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    • 电路理论基础(高等学校电子信息类专业系列教材)
      • 作者:编者:汪建//张新建|责编:崔彤
      • 出版社:清华大学
      • ISBN:9787302683094
      • 出版日期:2025/02/01
      • 页数:432
    • 售价:35.6
  • 内容大纲

        本书系统地介绍电路的基本原理和基本分析方法。全书共13章,内容包括电路的基本概念、基本定律和电路元件,电路分析方法——等效变换法、电路方程法、运用电路定理法,动态元件,正弦稳态电路分析,谐振电路,稠合电感与耦合电感电路分析,三相电路,暂态分析方法——时域分析法、复频域分析法,周期性非正弦稳态电路分析,双口网络,附录编人了电路仿真软件介绍及电路仿真实例。
        本书从培养学生分析、解决电路问题的能力出发,通过对电路原理课程中重点、难点及解题方法的详细论述,将基本内容的叙述和本课程学习思维方式的训练及学习方法的指导有机融合。本书例题、同步练习题、习题丰富,十分便于自学。
        本书可作为应用型本科院校或普通高等院校电气、电子信息类专业“电路分析”或“电路原理”课程的教材,也可供有关科技人员参考。
  • 作者介绍

  • 目录

    第1章  电路的基本概念、基本定律和电路元件
      1.1  电路的基本概念
        1.1.1  电路
        1.1.2  电路模型
        1.1.3  集中参数电路和分布参数电路
        1.1.4  电路理论的研究内容和电路分析的方法
        1.1.5  电路中的几个术语
      1.2  电流、电压及其参考方向
        1.2.1  电流
        1.2.2  电压和电位
        1.2.3  电流和电压的参考方向
      1.3  功率和能量
        1.3.1  电功率的定义
        1.3.2  电功率的计算
        1.3.3  能量及电路的无源性、有源性
        1.3.4  常用电路物理量国际单位制的单位
      1.4  电路的基本定律——基尔霍夫定律
        1.4.1  基尔霍夫电流定律(KCL)
        1.4.2  基尔霍夫电压定律(KVL)
        1.4.3  关于基尔霍夫定律的说明
      1.5  电路元件的分类
      1.6  电阻元件
        1.6.1  电阻元件的定义及分类
        1.6.2  线性时不变电阻元件
        1.6.3  线性时不变电阻元件的功率和能量
        1.6.4  线性时变电阻元件
        1.6.5  非线性电阻元件
      1.7  独立电源
        1.7.1  独立电压源
        1.7.2  独立电流源
      1.8  受控电源
        1.8.1  四种形式的受控电源
        1.8.2  受控源的相关说明
      1.9  集成运算放大器及理想运算放大器
        1.9.1  实际运算放大器及其特性
        1.9.2  理想运算放大器及其特性
        1.9.3  含理想运算放大器的电阻电路分析
      1.10  应用实例:用电压跟随器作为缓冲器和消除电源的内阻
      本章习题
    第2章  电路分析方法之一——等效变换法
      2.1  等效电路和等效变换的概念
        2.1.1  二端电路及端口的概念
        2.1.2  等效电路
        2.1.3  等效变换
      2.2  电阻元件的串联和并联
        2.2.1  电阻元件的串联
        2.2.2  电阻元件的并联
      2.3  电阻元件的混联
        2.3.1  混联电阻电路的等效电阻
        2.3.2  求混联电路入端电阻的方法要点

        2.3.3  混联电路中电压、电流的计算
      2.4  线性电阻的形连接和△形连接的等效变换
        2.4.1  元件的星()形连接和三角(△)形连接
        2.4.2  电阻电路的△等效变换
      2.5  电源的等效变换
        2.5.1  实际电源的电路模型
        2.5.2  实际电源的两种电路模型的等效变换
        2.5.3  任意支路与理想电源连接时的等效电路
      2.6  受控电源的等效变换
        2.6.1  受控电源的戴维南诺顿等效变换
        2.6.2  其他连接形式的受控源的等效变换
        2.6.3  含受控源电路的去耦等效变换
      2.7  求入端等效电阻的几种方法
        2.7.1  入端电阻的定义
        2.7.2  电位的相关特性
        2.7.3  求入端电阻的方法
      2.8  应用实例:多量程直流电压表的电路设计
      本章习题
    第3章  电路分析方法之二——电路方程法
      3.1  概述
      3.2  典型支路及其支路特性
        3.2.1  典型支路及其支路特性方程
        3.2.2  电路含有受控源时的支路特性方程
      3.32  b变量分析法
      3.4  支路电流分析法
        3.4.1  支路电流法方程的导出
        3.4.2  视察法建立支路法方程
        3.4.3  电路中含受控源时的支路电流法方程
        3.4.4  应用支路电流法时对理想电流源支路的处理方法
      3.5  节点分析法
        3.5.1  节点法方程的导出
        3.5.2  视察法建立节点法方程
        3.5.3  电路中含受控源时的节点法方程
        3.5.4  电路中含理想电压源时的节点法方程
        3.5.5  节点分析法的相关说明
      3.6  网孔电流分析法
        3.6.1  网孔电流的概念
        3.6.2  网孔法方程的导出
        3.6.3  视察法建立网孔法方程
      3.7  应用实例:采用作封闭面法,用节点分析法求解含有多个理想电压源的电路
      本章习题
    第4章  电路分析方法之三——运用电路定理法
      4.1  叠加定理
        4.1.1  线性电路叠加性的示例
        4.1.2  叠加定理的内容
        4.1.3  叠加定理的证明
        4.1.4  关于叠加定理的说明
        4.1.5  运用叠加定理求解电路的步骤
        4.1.6  运用叠加定理求解电路示例
      4.2  替代定理

        4.2.1  替代定理的内容
        4.2.2  替代定理的证明
        4.2.3  关于替代定理的说明
      4.3  戴维南定理和诺顿定理(等效电源定理)
        4.3.1  等效电源定理的内容
        4.3.2  戴维南定理的证明
        4.3.3  关于等效电源定理的说明
        4.3.4  戴维南电路和诺顿电路的互换
        4.3.5  求戴维南电路和诺顿电路的方法
        4.3.6  用等效电源定理求解电路的方法和步骤
        4.3.7  关于含受控源电路的戴维南(或诺顿)等效电路的非唯一性
      4.4  最大功率传输定理
        4.4.1  最大功率传输定理的内容
        4.4.2  最大功率传输定理的证明
        4.4.3  关于最大功率传输定理的说明
        4.4.4  运用最大功率传输定理求解电路的步骤
      4.5  互易定理
        4.5.1  互易电路
        4.5.2  互易定理的内容
        4.5.3  关于互易定理的说明
        4.5.4  运用互易定理求解电路示例
      4.6  对偶原理
        4.6.1  电路中的对偶现象
        4.6.2  对偶电路
      4.7  应用实例:用实验的方法测量含源网络的戴维南等效电路
      本章习题
    第5章  动态元件
      5.1  奇异函数
        5.1.1  阶跃函数
        5.1.2  单位脉冲函数
        5.1.3  冲激函数
      5.2  电容元件
        5.2.1  电容元件的定义及线性时不变电容元件
        5.2.2  线性时不变电容元件的伏安关系
        5.2.3  电容电压的连续性原理
        5.2.4  电容元件的能量
      5.3  电感元件
        5.3.1  电感线圈的磁链和感应电压
        5.3.2  电感元件的定义及线性时不变电感元件
        5.3.3  线性时不变电感元件的伏安关系
        5.3.4  电感电流的连续性原理
        5.3.5  电感元件的能量
      5.4  动态元件的串联和并联
        5.4.1  电容元件的串联和并联
        5.4.2  电感元件的串联和并联
      5.5  应用实例:用电容元件构成微分器和积分器
      本章习题
    第6章  正弦稳态电路分析
      6.1  正弦交流电的基本概念
        6.1.1  正弦交流电

        6.1.2  正弦量的三要素
        6.1.3  同频率正弦量的相位差
        6.1.4  周期性电量的有效值
      6.2  正弦量的相量表示
        6.2.1  复数和复数的四则运算
        6.2.2  用相量表示正弦量
      6.3  基尔霍夫定律的相量形式
        6.3.1  KCL的相量形式
        6.3.2  KVL的相量形式
      6.4  RLC元件伏安关系式的相量形式
        6.4.1  正弦稳态电路中的电阻元件
        6.4.2  正弦稳态电路中的电感元件
        6.4.3  正弦稳态电路中的电容元件
        6.4.4  RLC元件在正弦稳态下的特性小结
      6.5  复阻抗和复导纳
        6.5.1  复阻抗
        6.5.2  复导纳
      6.6  用相量法求解电路的正弦稳态响应
        6.6.1  正弦稳态分析方法之一——等效变换法
        6.6.2  正弦稳态分析方法之二——电路方程法
        6.6.3  正弦稳态分析方法之三——运用电路定理法
      6.7  相量图
        6.7.1  相量图简介
        6.7.2  用相量图分析电路示例
      6.8  正弦稳态电路中的功率
        6.8.1  瞬时功率
        6.8.2  平均功率(有功功率)
        6.8.3  无功功率
        6.8.4  视在功率和功率三角形
        6.8.5  复功率守恒定理
        6.8.6  最大功率传输定理
      6.9  功率因数的提高
        6.9.1  提高功率因数的意义
        6.9.2  提高功率因数的方法
        6.9.3  提高功率因数的计算方法及示例
        6.9.4  关于提高功率因数计算的说明
      6.10  应用实例:用电容元件构成理想输出的分压器
      本章习题
    第7章  谐振电路
      7.1  串联谐振电路
        7.1.1  电路频率响应的概念
        7.1.2  谐振及其定义
        7.1.3  串联谐振的条件
        7.1.4  实现串联谐振的方法
        7.1.5  串联谐振时的电压和电流相量
        7.1.6  串联谐振电路中的能量
        7.1.7  串联谐振电路的品质因数
        7.1.8  串联谐振电路的频率特性
      7.2  并联谐振电路
        7.2.1  并联谐振的条件

        7.2.2  并联谐振时的电压相量和电流相量
        7.2.3  并联谐振电路中的能量
        7.2.4  并联谐振电路的品质因数
        7.2.5  并联谐振电路的频率特性及通频带
      7.3  一般谐振电路及其计算
        7.3.1  由LC元件构成的电路
        7.3.2  由RLC元件构成的一般谐振电路
      7.4  应用实例:实用并联谐振电路及其分析
      本章习题
    第8章  耦合电感与耦合电感电路分析
      8.1  耦合电感
        8.1.1  互感现象和耦合电感器
        8.1.2  互感系数和耦合系数
        8.1.3  耦合电感元件的电压方程
        8.1.4  耦合电感元件的含受控源的等效电路
      8.2  互感耦合电路的分析
        8.2.1  用支路法列写互感耦合电路的方程
        8.2.2  用网孔法列写互感耦合电路的方程
      8.3  耦合电感元件的去耦等效电路
        8.3.1  耦合电感元件的串联
        8.3.2  耦合电感元件的并联
        8.3.3  有一公共连接点的两绕组耦合电感元件
      8.4  空心变压器电路
        8.4.1  空心变压器电路的去耦等效电路
        8.4.2  空心变压器电路的含受控源的等效电路
        8.4.3  反射阻抗的概念及初级回路的去耦等效电路
      8.5  理想变压器
        8.5.1  理想变压器及其特性方程
        8.5.2  理想变压器的阻抗变换性质
      8.6  理想变压器电路的计算
        8.6.1  分析理想变压器电路时应注意的问题
        8.6.2  理想变压器电路的分析方法
      8.7  应用实例:用实验的方法确定互感器的同名端
      本章习题
    第9章  三相电路
      9.1  三相电路的基本概念
        9.1.1  对称三相电源
        9.1.2  对称三相电源的相序
        9.1.3  三相电路中电源和负载的连接方式
      9.2  三相电路的两种基本连接方式
        9.2.1  三相电路的星形连接
        9.2.2  三相电路的三角形连接
      9.3  对称三相电路的计算
        9.3.1  对称星形三相电路的计算
        9.3.2  对称三角形三相电路的计算
        9.3.3  其他形式的对称三相电路的计算
        9.3.4  复杂对称三相电路的计算
      9.4  不对称三相电路的计算
        9.4.1  不对称三相电路的一般计算方法
        9.4.2  简单不对称三相电路的计算示例

      9.5  三相电路的功率及测量
        9.5.1  对称三相电路的功率
        9.5.2  不对称三相电路的功率
        9.5.3  三相电路功率的测量
      9.6  应用实例:用有功功率表测量对称三相电路的无功功率
      本章习题
    第10章  暂态分析方法之一——时域分析法
      10.1  动态电路暂态过程的基本概念
        10.1.1  动态电路的暂态过程
        10.1.2  动态电路的阶数及其确定方法
        10.1.3  暂态过程的分析方法
        10.1.4  建立动态电路微积分方程的方法
      10.2  动态电路初始值的确定
        10.2.1  电量的初始值和原始值的概念
        10.2.2  动态电路的初始状态
        10.2.3  初始值y(0+)的计算方法
      10.3  一阶电路的响应
        10.3.1  一阶电路的零输入响应
        10.3.2  一阶电路的零状态响应
        10.3.3  一阶电路的全响应
        10.3.4  三要素法
      10.4  阶跃响应和冲激响应
        10.4.1  阶跃响应
        10.4.2  冲激响应
      10.5  二阶电路
        10.5.1  二阶电路的零输入响应
        10.5.2  二阶电路的全响应
        10.5.3  二阶电路的阶跃响应和冲激响应
      10.6  应用实例:用一阶电路实现继电器延时及用二阶电路产生大电流
      本章习题
    第11章  暂态分析方法之二——复频域分析法
      11.1  拉普拉斯变换
        11.1.1  拉普拉斯变换对
        11.1.2  几种常用函数的象函数
        11.1.3  拉氏反变换
      11.2  拉氏变换的基本性质
      11.3  用部分分式展开法求拉氏反变换
        11.3.1  F(s)只有简单极点时的拉氏反变换
        11.3.2  F(s)含有多重极点时的拉氏反变换
      11.4  用运算法求解暂态过程
        11.4.1  运算法
        11.4.2  基尔霍夫定律及元件伏安关系式的运算形式
        11.4.3  运算电路
        11.4.4  用运算法解电路的暂态过程
      11.5  网络函数
        11.5.1  网络函数的定义和分类
        11.5.2  网络函数的相关说明
        11.5.3  求取网络函数的方法
        11.5.4  零点、极点及零极点与网络的稳定性
      11.6  应用实例:S域中的网络函数和正弦稳态情况下网络函数的相互转换

      本章习题
    第12章  周期性非正弦稳态电路分析
      12.1  周期性非正弦稳态电路的基本概念
        12.1.1  周期性非正弦电压、电流
        12.1.2  周期性非正弦稳态电路
        12.1.3  非正弦电路的稳态分析方法
      12.2  周期性非正弦函数的谐波分析
        12.2.1  周期性非正弦函数的傅里叶展开式
        12.2.2  几种对称的周期函数
      12.3  周期性非正弦电压、电流的有效值与平均值
        12.3.1  周期电压、电流的有效值
        12.3.2  周期电压、电流的平均值和均绝值
      12.4  周期性非正弦稳态电路的功率
        12.4.1  周期性非正弦稳态电路的瞬时功率
        12.4.2  周期性非正弦稳态电路的有功功率(平均功率)
        12.4.3  周期性非正弦稳态电路的视在功率和功率因数
      12.5  周期性非正弦电源激励下的稳态电路分析
        12.5.1  计算非正弦稳态电路的基本思路
        12.5.2  谐波阻抗
        12.5.3  计算非正弦稳态电路的步骤
        12.5.4  非正弦稳态电路计算举例
        12.5.5  滤波器的概念
      12.6  应用实例:将交流电压转换为直流电压的电路(整流器)
      本章习题
    第13章  双口网络
      13.1  双口网络及其方程
        13.1.1  多端网络端口的定义
        13.1.2  双口网络及其端口变量
        13.1.3  双口网络的方程
      13.2  双口网络的参数
        13.2.1  Z参数
        13.2.2  Y参数
        13.2.3  H参数(混合参数)
        13.2.4  T参数(传输参数)
        13.2.5  关于双口网络参数的说明
      13.3  双口网络参数间的关系及互换
        13.3.1  变换网络方程法
        13.3.2  查表法
      13.4  双口网络的等效电路
        13.4.1  互易双口网络的等效电路
        13.4.2  非互易双口网络的等效电路
      13.5  复合双口网络(双口网络的互联)
        13.5.1  双口网络的串联
        13.5.2  双口网络的并联
        13.5.3  双口网络的级联
        13.5.4  双口网络的串并联
      13.6  有端接的双口网络
        13.6.1  有端接的双口网络的输入阻抗和输出阻抗
        13.6.2  有端接的双口网络的分析计算
      13.7  回转器与负阻抗变换器

        13.7.1  回转器
        13.7.2  负阻抗变换器
      13.8  应用实例:用运算放大器构成负阻抗变换器及用其将电容变换为电感
      本章习题
    附录A  SmartEDA简介及电路仿真
    附录B  习题参考答案(分析计算题)
    参考文献