电路分析基础大纲..doc

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电路分析基础大纲.

《电路分析基础》教学大纲 课程编号学 时:60(其中理论42学时,实验18学时) 学 分:3 课程类别:专业必修课 面向对象:微电子专业本科学生 课程英文名称:Basics of Circuit Analysis 一、课程的任务和目的 任务:本课程是电类专业的一门专业必修课,通过电路分析基础的整个教学过程中,不断提高学生的素质,为培养我国社会主义现代化建设所需的高层次、综合性、复合型工程技术人才作准备。 目的:通过本课程的学习,要求学生掌握电路的基本概念、基本理论和基本分析方法,并能对一般电阻电路、动态电路和正弦稳态交流电路进行分析计算,为学生继续学习各相关课程如信号与系统、电子线路等课程打下坚实的基础。与本课程配套的课程为电路分析基础实验,通过实验可加深对理论的进一步理解。 二、课程教学内容与要求 (一)电路基本概念与基本定律 1. 教学内容 电路与电路模型 电路分析基本物理量 电路基本元件 基尔霍夫定律 电源 支路电流法 2.教学要求 掌握理想元件、电路模型、电流和电压参考方向及关联参考方向的概念; 理解电压、电流、功率等物理量的意义和各量之间的关系; 熟练掌握电阻元件的欧姆定律和基尔霍夫定律; 树立用电路基本定律分析电路的概念。 3. 教学重点与难点 (1)教学重点:电流和电压的参考方向及关联参考方向;电阻元件的欧姆定律和基尔霍夫定律。 (2)教学难点:电流和电压的关联参考方向的实际应用;正确列写KCL、KVL方程。 (二)电阻电路的分析 1. 教学内容 电源的等效变换 电阻电路的等效变换 受控电源 叠加定理 结点分析法 网孔分析法 等效电源定理 最大功率传输定理 2. 教学要求 树立等效的概念,掌握电阻的串、并联,对称电阻的Y形连接与(形连接的等效变换; 熟练掌握无源单口网络、含源支路、实际电源模型等的等效变换及等效电路; 掌握含受控源单口网络的等效变换; 熟练掌握用叠加定理来分析电路; 掌握戴维南定理、诺顿定理和最大功率传输定理; 熟练掌握电路的网孔分析法和结点分析法; 3. 教学重点与难点 (1)教学重点:电源模型等的等效变换;叠加定理;戴维南定理和诺顿定理;电路的网孔分析法和结点分析法。 (2)教学难点:含受控源的电路等效变换;含受控源的叠加定理、戴维南定理和诺顿定理的应用;含受控源电路的网孔方程和结点方程列写,及补充方程的列写。 (三)正弦交流电路的稳态分析 1. 教学内容 正弦量及其相量表示 基尔霍夫定律的相量形式 元件伏安关系的相量形式 复阻抗与复导纳 正弦交流电路的分析计算 串并联谐振电路 正弦交流电路的功率 含耦合电感元件的简单电路分析计算 理想变压器 2. 教学要求 理解正弦量、相量、相量模型、相量图等概念; 熟练掌握用电路基本定律和定理的相量形式分析正弦稳态交流电路; 掌握交流电路的功率计算;了解提高功率因数的基本方法; 掌握耦合电感元件的伏安关系、理想变压器的概念,掌握简单含耦合电感的电路分析; 理解串联谐振、并联谐振的特点和谐振频率计算; 3. 教学重点和难点 (1)教学重点:正弦量的相量表示;相量形式电压、电流的关联参考方向;复阻抗的计算;正弦交流电路的分析计算;含耦合电感元件的简单电路分析。 (2)教学难点:正弦交流电的相位概念的树立;相量形式电压、电流的关联参考方向的应用;电路基本定律和定理的相量应用;含耦合电感的电路的去耦电路;简单混联电路的谐振频率。 (四)线性动态电路的时或分析 1. 教学内容 换路定律及初始值的确定 一阶电路微分方程的建立及求解方法 一阶电路的全响应 RLC串联二阶电路微分方程的建立及零输入响应、零状态响应 2. 教学要求 掌握利用换路定律求解电路初始值的方法; 理解时间常数、零输入响应、零状态响应和全响应,稳态和暂态的概念; 掌握一阶电路微分方程的求解; 熟练掌握一阶电路的三要素法,了解一阶电路的阶跃响应; 掌握RLC串联二阶电路的微分方程建立和电路响应性质判断。 3. 教学重点和难点 (1)教学重点:换路定律和电路初始值的求解;一阶电路微分方程的建立;一阶电路的三要素法;RLC串联电路的微分方程的建立,RLC串联电路的响应性质判断。 (2)教学难点:电路初始值的求解;一阶电路微分方程的建立。 (五)非正弦周期信号电路 1. 教学内容 非正弦周期信号的分解 有效值、平均值和平均功率 简单非正弦周期信号电路的稳态分析 2.教学要求 了解非正弦周期电量分解为傅里叶级数的方法及谐波的概念; 掌握非正弦周期电量的有效值、平均值及电路的平均功率的计算; 了解简单非正弦周期信号电路的分析方法。 3.教学重点和难点 (1)教学重点:非正

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