南京理工大学本科电路笔记dxja6_4
大学电路知识点梳理

大学电路知识点梳理电路理论总结第一章一、重点:1、电流和电压的参考方向2、电功率的定义:吸收、释放功率的计算3、电路元件:电阻、电感、电容4、基尔霍夫定律5、电源元件二、电流和电压的参考方向:1、电流(Current )直流: I ①符号交流:i②计算公式③定义:单位时间内通过导线横截面的电荷(电流是矢量)④单位:安培A 1A=1C/1s 1kA=1×103A1A=1×10-3mA=1×10-6μA=1×10-9nA ⑤参考方向a 、说明:电流的参考方向是人为假定的电流方向,与实际()()/i t dq t dt=电流方向无关,当实际电流方向与参考方向一致时电流取正,相反地,当实际电流方向与参考方向不一致时电流取负。
b 、表示方法:在导线上标示箭头或用下标表示c 、例如:2、电压(V oltage )①符号:U ②计算公式:③定义:两点间的电位(需确定零电位点⊥)差,即将单位正电荷从一点移动到另一点所做的功的大小。
④单位:伏特V 1V=1J/1C1kV=1×103V1V=1×10-3mV=1×10-6μV=1×10-9Nv ⑤参考方向(极性)a 、说明:电压的实际方向是指向电位降低的方向,电压的i > 0i < 0实际方向实际方向————><————参考方向(i AB )U =dW /dq参考方向是人为假定的,与实际方向无关。
若参考方向与实际方向一致则电压取正,反之取负。
b 、表示方法:用正极性(+)表示高电位,用负极性(﹣)表示低电位,则人为标定后,从正极指向负极的方向即为电压的参考方向或用下标表示(U AB )。
c 、例如:3、关联与非关联参考方向①说明:一个元件的电流或电压的参考方向可以独立的任意的人为指定。
无论是关联还是非关联参考方向,对实际方向都无影响。
② 关联参考方向:电流和电压的参考方向一致,即电流从所标的正极流出。
电路黄锦安答案

电路黄锦安答案【篇一:南京理工大学自动化院专业课经验】习,我也没有一一回复,今天终于提笔想写点给大家。
希望对大家有所帮助,我也走过很多弯路,我专业课128,不能说是成功经验,只是算我这一路走过自己的所思、所想、所感。
南理工自动化院控制类主要有两种选考方式:(电路75+控制75=150分)或(电路75+微机75=150分)。
个人觉得控制题目比较死,而微机要记得东西比较多,比较零碎,所以我选择的是电路+控制。
南理工的电路的难是总所周知的,大概和浙大在一个档次。
今年电路也比较难,主要是计算量大,技巧性高。
而今年自控比较简单,大概能拿满分75。
今年是第二次这么考,2003年控制方向南理工也这么考过,大家可以参考2003控制方向的卷子。
今年的试卷在十月份南理工官网也可以下到。
大体说了下,下面细说。
1、关于试卷组成今年的卷子总分150分,前半部分是电路75分,后半部分是自控75分。
各5-6道题吧。
南理工会发14页的答题纸,一页一道题分配就够了。
电路和自控都是大题,如果选微机的话可能有填空的。
电路题主要是等效、戴维南、三相以及一些技巧题,我后期会做一份自己总结的。
自控的话,主要是结构图化简、劳斯判据、系统根轨迹、1、2阶频域时域分析、幅相图串联校正等,同样我后期会做一份自己总结的。
2、关于用书电路可以使用黄锦安编写的电路,他是南理工电路出卷老师,同时要用一本配套的参考书,钱建平编写的。
自动控制的话,随便用胡寿松的哪版,注意一定要买一本配套的课后习题解答,基本都会的话,就能拿满分了。
其他就不要再买任何书了,书不在多,读破一卷书,下笔就很有神了。
3、关于真题复习资料南理工历年真题基本可以下到,还要用到南理工的一本考研辅导,本科试题、笔记,最重要的是南理工最后一次辅导班讲义,里面有许多解题技巧,还有就是真题答案了,那时我也自己把真题做了三遍,总结了一份答案。
自动控制的话,没必要去找其他的东西,有真题答案就可以了,主要看看课后习题。
南京理工大学电路学考研备战经验

研途宝考研/zykzl?fromcode=9820南京理工大学电路学考研备战经验考研的确是一场艰辛的路,同时又是一场没有硝烟的战争,你是否能冲出重围,走向成功的大门,那就要看你的综合素质了。
它还是人生中不可多得的经历,在这段布满荆棘的考研路上,让我们知道了坚持的重要性,还收获了那些宝贵的人生经验。
所以,情绪失控的时候,不妨使用下“精神胜利法”,给自己画一张大饼,胜利和坚持的果实有多么甜美,帮助自己度过情绪难关。
研途宝小编现在简单分析一下关于电路学的复习方法:电力电子书不厚,就两百页左右,知识点也不多,考的就只有七章,因为有一两个章节考的东西特别少,所以真正算下来考的章节就只有五章左右,内容不多,但是原理和图却特别多。
可能花很少时间你就能把这本书过一遍,但是却是很多东西都记不住。
从09年和12年的真题来看,考的东西基本上都是书上的,难度不大,但是大家拷出来的情况却还是有很多很糟糕,究其原因就是复习方法存在问题,没能找到知识重点。
首先,你确定报这个学校的这个专业,要考这门专业课了,你就应该给自己制定一个有效实用的复习计划。
电力电子的难度不大,所以不需要高强度的复习,也不需要太早。
一般从九月份开始看第一遍吧(如果以前没有学过这门课,或者这门课学得不是很好的,就建议提前一个月,在8月份就开始先看一遍。
特别是没有学过的同学,一定要在九月份之前好好看看,搞清楚电力电子是一门什么样的学科,讲什么的,争取能做到像学过这门课的一样;至于学过但是忘得差不多了的同学,就随便看看,把以前的知识都重新捡起来)。
这一遍的目的主要是要重新熟悉这些以前学过的知识,这一遍复习时,一定不能快,要慢慢仔仔细细的复习,把每一个知识点都搞清楚,不一定非要记住,但是务必要弄懂。
像原理什么的要搞清为什么是这样的,而像第二章整流电路这种知识点需要掌握其工作过程及计算,在复习的过程中把重要的知识点都勾画出来。
这一阶段的复习可以用整个九月份来完成,这一阶段完成时建议考生可以去看看真题,不一定要做,主要是看看真题的题型和考点,这样心里面有点印象。
电路笔记3

第三章 电阻电路的一般分析§ 3-1 支路法一.支路电流法以支路电流为未知量,根据KCL 、KVL 列关于支路电流的方程,进行求解的过程。
⎩⎨⎧。
节点:三条支路的交点电路。
支路:任一段无分支的二.基本步骤图3-1 仅含电阻和电压源的电路第1步 选定各支路电流参考方向,如图3-1所示。
各节点KCL 方程如下:1 0431=+-I I I 2 0521=+--I I I 3 0632=-+I I I40654=+--I I I可见,上述四个节点的KCL 方程相互是不独立的。
如果选图3-1所示电路中的节点4为参考节点,则节点1、2、3为独立节点,其对应的KCL 方程必将独立,即:1 0431=+-I I I 2 0521=+--I I I3 0632=-+I I I第2步 对(n -1)个独立节点列KCL 方程U s33第3步.对)1(--n b 个独立回路列关于支路电流的KVL 方程 Ⅰ:014445511=--++s s U I R U I R I R Ⅱ:05566222=--+-I R I R U I R s Ⅲ:033366444=+-+-I R U I R U I R s s 第4步.求解§ 3-2网孔电流法和回路电流法一 网孔电流法1网孔电流:是假想沿着电路中网孔边界流动的电流,如图3-2所示电路中闭合虚线所示的电流I m1、I m2、I m3。
对于一个节点数为n 、支路数为b 的平面电路,其网孔数为(b −n +1)个,网孔电流数也为(b −n +1)个。
网孔电流有两个特点:独立性:网孔电流自动满足KCL ,而且相互独立。
完备性:电路中所有支路电流都可以用网孔电流表示。
图3-2 网孔电流2网孔电流法:以网孔电流作为独立变量,根据KVL 列出关于网孔电流的电路方程,进行求解的过程。
3建立方程步骤:第一步,指定网孔电流的参考方向,并以此作为列写KVL 方程的回路绕行方向。
南京理工大学电工电子综合实验

电工电子综合实验实验报告数字计时器设计姓名:学号:学院:自动化学院专业:自动化2013-9-6一、实验目的:1、掌握常见集成电路实现单元电路的设计过程。
2、了解各单元再次组合新单元的方法。
二、实验要求:实现0分0秒到59分59秒的可整点报时的数字计时器。
三、实验内容:1、设计实现信号源的单元电路。
2、设计实现0分0秒到59分59秒的计时单元电路。
3、设计实现快速校分单元电路,含防抖动电路。
4、加入任意时刻复位单元电路。
5、设计实现整点报时的单元电路。
四、实验所用元件及功能介绍元件型号数量NE555 1片CD4040 1片CD4518 2片CD4511 2片74LS00 3片74LS20 1片74LS21 3片74LS74 1片电容0.047uf 1个电阻1504个电阻1k1个电阻3k1个单字屏共阴极数码管2块蜂鸣器1个开关2个2、主要芯片引脚图及功能表2.2.1、CD4511译码器图2.2.1 CD4511译码器引脚图表2.2.1 CD4511译码器功能表输入输出LT BI LE D4 D3 D2 D1 g f e d c b a 字符测灯0 ×××××× 1 1 1 1 1 1 1 8 灭零 1 0 ×0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 消隐锁存 1 1 1 ××××显示LE=0→1时数据译码1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 2 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 3 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 4 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 5 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 6 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 7 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 92.2.2、CD4518计数器图2.2.2 CD4518BCD码计数器引脚图表2.2.2 CD4518BCD码计数器功能表:输入输出CR CP EN Q3 Q2 Q1 Q0 清零 1 ××0 0 0 0 计数0 ↑ 1 BCD码加法计数保持0 ×0 保持计数0 0 ↓BCD码加法计数保持0 1 ×保持2.2.3、CD4040分频器图2.2.3 CD4040分频器引脚图2.2.4、NE555定时器图2.2.2 NE555定时器引脚图表2.2.2 NE555定时器功能表Vi1(引脚6) Vi2(引脚2) VO(引脚3) (引脚4 )0 ××01 >2/3Vcc >1/3Vcc 01 <2/3 Vcc <1/3Vcc 11 <2/3 Vcc >1/3Vcc 不变2.2.5、74LS74 D触发器图2.2.5 74LS74D触发器引脚图表2.2.5 74LS74D触发器功能表输入输出CP D清零×0 1 ×0 1 置“1”× 1 0 × 1 0 送“0”↑ 1 1 0 0 1 送“1”↑ 1 1 1 1 0 保持0 1 1 ×保持不允许×0 0 ×不确定2.2.6、74LS00 双四与非门图2.2.6 74LS00双四与非门引脚图2.2.7、74LS20 四入双与非门图2.2.7 74LS20 四入双与非门引脚图2.2.8、74LS21四入双与门图2.2.8 74LS21四入双与门引脚图3、电子计时器设计原理3.1、各部分电路解析3. 1.1、脉冲发生电路脉冲发生电路即为电子计时器产生脉冲的电路,本文采用NE555振荡器和CD4040分频器产生实验所需要的脉冲信号频率其中:f0=1.44/[(R1+2R2)C]=4.38kHz R1=1KΩ,R2=3KΩ,C=0,047uF。
南京理工大学 数字电路课件

P
A
X B C Q 高位
0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7
≥1
F(Q,X,P)
F(Q,X,P)=m0+m1+m4+m6+m7
P
A
X B C Q 高位
&
F(Q,X,P)
F(Q,X,P)=m0m1m4m6m7
③ 利用高电平输出有效的译码器和或非门。 F(Q,X,P)=m2+m3+m5
74148为8线—3线优先编码器, 输入为低电平有效,输出 为3位二进制反码,HPRI是最高位优先编码器的说明.图 中: ST端为输入控制端,当ST=0时,电路处于正常工作状 态; 当ST=1时,电路禁止工作, Y2Y1Y0=111 .
YS:选通输出端.
YS=ST I0I1I2I3I4I5I6I7
A 0 0 0 0 1 1 1 1
B 0 0 1 1 0 0 1 1
C 0 1 0 1 0 1 0 1
F 0 0 0 1 0 1 1 1
(2) 化简、求最简函数表达式 BC 00 A 0 1
01
11
1
10
1
1
1
F=AB+AC+BC =AB· BC AC·
(3) 画电路图
F
&
&
&
&
A
B
C
例
设计一个两位二进制数比较器。
设计一个具有互相排斥输入条件的编码器. 输入: X0 、X1、X2 、X3 对应关系:
输入 X0 X1 X2 X3
输出:A1、A0
A1 A0 0 0 0 1 1 0 1 1
注册电气工程师电路复习笔记要点
沿循行方向,电压降, −
变压器本身无损耗
耦合系数 K = 1
1
{ 2 → ∞
{
同名— 同名: 1 () = 1 2 () = 2 ()
2
变压关系 {
()
同名— 异名: 1
= − 1 2 () = −2 ()
具备条件
时域
2
2
{含有电流源时,需设定其端电压未知,并增补方程
= 2
= 2
1
③含独立电流源回路方程
优先选取包含电流源在内的回路为独立回路
列写原则 {
其他独立回路不再包含该电流源回路
{变阻抗关系: in = 2 ( : 二次绕组接线纯电阻,负载)
变压关系: ̇1 = 1 ̇2 = ̇2
2
叠加定理
1
2
向量 变流关系: 2̇ = − 1̇ = − 1̇
电路 ......................................................................................... 2
理想电路元件 ................................................................. 2
特性曲线: − 过原点斜直线
伏安关系: = C
电容
1
顺接
顺接 {
储能元件: W = 2 ()
2
{ 隔直作用: 直流 ⇒ 开路
伏安关系: = L
{
1
{
= 1 + 2 = (1 + 2 ) + (1 + 2 + 2)
南理工电路考研大纲
南理工电路考研大纲
南京理工大学电路考研大纲包括以下内容:
1. 数学知识:
- 数列、级数
- 极限、连续、导数、微分
- 函数、积分、定积分
- 偏导数、全微分、梯度、方向导数
- 二重积分、多重积分
- 常微分方程
2. 电路基本理论:
- 电压、电流、电阻
- 电路的基本定律(欧姆定律、基尔霍夫定律等) - 电路的等效变换
- 电阻、电容、电感元件的基本特性
- 电路中的能量存储与传递
3. 电路分析方法:
- 网孔方程
- 超节点法
- 恢复分析法
- 交流电路中的复频率法
4. 交流电路分析:
- 正弦函数、复指数函数
- 复振幅与复幅角
- 交流电路中的等效变换
- 有源交流电路分析
- 交流电路的频率响应
5. 计算机辅助电路分析:
- SPICE软件的使用
- 电路模拟与分析方法
- 几种电路的模拟仿真
6. 电路系统理论:
- 线性时不变系统理论
- 传输函数与频率响应
- 电路系统的稳定性分析
以上内容为南京理工大学电路考研大纲的主要内容,具体的大纲细节以南京理工大学官方发布的最新大纲为准。
大学电路复习提纲 适用于工科学生的复习
4)阻抗串联、并联的电路
I Z1
Z
++
U
U1
-+
U2
Z2
-
-
等效阻 ZZ1 抗 Z2
分压公式U1
Z1 Z1 Z2
U,
U2
Z2 Z1 Z2
U
I
等 效 Y Y 导 1 Y 2 纳 Z 1 1 Z 1 2Z Z 11 Z Z 22
Y
+
U
Z1
-
I1
I2
Z2
等效阻抗 Z Z1Z2 Z1 Z2
分 流 I 1 公 Z 1Z 2 Z 2 式 I ,I 2Z 1Z 1 Z 2I
1. 电路和电路模型
1.电流和电压的参考方向 建立电路模型后,首先应规定电压、电流的参考方向。 参考方向: 任意假定的电流(电压)的正方向。
i 参考方向
i 参考方向
A
实际方向 B A
实际方向 B
i>0
i<0
2.关联参考方向
元件或支路的u,i 采用相同的参考方向称为关联参考 方向。反之,称为非关联参考方向。
f () 稳态解
三要素 f (0) 初始值
时间常数
用t→的稳态电路求解 用0+等效电路求解 Req
Req是电路换路后从动态元件两端看进去的戴维宁等 效电路的等效电阻
3. RLC串联电路
电路结构参数与三种状态关系
R 2 L 过阻尼
C
R 2 L 临界阻尼
C
R 2 L 欠阻尼
C
第8、9章 相量法及正弦稳态电路
第五章
含有运算放大器的电阻电路
分析运放时必须牢记一点:运放电路的输出总是依赖于某种 输入,因此,分析运放电路的目的是要得到用输入量表示的 输出表达式。分析运放电路的一种好的方法是从运放的输入 端开始分析。
08 诺顿、特勒根和互易定理
ˆ 同理可证:i Tu 0, u Ti 0, i Tu 0 ˆ ˆ
电路
南京理工大学自动化学院
4.4 特勒根定理
例: 已知图中N0为线性电阻无源网络,由图a中测得us1=20V,
ˆ i1=10A, i2=2A, 当图b中 i1=4A时,试用特勒根定理求 us2 ˆ
T T T u i 0 (i u 0) u i 0 (i u 0)
T
即拟功率守恒:
电路
uk ik 0 或
k 1
b
uk ik 0
b k 1
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4.4 特勒根定理
特勒根定理
定理 2 证明:
u i ( A un ) i u A i u ( A i ) 0
同理可证:T u 0 i
电路
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4.4 特勒根定理
ˆ 定理二、有网络N和网络 N ,若它们具有相同的 关联矩阵,并设支路电压向量与支路电流向量 分别为: uT u1 , u2 , , ub i T i1 , i2 , , ib T T u u1 , u2 , , ub i i1 , i2 , , ib 且各支路电压电流为关联参考方向,则:
这个电路结构所服从的KCL和KVL方程时,一个元件电路
就可以抽象成一个线图
电路
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4.4 特勒根定理
图论基础 1、图(Graph):用线段代替电路中的支路,并 保留原电路中的节点,如此所构成的点线图, 称为原电路对应的图,用G表示。
R6
①.
②
.
+ Us1 _
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§6-4 电路定律的相量形式
一. KCL的相量形式
KCL时域形式mk1ik =0
当线性正弦稳态电路的电流都是同频率的正弦量时,
jmmi()cos()Ret
k
kkk
ititIe
因此,在所有时刻,对任一节点的KCL可表示为
jjjjmm()Re[]Re[()]Re[2()]Re[0]0tttt
k
itIeIeIee
于是很容易推导出KCL的相量形式,即
m0 0kk
II
KCL的相量形式
其中
。Imk = Imkikje = Imk /ψik 。
I
k = Ikikje = Ik /ψik
为流出该节点的第k条支路正弦电流ik对应的相量。
二. KVL的相量形式
同理,在正弦稳态电路中,沿任一回路,KVL可表示为
mk1。Umk = 0
mk1
。
U
k
= 0
KVL的相量形式
式中。Umk、。Uk为回路中第k条支路的电压相量。
必须强调指出,KCL、KVL的相量形式所表示的是相量的代数和恒等于零,并非是有
效值的代数和恒等于零。