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电路考研辅导课件
一、知识汇总解析篇;2、电路元件:实际电路器件的理想化模型,是实际器件的科学抽象。一个实际器件在不同的应用场合与应用环境下,有不同的元件模型。
3、电路模型:理想电路元件按一定方式连接的电路整体。
4、集总电路:电路中的能量只在电路中传输、转换或存储释放,而不存在辐射,当电路物理尺寸远远小于电路工作信号的波长( )为集总电路,否则为分布参数电路。
(二)电路基本物理量
1、电流:电荷的定向移动,方向:正电荷移动方向。单位: A(安培)、kA、mA、?A;2、电压:单位正电荷从电场中一点a移动到另一点b,电场力所做的功称为a到b点的电压。方向:电位真正降低的方向; 元件或支路的u,i 采用相同的参考方向称之为关联参考方向。反之,称为非关联参考方向。;电路吸收或发出功率的判断;(三)电路基本元件
分类:是否线性、元件特性是否随时间变、端子个数、是否有源、是否储能与耗能进行分类。
1、;如电阻上的电压与电流参考方向非关联,公式中应冠以负号;;2、电容元件;电容的电压?电流关系; 某一时刻电容电压值与-?到该时刻的所有电流值有关,即电容元件有记忆电流的作用,故称电容元件为记忆元件。;电容的串联; 电路符号;电感电压u 的大小取决于i 的变化率, 与 i 的大小无关,电感是动态元件;; 电感的储能;(四)电源
分类:理想电源(独立电源、受控源)、实际电源(电压源、电流源)
;其输出电流总能保持定值或一定的时间函数,其值与它的两端电压u 无关的元件叫理想电流源。;3 受控电源(非独立源);g: 转移电导 ;独立源电压(或电流)由电源本身决定,与电路中其它电压、电流无关,而受控源电压(或电流)由控制量决定。;KCL是电荷守恒和电流连续性原理在电路中任意结点处的反映;;1.2.2电阻电路等效变换;1、电阻电路等效;对称电路 c、d等电位;2、电源的等效变换;2) 理想电流源的串联并联;①实际电压源;3)实际电压源和电流源的等效变换 ;3、输入电阻 ;1.2.3基本分析方法
;2 、结点电压法 ;方程右边:iSni — 流入结点i的所有电流源电流的代数和。流入为正、流出为负;选定l=b-(n-1)个独立回路,并确定其绕行方向;;●受控电源支路的处理:对含有受控电源支路的电路,可先把受控源看作独立电源按上述方法列方程,再将控制量用回路电流表示,补充方程。;1.2.4电路基本定律;含受控源(线性)电路亦可叠加,但受控源应始终保留。;替代定理既适用于线性电路,也适用于非线性电路。;a;2;外电路可以是任意的线性或非线性电路,外电路发生改变时,含源一端口网络的等效电路不变(伏-安特性等效)。;任何一个含源线性一端口电路,对外电路来说,可以用一个电流源和电阻的并联组合来等效置换;电流源电流等于该一端口的短路电流,电阻等于该一端口输入电阻。;最大功率匹配条件;6 特勒根定理;应用特勒根定理:; 情况1 ; 情况3 ;互易定理只适用于线性电阻网络在单一电源激励下,端口两个支路电压电流关系。;第二单元 线性动态电路时域分析;2.2.2动态电路的分析方法;②独立初始条件: uC(0+)、 iL(0+);非独立初始条件:电路中的其他初始条件。;④电路初始值的确定;5、不同激励时动态电路的特解:待定系数法
6、二阶微分方程的特征根与的性质;欠阻尼;2.2.6 运算法分析动态电路
1、根据换路前电路结构求电路初始值uC(0-)和iL(0-)
2、画出运算电路图:将元件用运算电路代替
3、应用电???分析方法求响应的像函数
4、利用拉氏反变换求时域响应
;2.2.7 ZIR、ZSR和全响应;动态元件初始能量为零,由t 0电路中外加激励作用所产生的响应。;全响应 = 强制分量(稳态解)+自由分量(暂态解);2.2.7 阶跃函数和阶跃响应;2. 一阶电路的阶跃响应; 单位冲激函数的延迟;激励为单位冲激函数时,电路中产生的零状态响应。;第三单元 正弦稳态电路分析;1. 正弦量;周期电流有效值定义;同样可以建立正弦电压与相量的对应关系:;3.2.2 电路定理及元件VCR的相量形式;相量模型;时域形式:;3.2.3 阻抗与导纳;2.导纳;3. 复阻抗和复导纳的等效互换;无源
线性
网络 ;4. 阻抗(导纳)的串联和并联;3.2.4 正弦稳态电路的相量分析法;3.2.5 正弦电路功率;3. 视在功率S;4. 有功,无功,视在功率的关系:;结论 ;6. 功率因数的提高;7 最大功率传输;正弦电路中负载获得最大功率Pmax的条件;若ZL= RL + jXL只允许XL改变 ;愉岔夸筹封衅襄纸序考匙藤葫砾枚粪宅傣喇农赘隐倪缴卡找概熬巴剖籍晋电路考研辅导课件电路考研辅导课件
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