| 本教材编写中在保持系统性和完整性的基础上尽量压缩、简化理论上的推导过程,增加一些实用性较强、与生产实践相近的实例,并力求通俗易懂,以适应高职高专学生的学习需求,为学习“电工实训”、“模拟电子技术”、“数字电子技术”等后续课程打下基础,并为学生对小产品、小制作和创新的实践能力培养打下基础。 |
| 第1章 电路的基本定律与基本分析方法 1.1 电路的基本概念 1.1.1 电路的组成和功能 1.1.2 电路模型和电路图 1.2 电路的基本物理量及参考方向 1.2.1 电路的基本物理量 1.2.2 参考方向及选择原则 1.3 电路的基本定律与工作状态 1.3.1 欧姆定律 1.3.2 电路的工作状态 1.3.3 基尔霍夫定律 1.4 电路的等效变换 1.4.1 电阻的串并联 1.4.2 电阻的星形一三角形变换 1.4.3 电压源与电流源模型及其等效变换 1.5 电路的基本分析方法 1.5.1 支路电流法 1.5.2 网孔电流法 1.5.3 结点电压法 1.5.4 叠加定理 1.5.5 戴维宁定理 1.6 电路中电位的计算 1.7 受控源电路的分析 1.8 非线性电阻电路 习题 第2章 电路的暂态分析 2.1 电路暂态的基本概念及换路定则 2.1.1 电路的稳态与暂态 2.1.2 储能元件 2.1.3 生暂态过程的原因 2.1.4 换路定则 2.2 RC电路的暂态分析 2.2.1 RC电路的放电 2.2.2 RC电路的充电 2.3 一阶线性电路暂态分析的三要素法 2.4 RC暂态电路的应用 2.4.1 微分电路 2.4.2 积分电路 2.5 RL电路的暂态分析 2.5.1 RL电路的短接 2.5.2 RL电路接通直流电源 2.6 LC振荡电路 2.6.1 LC振荡电路 2.6.2 自由振荡的物理过程 2.6.3 振荡频率与临界电阻 习题 第3章 正弦交流电路 3.1 正弦电压与正弦电流 3.2 正弦量的相量表示法 3.3 R、L、C元件的交流电路 3.3.1 电阻元件交流电路 3.3.2 电感元件交流电路 3.3.3 电容元件交流电路 3.4 R、L、C串联交流电路 3.4.1 电压与电流的关系 3.4.2 复阻抗 |
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