正版电路分析
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56
全新
仅1件
作者刘岚,叶庆云,胡钋,张小梅
出版社科学出版社
ISBN9787030355553
出版时间2012-09
版次1
装帧平装
开本16开
纸张胶版纸
页数496页
字数99999千字
定价56元
货号3024-9787030355553
上书时间2024-12-25
商品详情
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基本信息
书名:电路分析
定价:56元
作者:刘岚,叶庆云,胡钋,张小梅
出版社:科学出版社
出版日期:2012-09-01
ISBN:9787030355553
字数:752000
页码:496
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装帧:平装
开本:16开
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内容提要
前言章 电路的基本概念与电路定律1.1 实际电路与电路模型1.1.1 实际电路的组成与功能1.1.2 电路模型1.1.3 集中参数电路1.2 电路变量及其参考方向1.2.1 电流及其参考方向1.2.2 电压及其参考方向1.2.3 关联参考方向1.2.4 功率及其正负值的物理意义1.3 电阻元件1.3.1 电阻元件的定义1.3.2 开路与短路1.3.3 电阻元件的功率与能量1.4 电压源和电流源1.4.1 电压源1.4.2 电流源1.5 受控源1.6 基尔霍夫定律1.6.1 基尔霍夫电流定律(KCL)1.6.2 基尔霍夫电压定律(KVL)1.7 综合示例思考题习题第2章 电阻电路的等效变换2.1 电路等效的一般概念2.1.1 单口网络的伏安关系2.1.2 等效、等效电路与等效变换2.2 电阻的串联、并联和混联等效2.2.1 电阻的串联等效2.2.2 电阻的并联等效2.2.3 电阻的混联等效2.3 电阻的Y形联接与Δ形联接的等效变换2.3.1 Y形、Δ形联接方式2.3.2 Y形、Δ形等效变换2.4 利用对称电路的特点求等效电阻2.4.1 “传递对称”单口网络2.4.2 “平衡对称”单口网络2.5 无源单口网络N0的输入电阻2.6 电压源、电流源的串联、并联和转移2.6.1 电压源的串联2.6.2 电压源的并联与转移2.6.3 电流源的并联2.6.4 电流源的串联与转移2.7 含源支路的等效变换2.7.1 实际电源的两种电路模型2.7.2 含独立源支路的等效变换2.7.3 含受控源支路的等效变换2.8 含外虚内实元件单口网络的等效变换2.9 综合示例思考题习题第3章 电阻电路的一般分析方法3.1 电路的图3.2 KCL和KVL方程的独立性3.2.1 KCL方程的独立性3.2.2 KVL方程的独立性3.3 支路法3.3.1 2b法3.3.2 b法3.4 网孔分析法和回路分析法3.4.1 网孔分析法3.4.2 回路分析法3.5 节点分析法思考题习题第4章 电路定理4.1 叠加定理4.2 替代定理4.3 戴维南定理和诺顿定理4.4 功率传输定理4.5 特勒根定理4.5.1 特勒根定理Ⅰ4.5.2 特勒根定理Ⅱ4.6 互易定理4.7 对偶原理思考题习题第5章 含有运算放大器的电阻电路5.1 运算放大器5.2 理想运算放大器5.3 含有理想运算放大器的电阻电路分析思考题习题第6章 简单非线性电阻电路分析6.1 非线性元件与非线性电路的基本概念6.2 非线性电阻6.2.1 非线性电阻的分类6.2.2 静态电阻和动态电阻的概念6.3 非线性电阻电路方程的建立6.3.1 节点法6.3.2 回路法6.4 非线性电阻电路的基本分析法6.4.1 图解法6.4.2 分段线性化解析法6.4.3 小信号分析法思考题习题第7章 储能元件7.1 电容元件7.1.1 电容器与电容元件7.1.2 电容元件的伏安关系7.1.3 电容元件的功率与能量7.2 电感元件7.2.1 电感线圈与电感元件7.2.2 电感元件的伏安关系7.2.3 电感元件的功率与能量7.3 电容、电感的串、并联等效7.3.1 电容的串、并联等效7.3.2 电感的串、并联等效思考题习题第8章 动态电路的时域分析8.1 动态电路的方程及其初始条件8.1.1 过渡过程与换路8.1.2 动态电路的方程及其解8.1.3 换路定则与电路初始条件的求解8.2 一阶电路的零输入响应8.3 一阶电路的零状态响应8.4 一阶电路的全响应8.5 一阶电路的阶跃响应8.5.1 阶跃函数8.5.2 阶跃响应8.6 一阶电路的冲激响应8.6.1 冲激函数8.6.2 冲激响应8.6.3 冲激响应与阶跃响应之间的关系8.7 正弦激励下一阶电路的全响应思考题习题第9章 正弦量与相量9.1 正弦交流电的基本概念9.1.1 正弦交流电9.1.2 正弦量的瞬时表达式9.1.3 正弦量的三要素9.1.4 同频率正弦量的相位差及超前与滞后的概念9.1.5 正弦量的有效值9.1.6 正弦量的叠加问题9.2 正弦量的相量表示9.2.1 复数的表示与运算9.2.2 复数与相量9.2.3 相量的基本运算9.2.4 相量法9.3 电路元件与定律的相量模型9.3.1 基尔霍夫定律的相量形式9.3.2 线性时不变电阻元件的相量形式9.3.3 线性时不变电容元件的相量形式9.3.4 线性时不变电感元件的相量形式思考题习题0章 正弦稳态电路分析10.1 运用相量法分析正弦稳态电路10.1.1 复阻抗与复导纳10.1.2 RLC串联电路的分析10.1.3 RLC并联电路的分析10.1.4 复阻抗与复导纳的串联、并联及混联电路的分析10.1.5 正弦稳态电路的相量分析法10.2 正弦稳态电路的功率10.2.1 瞬时功率10.2.2 平均(有功)功率10.2.3 无功功率10.2.4 视在功率10.2.5 功率三角形10.2.6 复功率10.2.7 功率的可叠加性与守恒性10.2.8 功率因数10.2.9 正弦稳态电路中的功率传输思考题习题1章 含有磁耦合元件的正弦稳态电路分析11.1 磁耦合11.1.1 磁耦合线圈11.1.2 磁耦合系数11.1.3 “同名端”的概念11.2 含耦合电感电路的分析11.2.1 两耦合电感线圈的串联11.2.2 两耦合电感线圈的并联11.2.3 两耦合电感线圈的受控源等效去耦11.2.4 两耦合电感线圈的T形等效去耦11.2.5 含有耦合电感线圈的电路分析11.3 空心变压器11.3.1 空心变压器的一次侧等效电路11.3.2 空心变压器的二次侧等效电路11.4 理想变压器11.4.1 理想变压器的定义11.4.2 理想变压器的特性11.4.3 理想变压器的阻抗变换性质思考题习题2章 三相电路分析12.1 三相电路的基本概念12.1.1 对称三相电源12.1.2 三相负载12.1.3 三相电路12.2 对称三相电路的分析与计算12.2.1 对称三相四线制(Y0/Y0)系统的分析12.2.2 复杂对称三相电路的分析12.3 不对称三相电路概述12.4 三相电路的功率及其测量12.4.1 对称三相电路的功率12.4.2 三相电路的功率测量思考题习题3章 非正弦周期信号激励下的稳态电路分析13.1 非正弦周期信号的简谐分量分解13.1.1 周期信号的分解13.1.2 周期信号的频谱13.2 非正弦周期信号的有效值、平均值和平均功率13.2.1 非正弦周期信号的有效值13.2.2 非正弦周期信号的平均值13.2.3 非正弦周期信号的平均功率13.3 非正弦周期信号激励下的稳态电路分析思考题习题4章 正弦交流电路的频率特性14.1 网络函数14.1.1 网络函数的定义14.1.2 网络函数的分类14.1.3 网络函数的频率特性表示方法14.2 谐振电路的频率特性14.2.1 RLC串联谐振电路的频率特性14.2.2 RLC并联谐振电路的频率特性14.3 基本滤波器电路及其频率特性14.3.1 低通滤波器14.3.2 高通滤波器14.3.3 带通滤波器14.3.4 其他形式的滤波器简介思考题习题5章 电路的复频域分析15.1 拉普拉斯变换15.1.1 傅里叶变换简介15.1.2 拉普拉斯变换15.1.3 拉普拉斯变换的基本性质15.1.4 常用函数的拉普拉斯变换15.2 拉普拉斯反变换15.2.1 拉普拉斯反变换的基本方法15.2.2 部分分式分解法15.3 运用拉普拉斯变换分析线性电路15.3.1 KCL和KVL的运算形式15.3.2 电路元件的s域模型15.3.3 运用拉普拉斯变换法求解线性电路——运算法15.4 复频域中的网络函数15.4.1 复频域网络函数的定义和性质15.4.2 复频率平面上网络函数的零极点15.4.3 极点与网络的特性15.5 H(jω)与H(s)的关系15.6 零点、极点与频率特性思考题习题6章 二端口网络分析16.1 二端口网络及其分类16.1.1 二端口网络的定义16.1.2 二端口网络的分类16.2 二端口网络的端口特性方程及其参数16.2.1 开路阻抗参数——Z参数16.2.2 短路导纳参数——Y参数16.2.3 传输参数——T参数16.2.4 混合参数——H参数16.2.5 四种参数之间的互换16.3 二端口网络的特性阻抗16.3.1 输入端阻抗与输出端阻抗16.3.2 二端口网络的输入端特性阻抗Zc1与输出端特性阻抗Zc216.3.3 对称二端口网络的特性阻抗Zc16.3.4 二端口网络特性阻抗的重要性质16.4 二端口网络的等效电路16.4.1 用Z参数表征的二端口等效电路16.4.2 用Y参数表征的二端口等效电路16.4.3 用T参数表征的二端口等效电路16.4.4 用H参数表征的二端口等效电路16.5 二端口网络的联接16.5.1 二端口网络的级联16.5.2 二端口网络的并联16.5.3 二端口网络的串联16.6 二端口网络的网络函数16.6.1 无端接二端口网络的转移函数16.6.2 有端接二端口网络的转移函数思考题习题7章 线性均匀传输线的正弦稳态分析17.1 分布参数电路与均匀传输线的基本概念17.2 均匀传输线的偏微分方程17.3 正弦稳态下均匀传输线相量方程的通解17.4 正弦稳态下均匀传输线相量方程的特解17.5 正弦稳态下均匀传输线上的行波17.5.1 均匀传输线上电压和电流的时域表达式17.5.2 均匀传输线上的正向行波和反向行波17.6 均匀传输线的传播常数与特性阻抗17.6.1 传播常数17.6.2 特性阻抗17.7 终端连接不同类型负载的均匀传输线17.7.1 终端接特性阻抗的传输线17.7.2 终端开路时的工作状态17.7.3 终端短路时的工作状态17.7.4 终端接任意负载阻抗17.8 无损耗均匀传输线17.8.1 无损耗线的传播常数和特性阻抗17.8.2 正弦稳态下无损线方程的定解17.8.3 无损耗线终端接有不同类型负载时的工作状态17.9 均匀传输线的集中参数等效电路17.9.1 均匀传输线的单个二端口等效电路17.9.2 均匀传输线的链形二端口等效电路思考题习题8章 线性时不变无损耗均匀传输线的暂态分析18.1 均匀传输线暂态过程的基本概念18.2 无损耗线均匀传输线偏微分方程的通解18.3 零状态无损耗线在理想阶跃电压源激励下波的产生与正向传播18.3.1 阶跃直流电压源激励下波的产生与正向传播18.3.2 任意函数形式阶跃理想电压源激励下波的产生与正向传播18.4 无损耗线边界上波的反射18.4.1 一般边界条件下无损耗线方程的复频域解18.4.2 三种特殊边界条件下无损耗线上波的反射18.4.3 无损线终端接有集中参数负载时波的反射18.5 求解无损线暂态过程中波的反射和透射的柏德生法则思考题习题参考文献部分习题答案
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章 电路的基本概念与电路定律本章从建立电路模型、认识电路变量等基本的问题出发,给出电路中电压、电流参考方向的概念,介绍电阻、独立电源和受控源等基本电路元件,阐述电路所遵循的基本定律,为电路分析奠定基础。1.1 实际电路与电路模型“模型”是现代自然科学、社会科学分析研究问题时普遍使用的重要概念,如没有宽窄厚薄的“直线”是数学学科研究中的一种模型;没有空间尺寸却有一定质量的“质点”是物理学科研究中的一种模型。人们在分析研究某一客观事物时,几乎都要采用模型化的方法,将客观事物科学抽象成反映客观事物主要物理本质的理想化的物理模型,使问题合理简化,然后再建立与物理模型相对应的数学模型,并以此模型作为对象进行定性或(和)定量分析,根据分析结果,得出合乎客观事物实际情况的科学结论。在采用模型化的方法中,人们用对其模型的分析代替对客观事物的分析。因此,一切科学理论都建立在模型基础之上,没有模型就很难进行科学分析。分析研究电路问题也是如此,首先建立电路模型,然后再用数学的方法对电路模型进行定量分析和计算。1.1.1 实际电路的组成与功能人们对“实际电路”的概念并不陌生,在广泛用电的今天,实际电路随处可见。例如,一节干电池、一个灯泡、一个开关、再加上三根导线,按照如图1-1所示的方式连接,就组成一个简单的实际照明电路。由此可以对实际电路作出一般定义:若干个电气设备或电子器件按照一定的方式相互连接所形成的电流的通路就是实际电路。实际电路的形式多种多样,如由电阻、电感、电容及晶体管等元器件构成的分立元件电路,或将数以千计的元件集成在几个平方毫米内的集成电路,以及电力系统、现代通信网络、数据信息计算机网络等大型电路。实际电路的功能基本上可以分成两类。一类是用来实现电能的转换、传输和分配。例如,发电厂的发电机把热能或水能转换成电能,通过变压器、输电线等输送分配给用电单位,其用电设备又把电能转换成机械能、光能或热能等,这样就构成了一个庞大而极为复杂的电力系统电路。其中,供给电能的设备称为电源,而用电设备则称为负载。电路的另一类功能是用来传输、储存、处理各种电信号,如数字语音信号、数字图像信号和控制信号等。目前,人们可以很方便地设计制造出各种不同的电路,以完成某种预期的功能,如整流,即把两个方向的交
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