电路原理教程
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99
九五品
仅1件
作者汪建,程汉湘 著
出版社清华大学出版社
ISBN9787302560845
出版时间2020-09
版次1
装帧平装
开本16开
纸张胶版纸
页数600页
字数99999千字
定价99元
上书时间2024-05-08
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基本信息
书名:电路原理教程
定价:99.00元
作者:汪建,程汉湘 著
出版社:清华大学出版社
出版日期:2020-09-01
ISBN:9787302560845
字数:902000
页码:600
版次:2
装帧:平装
开本:16开
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内容提要
本书系统地介绍电路的基本原理和基本分析方法。全书共14章,内容包括电路的基本定律和电路元件,电路分析方法——等效变换法、电路方程法、运用电路定理法,含运算放大器的电阻电路,动态元件,正弦稳态分析,谐振电路与互感耦合电路,三相电路,非正弦周期性稳态电路分析,暂态分析方法——经典分析法、复频域分析法,双口网络,网络图论基础与电路方程的矩阵形式。本书从培养学生分析、解决电路问题的能力出发,通过对电路原理课程中重点、难点及解题方法的详细论述,将基本内容的叙述和学习方法的指导有机融合。本书例题丰富,十分便于自学。本书可作为高等院校电气、电子信息类专业“电路理论”课程的教材,也可供有关科技人员参考。
目录
章电路定律和电路元件1.1电路的基本概念1.1.1电路1.1.2电路模型1.1.3集中参数电路和分布参数电路1.1.4电路理论的研究内容1.1.5电路中的几个术语1.2电流、电压及其参考方向1.2.1电流1.2.2电压和电位1.2.3电流和电压的参考方向1.3功率和能量1.3.1电功率的定义1.3.2电功率的计算1.3.3能量及电路的无源性、有源性1.4电路的基本定律——基尔霍夫定律1.4.1基尔霍夫电流定律1.4.2基尔霍夫电压定律1.4.3关于基尔霍夫定律的说明1.5电路元件的分类1.6电阻元件1.6.1电阻元件的定义及分类1.6.2线性时不变电阻元件1.6.3线性时不变电阻元件的功率和能量1.6.4线性时变电阻元件1.6.5非线性电阻元件1.7独立电源1.7.1独立电压源1.7.2独立电流源1.8受控电源1.8.1四种形式的受控电源1.8.2受控源的相关说明习题第2章电路分析方法之一——等效变换法2.1等效电路和等效变换的概念2.1.1二端电路及端口的概念2.1.2等效电路2.1.3等效变换2.2电阻元件的串联和并联2.2.1电阻元件的串联2.2.2电阻元件的并联2.3电阻元件的混联2.3.1混联电阻电路的等效电阻2.3.2求混联电路入端电阻的方法要点2.3.3混联电路中电压、电流的计算2.4线性电阻的形连接和△形连接的等效变换2.4.1元件的形连接和△形连接2.4.2电阻电路的△等效变换2.5电源的等效变换2.5.1实际电源的电路模型2.5.2实际电源的两种电路模型的等效变换2.5.3任意支路与理想电源连接时的等效电路 2.6无伴电源的转移2.6.1无伴电源的概念2.6.2无伴电压源的转移2.6.3无伴电流源的转移 2.7受控电源的等效变换2.7.1受控电源的戴维宁诺顿等效变换2.7.2其他连接形式的受控源的等效变换2.7.3含受控源电路的去耦等效变换2.8求入端等效电阻的几种特殊方法2.8.1入端电阻的定义2.8.2电位的相关特性2.8.3电桥平衡法2.8.4对称法习题第3章电路分析方法之二——电路方程法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电路含有受控源时的支路特性方程3.32b变量分析法3.4支路电流分析法3.4.1支路法方程的导出3.4.2视察法建立支路法方程3.4.3电路中含受控源时的支路电流法方程3.4.4应用支路电流法时对无伴电流源支路的处理方法3.5节点分析法3.5.1节点法方程的导出3.5.2视察法建立节点法方程3.5.3电路中含受控源时的节点法方程3.5.4电路中含无伴电压源时的节点法方程3.5.5节点分析法的相关说明3.6回路分析法3.6.1回路电流的概念3.6.2回路法方程的导出3.6.3视察法建立回路法方程3.6.4电路中含受控源时的回路法方程3.6.5电路中含无伴电流源时的回路法方程3.6.6网孔电流分析法习题第4章电路分析方法之三——运用电路定理法4.1叠加定理4.1.1线性电路叠加性的示例4.1.2叠加定理的内容4.1.3叠加定理的证明4.1.4关于叠加定理的说明4.1.5运用叠加定理求解电路的步骤4.1.6运用叠加定理求解电路示例4.1.7线性电路中的线性关系4.2替代定理4.2.1替代定理的内容4.2.2替代定理的证明4.2.3关于替代定理的说明4.3戴维宁定理和诺顿定理4.3.1等效电源定理的内容4.3.2戴维宁定理的证明4.3.3关于等效电源定理的说明4.3.4戴维宁电路和诺顿电路的互换4.3.5求戴维宁电路和诺顿电路的方法4.3.6用等效电源定理求解电路的方法和步骤4.3.7关于含受控源电路的戴维宁(或诺顿)等效电路的非性4.4最大功率传输定理4.4.1最大功率传输定理的内容4.4.2最大功率传输定理的证明4.4.3关于最大功率传输定理的说明4.4.4运用最大功率传输定理求解电路的步骤4.5特勒根定理4.5.1特勒根定理的内容4.5.2关于特勒根定理的说明4.6互易定理4.6.1互易电路4.6.2互易定理的内容4.6.3互易定理的证明4.6.4关于互易定理的说明4.6.5运用互易定理求解电路示例4.7对偶原理和对偶电路4.7.1电路中的对偶现象4.7.2对偶原理4.7.3对偶电路的做法习题第5章含运算放大器的电阻电路5.1运算放大器及其特性5.1.1实际运算放大器及其特性5.1.2理想运算放大器及其特性5.2含运算放大器的电阻电路分析习题第6章动态元件6.1奇异函数6.1.1阶跃函数6.1.2单位脉冲函数6.1.3冲激函数6.2波形的奇异函数表示法6.2.1闸门函数及其表达式6.2.2用闸门函数表示分段连续的波形6.3电容元件6.3.1电容元件的定义及线性时不变电容元件6.3.2线性时不变电容元件的伏安关系6.3.3电容电压的连续性原理6.3.4电容元件的能量6.4电感元件6.4.1电感线圈的磁链和感应电压6.4.2电感元件的定义及线性时不变电感元件6.4.3线性时不变电感元件的伏安关系6.4.4电感电流的连续性原理6.4.5电感元件的能量 6.5动态元件的串联和并联6.5.1电容元件的串联和并联6.5.2电感元件的串联和并联习题第7章正弦稳态电路分析7.1正弦交流电的基本概念7.1.1正弦交流电7.1.2正弦量的三要素7.1.3同频率正弦量的相位差7.1.4周期性电量的有效值7.2正弦量的相量表示7.2.1复数和复数的四则运算7.2.2用相量表示正弦量7.3基尔霍夫定律的相量形式7.3.1KCL的相量形式7.3.2KVL的相量形式7.4RLC元件伏安关系式的相量形式7.4.1正弦稳态电路中的电阻元件7.4.2正弦稳态电路中的电感元件7.4.3正弦稳态电路中的电容元件7.4.4RLC元件在正弦稳态下的特性小结7.5复阻抗和复导纳7.5.1复阻抗7.5.2复导纳7.6用相量法求解电路的正弦稳态响应7.6.1正弦稳态分析方法之一——等效变换法7.6.2正弦稳态分析方法之二——电路方程法7.6.3正弦稳态分析方法之三——运用电路定理法7.7相量图与位形图7.7.1相量图7.7.2位形图7.8正弦稳态电路中的功率7.8.1瞬时功率7.8.2平均功率(有功功率)7.8.3无功功率7.8.4视在功率和功率三角形7.8.5复功率守恒定理7.8.6最大功率传输定理7.9功率因数的提高7.9.1提高功率因数的意义7.9.2提高功率因数的方法7.9.3提高功率因数的计算方法及示例7.9.4关于提高功率因数计算的说明习题第8章谐振电路与互感耦合电路8.1串联谐振电路8.1.1电路频率响应的概念8.1.2谐振及其定义8.1.3串联谐振的条件8.1.4实现串联谐振的方法8.1.5串联谐振时的电压和电流相量8.1.6串联谐振电路中的能量8.1.7串联谐振电路的品质因数8.1.8串联谐振电路的频率特性8.2并联谐振电路8.2.1并联谐振的条件8.2.2并联谐振时的电压相量和电流相量8.2.3并联谐振电路中的能量8.2.4并联谐振电路的品质因数8.2.5并联谐振电路的频率特性及通频带8.2.6实用并联谐振电路的分析8.3一般谐振电路及其计算8.3.1由LC元件构成的电路8.3.2由RLC元件构成的一般谐振电路8.4耦合电感与电感矩阵8.4.1互感现象和耦合电感器8.4.2互感系数和耦合系数8.4.3电感矩阵8.4.4耦合电感元件的电压方程8.4.5耦合电感元件的含受控源的等效电路8.4.6耦合电感元件中的磁场能量8.5互感耦合电路的分析8.5.1用视察法列写互感耦合电路的方程8.5.2用电感矩阵法列写互感耦合电路的电路方程8.6耦合电感元件的去耦等效电路8.6.1耦合电感元件的串联8.6.2耦合电感元件的并联8.6.3多绕组耦合电感元件的混联8.6.4有一公共连接点的两绕组耦合电感元件8.7空心变压器电路8.7.1空心变压器电路的去耦等效电路8.7.2空心变压器电路的含受控源的等效电路8.7.3反射阻抗的概念及初级回路的去耦等效电路8.8全耦合变压器与理想变压器8.8.1全耦合变压器8.8.2理想变压器8.9理想变压器电路的计算8.9.1分析理想变压器电路时应注意的问题8.9.2理想变压器电路的分析方法习题第9章三相电路9.1三相电路的基本概念9.1.1对称三相电源9.1.2对称三相电源的相序9.1.3三相电路中电源和负载的连接方式9.2三相电路的两种基本连接方式9.2.1三相电路的星形连接9.2.2三相电路的三角形连接9.3对称三相电路的计算9.3.1对称星形三相电路的计算9.3.2对称三角形三相电路的计算9.3.3其他形式的对称三相电路的计算9.3.4复杂对称三相电路的计算9.4不对称三相电路的计算9.4.1不对称三相电路的一般计算方法9.4.2简单不对称三相电路的计算示例9.5三相电路的功率及测量9.5.1对称三相电路的功率9.5.2不对称三相电路的功率9.5.3三相电路功率的测量习题0章周期性非正弦稳态电路分析10.1周期性非正弦稳态电路的基本概念10.1.1周期性非正弦电压、电流10.1.2周期性非正弦稳态电路10.1.3非正弦电路的稳态分析方法10.2周期性非正弦函数的谐波分析10.2.1周期性非正弦函数的傅里叶展开式10.2.2几种对称的周期函数10.3周期性非正弦函数的频谱图10.3.1周期性非正弦函数的频谱和频谱图10.3.2作频谱图的方法10.4周期性非正弦电压、电流的有效值与平均值10.4.1周期电压、电流的有效值10.4.2周期电压、电流的平均值和均绝值10.5周期性非正弦稳态电路的功率10.5.1周期性非正弦稳态电路的瞬时功率10.5.2周期性非正弦稳态电路的有功功率(平均功率)10.5.3周期性非正弦稳态电路的视在功率和功率因数10.6周期性非正弦电源激励下的稳态电路分析10.6.1计算非正弦稳态电路的基本思路10.6.2谐波阻抗10.6.3计算非正弦稳态电路的步骤10.6.4非正弦稳态电路计算举例10.6.5滤波器的概念10.7周期性非正弦电源激励下的对称三相电路10.7.1对称三相周期性非正弦电路10.7.2对称三相非正弦电路的谐波分析10.7.3对称三相非正弦电路的若干特点10.7.4高次谐波的危害10.7.5非正弦对称三相电路的计算举例习题 1章暂态分析方法之一——时域分析法11.1动态电路暂态过程的基本概念11.1.1动态电路的暂态过程11.1.2动态电路的阶数及其确定方法11.1.3暂态过程的分析方法11.1.4建立动态电路微积分方程的方法11.2动态电路初始值的确定11.2.1电量的初始值和原始值的概念11.2.2动态电路的初始状态11.2.3初始值y(0+)的计算方法11.2.4各阶导数初始值diy(0+)dti的求法11.3关于动态电路初始状态的突变11.3.1产生突变现象的电路形式11.3.2确定电容电压突变量的“割集(节点)电荷守恒原则”11.3.3确定电感电流突变量的“回路磁链守恒原则”11.3.4初始状态突变量的计算方法11.4一阶电路的响应11.4.1一阶电路的零输入响应11.4.2一阶电路的零状态响应11.4.3一阶电路的全响应11.4.4三要素法11.5二阶电路11.5.1二阶电路的零输入响应11.5.2二阶电路的全响应11.6阶跃响应和冲激响应11.6.1阶跃响应11.6.2冲激响应11.7线性时不变网络零状态响应的基本特性11.7.1线性特性11.7.2微分与积分特性11.7.3时不变特性11.8卷积11.8.1卷积积分及其基本性质11.8.2卷积积分的计算方法习题2章暂态分析方法之二——复频域分析法12.1拉普拉斯变换12.1.1拉普拉斯变换对12.1.2几种常用函数的象函数12.1.3拉氏反变换12.2拉氏变换的基本性质12.3用部分分式展开法求拉氏反变换12.3.1F(s)只有简单极点时的拉氏反变换12.3.2F(s)含有多重极点时的拉氏反变换12.4用运算法求解暂态过程12.4.1运算法12.4.2基尔霍夫定律及元件伏安关系式的运算形式12.4.3运算电路12.4.4用运算法解电路的暂态过程12.5网络函数12.5.1网络函数的定义和分类12.5.2网络函数的相关说明12.5.3求取网络函数的方法12.5.4零点、极点及零极点与网络的稳定性12.5.5零点、极点与频率响应12.5.6零点和零传输12.5.7无源网络综合初步习题3章双口网络13.1双口网络及其方程13.1.1多端网络端口的定义13.1.2双口网络及其端口变量13.1.3双口网络的方程13.2双口网络的参数13.2.1Z参数13.2.2Y参数13.2.3H参数(混合参数)13.2.4T参数(传输参数)13.2.5关于双口网络参数的说明13.2.6用实验方法测取双口网络的参数13.3双口网络参数间的关系13.3.1双口网络各种参数互换的方法13.3.2关于进行双口网络参数互换的说明13.4双口网络的等效电路13.4.1互易双口网络的等效电路13.4.2非互易双口网络的等效电路13.4.3关于双口网络等效电路的说明13.5复合双口网络13.5.1双口网络的串联13.5.2双口网络的并联13.5.3双口网络的级联13.5.4双口网络的串并联13.6有载双口网络13.6.1有载双口网络的输入阻抗和输出阻抗13.6.2有载双口网络的特性阻抗13.6.3对称双口网络的传播系数13.7回转器与负阻抗变换器13.7.1回转器13.7.2负阻抗变换器习题4章网络图论基础与电路方程的矩阵形式14.1网络图论的基本知识14.1.1电路的图14.1.2树14.1.3割集和基本割集14.1.4基本回路14.2有向图的矩阵描述14.2.1关联矩阵14.2.2基本割集矩阵14.2.3基本回路矩阵14.2.4网孔矩阵14.2.5有向图矩阵间的关系14.3电路方程中的独立变量14.3.1树支电压是独立变量14.3.2节点电压是独立变量14.3.3连支电流是独立变量14.3.4网孔电流是独立变量14.4基尔霍夫定律的矩阵表示式14.4.1用A阵表示的基尔霍夫定律14.4.2用B阵表示的基尔霍夫定律14.4.3用M阵表示的基尔霍夫定律14.4.4用Q阵表示的基尔霍夫定律14.4.5关于基尔霍夫定律矩阵表示式的说明14.5典型支路的特性方程及其矩阵形式14.5.1典型支路的一般形式及其特性方程14.5.2系统法列写支路方程14.62b变量分析法的矩阵形式14.7支路分析法方程的矩阵形式14.7.1支路电流分析法矩阵形式方程的导出14.7.2系统法建立支路电流法方程14.7.3支路电压法方程的矩阵形式14.8节点分析法方程的矩阵形式14.8.1节点分析法矩阵形式方程的导出14.8.2系统法建立节点分析法方程14.9回路分析法方程的矩阵形式14.10网孔分析法方程的矩阵形式14.11割集分析法方程及其矩阵形式14.11.1割集分析法方程14.11.2系统法建立割集法方程14.11.3视察法建立割集法方程14.11.4电路中含受控源时的割集法方程14.11.5电路中含无伴电压源时的割集法方程14.11.6割集分析法的相关说明习题附录A电路专业词汇中英文对照表附录B习题参考答案参考文献
作者介绍
汪建 华中科技大学电气与电子工程学院教授,现担任中国南方十省电工理论学会理事长、武汉电工理论学会理事长、湖北省电机工程学会电工理论专业委员会主任委员。担任湖北省精品课程“电路理论”课程负责人。主要研究方向为电路与系统、网络理论、电气信息检测技术、智能仪器等。近年来,作为主持人完成了科研课题二十余项;先后在各类专业期刊发表学术论文五十余篇;编写出版图书七部。所编著的《电路原理(上册)》《电路原理(下册)》《单片机原理及应用》等教材被列入“普通高等教育‘十一五’规划教材”;《电路原理(上册)》及《电路原理(下册)》获华中科技大学优秀教材一等奖。
序言
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