- 第1講 緒論
- 2 電路組成與電路模型
- 3.1 電流
- 3.2 電壓
- 3.3 電壓與電位的關(guān)系
- 3.4 功率
- 4.1 電阻元件
- 4.2 電容元件
- 4.3 電感元件
- 5.1 獨立電源
- 5.2 受控源
- 6.1 基爾霍夫電流定律
- 6.2 基爾霍夫電壓定律
- 7.1 等效變換的概念
- 7.2 電阻的串并聯(lián)等效
- 7.3 電阻星型連接和三角形連接的等效變換
- 7.4 電容元件串并聯(lián)的等效
- 7.5 電感元件的串并聯(lián)等效
- 7.6 獨立電源串并聯(lián)等效
- 7.7 實際電源等效變換
- 8 電路的獨立方程求解法(2b法)
- 9.1 支路電流法的基本思想
- 9.2 支路電流法的分析步驟
- 10.1 網(wǎng)孔電流法方程的一般形式
- 10.2 網(wǎng)孔電流法幾種特殊情況的處理方法
- 11.1 節(jié)點電壓法基本思想
- 11.2 節(jié)點電壓法方程的一般形式
- 11.3 節(jié)點電壓法的特殊情況之一
- 11.4 節(jié)點電壓法的特殊情況之二
- 11.5 節(jié)點電壓法的特殊情況之三
- 12 對偶原理
- 13.1 疊加定理的齊次性和可加性
- 13.2 疊加定理的證明
- 13.3 疊加定理的應(yīng)用
- 14.1 置換定理的內(nèi)容
- 14.2 置換定理的應(yīng)用
- 15.1 戴維南定理基本思想
- 15.2 戴維南等效電路的求解
- 15.3 開路短路法求含受控源二端網(wǎng)絡(luò)戴南等效內(nèi)阻
- 15.4 伏安法求含受控源二端網(wǎng)絡(luò)戴維南等效電阻
- 15.5 諾頓定理
- 15.6 戴維南定理的應(yīng)用
- 15.7 戴維南定理的證明
- 16.1 最大功率傳輸定理
- 16.2 最大功率傳輸定理的應(yīng)用
- 17.1 非線性電阻的定義與表示方法
- 17.2 非線性電阻電路的解析求解法
- 17.3 非線性電阻電路的圖解法和分段線性求解法
- 18.1 動態(tài)電路基本概念
- 18.2 動態(tài)電路的階數(shù)
- 19.1 換路定則基本概念
- 19.2 初始值的確定
- 19.3 換路定則-舉例
- 20.1 一階RC電路的零輸入響應(yīng)
- 20.2 一階RL電路的零輸入響應(yīng)
- 21.1 一階電路的零狀態(tài)響應(yīng)
- 21.2 一階電路的零狀態(tài)響應(yīng)-舉例
- 22.1 一階電路的全響應(yīng)
- 22.2 一階電路的全響應(yīng)-舉例
- 23.1 一階電路的三要素法
- 23.2 一階電路的三要素法-舉例1
- 23.3 一階電路的三要素法-舉例2
- 23.4 一階電路的三要素法-舉例3-微分電路
- 23.5 一階電路的三要素法-舉例4-積分電路
- 24.1 階躍激勵和階躍響應(yīng)
- 24.2 階躍激勵和階躍響應(yīng)-應(yīng)用舉例
- 25.1 二階電路的零輸入響應(yīng)
- 25.2 二階電路的零輸入響應(yīng)-過阻尼和欠阻尼
- 25.3 二階電路的零輸入響應(yīng)-臨界阻尼
- 25.4 二階電路的零輸入響應(yīng)-應(yīng)用舉例
- 26.1 正弦交流電概述
- 26.2 正弦交流電表示方法
- 27.1 正弦量的相量表示-復(fù)數(shù)
- 27.2 正弦量的相量表示-相量法
- 28 基爾霍夫定律的相量形式
- 29.1 電阻電容元件約束的相量形式
- 29.2 電感元件約束的相量形式
- 30.1 阻抗
- 30.2 阻抗與導(dǎo)納
- 31.1 正弦穩(wěn)態(tài)電路分析方法(一)
- 31.2 正弦穩(wěn)態(tài)電路分析方法(二)
- 32.1 正弦交流電路的瞬時功率有功功率和無功功率
- 32.2 正弦交流電路的視在功率和復(fù)功率
- 33 功率因素及其提高
- 34 正弦交流電路的最大功率傳遞定理
- 35 頻率特性
- 36.1 諧振電路-諧振的概念、串聯(lián)諧振的阻抗和電流特點
- 36.2 諧振電路-串聯(lián)諧振電路的電壓和功率特點
- 36.3 諧振電路-并聯(lián)諧振
- 37.1 三相電路概述
- 37.2 三相電源與三相負載
- 37.3 三相電路分析
- 37.4 三相電路的功率
- 38.1 非正弦周期性信號電路諧波分析法
- 38.2 非正弦周期性信號電路分析-舉例
- 38.3 非正弦周期性信號電路的有效值和平均功率
- 39.1 二端口元件概述
- 39.2 二端口元件方程與參數(shù)
- 39.3 二端口元件方程與參數(shù)2
- 39.4 二端口元件方程與參數(shù)3
- 40.1 二端口元件的等效
- 40.2 二端口元件的連接
- 40.3 二端口元件的串接
- 40.4 二端口元件的并聯(lián)
- 41.1 互感的基本概念
- 41.2 互感的基本概念特性
- 41.3 互感線圈的連接
- 42.1 變壓器的工作原理
- 42.2 理想變壓器
- 42.3 含變壓器電路的分析
本課程的教學(xué)目標(biāo)是使學(xué)生了解掌握電路及電工方面的理論知識,以及掌握電路及電工方面的基本概念及基本定理,電路的分析方法。掌握各種電路元件的特性,能夠熟練運用各種方法分析電路,掌握磁路的基本知識和規(guī)律。為專業(yè)課的學(xué)習(xí)和進一步深造打下必要的理論基礎(chǔ),掌握必要的基本技能。《電工與電路基礎(chǔ)》是電類和非電類相關(guān)專業(yè)的重要基礎(chǔ)課程,理論嚴(yán)密、邏輯性強,有廣闊的工程應(yīng)用背景。課程內(nèi)容設(shè)計上按照“基礎(chǔ)知識”、“工具知識”、“應(yīng)用知識”、“技能知識”四個模塊來布局,同時貫徹直流電路、動態(tài)電路、交流電路、二端口元件電路等四類電路分析主線,講授中將知識點和相應(yīng)的工程技術(shù)應(yīng)用案例貫穿全課程,充分體現(xiàn)所學(xué)之所用,強化課程實踐性強的特點。課程講授內(nèi)容共五章、42講,時間約為8周,主要內(nèi)容包括:電路的基本概念與兩類約束、電路的基本分析方法、動態(tài)電路的暫態(tài)分析、正弦交流電路的穩(wěn)態(tài)分析、含二端口元件電路的分析等。
電路與電工基礎(chǔ)是理工類(專科)機電一體化必修的專業(yè)基礎(chǔ)課程。通過本課程的學(xué)習(xí),使學(xué)生理解電路理解電路的基本理論、掌握對電路的基本分析、計算方法。課程教學(xué)中“注重實際應(yīng)用、突出技能培養(yǎng)”特基礎(chǔ)理論的學(xué)習(xí)與實踐技能的訓(xùn)練有機的結(jié)合起來。教學(xué)內(nèi)容瞄準(zhǔn)最新技術(shù)與發(fā)展,教學(xué)方法適合技術(shù)特點和學(xué)生學(xué)習(xí)需要,增設(shè)實踐性教學(xué)環(huán)節(jié)。本課程為專業(yè)的后續(xù)課程和從事專業(yè)技術(shù)工作打下基礎(chǔ)。
