电路理论 第二版出版时间:2011年版内容简介 王安娜等主编的《电路理论》符合教育部颁布的“电路分析基础课程教学基本要求”,内容紧密联系实际。全书共分七章,主要内容包括:电路模型和基本定律,线性电阻网络分析,线性动态电路暂态过程的时域分析,正弦电路的稳态分析,谐振电路与周期非正弦稳态电路,非线性电路,OrCAD/PSpice在电路理论分析中的应用。 每章的习题紧密配合所讲内容,联系工程实际,书末附有习题答案。《电路理论》可作为高等院校计算机、电子信息等专业的教学用书,也可作为相关专业科技人员的参考书。目录1 电路模型和基本定律1.1 电路和电路模型1.1.1 电.路1.1.2 电路模型1.2 电流、电压、功率1.2.1 电流1.2.2 电压与电位1.2.3 功率和能量1.3 电阻元件1.4 独立电源1.4.1 电压源1.4.2 电流源1.5 受控电源1.6 基尔霍夫定律1.6.1 电路中的几个专用名词1.6.2 基尔霍夫电流定律1.6.3 基尔霍夫电压定律1.7 电阻的连接及其等效变换1.7.1 电阻串联1.7.2 电阻并联1.7.3 电阻的混联1.7.4 电阻星形连接与三角形连接的等效变换1.7.5 用电阻等效化简计算电路1.8 电源的连接及其等效变换1.8.1 电源的串联和并联1.8.2 电源与支路的串并联1.8.3 实际电源的等效变换1.8.4 电源的等效转移习题2 线性电阻网络分析2.1 支路电流法2.2 回路电流法2.2.1 回路方程及其一般形式2.2.2 电路中含有理想电流源支路2.2.3 电路中含有受控源2.3 节点电压法2.3.1 节点方程及其一般形式2.3.2 电路中存在理想电压源支路2.3.3 电路中存在电流源与电阻串联支路2.3.4 电路中含有受控源2.4 替代定理2.5 齐性定理和叠加定理2.5.1 齐性定理2.5.2 叠加定理2.6 等效电源定理2.6.1 戴维南定理2.6.2 诺顿定理习题3 线性动态电路暂态过程的时域分析3.1 动态元件3.1.1 电容元件3.1.2 电感元件3.2 动态电路的暂态过程及初始条件的确定3.2.1 动态电路的暂态过程3.2.2 初始条件的确定3.3 一阶电路的零输入响应3.3.1 一阶RC电路的零输入响应3.3.2 一阶RC电路的零输入响应3.4 一阶电路的零状态响应3.4.1 一阶RC电路的零状态响应3.4.2 一阶RL电路的零状态响应3.5 求解一阶电路全响应的三要素方法3.5.1 一阶电路的全响应3.5.2 三要素方法3.6 一阶电路的阶跃响应3.7 一阶电路的冲击响应3.7.1 单位脉冲函数和单位冲击函数3.7.2 冲击响应3.8 二阶电路的零输人响应3.8.1 δ〉ω0非振荡放电过程3.8.2 δ〈ω0振荡放电过程3.8.3 δ=ω0临界情况3.9 二阶电路的阶跃响应3.9.1 R〉2√L/C非振荡充电过程3.9.2 R〈2√L/C振荡充电过程3.9.3 R=2√L/C临界情况习题4 正弦电路的稳态分析4.1 正弦量的基本概念4.1.1 正弦量的三要素4.1.2 正弦量的相位差4.1.3 正弦量的有效值4.2 正弦量的相量表示4.2.1 复数4.2.2 正弦量的相量表示4.3 电路基本定律的相量形式4.3.1 基尔霍夫定律的相量形式4.3.2 RLC元件伏安关系的相量形式4.4 复阻抗、复导纳及其等效变换4.4.1 RLC串联及复阻抗4.4.2 RLC并联及复导纳4.4.3 复阻抗与复导纳的等效变换4.5 正弦稳态电路的功率4.5.1 瞬时功率和平均功率4.5.2 视在功率、无功功率4.5.3 最大功率的传输4.6 正弦稳态电路的计算4.6.1 二端网络的简化4.6.2 用基本定理和列电路方程计算正弦稳态电路4.6.3 用电压、电流有效值关系求解4.6.4 要求两条支路电压或电流间满足一定相位关系4.6.5 要求某电压或电流的值与电路中某参数无关4.7 三相电路简述4.7.1 三相电源4.7.2 三相电源的连接4.7.3 r称三相电路的计算4.7.4 三相电路的功率4.8 含耦合电感电路的分析与计算4.8.1 感元件的伏安关系及其相量模型4.8.2 含互感元件电路的分析与计算4.8.3 几种变压器4.9 双口网络4.9.1 双口网络的参数4.9.2 双口网络的特性阻抗4.9.3 双口网络的等效电路4.9.4 回转器习题5 谐振电路与周期非正弦稳态电路5.1 串联谐振电路5.2 并联谐振电路5.3 非正弦周期电流和电压5.4 周期函数分解为傅里叶级数5.5 非正弦周期量的有效值、平均值和平均功率5.6 周期非正弦稳态电路的分析与计算5.7 滤波器的概念5.7.1 低通滤波器5.7.2 高通滤波器5.7.3 带通滤波器5.7.4 带阻滤波器习题6 非线性电路6.1 非线性元件的特性6.1.1 端非线性电阻元件6.1.2 二端非线性电容元件6.1.3 端非线性电感元件6.2 非线性电阻电路的图解分析法6.2.1 曲线相交法6.2.2 曲线相加法6.3 非线性电阻电路的数值分析法6.4 非线性电阻电路的小信号分析法6.4.1 非线性电阻元件的小信号特性6.4.2 非线性电阻电路的小信号分析方法6.5 非线性电路的动态方程习题7 OrCAD/PSpice在电路理论分析中的应用7.1 概述7.1.1 OrCAD/PSpice的功能特点7.1.2 OrCAD/PSpice的组成7.2 电路原理图的绘制7.2.1 Capture仿真设计过程7.2.2 打开Capture程序项7.2.3 Capture操作环境7.2.4 Capture设计参数设置7.2.5 新建工程(Create a design Pioject)7.2.6 开始绘制电路图7.2.7 使用PSpice时绘制原理图应该注意的地方7.3 电路的仿真与分析7.3.1 用PSpiee分析电路的过程7.3.2 设置仿真参数7.3.3 设置分析结果输出方式7.3.4 启动PSpice A/D分析7.3.5 利用Probe分析并处理波形7.4 应用举例习题答案参考文献 上一篇: 电子电路识读一本通 下一篇: 绿色微纳电子学