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《电路》课程考试大纲

《电路》课程考试大纲

《电路》课程考试大纲教材“电路”邱关源主编有关内容参考书:“电路分析基础”一、电路模型和电路定律电路和电路模型,电流和电压的参考方向,功率,电阻、电感、电容元件、电压源和电流源、受控源、基尔霍夫定律.二、电阻电路电阻的串联、并联和串并联,电源的等效变换,回路法,节点法,叠加原理,替代定理,戴维南定理和诺顿定理。

三、一阶电路和二阶电路一阶电路的零输入响应,一阶电路的零状态响应,一阶电路的完全响应,一阶电路的三要素法,一阶电路的阶跃响应,一阶电路的冲激响应,二阶电路的零输入响应。

四、正弦电流电路和相量法正弦量,相量法的基本概念,R、L、C中的正弦电流,复阻抗,复导纳,正弦电流电路的功率,复功率,正弦电流电路的稳态计算,最大功率传输。

五、具有互感的电路互感,具有互感电路的计算,空心变压器,理想变压器。

六、电路中的谐振串联电路的谐振,并联电路的谐振。

七、三相电路三相电路,对称三相电路的计算,不对称三相电路的计算,三相电路的功率。

八、非正弦周期电流电路非正弦周期电流,有效值、平均值和平均功率,非正弦周期电流电路的计算。

九、拉普拉斯变换(拉氏变换)拉氏变换,拉氏反交换,电路定律的运算形式,利用拉氏变换分析线性电路,网络函数,复频率平面、极点和零点。

十、网络图论和网络方程网络图论的基本概念,节点电压方程的矩阵形式,状态方程,特勒根定理。

十—、二端口网络二端口网络的方程和参数,二端口网络的转移函数,二端口网络的联接。

十二、多端元件多端元件,运算放大器,含理想运算放大器电路的计算,回转器。

十三、非线性电阻电路非线性电阻电路的分析,小信号分析法。

907工程电路基础考试大纲

907工程电路基础考试大纲

一、考试目标本考试旨在测试学生对电路基础理论和基本技能的掌握程度,包括电路的基本概念、定理、分析方法和应用能力。

二、考试内容1. 电路的基本概念和分类- 电流、电压、电阻的概念- 电路的基本元件:电源、导线、电阻、电容、电感- 电路的分类:直流电路、交流电路、线性电路、非线性电路2. 欧姆定律和基本电路定律- 欧姆定律:电流与电压的关系- 基尔霍夫定律:电流定律和电压定律- 功率和能量守恒定律3. 电阻电路的分析方法- 串联电路和并联电路的等效电阻计算- 戴维南定理和诺顿定理- 节点电压法和支路电流法4. 电容和电感电路的分析方法- 电容和电感的充放电过程- 电容和电感的串联和并联电路分析- RC和RL电路的时间常数和频率响应5. 交流电路的分析方法- 交流电压和电流的有效值、平均值和峰值- 复数表示法在交流电路中的应用- 阻抗、容抗和感抗的计算- 交流电路中的功率、功率因数和功率损耗6. 三相电路和复杂电路的分析方法- 三相电源和三相负载的特点- 三相四线制和三相三线制的连接方式- 复杂电路的简化和分析方法7. 半导体器件及其应用- 二极管、晶体管、场效应管等半导体器件的基本原理和特性- 半导体器件在放大、整流、开关等电路中的应用- 半导体集成电路的基本原理和分类8. 数字电路的基本概念和逻辑门电路- 数字信号和模拟信号的区别- 布尔代数和逻辑函数的基本运算- 逻辑门电路的基本类型和功能- 组合逻辑电路和时序逻辑电路的设计方法9. 微处理器及其应用- 微处理器的基本结构和工作原理- 微处理器的指令系统和编程方法- 微处理器在嵌入式系统中的应用。

934电路考试大纲

934电路考试大纲

934电路考试大纲1.电路基础知识。

-电路元件的基本参数。

-电路的基本定律和公式。

-电路分析方法。

2.直流电路分析。

-欧姆定律和基尔霍夫定律的应用。

-串联和并联电路分析。

-图解法和计算法求解电路问题。

-超前和滞后相位。

3.交流电路分析。

-交流电路基本概念。

-标幺复数法和相量法分析交流电路。

-交流电路等效电路转换。

-交流电路参数求解。

4.模拟电路分析。

-放大电路的原理和特性。

-滤波电路的基本概念和设计方法。

-振荡电路的原理和特性。

-稳压电路的工作原理及其各种类型。

5.数字电路分析。

-组合逻辑电路和时序逻辑电路的基本概念。

-常用数字电路的原理和特性。

-时序逻辑电路的状态转移和计数器设计。

-存储器的工作原理及其各种类型。

6.特殊电路分析。

-信号与系统的基本概念和特性。

-无源网络的理论和应用。

-传感器、电动机和变压器的原理及其应用。

-光电子器件与电磁兼容性的基本原理。

7.电路仿真与优化。

-电路计算机辅助设计方法和软件工具。

-电路模拟与优化方法。

-电路实验技术。

-电路性能评估方法及其应用。

8.电路故障分析与诊断。

-电路故障的类型和原因分析。

-电路故障诊断技术。

-电路可靠性及其测试方法。

电路基础复习大纲

电路基础复习大纲

UZI


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(五)正弦交流电路中基ຫໍສະໝຸດ 霍夫定律的相量形式 IK 0
U K 0(或 Z K I K = E X)
将直流电路的规律扩展到正弦交流电路中进行分析计算的方法是: 将直流电路中的E、U、I、R分别用交流电路中的 将直流电路中的代数运算用交流电路中的复数运算代替。 来代替。
8
(五)理想电路元件及伏安特性 1.理想电路元件分类
储能元件(电感、电容) 理想电 路元件 无源元件 有源元件 耗能元件(电阻) 理想电压源 理想电流源 2.伏安特性 在电压和电流的参考方向一致的条件下,电 阻元件、电感元件、电容元件的伏安特性是:
u Ri
di u L dt
du iC dt
5
(三)电路的状态 有3种状态 开路 短路 有载
1.开路
即电源开路,这时电流为零,电源端电压等于 理想电压源的电压US,电路不消耗功率。 2.短路 短路通常是一种事故,这时电源端电压为零, 短路电流IS=E/R0,电路功率全部消耗在电源内 阻上。
6
3.有载
是电路的一般工作状态,这时电源发出的功率 减去内阻消耗的功率等于外电路上消耗的功率。 4.额定值 是制造厂为了使产品能在给定的工作条件下正 常运行而规定的允许值。电气设备和元器件在额 定状态下工作是最合理的。 (四)基尔霍夫定律 基尔霍夫电流定律 基尔霍夫电压定律
3.某电源单独作用时,将其他理想电压源短路,其他理想电流源开路,而电 源的内阻均须保留。
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(四) 戴维宁定理
1.内容:将有源二端线性网络等效为电压源模型的方法,叫做戴维宁定 理。
2.任何一个有源二端线性网络都可以用一个由电压US的理想电压源和内 阻R0相串联的电压源模型来等效代替。此理想电压源电压US等于有源二端 网络的开路电压,内阻R0等于有源二端网络中所有电源均除去后所得到的 无源二端网络的等效内阻。

《电路基础》考试大纲

《电路基础》考试大纲

《电路基础》考试大纲Ⅰ考试性质普通高等学校本科插班生招生考试是由专科毕业生参加的选拔性考试。

高等学校根据考生的成绩,按已确定的招生计划,德、智、体全面衡量,择优录取。

《电路基础》是电气工程及其自动化、电子信息工程专业的一门重要的专业基础课。

该课程考核的目的是为了衡量学生理解、掌握电路原理的基本概念、基本原理、基本电路分析计算方法的程度,衡量学生是否具备应用所学知识分析和设计电路的能力。

Ⅱ考试内容总体要求:考生应按本大纲的要求掌握电路基本理论、基本概念;熟练掌握电路基本分析方法,能对一般电路进行正确计算;理解各种元器件的基本电路结构和特性;能较好地理解和运用所学知识解决电路问题和进行简单的电路设计,掌握一般问题的分析思路,具备进一步学习电气工程及其自动化、电子信息工程专业后续课程的能力和基础。

一、集总电路的分析基础⒈考试内容(1)电路的基本概念,电路基本物理量的概念及计算,参考方向。

(2)基尔霍夫定律:基尔霍夫电流定律、基尔霍夫电压定律。

(3)电阻元件:伏安特性、欧姆定律、功率计算。

(4)独立电源:电压源、电流源的概念和基本性质、伏安特性曲线。

(5)受控源:受控源的概念、符号、计算。

⒉考试要求(1)掌握电路的基本概念,电路基本物理量的概念及其参考方向,掌握电路中电位、电压、电流、功率等物理量的分析计算。

(2)掌握基尔霍夫电流定理、基尔霍夫电压定律的概念、参考方向及其应用。

(3)掌握欧姆定律及其应用。

(4)理解电源的概念、电流源和电压源的计算方法,理解电源的基本性质。

(5)了解受控源的概念、符号、计算。

二、线性电路的基本分析方法⒈考试内容(1)电路等效变换:电阻串并联等效变换、电路短路断路的概念、电阻星形三角形联结的等效变换、实际电源的电路模型及其等效变换、含独立源支路的等效电路。

(2)支路电流法。

(3)网孔电流法。

(4)节点电压法。

(5)叠加定理。

(6)戴维宁定理、诺顿定理。

⒉考试要求(1)掌握电路等效变换:电阻串并联等效变换、实际电源模型及其等效变换、含独立源支路的等效变换,理解电阻星形三角形联结的等效变换。

《电路分析基础》考试大纲考试基本要求

《电路分析基础》考试大纲考试基本要求

《电路分析基础》考试大纲一、考试基本要求主要考察学生掌握电路分析的基本概念和基本理论的程度,重点考察运用电路分析理论和方法分析问题和解决问题的能力。

重点掌握:(1)电阻性电路:KCL和KVL的应用,电位的计算,功率的计算,分压分流公式,求等效电阻,电源等效变换,网孔法,节点法,叠加定理,戴维南定理,最大功率传输定理。

(2)动态电路:一阶电路的零输入响应、零状态响应和全响应,初态、稳态、时间常数的计算,三要素法。

(3)正弦稳态电路:相量和相量法,阻抗、导纳的计算,RLC串联电路、并联电路的计算,相量图,正弦稳态电路的一般分析方法,功率的计算,串联和并联谐振,三相电路,含互感或理想变压器的电路,非正弦周期电流电路,双口网络的Z参数或Y参数的计算。

二、试题类型及分值题型:选择题20分,填空题20分,简答题20分,分析计算题90分。

总分值:150分三、考试时间:3小时四、考试内容(A重点,B熟悉,C了解)第一篇总论和电阻电路的分析第一章集总参数电路中电压、电流的约束关系§1-1 电路及集总电路模型(A)§1-2 电路变量电流、电压及功率(A)§1-3 基尔霍夫定律(A)§1-4 特勒根定理(B)§1-5 电阻元件(A)§1-6 电压源(A)§1-7 电流源(A)§1-8 受控源(A)§1-9 分压公式和分流公式(A)§1-10 两类约束(A) KCL、KVL方程的独立性(A)§1-11 支路电流法和支路电压法(A)第二章运用独立电流、电压变量的分析方法§2-1 网孔分析法(A)§2-2 节点分析法(A)§2-3 电路的对偶性(B)§2-4 含运算放大器的电阻电路(C)§2-5 回路分析法(B)§2-6 线性电阻电路解答的存在性与惟一性定理(C)第三章叠加方法与网络函数§3-1 线性电路的比例性(A)网络函数(B)§3-2 叠加原理(A)§3-3 功率与叠加原理(B)§3-4 电阻电路的无增益性质(C)第四章分解方法及单口网络§4-1 分解的基本步骤(A)§4-2 单口网络的电压电流关系(A)§4-3 单口网络的置换——置换定理(A)§4-4 单口网络的等效电路(A)§4-5 一些简单的等效规律和公式(A)§4-6 戴维南定理(A)§4-7 诺顿定理(A)§4-8 最大功率传递定理(A)§4-9 T形网络和Ⅱ形网络的等效变换(B)第五章双口网络5-1 双口网络的流控型和压控型VCR(A)5-2 双口网络的混合型VCR(B)5-3 双口网络的传输型VCR(B)5-4 互易双口和互易定理(A)5-5 各组参数间的关系(B)5-6 具有端接的双口网络(A)5-7 双口网络的互连(C)第二篇动态电路的时域分析第六章电容元件与电感元件6-1 电容元件(B)6-2 电容的VCR(A)6-3 电容电压的连续性和记忆性(A)6-4 电容的贮能(A)6-5 电感元件(B)6-6 电感的VCR (A)6-7 电容与电感的对偶性(A)状态变量(B)6-8 电容电感的串并联(B)第七章一阶电路7-1 分解的方法在动态电路分析中的运用(A)7-2 一阶微分方程的求解(B)7-3 零输入响应(A)7-4 零状态响应(A)7-5 线性动态电路的叠加原理(A)7-6 三要素法(A)7-7 阶跃响应及分段常量信号响应(B)7-8 冲击响应(C)7-9 卷积积分(C)7-10 瞬态和稳态正弦稳态的概念(A)7-11 子区间分析(A)方波激励的过渡过程和稳态(B)第八章二阶电路8-1 LC电路中的正弦振荡(A)8-2 RLC串联电路的零输入响应(A)8-3 RLC串联电路的完全响应(A)8-4 GCL并联电路的分析(A)8-5 一般二阶电路(B)第三篇动态电路的相量分析法和s域分析法第九章阻抗和导纳9-1 变换方法的概念(A)9-2 复数(B)9-3 相量(A)9-4 相量的线性性质和微分性质(A)9-5 基尔霍夫定律的相量形式(A)9-6 三种基本电路元件VCR的相量形式(A)9-7 VCR相量形式的统一--阻抗和导纳的引入(A)9-8 正弦稳态电路与电阻电路分析方法的类比--相量模型的引入(A)9-9 正弦稳态混联电路的分析(A)9-10 相量模型的网孔分析法和节点分析法(A)9-11 相量模型的等效(A)9-12有效值有效值相量(A)9-13 两类特殊问题相量图法(B)第十章正弦稳态功率和能量三相电路10-l 基本概念(A)10-2 电阻的平均功率(A)10-3 电感电容的平均储能(A)10-4 单口网络的平均功率功率因素(A)10-5 单口网络的无功功率(A)10-6 复功率和复功率守恒(A)10-7 正弦稳态最大功率传递定理(A)10-8 对称三相电路(B)10-9 不对称三相路(C)10-10 三相功率及其测量(C)第十一章频率响应多频正弦稳态电路11-1基本概念(A)11-2再论阻抗和导纳(A)11-3正弦稳态网络函数(A)11-4正弦稳态的叠加(B)11-5平均功率的叠加(B)11-6 RLC电路的谐振(A)第十二章耦合电感和理想变压器12-1基本概念(A)12-2耦合电感的VCR 耦合因数(A)12-3空心变压器电路的分析反映阻抗(A)12-4耦合电感的去耦等效电路(B)12-5理想变压器的VCR(B)12-6理想变压器的阻抗变换性质(A)12-7理想变压器的实现(C)12-8铁心变压器的模型(C)五、参考书目李瀚荪、吴锡龙主编,《简明电路分析基础》,高等教育出版社。

《电路基础》考试大纲

《电路基础》考试大纲

《电路基础》考试大纲I.考试的性质普通高等学校本科插班生招生考试是由专科毕业生参加的选拔性考试。

高等学校根据考生的成绩,按已确定的招生计划,德、智、体全面衡量,择优录取。

该考试所包含的内容将大致稳定,试题形式多样,具有对学生把握本课程程度的较强识别、区分能力。

II.考试内容及要求一、考试基本要求考试大纲的编写着重于考生对专业课程基本理论、基础知识的考查和基本技能的掌握程度以及运用这些理论知识分析问题、解决问题的能力。

二、考核知识点及考核要求本大纲的考核要求分为“识记”、“领会”、“应用”三个层次,具体含义是:识记:能解释有关的概念、知识的含义,并能正确认识和表达。

领会:在识记的基础上,能全面把握基本概念、基本原理、基本方法,能掌握有关概念、原理、方法的区别与联系。

应用:在理解的基础上,能运用基本概念、基本理论、基本方法分析和解决有关的理论问题和实际问题。

第一章电路模型和电路定律一、考核知识点1、电路和电路模型2、电功率和能量3、电路元件4、电压源和电流源5、受控电源6、基尔霍夫定律。

二、考核要求1、领会(1)熟悉电路和电路模型、电流电压的参考方向、电功率和能量、电路元件、电压源和电流源的定义。

(2)熟悉受控电源与电压源、电流源的同异2、应用熟练掌握利用基尔霍夫定律分析和计算电路的方法。

第二章电阻电路的等效变换一、考核知识点1、电路的等效变换2、电阻的串联和并联3、电压源、电流源的串联和并联4、实际电源的两种模型和其等效变换。

二、考核要求1、领会电路等效变换的概念2、应用(1)熟悉电阻、电压源、电流源的的串联和并联的概念(2)熟练掌握含电压源和电流源电路的等效变换第三章电阻电路的一般分析一、考核知识点1、支路电流法2、网孔电流法3、回路电流法4、结点电压法。

二、考核要求1、领会熟悉支路电流法、网孔电流法基本原理。

2、应用能熟练利用回路电流法和结点电压法求解电路。

第四章电路定律一、考核知识点1、叠加定理2、替代定理3、戴维宁定理和诺顿定理二、考核要求1、领会替代定理、诺顿定理2、应用熟练应用戴维宁定理分析和计算电路第五章含有运算放大器的电阻电路(不作为考核内容)第六章储能元件一、考核知识点1、电容元件2、电感元件3、电容、电感元件的串并联。

《电路分析基础》考试大纲.doc

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《电路分析基础》考试大纲I考试性质普通高等学校本科插班生招生考试是由专科毕业生参加的选拔性考试。

高等学校根据考生的成绩,按已确定的招生计划,德、智、体全面衡量,择优录取。

因此,本科插班生考试应有较高的信度、效度、必要的区分度和适当的难度。

II考试内容总要求:理解直流电路、正弦交流电路的基本概念、理论和定律,并熟练掌握基本分析方法。

一、考试基本要求:1,掌握电路的基本规律,及其使用范围、条件以及方法和步骤,并能熟练运用于电路分析,具备电路分析及初步设计能力;2,熟练应用支路电流法和结点电压法;3,熟练运用换路定理及三要素法,分析一阶电路的过渡过程,包括过渡过程起始值、稳态值和时间参数; 4,能够熟练运用相量分析法分析正弦交流电路;二、考核知识范围及考核要求:1,电路基本概念与定律电压、电流的参考方向;吸收、发出功率的表达式和计算方法;电阻、电容、电感、独立电源和受控电源等电路元件;基尔霍夫定律。

电阻的申、并联;电源的等效变换;输入电阻的计算。

2,电阻电路的一•般分析直流电阻电路分析方法,包括:支路电流法、结点电压法;叠加定理和戴维宁定理的运用。

最大功率传输的条件;3,一阶电路的过渡过程时间常数和换路定理;“三要素法”分析一阶电路的过渡过程4,相量法正弦交流景的相量表达;阻抗、导纳的概念和电路的相量图;电路定律的相量形式;正弦交流电路的瞬时功率、平均功率、视在功率;功率因素及其补偿方法;电路的串、并联谐振。

相量法分析一般正弦交流电路。

5,三相电路对称三相电路的两种连接方式;电压、电流的相值和线值之间的关系;m考试形式及试卷结构1、考试形式:闭卷,可以使用计算器;考试时间:120分钟;试卷满分为100分。

2、试卷内容比例:电路基本概念与定律~25%;电阻电路的一般分析~ 25 % ; —阶电路的过渡过程~15%;相量法~ 30%;三相电路~5%3、试卷难易比例:基本概念和方法~ 70%;难题~30%4、试卷题型比例:填空题~ 30%;单项选择题〜30%;计算题~ 40%IV参考书目《应用电路分析》,刘守义,张永枫,西安电子科技大学出版社,2009年9月第_L版。

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《电路基础》考试大纲
Ⅰ考试性质
普通高等学校本科插班生招生考试是由专科毕业生参加的选拔性考试。

高等学校根据考生的成绩,按已确定的招生计划,德、智、体全面衡量,择优录取。

《电路基础》是电气工程及其自动化、电子信息工程专业的一门重要的专业基础课。

该课程考核的目的是为了衡量学生理解、掌握电路原理的基本概念、基本原理、基本电路分析计算方法的程度,衡量学生是否具备应用所学知识分析和设计电路的能力。

Ⅱ考试内容
总体要求:考生应按本大纲的要求掌握电路基本理论、基本概念;熟练掌握电路基本分析方法,能对一般电路进行正确计算;理解各种元器件的基本电路结构和特性;能较好地理解和运用所学知识解决电路问题和进行简单的电路设计,掌握一般问题的分析思路,具备进一步学习电气工程及其自动化、电子信息工程专业后续课程的能力和基础。

一、集总电路的分析基础
⒈ 考试内容
(1)电路的基本概念,电路基本物理量的概念及计算,参考方向。

(2)基尔霍夫定律:基尔霍夫电流定律、基尔霍夫电压定律。

(3)电阻元件:伏安特性、欧姆定律、功率计算。

(4)独立电源:电压源、电流源的概念和基本性质、伏安特性曲线。

(5)受控源:受控源的概念、符号、计算。

⒉ 考试要求
(1)掌握电路的基本概念,电路基本物理量的概念及其参考方向,掌握电路中电位、电压、电流、功率等物理量的分析计算。

(2)掌握基尔霍夫电流定理、基尔霍夫电压定律的概念、参考方向及其应用。

(3)掌握欧姆定律及其应用。

(4)理解电源的概念、电流源和电压源的计算方法,理解电源的基本性质。

(5)了解受控源的概念、符号、计算。

二、线性电路的基本分析方法
⒈ 考试内容
(1)电路等效变换:电阻串并联等效变换、电路短路断路的概念、电阻星形三角形联结的等效变换、实际电源的电路模型及其等效变换、含独立源支路的等效电路。

(2)支路电流法。

(3)网孔电流法。

(4)节点电压法。

(5)叠加定理。

(6)戴维宁定理、诺顿定理。

⒉ 考试要求
(1)掌握电路等效变换:电阻串并联等效变换、实际电源模型及其等效变换、含独立源支路的等效变换,理解电阻星形三角形联结的等效变换。

(2)理解电路短路断路的概念。

(3)理解支路电流法的原理,掌握应用支路电流法进行电路分析计算。

(4)理解网孔电流法的原理和解题步骤。

(5)了解节点电压法的原理和解题步骤,理解节点电压和参考电压的概念和计算。

(6)掌握叠加定理的概念,掌握应用叠加定理进行电路分析计算,掌握叠加定理的应用范围。

(7)掌握戴维宁定理的概念,理解应用戴维宁定理进行电路分析计算。

三、动态电路的时域分析法
⒈ 考试内容
(1)动态元件:电容元件、电感元件。

(2)电容、电感元件的电压和电流初始值的计算。

(3)一阶电路的零输入响应、零状态响应。

(4)一阶电路的三要素分析法。

⒉ 考试要求
(1)掌握电容元件、电感元件的概念和伏安特性公式、单位换算。

(2)掌握换路定则,掌握电容、电感元件的电压和电流初始值的计算。

(3)了解一阶电路的零输入响应、一阶电路的零状态响应的推导过程,掌握电容、电感元件的时间常数τ。

(4)掌握应用三要素分析计算一阶电路。

四、正弦稳态电路的相量
⒈ 考试内容
(1)正弦量的特征:三要素、相位差、有效值。

(2)相量分析法基础:复数的表示,正弦量的相量表示,电阻、电感、电容的相量表示,基尔霍夫定律的相量形式,电阻、电感、电容的伏安关系的相量形式。

(3)复阻抗、复导纳。

(4)正弦稳态电路的相量分析法:串联、并联电路分析。

(5)正弦稳态电路的功率:瞬时功率、平均功率、有功功率、无功功率、视在功率、功率因素。

(6)正弦稳态电路的频率特性:串联谐振、并联谐振。

(7)三相电路分析:对称三相电压的概念、相量表达式、三相对称负载的星形接法和三角形接法。

⒉ 考试要求
(1)掌握正弦量的特征:三要素、相位差、有效值的概念和计算。

(2)了解复数的代数、指数、极坐标形式,掌握正弦量的相量表示、相量图的画法,掌握电阻、电感、电容的相量表示,掌握基尔霍夫定律的相量形式,掌握电阻、电感、电容的伏安关系的相量形式和分析计算。

(3)理解电阻、电感、电容的复阻抗、复导纳,理解复阻抗、复导纳等效变换,掌握欧姆定律的相量形式。

(4)掌握正弦稳态电路的相量分析法:串联、并联电路分析计算。

(5)理解正弦稳态电路的瞬时功率、平均功率、有功功率、无功功率、视在功率,了解功率因素的提高方法。

(6)了解正弦稳态电路的幅频、相频率特性,理解串联谐振、并联谐振。

(7)了解对称三相电压的概念、相量表达式、三相对称负载的星形接法和三角形接法。

Ⅲ 考试形式及试卷结构
一、考试形式
闭卷、笔试。

考试时间为120分钟,试卷满分为100分。

二、试卷内容比例
集总电路的分析基础约占30%
线性电路分析的基本方法约占30%
动态电路的时域分析法约占20%
正弦稳态电路的相量约占20%
三、试卷题型比例
单项选择题占20%
填空题占20%
判断题占20%
简答题占20%
计算题占20%
四、试卷难易度比例
试题按其难度分为容易、中等题、难题,三种试题分值的比例为3:5:2。

Ⅳ参考书目
《电路分析简明教程》(第2版),傅恩锡,杨四秧主编,高等教育出版社,2009年11月。

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