编辑推荐
适读人群 :高等院校电子信息与电气工程类学生和相关专业科研工作者 电子信息、电气工程类专业基础课程教材
内容简介
介本书分13章,按电阻电路(直流稳态电路)分析—正弦稳态电路分析—动态电路分析的顺序分别介绍了电路基本定律二端电阻性元件、简单电阻电路的等效变换、多端电阻性元件、电路分析的一般方法、电路定理、二端储能元件、正弦稳态电路分析、耦合电感和理想变压器、三相电路、非正弦周期电流电路、电流暂态过程的时域分析、电路暂态过程的复频域分析、二端口网络等方面的内容。本书的特点是将严谨的电路理论与工程实际相结合,在论述重要概念、分析方法或得出某一结论以后,都有结构比较简单同时又能说明问题的例题,以帮助读者理解、巩固所学内容。本书可作为高等学校电气与信息学科各专业电路理论基础课程教材,也可作为相关专业工程技术人员的参考书。
作者简介
高校先关课程骨干老师
精彩书评
电路理论是高等学校电气与信息学科各专业的一门重要的学科基础课程,是电气与信息学科各专业学生在大学期间接触到的第yi门系统论述电路基本概念、电路基本规律、电路基本分析方法的课程,对相关各专业学生许多后续课程的学习极为重要,同时对学生以后从事与电相关专业的工作也有着深远的影响。
目录
第1章电路基本定律与二端电阻性元件(1)
1.1电路的基本组成和电路模型(1)
1.1.1电路的基本组成部分(1)
1.1.2理想电路元件和电路模型(1)
1.2电压及其参考方向(3)
1.2.1电压的概念(3)
1.2.2电压的参考方向(4)
1.3电流及其参考方向(6)
1.3.1电流的概念(6)
1.3.2电流的参考方向(6)
1.3.3电流和电压的关联参考方向(7)
1.4电功率和能量(7)
1.4.1电功率(7)
1.4.2电能量(9)
1.5基尔霍夫定律(9)
1.5.1有关的电路术语(9)
1.5.2基尔霍夫电流定律(10)
1.5.3基尔霍夫电压定律(11)
1.6电阻元件(13)
1.6.1实物背景和电阻器的主要电磁性质(13)
1.6.2线性电阻元件(13)
1.7独立电源(16)
1.7.1独立电源的实物背景(16)
1.7.2电压源(16)
1.7.3电流源(18)
本章小结(20)
习题(21)
第2章简单电阻电路的等效变换(24)
2.1等效电路的概念(24)
2.2线性电阻元件的串联、并联与混联(25)
2.2.1线性电阻元件的串联(25)
2.2.2线性电阻元件的并联(27)
2.2.3线性电阻元件的混联(29)
2.3含独立电源的串联和并联电路(31)
2.3.1戴维南电路与诺顿电路及其等效变换(31)
2.3.2其他连接的一些电路(33)
2.4平衡电桥电路,线性电阻元件的Y�病髁�接等效变换(36)
2.4.1平衡电桥电路(36)
2.4.2线性电阻元件的Y�病髁�接等效变换(38)
本章小结(42)
习题(42)
第3章多端电阻性元件(45)
3.1运算放大器(45)
3.1.1实际器件简介(45)
3.1.2理想运算放大器(47)
3.1.3含理想运算放大器电路的分析(47)
3.2受控电源(52)
3.2.1四种形式的受控电源(52)
3.2.2受控电源与独立电源的比较(55)
3.3二端电路的输入电阻(58)
本章小结(61)
习题(61)
第4章电路分析的一般方法(65)
4.1电路的2b方程(65)
4.1.1独立的KCL方程数(65)
4.1.2独立的KVL方程数(66)
4.1.3支路方程(69)
4.2支路电流分析法(70)
4.2.1支路电流方程(70)
4.2.2含受控电源电路的支路电流方程(72)
4.3节点电压分析法(73)
4.3.1不含受控电源电路的节点电压方程(73)
4.3.2含受控电源电路的节点电压方程(75)
4.3.3节点电压分析法中对伴电压源支路的一些处理方法(77)
4.4网孔电流分析法与回路电流分析法(79)
4.4.1网孔电流分析法(79)
4.4.2回路电流分析法(81)
4.4.3含受控电源电路的回路电流方程(83)
4.4.4回路电流分析法中对伴电流源支路的一些处理方法(84)
本章小结(86)
习题(87)
第5章电路定理(91)
5.1叠加定理(91)
5.1.1引例和定理(91)
5.1.2叠加定理的证明(92)
5.1.3叠加定理应用举例(93)
5.2替代定理(95)
5.2.1引例(95)
5.2.2替代定理的内容和证明(96)
5.2.3应用举例(97)
5.3戴维南定理和诺顿定理(98)
5.3.1引例(98)
5.3.2戴维南定理与诺顿定理的内容和证明(99)
5.3.3应用举例(101)
��5.4特勒根定理和互易定理(108)
5.4.1特勒根定理(108)
5.4.2互易定理(111)
本章小结(115)
习题(117)
第6章二端储能元件(123)
6.1电容元件(123)
6.1.1线性时不变电容元件的伏安关系(123)
6.1.2电容电压的连续性(125)
6.1.3电容的储能(127)
6.1.4电容元件的串联和并联(127)
6.2电感元件(129)
6.2.1线性时不变电感元件的伏安关系(129)
6.2.2电感电流的连续性(131)
6.2.3电感的储能(131)
6.2.4电感元件的串联和并联(132)
本章小结(133)
习题(134)
第7章正弦稳态电路分析(137)
7.1正弦量的基本概念(137)
7.1.1正弦量的三要素(137)
7.1.2同频率正弦量的相位差(138)
7.1.3正弦量的有效值(140)
7.2相量法的数学基础(141)
7.2.1复数(141)
7.2.2正弦量的相量(143)
7.3电阻、电感、电容元件伏安关系的相量形式(145)
7.3.1电阻元件伏安关系的相量形式(146)
7.3.2电感元件伏安关系的相量形式(146)
7.3.3电容元件伏安关系的相量形式(147)
7.4基尔霍夫定律的相量形式(149)
7.5阻抗和导纳(150)
7.5.1二端网络的阻抗和导纳(150)
7.5.2电阻、电感、电容元件的阻抗和导纳(151)
7.5.3阻抗或导纳的串联与并联(153)
7.5.4正弦交流电路的性质(155)
7.6正弦稳态电路的分析(158)
7.6.1正弦稳态电路的分析方法(158)
7.6.2相量图(162)
7.7正弦稳态电路的功率(164)
7.7.1瞬时功率(164)
7.7.2有功功率、功功率、视在功率和功率因数(165)
7.7.3复功率(169)
7.7.4功率因数的提高(171)
7.8最大功率传输定理(174)
7.9谐振电路(177)
7.9.1RLC串联谐振电路(177)
7.9.2并联谐振电路(180)
7.9.3电感线圈和电容器并联谐振(182)
本章小结(183)
习题(185)
第8章耦合电感元件和理想变压器(192)
8.1耦合电感元件(192)
8.1.1耦合电感元件的电压�驳缌鞴叵�(192)
8.1.2耦合系数(195)
8.2含耦合电感元件电路的分析(196)
8.2.1含耦合电感元件电路的基本分析方法(196)
8.2.2去耦等效电路(197)
8.3空芯变压器的等效电路、反映阻抗(199)
8.3.1初级等效电路、反映阻抗Zr12(200)
8.3.2次级等效电路、反映阻抗Zr21(200)
8.4理想变压器(201)
8.4.1理想变压器的特性方程(201)
8.4.2理想变压器的阻抗变换性质(203)
本章小结(206)
习题(206)
第9章三相电路(211)
9.1三相电路的基本概念(211)
9.1.1对称三相电源及对称负载(211)
9.1.2三相电路的连接方式(213)
9.2对称三相电路的分析(213)
9.2.1对称三相电路中线值与相值的关系(214)
9.2.2对称三相电路的计算(215)
9.3不对称三相电路的分析(217)
9.4三相电路的功率及其测量(219)
9.4.1对称三相电路的瞬时功率(219)
9.4.2对称三相电路的有功功率和功功率(219)
9.4.3三相电路功率的测量(220)
本章小结(221)
习题(221)
第10章周期性非正弦稳态电路分析(224)
10.1周期函数的傅里叶级数(225)
10.1.1傅里叶级数(225)
��10.1.2几种对称周期函数的谐波分析(227)
10.2周期性非正弦电流、电压的有效值和平均值及平均功率(229)
10.2.1有效值(229)
10.2.2平均值与均绝值(230)
10.2.3平均功率(230)
10.3周期性非正弦稳态电路分析(231)
10.4对称三相周期性非正弦电路(235)
10.4.1对称三相周期性非正弦电源(235)
10.4.2对称三相周期性非正弦电路分析(237)
本章小结(241)
习题(241)
第11章电路暂态过程的时域分析(243)
11.1一阶电路的零输入响应(243)
11.1.1RC电路的零输入响应(244)
11.1.2RL电路的零输入响应(247)
11.2一阶电路的零状态响应(250)
11.2.1直流激励作用下的零状态响应(251)
11.2.2正弦激励作用下的零状态响应(255)
11.3一阶电路的全响应(257)
11.3.1全响应的两种分解方式(258)
11.3.2求解一阶电路的三要素法(261)
11.4二阶电路分析(266)
11.4.1RLC串联电路的零输入响应(266)
11.4.2二阶电路的零状态响应(271)
11.4.3RLC串联电路的全响应(272)
本章小结(274)
习题(275)
第12章电路暂态过程的复频域分析(281)
12.1拉普拉斯变换(281)
12.1.1拉普拉斯变换的定义(281)
12.1.2常用函数的拉普拉斯变换(282)
12.1.3拉普拉斯变换的一些主要性质(286)
12.2拉普拉斯反变换——部分分式法(289)
12.2.1A(s)=0的根为单实根(289)
12.2.2A(s)=0的根为共轭复根(291)
12.2.3A(s)=0的根为重实根(292)
12.3复频域分析——运算法(293)
12.3.1KCL、KVL方程的运算形式(293)
12.3.2基本电路元件的运算模型(294)
12.3.3运算法举例(295)
12.4网络函数(300)
12.4.1网络函数的定义与分类(300)
12.4.2网络函数的求取(301)
12.4.3网络函数与频率响应(304)
本章小结(305)
习题(307)
第13章二端口网络(311)
13.1二端口网络的概念(311)
13.2二端口网络的Z、Y、H、T参数方程(312)
13.2.1二端口网络的Z参数方程(313)
13.2.2二端口网络的Y参数方程(315)
13.2.3二端口网络的H参数方程(318)
13.2.4二端口网络的T参数方程(320)
13.3二端口网络的等效电路(324)
13.3.1Z参数表示的等效电路(324)
13.3.2Y参数表示的等效电路(325)
13.3.3H参数表示的等效电路(326)
13.4二端口网络的级联(326)
13.5有端接二端口网络的分析(328)
13.5.1端口电压、电流的计算(328)
13.5.2二端口网络的输入阻抗和输出阻抗(330)
本章小结(331)
习题(332)
习题参考答案(337)
前言/序言
电路理论是高等学校电气与信息学科各专业的一门重要的学科基础课程,是电气与信息学科各专业学生在大学期间接触到的第一门系统论述电路基本概念、电路基本规律、电路基本分析方法的课程,对相关各专业学生许多后续课程的学习极为重要,同时对学生以后从事与电相关专业的工作也有着深远的影响。本书定名为“电路基础理论”,编者的初衷是想让读者通过对本书的学习,掌握电路理论中zui基本的知识,确保对后续课程学习“够用”,同时也要有一定的拓展空间。本书的第一个特点体现在内容体系的安排上。本书按电阻电路(直流稳态电路)分析→正弦稳态电路分析→动态电路分析的顺序编写。与目前流行的一些教材中的体系——电阻电路(直流稳态电路)分析→动态电路分析→正弦稳态电路分析的顺序比较,编者根据在教学实践中的体会,认为本教材的内容顺序安排有以下好处:(1)有利于读者在电阻电路部分学习到的电路分析方法和电路定理尽早在正弦稳态电路分析中进一步得到训练,达到举一反三、温故知新的目的;(2)有利于在动态电路分析部分的学习中加强正弦波激励下暂态分析的内容,例如拓展求解一阶电路的三要素法;(3)有利于不同专业对教学内容的选择和安排。本书的第二个特点是尽可能将严谨的电路理论与工程实际结合。电路理论的讨论对象是由理想电路元件互相连接组成的电路模型,与实际电路有一定的距离。当今的大学教育是大众化教育,因此教学活动中更加注重实际动手能力和创新能力的培养。为了使培养的学生在走入工作岗位后尽快上手,适应社会对人才的需求,因而在学科基础课的教材中缩小理论与实际的差距是很有必要的。本书在这方面的体现有:(1)建立各种理想电路元件的概念时,比较详细地介绍了与该种理想元件有着一定对应关系的实际电路器件,如实际电路器件的结构、性能、技术参数及在电路中的主要应用等,使理想电路元件建立在丰富、厚实的实物背景上,过渡自然平滑;(2)一些例题、练习思考题也是选自一些实际的电路问题。本书的第三个特点是例题丰富。在论述重要概念、分析方法或得出某一结论以后,一般都紧接着列举一些结构比较简单同时又能说明问题的例题,以帮助读者理解、巩固所学内容。本书由张霞、胡冬全、黄冠斌主编,负责全书编写提纲的制定,分工校定书稿的相关部分。参加编写的还有张霞、方奕乐。具体分工为:张霞(第3、7、8、9、13章)、胡冬全(第5、11、12章)、黄冠斌(第1、4、10章)、方奕乐(第2章)、万利(第6章)。限于编者的水平,考虑不周或错误不当之处在所难免,恳请读者批评指正。
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