中南大学电路理论第10章一阶电路分析
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(一) 单选题1. 流过理想电压源的电流大小与外电路(A )。
(A)有关 (B) 无关 (C)不确定 2. 无源一端口电阻网络可等效变换为(C )。
(A)电阻和电压源的串联(B) 电导和电流源的串联(C)电阻3. 无源一端口电阻网络的端电压和端电流分别为24V 和6A ,则无源一端口网络的输入电阻为(D )。
(A)(B) (C) (D)4.图1.2所示电路中,已知V ,则电压源电压为(C )。
(A) 5V (B) (C) 12V (D)5. 用回路法分析电路,各回路方程的自阻(A )。
(A)恒为正(B) 恒为负(C)恒为零(D)可正可负6.若元件ab 的V ,电流A ,则此元件工作在()。
(A)电源状态 (B) 负载状态 (C)不确定 7. 特勒根定理1的本质是(A )。
(A)KVL 的体现(B) KCL 的体现(C)KVL 和KCL 的体现(D)功率守恒8. 回路电流法自动满足(A )。
(A)KVL (B) KCL (C)KVL 和KVL 9. 三角形连接的三个电阻阻值为,则等效变换为星形连接时星形电阻阻值等于(B )。
(A) 2 (B) 4 (C) 6 (D)3 10. 节点电压法的本质是(B )。
(A)KVL 的体现 (B) KCL 的体现 (C)KVL 和KVL 的体现(二) 判断题1. 叠加定理使用中,当电压源不作用时,此电压源在电路中相当于开路。
A(A)对 (B)错2. 叠加定理适应于任意集总电路。
B(A) 对(B) 错3. 星形连接的电阻电路可以和三角形连接的电阻电路相互进行等效变换。
A(A) 对(B) 错4. 在直流电阻电路中,电容元件相当于开路。
A(A) 对(B) 错5. 支路电流法是以支路电流为未知量,利用KVL列方程求解的方法。
B(A) 对(B) 错6. KVL和KCL适用于任意集总电路。
A(A) 对(B) 错7. 等效变换的本质是一端口的伏安特性在变换前后不发生改变。
中南大学940电路理论考试大纲中南大学2012年全国硕士研究生入学考试《电路理论》考试大纲I.考试性质《电路理论》考试是我校信息科学与工程学院电气信息类各专业硕士研究生入学必考的专业基础课之一,其目的是科学、公平、有效地测试学生掌握大学本科电路理论课程的基本知识、基本理论和分析计算电路的基本方法,以及运用所学的理论及方法解决综合性电路问题的能力。
考试评价的标准是高等学校优秀电类专业本科毕业生需要达到的水平,该标准有利于我校信息科学与工程学院电气信息类专业择优选拔,以保证被录取者具有较扎实的专业基础知识。
II.考查目标电路理论考试要求考生:(1)牢固掌握电路理论的基本概念、基本定律和定理;(2)熟悉掌握线性电路的基本分析方法和定理,如:节点法、回路法、叠加原理、戴维宁定理和诺顿定理,并能够灵活的运用它们来分析各种电路;(3)重点掌握正弦交流电路分析的基本概念及相量分析,熟练地运用相量法对正弦电路进行分析和计算;(4)掌握三相电路的基本概念及对称三相电路的计算;(5)熟练掌握动态电路的时域分析法和频域法;(6)了解网络函数的性质,掌握极零点在复频率平面上的分布与网络时域的特点;(7)掌握二端口的方程和参数。
Ⅲ.考试形式和试卷结构1、试卷满分及考试时间本试卷满分为150分,考试时间为180分钟2、答题方式答题方式为闭卷、笔试。
3、试卷内容结构直流电阻电路 (20)正弦交流电路 (20)动态电路 (20)非正弦周期电流电路 (10)二端口网络 (10)非线性电路 (10)电路方程的矩阵形式 (10)Ⅳ.试卷题型结构简单分析计算题:50分(5小题,每小题10分)计算题:100分(6大题,每题15~20分)Ⅴ.考查内容一、电路模型和电路定理1.电路模型;2.电流电压参考方向;3.功率计算;4.电路元件主要特性;5.电路基本定律。
二、电阻电路的等效变换1.电阻的串、并联和Y-△变换;2.电源的串、并联和等效变换;3.输入电阻。
一阶等效电路
一、一阶等效电路的概念与意义
在电路分析中,我们将具有相同输入和输出特性的电路称为等效电路。
一阶等效电路是指线性时不变电路中,只有一个储能元件,如电容器、电感器或电阻器,与电源相连的电路。
它可以简化复杂电路,便于分析和设计。
二、一阶等效电路的建立方法
1.确定待分析电路中的储能元件,如电容器、电感器等。
2.根据储能元件的充放电特性,利用基尔霍夫定律和欧姆定律,建立微分方程或差分方程。
3.通过求解微分方程或差分方程,得到等效电路的传递函数。
4.根据传递函数,分析电路的频率响应、稳定性等性能。
三、一阶等效电路的典型应用
1.滤波器设计:利用一阶等效电路设计滤波器,如低通、高通、带通等滤波器。
2.放大器设计:分析一阶等效电路中的电压、电流关系,优化放大器的性能。
3.控制系统分析:将控制系统中的一阶环节转化为等效电路,分析系统的稳定性和动态性能。
四、一阶等效电路在实际工程中的优势
1.简化电路分析:将复杂电路转化为简单的一阶等效电路,降低分析难度。
2.优化电路设计:通过一阶等效电路的传递函数,优化电路的频率响应和稳定性。
3.提高系统性能:在控制系统中的应用,有助于提高系统的控制精度和响应速度。
五、总结
一阶等效电路是电路分析与设计中的重要方法,它能够简化复杂电路,便于分析和优化电路性能。