本書內容包括:電路模型和電路定律、電阻電路的分析、正弦穩(wěn)態(tài)分析、動態(tài)電路的時域分析、動態(tài)電路的復頻域分析、非線性電路等。
第1章 電路模型和電路定律
1.1 電路和電路模型
1.2 電流、電壓及其參考方向
1.3 功率
1.4 電阻元件
1.5 電容元件
1.6 電感元件
1.7 電壓源和電流源
1.8 受控源
1.9 基爾霍夫定律
習題一
第2章 電阻電路的分析
2.1 電阻的串聯(lián)、并聯(lián)和串并聯(lián)
2.2 實際電源模型的等效變換
2.3 電阻三角形連接與星形連接的等效變換
2.4 支路電流法
2.5 網(wǎng)孔電流法和回路電流法
2.6 節(jié)點電壓法
2.7 替代定理
2.8 疊加定理
2.9 等效電源定理
習題二
第3章 正弦穩(wěn)態(tài)分析
第10章 非線性電路
本章介紹非線性電阻元件、電容元件、電感元件和非線性電路的特點,重點介紹非線性電阻電路的圖解分析法、小信號分析法、折線法以及數(shù)值解法的初步概念。介紹非線性電路狀態(tài)方程的編寫。
10.1 非線性電路元件
前面各章討論的都是線性電路的分析。線性電路元件的特點是其參數(shù)不隨電壓或電流而變。如果電路元件的參數(shù)與電壓或電流有關,則稱為非線性電路元件。含有非線性元件的電路稱為非線性電路。
一切實際電路嚴格地說都是非線性的。然而,工程計算中常?梢圆豢紤]元件的非線性,而認為它們是線性的,是對那些非線性程度較弱的電路元件,這樣處理不會帶來本質上的差異。但是,有許多非線性元件,其非線性程度不容忽略,否則將無法解釋電路中所發(fā)生的現(xiàn)象,或者有時雖無本質方面的影響,但卻會造成顯著的差異。所以,非線性電路的研究具有重要意義。
非線性電路元件在自動控制、無線電工程等各個領域應用廣泛,具有一系列特殊性質。分析非線性電路,原則上不能沿用以前基于疊加原理的一些方法,而需另辟途徑。