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§1-1电路和电路模型
电路电子教案目录
第一章 电路模型和电路定律 …………………………………………………2
第二章 电阻电路的等效变换…………………………………………………26
第三章 电阻电路的一般分析…………………………………………………46
第四章 电路定理 …………………………………………………………… 62
第五章 含有运算放大器的电阻电路…………………………………………80
第六章 一阶电路………………………………………………………………89
第七章 二阶电路 ……………………………………………………………127
第八章 相量法 ………………………………………………………………140
第九章 正弦稳态电路的分析 ………………………………………………160
第十章 含有耦合电感电路 …………………………………………………199
第十一章 三相电路 …………………………………………………………223
第十二章 非正弦周期电流电路 ……………………………………………241
第十三章 拉普拉斯变换 ……………………………………………………255
第十四章 网络函数 …………………………………………………………274
第十五章 电路方程的矩阵形式 ……………………………………………284
第十六章 二端口网络 ………………………………………………………295
例题 ……………………………………………………………………………314
第一章 电路模型和电路定律
教学基本要求
电路理论主要研究电路中发生的电磁现象,用电流、电压和功率等物理量来描述其中的过程。因为电路是由电路元件构成的,因而整个电路的表现如何既要看元件的连接方式,又要看每个元件的特性,这就决定了电路中各电流、电压要受两种基本规律的约束,即:
(1)电路元件性质的约束。也称电路元件的伏安关系(VCR),
它仅与元件性质有关, 与元件在电路中连接方式无关。
(2)电路连接方式的约束。也称拓补约束,
它仅与元件在电路中连接方式有关,与元件性质无关。
基尔霍夫电流定律(KCL)、电压定律(KVL)是概括这种约束关系的基本定律。
本章学习的内容有:电路和电路模型,电流和电压的参考方向,电功率和能量,电路元件,电阻、电容、电感元件的数学模型及特性,电压源和电流源的概念及特点,受控源的概念及分类,结点、支路、回路的概念和基尔霍夫定律。
本章内容是所有章节的基础,学习时要深刻理解,熟练掌握。
预习知识: 1) 物理学中的电磁感应定律、楞次定律 2) 电容上的电压与电流、电荷与电场之间的关系
内容重点:
电流和电压的参考方向,电路元件特性和基尔霍夫定律是本章学习的重点。
难点: 1) 电压电流的实际方向和参考方向的联系和差别
2) 理想电路元件与实际电路器件的联系和差别 3) 独立电源与受控电源的联系和差别
二、学时安排 总学时:6
教 学 内 容 学 时 1.电路和电路模型 电流和电压的参考方向 电功率和能量 2 2.电路元件 电阻、电容、电感元件的数学模型及特性 2 3.电压源和电流源的概念及特点 受控源的概念及分类 基尔霍夫定律 2
三、教学内容
§1-1 电路和电路模型 1.实际电路 实际电路——由电器设备组成(如电动机、变压器、晶体管、电容等等),为完成某种预期的目的而设计、连接和安装形成电流通路。
图1是最简单的一种实际照明电路。它由三部分组成: 1)提供电能的能源(图中为干电池),简称电源或激励源或输入,电源把其它形式的能量转换成电能; 2)用电设备(图中为灯泡),简称负载,负载把电能转换为其他形式的能量。 3)连接导线,导线提供电流通路,电路中产生的电压和电流称为响应。
任何实际电路都不可缺少这三个组成部分。 图1 手电筒电路
实际电路功能: 1)进行能量的传输、分配与转换(如电力系统中的输电电路)。 2)进行信息的传递与处理(如信号的放大、滤波、调协、检波等等)。 实际电路的外貌结构、具体功能以及设计方法各不相同,但遵循同一理论基础,即电路理论。
2.电路模型 电路模型——足以反映实际电路中电工设备和器件(实际部件)的电磁性能的理想电路元件或它们的组合。 理想电路元件——抽掉了实际部件的外形、尺寸等差异性,反映其电磁性能共性的电路模型的最小单元。 发生在实际电路器件中的电磁现象按性质可分为: 1)消耗电能;2)供给电能;3)储存电场能量;4)储存磁场能量
假定这些现象可以分别研究。将每一种性质的电磁现象用一理想电路元件来表征,有如下几种基本
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