电路分析基础(邱关源 罗先觉 著) 第三章汇总
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第一章电路模型和电路定律,第二章电阻电路的等效变换,第三章电阻电路的一般分析,第四章电路定理。
这四章是电路理论的基础,全部都考,都要认真看,打好电路基础。
第一章1-2电流和电压的参考方向要注意哈,个人认为搞清楚方向是解电路最重要的一步了,老师出题,喜欢把教材上常规的一些方向标号给标反,这样子,很多式子就得自己重推,这也是考验你学习能力的方式,不是死学,比如变压器那章,方向如果标反,式子是怎样,需要自己推导一遍。
第二章都要认真看。
第三章3-1 电路的图。
图论是一门很重要的学科,电路的图要好好理解,因为写电路的矩阵方程是考试重点,也是送分题,而矩阵方程是以电路图论为基础的。
第四章4-7对偶原理。
自己看一下,懂得什么意思就行了。
其他小节都是重点,特别是特勒跟和互易。
这几年真题第一题都考这个知识点。
第五章含有运算放大器的电阻电路。
这个知识点是武大电路考试内容,一定要懂,虚短和虚断在题目中是怎么用的,多做几个这章的题就很清楚了。
5-2 比例电路的分析。
这一节真题其实不怎么常见,跟第三节应该是一个内容,还是好好看一下吧。
第六章储能元件。
亲,这是电路基础知识,老老实实认真看吧。
清楚C和L的能量计算哦。
第七章一阶电路和二阶电路的时域分析。
一阶电路的都是重点,二阶电路的时域分析,其实不怎么重要,建议前期看一下,从来没有出现过真性二阶电路让考生用时域法解的,当然不是不可以解,只是解微分方程有点坑爹,而且基本上大家都是要背下来那么多种情况的解。
所以,这章的课后习题中,二阶的题用时域解的就不用做了,一般后面考试都是用运算法解。
7-1 7-2 7-3 7-4 都是重点,每年都考。
好好看。
7-5,7-6,两节,看一下即可,其实也不难懂,只是很难记。
7-7,7-8很重要,主要就是涉及到阶跃和冲激两个函数的定义和应用,是重点。
7-9,卷积积分,这个方法很有用,也不难懂,不过我没看过也不会用也不会做,每次遇到题目都是死算,建议好好研究下卷积。
第一章电路模型和电路定律1.实际电路:有电工设备和电气器件按预期目的连接构成的电流的通路。
功能:a.能量的传输、分配与转换b.信息的传递、控制与处理共性:建立在同一电路理论基础上2.电路模型:反应实际电路部件的主要电磁性质的理想元件5种基本的理想电路元件:电阻元件:表示消耗电能的元件电感元件:表示产生磁场,储存磁场能量的元件电容元件:表示产生的电场,储存电场能量的元件电压源和电流源:表示将其他形式的能量转变成电能的元件3.u, i关联参考方向p = ui表示元件吸收的功率P>0 吸收正功率(吸收)P<0 吸收负功率(发出)4.u, i非关联参考方向p = ui表示元件发出的功率P>0 发出正功率(发出)P<0 发出负功率(吸收)注:对一完整的电路,发出的功率=消耗的功率a.分析电路前必须选定电压和点流的参考方向b.参考方向一经选定,必须在图中相应位置标注(包括方向和符号)c.参考方向不同时,其表达式相差一负号,但电压、电流的实际方向不变5.理想电压源和理想电流源理想电压源:其两端电压总能保持定值或一定的时间函数,其值与流过它的电流i无关的元件叫理想电压源。
理想电压源的电压、电流关系:a.电源两端电压由电源本身决定,与外电路无关;与流经它的电流方向、大小无关b.通过电压源的电流由电源及外电路共同决定理想电流源: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。
理想电流源的电压、电流关系:a.电流源的输出电流由电源本身决定,与外电路无关;与它的两端电压的方向、大小无关b.电流源两端的电压由电源及外电路共同决定6.受控电源(非独立电源):电压或电流大小和方向不是给定的时间函数,而是受电路中某处的电压或电流控制的电源称为受控电源7.基尔霍夫定律基尔霍夫电压定律(KCL):在集总参数电路中,任意时刻,对任一结点流出(或流入)该节点电流的代数和为零基尔霍夫电压定律(KVL):在集总参数电路中,任意时刻,沿任一回路,所有支路电压的代数和恒等于零注:a.kcl是对支路电流的线性约束,kvl是对回路电压的线性约束。
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电路邱关源笔记总结
(最新版)
目录
1.电路基础概念及理论
2.电路分析方法及步骤
3.复杂电路分析方法
4.实际应用案例
5.总结
正文
一、电路基础概念及理论
电路是电流的路径,由电源、电阻、电容、电感等元件组成。
电路理论是研究电路的学科,包括电路分析、电路设计等方面。
电路理论是电子工程、电气工程等领域的基础。
二、电路分析方法及步骤
1.电阻分析:计算电流、电压和功率等参数。
2.复杂电路分析:利用等效电阻、电流源、电压源等方法进行分析。
3.电路仿真:使用计算机软件进行模拟实验。
4.电路优化设计:根据实际需求,选择合适的元件和参数进行设计。
三、复杂电路分析方法
1.叠加定理:将电源的电流分量叠加起来,得到总电流。
2.戴维宁定理:将复杂电路等效成一个简单电路,便于分析。
3.诺顿定理:与戴维宁定理类似,但方向相反。
4.最大功率传输定理:在一定条件下,电源可以输出最大功率。
四、实际应用案例
1.电力电子:电力电子技术用于电力传动和控制系统中,如变频器、开关电源等。
2.通信工程:通信设备中的滤波器、放大器等都基于电路理论设计。
3.汽车电子:汽车电子系统中的传感器、控制器等都与电路理论密切相关。
五、总结
电路理论是电子工程、电气工程等领域的基础,掌握电路分析方法对于解决实际问题至关重要。
复杂电路的分析方法包括叠加定理、戴维宁定理、诺顿定理和最大功率传输定理,这些方法在实际应用中具有重要意义。
答案第一章 电路模型和电路定律【题1】:由U A B =5V 可得:I AC .=-25A :U D B =0:U S .=125V 。
【题2】:D 。
【题3】:300;-100。
【题4】:D 。
【题5】:()a i i i =-12;()b u u u =-12;()c ()u u i i R =--S S S ;()d ()i i R u u =--S SS 1。
【题6】:3;-5;-8。
【题7】:D 。
【题8】:P US1=50 W ;P U S 26=- W ;P U S 3=0;P I S 115=- W ;P I S 2 W =-14;P I S 315=- W 。
【题9】:C 。
【题10】:3;-3。
【题11】:-5;-13。
【题12】:4(吸收);25。
【题13】:0.4。
【题14】:3123I +⨯=;I =13A 。
【题15】:I 43=A ;I 23=-A ;I 31=-A ;I 54=-A 。
【题16】:I =-7A ;U =-35V ;X 元件吸收的功率为P U I =-=-245W 。
【题17】:由图可得U E B =4V ;流过2 Ω电阻的电流I E B =2A ;由回路ADEBCA 列KVL 得 U I A C =-23;又由节点D 列KCL 得I I C D =-4;由回路CDEC 列KVL 解得;I =3;代入上 式,得U A C =-7V 。
【题18】:P P I I 12122222==;故I I 1222=;I I 12=; ⑴ KCL :43211-=I I ;I 185=A ;U I I S =-⨯=218511V 或16.V ;或I I 12=-。
⑵ KCL :43211-=-I I ;I 18=-A ;U S =-24V 。
第二章 电阻电路的等效变换【题1】:[解答]I =-+9473A =0.5 A ;U I a b .=+=9485V ; I U 162125=-=a b .A ;P =⨯6125. W =7.5 W;吸收功率7.5W 。
电路邱关源笔记总结
摘要:
一、电路邱关源笔记总结概述
二、电路基本概念和定律
三、电路元件介绍
四、电路分析方法
五、电路应用案例
六、总结与展望
正文:
一、电路邱关源笔记总结概述
电路邱关源笔记总结了对电路模型的理解和掌握,以及对电路定律的应用。
本笔记旨在帮助读者更好地理解电路知识,为电路分析和设计打下坚实的基础。
二、电路基本概念和定律
电路理论基础包括基尔霍夫电流定律(KCL)和基尔霍夫电压定律(KVL)。
这两个定律分别描述了电流和电压在电路中的分布和关系,是电路分析的基本依据。
三、电路元件介绍
电路元件分为电阻、电容、电感、二极管、晶体管等。
这些元件具有不同的电磁性质,分别起到消耗电能、储存电能、产生磁场等作用。
了解各种元件的特性和参数,有助于分析电路的性能和特性。
四、电路分析方法
电路分析方法包括节点分析法、单元分析法、环路分析法等。
这些方法可以帮助我们简化电路,提取关键信息,从而更快地求解电路问题。
五、电路应用案例
本笔记总结了几个典型的电路应用案例,如电源、放大器、振荡器等。
通过对这些案例的分析,可以加深对电路知识的理解,提高实际电路设计和分析能力。
六、总结与展望
电路邱关源笔记对电路的基本概念、定律、元件和分析方法进行了系统的总结。
通过学习本笔记,读者可以掌握电路分析的基本方法,为后续深入学习电路知识打下基础。
电路邱关源笔记总结【原创版】目录一、电路模型和电路定律1.1 电路模型1.2 电路定律二、电阻元件2.1 电阻元件的定义2.2 电阻元件的特性三、理想电路元件3.1 五种理想电路元件3.2 理想电路元件的电磁性能正文一、电路模型和电路定律电路模型是反映实际电路部件的主要电磁性质的理想电路元件及其组合。
电路模型主要包括电阻元件、电感元件、电容元件、电压源和电流源。
无论是能量的传输、分配和转换,还是信息的传递、控制和处理,都建立在同一电路理论基础上。
电路定律是分析和解决电路问题的基本原则,主要包括基尔霍夫电流定律(KCL)和基尔霍夫电压定律(KVL)。
基尔霍夫电流定律指出,在集总电路中,任何时刻,对任一结点,所有进入该结点的电流之和等于所有离开该结点的电流之和。
基尔霍夫电压定律指出,在一个闭合回路中,电压之和等于零。
二、电阻元件电阻元件表示消耗电能的元件,是电路中常见的一种理想电路元件。
电阻元件的主要特性是电阻,用符号 R 表示,单位是欧姆(Ω)。
电阻元件的作用是限制电流流动,使得电路中的能量能够均匀地分配和转换。
三、理想电路元件理想电路元件是指具有某种确定的电磁性能的理想元件,是最小电路单元。
理想电路元件主要包括电阻元件、电感元件、电容元件、电压源、电流源五种。
1.电感元件:表示产生磁场,储存磁能量的元件。
电感元件的主要特性是电感,用符号 L 表示,单位是亨利(H)。
2.电容元件:表示储存电荷,具有电容的元件。
电容元件的主要特性是电容,用符号 C 表示,单位是法拉(F)。
3.电压源:表示提供恒定电压的元件。
电压源的主要特性是电压,用符号 U 表示,单位是伏特(V)。
4.电流源:表示提供恒定电流的元件。
电流源的主要特性是电流,用符号 I 表示,单位是安培(A)。
总结:电路邱关源笔记总结主要涉及电路模型和电路定律、电阻元件以及理想电路元件等内容。