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《电路分析基础》课程教学大纲
一、课程基本信息
课程编号:
10007
课程名称:
电路分析基础
课程类别:
专业基础平台课程(必修课)
学时学分:
56学时/3.5学分(其中理论48学时/3学分,实验8学时/0.5学分)
适用专业:
电气工程及其自动化,自动化,轨道交通信号与控制
开课学期:
第三学期
先修课程:
高等数学、工程数学
后续课程:
电子电路基础、信号与系统
执笔人:
李实秋
审核人:
制(修)订时间:2016年11月
二、课程性质与任务
电路理论包括电路分析与电路综合两大方面的内容。电路分析主要研究在给定电路结构、元件参数的条件下,求取由输入(激励)所产生的输出(响应);电路综合则主要研究在给定输入(激励)和输出(响应)即电路传输特性的条件下求可实现的电路结构和元件参数。
本课程作为电气工程及其自动化、自动化、轨道交通信号与控制专业的一门重要的必修专业基础课,是联系基础课和专业课的桥梁课程,系统性和实践性较强。本课程的主要任务是研究电路的基本定理、定律、基本分析方法及应用。其目的是使学生通过对本课程的学习,理解电路分析的基本概念,掌握其分析方法、定理和定律并能灵活应用于电路分析中,使学生在分析问题和解决问题的能力上得到培养和提高,为后续课程的学习奠定坚实的理论基础。
三、课程教学基本要求
《电路分析基础》课程主要讲授以下几个方面的内容:基本概念、基本理论、基本分析方法。
1.基本概念
基本概念主要涉及:(1)电路部件与理想化元件。无源元件(电阻、电感(耦合电感、理想变压器)、电容)、有源元件(电压源、电流源和受控源);(2)电路与电路模型。稳态电路、动态电路;(3)电路分析中的基本物理量。如电压、电流、功率。
2.基本理论
(1)两类约束关系:(a)元件约束。元件自身的约束关系,即描述元件自身的电压电流特性VAR;(b)拓扑约束。由电路元件的相互联接所规定的约束关系,即描述与节点相连的各支路间电流关系的KCL和描述组成回路的各支路间电压关系的KVL。(2)网络定理。主要包括:叠加定理、替代定理、戴维南定理与诺顿定理。
3.基本分析方法
电路分析方法大致可分为三类:(1)等效变换及其化简的方法。如实际电源间的等效变换、含源单口网络的等效化简、Y-△变换;(2)列解网络方程分析方法,也称电路的一般分析法。如节点分析法、回路分析法;(3)应用网络定理的分析方法。常常将上述三种类型的分析方法进行综合,灵活运用。另外,动态电路分析中,还要涉及动态电路的时域经典分析法。
四、课程教学内容及各教学环节要求
第1章电路的基本概念和基本定律
(一)教学内容
1.了解本课程的特点、性质、学习方法,与其它课程的关系,在本专业中的地位和作用及未来发展;
2.理解电路分析基本变量(电流、电压和功率);
3.熟练掌握基尔霍夫电流定律和基尔霍夫电压定律;
4.掌握线性电阻元件和独立源的定义及伏安关系;
5.理解受控源的概念;
6.掌握电路中电位的计算。
(二)重点、难点
重点:电流、电压、功率及参考方向的概念,电路的两类约束关系(元件约束和拓扑约束)。
难点:参考方向和受控源的概念。
第2章电路的等效变换
(一)教学内容
1.掌握单口网络等效条件;
2.掌握实际电源的两种电路模型及其等效变换;
3.熟练掌握无源和含源单口网络的等效化简;
4.了解Y-△等效变换。
(二)重点、难点
重点:单口网络的等效条件,单口网络的等效化简方法。
难点:无源和含源单口网络的等效化简。
第3章线性电阻电路的基本分析方法和电路定理
(一)教学内容
1.熟练掌握节点分析法、回路分析法、叠加定理、戴维南定理和诺顿定理,为后续章节的学习打下基础;
2.理解替代定理;
3.了解电路的对偶性。
(二)重点、难点
重点:节点分析法、回路分析法、叠加定理、戴维南定理和诺顿定理,并能灵活应用于电路分析中。
难点:特殊电路节点方程和回路方程的处理方法,戴维南定理。
掌握前三章基本概念、解题思路和方法。
第4章动态电路的瞬态分析
(一)教学内容
1.理解电容元件与电感元件的定义、伏安特性及主要性能;
2.熟练掌握换路定律与初始值的计算;
3.理解直流一阶电路的时域经典分析法;
4.理解零输入响应、零状态响应和全响应的概念及其全响应的分解;
5.熟练掌握求解直流一阶电路的三要素法。
(二)重点、难点
重点:换路定律和初始值的计算,零输入响应、零状态响应和全响应的概念,求解直流一阶电路的三要素法。
难点:初始值和时间常数的计算。
第5章正弦稳态电路分析
(一)教学内容
1.理解正弦信号及有关的概念,掌握正弦信号的相量表示;
2.掌握电阻、电感和电容元件的相量形式及相量模型,掌握基尔霍夫定律的相量形式;
3.理解阻抗与导纳的概念,熟练掌握其计
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