电路104
c104电容作用

c104电容作用c104电容是一种常见的电子元件,具有重要的作用。
本文将从多个方面介绍c104电容的作用。
c104电容在电子电路中起到了滤波的作用。
在直流电路中,由于电源的电压波动或者其他原因,会产生电压的纹波,即直流电压中的交流成分。
c104电容可以作为滤波电容器,通过存储电荷的能力,将这些纹波电压滤除,使得输出的电压更加稳定。
c104电容还可以用于电流的平滑。
在交流电路中,电流的大小会随着时间的变化而变化,这会对电路的稳定性造成影响。
通过将c104电容与电路相连,可以平滑电流的波动,使得电路中的电流更加稳定。
c104电容还可以用于储能。
由于其具有较高的电容量,能够存储较多的电荷,因此在某些应用中,可以将c104电容作为储能元件使用。
例如,在电源供电不稳定的情况下,c104电容可以存储电荷,并在电源电压下降时释放储存的电荷,以保持电路的正常工作。
c104电容还可以用于电路的耦合。
在某些情况下,需要将两个电路进行耦合,使得它们之间可以传输信号或能量。
c104电容可以作为耦合电容器,将两个电路通过电容器的电场相互连接起来,实现信号或能量的传输。
c104电容还可以用于电路的隔离。
在某些情况下,需要将电路进行隔离,以防止电路之间的相互干扰或者电路对人体的伤害。
c104电容可以作为隔离电容器,通过阻隔电流的传输,实现电路的隔离。
c104电容具有滤波、平滑电流、储能、耦合和隔离等多种作用。
它在电子电路中的应用非常广泛,可以提高电路的稳定性和性能。
通过合理选用和使用c104电容,可以实现电路的设计要求,保证电路的正常工作。
在实际应用中,我们需要根据具体的需求选择合适的c104电容,并正确连接和使用,以发挥其最佳的作用。
104瓷片电容

104瓷片电容
104瓷片电容,也被称作“瓷电容”,是一种广泛应用于电子行
业中的电子元件,其历史可以追溯到20世纪50年代,当时它被称为“104瓷电容”,但现代称其为“104瓷片电容”。
瓷电容由多达104块经过严格处理的瓷片制成,每块瓷片表面都覆盖着一层特殊的绝缘材料,这些特殊的绝缘材料给电容的电性能带来了很大的提升。
104
瓷片电容有多种形式和功能,常见的有:可靠性电容、厚度电容、薄膜电容、油浸电容以及电解电容等等,它们的应用遍及工业的方方面面,是电子行业中不可或缺的一部分。
104瓷片电容的特点是具有高耐压、高可靠性、高稳定性、阻容特性好以及较低的介质损耗等,它占据高等级电子元件中的重要地位。
由于它具有优异的电气特性,因此在高频、高电压以及微小电路环境中可以使用,比如:微波、射频等。
104瓷片电容也被广泛应用于电力电子行业中,如变流器、整流器等。
此外,104瓷片电容的安装方式也很方便,可以采用焊接的方式安装,同时也可以采用特殊的插件式安装。
瓷片电容的安装过程中,可以在线检测安装质量,保证瓷片电容的可靠性和稳定性。
从以上可以看出,104瓷片电容无疑是电子行业中的重要元件,它可以提高电子元件的可靠性和稳定性,并且在高频、高电压以及微小电路环境中也具有优异的表现。
它的安装方便,同时还可以采用在线检测的方式,对安装质量进行实时监控,从而提高电子元件的安全可靠性。
104瓷片电容的优异性能,实践证明了它的不可替代性,已
经成为电子行业中不可或缺的重要元件。
第二章基本放大电路-104页PPT文档可编辑全文

放大的本质:能量的控制和转换。
放大电路的基本特征:功率放大,即负载上总是获得比输入信号大得多的电压或电流信号, 也可能兼而有之。
有源元件:控制能量转换的器件,如三极管和场效应管等等。
2.1.1 放大电路的基本概念
iC=βIB+βIbmsinωt=IC+Icmsinωt
2.2.2 设置静态工作点的必要性 在放大电路中,当有信号输入时,交流量与直流量共存。当外加输入信号为0时,放大电路处于直流工作状态或静止状态,简称静态。此时,在直流电源VCC的作用下,三极管的各电极都存在直流电流和直流电压,这些直流电流和直流电压在三极管的输入和输出特性曲线上各自对应一点Q,该点称为静态工作点。静态工作点处的基极电流、基极与发射极之间的电压分别用IBQ、UBEQ表示,集电极电流、集电极与发射极之间的电压分别用ICQ、UCEQ表示。
2.1 放大电路的基本概念和主要性能指标 2.2 基本共射放大电路的工作原理 2.3 放大电路的分析方法 2.4 放大电路静态工作点的稳定 2.5 单管放大电路的三种基本接法
第二章 基本放大电路
放大电路(亦称放大器)是一种应用极为广泛的电子电路。 在电视、广播、通信、测量仪表以及其它各种电子设备中,是必不可少的重要组成部分。 它的主要功能是将微弱的电信号(电压、电流、功率)进行放大,以满足人们的实际需要。例如扩音机就是应用放大电路的一个典型例子。
(2.1.பைடு நூலகம்)
通频带越宽表明放大电路对不同频率信号的适应能力越强。 但是通频带宽度也不是越宽越好,超出信号所需要的宽度,一是增加成本,二是把信号以外的干扰和噪声信号一起放大, 显然是无益的。所以应根据信号的频带宽度来要求放大电路应有的通频带。
104jt电阻

104jt电阻
104JT电阻是一种NTC(负温度系数)热敏电阻,具有高精度和薄膜型结构。
它的阻值在25℃时为10KΩ,B值为3435K,热时间常数为5秒,额定功率为3.5mW,工作温度范围为-50℃至90℃。
这种电阻具有超薄型结构(厚度为500um),绝缘性出众,可以安全地接触电极,并且长度可选。
因此,它常被用于超薄电池、电池充电器、便携机器、LCD、表面温度探测器、高感度气温探测器和小型测温设备等领域。
此外,104JT电阻的精度等级为F(1%),封装尺寸为0402,属于常规贴片电阻。
它的最大工作电压和最大工作电流等参数需要根据具体的应用电路来确定。
在选择和使用104JT电阻时,需要注意其工作温度和电阻值的稳定性,以及正确的安装和使用方法,以确保电路的稳定性和可靠性。
以上信息仅供参考,如有需要,建议查阅电阻相关的技术文档或咨询电子工程师。
104规约中的类型标识符

表1 在监视方向上的过程信息类型标识=UI8[1..8]<0..44> <0> := 未定义<1> := 单点信息M_SP_NA_1<2> := 带时标的单点信息M_SP_TA_1<3> := 双点信息M_DP_NA_1<4> := 带时标的双点信息M_DP_TA_1<5> := 步位置信息M_ST_NA_1<6> := 带时标的步位置信息M_ST_TA_1<7> := 32 比特串M_BO_NA_1<8> := 带时标的32 比特串M_BO_TA_1<9> := 测量值, 规一化值M_ME_NA_1<10> := 测量值,带时标的规一化值M_ME_TA_1<11> := 测量值, 标度化值M_ME_NB_1<12> := 测量值, 带时标的标度化值M_ME_TB_1<13> := 测量值, 短浮点数M_ME_NC_1<14> := 测量值, 带时标的短浮点数M_ME_TC_1<15> := 累计量M_IT_NA_1<16> := 带时标的累计量M_IT_TA_1<17> := 带时标的继电保护设备事件M_EP_TA_1<18> := 带时标的继电保护设备成组启动事件M_EP_TB_1<19> := 带时标的继电保护设备成组输出电路信息M_EP_TC_1<20> := 带变位检出的成组单点信息M_PS_NA_1<21> := 测量值, 不带品质描述词的规一化值M_ME_ND_1<22..29> := 为将来兼容定义保留<30> := 带CP56Time2a 时标的单点信息M_SP_TB_1<31> := 带CP56Time2a 时标的双点信息M_DP_TB_1<32> := 带CP56Time2a 时标的步位置信息M_ST_TB_1<33> := 带CP56Time2a 时标的32 比特串M_BO_TB_1<34> := 带CP56Time2a 时标的测量值, 规一化值M_ME_TD_1<35> := 带CP56Time2a 时标的测量值, 标度化值M_ME_TE_1<36> := 带CP56Time2a 时标的测量值, 短浮点数M_ME_TF_1<37> := 带CP56Time2a 时标的累计量M_IT_TB_1<38> := 带CP56Time2a 时标的继电保护设备事件M_EP_TD_1<39> := 带CP56Time2a 时标的继电保护设备成组启动事件M_EP_TE_1<40> := 带CP56Time2a 时标的继电保护设备成组输出电路信息M_EP_TF_1<41..44> := 为将来兼容定义保留表2 在控制方向的过程信息类型标识=UI8[1..8]<45..69>CON<45>:= 单点命令C_SC_NA_1 CON<46>:= 双点命令C_DC_NA_1 CON<47>:= 步调节(升降)命令C_RC_NA_1 CON<48>:= 设定值(设点)命令, 规一化值C_SE_NA_1 CON<49>:= 设定值(设点)命令, 标度化值C_SE_NB_1 CON<50>:= 设定值(设点)命令, 短浮点数C_SE_NC_1CON<51>:= 32 比特串C_BO_NA_1 <52..57> := 为将来兼容定义保留CON<58> := 带时标CP56Time2a 的单命令C_SC_NA_1 CON<59> := 带时标CP56Time2a 的双命令C_DC_NA_1 CON<60> := 带时标CP56Time2a 的升降命令C_RC_NA_1 CON<61> := 带时标CP56Time2a 的设点命令,规一化值C_SE_TA_1 CON<62> := 带时标CP56Time2a 的设点命令,标度化值C_SE_TB_1 CON<63> := 带时标CP56Time2a 的设点命令,短浮点数C_SE_TC_1 CON<64> := 带时标CP56Time2a 的32 比特串C_BO_NA_1 <65..69> := 为将来兼容定义保留表3 在监视方向的系统命令类型标识=UI8[1..8]<70..99><70> := 初始化结束M_EI_NA_1<71..99>:= 为将来兼容定义保留表4 在控制方向的系统命令类型标识=UI8[1..8]<100..109>CON<100>:= 总召唤命令C_IC_NA_1 CON<101>:= 电能脉冲召唤命令C_CI_NA_1 CON<102>:= 读命令C_RD_NA_1 CON<103>:= 时钟同步命令C_CS_NA_1 CON<104>:= 测试命今C_TS_NA_1 CON<105>:= 复位进程命令C_RP_NA_1 CON<106>:= 延时获得命今C_CD_NA_1 CON<107>:= 带时标CP56Time2a 的测试命令C_TS_NA_1 <108..109>:= 为将来兼容定义保留表5 在控制方向的参数命令类型标识=UI8[1..8]<110..119>CON<110>:= 测量值参数, 规一化值P_ME_NA_1 CON<111>:= 测量值参数, 标度化值P_ME_NB_1 CON<112>:= 测量值参数, 短浮点数P_ME_NC_1 CON<113>:= 参数激活P_AC_NA_1 <114..119>:= 为将来兼容定义保留表6 文件传输类型标识=UI8[1..8]<120..127><120> := 文件淮备就绪F_FR_NA_1 <121> := 节淮备就绪F_SR_NA_1 <122> := 召唤目录, 选择文件, 召唤文件,召唤节F_SC_NA_1 <123> := 最后的节,最后的段F_LS_NA_1 <124> := 确认文件,确认节F_AF_NA_1 <125> := 段F_SG_NA_1 <126> := 目录F_DR_T A_1 <127> := 为将来兼容定义保留注在控制方向上具有CON标记的ASDU,在监视方向上可以传送同样的报文内容,只是传送原因会不相同,在监视方向上这些ASDU用作肯定或否定确认。
104电流电压和电阻的关系

结论:导体的电阻不变时,通过导体的
电流和它两端的电压成正比。
生活物理:一名同学在实际生活遇到的问 题,请大家帮他解决一下。
张威的叔叔从国外给他带回来几个灯泡, 当他把灯泡接在自己的台灯上时,发现灯泡 立即烧坏了,他仔细观察灯泡后,发现上面 标着110V的字样,这个灯泡在我国能用吗?
次序 电压U/V 电流I/A 电阻R/Ω
(1)
2
4
0.5
(2)
10
2
5
(3)
15
3
5
3、某同学做“研究电流和电压、电阻的关系”的实验,
实验中得到了如下的两组数据:
表一:
表二:
电阻(欧) 电压(伏) 电流(安) 电阻(欧)电流(安)电压(伏)
5
1 0.2 5 1.2 6
3 0.6 10 0.6
51
15 0.4
欧姆是一个很有天才和科学抱负的人,他长
期担任中学教师,由于缺少资料和仪器,给他的 研究工作带来不少困难,但他在孤独与困难的环 境中始终坚持不懈地进行科学研究,自己动手制 作仪器。
欧姆定律发现初期,许多物理学家不能正确
理解和评价这一发现,并遭到怀疑和尖锐的批评。 研究成果被忽视,经济极其困难,使欧姆精神抑 郁。直到1841年英国皇家学会授予他最高荣誉的 科普利金牌,才引起德国科学界的重视。
实物图
电路图
R
实验步骤: 1. 调节电压表和电流表,按图连接实物。 2.闭合开关,调节滑动变阻器,用电压表测定 值电阻R两端电压U,用电流表测定值电阻R中 电流I,将U、R、I的数据记入表格中。 3.调节滑动变阻器到不同阻值5次,每次重复 步骤2,将各次的U、R、I的数据记入表格中。 4.断开开关,整理器材。
fr104二极管参数代用

fr104二极管参数代用二极管是一种常用的电子元件,常用于电路中进行整流、开关和放大等功能。
在实际应用中,我们通常需要代用某些特定参数的二极管来满足特定的要求。
本文将介绍在代用二极管参数时需要考虑的相关问题。
当我们决定代用二极管参数时,必须确保拟代用的二极管的工作电压和最大电流满足原设计要求。
二极管的额定电压为二极管能够承受的最大反向电压,如果代用的二极管的额定电压比原设计要求的低,可能会导致电路被过压。
最大电流也是需要考虑的重要参数,如果代用的二极管无法承受原设计要求的电流,则可能会导致过流损坏。
我们还需要考虑二极管的导通压降。
一般而言,二极管的导通压降通常在0.6-0.7V之间,但不同类型的二极管可能会有不同的导通压降。
在代用二极管参数时,我们需要确保代用二极管的导通压降与原设计要求的相似,以确保电路性能的稳定。
另外,频率响应是另一个需要考虑的参数。
不同类型的二极管在高频电路中的性能可能有所不同。
在代用二极管参数时,我们需要确保拟代用的二极管在设定的频率范围内能够提供所需的性能,从而保证电路的正常工作。
需要注意代用二极管的尺寸和外观。
二极管的尺寸和外观在电路设计中可能是非常关键的,因此代用二极管时应该选择与原设计要求相匹配的尺寸和外观。
这可以确保二极管在装配过程中能够正确安装,并且不会对整体性能造成任何影响。
综上所述,在代用二极管参数时,需要考虑工作电压、最大电流、导通压降、频率响应以及尺寸和外观等相关因素。
仔细考虑这些参数,我们可以选择合适的代用二极管,以满足特定的设计要求,并确保电路正常工作。
瓷片电容104是多大 瓷片电容104耐压值是多少

瓷片电容104 是多大瓷片电容104 耐压值是多少
,又等于0.1uF
又如:100 是10 x 10 = 10pF
105 是10 x 10 = 1000000pF = 1uF
跟普通电阻一样,电容器阻值的单位也是欧。
瓷片电容(器)的分类:
瓷片电容分高频瓷介和低频瓷介两种。
具有小的正电容温度系数的电容器,用于高稳定振荡回路中,作为回路电容器及垫整电容器。
低频瓷介电容器限于在工作频率较低的回路中作旁路或隔直流用,或对稳定性和损耗要求不高的场合〈包括高频在内〉。
这种电容器不宜使用在脉冲电路中,因为它们易于被脉冲电压击穿。
MLCC(1 类)微型化,高频化、超低损耗、低ESR、高稳定、高耐压、高绝缘、高可靠、无极性、低容值、低成本、耐高温,主要应用于高频电路中。
MLCC(2 类)微型化,高比容、中高压、无极性、高可靠、耐高温、低ESR、低成本。
主要应用于中低频电路中作隔直、耦合、旁路和滤波等电容器使用。
(瓷片)电容、涤纶电容耐压值的判别方法:
1J 代表6.3X10=63V
2F 代表3.15X100=315V
3A 代表1.0X1000=1000V
1K 代表8.0X10=80V
数字最大为4,如4Z 代表90000V。
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《电路分析基础》教学大纲 课程类别:技术基础课 课程名称:电路分析基础
开课单位:三系电工教研室 课程编号:2030001 总学时:104 学 分: 6.5
适用专业:本科电专业弱电类 先修课程:高等数学、大学物理、线性代数、复变函数 一、课程在教学计划中的地位、作用 本课程是弱电类各专业共同开设的一门重要的技术基础课,是学习一切电气工程技术的理论基础。通过本课程的学习,使学生掌握电路的基本理论和基本分析方法,并具备必要的实践技能,为学习后续课及今后的工作打好基础。本课程在培养学生认真严肃的科学作风和抽象思维能力、逻辑推理能力、实验研究能力、分析和解决实际问题的能力等方面起着重要作用。实验课突出基本能力的训练。
二、课程内容、基本要求 第一章 电路分析导论 1、理解电路模型及理想电路元件(电阻、电感、电容、电压源和电流源)的电压-电流关系。
2、掌握电路分析中电压、电流的参考方向意义。 3、掌握功率计算的规范化方法及基尔霍夫电压定律与电流定律。 4、掌握电路中电位的计算。 5、掌握含受控源电路的分析计算。 第二章 电阻电路的等效变换 1、理解电路等效变换的含义。掌握电阻的Y-Δ变换。 2、了解电压源及电流源的串并联。 3、掌握实际电源的两种模型极其等效变换。 4、理解输入电阻含义及求法。 第三章 电阻电路的基础分析法 1、了解KCL及KVL的独立方程数。 2、掌握网孔法与回路法、节点法。 第四章 电路定理 1、掌握叠加定理、戴维南定理、诺顿定理。 2、理解特勒根定理、替代定理、互易定理。 3、了解对偶原理。 第五章 正弦电路的稳态分析 1、理解正弦量的三要素。 2、掌握相量运算及电路定律的相量形式。 3、掌握理想元件上电压电流关系的相量形式。 4、理解有功功率和无功功率的概念。 5、掌握复合参数支路上的正弦稳态响应、欧姆定律的相量形式、复阻抗、电压三角形与阻抗三角形、
复导纳、电流三角形与导纳三角彤。 6、掌握无源单口网路上的等效阻抗、阻抗与复导纳的等效变换。 7、掌握交流电路中的功率、有功功率、无功功率、视在功率的关系、功率因数、功率因数的提高、复功率。
8、掌握复杂交流电路的计算、相量图在正弦电路分析中的应用。 第六章 三相电路 1、了解单相制与多相制、三相制的优点。 2、理解三相对称电源、三相负载的星形联接和三角形联接。 3、掌握三相负载的对称运行与不对称运行的电路计算。 4、理解三相功率的两瓦特计测量。 第七章 含有耦合电感的电路 1、理解互感现象、互感系数与耦合系数、同名端。 2、掌握互感电路的串联、并联和去耦计算。 3、掌握单纯磁耦合电路与理想变压器的计算。 第八章 电路的频域分析 1、理解正弦传递函数、低通、高通、带通滤波器、通频带的概念。 2、理解电路中的谐振现象、串联谐振与并联谐振、特性阻抗与Q值。 3、理解非正弦周期量的谐波分析、平均值与有效值。 4、掌握非正弦周期电流电路的计算。 5、了解非周期信号的频谱分析。 第九章 非线性电路 1、了解非线性元件电压、电流关系的表示方法及非线性电路计算方法的特点。
2、理解非线性电阻电路的图解分析及动态电路的小信号模型。 第十章 电路的时域分析 1、理解动态电路方程及初始条件。理解关于稳态与暂态的概念。 2、掌握换路定律和0+等效电路。 3、理解阶跃函数和冲击函数。 4、掌握一阶电路的零输入响应、零状态响应和全响应。 5、理解时间常数的概念和意义。 6、掌握一阶电路的三要素法及一阶电路的阶跃响应和冲激响应。 7、理解二阶电路的零输入响应。 第十一章 复频域分析 1、理解拉氏变换的定义和性质、拉氏反变换。 2、掌握利用拉氏变换分析线性电路。 3、掌握网络函数的定义和性质及建立网络函数的方法。 4、理解复频率平面。零点、极点。网络函数与频率响应的关系 第十二章 图论及电路矩阵分析 1、理解网络图论及其回路、树、割集的基本概念。 2、理解图的矩阵表示及其关联矩阵、回路矩阵、割集矩阵、基尔霍夫定律的矩阵形式。
3、掌握系统化建立节点方程的方法。 4、理解回路分析法、割集分析法。 第十三章 状态变量分析法 1、理解状态、状态变量。 2、掌握状态方程的系统化编写方法。 第十四章 二端口网络 1、了解二端口网络与四端网络的定义。 2、掌握二端口Y、Z、A、H参数方程的建立。 3、理解利用二端口网络研究网络函数。 4、掌握二端口网络的等效电路、特性阻抗、二端口网络的链联、并联和串联。
第十五章 现代电路理论中的新器件 1、掌握含运算放大器电路的节点方程的建立。 2、理解回转器、负阻抗变换器的特性和分析方法。 3、了解有源滤波器。 三、实验 实验一 电工测量仪表误差检定及内阻测量 1、了解电工测量仪表的基本误差的概念并实地检定之。 2、了解电工测量仪表内阻的概念并实地测试之。 3、熟悉磁电仪表和普通万用表、数字万用表的使用方法。 实验二 叠加原理 1、用实验手段验证叠加原理的正确性,培养用实验方法进行科学研究的能力素养。 2、领会拟定实验方案和实验线路的方法。 3、进一步掌握如何分析及减小测试误差的方法。 实验三 功率的测量及功率因数的提高 1、了解电磁系、电动系仪表的原理和使用方法。 2、学会功率的测量方法。 3、了解提高感性负载功率因数的方法和意义。 实验四 三相电路电压、电流及功率测量 1、了解三相电源电压的基本关系。 2、掌握三相负载作星形联接时的相电压和线电压的关系及三角形联接时相电流和线电流的关系。
3、了解三相四线制供电时中线的作用。 4、掌握三相功率的测量方法。 5、了解安全用电常识。 实验五 动态网络时域分析 1、学会用示波器研究电路中的时域响应的基本方法。 2、观察RC电路中的零输入响应,阶跃响应和矩形脉冲响应。 3、研究时间常数τ的意义 实验六 单相铁芯变压器特性的测试
1、通过测量,计算变压器的各项参数。 2、学会测绘变压器的空载特性与外特性。 实验七 负阻抗变换器及其应用 1、加深对负阻抗概念的认识,掌握对含有负阻的电路分析研究方法。 2、了解负阻抗变换器的组成原理及其应用。 3、掌握负阻器的各种测试方法。 实验八 用EWB工具进行电路的时域分析 1、掌握用Workbench中虚拟示波器测试电路时域特性的方法。 2、研究一阶电路和二阶电路的方波响应,以及电路参数对响应的影响。 实验九 用Pspice进行交流电路的仿真 1、通过正弦稳态电路机助解题,巩固所学电路理论,增强使用计算机的能力。
2、利用PSPICE软件求解一般正弦稳态电路的响应。 四、学时分配 章节名称 讲授(学时) 实验(学时) 小计 电路分析导轮 6 2 8 电阻电路的等效变换 3 0 3 电阻电路的基础分析法 5 0 5 电路定理 6 2 8 正弦电路的稳态分析 9 6 15 三相电路 4 2 6 含有耦合电感的电路 6 2 8 电路的频域分析 4 0 4 非线性电路 2 0 2 电路的时域分析 9 5 14 复频域分析 8 0 8 图论及电路矩阵分析 8 0 8 状态变量分析法 3 0 3 二端口网络 7 0 7 现代电路理论中的新器件 2 3 5 合计 82 22 104 《电工原理》教学大纲 课程类别:技术基础课 课程名称:电工原理
开课单位:三系电工教研室 课程编号:2030002
总学时:112 学分:7
适用专业:本科强电类和强弱电相结合类专业 先修课程:高等数学、大学物理、线性代数、复变函数 一、课程在教学计划中的地位、作用 本课程是强电类和强弱电相结合类专业共同开设的一门重要的技术基础课,是学习一切电气工程技术的理论基础。通过本课程的学习,使学生掌握电路的基本理论和基本分析方法,并具备必要的实践技能,为学习后续课及今后的工作打好基础。本课程在培养学生认真严肃的科学作风和抽象思维能力、逻辑推理能力、实验研究能力、分析和解决实际问题的能力等方面起着重要作用。实验课突出基本能力的训练。
二、课程内容、基本要求 第一章 电路分析导论 1、理解电路模型及理想电路元件(电阻、电感、电容、电压源和电流源)的电压-电流关系。
2、掌握电路分析中电压、电流的参考方向意义。 3、掌握功率计算的规范化方法及基尔霍夫电压定律与电流定律。 4、掌握电路中电位的计算。 5、掌握含受控源电路的分析计算。 第二章 电阻电路的等效变换 1、理解电路等效变换的含义。掌握电阻的Y-Δ变换。 2、了解电压源及电流源的串并联。 3、掌握实际电源的两种模型极其等效变换。 4、理解输入电阻含义及求法。 第三章 电阻电路的基础分析法 1、了解KCL及KVL的独立方程数。 2、掌握网孔法与回路法、节点法。 第四章 电路定理 1、掌握叠加定理、戴维南定理、诺顿定理。 2、理解特勒根定理、替代定理、互易定理。 3、了解对偶原理。 第五章 正弦电路的稳态分析 1、理解正弦量的三要素。 2、掌握相量运算及电路定律的相量形式。