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电路理论
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电路理论

  • 作者:颜秋容 谭丹 颜秋容 谭丹
  • 出版社:电子工业出版社
  • ISBN:9787121075261
  • 出版日期:2009年01月01日
  • 页数:520
  • 定价:¥46.00
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    内容提要
    《电路理论(**电工电子教学基地教材)》是**电工电子教学基地和省精品课程的教学成果,内容符合教育部高等学校电子信息科学与电气信息类基础课程教学指导委员会制定的“电路理论基础”和“电路分析基础”课程教学基本要求,涵盖了理论教学的基本内容和可选内容。全书共分19章,包括电路的基本概念和基本定律、简单电阻电路分析、电路分析的一般方法、电路定理、含运算放大器的电阻电路、动态元件与动态电路、一阶电路和二阶电路、正弦稳态电路分析、正弦稳态电路的频率响应、含耦合元件的正弦稳态电路、三相正弦稳态电路、周期性非正弦稳态电路、动态电路的复频域分析、二端口网络、非线性电阻电路、网络的矩阵方程、网络的状态方程、均匀传输线的正弦稳态分析、无损耗均匀传输线的暂态分析等内容。附录提供磁路与含铁芯的线圈、PSpice简介、名词术语索引和部分习题参考答案。《电路理论(**电工电子教学基地教材)》为教师提供电子课件,并配套出版《电路理论学习与考研指导》一书。
    《电路理论(**电工电子教学基地教材)》适合作为高等学校电子与电气信息类专业本科生“电路”和“电路分析”课程教材和教学参考书,也可供相关工程技术人员参考。
    文章节选
    电路理论是高等学校电子与电气信息类专业的重要基础课,电路理论知识是电子与电气信息类人才专业素质的重要组成部分。在广泛信息化、电子化、电气化的工业背景下,电路理论的基础作用更显突出。随着我们对人才素质认识的深入,以能力培养、创新教育、自主学习为教学目标的教育理念已成为共识,教材作为服务于上述目标的载体之一,应尽可能方便于学生自主学习,同时又能引导学生创新能力的发展。
    本书继承了已连续使用10年的模块式教材《电路理论——电阻性网络》、《电路理论——时域与频域分析》、《电路理论——端口网络与均匀传输线》的优点,并融入作者4年使用美国原版教材的教学经验编写而成,力求服务于自主学习、能力培养、创新教育的教学理念。《电路理论——电阻性网络》、《电路理论——时域与频域分析》、《电路理论——端口网络与均匀传输线》于1998年初版,2006年再版,它是**电工电子教学基地建设的成果之一,也是省精品课程教材。
    在本书的编写过程中,作者有以下几方面的考虑。
    继续保持内容体系完整、广度和深度兼有的特色。在内容衔接上,充分考虑教学方法的改革趋势,服务于自主式、讨论式教学方法,在内容衔接和论述上力求循序渐近,符合初学者认知规律。论述强调精练、准确,而不刻意减少篇幅。
    在内容的深度与广度、传统内容与现代内容的关系上,合理取舍,强调概念内涵的发掘及其应用。适当浓缩传统内容,增加现代内容,扩大知识面,注重知识的工程应用。在仍然明确电路分析的三大类方法(等效变换、电路方程、电路定理)的基本框架下,将等效的概念贯穿始终,而精简等效变换方法及其应用的篇幅;突出电路方程的应用;适当降低电路定理的综合应用难度;大量例题结合工程应用;加强动态电路分析、正弦稳态电路分析等与工程实践联系紧密的问题的讨论。仿真软件PSpice的应用不仅只在附录中介绍,而且通过例题,有机地融合于相关章节中。计算机是科技人员从事研究的**工具,也是学生在课程学习时进行创新、实践研究的工具,掌握Pspice,将有利于提高学生创新研究的兴趣和效率。
    加强电路理论与工程实际的结合。含运算放大器电路的分析贯穿于全书;增加了正弦稳态电路的频率响应分析一章,讨论了与工程应用联系紧密的滤波器概念。
    编写适量的节后练习题并附答案,加强学生对基本内容的掌握;术语英文对照,引导学生阅读英文参考资料。
    目录
    第1章 电路的基本概念和基本定律
    1.1 电路与电路模型
    1.1.1 电路
    1.1.2 理想电路元件和电路模型
    1.2 电流与电压的参考方向
    1.2.1 电流
    1.2.2 电压
    1.3 电功率
    1.4 电阻元件
    1.4.1 线性时不变电阻元件
    1.4.2 非线性时不变电阻元件
    1.4.3 时变电阻元件
    1.4.4 电阻元件的无源性
    1.5 独立电源
    1.5.1 独立电压源
    1.5.2 独立电流源
    1.6 受控电源
    1.7 基尔霍夫定律
    1.7.1 电路的图
    1.7.2 基尔霍夫电流定律
    1.7.3 基尔霍夫电压定律
    习题1

    第2章 简单电阻电路分析
    2.1 支路电流分析法
    2.1.1 支路的基本方程
    2.1.2 支路电流法
    2.2 等效变换
    2.2.1 等效电路的概念
    2.2.2 电阻的串联和并联
    2.2.3 星形与三角形电阻网络的等效变换
    2.2.4 实际电源的两种模型及其等效变换
    2.2.5 无伴电源的等效转移
    2.3 入端电阻
    习题2

    第3章 电路分析的一般方法
    3.1 结点分析法
    3.2 回路分析法
    3.3 直流电阻电路的PSpice分析
    习题3

    第4章 电路定理
    4.1 线性电路的线性特性与叠加定理
    4.1.1 线性电路的线性特性
    4.1.2 叠加定理
    4.2 替代定理
    4.3 戴维宁定理与诺顿定理
    4.3.1 戴维宁定理
    4.3.2 诺顿定理
    4.4 特勒根定理与互易定理
    4.4.1 特勒根功率定理
    4.4.2 特勒根似功率定理
    4.4.3 互易定理
    4.5 对偶原理
    4.6 用PSpice验证电路定理
    习题4

    第5章 含运算放大器的电阻电路
    5.1 运算放大器
    5.2 理想运算放大器
    5.3 含运算放大器电路的分析
    5.3.1 比例运算电路
    5.3.2 加/减运算电路
    5.4 用PSpice分析含运算放大器的电路
    习题5

    第6章 动态元件与动态电路
    6.1 单位阶跃函数与单位冲激函数
    6.1.1 单位阶跃函数
    6.1.2 单位冲激函数
    6.2 电容元件
    6.2.1 电容的特性
    6.2.2 电容的储能
    6.2.3 电容的串联与并联
    6.3 电感元件
    6.3.1 电感的特性
    6.3.2 电感的储能
    6.3.3 电感的串联与并联
    6.4 动态电路
    6.4.1 动态电路的微分方程
    6.4.2 动态电路的初始条件
    6.4.3 动态电路的时域分析
    习题6

    第7章 一阶电路和二阶电路
    7.1 一阶电路的零输入响应
    7.1.1 RC电路的零输入响应
    7.1.2 RL电路的零输入响应
    7.2 一阶电路的零状态响应
    7.2.1 直流电源激励下的零状态响应
    7.2.2 阶跃响应
    7.2.3 正弦电源激励下的零状态响应
    7.2.4 零状态响应的线性特性与时不变特性
    7.3 一阶电路的全响应
    7.3.1 RC电路的全响应
    7.3.2 全响应的分解
    7.3.3 一阶电路的三要素法
    7.4 二阶电路
    7.4.1 RLC串联电路的零输入响应
    7.4.2 二阶电路的零状态响应与全响应
    7.5 冲激响应
    7.6 零状态响应的卷积计算
    7.7 动态电路的PSpice分析
    习题7

    第8章 正弦稳态电路分析
    8.1 正弦量
    8.1.1 正弦量的三要素
    8.1.2 同频率正弦量的相位关系
    8.1.3 正弦电量的有效值
    8.2 相量法
    8.2.1 正弦量与相量的对应关系
    8.2.2 正弦量运算的相量方法
    8.2.3 基尔霍夫定律的相量形式
    8.2.4 电路的相量模型
    8.3 阻抗与导纳
    8.4 正弦稳态电路分析
    8.5 位形相量图及其应用
    8.6 正弦稳态电路的功率
    8.6.1 有功功率与无功功率
    8.6.2 视在功率及功率因数
    8.6.3 复功率及功率守恒
    8.7 *大功率传输
    8.8 有功功率的测量
    8.9 正弦稳态电路的PSpice分析
    习题8

    第9章 正弦稳态电路的频率响应
    9.1 网络函数
    9.2 谐振电路的频率响应
    9.2.1 RLC串联谐振电路
    9.2.2 RLC串联谐振电路的频率响应
    9.2.3 RLC并联谐振电路
    9.3 滤波器
    9.3.1 无源滤波器
    9.3.2 有源滤波器
    习题9

    第10章 含耦合元件的正弦稳态电路
    10.1 耦合电感元件及其特性
    10.1.1 耦合电感元件的互感
    10.1.2 同名端
    10.1.3 耦合电感元件的电压-电流关系
    10.1.4 耦合电感元件的储能及耦合系数
    10.2 含有耦合电感的电路分析
    10.2.1 耦合电感的VCR应用
    10.2.2 用受控源表示互感电压
    10.2.3 去耦等效电路
    10.3 线性变压器
    10.3.1 空心变压器
    10.3.2 全耦合变压器
    10.4 理想变压器
    10.4.1 变压器的理想化条件
    10.4.2 理想变压器的特性方程
    10.4.3 理想变压器的阻抗变换特性
    10.5 变压器的工程应用
    10.5.1 隔离直流
    10.5.2 阻抗匹配
    10.5.3 电力传输
    10.6 用PSpice分析含耦合元件的正弦稳态电路
    习题10

    第11章 三相正弦稳态电路
    11.1 三相电路
    11.2 对称三相电路的分析
    11.2.1 线电压(电流)与相电压(电流的关系
    11.2.2 Y-Y连接的对称三相电路分析
    11.2.3 其他连接的对称三相电路分析
    11.3 不对称三相电路分析
    11.4 三相电路的功率
    11.4.1 三相电路的功率计算
    11.4.2 三相电路的功率测量
    11.5 用PSpice分析三相正弦稳态电路
    习题11

    第12章 周期性非正弦稳态电路
    12.1 周期性非正弦函数的傅里叶级数
    12.1.1 傅里叶级数
    12.1.2 对称周期函数的谐波分析
    12.2 有效值和平均功率
    12.2.1 有效值
    12.2.2 平均功率
    12.3 线性电路在周期性非正弦电源激励的稳态响应
    12.4 周期性非正弦电源激励下的对称三相电路
    12.4.1 周期性非正弦对称三相电源
    12.4.2 对称三相电路中的谐波
    习题12

    第13章 动态电路的复频域分析
    13.1 拉普拉斯变换及逆变换
    13.1.1 拉普拉斯变换的定义
    13.1.2 拉普拉斯变换的基本性质
    13.1.3 拉普拉斯逆变换
    13.2 动态电路的复频域分析法
    13.2.1 基尔霍夫定律的复频域模型
    13.2.2 电路元件的复频域模型
    13.2.3 动态电路的复频域分析法
    13.3 网络函数
    13.3.1 网络函数的定义
    13.3.2 网络函数与单位冲激响应
    13.3.3 网络函数的极点与网络的稳定性
    13.3.4 网络函数与频率响应
    习题13

    第14章 二端口网络
    14.1 概述
    14.1.1 二端口网络的定义
    14.1.2 二端口网络的端口特性方程
    14.2 二端口网络的参数
    14.2.1 阻抗参数
    14.2.2 导纳参数
    14.2.3 混合参数
    14.2.4 传输参数
    14.3 二端口网络各参数之间的关系
    14.3.1 参数之间的互换关系
    14.3.2 互易及对称二端口网络的参数特点
    14.4 二端口网络的等效电路
    14.5 二端口网络的相互连接
    14.5.1 级联
    14.5.2 串联
    14.5.3 并联
    14.6 有载二端口网络
    14.6.1 输入阻抗和输出阻抗
    14.6.2 转移函数
    14.7 回转器和负阻抗变换器

    第15章 非线性电阻电路
    第16章 网络的矩阵方程
    第17章 网络的状态方程
    第18章 均匀传输线的正弦稳态分析
    第19章 无损耗均匀传输线的暂态分析
    附录A 磁路与含铁芯的线圈
    附录B PSpice简介
    附录C 名词术语索引
    附录D 部分习题参考答案
    参考文献
    ……
    编辑推荐语
    本套教材在**规划教材的基础上,进行全面更新,以适应高校计算机专业课程与教学改革的需要,并特别注意教材的可读性和可用性,为任课教师提供各种教学服务(包括教学电子课件、教学指导材料、习题解答和实验指导等)。

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