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出版社:清華大學(xué)出版社出版時間:2025-02-01
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電路理論基礎(chǔ) 版權(quán)信息

  • ISBN:9787302683094
  • 條形碼:9787302683094 ; 978-7-302-68309-4
  • 裝幀:平裝-膠訂
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電路理論基礎(chǔ) 本書特色

本書系統(tǒng)地介紹電路的基本原理和基本分析方法。全書共分兩篇16章,內(nèi)容包括電路的基本概念、基本定律、電路元件,電路基本分析方法——等效變換法、電路方程法、運用電路定理法,動態(tài)元件,暫態(tài)過程分析(一階、二階電路),正弦穩(wěn)態(tài)分析,頻率響應(yīng)和諧振電路,互感耦合電路, 三相電路,復(fù)頻域分析法,非正弦周期性電流電路穩(wěn)態(tài)分析,雙口網(wǎng)絡(luò),網(wǎng)絡(luò)圖論基礎(chǔ)與電路方程的矩陣形式等。本書從培養(yǎng)學(xué)生分析、解決電路問題的能力出發(fā),通過對電路分析課程中重點、難點及解題方法的論述,將基本內(nèi)容的敘述和學(xué)習(xí)方法的指導(dǎo)有機融合。書中例題習(xí)題豐富,具有層次感,也十分便于自學(xué)。本書可作為應(yīng)用型本科院校電子信息、電氣、自動化類專業(yè)“電路分析(電路原理)”課程的教材,也可供有關(guān)科技人員參考。

電路理論基礎(chǔ) 內(nèi)容簡介

本書系統(tǒng)地介紹電路的基本原理和基本分析方法。全書共分四個部分15章,內(nèi)容包括電路的基本概念、基本定律、電路元件,電路基本分析方法——等效變換法、電路方程法、運用電路定理法,動態(tài)元件,暫態(tài)過程分析(一階、二階電路),正弦穩(wěn)態(tài)分析,頻率響應(yīng)和諧振電路,互感耦合電路, 三相電路,復(fù)頻域分析法,非正弦周期性電流電路穩(wěn)態(tài)分析,雙口網(wǎng)絡(luò),電路仿真等。本書從培養(yǎng)學(xué)生分析、解決電路問題的能力出發(fā),通過對電路分析課程中重點、難點及解題方法的論述,將基本內(nèi)容的敘述和學(xué)習(xí)方法的指導(dǎo)有機融合。書中例題習(xí)題豐富,具有層次感,也十分便于自學(xué)。本書可作為應(yīng)用型本科院校電子信息、電氣、自動化類專業(yè)“電路分析(電路原理)基礎(chǔ)”課程的教材,也可供有關(guān)科技人員參考。

電路理論基礎(chǔ)電路理論基礎(chǔ) 前言

在我國,應(yīng)用型本科院校是高等學(xué)校的一個重要組成部分,受到了國家的高度重視,近年來獲得了快速發(fā)展,在培養(yǎng)應(yīng)用技術(shù)型人才方面發(fā)揮著舉足輕重的作用。應(yīng)用型本科院校的中心任務(wù)是培養(yǎng)學(xué)生熟練掌握專業(yè)應(yīng)用技術(shù),具有較強的動手實踐能力,但這是以具備扎實的專業(yè)基礎(chǔ)理論知識為基本前提的。在這方面,應(yīng)用型本科院校和普通高等院校的要求完全一致。正所謂“基礎(chǔ)不牢,地動山搖”。專業(yè)基礎(chǔ)理論知識的欠缺和不足,將會極大地影響后續(xù)專業(yè)應(yīng)用技術(shù)的學(xué)習(xí)和掌握,更會限制在今后的專業(yè)技術(shù)工作中解決實際工程應(yīng)用問題能力的擴展和創(chuàng)新意識與能力的培養(yǎng)。鑒于此,我們依照應(yīng)用型本科院校電類專業(yè)的辦學(xué)宗旨和任務(wù),根據(jù)專業(yè)培養(yǎng)目標和學(xué)生的基礎(chǔ),編寫了這本電路理論基礎(chǔ)教材,以滿足相關(guān)學(xué)科專業(yè)電路課程的教學(xué)需求。
編者
2024年11月

電路理論基礎(chǔ) 目錄

第1章電路的基本概念、基本定律和電路元件

1.1電路的基本概念

1.1.1電路

1.1.2電路模型

1.1.3集中參數(shù)電路和分布參數(shù)電路

1.1.4電路理論的研究內(nèi)容和電路分析的方法

1.1.5電路中的幾個術(shù)語

1.2電流、電壓及其參考方向

1.2.1電流

1.2.2電壓和電位

1.2.3電流和電壓的參考方向

1.3功率和能量

1.3.1電功率的定義

1.3.2電功率的計算

1.3.3能量及電路的無源性、有源性

1.3.4常用電路物理量國際單位制的單位

1.4電路的基本定律——基爾霍夫定律

1.4.1基爾霍夫電流定律(KCL)

1.4.2基爾霍夫電壓定律(KVL)

1.4.3關(guān)于基爾霍夫定律的說明

1.5電路元件的分類

1.6電阻元件

1.6.1電阻元件的定義及分類

1.6.2線性時不變電阻元件

1.6.3線性時不變電阻元件的功率和能量

1.6.4線性時變電阻元件

1.6.5非線性電阻元件

1.7獨立電源

1.7.1獨立電壓源

1.7.2獨立電流源

1.8受控電源

1.8.1四種形式的受控電源

1.8.2受控源的相關(guān)說明

1.9集成運算放大器及理想運算放大器

1.9.1實際運算放大器及其特性

1.9.2理想運算放大器及其特性

1.9.3含理想運算放大器的電阻電路分析

1.10應(yīng)用實例: 用電壓跟隨器作為緩沖器和消除電源的內(nèi)阻

本章習(xí)題

第2章電路分析方法之一——等效變換法

2.1等效電路和等效變換的概念

2.1.1二端電路及端口的概念

2.1.2等效電路

2.1.3等效變換

2.2電阻元件的串聯(lián)和并聯(lián)

2.2.1電阻元件的串聯(lián)

2.2.2電阻元件的并聯(lián)

2.3電阻元件的混聯(lián)

2.3.1混聯(lián)電阻電路的等效電阻

2.3.2求混聯(lián)電路入端電阻的方法要點

2.3.3混聯(lián)電路中電壓、電流的計算

2.4線性電阻的形連接和△形連接的等效變換

2.4.1元件的星()形連接和三角(△)形連接

2.4.2電阻電路的△等效變換

2.5電源的等效變換

2.5.1實際電源的電路模型

2.5.2實際電源的兩種電路模型的等效變換

2.5.3任意支路與理想電源連接時的等效電路

2.6受控電源的等效變換

2.6.1受控電源的戴維南諾頓等效變換

2.6.2其他連接形式的受控源的等效變換

2.6.3含受控源電路的去耦等效變換

2.7求入端等效電阻的幾種方法

2.7.1入端電阻的定義

2.7.2電位的相關(guān)特性

2.7.3求入端電阻的方法

2.8應(yīng)用實例: 多量程直流電壓表的電路設(shè)計

本章習(xí)題

第3章電路分析方法之二——電路方程法

3.1概述

3.2典型支路及其支路特性

3.2.1典型支路及其支路特性方程

3.2.2電路含有受控源時的支路特性方程

3.32b變量分析法

3.4支路電流分析法

3.4.1支路電流法方程的導(dǎo)出

3.4.2視察法建立支路法方程

3.4.3電路中含受控源時的支路電流法方程

3.4.4應(yīng)用支路電流法時對理想電流源支路的處理方法

3.5節(jié)點分析法

3.5.1節(jié)點法方程的導(dǎo)出

3.5.2視察法建立節(jié)點法方程

3.5.3電路中含受控源時的節(jié)點法方程

3.5.4電路中含理想電壓源時的節(jié)點法方程

3.5.5節(jié)點分析法的相關(guān)說明

3.6網(wǎng)孔電流分析法

3.6.1網(wǎng)孔電流的概念

3.6.2網(wǎng)孔法方程的導(dǎo)出

3.6.3視察法建立網(wǎng)孔法方程

3.7應(yīng)用實例: 采用作封閉面法,用節(jié)點分析法求解含有多個理想電壓源的電路

本章習(xí)題

第4章電路分析方法之三——運用電路定理法

4.1疊加定理

4.1.1線性電路疊加性的示例

4.1.2疊加定理的內(nèi)容

4.1.3疊加定理的證明

4.1.4關(guān)于疊加定理的說明

4.1.5運用疊加定理求解電路的步驟

4.1.6運用疊加定理求解電路示例

4.2替代定理

4.2.1替代定理的內(nèi)容

4.2.2替代定理的證明

4.2.3關(guān)于替代定理的說明

4.3戴維南定理和諾頓定理(等效電源定理)

4.3.1等效電源定理的內(nèi)容

4.3.2戴維南定理的證明

4.3.3關(guān)于等效電源定理的說明

4.3.4戴維南電路和諾頓電路的互換

4.3.5求戴維南電路和諾頓電路的方法

4.3.6用等效電源定理求解電路的方法和步驟

4.3.7關(guān)于含受控源電路的戴維南(或諾頓)等效電路的非唯一性

4.4*大功率傳輸定理

4.4.1*大功率傳輸定理的內(nèi)容

4.4.2*大功率傳輸定理的證明

4.4.3關(guān)于*大功率傳輸定理的說明

4.4.4運用*大功率傳輸定理求解電路的步驟

4.5互易定理

4.5.1互易電路

4.5.2互易定理的內(nèi)容

4.5.3關(guān)于互易定理的說明

4.5.4運用互易定理求解電路示例

4.6對偶原理

4.6.1電路中的對偶現(xiàn)象

4.6.2對偶電路

4.7應(yīng)用實例: 用實驗的方法測量含源網(wǎng)絡(luò)的戴維南等效電路

本章習(xí)題

第5章動態(tài)元件

5.1奇異函數(shù)

5.1.1階躍函數(shù)

5.1.2單位脈沖函數(shù)

5.1.3沖激函數(shù)

5.2電容元件

5.2.1電容元件的定義及線性時不變電容元件

5.2.2線性時不變電容元件的伏安關(guān)系

5.2.3電容電壓的連續(xù)性原理

5.2.4電容元件的能量

5.3電感元件

5.3.1電感線圈的磁鏈和感應(yīng)電壓

5.3.2電感元件的定義及線性時不變電感元件

5.3.3線性時不變電感元件的伏安關(guān)系

5.3.4電感電流的連續(xù)性原理

5.3.5電感元件的能量

5.4動態(tài)元件的串聯(lián)和并聯(lián)

5.4.1電容元件的串聯(lián)和并聯(lián)

5.4.2電感元件的串聯(lián)和并聯(lián)

5.5應(yīng)用實例: 用電容元件構(gòu)成微分器和積分器

本章習(xí)題

第6章正弦穩(wěn)態(tài)電路分析

6.1正弦交流電的基本概念

6.1.1正弦交流電

6.1.2正弦量的三要素

6.1.3同頻率正弦量的相位差

6.1.4周期性電量的有效值

6.2正弦量的相量表示

6.2.1復(fù)數(shù)和復(fù)數(shù)的四則運算

6.2.2用相量表示正弦量

6.3基爾霍夫定律的相量形式

6.3.1KCL的相量形式

6.3.2KVL的相量形式

6.4RLC元件伏安關(guān)系式的相量形式

6.4.1正弦穩(wěn)態(tài)電路中的電阻元件

6.4.2正弦穩(wěn)態(tài)電路中的電感元件

6.4.3正弦穩(wěn)態(tài)電路中的電容元件

6.4.4RLC元件在正弦穩(wěn)態(tài)下的特性小結(jié)

6.5復(fù)阻抗和復(fù)導(dǎo)納

6.5.1復(fù)阻抗

6.5.2復(fù)導(dǎo)納

6.6用相量法求解電路的正弦穩(wěn)態(tài)響應(yīng)

6.6.1正弦穩(wěn)態(tài)分析方法之一——等效變換法

6.6.2正弦穩(wěn)態(tài)分析方法之二——電路方程法

6.6.3正弦穩(wěn)態(tài)分析方法之三——運用電路定理法

6.7相量圖

6.7.1相量圖簡介

6.7.2用相量圖分析電路示例

6.8正弦穩(wěn)態(tài)電路中的功率

6.8.1瞬時功率

6.8.2平均功率(有功功率)

6.8.3無功功率

6.8.4視在功率和功率三角形

6.8.5復(fù)功率守恒定理

6.8.6*大功率傳輸定理

6.9功率因數(shù)的提高

6.9.1提高功率因數(shù)的意義

6.9.2提高功率因數(shù)的方法

6.9.3提高功率因數(shù)的計算方法及示例

6.9.4關(guān)于提高功率因數(shù)計算的說明

6.10應(yīng)用實例: 用電容元件構(gòu)成理想輸出的分壓器

本章習(xí)題

第7章諧振電路

7.1串聯(lián)諧振電路

7.1.1電路頻率響應(yīng)的概念

7.1.2諧振及其定義

7.1.3串聯(lián)諧振的條件

7.1.4實現(xiàn)串聯(lián)諧振的方法

7.1.5串聯(lián)諧振時的電壓和電流相量

7.1.6串聯(lián)諧振電路中的能量

7.1.7串聯(lián)諧振電路的品質(zhì)因數(shù)

7.1.8串聯(lián)諧振電路的頻率特性

7.2并聯(lián)諧振電路

7.2.1并聯(lián)諧振的條件

7.2.2并聯(lián)諧振時的電壓相量和電流相量

7.2.3并聯(lián)諧振電路中的能量

7.2.4并聯(lián)諧振電路的品質(zhì)因數(shù)

7.2.5并聯(lián)諧振電路的頻率特性及通頻帶

7.3一般諧振電路及其計算

7.3.1由LC元件構(gòu)成的電路

7.3.2由RLC元件構(gòu)成的一般諧振電路

7.4應(yīng)用實例: 實用并聯(lián)諧振電路及其分析

本章習(xí)題

第8章耦合電感與耦合電感電路分析

8.1耦合電感

8.1.1互感現(xiàn)象和耦合電感器

8.1.2互感系數(shù)和耦合系數(shù)

8.1.3耦合電感元件的電壓方程

8.1.4耦合電感元件的含受控源的等效電路

8.2互感耦合電路的分析

8.2.1用支路法列寫互感耦合電路的方程

8.2.2用網(wǎng)孔法列寫互感耦合電路的方程

8.3耦合電感元件的去耦等效電路

8.3.1耦合電感元件的串聯(lián)

8.3.2耦合電感元件的并聯(lián)

8.3.3有一公共連接點的兩繞組耦合電感元件

8.4空心變壓器電路

8.4.1空心變壓器電路的去耦等效電路

8.4.2空心變壓器電路的含受控源的等效電路

8.4.3反射阻抗的概念及初級回路的去耦等效電路

8.5理想變壓器

8.5.1理想變壓器及其特性方程

8.5.2理想變壓器的阻抗變換性質(zhì)

8.6理想變壓器電路的計算

8.6.1分析理想變壓器電路時應(yīng)注意的問題

8.6.2理想變壓器電路的分析方法

8.7應(yīng)用實例: 用實驗的方法確定互感器的同名端

本章習(xí)題

第9章三相電路

9.1三相電路的基本概念

9.1.1對稱三相電源

9.1.2對稱三相電源的相序

9.1.3三相電路中電源和負載的連接方式

9.2三相電路的兩種基本連接方式

9.2.1三相電路的星形連接

9.2.2三相電路的三角形連接

9.3對稱三相電路的計算

9.3.1對稱星形三相電路的計算

9.3.2對稱三角形三相電路的計算

9.3.3其他形式的對稱三相電路的計算

9.3.4復(fù)雜對稱三相電路的計算

9.4不對稱三相電路的計算

9.4.1不對稱三相電路的一般計算方法

9.4.2簡單不對稱三相電路的計算示例

9.5三相電路的功率及測量

9.5.1對稱三相電路的功率

9.5.2不對稱三相電路的功率

9.5.3三相電路功率的測量

9.6應(yīng)用實例: 用有功功率表測量對稱三相電路的無功功率

本章習(xí)題

第10章暫態(tài)分析方法之一——時域分析法

10.1動態(tài)電路暫態(tài)過程的基本概念

10.1.1動態(tài)電路的暫態(tài)過程

10.1.2動態(tài)電路的階數(shù)及其確定方法

10.1.3暫態(tài)過程的分析方法

10.1.4建立動態(tài)電路微積分方程的方法

10.2動態(tài)電路初始值的確定

10.2.1電量的初始值和原始值的概念

10.2.2動態(tài)電路的初始狀態(tài)

10.2.3初始值y(0 )的計算方法

10.3一階電路的響應(yīng)

10.3.1一階電路的零輸入響應(yīng)

10.3.2一階電路的零狀態(tài)響應(yīng)

10.3.3一階電路的全響應(yīng)

10.3.4三要素法

10.4階躍響應(yīng)和沖激響應(yīng)

10.4.1階躍響應(yīng)

10.4.2沖激響應(yīng)

10.5二階電路

10.5.1二階電路的零輸入響應(yīng)

10.5.2二階電路的全響應(yīng)

10.5.3二階電路的階躍響應(yīng)和沖激響應(yīng)

10.6應(yīng)用實例: 用一階電路實現(xiàn)繼電器延時及用二階電路產(chǎn)生大電流

本章習(xí)題

第11章暫態(tài)分析方法之二——復(fù)頻域分析法

11.1拉普拉斯變換

11.1.1拉普拉斯變換對

11.1.2幾種常用函數(shù)的象函數(shù)

11.1.3拉氏反變換

11.2拉氏變換的基本性質(zhì)

11.3用部分分式展開法求拉氏反變換

11.3.1F(s)只有簡單極點時的拉氏反變換

11.3.2F(s)含有多重極點時的拉氏反變換

11.4用運算法求解暫態(tài)過程

11.4.1運算法

11.4.2基爾霍夫定律及元件伏安關(guān)系式的運算形式

11.4.3運算電路

11.4.4用運算法解電路的暫態(tài)過程

11.5網(wǎng)絡(luò)函數(shù)

11.5.1網(wǎng)絡(luò)函數(shù)的定義和分類

11.5.2網(wǎng)絡(luò)函數(shù)的相關(guān)說明

11.5.3求取網(wǎng)絡(luò)函數(shù)的方法

11.5.4零點、極點及零極點與網(wǎng)絡(luò)的穩(wěn)定性

11.6應(yīng)用實例: S域中的網(wǎng)絡(luò)函數(shù)和正弦穩(wěn)態(tài)情況下網(wǎng)絡(luò)函數(shù)的相互轉(zhuǎn)換

本章習(xí)題

第12章周期性非正弦穩(wěn)態(tài)電路分析

12.1周期性非正弦穩(wěn)態(tài)電路的基本概念

12.1.1周期性非正弦電壓、電流

12.1.2周期性非正弦穩(wěn)態(tài)電路

12.1.3非正弦電路的穩(wěn)態(tài)分析方法

12.2周期性非正弦函數(shù)的諧波分析

12.2.1周期性非正弦函數(shù)的傅里葉展開式

12.2.2幾種對稱的周期函數(shù)

12.3周期性非正弦電壓、電流的有效值與平均值

12.3.1周期電壓、電流的有效值

12.3.2周期電壓、電流的平均值和均絕值

12.4周期性非正弦穩(wěn)態(tài)電路的功率

12.4.1周期性非正弦穩(wěn)態(tài)電路的瞬時功率

12.4.2周期性非正弦穩(wěn)態(tài)電路的有功功率(平均功率)

12.4.3周期性非正弦穩(wěn)態(tài)電路的視在功率和功率因數(shù)

12.5周期性非正弦電源激勵下的穩(wěn)態(tài)電路分析

12.5.1計算非正弦穩(wěn)態(tài)電路的基本思路

12.5.2諧波阻抗

12.5.3計算非正弦穩(wěn)態(tài)電路的步驟

12.5.4非正弦穩(wěn)態(tài)電路計算舉例

12.5.5濾波器的概念

12.6應(yīng)用實例: 將交流電壓轉(zhuǎn)換為直流電壓的電路(整流器)

本章習(xí)題

第13章雙口網(wǎng)絡(luò)

13.1雙口網(wǎng)絡(luò)及其方程

13.1.1多端網(wǎng)絡(luò)端口的定義

13.1.2雙口網(wǎng)絡(luò)及其端口變量

13.1.3雙口網(wǎng)絡(luò)的方程

13.2雙口網(wǎng)絡(luò)的參數(shù)

13.2.1Z參數(shù)

13.2.2Y參數(shù)

13.2.3H參數(shù)(混合參數(shù))

13.2.4T參數(shù)(傳輸參數(shù))

13.2.5關(guān)于雙口網(wǎng)絡(luò)參數(shù)的說明

13.3雙口網(wǎng)絡(luò)參數(shù)間的關(guān)系及互換

13.3.1變換網(wǎng)絡(luò)方程法

13.3.2查表法

13.4雙口網(wǎng)絡(luò)的等效電路

13.4.1互易雙口網(wǎng)絡(luò)的等效電路

13.4.2非互易雙口網(wǎng)絡(luò)的等效電路

13.5復(fù)合雙口網(wǎng)絡(luò)(雙口網(wǎng)絡(luò)的互聯(lián))

13.5.1雙口網(wǎng)絡(luò)的串聯(lián)

13.5.2雙口網(wǎng)絡(luò)的并聯(lián)

13.5.3雙口網(wǎng)絡(luò)的級聯(lián)

13.5.4雙口網(wǎng)絡(luò)的串并聯(lián)

13.6有端接的雙口網(wǎng)絡(luò)

13.6.1有端接的雙口網(wǎng)絡(luò)的輸入阻抗和輸出阻抗

13.6.2有端接的雙口網(wǎng)絡(luò)的分析計算

13.7回轉(zhuǎn)器與負阻抗變換器

13.7.1回轉(zhuǎn)器

13.7.2負阻抗變換器

13.8應(yīng)用實例: 用運算放大器構(gòu)成負阻抗變換器及用其將電容變換為電感

本章習(xí)題

附錄ASmartEDA簡介及電路仿真

附錄B習(xí)題參考答案(分析計算題)

參考文獻



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電路理論基礎(chǔ) 作者簡介

汪建,華中科技大學(xué)教授,武漢文華學(xué)院兼職教授,中國南方十一省電工理論學(xué)會理事長,湖北省電工理論專業(yè)委員會主任委員。湖北省線下一流課程《電路理論》負責人,主編教材12部,是兩本普通高等教育國家級規(guī)劃教材主編。

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