全部內(nèi)容。此外,還刪去了分散在有關(guān)章節(jié)中的對(duì)偶性講述?! 。?)訂正原書第二次印刷以后版面上的錯(cuò)誤約計(jì)有100余處。對(duì)個(gè)別字句的修改則未予統(tǒng)計(jì)。
內(nèi)容概要
《電路原理(第2版)(上冊(cè))》是2003年公布的“高等教育百門精品課程教材建設(shè)計(jì)劃”中的精品項(xiàng)目,是1999年出版的面向2l世紀(jì)課程教材的修訂版,是重慶大學(xué)電路課程多年教學(xué)經(jīng)驗(yàn)的結(jié)晶。上冊(cè)的具體內(nèi)容為:基爾霍夫定律和電阻元件、電阻電路的分析、動(dòng)態(tài)元件和動(dòng)態(tài)電路導(dǎo)論、一階電路和二階電路、正弦電流電路導(dǎo)論、正弦電流電路的分析、三相電路、非正弦周期電流電路的分析、拉普拉斯變換、電路的復(fù)頻域分析,還有一個(gè)附錄(非線性電阻電路)。為配合本書的使用,同步推出《電路原理(第2版)(上冊(cè))》的配套教學(xué)指導(dǎo)書——《電路原理(第2版)教學(xué)指導(dǎo)書》?! ”緯晒┢胀ǜ叩葘W(xué)校電氣信息、電子信息專業(yè)作為電路課程的教材使用,也可供有關(guān)科技人員參考。
書籍目錄
第一章 基爾霍夫定律和電阻元件 §1-1 電路和電路模型 §1-2 電流和電壓的參考方向 §1-3 基爾霍夫定律 §1-4 電阻元件 §1-5 獨(dú)立源 §1-6 受控源 §1-7 運(yùn)算放大器 §1-8 支路分析法 習(xí)題 第二章 電阻電路的分析 §2-1 線性電路的性質(zhì)·疊加定理 §2-2 替代定理 §2-3 戴維寧定理 §2-4 諾頓定理 §2-5 有伴電源的等效變換 §2-6 星形電阻網(wǎng)絡(luò)與三角形電阻網(wǎng)絡(luò)的等效變換 §2-7 特勒根定理 §2-8 互易定理 §2-9 節(jié)點(diǎn)分析法 §2-10 回路分析法 §2-11 電源的轉(zhuǎn)移 習(xí)題 第三章 動(dòng)態(tài)元件和動(dòng)態(tài)電路導(dǎo)論 §3-1 電容元件 §3-2 電感元件 §3-3 耦合電感元件 §3-4 單位階躍函數(shù)和單位沖激函數(shù) §3-5 動(dòng)態(tài)電路的輸入-輸出方程 §3-6 初始狀態(tài)與初始條件 §3-7 零輸入響應(yīng) §3-8 零狀態(tài)響應(yīng) §3-9 全響應(yīng) 習(xí)題 第四章 一階電路與二階電路 §4-1 一階電路的零輸入響應(yīng) §4-2 一階電路的階躍響應(yīng) §4-3 一階電路的沖激響應(yīng) §4-4 一階電路對(duì)階躍激勵(lì)的全響應(yīng) §4-5 二階電路的沖激響應(yīng) §4-6 卷積積分及零狀態(tài)響應(yīng)的卷積計(jì)算法 習(xí)題 第五章 正弦電流電路導(dǎo)論 §5-1 正弦電壓和電流的基本概念 §5-2 線性電路對(duì)正弦激勵(lì)的響應(yīng)·正弦穩(wěn)態(tài)響應(yīng) §5-3 正弦量的相量表示法 §5-4 基爾霍夫定律的相量形式 §5-5 電路元件方程的相量形式 §5-6 阻抗和導(dǎo)納 §5-7 阻抗的串聯(lián)與并聯(lián) 習(xí)題第六章 正弦電流電路的分析 §6-1 正弦電流電路的相量分析 §6-2 正弦電流電路中的功率 §6-3 諧振電路 §6-4 含有耦合電感元件的正弦電流電路 §6-5 理想變量器 習(xí)題 第七章 三相電路 §7-1 對(duì)稱三相電壓 §7-2 三相制的聯(lián)接法 §7-3 對(duì)稱三相電路的計(jì)算 §7-4 不對(duì)稱三相電路的計(jì)算 §7-5 三相電路中的功率 習(xí)題 第八章 非正弦周期電流電路的分析 §8-1 周期函數(shù)的傅里葉級(jí)數(shù)展開式 §8-2 線性電路對(duì)周期性激勵(lì)的穩(wěn)態(tài)響應(yīng) §8-3 非正弦周期電流和電壓的有效值·平均功率 *§8-4 傅里葉級(jí)數(shù)的指數(shù)形式 *§8-5 周期信號(hào)的頻譜簡介 *§8-6 對(duì)稱三相電路中的高次諧波 習(xí)題 第九章 拉普拉斯變換 §9-1 拉普拉斯變換 §9-2 拉普拉斯變換的基本性質(zhì) §9-3 進(jìn)行拉普拉斯反變換的部分分式展開法 §9-4 線性動(dòng)態(tài)電路方程的拉普拉斯變換解法 習(xí)題 第十章 電路的復(fù)頻域分析 §10-1 基爾霍夫定律的復(fù)頻域形式 §10-2 電路元件的復(fù)頻域模型·復(fù)頻域阻抗和復(fù)頻域?qū)Ъ{ §10-3 用復(fù)頻域模型分析線路動(dòng)態(tài)電路 §10-4 網(wǎng)絡(luò)函數(shù) 習(xí)題 附錄 非線性電路 §1 非線性電阻元件及其約束關(guān)系 §2 非線性電阻元件的串聯(lián)和并聯(lián) §3 非線性電阻電路的圖解分析法 §4 小信號(hào)分析法 習(xí)題 部分習(xí)題答案 主要參考書目 索引
章節(jié)摘錄
第一章 基爾霍夫定律和電阻元件 本章的中心內(nèi)容是闡明基爾霍夫定律和電阻元件的特性。前者是由電路元件的相互聯(lián)接所規(guī)定的約束關(guān)系;后者則是電阻元件自身的約束關(guān)系。此外,本章還著重介紹了作為電路理論基本概念的模型概念和參考方向。 §1—1 電路和電路模型 若干個(gè)電氣設(shè)備或器件按照一定方式組合起來,構(gòu)成電流的通路,稱為電路(circuit)?! ∽鳛殡娐方M成部分的設(shè)備或器件,例如供電設(shè)備[電源(source)]、用電設(shè)備[負(fù)載(10ad)]、電阻器、電感器、電容器、晶體管、電子管等,統(tǒng)稱為電路的部件(component)?! ∪欢娐防碚撝兴芯康碾娐泛碗娐吩╟ircuit element)(簡稱元件),不是指上述實(shí)際電路和實(shí)際電路的部件,而是一些理想化了的電路和電路元件,即在一定條件下能足夠準(zhǔn)確地反映實(shí)際電路及其部件的主要電磁性能的抽象模型(model)。有些實(shí)際部件在某種條件下的模型可由一種元件構(gòu)成,有些實(shí)際部件的模型則應(yīng)由幾種元件構(gòu)成。把實(shí)際電路及其部件模型化,是為了便于用數(shù)學(xué)的方法分析電路和設(shè)計(jì)電路。 在電路理論中,作為模型的電路可以定義為相互聯(lián)接著的元件的集合?! ‰娐酚挚煞Q為電網(wǎng)絡(luò),簡稱網(wǎng)絡(luò)(network)。“電路”和“網(wǎng)絡(luò)”這兩個(gè)術(shù)語通常是相互通用的?! ?shí)際電路多種多樣。有的可以延伸到數(shù)百公里以外,有的可以局限在幾個(gè)平方毫米以內(nèi)。就其目的而言,或者是為了實(shí)現(xiàn)電能的傳輸和分配,或者是為了傳輸或處理各種電信號(hào)[以下簡稱信號(hào)(signal)],例如語言信號(hào)、圖像信號(hào)和控制信號(hào)等。不論哪一種實(shí)際電路①,隨著電流的通過,電路中總是進(jìn)行著電能與其他形式能量相互轉(zhuǎn)換的過程?! ∫话愕刂v,載有電流的導(dǎo)體(或半導(dǎo)體)總會(huì)由于發(fā)熱而損耗電能。電路中還可能出現(xiàn)由其他原因所造成的能量損耗。電阻(resistance)就是用以反映能量損耗的電路參數(shù)(eircuit parameter)。
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