《电路分析基础》课程教学大纲.pdf

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电路分析基础Ⅱ

FundamentalsofCircuitAnalysisⅡ

一、课程基本情况

课程类别:学科基础课程

课程学分:3学分

课程总学时:48学时,其中讲课:48学时

课程性质:必修

开课学期:第3学期

先修课程:高等数学、线性代数

适用专业:物理学、应用物理学

教材:电路,高等教育出版社,2006年,邱关源,罗先觉,第5版。

开课单位:物理与光电工程学院

二、课程的性质、目的与任务

电路原理课程是物理学、应用物理,自动化、电子信息技术等专业的一门重要的基础课。

通过本课程的学习,使学生掌握电路的基本理论、分析计算电路的基本方法。课程详细阐述

电路模型、电源电路的等效变换、电路的基本分析方法、电路定律、稳态瞬态电路、含有储

能元件的电路、正弦交流电路、三相电路等。为解决工程实际问题和进一步研究电类问题准

备必须的理论基础,并为学习电气信息类的后续课程打下基础。

三、教学内容和要求

1.电路模型和电路定律(2学时)

(l)掌握电路模型的概念;

(2)掌握电路的基本物理量和电压、电流的参考方向;

(3)掌握电路元件的电压、电流关系;

(4)掌握电压源、电流源及受控源的特性;

(5)掌握电功率和电、磁能量的计算;

(6)掌握并应用基尔霍夫定律;

重点:电路模型、基尔霍夫定律;

难点:基尔霍夫定律。

2.电阻电路的等效变换(4学时)

(1)掌握电路等效的概念和串、并联及混联电阻电路的计算;

(2)了解星形连接与三角形连接的等效变换;

(3)掌握实际电源的两种电路模型及其等效互换;

重点:电源电路模型的等效互换;

难点:星形连接与三角形连接的等效变换。

3.电阻电路的一般分析(8学时)

(1)理解图论的基本概念:图、树与树支,连支、割集、平面图;

(2)能用支路电流法列出电路方程;

(3)掌握回路分析法;

(4)掌握结点分析法;

重点:支路电流法、回路分析法、结点分析法;

难点:列出电路方程。

4.电路定理(4学时)

(1)掌握叠加定理,理解替代定理和互易定理;

(2)掌握戴维南定理和诺顿定理及其应用;

(3)掌握最大功率传输的概念和应用;

重点:叠加定理、戴维南定理和诺顿定理;

难点:戴维南定理和诺顿定理。

5.储能元件(2学时)

(1)掌握电容元件、电感元件的基本特点;

(2)掌握电容、电感元件的串联与并联的计算;

重点:电容、电感元件的串联与并联;

难点:电容、电感元件的串联与并联。

6.一阶电路和二阶电路的时域分析(6学时)

(1)掌握一阶电路微分方程的建立;

(2)掌握动态电路的初始条件概念并能计算初始值;掌握时间常数的物理意义并能进

行计算;

(3)掌握零输入响应、零状态响应和全响应的定义和计算;掌握稳态响应和暂态响应

的概念;

(4)掌握求解直流激励一阶电路的三要素法;

(5)理解阶跃函数与阶跃响应,会计算一阶电路的阶跃响应;

重点:零输入响应、零状态响应和全响应的定义和计算、三要素法;

难点:三要素法。

7.相量法(4学时)

(1)掌握正弦量的相量表示法;

(2)掌握电路元件电压电流关系的相量形式和基尔霍夫定律的相量形式;

(3)掌握阻抗、导纳及其等效互换;

(4)掌握电路的相量模型和相量图;

重点:正弦量的相量表示、电路的相量模型和相量图;

难点:电路的相量模型和相量图。

8.正弦稳态电路的分析(4学时)

(1)掌握用相量法分析正弦稳态电路;

(2)掌握平均功率、无功功率、视在功率、复功率、功率因数的定义和计算;

(3)掌握最大功率传输的条件;

重点:相量法分析正弦稳态电路;

难点:相量法分析正弦稳态电路。

9.含有耦合电感的电路(4学时)

(1)掌握互感、含有耦合电感电路的计算;

(2)掌握耦合电感的电压电流关系和同名端的概念,能计算含有耦合电感的电路;

(3)掌握理想变压器的电压电流关系和阻抗变换作用,能计算含有理想变压

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