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電路基礎(chǔ)

2—1 將圖示電路等效化簡為一個(gè)電壓源或電流源。2—2 求圖示電路的等效電流源模型。單選題 (10.0 分)1.電路中電流的實(shí)際方向是( ) A)A。窗體頂端 第十三章 一階電路時(shí)域分析 窗體底端 13-1 圖題13-1所示電路。u(t)的波形如圖13-1(a)所示。圖 題 4-1 答案 解。

電路基礎(chǔ)Tag內(nèi)容描述:

1、1.5 電路 的等效變換,1.1 電路和電路模型,1.6 直流電路 中的幾個(gè)問題,1.3 基爾 霍夫定律,第1章 電路的基本概念和基本定律,1.4 電壓源 和電流源,1.2 電路的 基本物理量,本章的學(xué)習(xí)目的和要求,本章內(nèi)容是貫穿全課程的重要理論基礎(chǔ),要求在學(xué)習(xí)中給予足夠的重視。通過對本章學(xué)習(xí),要求理解理想電路元件和電路模型的概念;進(jìn)一步熟悉電壓、電流、電動(dòng)勢和電功率等基本物理量的概念;深刻理解和掌握參考方向在電路分析中的作用;初步理解和掌握基爾霍夫定律的內(nèi)容及其應(yīng)用;領(lǐng)會電路等效的概念和掌握電路等效的基本方法。,1.1 電路和電路模型, 。

2、其中:,響應(yīng)相量的模與激勵(lì)相量的模之比值,隨頻率變化的特性幅度-頻率特性或幅頻響應(yīng)。特性可以畫出幅頻特性曲線來描述。,第五章電路的頻率響應(yīng)和諧振現(xiàn)象,一、網(wǎng)絡(luò)函數(shù),5.1頻率響應(yīng)與網(wǎng)絡(luò)函數(shù),響應(yīng)相量與激勵(lì)。

3、Solve the following problems 100 points 1 6 points Find Uab in the circuit in Figure 1 2 8 points Find uo and io in the circuit in Figure 2 3 6 points In the circuit of Figure 3 readings of voltmeter。

4、第二章 電阻電路等效變換21 將圖示電路等效化簡為一個(gè)電壓源或電流源。答案 解:對應(yīng)的等效電路如圖21所示。22 求圖示電路的等效電流源模型。答案 解:對應(yīng)的等效電路如圖22所示,其中(d)不存在等效的電流源模型。23 求圖示電路的等效電。

5、單選題 (10.0 分)1.電路中電流的實(shí)際方向是( ) A)A:確定的 B)B:唯一的 C)C:假定的 糾錯(cuò) (10.0 分)2.規(guī)定正電荷運(yùn)動(dòng)的方向或負(fù)電荷運(yùn)動(dòng)的相反方向?yàn)殡娏鞯? ) A)A:實(shí)際方向 B)B:參考方向 C)C:主方向 糾錯(cuò) (10.0 分)3.基爾霍夫電流定律適用于() A)A:節(jié)點(diǎn) B)B:支路 C)C:回路 糾錯(cuò) (10.0 分)4. 基爾霍夫電壓定理適用于(。

6、窗體頂端 第九章 諧振電路 窗體底端 9-1 收音機(jī)磁性天線中,的電感與一可變電容組成串聯(lián)電路。我們在中波段需要從550千赫調(diào)到1.6兆赫。求可變電容C的數(shù)值范圍。 答案 解: 因有, 故得 代入數(shù)據(jù)得。故C在279pF到33pF之間 9-2 R、L、C串聯(lián)電路,電源電壓,當(dāng)時(shí),電路中吸收功率為最大,。求 L、Q, 作相量圖。 答案 解: 因有, 故得 。 ,。

7、窗體頂端 第十三章 一階電路時(shí)域分析 窗體底端 13-1 圖題13-1所示電路,t<0時(shí)K一直在0點(diǎn)。今從t=0時(shí)刻開始。每隔T秒,依次將K向左扳動(dòng),扳道4點(diǎn)是長期停住。試畫出u(t)的波形,并用階 躍函數(shù)將u(t)表示出來。 答案 解: u(t)的波形如圖13-1(a)所示。 13-2 粗略畫出下列時(shí)間函數(shù)的波形。 (1)tU(t); (2)tU(t+1); (3)(t。

8、第四章 電路定理 4-1 由圖題4-1所示電路,用迭加定理求u、i。 圖 題 4-1 答案 解:(a)當(dāng)12V電壓源單獨(dú)作用時(shí): u=5V 當(dāng)6A電流源單獨(dú)作用時(shí): 當(dāng)兩電源共同作用時(shí): (b)當(dāng)4V電壓源單獨(dú)作用時(shí): 當(dāng)8V電壓源單獨(dú)作用時(shí): 4-2 如圖題4-2所示電路,已知當(dāng),時(shí),; 當(dāng)時(shí),求當(dāng) 時(shí),為多大? 圖 4-2 答案 解。

9、第1章 電路模型和電路定律,本章重點(diǎn),1. 電壓、電流的參考方向,3. 基爾霍夫定律,重點(diǎn):,2. 電阻元件和電源元件的特性,返 回,1.1 電路和電路模型,1.實(shí)際電路,功能,a 能量的傳輸、分配與轉(zhuǎn)換; b 信息的傳遞、控制與處理。,建立在同一電路理論基礎(chǔ)上。,由電工設(shè)備和電氣器件按預(yù)期目的連接構(gòu)成的電流的通路。,下 頁,上 頁,共性,返 回,反映實(shí)際電路部件的主要電磁 性質(zhì)的理想電路元。

10、附錄A 磁路,附A. 1 磁路及其定律,附A. 2 恒定磁通無分支磁路的計(jì)算,附A. 3 恒定磁通有分支磁路的計(jì)算,附A. 4 交變磁通磁路的計(jì)算,附A. 1 磁路及其定律,磁路是局限在特定路徑中的磁場(Magnetic Field)。,簡要復(fù)習(xí)描述磁場的基本物理量即分析磁路的物理量,1、磁感應(yīng)強(qiáng)度:表征磁場的基本物理量,用向量B表示。,方向與該點(diǎn)磁力線的方向一致,代表該點(diǎn)磁場的方向;,數(shù)值用垂直。

11、本章重點(diǎn),重點(diǎn),(1)理想運(yùn)算放大器的外部特性; (2)含理想運(yùn)算放大器的電阻電路分析; (3)一些典型的電路;,返 回,運(yùn)算放大器,是一種有著十分廣泛用途的電子器件。最早開始應(yīng)用于1940年,1960年后,隨著集成電路技術(shù)的發(fā)展,運(yùn)算放大器逐步集成化,大大降低了成本,獲得了越來越廣泛的應(yīng)用。,5.1 運(yùn)算放大器的電路模型,1. 簡介,下 頁,上 頁,返 回,應(yīng)用,信號的運(yùn)算電路,下 頁,上 頁。

12、第4章 電路定理,本章重點(diǎn),重點(diǎn):,熟練掌握各定理的內(nèi)容、適用范圍及如何應(yīng)用。,返 回,1. 疊加定理,在線性電路中,任一支路的電流(或電壓)可以看成是電路中每一個(gè)獨(dú)立電源單獨(dú)作用于電路時(shí),在該支路產(chǎn)生的電流(或電壓)的代數(shù)和。,4.1 疊加定理,2 .定理的證明,應(yīng)用結(jié)點(diǎn)法:,(G2+G3)un1=G2us2+G3us3+iS1,下 頁,上 頁,返 回,或表示為:,支路電流為:,下 頁,上 頁。

13、二、等效法 三、相量圖的輔助解法 6.6 正弦穩(wěn)態(tài)電路的功率 一、一端口電路的功率 二、最大功率傳輸條件 6.7 含耦合電感與理想變壓器 電路的正弦穩(wěn)態(tài)分析 一、回路法分析 二、一次側(cè)、二次側(cè)等效電路 三、T形去耦等效電路 4.8 三相電路 一、對稱三相電源 二、YY電路分析 三、Y電路分析,6.1 正弦量 一、正弦量的三要素 二、正弦量的有效值 三、相位差 6.2 正弦量的相量表示 一、正弦量與。

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