周期性非正弦稳态电路分析
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第9章非正弦周期电流电路电子技术中广泛使用着非正弦周期信号,例如脉冲信号发生器、锯齿波发生器等。
本章首先介绍了非正弦周期量产生的原因,其次讲述了非正弦周期信号的分解与合成,在此基础上对非正弦周期信号进行了谐波分析;介绍了非正弦周期信号的频谱表示法及频谱的特点;最后对非正弦周期信号作用下线性电路的分析计算进行了研究。
本章的学习重点:●非正弦周期信号的谐波分析法;●非正弦周期信号的频谱分析法;●非正弦周期信号作用下线性电路的分析与计算。
9.1 非正弦周期信号1、学习指导(1)非正弦周期信号的产生当电路中激励是非正弦周期信号时,电路中的响应也是非正弦的;当不同波形的周期信号加到电路中,在电路中产生的电压和电流当然也是非正弦波;若一个电路中同时有几个不同频率的正弦激励共同作用,电路中的响应一般也是非正弦量;电路中含有非线性元件时,即使激励是正弦量,电路中的响应也可能是非正弦周期函数。
非正弦周期信号的波形变化具有周期性,这是它们的共同特点。
(2)非正弦周期信号的合成与分解电子技术工程中大量使用着非正弦周期信号,当几个不同频率的正弦波合成时,其合成的结果是一个非正弦波,受此分析结果的启发,设想一个非正弦周期信号也一定可以分解为一系列的振幅不同、频率成整数倍的正弦波,由此引入了利用傅里叶级数表示非正弦周期信号的分析方法。
2、学习检验结果解析(1)电路中产生非正弦周期波的原因是什么?试举例说明。
解析:电路中产生非正弦周期波的原因一般有以下几个方面:①当电路中激励是非正弦周期信号时,电路中的响应当然也是非正弦的。
例如实验设备中的函数信号发生器,其中的方波和等腰三角波,它们在电路中产生的电压和电流不再是正弦的;123②同一电路中同时作用几个不同频率的正弦激励时,电路中的响应一般不再是正弦的。
例如晶体管放大电路,它工作时既有为静态工作点提供能量的直流电源,又有需要传输和放大的正弦输入信号,在它们的共同作用下,放大电路中的电压和电流既不是直流,也不是正弦交流,而是二者相叠加以后的非正弦波;③当电路中含有非线性元件时,即使激励是正弦量,电路中的响应也可能是非正弦周期函数。
814电路和834电路大纲(硕士研究生入学考试《电路理论》考试大纲代码814和834)一、考试性质《电路理论》是电气工程、环境工程硕士研究生入学必考的专业基础课之一,考试对象为参加本年度全国硕士研究生入学考试的本科应届毕业生,或具有同等学历的在职人员及其他人员。
它的评价标准是电类专业优秀本科毕业生所能达到的及格或及格以上的水平,以保证被录取者具有较扎实的电路理论基础,并有利于各高等学校的择优选拔。
二、考试形式试卷结构(一)答卷方式:闭卷,笔试(二)答题时间:180分钟(三)题型:全部为分析计算题(满分150分)一、电路的基本概念与基本分析方法电路理论的基本假设,电路模型及其建立方法,基本定律,基本变量,电阻、独立电源、受控电源的特性。
电路等效变换方法(包括:电源变换、电桥、对称电路、星形和三角形电路互换)。
电路方程分析法(包括:节点分析,网孔分析,回路分析)。
电路定理应用(包括:替代定理,线性与叠加定理,戴维南定理与诺顿定理,最大功率传输定理,特勒根定理,互易定理,电路定理的综合运用)。
含运算放大器的分析(包括:集成运放的特性与模型,理想运放的特性,基本运算放大电路的分析与设计)。
二、电路的暂态过程分析广义函数(包括:单位阶跃函数,单位冲激函数,分段波形的广义函数描述及其微积分运算)。
动态元件的特性及其串联、并联、混联。
一阶电路和二阶电路暂态过程的经典分析(包括:建立微分方程,计算初始条件,求解微分方程,状态不连续换路,阶跃响应与冲激响应计算,线性非时变特性应用)。
电路暂态过程的复频域分析(包括:拉普拉斯变换与反变换,复频域分析模型,传递函数)。
电路暂态过程的状态变量分析(包括:状态方程的列写与复频域求解,电路的稳定性在状态方程中的体现)。
三、正弦稳态电路和周期性非正弦稳态电路分析正弦稳态电路分析(包括:相量法,阻抗和导纳的概念,复杂正弦稳态电路的分析计算,相量图应用,各种功率概念及其计算,功率因数校正,最大有功功率传输);正弦稳态电路的频率响应分析(包括:传递函数,频率响应,RLC串联及并联谐振电路,滤波器的基本概念)。
2019年硕士研究生统一入学考试《电路原理》第一部分考试说明一、考试性质电路原理是电气工程一级学科、电气工程专业学位硕士生入学考试的专业基础课。
考试对象为参加东北大学信息学院2019年全国硕士研究生入学考试的准考考生。
二、考试形式与试卷结构(一)答卷方式:闭卷,笔试(二)答题时间:180分钟(三)考试题型:计算综合题(四)参考书目电路原理(第3版),李华、吴建华,机械工业出版社,2016年8月。
第二部分考查要点(一)电路基本定律1.电路基本变量2.耗能元件与储能元件3.独立电源和受控电源4.基尔霍夫定律5.电阻的联结及等效变换6.电源的联结及等效变换(二)电路一般分析方法及电路定理1.支路电流法2.回路电流法3.节点电压法4.叠加定理5.等效电源定理6.互易定理(三)正弦稳态电路分析1.正弦量的相量表示2.RLC元件伏安特性的相量形式3.基尔霍夫定律的相量形式及电路的相量模型4.阻抗与导纳5.正弦稳态电路的分析计算6.正弦交流电路的功率7. 传输最大功率(四)三相电路1.对称三相电路的特点2. 对称三相电路的计算3.不对称三相电路的分析4.三相电路的功率(五)互感电路与谐振电路1.含互感电路的分析计算2.空心变压器和理想变压器3.串联谐振电路的分析计算4.并联谐振电路的分析计算(六)周期性非正弦稳态电路分析1.非正弦周期量的有效值和平均功率2.非正弦周期电流电路的分析计算(七)线性动态网络时域分析1.一阶电路的零输入响应和零状态响应2.一阶电路的全响应3.一阶电路的阶跃响应和冲激响应4.一阶电路对正弦激励的响应5.线性动态网络对任意激励的响应(八)线性动态网络复频域分析1.拉普拉斯变换及其重要性质2.拉普拉斯反变换的部分分式法3.两类约束的复频域形式4.复频域分析法5.网络函数及其应用(九)双口网络1.双口网络的Y参数、Z参数、A参数和H参数计算2.双口网络的转移函数3.双口网络的特性阻抗4.双口网络的等效电路5.双口网络的联结(十)非线性电路1.非线性电阻元件特性2.非线性电阻电路的解析分析法3.非线性电阻电路的图解分析法4.非线性电阻电路的小信号分析法。