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时间:2020-03-15
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1、电路考研总结范文 电路考研总结第一章电路模型和电路定律 一、5个主要的电系统通信系统计算机系统控制系统电力系统信号处理系统 二、如果满足三个基本假设,就可以利用电路理论而不是电磁理论研究电路系统。 尽管电磁理论似乎是研究电信号的出发点,但是其应用不仅麻烦,而且需要使用高深的数学。 这三个基本假设如下电效应在瞬间贯穿整个系统,把这种系统称为集总参数系统。 系统里所有元件的净电荷总为零。 系统里的元件之间没有磁耦合。 三、电压是由分离引起的每单位电荷的能量。 电荷流动的速率通称为电流。 1、电流和电压的参考方向电路模型中的电流、电压的实际方
2、向有的,有的随时间变化,具有不确定性。 而在应用电路定理、电路分析方法分析电路模型时要求电路模型中的电流、电压的方向必须是明确的。 这就产生了一对矛盾,为了解决这一矛盾,引入了电流和电压的参考方向这一概念。 在应用电路定理、电路分析方法分析电路时,对应的电流、电压的方向指的是电流和电压的参考方向。 只要元件中电流的参考方向与元件电压的参考方向一致,则在电压与电流相关的表达式中使用正号,否则使用负号。 2、电功率和能量当元件中电流、电压为关联参考方向,功率为正,元件吸收功率当元件中电流、电压为非关联参考方向,功率表为负,元件发出功率。 四、电路元
3、件 1、电阻元件电阻是阻碍电流流动的物质能力,模拟这种行为的电路元件称为电阻。 单位欧姆 2、电容元件电容元件的电压和电流关系式表明电容的电流与电容的电压的变化率成正比。 电容元件有隔断直流的作用,其原因是传导电流不能在电容的绝缘材料中建立。 只有随时间变化的电压才能产生位移电流。 电容电压不能跃变,电容元件是一种有“记忆”的元件。 3、电感元件电感元件的电压和电流关系式表明与电感的电流的变化率成正比。 电感的电流的变化率为0时电感的电压也为0,相当于短路。 电感中电流不能跃变,电感元件也是一种有“记忆”的元件。 4、独立电压源独立电压
4、源是一种电路元件,无论流过其两端的电流大小如何,都将保持端电压为规定值。 独立电压源的电流不是由独立电压源自身决定的,而是由外电路决定的。 5、独立电流源独立电流源也是一种电路元件,无论端电压的大小如何,都将保持端电流为规定值。 独立电流源的电压不是由独立电流源自身决定的,而是由外电路决定的。 6、受控电源受控电源也是一种电源,但其源电压或源电流并不独立存在,而是受电路中另一处的电压或电流控制,这类电源称为受控电源。 在求解含有受控电源的电路时,可以把受控电源当作独立电源处理。 独立电源是电路的“输入”。 受控电源反映的是电路中某处的电压或电
5、流能够控制另一处的电压或电流的现象,或表示电路中的耦合关系。 晶体管、电子管、运算放大器的电路模型中要用到受控电源。 7、基尔霍夫定律分为电流定律和电压定律第二章电阻电路的等效变换 一、各种电路类型线性电路由线性无源元件、线性受控源和独立电源组成的电路,称为线性电路。 电阻电路如果构成电路的线性无源元件均为线性电阻,电路则称为线性电阻性电路。 直流电路当电路中的独立电源都是直流电源时,这类电路称为直流电路。 电感在直流电路中相当于短路,电容在直流电路中相当于开路。 二、等效变换等效的条件如果两个一端口网络的伏安特性完全相同,则这两个一端口网络
6、等效。 等效变换的特点对外等效。 电压源并联和电流源串联需满足基尔霍夫定律。 两种电源电路模型进行等效变换的方法步骤画出对应的电源电路模型,注意参考方向确定电阻值根据公式确定电源电路模型中独立源的源电压、源电流。 三、输入电阻输入电阻不是一种电阻,而是一种数学关系。 它是无源一端口端口电压与端口电流的比例。 求解一端口的输入电阻的方法说明一端口的输入电阻也就是一端口的等效电阻,但两者的含义有区别。 求一端口等效电阻的一般方法称为外加电压源、电流源法,即在端口加一独立电源,然后求出端口电压与端口电流的比例。 也就是说在求解一端口的输入电阻时,
7、端口处是接有独立电源的。 求解一端口的输入电阻的方法步骤首先应用基尔霍夫定律对无源一端口中的某一节点或某一回路列KCL方程或KVL方程,然后将所列方程中的不是端口电压、端口电流的其它电压、电流转化为端口电压、端口电流,最后方程求出端口电压与端口电流的比例,这一比例既是一端口的输入电阻。 第三章电阻电路的一般分析KCL和KVL的独立方程数KCL的独立方程数对具有n个节点的电路,在任意个节点上可以得出个独立的KCL方程。 KVL的独立方程数利用“树”的概念确定独立回路组,对具有n个节点b条支路的电路,可以得出个独立的KVL方程。 一、电路的求解树的定义
8、一个连通图G的树T包含G的全部节点和部分支路,而树T本身是连通的且
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