電路原理

出版時(shí)間:2009-7  出版社:國(guó)防工業(yè)出版社  作者:劉長(zhǎng)林,李永泉 主編  頁數(shù):304  

內(nèi)容概要

本書是根據(jù)工科電工課程指導(dǎo)委員會(huì)制定的《高等學(xué)校電路課程教學(xué)基本要求》編寫的教材。    本書的內(nèi)容包括電路模型和電路定律、電阻電路的分析、正弦穩(wěn)態(tài)分析、三相電路、非正弦周期電流電路、動(dòng)態(tài)電路的時(shí)域分析、動(dòng)態(tài)電路的復(fù)頻域分析、網(wǎng)絡(luò)圖論和網(wǎng)絡(luò)方程、二端口網(wǎng)絡(luò)和非線性電路。    本書可作為高等學(xué)校電類專業(yè)電路課程的教材,也可作為電類工程技術(shù)人員的參考書。

書籍目錄

第1章 電路模型和電路定律  1.1 電路和電路模型  1.2 電流、電壓及其參考方向  1.3 功率  1.4 電阻元件  1.5 電容元件  1.6 電感元件  1.7 電壓源和電流源  1.8 受控源  1.9 基爾霍夫定律  習(xí)題一第2章 電阻電路的分析  2.1  電阻的串聯(lián)、并聯(lián)和串并聯(lián)  2.2 實(shí)際電源模型的等效變換  2.3 電阻三角形連接與星形連接的等效變換  2.4 支路電流法  2.5 網(wǎng)孔電流法和回路電流法  2.6 節(jié)點(diǎn)電壓法  2.7 替代定理  2.8 疊加定理  2.9 等效電源定理  習(xí)題二第3章 正弦穩(wěn)態(tài)分析  3.1 周期量  3.2 正弦電流  3.3 正弦量的相量表示法  3.4  電阻、電感和電容的電壓、電流的相量關(guān)系  3.5 基爾霍夫定律相量形式  3.6 電阻、電感、電容串聯(lián)電路和復(fù)阻抗 3.7 電阻、電感、電容并聯(lián)電路和復(fù)導(dǎo)納 3.8 等效阻抗和等效導(dǎo)納 3.9 阻抗的串聯(lián)、并聯(lián)和串并聯(lián) 3.10 復(fù)雜正弦電流電路的分析 3.11 正弦電流電路中的功率 3.12 串聯(lián)諧振電路 3.13 并聯(lián)諧振電路 3.14 耦合電感 3.15 含耦合電感的正弦電流電路 3.16 空心變壓器 3.17 理想變壓器 習(xí)題三第4章 三相電路  4.1 三相電路基本概念  4.2 對(duì)稱三相電路的計(jì)算  4.3 不對(duì)稱三相電路的概念  4.4 三相電路中的功率  習(xí)題四第5章 非正弦周期電流電路  5.1 非正弦周期電流  5.2 周期函數(shù)分解為傅里葉級(jí)數(shù)  5.3 周期函數(shù)的波形與傅里葉系數(shù)的關(guān)系  5.4 有效值和平均功率  5.5 非正弦周期電流電路的計(jì)算  5.6 傅里葉級(jí)數(shù)的指數(shù)形式  5.7 傅里葉積分和傅里葉變換  習(xí)題五第6章 動(dòng)態(tài)電路的時(shí)域分析  6.1 動(dòng)態(tài)電路及其方程  6.2 動(dòng)態(tài)電路的初始條件  6.3 一階電路的零輸入響應(yīng)  6.4 一階電路的零態(tài)響應(yīng)  6.5 一階電路的全響應(yīng)  6.6 求一階電路全響應(yīng)的三要素法  6.7 一階電路的階躍響應(yīng)  6.8 一階電路的沖激響應(yīng) ……第7章 動(dòng)態(tài)電路的復(fù)頻域分析第8章 網(wǎng)絡(luò)圖論和網(wǎng)絡(luò)方程第9章 二端口網(wǎng)絡(luò)第10章 非線性電路習(xí)題參考答案參考文獻(xiàn)

章節(jié)摘錄

  第10章 非線性電路  本章介紹非線性電阻元件、電容元件、電感元件和非線性電路的特點(diǎn),重點(diǎn)介紹非線性電阻電路的圖解分析法、小信號(hào)分析法、折線法以及數(shù)值解法的初步概念。最后介紹非線性電路狀態(tài)方程的編寫。  10.1 非線性電路元件  前面各章討論的都是線性電路的分析。線性電路元件的特點(diǎn)是其參數(shù)不隨電壓或電流而變。如果電路元件的參數(shù)與電壓或電流有關(guān),則稱為非線性電路元件。含有非線性元件的電路稱為非線性電路?! ∫磺袑?shí)際電路嚴(yán)格地說都是非線性的。然而,工程計(jì)算中常常可以不考慮元件的非線性,而認(rèn)為它們是線性的,特別是對(duì)那些非線性程度較弱的電路元件,這樣處理不會(huì)帶來本質(zhì)上的差異。但是,有許多非線性元件,其非線性程度不容忽略,否則將無法解釋電路中所發(fā)生的現(xiàn)象,或者有時(shí)雖無本質(zhì)方面的影響,但卻會(huì)造成顯著的差異。所以,非線性電路的研究具有重要意義?! 》蔷€性電路元件在自動(dòng)控制、無線電工程等各個(gè)領(lǐng)域應(yīng)用廣泛,具有一系列特殊性質(zhì)。分析非線性電路,原則上不能沿用以前基于疊加原理的一些方法,而需另辟途徑。

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