- 1-1電路和電路模型
- 1-2 電流和電壓的參考方向
- 1-3電功率和能量
- 1-3 電路元件
- 1-5 電阻元件
- 1-6 電壓源和電流源
- 1-7 受控電源
- 1-8 基爾霍夫定律
- 2-1與2-2引言與電路的等效變換
- 2-3 電阻的串聯(lián)和并聯(lián)
- 2-4 電阻的星型連接和三角形連接的等效變換
- 2-5 電壓源、電流源的串聯(lián)和并聯(lián)
- 2-6 實際電源的兩種模型及其等效變換
- 2-7 輸入電阻
- 3-1 電路的圖
- 3-2 KCL和KVL的獨立方程數(shù)
- 3-3 支路電流法
- 3-4 網(wǎng)孔電流法
- 3-5 回路電流法
- 3-6 結(jié)點電壓法
- 4-1 疊加定理
- 4-2 替代定理
- 4-3 戴維寧定理和諾頓定理
- 4-4 最大功率傳輸定理
- 4-5 特勒根定理
- 4-6 互易定理
- 5-1~5-3 運算放大器的電路模型&比例電路的分析&含有理想運算放大器的電路的分析
- 6-1 電容元件
- 6-2 電感元件
- 6-3 電容、電感元件的串聯(lián)與并聯(lián)
- 7-1 動態(tài)電路的方程及其初始條件
- 7-2 一階電路的零輸入響應(yīng)
- 7-3 一階電路的零狀態(tài)響應(yīng)
- 7-4 一階電路的全響應(yīng)
- 7-5&7-6 二階電路
- 7-7 階躍響應(yīng)
- 7-8 沖擊響應(yīng)
- 7-9&7-10 沖擊響應(yīng)
- 7-9&7-10 沖擊響應(yīng)
- 8-1 復數(shù)
- 8-2 正弦量
- 8-3 相量法的基礎(chǔ)
- 8-4 電路定律的相量形式
- 9-1 阻抗和導納
- 9-2 電路的相量圖
- 9-3 正弦穩(wěn)態(tài)電路的分析
- 9-4 正弦穩(wěn)態(tài)電路的功率
- 9-5 復功率
- 9-6 最大功率傳輸
- 10-1 互感
- 10-2 含有耦合電感電路的計算
- 10-3 耦合電感的功率
- 10-4 變壓器原理
- 10-5-1 全耦合變壓器
- 10-5-2 理想變壓器
- 11-1 網(wǎng)絡(luò)函數(shù)
- 11-2 RLC串聯(lián)電路的諧振
- 11-3 RLC串聯(lián)電路的頻率響應(yīng)
- 11-4 RLC并聯(lián)諧振電路
- 11-5 波特圖
- 11-6 濾波器
- 12-1 三相電路
- 12-2 線電壓、相電壓&線電流、相電流的關(guān)系
- 12-3 對稱三相電路的計算
- 12-4 不對稱三相電路的概念
- 12-5-1 對稱三相電路的功率
- 12-5-2 三相功率的測量
- 13-1 非正弦周期信號
- 13-2 非正弦周期函數(shù)分解為傅里葉級數(shù)
- 13-3 有效值、平均值和平均功率
- 13-4 非正弦周期電流電路的計算
- 13-5 對稱三相電路的高次諧波
- 13-6 傅里葉級數(shù)的指數(shù)形式
- 13-7 傅里葉積分簡介
- 14-1 拉普拉斯變換的定義
- 14-2 拉普拉斯變換的基本性質(zhì)
- 14-3 拉普拉斯反變換的部分分式展開
- 14-4 運算電路
- 14-5 應(yīng)用拉普拉斯變換法分析線性電路
- 14-6 網(wǎng)絡(luò)函數(shù)的定義
- 14-7 網(wǎng)絡(luò)函數(shù)的零點和極點
- 14-8 極點、零點與沖擊響應(yīng)
- 14-9 極點、零點與頻率響應(yīng)
- 15-1 割集
- 15-2 四大基本矩陣
- 15-3 矩陣之間的關(guān)系
- 15-4 回路電流方程的矩陣形式
- 15-5 節(jié)點電壓方程的矩陣形式
- 15-6-1 割集電壓方程&網(wǎng)孔電流方程的矩陣形式
- 15-6-2 耦合電感、受控源的處理方法
- 15-7 列表法
- 16-1 二端口網(wǎng)絡(luò)
- 16-2 二端口的方程和參數(shù)
- 16-3 二端口的等效電路
- 16-4 域的問題
- 16-5 二端口的連接
- 16-6 回轉(zhuǎn)器和復阻抗變換器
- 17-1 非線性電阻
- 17-2 非線性電容和非線性電感
- 17-3 非線性電路的方程
- 17-4 小信號分析法
電源是提供電能的設(shè)備。電源的功能是把非電能轉(zhuǎn)變成電能。例如,電池是把化學能轉(zhuǎn)變成電能;發(fā)電機是把機械能轉(zhuǎn)變成電能。由于非電能的種類很多,轉(zhuǎn)變成電能的方式也很多,所以,目前實用的電源類型也很多,最常用的電源是固態(tài)電池、蓄電池和發(fā)電機等。電源分為電壓源與電流源兩種,只允許同等大小的電壓源并聯(lián),同樣也只允許同等大小的電流源串聯(lián),電壓源不能短路,電流源不能斷路。
電流在實用上有兩個含義:第一,電流表示一種物理現(xiàn)象,即電荷有規(guī)則的運動就形成電流。第二,本來,電流的大小用電流強度來表示,而電流強度是指在單位時間內(nèi)通過導體截面積的電荷量,其單位是安培(庫/秒),簡稱安,用大寫字母A表示。但電流強度平時人們多簡稱電流。所以電流又代表一個物理量,這是電流的第二個含義。從數(shù)值上看,AB兩點之間的電壓是電場力把單位正電荷從A點移動到B點時所做的功;而電場中某點的電位等于電場力將單位正電荷自該點移動到參考點所做的功。比較電壓和電位的概念可以看出,電場中某點的電位就是該點到參考點之間的電壓,電位是電壓的一個特殊形式。對于電位來說,參考點是至關(guān)重要的。在同一電路中,當選定不同的參考點,同一點的電位數(shù)值是不同的。
