电网络理论读书报告
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电路读书报告1. 引言电路是现代科技中的重要组成部分。
无论是电子设备还是通信系统,都离不开电路的支持。
电子工程师需要具备一定的电路理论知识,以便能够设计和解决实际电路中的问题。
本文将介绍我在学习电路过程中的一些心得体会。
2. 学习电路的意义学习电路不仅仅是为了应付考试,更是为了培养我们的工程思维。
通过学习电路,我们可以培养逻辑思维和分析解决问题的能力。
同时,电路学习也是电子工程师的基础,只有掌握了电路理论,才能更好地应用到工程实践中。
3. 学习电路的步骤3.1. 熟悉基础概念在学习电路之前,首先需要熟悉一些基础概念,如电流、电压、电阻等。
这些概念构成了电路理论的基础,掌握了这些概念,才能更好地理解电路的运行原理。
3.2. 学习基本电路元件电路中有很多基本的电子元件,如电阻、电容、电感等。
学习这些元件的特性和使用方法是学习电路的重要一步。
了解它们的特性和工作原理,可以帮助我们更好地设计和分析电路。
3.3. 理解电路定律学习电路定律是电路学习的关键。
基尔霍夫定律和欧姆定律是电路中最基本的定律,掌握了它们,可以帮助我们解决复杂的电路问题。
此外,还需要学习其他的电路定律,如电容和电感的特性等。
3.4. 解决电路问题的方法在学习电路的过程中,我们会遇到各种各样的电路问题。
学会解决电路问题的方法是电路学习的关键。
通过分析电路图,应用电路定律和基本电路元件的特性,可以逐步解决电路问题。
3.5. 实践与实验学习电路不仅仅是纸上谈兵,更需要实践与实验。
通过搭建实际的电路,我们可以更好地理解电路的运行原理和特性。
同时,通过实验也可以验证我们的电路设计和分析是否正确。
4. 学习电路的挑战与解决方法学习电路可能会遇到一些挑战,例如理论与实践的结合、复杂电路的分析等。
面对这些挑战,我们可以采取以下解决方法:•多做练习题,加深对电路理论的理解;•参加电路实验课程,提高实践能力;•寻求同学和老师的帮助,共同解决问题。
5. 总结学习电路是电子工程师必备的基础知识。
一、电网络理论简介电网络理论是一种科学的技术,它利用数学和电子学的知识,研究电路中的电流、电压、功率等参数之间的关系,以及电路中的电力系统设备之间的相互作用。
电网络理论是电力系统中最基本的理论,它涉及电力系统中的结构、电压、电流、功率、功率因数、电抗、抗功率、线路损耗、电力系统的稳定性和控制等等。
二、电网络理论的基本概念电网络理论的基本概念包括:网络、节点、支路、电压、电流、功率、功率因数、电抗、抗功率、线路损耗等等。
1.网络:网络是由电路中的节点和支路连接而成的系统,它是电力系统中最基本的概念。
2.节点:节点是网络中的一个点,它可以是一个源、一个接受器或一个电路元件。
3.支路:支路是网络中的一条连接线,它由一个或多个电压源、电流源或电路元件连接而成。
4.电压:电压是指电路中电势的大小,它是电路中电流的动力来源。
5.电流:电流是指电路中电子的流动,它是电路中能量的载体。
6.功率:功率是指电路中电能的传递,它是电路中能量的质量。
7.功率因数:功率因数是指电路中电能的利用率,它是电路中能量的效率。
8.电抗:电抗是指电路中电阻的大小,它是电路中电流的阻碍。
9.抗功率:抗功率是指电路中电阻的影响,它是电路中功率的阻碍。
10.线路损耗:线路损耗是指电路中电能的消耗,它是电路中能量的损失。
三、电网络理论的分析方法1.电网络的结构分析:结构分析是指分析电网络的结构,它包括节点分析、支路分析和网络分析等。
2.电网络的参数分析:参数分析是指分析电网络中的电压、电流、功率、功率因数、电抗、抗功率、线路损耗等参数之间的关系,它包括电压分析、电流分析、功率分析、功率因数分析、电抗分析、抗功率分析、线路损耗分析等。
3.电网络的稳定性分析:稳定性分析是指分析电网络的稳定性,它包括稳定性分析、暂态分析、谐振分析、瞬态分析等。
4.电网络的控制分析:控制分析是指分析电网络的控制,它包括控制分析、调节分析、保护分析、自动控制分析等。
电路网络定理实验心得报告引言电路网络定理是电路分析的基础,通过对电路网络定理的实验研究,可以深入理解电路性质和分析方法。
本次实验主要包括戴维南定理、超节点法、超网孔法的实际应用以及对电路的等效变换等内容。
通过实验,加深对电路网络定理的理解和应用能力。
实验内容1. 戴维南定理的实验2. 超节点法的实验3. 超网孔法的实验4. 电路的等效变换实验实验过程与结果实验一:戴维南定理的实验在这一部分的实验中,我们使用一个具有多个电流源和电阻的电路进行测试。
实验的目的是通过戴维南定理计算电路中指定位置的电流。
我们先测量电路中各个元件的电压和电流,记录下来作为实验数据。
然后,通过应用戴维南定理,计算出指定位置的电流值。
实验结果表明,通过戴维南定理可以准确计算出电路中指定位置的电流值。
这证明了戴维南定理在电路分析中的有效性。
实验二:超节点法的实验超节点法是一种简化复杂电路分析的方法。
在这个实验中,我们使用了一个复杂的电路,并将其应用于超节点法进行分析。
我们首先确定电路中的超节点,并将超节点内部的元件合并为一个节点。
然后,我们根据节点电流和节点电压之间的关系,建立超节点方程组。
通过求解方程组,可以计算出电路中各个节点的电压和电流。
实验结果表明,超节点法对于复杂电路的分析非常方便和快捷。
通过合理选择超节点,可以大大简化分析过程,并得到准确的电路参数。
实验三:超网孔法的实验超网孔法是一种用于分析电路中网孔电流的方法。
在这个实验中,我们使用了一个包含多个网孔的电路,并将其应用于超网孔法进行分析。
我们首先确定电路中的网孔,然后根据电压-电流关系建立网孔方程组。
通过求解方程组,可以计算出电路中各个网孔的电流。
实验结果表明,超网孔法是一种有效的电路分析方法。
通过应用超网孔法,我们可以快速计算出电路中各个网孔的电流值,并进一步分析电路性能。
实验四:电路的等效变换实验在这一部分的实验中,我们对电路进行了等效变换。
通过将一组电阻并联或串联,我们实现了电路参数的等效替换。
专业《计算机网络》读书报告学生:学号:专业:成绩: _____________________2008 年12 月27 日【摘要】互联网已经成为人们快速获取、发布和传递信息的重要渠道,它在人们政治、经济、生活等各个方面发挥着重要的作用。
通过对《计算机网络》的学习,让我对网络有了更加深刻的理解,并且也有了新的不同的认识,也了解到计算机网络发展的前沿领域,让我们的学习有了一些新的定位。
在学习过程中王老师让我们自己上去讲课,我想很多人都是第一次到讲台上去讲课,这样也让我们锻炼了自己,提高了自己。
具体地,我这次做的课程题目是‘拥塞控制算法’,我在准备过程中查询了很多资料,了解了其基本原理和一些常见的拥塞算法,所以学习了这门课程后我有了很大的收获。
下面是论文的主要容:1基本容:计算机网络, 链路,通信子网的一些基本概念;数据通信系统的基本模型;OSI参考模型的主要特征;2问题理解:产生拥塞,差错的原因及解决办法,运输层和网络层,详述OSI 七层协议;3对计算机网络的一些思考;4课堂容(拥塞控制算法)介绍:主要是基于TCP的拥塞控制策略及一些研究方向。
一、基本容1、计算机网络, 链路,通信子网的基本概念【计算机网络】计算机网络就是把分布在不同地点上的具有独立功能的多个计算机系统通过通信线路和设备互相连接起夹;由功能完善的网络软件,按照网络协议进行信息通信,实现资源共享的系统。
其信没备是指网络上的任何设备,包括计算讥通信处理机、终端、外围设备传感器等。
计算机网络是计算机技术与通信技术结合的产物,也是便件技术和软件技术结合的产物。
【链路】链路是一条无源的点到点的物理线路,链路主要是将用二进制表示的信息转变为可在实际线路上传输的物理状态。
数据链路可以粗略地理解为数据通道,数据链路主要目的是在二进制的基础上识别报文的机制,它是通过对等的数据链路层间传送报文来完成的。
根据不同的应用要求,该层数据报文所传的数据可以是一串字符,也可以是一串二进制。
随着信息社会的到来,移动用户数迅速增长,人们对移动通信的各种需求和要求也与日俱具增。
而3G移动业务,也随着市场的需求不断地发展完善和成熟,一天天的对我们的日常生活带来巨大的影响。
3G(3rd Generation),指第三代移动通信技术是指支持高速数据传输的蜂窝移动通讯技术。
3G服务能够同时传送声音(通话)及数据信息(电子邮件、即时通信等)。
代表特征是提供高速数据业务。
相对第一代模拟制式手机(1G)和第二代GSM、CDMA等数字手机(2G),第三代手机(3G)一般地讲,是指将无线通信与国际互联网等多媒体通信结合的新一代移动通信系统,未来的3G必将与社区网站进行结合,WAP与web的结合是一种趋势.3G[1]与2G的主要区别是在传输声音和数据的速度上的提升,它能够在全球范围内更好地实现无线漫游,并处理图像、音乐、视频流等多种媒体形式,提供包括网页浏览、电话会议、电子商务等多种信息服务,同时也要考虑与已有第二代系统的良好兼容性。
为了提供这种服务,无线网络必须能够支持不同的数据传输速度,也就是说在室内、室外和行车的环境中能够分别支持至少2Mbps(兆比特/每秒)、384kbps(千比特/每秒)以及144kbps的传输速度(此数值根据网络环境会发生变化)。
3G[2]是第三代通信网络,目前国内支持国际电联确定三个无线接口标准,分别是中国电信的CDMA2000,中国联通的WCDMA,中国移动的TD-SCDMA,GSM设备采用的是时分多址,而CDMA使用码分扩频技术,先进功率和话音激活至少可提供大于3倍GSM网络容量,业界将CDMA技术作为3G的主流技术,国际电联确定三个无线接口标准,分别是CDMA2000,WCDMA,TD-SCD MA。
原中国联通的CDMA现在卖给中国电信,中国电信已经将CDMA升级到3G网络,3G主要特征是可提供移动宽带多媒体业务。
1995年问世的第一代模拟制式手机(1G)只能进行语音通话;1996到1997年出现的第二代GSM、CDMA等数字制式手机(2G)便增加了接收数据的功能,如接收电子邮件或网页;2009年1月7日,国家工业和信息化部颁发3G牌照,标志着移动通信市场的3G移动互联网时代正式在中国拉开帷幕。
中国矿业大学级硕士研究生专业课(课外考核)作业课程名称学生姓名学号所在院系电气与动力工程学院任课教师中国矿业大学研究生院培养管理处印制1.若作用在二端元件上的电压u(t)=sinωt,已知通过该元件的电流为i(t)=1+sinωt,确定该元件是不是有源的?说明理由。
2.若流控电阻的u-i关系为u=2i+sini,试确定该电阻是不是压控的?1.写出图G 的A 、B f 、Q f 。
(以1,2,4,5为树)(第1题图)2.计算题1中树的数目。
3. 设矩阵C 和矩阵D 分别为以下矩阵C =[121−131] D =[2−30211] 用比内-柯西定理计算det[CD]。
1.分别通过列写[Yb][A][U s][I s ],推导如图所示电路的节点电压方程[Yn][U n]=[I s n ]。
Is1Us3(第1题图)2.写出[A]以1,2,3为树,写出B j 、Q f 。
3(第2题图)1.已知A=[200020021],求e At。
2.试用系统方法列状态方程。
UsR4(第2题图)3.用系统方法列状态方程。
U c2(第3题图)1.找出如下图所示图G的树:(1)T1,1’(2) T1,2 (3) T13,2(第1题图)2.应用拓扑公式求如图电路的策动点导纳函数。
R1Y2(第2题图)3*.(选做)编制寻找图G所在树的算法与程序实现、验证。
PSPICE分析电路读书报告(必做):新元件、新技术。
线上读书实践报告1. 引言在当今数字化的时代,线上读书成为了一种越来越受欢迎的学习方式。
通过在线图书馆、数字阅读平台和社交媒体,读者可以方便地获取各类图书和知识资源。
本文将介绍我个人的线上读书实践经验,分享我对线上读书的看法,并总结该实践对我学习效果的影响和启示。
2. 线上读书的优势线上读书相比传统纸质书籍有许多优势。
首先,线上读书提供了更广泛的图书选择。
无论是畅销小说、学术著作还是行业报告,线上图书馆和数字阅读平台都能提供丰富多样的选择。
其次,线上读书具有更高的便利性。
读者可以通过电子设备随时随地阅读图书,不再受到时间和地点的限制。
此外,线上读书还提供了更多的交流和互动机会,读者可以通过社交媒体与其他读者分享读书心得、参加线上读书俱乐部等活动。
3. 我的线上读书实践在过去的一年中,我积极参与了线上读书实践。
我首先注册了几个知名的数字阅读平台,如Kindle、豆瓣阅读等,以便能够获取最新的图书资源。
然后,我按照自己的兴趣选择了一些图书进行阅读,涵盖了小说、历史、心理学等不同领域的作品。
我还加入了几个线上读书俱乐部,通过线上讨论与其他读者交流和分享读书体验。
4. 线上读书的收获通过线上读书实践,我获得了诸多收获。
首先,线上读书扩大了我的阅读范围。
我可以轻松地获取到各种类型的图书,从而丰富了我的知识和视野。
其次,线上读书提供了更大的灵活性和便利性。
我可以根据自己的时间安排随时进行阅读,无论是在公交车上还是在家中。
此外,通过线上读书俱乐部的线上讨论,我能够与其他读者深入交流,分享彼此的读书心得和见解。
这种互动与反馈使我对图书内容有了更深入的理解和思考。
5. 线上读书的启示通过线上读书实践,我深刻认识到线上学习和阅读的重要性。
线上读书不仅为个人提供了便利和自由,同时也促进了读者之间的交流和合作。
我将继续积极参与线上读书实践,不断扩大我的阅读范围,并利用线上平台与其他读者进行交流和学习。
6. 结论线上读书实践是一种有效的学习方式,它拓宽了读者的阅读范围,提供了更大的灵活性和便利性。
“电网络理论”课程教学体会与探讨张秀敏;黄辉;马晓春;张小青;佟庆彬【摘要】“电网络理论”课程是电气工程专业研究生一门非常重要的专业理论基础课.本文介绍了我校“电网络理论”课程的教学现状,分析了该课程各知识点在电气工程各领域的重点应用,笔者对教学中引入Matlab编程软件指导学生进行科学计算的方法进行了有益探索.实践表明,这门课程的建设能有效提高电气专业研究生的综合科研能力.【期刊名称】《电气电子教学学报》【年(卷),期】2017(039)001【总页数】4页(P16-19)【关键词】电网络理论;电气工程;Matlab【作者】张秀敏;黄辉;马晓春;张小青;佟庆彬【作者单位】北京交通大学电气工程学院,北京100044;北京交通大学电气工程学院,北京100044;北京交通大学电气工程学院,北京100044;北京交通大学电气工程学院,北京100044;北京交通大学电气工程学院,北京100044【正文语种】中文【中图分类】G642.0“电网络理论”课程是本科“电路”课程的延伸与拓展,是我国大多数院校电气工程专业研究生的必修课程。
该课程在硕士生培养环节中有重要作用,可使学生的电网络理论知识体系得到充实和巩固,为以后更加深入地学习电气工程和解决电气领域中的实际问题打下坚实的理论基础[1-5]。
研究生培养不同于本科生,本科生强调的是宽广的基础知识,而研究生是在掌握扎实的专业知识基础上,强调自主学习以及钻研和运用知识的能力培养,以促进其科学及创新思维的形成[6]。
因此,必须根据研究生的特点,采用合理的教学方法和教学思想,以保证研究生的培养质量。
本文介绍了我校电气专业研究生“电网络理论”课程的现状及存在的问题,在此基础上分析了该课程各知识点在电气工程各领域的重点应用。
笔者在教学中引入了Matlab编程软件指导学生进行科学计算的方法,提出了在研究生教学中要重视理论公式推导与科学研究思维方法训练的思想。
实践表明,这门课程的讲授方法能显著提高电气专业研究生的专业基础和综合科研能力。
电路电子技术读书报告前言电路电子技术是电子工程的重要分支,涉及到通信、计算机、能源、娱乐等方面。
本次阅读的书籍是《电路基础》。
在阅读过程中,我对电路电子技术的基础知识进一步加深和了解了,也学到了一些新的思维方式和问题解决的方法。
以下为我的读书报告。
知识点梳理电流、电压、电阻电路电子技术中最基本的三个概念分别为电流、电压和电阻,它们之间的关系是欧姆定律。
电路的计算都是在它们的基础上展开的。
阻抗是交流电中电路和电源的综合关系,包括电阻、电感、电容等因素。
阻抗的概念对于推导电路中的特定问题十分重要。
电路分析对电路中各种元件的组合和不同的电源输入进行分析,可以得到电路的输出状态和效果。
电路分析中常用的方法有基尔霍夫定律、戴维南-诺尔顿变换和网格分析等。
电路设计电路设计是在分析的基础上,根据电路要求和现实的条件,选择合适的元件进行组合和匹配,实现功能的过程。
电路设计中考虑的因素有功率、频率、可靠性、成本等。
信号处理在通信和计算机领域,信号处理是电路电子技术中的应用重点。
信号处理技术包括滤波、放大、混频、调制和解调等。
这些技术对信号的传输和处理有重要的作用。
思维方式在阅读书籍时,作者常常提供具体的案例,并通过解析案例中的问题,帮助读者建立思维模型。
电路电子技术中的思维方式主要是基于基本概念的分析和综合,同时需要考虑多个因素的综合作用,这需要一个系统和全局的思维方式。
在解决具体问题时,需要注重实际应用的场景,进行具体情况的分析和处理。
同时也需要关注不同组件之间的相互作用和影响,以避免问题的发生。
其中,思维方式的培养和巩固,需要通过大量实际的练习和实践经验的积累。
问题解决方法在电路电子技术中,如何解决问题是至关重要的,以下是一些常用的方法:基于理论的分析基于理论的分析,包括对电路构成的分析和特点的分析,能够帮助我们看到问题的本质和解决方法。
仿真实验和实验研究仿真实验和实验研究,可以帮助我们观察电路的行为和实际特性,对电路的问题进一步探究和解决。
网络安全读书报告—-浅谈网络密钥随着计算机网络的发展,网络中的安全问题也日趋严重。
网络的用户来自社会各个阶层,大量在网络中存储和传输的数据需要保护。
并且网络在我们平时的学习中有着非常重要的作用,所以我们有必要了解计算机网络安全的基本知识.计算机网络正面临着安全性威胁,网络上的通信主要面临四种威胁:截获,中断,篡改,伪造.其中截获又被称为主动攻击,后三种威胁被称为被动攻击.而这两种攻击都是通过对PDU(协议数据单元)进行分析或处理.以上两种攻击中,主动攻击还可具体细分。
从类型上可将其划分:1、更改报文流2、拒绝服务3、伪造连接初始化。
还有一种特殊的主动攻击就是恶意程序,主要有以下几种:1、计算机病毒2、计算机蠕虫3、特洛伊木马4、逻辑炸弹。
由于对主动攻击,我们可以采取适当措施加以检测,而对于被动攻击通常是检测不出来的.所以,针对这些特点可以得出计算机网络通信安全的五个目标:1、防止析出报文内容2、防止流量分析3、检测更改报文流4、检测拒绝服务5、检测伪造初始化连接。
总的来说,互联网络是一个开放式的系统,任何人都可以通过它共享自己的资源,获取需要的信息。
当我们在网络上进行信息交流的时候,比如聊天、收发邮件,或者登录需要提供个人信息的站点,这些包含着重要个人资料的信息包很可能在到达最终目的地前被第三方截获并破解。
所以保护个人隐私是互联网络的头等大事,而使用加密密钥是最简单、有效的方法。
下面是对网络密钥的简单介绍.一、什么是网络密钥.形象的说,密钥就像个密码本,自身包含了密码规则资料。
信息在发送前按照一定的规律重新排列数据顺序,这样即便数据包被第三方截获,他也无法顺利读出其中的内容,而接受方在收到信息后按照相同的规律进行解密就可以清楚无误地得到正确的信息了.二、密钥加密体制分类一般来说密钥加密有两类密码体制:对称密码密钥体制和公钥密码体制。
(一)“对称密码密钥体制":即加密密钥和解密密钥是相同的密钥体制,所以也可以叫做单密钥加密.具体过程是通信双方的一个用户把自己需要发送的数据通过密钥加密成混乱的信息,接受方使用相同的密钥把接受到的信息还原成原始数据,这个方法可以在极短的时间内对大量信息进行加密解密。
电子理论实习报告电子信息时代,电子技术已经深入到我们生活的方方面面,对于电子专业的学生来说,掌握电子理论知识和实践技能是至关重要的。
在这个暑假,我有幸参加了一次电子理论实习,通过这次实习,我对电子理论有了更深入的了解,同时也提高了自己的实践能力。
实习的第一部分是电子元件的学习。
我们学习了电阻、电容、电感等基本元件的性质和用途,了解了如何根据电路需要选择合适的元件。
同时,我们还学习了如何使用万用表测量这些元件的参数。
通过这部分的学习,我对电子元件有了更直观的认识,为后续的电路设计打下了基础。
实习的第二部分是电子电路的设计和搭建。
我们学习了如何根据电路原理图设计电路,并使用面包板搭建电路。
在这个过程中,我学会了如何阅读电路原理图,掌握了电路搭建的基本技巧。
我们还通过实际操作,了解了电路中的元器件如何连接,如何进行调试和故障排查。
实习的第三部分是电子电路的测试和分析。
我们使用示波器和信号发生器对搭建的电路进行测试,通过观察波形来分析电路的工作状态。
这个过程让我明白了电路测试的重要性,同时也提高了我的波形分析和解读能力。
实习的第四部分是电子电路的PCB设计。
我们学习了如何使用PCB设计软件绘制电路板,掌握了电路板布局和布线的基本原则。
这部分的学习让我认识到电子电路的PCB设计是电子工程中的重要环节,对于电路的性能和可靠性有着重要影响。
通过这次电子理论实习,我不仅学到了电子理论知识,还提高了自己的实践能力。
我认识到,电子技术是一门实践性很强的学科,只有通过实际操作,才能真正理解和掌握电子理论。
在今后的学习和工作中,我将不断努力,不断提高自己的电子技术水平,为我国的电子产业发展贡献自己的一份力量。
计算机网络技术读书报告随着计算机和通信技术的发展,人类社会已经金融了信息时代。
计算机网络技术是信息技术的核心内容之一,而计算机网络的应用,尤其是互联网应用的普及,已经延伸到各行各业,并给人们的生活、工作和学习方式带来了巨大的变革。
计算机网络技术不仅成为计算机专业人员必须掌握的知识,也成为广大用户尤其是青年人必须掌握的知识。
通过本书的学习,我们可以熟练的完成局域网、小型企业网络的组建工作,进行一般复杂程度的IP规划,掌握路由器的简单实用,独立完成常见互联网服务的配置以及互联网简单接入工作,同时还能对简单网络故障进行诊断和排除,从而具备入门级的工作技能。
本书各章主要内容如下:第一章,介绍了计算机网络基础知识和计算机网络模型。
第二章,通过一个典型的网络接口,介绍了局域网的基本知识。
第三章,通过组建一个小型以太网,介绍了以太网的基本知识。
第四章,介绍了以太网交换机及VLAN划分方法。
第五章,通过组建一个小型无线局域网,介绍了无线局域网的组网方法。
第六章,介绍了网络互联网的概念和IP地址的基本使用方法。
第七章,介绍了IP包的格式,为学习路由器和防火墙打下的基础。
第八章,介绍了如何使用路由器进行网络互连。
第九章,介绍了三层交换的应用背景以及简单的使用方法。
第十章,介绍了TCP与UDP的概念以及实际应用。
第十一章,介绍常见的应用服务的使用方法。
第十二章,介绍了Internet的常见接入方法。
下面着重介绍前四章内容。
一、计算机网络的基本概念简单的说,计算机网络是互联起来的独立自主的计算机集合。
具体的说,计算机网络是将分散在不同地理位置且具有独立功能的多个计算机系统,利用通信设备和线路相互连接起来,在网络协议和软件的支持下进行数据通信,从而实现资源共享的计算机系统的集合。
计算机网络建立在通信网络的基础之上,是资源共享和计算机通信为目的的。
资源共享的内容可以是硬件,也可以是软件。
共享与通信是计算机网络的核心意义所在。
“电网络理论”课程教学体会与探讨随着社会不断进步,电力系统技术发展迅速,电网络理论在电力工程领域发挥着越来越重要的作用。
本文就电网络理论的教学实践和探讨进行详细分析。
一、电网络理论课程介绍电网络理论课程讲授的内容包括,电力系统的基本概念,各种网络及其结构,网络的短路计算,网络的功率流分析,电力系统的控制,电力系统的有功功率控制,电力系统的容错性等。
学生在学习过程中可以深入理解电力系统的基本概念、各种网络及其结构、各种控制、容错机制等内容。
二、教学实践1、引入课程内容在上课之前,教师要强调课程内容的重要性,以及学习这门课程对于学生从事电力行业的重要性。
此外,还应该给学生介绍相关的基础概念,包括电力系统的基本概念,各种网络及其结构,网络的短路计算,网络的功率流分析,电力系统的控制,电力系统的有功功率控制,电力系统的容错性等。
学生在了解完相关基础概念后,可以有效的学习本课程的内容。
2、讲解推导课程内容在讲解理论内容时,教师首先要把相关理论概念讲解清楚,注重理论概念的逻辑性和证明过程,以便学生能够更好的理解理论内容。
此外,在讲解理论概念的同时,教师应该重点强调短路计算、功率流分析和电力系统的控制,以便帮助学生深入理解理论内容,并达到学以致用的目的。
3、布置实验为了更好地掌握课程内容,教师应该把课堂教学与实验教学相结合,给学生布置实验作业,以帮助学生更好地理解理论内容。
此外,实验还可以帮助学生进一步掌握电力系统的计算方法,以及电力系统中的设计思想,有效地应用理论到实际工程中。
三、探讨电网络理论课程的学习不仅涉及理论知识的学习,更强调理论与实践的有机结合。
因此,教师在授课的过程中,应该充分重视实践训练的重要性,为学生提供实践训练的机会,从而有效地掌握电力系统的知识,为从事电力行业打下良好的基础。
此外,教师在授课过程中,还应该重视理论与实践的有机结合,让学生在理论概念的认知的同时,也能够学习到实践应用。
综上所述,电网络理论课程在电力工程领域发挥着重要的作用,教师应该能够正确引导学生对电网络理论的学习,做到理论与实践的有机结合,从而为学生从事电力行业打下坚实的基础。
电力网络分析是电力系统分析的关键环节。
随着国民经济的不断提高,社会对电能质量的需求也越来越高。
电力系统分析的作用至关重要。
高等电力网络分析是通过归纳、总结、提升,抽象出电网分析中的共性问题,从更基础的层面来描述和解决电网分析问题。
此书把电力网络分为两部分来研究。
第一部分为基础篇,介绍电力网络分析的基本原理。
第二部分为应用篇,介绍潮流计算和故障分析。
第一部分电力网络分析基本原理一、电力网络分析的一般方法1.1 网络分析概述电力网络包含两个要素:电气元件及其联接方式。
电力网络的运行特性的约束和元件之间联接关系的约束(拓扑约束)共同决定。
元件的特性约束由欧姆定律来描述:, , .网络的拓扑约束由基尔霍夫定律来描述:基尔霍夫电流定律:. 基尔霍夫电压定律:.有关电力系统分析计算问题包括状态估计、潮流计算、经济调度、故障分析、稳定计算等,这些问题既相互关联,又各有侧重点。
如状态估计可以为潮流计算提供良好的初值,而潮流计算则是经济调度、故障分析、稳定计算与系统控制的出发点。
网络分析是解决这些所有问题的共同基础。
研究一个特定的电力系统运行问题应当包括四个基本步骤:1、建立电力网络元件的数学模型;2、建立电力网络的数学模型;3、选择合理的数值计算方法;4、电力网络问题的计算机求解。
网络分析中常用的关联矩阵有:节-支关联矩阵、回-支关联矩阵、割-支关联矩阵。
1.2 电力网络支路特性的约束一般支路如图:i图1:一般支路元件的约束特性可用以下支路方程来表示:=或=把网络内所有支路方程集合在一起,引入电动势矢量和电流源矢量.可以得到网络的支路方程=或=为原始导纳矩阵和原始阻抗矩阵,若网络内所有的支路间不存在互感,是对角阵,对角线元素既是相应的支路阻抗和支路导纳;若存在互感则在相应于互感支路相关的位置上存在非零非对角线元素。
1.3 网络方程节点网络方程:; 其中。
回路网络方程:;其中1.4 关联矢量与支路的数学描述关联矢量是关联矩阵A第k个列向量,它与第k条支路相对应,描述了支路k在网络中的联接关系。
成绩中国矿业大学13 级硕士研究生课程考试试卷考试科目电网络理论考试时间2013 - 2 - 18学生姓名周萌萌学号TS13060163所在院系信电学院任课教师任子晖中国矿业大学研究生院培养管理处印制读书报告进入研究生阶段的学习,我选择了嵌入式系统方向的研究。
为了打好基础,首先,我用了一小段时间复习了大学阶段学习的51系列单片机。
其次,我开始学习AVR单片机,主要是以ATmega16为主。
下面是我关于ATmega16方面的读书报告。
AVR单片机是Atmel公司推出的较为新颖的单片机,其显著的特点为高性能、高速度、低功耗。
它取消机器周期,以时钟周期为指令周期,实行流水作业。
AVR单片机指令以字为单位,且大部分指令都为单周期指令。
而单周期既可执行本指令功能,同时完成下一条指令的读取。
通常时钟频率用4~8MHz,故最短指令执行时间为250~125ns。
主要优点:价格相对性价比来说也算便宜,硬件结构适合C语言编程,功能相当齐全,不容易解密。
抗干扰能力强,军工产品中也经常能看到。
缺点:通用寄存器一共32个(R0~R31),前16个寄存器(R0~R15)都不能直接与立即数打交道,因而通用性有所下降。
同时也因为功能寄存器太过不容易学,不适合新手。
VR系列没有类似累加器A的结构,它主要是通过R16~R31寄存器来实现A的功能。
在AVR中,没有像51系列的数据指针DPTR,而是由X(由R26、R27组成)、Y(由R28、R29组成)、Z(由R30、R31组成)三个16位的寄存器来完成数据指针的功能(相当于有三组DPTR),而且还能作后增量或先减量等的运行。
ATmega16是基于增强的AVR RISC结构的低功耗8位CMOS微控制器。
由于其先进的指令集以及单时钟周期指令执行时间,ATmega16的数据吞吐率高达1MIPS/MHz,从而可以减缓系统在功耗和处理速度之间的矛盾。
ATmega16 AVR内核具有丰富的指令集和32个通用工作寄存器。
南京师范大学电网络理论实验设计与报告题目:基于MATLAB的音频文件处理学院:电气与自动化工程学院专业:电气工程填写日期:2017年1月2日目录1.数字语言信号处理简介 (3)2.设计任务 (3)3.设计思路 (3)4.基于MATLAB的系统实现过程 (4)4.1语音信号的录入与分析 (4)4.2FIR滤波器的设计 (5)4.3IIR滤波器 (5)4.4含高频噪声语音信号 (6)4.5语音信号滤波 (6)4.6语音信号回放 (6)4.7信号分析 (6)5.遇到的问题与解决方法 (8)6.实验总结和心得 (8)参考文献 (9)基于MATLAB的音频文件处理1.数字语言信号处理简介语言信号处理时研究用数字信号处理技术和语音学知识对语音信号进行处理的新兴的学科,同时是学科领域涉及面广泛的综合性的交叉学科。
语音是人类最重要、最有效、最常用和最方便的信息交换形式,同时语言也是人机互动的重要工具,能进一步推动计算机和其他智能机器的应用,提高社会的信息化程度。
所以对数字语音信号处理的研究显得尤为重要。
2.设计任务本次设计主要完成了以下几方面的任务:(1)录制一段语音;(2)在MATLAB如见中采集语音信号、回放语音信号并画出语音信号的时域波形和频谱图;(3)在MATLAB中分别设计FIR滤波器和IIR滤波器,并画出各滤波器的频谱图;(4)对语音信号加入高频噪声,生成新的叠加噪声的语音信号,回放语音信号并画出语音信号的时域波形和频谱图;(5)对叠加噪声的语音信号经过两种滤波器滤除噪声,回放语音信号,画出滤波后的信号的时域波形和频谱图并进行分析。
3.设计思路语音信号是一种非平稳的时变信号,语音信号处理可以分为时域和变换域等处理方法,其中时域分析是最简单的方法,时域波形图能直观表达语音信号的信息。
信号的傅里叶表示在信号的分析和处理中起着重要的作用。
因为对于线性系统来说,可以很方便地确定其对正弦或复指数和的响应,所以傅里叶分析方法能完善地解决许多信号分析和处理问题。
成绩中国矿业大学13 级硕士研究生课程考试试卷考试科目电网络理论考试时间2013 - 2 - 18学生姓名周萌萌学号TS13060163所在院系信电学院任课教师任子晖中国矿业大学研究生院培养管理处印制读书报告进入研究生阶段的学习,我选择了嵌入式系统方向的研究。
为了打好基础,首先,我用了一小段时间复习了大学阶段学习的51系列单片机。
其次,我开始学习AVR单片机,主要是以ATmega16为主。
下面是我关于ATmega16方面的读书报告。
AVR单片机是Atmel公司推出的较为新颖的单片机,其显著的特点为高性能、高速度、低功耗。
它取消机器周期,以时钟周期为指令周期,实行流水作业。
AVR单片机指令以字为单位,且大部分指令都为单周期指令。
而单周期既可执行本指令功能,同时完成下一条指令的读取。
通常时钟频率用4~8MHz,故最短指令执行时间为250~125ns。
主要优点:价格相对性价比来说也算便宜,硬件结构适合C语言编程,功能相当齐全,不容易解密。
抗干扰能力强,军工产品中也经常能看到。
缺点:通用寄存器一共32个(R0~R31),前16个寄存器(R0~R15)都不能直接与立即数打交道,因而通用性有所下降。
同时也因为功能寄存器太过不容易学,不适合新手。
VR系列没有类似累加器A的结构,它主要是通过R16~R31寄存器来实现A的功能。
在AVR中,没有像51系列的数据指针DPTR,而是由X(由R26、R27组成)、Y(由R28、R29组成)、Z(由R30、R31组成)三个16位的寄存器来完成数据指针的功能(相当于有三组DPTR),而且还能作后增量或先减量等的运行。
ATmega16是基于增强的AVR RISC结构的低功耗8位CMOS微控制器。
由于其先进的指令集以及单时钟周期指令执行时间,ATmega16的数据吞吐率高达1MIPS/MHz,从而可以减缓系统在功耗和处理速度之间的矛盾。
ATmega16 AVR内核具有丰富的指令集和32个通用工作寄存器。
所有的寄存器都直接与运算逻单元(ALU)相连接,使得一条指令可以在一个时钟周期内同时访问两个独立的寄存器。
这种结构大大提高了代码效率,并且具有比普通的CISC微控制器最高至10倍的数据吞吐率。
ATmega16有如下特点:16K字节的系统内可编程Flash(具有同时读写的能力,即RWW),512字节EEPROM,1K字节SRAM,32个通用I/O口线,32个通用工作寄存器,用于边界扫描的JTAG接口,支持片内调试与编程,三个具有比较模式的灵活的定时器/计数器(T/C),片内/外中断,可编程串行USART,有起始条件检测器的通用串行接口,8路10位具有可选差分输入级可编程增益(TQFP封装)的ADC,具有片内振荡器的可编程看门狗定时器,一个SPI串行端口,以及六个可以通过软件进行选择的省电模式。
工作于空闲模式时CPU停止工作,而USART、两线接口、A/D转换器、SRAM、T/C、SPI端口以及中断系统继续工作;停电模式时晶体振荡器[1]停止振荡,所有功能除了中断和硬件复位之外都停止工作;在省电模式下,异步定时器继续运行,允许用户保持一个时间基准,而其余功能模块处于休眠状态;ADC噪声抑制模式时终止CPU和除了异步定时器与ADC以外所有I/O模块的工作,以降低ADC转换时的开关噪声;Standby模式下只有晶体或谐振振荡器运行,其余功能模块处于休眠状态,使得器件只消耗极少的电流,同时具有快速启动能力;扩展Standby模式下则允许振荡器和异步定时器继续工作。
本芯片是以Atmel高密度非易失性存储器技术生产的。
片内ISP Flash允许程序存储器通过ISP串行接口,或者通用编程器进行编程,也可以通过运行于AVR内核之中的引导程序进行编程。
引导程序可以使用任意接口将应用程序下载到应用Flash存储区(ApplicationFlash Memory)。
在更新应用Flash存储区时引导Flash区(Boot Flash Memory)的程序继续运行,实现了RWW操作。
通过将8位RISC CPU与系统内可编程的Flash集成在一个芯片内,ATmega16成为一个功能强大的单片机,为许多嵌入式控制应用提供了灵活而低成本的解决方案。
ATmega16具有一整套的编程与系统开发工具,包括:C语言编译器、宏汇编、程序调试器/软件仿真器、仿真器及评估板。
※产品特性高性能、低功耗的8位AVR微处理器先进的RISC 结构131条指令大多数指令执行时间为单个时钟周期32个8位通用工作寄存器全静态工作工作于16MHz时性能高达16MIPS只需两个时钟周期的硬件乘法器非易失性程序和数据存储器16K字节的系统内可编程Flash,擦写寿命:10,000次具有独立锁定位的可选Boot代码区,通过片上Boot程序实现系统内编程,真正的同时读写操作512字节的EEPROM,擦写寿命:100,000次1K字节的片内SRAM可以对锁定位进行编程以实现用户程序的加密JTAG接口(与IEEE 1149.1标准兼容)符合JTAG标准的边界扫描功能支持扩展的片内调试功能通过JTAG接口实现对Flash、EEPROM、熔丝位和锁定位的编程※外设特点两个具有独立预分频器和比较器功能的8位定时器/计数器一个具有预分频器、比较功能和捕捉功能的16位定时器/计数器具有独立振荡器的实时计数器RTC四通道PWM8路10位ADC,8个单端通道,2个具有可编程增益(1x,10x,或200x)的差分通道面向字节的两线接口两个可编程的串行USART可工作于主机/从机模式的SPI串行接口具有独立片内振荡器的可编程看门狗定时器片内模拟比较器特殊的处理器特点上电复位以及可编程的掉电检测片内经过标定的RC振荡器片内/片外中断源6种睡眠模式:空闲模式、ADC噪声抑制模式、省电模式、掉电模式、Standby模式以及扩展的Standby模式I/O和封装32个可编程的I/O口40引脚PDIP封装,44引脚TQFP封装,与44引脚MLF封装※工作电压lATmega16L:2.7 - 5.5VATmega16:4.5 - 5.5V※速度等级8MHz的ATmega16L0-16MHz的ATmega16ATmega16L在1MHz,3V,25°C时的功耗正常模式:1.1mA空闲模式:0.35mA掉电模式:<1μA※引脚功能端口A(PA7..PA0)端口A做为A/D转换器的模拟输入端。
端口A为8位双向I/O口,具有可编程的内部上拉电阻。
其输出缓冲器具有对称的驱动特性,可以输出和吸收大电流。
作为输入使用时,若内部上拉电阻使能,端口被外部电路拉低时将输出电流。
在复位过程中,即使系统时钟还未起振,端口A处于高阻状态。
端口B(PB7..PB0)端口B为8位双向I/O口,具有可编程的内部上拉电阻。
其输出缓冲器具有对称的驱动特性,可以输出和吸收大电流。
作为输入使用时,若内部上拉电阻使能,端口被外部电路拉低时将输出电流。
在复位过程中,即使系统时钟还未起振,端口B处于高阻状态。
端口B也可以用做其他不同的特殊功能。
端口C(PC7..PC0)端口C为8位双向I/O口,具有可编程的内部上拉电阻。
其输出缓冲器具有对称的驱动特性,可以输出和吸收大电流。
作为输入使用时,若内部上拉电阻使能,端口被外部电路拉低时将输出电流。
在复位过程中,即使系统时钟还未起振,端口C处于高阻状态。
如果JTAG接口使能,即使复位出现引脚PC5(TDI)、PC3(TMS)与PC2(TCK)的上拉电阻被激活。
端口C也可以用做其他不同的特殊功能。
端口D(PD7..PD0)端口D为8位双向I/O口,具有可编程的内部上拉电阻。
其输出缓冲器具有对称的驱动特性,可以输出和吸收大电流。
作为输入使用时,若内部上拉电阻使能,则端口被外部电路拉低时将输出电流。
在复位过程中,即使系统时钟还未起振,端口D处于高阻状态。
端口D也可以用做其他不同的特殊功能.RESET复位输入引脚。
持续时间超过最小门限时间的低电平将引起系统复位。
门限时间见P36Table15。
持续时间小于门限间的脉冲不能保证可靠复位。
XTAL1反向振荡放大器与片内时钟操作电路的输入端。
XTAL2反向振荡放大器的输出端。
AVCC是端口A与A/D转换器的电源。
不使用ADC时,该引脚应直接与VCC 连接。
使用ADC时应通过一个低通滤波器与VCC连接。
AREF是A/D的模拟基准输入引脚。
※内核为了获得最高的性能以及并行性,AVR采用了Harvard结构,具有独立的数据和程序总线。
程序存储器里的指令通过一级流水线运行。
CPU在执行一条指令的同时读取下一条指令(在本文称为预取)。
这个概念实现了指令的单时钟周期运行。
程序存储器是可以在线编程的FLASH。
快速访问寄存器文件包括32个8位通用工作寄存器,访问时间为一个时钟周期。
从而实现了单时钟周期的ALU操作。
在典型的ALU操作中,两个位于寄存器文件中的操作数同时被访问,然后执行运算,结果再被送回到寄存器文件。
整个过程仅需一个时钟周期。
寄存器文件里有6个寄存器可以用作3个16位的间接寻址寄存器指针以寻址数据空间,实现高效的地址运算。
其中一个指针还可以作为程序存储器查询表的地址指针。
这些附加的功能寄存器即为16位的X、Y、Z寄存器。
ALU支持寄存器之间以及寄存器和常数之间的算术和逻辑运算。
ALU也可以执行单寄存器操作。
运算完成之后状态寄存器的内容得到更新以反映操作结果。
程序流程通过有/无条件的跳转指令和调用指令来控制,从而直接寻址整个地址空间。
大多数指令长度为16位,亦即每个程序存储器地址都包含一条16位或32位的指令。
程序存储器空间分为两个区:引导程序区(Boot区)和应用程序区。
这两个区都有专门的锁定位以实现读和读/写保护。
用于写应用程序区的SPM指令必须位于引导程序区。
在中断和调用子程序时返回地址的程序计数器(PC)保存于堆栈之中。
堆栈位于通用数据SRAM,因此其深度仅受限于SRAM的大小。
在复位例程里用户首先要初始化堆栈指针SP。
这个指针位于I/O空间,可以进行读写访问。
数据SRAM 可以通过5种不同的寻址模式进行访问。
AVR存储器空间为线性的平面结构。
AVR有一个灵活的中断模块。
控制寄存器位于I/O空间。
状态寄存器里有全局中断使能位。
每个中断在中断向量表里都有独立的中断向量。
各个中断的优先级与其在中断向量表的位置有关,中断向量地址越低,优先级越高。
I/O存储器空间包含64个可以直接寻址的地址,作为CPU外设的控制寄存器、SPI,以及其他I/O功能。
映射到数据空间即为寄存器文件之后的地址0x20-0x5F。
从市场角度看AVR单片机性价比:AVR大部分型号的性价比较高,性价比表现突出的型号有:atmega48、atmega8、atmega16、atmega169P供货方面:通用型号的AVR供货较为稳定,非常规型号的AVR样品及供货仍存在问题。