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U-电气与电子工程学院
任课教师:魏佩瑜教授
电工电子教研室
绪论
1.课程的地位
电气信息类、电子信息科学类等专业的重要
基础课,必修课。考研课程。
如:模拟电子技术、数字电子技术、高频电子线
路、电机学 (或电机与拖动)、电力系统分析、自控
原理、信号与系统、控制元件 (或控制电机)、电力
电子技术、集成电路设计等课程都用到电路理论。
电气工程学科下的5个硕士专业一般都考电路课
程,如:我院的三个硕士专业:电力系统及其自动化、
电力电子与电力传动、检测技术与自动化装置都考电
路。(也可以选择考信号与系统或自动控制原理)
开设电路课程的本科专业:
98年颁布的本科专业目录
07 理学
0712 电子信息科学类
071201 电子信息科学与技术(注:可授理学或工学学士学位)
071202 微电子学(注:可授理学或工学学士学位)
071203* 光信息科学与技术
08 工学
0806 电气信息类
080601 电气工程及其自动化
080602 自动化 电气工程与自动化
080603 电子信息工程 信息工程
080604 通信工程
080605 计算机科学与技术(注:可授工学或理学学士学位)
080606 电子科学与技术
080607 生物医学工程
2. 电路理论及相关技术的发展简史 (自学)
3. 电路课程的基本结构
一个假设 (集总假设)
两类约束 (元件约束和拓扑约束)
基本方法 (叠加、分解、变换域和系统分析)
①叠加方法的理论基础是叠加定理 (第4章);
②分解方法的理论基础是置换定理、戴维南定理、
诺顿定理和互易定理 (第4章);
③变换域方法包含相量分析法 (第8章)和S域
分析法 (第14章);
④系统分析 (第15章)、一般分析 (第3章)。
第一章 电路模型和电路定律
内容提要
①电路模型的概念;
②电压、电流参考方向的概念;
③吸收、发出功率的表达式和计算方法;
④各类电路元件:电阻元件、电压源、电流源、
电容元件和电感元件等;
⑤受控电源;
第6章专门介绍
⑥基尔霍夫定律。
本章的重点
电流和电压的参考方向;
电路元件特性;
基尔霍夫定律。
本章的难点
电压电流的实际方向与参考方向的联系和差别;
理想电路元件与实际电路器件的联系和差别;
独立电源与受控电源的联系和差别。
与后续章节的联系
本章内容是所有章节的基础,学
习时要深刻理解,熟练掌握。
§1―1 电路和电路模型
在实践中,为了达到某种目的,人们需要设计、
安装一些实际电路,并让它运行。
1. 实际电路
• 由电工设备和电气器件
按预期目的连接构成的
电流的通路。
功能:
①电能量的传输、分配与转换;
②信息的传递、控制与处理。
共性:建立在同一电路理论基础上。
2. 电路模型
开关
S
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