考研资料:09年东南大学电路大纲
09级电路教学大纲

电路是电子信息工程专业、电气工程及其自动化专业、电子科学与技术专业及自动化专业的专业基础课。
其研究对象主要有:电阻、电感、电容、独立电源与线性受控源的特性,电路定理与定律,电路分析方法,正弦稳态电路的分析,含有耦合电感的电路,三相电路,非正弦周期电流电路,动态电路的时域分析和复频域分析,二端口网络等。
电路中理论结合着实际的应用,同时解决电路实际问题又离不开数学工具,因此,本门课程是综合性很强、专业上又十分重要的专业基础课。
一.教学目的与要求1.系统的掌握电路中基本概念、基本原理及各种电路的分析方法2.能利用电路理论、定理、定律分析问题3.能利用电路理论、定理、定律解决与专业密切相关的问题,初步具备认识和探知新知识的能力4.掌握电路实验的基本技能二.教学重点与难点1. 教学重点:电路分析方法、交流电路分析的相量法、动态电路分析的运算法、二端口网络及网络函数2.教学难点:交流电路分析的相量法、动态电路的分析方法、网络函数三.教学方法与手段以课堂讲授为主,结合电路知识在其他课程中的应用,辅以实验、作业。
四.教学内容与目标教学内容教学目标课时分配一、电路模型与电路定律1.电路和电路模型2.电流和电压的参考方向3.电功率和能量4.电路元件、电阻元件5.电压源和电流源6.受控电源7.基尔霍夫定律了解掌解理解理解理解理解掌握40.50.50.50.50.50.51二、电阻电路的等效变换1.引言2.电路的等效变换3.电阻的串联和并联4.电阻的Y形连接和△形连接的等效变换5.电压源、电流源的串联和并联6.实际电源的两种模型及其等效变换7.输入电阻了解理解掌握掌握掌握掌握掌握60.50.5110.51.51三、电阻电路的一般分析1.电路的图2.KCL、KVL的独立方程数3.支路电流法4.网孔电流法5.回路电流法6.结点电压法了解了解理解掌握理解掌握91112.512.5四、电路定理1.叠加定理2.替代定理3.戴维宁定理与诺顿定理4.最大功率传输定理5.特勒根定理掌握了解掌握掌握理解821311五、储能元件1.电容元件2.电感元件3.电容、电感元件的串联与并联理解理解理解20.50.51六、相量法1.复数2.正弦量3.相量法的基础4.电路定律的相量形式了解理解了解掌握30.50.511七、正弦稳态电路的分析1.阻抗和导纳2.电路的相量图3.正弦稳态电路的分析4.正弦稳态电路的功率5.复功率6.最大功率传输理解理解掌握掌握探究理解91.51221.51八、含有耦合电感的电路1.互感2.含有耦合电感电路的计算3.理想变压器了解掌握理解4121九、电路的频率响应1.网络函数2.RLC串联电路的谐振3.RLC串联电路的频率响应4.RLC并联谐振电路理解探究理解理解40.51.511十、非正弦周期电流电路1.非正弦周期信号、非正弦周期函数分解为傅里叶级数2.有效值、平均值和平均功率3.非正弦周期电流电路的计算了解理解理解20.510.5十一、一阶电路和二阶电路的时域分析1.动态电路的方程及其初始条件2.一阶电路的零输入响应3.一阶电路的零状态响应4.一阶电路的全响应5.二阶电路的零输入响应6.二阶电路的零状态响应和全响应7.一阶电路的阶跃响应8.一阶电路的冲激响应理解掌握掌握掌握掌握掌握理解理解911112111十二、三相电路1.三相电路2.线电压(电流)与相电压(电流)的关系3.对称三相电路的计算4.不对称三相电路的概念5.三相电路的功率了解理解掌握探究掌握5111.50.51十三、线性动态电路的复频域分析1.拉普拉斯变换的定义2.拉普拉斯变换的基本性质3.拉普拉斯反变换的部分分式展开4.运算电路5.应用拉普拉斯变换分析法分析线性电路6.网络函数的定义7.网络函数的极点和零点8.极点、零点与冲激响应9.极点、零点与频率响应了解理解理解掌握探究理解理解了解了解90.5111.51.510.511十四、二端口网络1.二端口网络2.二端口的方程和参数3.二端口的等效电路4.二端口的转移函数5.二端口的连接6.回转器和负阻抗变换器了解理解理解理解理解理解60.51.51111实验1.叠加原理和戴维宁定理2.电路元件等效参数的测量(三表法)3.日光灯电路的连接与分析4.互感电路5.设计性实验——波形变换器的设计与测试6.二阶电路的动态响应7.三相负载电路8.二端口网络16 2 2 2 2 2 2 2 2五.考试范围与题型1. 电路上1.1 考试范围与分数比例(1)电阻电路(2)正弦稳态电路(3)一阶电路和二阶电路的时域分析40% 48% 12%1.2 考试题型与分数比例(1) 填空及选择(2)分析及计算40%60%2、电路下2.1 考试范围与分数比例(1)三相电路(2)线性动态电路的复频域分析(3)二端口网络30%40%30%2.2 考试题型与分数比例(1) 简答(2)分析及计算18%82%。
东大964电路大纲

《电工基础》课程复习与考试大纲第一部分考试说明一、考试性质全国硕士研究生入学考试是为高等学校招收硕士研究生而设置的。
电路基础课程是东南大学电气工程一级学科的一门主干课(学位课),对高等学校本学科的本科毕业生,该课程必须达到及格或及格以上的水平,才能获得学士学位。
该课程列为报考本学科硕士研究生的一门必考专业课,以满分150分计入考研总分。
保证被录取者有扎实的专业基础知识和较强的分析问题能力。
二、考试的学科范围电工基础的考试范围包括:电路的基本概念和基本定律,电路的等效变换,电路的一般分析方法,常用的电路定理,含理想运算放大器的电路分析,电路的暂态分析,相量的概念,正弦电流电路(包括含互感及三相电路)的分析,非正弦周期电流电路的分析,用拉普拉斯变换法分析线性电路等。
考试要点见本大纲第二部分。
三、评价目标主要考查考生对电工基本理论、基础知识的掌握情况,运用各种方法分析电路的能力。
要求考生应掌握以下有关知识:1、明确电路的基本概念,理解电路中的两类约束关系。
2、熟悉电路的常用定理,并能灵活应用。
3、掌握分析电路的主要方法:等效变换法,节点法,网孔法,一阶电路的三要素法,拉式变换法等。
4、正确使用电工仪表和具备相关的电工测量知识。
四、考试形式与试卷结构(一)答卷方式:闭卷,笔试;所列题目全部为必答题。
(二)答题时间:180分钟。
(三)题型:填空题和计算题。
五、主要参考书目1、邱关源主编. 电路(第四版). 高等教育出版社2、黄学良主编. 电路基础. 机械工业出版社. 2007第二部分考查要点一、电路模型和电路定律:电路基本概念、电压与电流的参考方向、常用的电路元件(电阻元件、电感元件、电容元件、电压源、电流源、受控源、运算放大器等)、基尔霍夫定律二、直流电路:电阻串联、并联、星形和三角形联结的等效变换、求解等效电阻的方法;用支路电流法、节点(结点)电压法、回路电流法列写方程,求解电路;灵活应用叠加定理、替代定理、戴维宁(诺顿)定理、互易定理、特勒根定理对电路进行分析和计算;含运算放大器电路的分析。
东南大学,电路基础,实验班讲义第02讲

1 2 1 2 1 2 1 2 W L = Li ( t ) − Li ( t 0 ) = ψ (t ) − ψ (t 0 ) 2 2 2L 2L
三、电容元件与电感元件的比较
电容 C 电压 u 变量 电荷 q
q = Cu du i=C dt 1 1 2 W C = Cu 2 = q 2 2C
电感 L 电流 i 磁链 ψ
u
注意:一般情况电阻元件总是消耗电功率的, 注意:一般情况电阻元件总是消耗电功率的,但有的 电阻性端口网络的等效电阻是负值 发出电功率。 负值, 电阻性端口网络的等效电阻是负值,发出电功率。
4、 开路与短路 、
i R
u –
短路。 当R=0,视其为短路。i为有限值 ,视其为短路 为有限值 时,u=0。 。 开路。 为有限值 当R=∞,视其为开路。u为有限值 ∞ 视其为开路 时,i=0。 。 理想导线的电阻值为零。 理想导线的电阻值为零。
L=
µ0 N 2 S
l
其中,N 为线圈匝数,S 为线圈的横截面积,l 为 其中, 为线圈匝数, 为线圈的横截面积, 线圈的长度, 为空气磁导率。 线圈的长度,µ0为空气磁导率。
2、韦安特性 之间的关系。 电感线圈磁通链 ψ 与通过电流 I 之间的关系。 线性电感的 ψ
~i
特性是过原点的直线。 特性是过原点的直线。 是过原点的直线
1.3.1 电阻 (Resistance )
一、电阻的物理概念 灯泡、电炉等电气设备可用电阻作为电路模型。 灯泡、电炉等电气设备可用电阻作为电路模型。 在电路中,电阻起阻碍电流流动的作用。在电场力作 在电路中,电阻起阻碍电流流动的作用。 做功。 用下,电荷通过电阻时, 克服阻力做功 用下,电荷通过电阻时,要克服阻力做功。 电阻元件是一个消耗电能的元件。 电阻元件是一个消耗电能的元件。 电阻的大小 导体的电阻阻值由材料性质及几何尺寸决定, 导体的电阻阻值由材料性质及几何尺寸决定,即
东南大学通信电子线路复习大纲

通信电子线路课程要点1、选频回路与阻抗变换(1)理解选频滤波器在通信系统中的作用。
(2)掌握阻抗变换的基本原理与L匹配网络匹配法。
(3)掌握传输线变压器的分析方法。
3、电子通信系统基础(1)掌握噪声系数与等效噪声温度的概念与相互关系。
(3)掌握级联系统的总噪声系数的计算方法。
(4)掌握非线性失真和干扰的基本概念,以及非线性特性对于通信系统的影响,相关重要概念如1dB压缩点等。
(5)掌握灵敏度与动态范围等基本概念及其相关的计算。
4、调制与解调(1)掌握调幅(AM、DSB、SSB)的概念,相关信号的表达式的分析及重要参数的计算、信号的频谱表达方法。
(2)掌握简单调制解调系统的频谱分析方法。
(3)掌握调频、调相的基本概念、主要指标的计算。
5、发射机、接收机结构(1)理解常见几种接收机主要结构、主要指标。
(2)理解超外差接收机的概念、组成结构图、主要实现方法。
(3)掌握接收机中的主要干扰的类型,理解镜像抑制接收机的概念。
(4)理解AGC、AFC基本原理6、低噪声放大器(1)掌握晶体管高频小信号模型及其分析方法;(2)理解LNA的主要指标及主要性能参数的计算方法;7、低噪声放大器与混频器(1)掌握混频器的基本电路结构,从混频器输出频率表达式对比分析各种结构混频器的工作及其特点,会计算混频器输出电压信号表达式。
(6)理解解混频器级联的端接与平衡-非平衡转换;7、锁相环与频率合成(1)掌握PLL的基本结构、PLL的基本时域与频域数学模型。
(2)掌握PLL的各组成模块的数学模型,四种常见滤波器的表达式。
(3)掌握PLL整数频率合成器的结构、小数频率合成技术的参数计算。
(4)掌握DDS的基本计算。
8、功率放大器(1)理解A、B、C、D类射频功率放大器的电路结构特点与工作原理。
(2)会计算A、B类功放的效率及相关参数。
(3)掌握射频功放的阻抗匹配网络的基本原理与设计方法。
理解功率合成技术的原理。
附录:常用术语的中英文对照射频:Radio Frequency低噪声放大器:Low Noise Amplifier混频器:Mixer锁相环:Phase Locked Loop功率放大器:Power Amplifier鉴相器:Phase Detector鉴频鉴相器:Phase Frequency Detector压控振荡器:V oltage Controlled Oscillator电荷泵:Charge Pump本振:Local Oscillator中频:Intermediate Frequency自动增益控制:Auto Gain Control自动频率控制:Auto Frequency Control2。
东南大学(934)电路考试真题(回忆版)及参考答案

4.1.1 东南大学(934)电路2008年硕士研究生入学考试试题参考答案4.2 东南大学(934)电路2009年硕士研究生入学考试试题及答案4.2.1 东南大学(934)电路2009年硕士研究生入学考试试题参考答案4.3 东南大学(934)电路2010年硕士研究生入学考试试题及答案4.3.1 东南大学(934)电路2010年硕士研究生入学考试试题参考答案4.4 东南大学(934)电路2013年硕士研究生入学考试试题(回忆版)1.网络问题,已知某一支路电流,求电压,把三角形化成星形用节点电压(好像是07 或年真题)2.黑箱问题,给了一个条件求电阻为何值事功率最大,也就是求戴维南等效,根据已知条件算出开路电压与电阻关系即可3 网络问题,已知某一电阻功率,和两个电源的变换,求支路电压,应用叠加定理算出,注意正负两个值4 功率补偿问题,以前的真题5 放大器问题正弦稳态电路6 动态电路问题已知电压电流响应求电容,和到达三分之一能量时的时间,以前的真题7 黑箱问题,求响应,10 年真题8 正弦稳态问题+理想变压器已知两电表读数相同,注意到并联谐振即可9 非线性电路问题求静态工作点时电容相当于开路10 非正弦周期问题求某电压和功率,叠加定理大题1。
陈燕书上的原题,应该也是04 年大连交通的题2。
03 年真题3.一阶电路问题,换路后右边是电感组成的一阶电路,左边由以右您所下载的资料来源于 考研资料下载中心获取更多考研资料,请访问边电感电流为受控辆的受控电压源直接接在电容两端,求某支路电流,计算时注意冲击响应4 三相电路问题,第一问求线电压,第二问是A 相故障求B,C 相电流5 非正弦周期问题,叠加定理,难点在于那个空心变压器,先戴维南化简下会简化计算6 三相电路的非对称电路,1 求线电压2 求开关断开时由来电感和三个电阻组成的回路组成的网络,应用磁链守恒和拉普拉斯都可以,和04 年真题三相电路有点像,比那题简单点。
考试大纲_904电工基础

2009年硕士研究生入学考试大纲考试科目名称:904 电工基础一、考试要求:要求考生全面系统地掌握电路的基本概念及基本定律,并且能灵活运用,具备较强的分析问题与解决问题的能力。
二、考试内容:1.电路模型和电路定律●电阻、电容、电感、独立电源和受控电源。
●基尔霍夫电流、电压定律。
2.电阻电路等效变换●电阻的联接及等效变换,等效电阻;●电源的联接及等效变换。
3. 电路的一般分析方法●回路法列写电路方程及求解。
●节点法列写电路方程及求解。
4. 电路定理●叠加定理,替代定理。
●戴维南和诺顿定理,最大功率传输定理。
5. 动态电路●动态电路的初始条件。
●一阶电路的零输入响应、零状态响应和全响应。
●用三要素法求一阶电路的全响应,阶跃响应、冲激响应的计算。
6. 正弦稳态电路●正弦量的瞬时值、振幅、有效值、(角)频率、初相。
●正弦量的相量表示,基尔霍夫定律的相量形式。
●复阻抗、复导纳,正弦电流电路的计算,相量图。
●有功功率、无功功率、视在功率和复功率,功率表的使用,最大功率传输定理。
7.含有耦合电感电路●互感的概念●含有互感电路的计算。
8. 三相电路●对称三相电路(星接、角接)线电压、线电流、相电压、相电流的关系。
●三相电路的功率,二瓦计法(二表法)。
●对称三相电路线电压、线电流、相电压、相电流及功率的计算。
三、试卷结构:题型结构1. 基本概念题2. 基本计算题3. 综合计算题四、参考书目邱关源,《电路》(第5版),高等教育出版社,2000年。
东南大学电路考研大纲

东南大学《电路原理》考试大纲第一部分考试说明一、考试性质全国博士研究生入学考试是为高等学校及研究院招收博士研究生而设置的。
电路原理是东南大学电气工程一级学科下的一门选考专业课程。
本课程是电气工程本科阶段开设的一门主干课,为从事电气工程研究工作建立必要的理论基础。
作为攻读电气工程博士研究生必须具有丰富的电工知识。
本课程以满分100计入总分。
二、考试的学科范围电路原理的考试范围包括:电路与电路模型,电路中的两类约束关系,电路的等效变换,电路的一般分析方法,电路的主要定理,电路的暂态分析,正弦电流电路(包括单相、三相及含互感电路)的分析,非正弦周期电流电路,非线性电阻电路,运算法,双口电路,网络函数等部分的内容。
考试要点详见本大纲第二部分。
三、评价目标主要考查考生对电工的基础理论、基本知识掌握和运用的情况,考查考生分析问题的能力。
要求考生应掌握以下有关知识:1、电路的基本概念和主要的物理量。
2、电路中的两类约束关系。
3、电路的常用定理和分析方法。
4、分析电路暂态的主要方法:经典法,一阶电路的三要素法,运算法。
5、相量法及其应用。
6、网络函数及双口电路。
四、考试形式与试卷结构(一)答卷方式:闭卷,笔试;所列题目全部为必答题。
(二)答题时间:180分钟。
(三)题型:填空题和计算题,以计算题为主。
五、参考书目邱关源主编,电路第四版,高等教育出版社第二部分考查要点一、电路模型和电路定律1、电路和电路模型2、分析电路的主要物理量:电荷,电流,电压,电功率,电能和磁链等3、电路的常用元件:电阻,电感,电容,电压源,电流源,受控源等4、电路的基本定律:KCL,KVL二、电路的等效变换1、等效变换的概念2、电阻串、并联及—Y等效变换3、电源的串、并联等效变换4、有伴电源的等效变换三、电路的一般分析方法1、支路电流法2、网孔电流法3、结点电压法四、电路定理1、叠加定理的内容及应用2、等效电源定理的内容及应用3、替代定理、特勒根定理、互易定理的内容及简单应用五、含运算放大器电路的分析1、理想运算放大器的构成条件、特性和电路模型2、“虚短” 与“虚断”两条规则3、用结点法分析含运算放大器电路六、电路的暂态分析1、电路暂态的概念、换路定则2、一阶电路的三要素法3、一阶、二阶电路的经典法4、阶跃函数与阶跃响应,冲激函数及冲激响应七、相量法1、正弦量的三要素及其表示方法2、两类约束关系的相量形式3、阻抗与导纳及其串并联4、正弦电流电路的稳态分析5、正弦电流电路的功率计算6、电路中的谐振7、含互感及理想变压器电路的分析8、三相电路的分析,三相功率的计算与测量八、非正弦周期电流电路1、非正弦周期量的付立叶级数展开2、非正弦周期电流电路的分析九、拉普拉斯变换1、拉普拉斯变换的定义及其基本性质2、拉普拉斯反变换的计算3、运算法分析线性电路十、网络函数1、网络函数的定义及其零点、极点2、极点、零点与冲激响应3、极点、零点与频率响应十一、二端口网络1、二端口网络的方程和参数2、二端口网络的等效电路与转移函数十二、非线性电阻电路1、非线性电路元件2、非线性电阻电路的图解法3、非线性电阻电路的小信号分析法及分段线性化法《电路》考研复习大纲一.基本要求熟练掌握电路分析的基本理论、基本定理和基本分析方法,能熟练应用电路分析的各种方法对直流电路、交流电路、动态电路及二端口网络进行电压、电流、功率的分析和计算。
电路基础教学大纲-东南大学自动化学院

《电路基础》教学大纲(课程编号1601101 学分-学时4-64)东南大学电气工程学院一、课程的性质与目的本课程是电气工程各专业必修的一门主要的专业基础课,它是在物理“电学”的基础上,较深入研究电路基本理论的课程,着重集中参数、线性、非时变电路。
本课程的教学目的,是通过本课程的学习,使学生掌握电路的基本理论知识,掌握分析计算电路的基本方法,并为后续有关专业课程的学习和科研打下必要的电路理论基础。
同时本课程在培养学生严肃认真的科学作风和抽象思维能力、分析计算能力、总结归纳能力等方面起重要作用。
二、课程内容的教学要求(1)电路的基本概念和电压、电流约束关系:理解电路模型、电流、电压及参考方向,功率、能量。
掌握电阻元件、电感元件、电容元件、电压源、电流源及受控源以及常用多端元件的概念和伏安特性、功率计算,掌握基尔霍夫定律及正确列写方程。
(2)直流电路的分析:掌握电路的等效变换的基本思想,掌握电阻的等效变换、电源的等效变换,及用等效变换方法分析电路。
了解支路法、回路法,掌握网孔(回路)电流法,节点电压方法,学会利用电路方程的方法解决问题。
掌握戴维宁定理、叠加定理、替代定理及其应用,了解特勒根定理、互易定理和对偶原理。
掌握理想运放电路的分析方法。
(3)正弦电流电路:理解正弦量的三要素、相量法的基本概念,掌握基尔霍夫定律的相量形式和R、L、C元件伏安关系的相量形式。
理解导纳与阻抗概念,掌握利用相量图分析电路的方法。
理解有效值、有功功率、无功功率、功率因数、视在功率、复功率的意义,掌握正弦稳态电路各种功率的计算方法及提高功率因数办法。
掌握正弦稳态电路的计算方法及最大平均功率传输的处理方法。
掌握互感的概念和具有互感电路的计算,掌握空心变压器、理想变压器的伏安关系及电路分析。
掌握三相电路的概念和对称、不对称三相电路的计算,掌握三相电路功率的计算。
(4)电路的频率特性:掌握电路谐振的特点和频率响应。
了解通频带和选频的概念。
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2008年博士研究生入学
《电路原理》课程复习与考试大纲
第一部分考试说明
一、考试性质
全国博士研究生入学考试是为高等学校及研究院招收博士研究生而设置的。
电路原理是东南大学电气工程一级学科下的一门选考专业课程。
本课程是电气工程本科阶段开设的一门主干课,为从事电气工程研究工作建立必要的理论基础。
作为攻读电气工程博士研究生必须具有丰富的电工知识。
本课程以满分100计入总分。
二、考试的学科范围
电路原理的考试范围包括:电路与电路模型,电路中的两类约束关系,电路的等效变换,电路的一般分析方法,电路的主要定理,电路的暂态分析,正弦电流电路(包括单相、三相及含互感电路)的分析,非正弦周期电流电路,非线性电阻电路,运算法,双口电路,网络函数等部分的内容。
考试要点详见本大纲第二部分。
三、评价目标
主要考查考生对电工的基础理论、基本知识掌握和运用的情况,考查考生分析问题的能力。
要求考生应掌握以下有关知识:
1、电路的基本概念和主要的物理量。
2、电路中的两类约束关系。
3、电路的常用定理和分析方法。
4、分析电路暂态的主要方法:经典法,一阶电路的三要素法,运算法。
5、相量法及其应用。
6、网络函数及双口电路。
四、考试形式与试卷结构
(一)答卷方式:闭卷,笔试;所列题目全部为必答题。
(二)答题时间:180分钟。
(三)题型:填空题和计算题,以计算题为主。
五、参考书目
邱关源主编,电路第四版,高等教育出版社
第二部分考查要点
一、电路模型和电路定律
1、电路和电路模型
2、分析电路的主要物理量:电荷,电流,电压,电功率,电能和磁链等
3、电路的常用元件:电阻,电感,电容,电压源,电流源,受控源等
4、电路的基本定律:KCL,KVL
二、电路的等效变换
1、等效变换的概念
2、电阻串、并联及—Y等效变换
3、电源的串、并联等效变换
4、有伴电源的等效变换
三、电路的一般分析方法
1、支路电流法
2、网孔电流法
3、结点电压法
四、电路定理
1、叠加定理的内容及应用
2、等效电源定理的内容及应用
3、替代定理、特勒根定理、互易定理的内容及简单应用
五、含运算放大器电路的分析
1、理想运算放大器的构成条件、特性和电路模型
2、“虚短” 与“虚断”两条规则
3、用结点法分析含运算放大器电路
六、电路的暂态分析
1、电路暂态的概念、换路定则
2、一阶电路的三要素法
3、一阶、二阶电路的经典法
4、阶跃函数与阶跃响应,冲激函数及冲激响应
七、相量法
1、正弦量的三要素及其表示方法
2、两类约束关系的相量形式
3、阻抗与导纳及其串并联
4、正弦电流电路的稳态分析
5、正弦电流电路的功率计算
6、电路中的谐振
7、含互感及理想变压器电路的分析
8、三相电路的分析,三相功率的计算与测量
八、非正弦周期电流电路
1、非正弦周期量的付立叶级数展开
2、非正弦周期电流电路的分析
九、拉普拉斯变换
1、拉普拉斯变换的定义及其基本性质
2、拉普拉斯反变换的计算
3、运算法分析线性电路
十、网络函数
1、网络函数的定义及其零点、极点
2、极点、零点与冲激响应
3、极点、零点与频率响应
十一、二端口网络
1、二端口网络的方程和参数
2、二端口网络的等效电路与转移函数
十二、非线性电阻电路
1、非线性电路元件
2、非线性电阻电路的图解法
3、非线性电阻电路的小信号分析法及分段线性化法。