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课程目录
1.1 电路概述
1.2.1 电路模型1
1.2.2 电路模型2
1.3 电流、电压、电功率和能量
1.4.1 电流和电压的参考方向1
1.4.2 电流和电压的参考方向2
1.5.1 电路元件—电阻1
1.5.2 电路元件—电阻2
1.6 电路元件—电压源和电流源
1.7 受控电源
1.8.1 基尔霍夫电流定律(KCL)1
1.8.2 基尔霍夫电流定律(KCL)2
1.9.1 基尔霍夫电压定律1
1.9.2 基尔霍夫电压定律2
1.9.3 基尔霍夫电压定律3
1.9.4 基尔霍夫电压定律4
1.10.1 KCL和KVL综合运用1
1.10.2 KCL和KVL综合运用2
1.10.3 KCL和KVL综合运用3
2.1.1 电路的等效变换1
2.1.2 电路的等效变换2
2.2 电阻的串联和并联
2.3.1 电压源、电流源的串联和并联1
2.3.2 电压源、电流源的串联和并联2
2.4.1 实际电源的两种模型及其等效变换1
2.4.2 实际电源的两种模型及其等效变换2
2.4.3 实际电源的两种模型及其等效变换3
3.1.1 回路电流法1
3.1.2 回路电流法2
3.1.3 回路电流法3
3.1.4 回路电流法4
3.1.5 回路电流法5
3.1.6 回路电流法6
3.2.1 节点电压法1
3.2.2 节点电压法2
3.2.3 节点电压法3
3.2.4 节点电压法4
3.3 节点电压法和回路电流法比较
4.1.1 叠加定理1
4.1.2 叠加定理2
4.1.3 叠加定理3
4.2 替代定理
4.3.1 戴维宁定理1
4.3.2 戴维宁定理2
4.3.3 戴维宁定理3
4.3.4 戴维宁定理4
4.4 戴维宁等效电路
4.5 诺顿定理及其等效电路求解
4.6 最大功率传输定理
5.1.1 电容元件1
5.1.2 电容元件2
5.2 电感元件
5.3 动态电路的方程
5.4.1 动态电路的初始条件1
5.4.2 动态电路的初始条件2
5.5 一阶电路的零输入响应
5.6 一阶电路的零状态响应
5.7 一阶电路的全响应
5.8.1 一阶电路分析的三要素法1
5.8.2 一阶电路分析的三要素法2
5.8.3 一阶电路分析的三要素法3
5.9.1 二阶电路1
5.9.2 二阶电路2
5.9.3 二阶电路3
5.9.4 二阶电路4
6.1.1 为什么需要引入相量法?1
6.1.2 为什么需要引入相量法?2
6.2 复数
6.3 正弦量
6.4 相量法的引入
6.5 电路定律的相量形式
6.6 阻抗和导纳
7.1 正弦稳态电路的分析
7.2.1 相量图1
7.2.2 相量图2
7.2.3 相量图3
7.2.4 相量图4
7.3 正弦稳态电路的功率——瞬时功率
7.4 正弦稳态电路的功率——有功功率和无功功率
7.5 正弦稳态电路的功率——视在功率和功率因数1
7.6 正弦稳态电路的功率——视在功率和功率因数2
7.7 正弦稳态电路的功率——复功率
7.8 正弦稳态电路的最大功率传输
8.1.1 互感的定义1
8.1.2 互感的定义2
8.2 同名端和互感电压方向
8.3 互感的去耦等效
8.4 含有耦合电感电路的计算
8.5 空心变压器
8.6 理想变压器
9.1.1 网络函数1
9.1.2 网络函数2
9.2 谐振定义和谐振条件
9.3 RLC串联谐振的特点
9.4 RLC串联电路的频率响应
9.5 RLC并联谐振的特点
10.1.1 三相电路1
10.1.2 三相电路2
10.2 线电压(电流)与相电压(电流)的关系
10.3 对称三相电路的计算
10.4 不对称三相电路的概念
10.5.1 三相电路的功率1
10.5.2 三相电路的功率2
11.1.1 非正弦周期信号1
11.1.2 非正弦周期信号2
11.2 非正弦周期电流电路的有效值和平均功率
11.3 非正弦周期电流电路的计算
12.1.1 二端口网络1
12.1.2 二端口网络2
12.2 二端口的方程和参数
课程详情
电路理论是当代电气工程与电子科学技术的重要理论基础之一。经历了一个多世纪的漫长发展道路,电路理论已经发展成为一门体系完整、逻辑严密、具有强大生命力的学科。(西安交通大学)
电路理论是当代电气工程与电子科学技术的重要理论基础之一。经历了一个多世纪的漫长发展道路,电路理论已经发展成为一门体系完整、逻辑严密、具有强大生命力的学科。(西安交通大学)
电路理论是当代电气工程与电子科学技术的重要理论基础之一。经历了一个多世纪的漫长发展道路,电路理论已经发展成为一门体系完整、逻辑严密、具有强大生命力的学科。(西安交通大学)
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