本書是編者根據(jù)多年從事相關(guān)課程教學(xué)工作的經(jīng)驗,按電子信息類專業(yè)教學(xué)大綱編寫的。全書共分11章,前6章是網(wǎng)絡(luò)的穩(wěn)態(tài)分析,包括電阻網(wǎng)絡(luò)(只有穩(wěn)態(tài)),正弦穩(wěn)態(tài)分析和非正弦周期電流電路的穩(wěn)態(tài)分析,7、8兩章是網(wǎng)絡(luò)的暫態(tài)分析,由時域分析和復(fù)頻域分析兩部分組成,接下來是近代網(wǎng)絡(luò)理論介紹,分網(wǎng)絡(luò)圖論與網(wǎng)絡(luò)方程以及二端口網(wǎng)絡(luò)與多端元件,最后是工廠配電與安全用電相關(guān)知識。
本書可供普通高等工科院校和高職院校電子信息類專業(yè)作為教材,也可供從事這方面工作的工程技術(shù)人員參考,還可作為參加高等自學(xué)考試電子信息類專業(yè)本科學(xué)生的參考書。
緒論1
第1章 電路模型與電路定律3
1.1 電路及電路模型3
1.1.1 電路模型3
1.1.2 集總參數(shù)電路4
1.2 無源理想二端元件 電流和電壓的參考方向
電功率4
1.2.1 電阻元件4
1.2.2 電感元件6
1.2.3 電容元件8
1.3 獨立源與受控源10
1.3.1 獨立源10
1.3.2 受控源11
1.3.3 電源功率14
1.4 基爾霍夫定律支路電流法14 緒論1
第1章 電路模型與電路定律3
1.1 電路及電路模型3
1.1.1 電路模型3
1.1.2 集總參數(shù)電路4
1.2 無源理想二端元件 電流和電壓的參考方向
電功率4
1.2.1 電阻元件4
1.2.2 電感元件6
1.2.3 電容元件8
1.3 獨立源與受控源10
1.3.1 獨立源10
1.3.2 受控源11
1.3.3 電源功率14
1.4 基爾霍夫定律支路電流法14
1.4.1 常用名詞術(shù)語及其物理含義14
1.4.2 基爾霍夫定律15
1.4.3 支路電流法18
習(xí)題119
第2章 簡單電路的分析21
2.1 電阻的串聯(lián)、并聯(lián)與混聯(lián)電路21
2.1.1 電阻的串聯(lián)21
2.1.2 電阻的并聯(lián)23
2.1.3 電阻的混合連接24
2.2 電源的串聯(lián)與并聯(lián)連接28
2.2.1 實際電源的串并聯(lián)連接28
2.2.2 理想電壓源的串聯(lián)連接31
2.3 電源的等效變換33
2.4 電位的計算38
2.5 電阻網(wǎng)絡(luò)的 -△等效變換41
2.5.1 電阻網(wǎng)絡(luò)的 形與△形連接的判斷
方法41
2.5.2 電阻網(wǎng)絡(luò)的 -△等效變換41
習(xí)題244
第3章 網(wǎng)絡(luò)分析的一般方法46
3.1 KVL與回路分析法46
3.1.1 由支路分析法解題所想到的46
3.1.2 回路分析法47
3.1.3 采用回路分析法的解題步驟49
3.1.4 含電流源網(wǎng)絡(luò)采用回路法的解法50
3.2 KCL與節(jié)點分析法51
3.2.1 將支路電流用節(jié)點電壓來表示51
3.2.2 KCL與節(jié)點分析法53
3.2.3 采用節(jié)點分析法的解題步驟55
3.2.4 含理想電壓源支路的節(jié)點分析法57
3.3 線性電路的齊次性與可加性 疊加定理58
3.3.1 線性電路的齊次性與可加性58
3.3.2 疊加定理59
3.4 替代定理61
3.5 戴維南定理與諾頓定理62
3.5.1 從一個例題談起62
3.5.2 戴維南定理及其證明64
3.5.3 等效電阻R0的求法65
3.5.4 諾頓定理66
3.5.5 戴維南(諾頓)定理的應(yīng)用66
習(xí)題371
第4章 正弦穩(wěn)態(tài)分析73
4.1 正弦量的基本概念73
4.1.1 正弦量的三要素73
4.1.2 波形與相差74
4.1.3 角頻率76
4.1.4 正弦量的有效值76
4.2 相量法的基本概念77
4.2.1 復(fù)數(shù)77
4.2.2 正弦量用相量的表示方法80
4.2.3 用相量表示正弦量可將正弦量的運
算化為復(fù)數(shù)運算83
4.3 電阻、電感和電容中的正弦電流84
4.3.1 電阻中的正弦電流84
4.3.2 電感中的正弦電流85
4.3.3 電容中的正弦電流87
4.4 基爾霍夫定律的相量形式90
4.4.1 KCL的相量形式90
4.4.2 KVL的相量形式91
4.5 復(fù)阻抗和復(fù)導(dǎo)納91
4.5.1 RLC電路的串聯(lián) 復(fù)阻抗91
4.5.2 RLC電路的并聯(lián) 復(fù)導(dǎo)納94
4.5.3 復(fù)阻抗與復(fù)導(dǎo)納的等效變換96
4.6 阻抗的串聯(lián)與并聯(lián)98
4.7 節(jié)點方程 回路方程 戴維南定理的相量
形式102
4.8 正弦電流電路中的功率105
4.8.1 RLC串聯(lián)電路的功率105
4.8.2 RLC并聯(lián)電路的功率107
4.8.3 功率因數(shù)的提高108
4.8.4 復(fù)功率109
4.8.5 最大功率傳輸110
4.9 諧振電路115
4.9.1 RLC串聯(lián)電路的諧振115
4.9.2 RLC并聯(lián)電路的諧振120
4.10 三相電路124
4.10.1 對稱三相電路124
4.10.2 不對稱三相電路的概念131
4.10.3 三相電路的功率132
習(xí)題4136
第5章 耦合電路143
5.1 含有耦合電感元件的電路143
5.1.1 耦合電感元件143
5.1.2 耦合電感元件的并聯(lián)145
5.2 變壓器153
5.2.1 空心變壓器153
5.2.2 理想變壓器156
5.2.3 實際變壓器158
習(xí)題5160
第6章 非正弦周期電流電路162
6.1 非正弦周期電流162
6.1.1 周期量的概念162
6.1.2 正弦周期電流與非正弦周期電流
162
6.2 非正弦周期函數(shù)傅里葉級數(shù)分解163
6.2.1 非正弦周期函數(shù)展成傅里葉三角級數(shù)
163
6.2.2 傅里葉級數(shù)的指數(shù)形式169
6.3 非正弦周期電流電路的計算173
6.3.1 非正弦周期量的有效值、平均值及
平均功率173
6.3.2 非正弦周期電流電路的計算175
習(xí)題6178
第7章 時域分析180
7.1 動態(tài)電路及其方程180
7.2 初始狀態(tài)和初始條件182
7.2.1 換路與初始狀態(tài)182
7.2.2 換路定律與初始條件182
7.3 一階電路的零輸入響應(yīng)186
7.3.1 RC一階電路的零輸入響應(yīng)186
7.3.2 RL一階電路的零輸入響應(yīng)188
7.4 一階電路的零狀態(tài)響應(yīng)191
7.4.1 RC一階電路的零狀態(tài)響應(yīng)191
7.4.2 RL一階電路的零狀態(tài)響應(yīng)192
7.4.3 能量關(guān)系193
7.4.4 在正弦激勵下一階電路的零狀態(tài)響應(yīng)
194
7.5 一階電路在階躍激勵下的全響應(yīng)三要素法
198
7.5.1 用單位階躍函數(shù)表示響應(yīng)的時域區(qū)間
198
7.5.2 一階電路在階躍激勵下的全響應(yīng)
199
7.5.3 三要素法201
7.6 RC微分與積分電路204
7.6.1 RC微分與耦合電路204
7.6.2 積分電路205
習(xí)題7205
第8章 復(fù)頻域分析207
8.1 拉普拉斯變換及其基本性質(zhì)207
8.1.1 拉普拉斯變換207
8.1.2 應(yīng)用拉氏變換定義208
8.1.3 拉氏變換的基本性質(zhì)及其應(yīng)用209
8.1.4 一般周期函數(shù)的象函數(shù)215
8.2 線性電路的復(fù)頻域分析方法216
8.3 分解定理與求拉氏變換的留數(shù)法218
8.3.1 部分分式展開法218
8.3.2 分解定理221
8.3.3 留數(shù)法223
習(xí)題8226
第9章 網(wǎng)絡(luò)圖論與網(wǎng)絡(luò)方程229
9.1 網(wǎng)絡(luò)圖論導(dǎo)論229
9.1.1 網(wǎng)絡(luò)的圖229
9.1.2 樹和樹余231
9.1.3 割集232
9.1.4 圖的基本回路數(shù)與基本割集數(shù)233
9.2 用矩陣表示支路電壓與支路電流的關(guān)系
233
9.2.1 標(biāo)準(zhǔn)支路的電壓與電流關(guān)系233
9.2.2 用矩陣表示支路電壓與支路電流的
關(guān)系233
9.3 含有受控源的網(wǎng)絡(luò)的分析236
9.3.1 有關(guān)受控源類型的假定及一般情況
的變換方法236
9.3.2 含有受控源網(wǎng)絡(luò)的支路電壓方程與
支路電流方程237
9.4 回路分析法241
9.4.1 基本方程241
9.4.2 由回路分析法求響應(yīng)、支路電流的
步驟242
9.5 特勒根定理244
9.5.1 特勒根定理的內(nèi)容244
9.5.2 特勒根定理的應(yīng)用——互易定理的
證明246
9.6 狀態(tài)方程250
9.6.1 狀態(tài)方程和輸出方程250
9.6.2 線性常態(tài)網(wǎng)絡(luò)中狀態(tài)方程的建立
253
習(xí)題9255
第10章 二端口網(wǎng)絡(luò)與多端元件259
10.1 二端口網(wǎng)絡(luò)及其方程與參數(shù)259
10.1.1 二端口網(wǎng)絡(luò)的一般概念259
10.1.2 二端口網(wǎng)絡(luò)方程及二端口網(wǎng)絡(luò)的基本參數(shù)260
10.2 二端口網(wǎng)絡(luò)的連接269
10.2.1 二端口網(wǎng)絡(luò)的級聯(lián)269
10.2.2 二端口網(wǎng)絡(luò)的串聯(lián)271
10.2.3 二端口網(wǎng)絡(luò)的并聯(lián)273
10.2.4 二端口網(wǎng)絡(luò)的串并聯(lián)275
習(xí)題10276
第11章 工廠配電與安全用電279
11.1 工廠配電方式279
11.1.1 放射式接線279
11.1.2 樹干式接線279
11.1.3 環(huán)形接線279
11.2 安全用電知識280
11.2.1 絕緣280
11.2.2 屏護281
11.2.3 漏電保護器282
11.2.4 安全電壓282
11.2.5 安全間距283
11.2.6 接零與接地284
11.2.7 電工安全操作技術(shù)方面的有關(guān)規(guī)定
284
11.3 電氣消防285
11.3.1 電氣火災(zāi)的主要原因285
11.3.2 易燃易爆環(huán)境286
11.3.3 電氣火災(zāi)的防護措施286
11.3.4 電氣火災(zāi)的撲救287
11.4 常見的觸電方式289
11.4.1 觸電事故種類289
11.4.2 觸電方式291
11.4.3 電流途徑的影響及觸電事故分析
292
11.5 觸電急救方法294
11.5.1 使觸電者脫離電源294
11.5.2 現(xiàn)場救護295
11.5.3 電傷的處理299