电路(第2版)/普通高等教育“十二五”规划教材

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刘耀年,郝静,霍龙 编
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出版社: 中国电力出版社
ISBN:9787512347830
版次:2
商品编码:11320847
包装:平装
开本:16开
出版时间:2013-07-01
用纸:胶版纸
页数:456
字数:716000
正文语种:中文

具体描述

内容简介

  《电路(第2版)/普通高等教育“十二五”规划教材》为普通高等教育“十二五”规划教材。
  《电路(第2版)/普通高等教育“十二五”规划教材》系统论述电路分析中的基本概念、基本定律和基本分析方法。主要内容包括基尔霍夫定律及其矩阵形式、简单电路的等效、网络分析的一般方法、网络分析一般方法的矩阵形式、网络定理、正弦稳态电路分析、耦合元件和耦合电路、正弦稳态三相电路、非正弦周期电流电路的稳态分析、二端口网络、线性动态电路的时域分析、线性动态电路的复频域分析、网络的状态变量分析法、均匀传输线的正弦稳态分析、无损耗均匀传输线的暂态分析、非线性电阻电路分析,另有两个附录,EWB简介、MATLAB简介。书中还附有部分习题答案。
  《电路(第2版)/普通高等教育“十二五”规划教材》主要作为普通高等学校电气信息类专业电路课程的教材,也可供有关科技人员参考。

作者简介

    本书主要作为普通高等学校电气信息类专业电路课程的教材,也可供有关科技人员参考,

内页插图

目录

前言
第一版前言

第1章 基尔霍夫定律及其矩阵形式
1.1 电路及电路模型
1.1.1 电路模型
1.1.2 集中参数电路与分布参数电路
1.2 电流、电压及功率
1.2.1 电流
1.2.2 电压和电位
1.2.3 电功率与电能
1.3 电阻元件
1.3.1 电阻元件的定义
1.3.2 线性时不变电阻元件
1.3.3 线性时变电阻元件
1.3.4 非线性电阻元件
1.4 电容元件
1.4.1 电容元件的定义
1.4.2 线性时不变电容元件
1.4.3 线性时变电容元件
1.4.4 非线性电容元件
1.4.5 线性时不变电容元件的能量
1.4.6 线性时不变电容元件的连接
1.5 电感元件
1.5.1 电感元件的定义
1.5.2 线性时不变电感元件
1.5.3 线性时变电感元件
1.5.4 非线性电感元件
1.5.5 线性时不变电感元件的能量
1.5.6 线性时不变电感元件的连接
1.6 独立电源
1.6.1 理想电压源
1.6.2 实际电压源
1.6.3 理想电流源
1.6.4 实际电流源
1.7 受控电源
1.7.1 四种类型的受控电源
1.7.2 受控电源与独立电源的比较
1.8 基尔霍夫定律
1.8.1 电路中几个常用的术语
1.8.2 基尔霍夫电流定律(KCL)
1.8.3 基尔霍夫电压定律(KVL)
小结
习题一
参考答案

第2章 简单电路的等效
2.1 等效电路的概念
2.2 电阻元件的串联与并联
2.2.1 电阻元件的串联
2.2.2 电阻元件的并联
2.2.3 电阻元件的混联
2.3 △形和Y形电阻电路的等效变换
2.4 电源的等效变换
2.4.1 独立电压源与独立电流源的等效变换
2.4.2 理想电压源与支路并联的等效电路
2.4.3 理想电流源与支路串联的等效电路
2.4.4 受控电压源与受控电流源的等效变换
2.5 线性电阻网络的输入电阻
2.5.1 输入电阻的定义
2.5.2 输入电阻的求解方法
小结
习题二
参考答案

第3章 网络分析的一般方法
3.1 支路电流法
3.1.1 支路电流法方程
3.1.2 合有受控电源时的支路电流法
3.2 节点电压法
3.2.1 节点电压方程
3.2.2 含有理想电压源的节点电压方程
3.2.3 含有受控电源的节点电压方程
3.3 回路电流法
……

第4章 网络分析一般方法的矩阵形式
第5章 网络定理
第6章 正弦稳态电路分析
第7章 耦合元件和耦合电路
第8章 正弦稳态三相电路
第9章 非正弦周期电流电路的稳态分析
第10章 二端口网络
第11章 线性动态电路的时域分析
第12章 线性动态电路的复频域分析
第13章 网络的状态变量分析法
第14章 均匀传输线的正弦稳态分析
第15章 无损耗均匀传输线的暂态分析
第16章 非线性电阻电路分析

附录A EWB简介
附录B MATLAB简介
参考文献

前言/序言


穿越电磁波的智慧:探索电流的奥秘与应用 在这瞬息万变的科技时代,我们无时无刻不被电所驱动的世界所包围。从掌中轻巧的智能手机,到驱动城市运转的庞大电网,再到精密复杂的航空航天器,无一不依赖于电流的流动。理解电流的本质,掌握其运行规律,便是开启现代科技之门的关键。本书旨在为广大读者,无论是初涉此道的学生,还是希望深化理解的工程师,提供一个全面、系统且深入的电学知识框架。我们不回避复杂的理论,也不忽视实用的设计,力求在严谨的科学性与鲜活的应用性之间找到完美的平衡点。 第一章:电的起源与基础概念 我们从最根本之处出发,探寻电的起源。回顾电荷的发现历程,理解电荷守恒定律,这是所有电学现象的基石。接着,我们将深入剖析电场与电势的内涵。电场是电荷周围的“势力范围”,它决定了其他电荷将受到怎样的力。而电势,则可以理解为单位正电荷在某一点所具有的“势能”,它与电场强度有着密不可分的关系。通过引入“电势差”(电压)的概念,我们为理解电流的产生奠定了基础。电压如同驱动水流的压力,没有电势差,电流便如静止的湖水,难以流动。 第二章:电流、电阻与欧姆定律 电流,是电荷的定向移动,是电能传递的载体。我们将清晰地定义电流的强度、方向,并介绍常用的电流单位——安培。紧接着,我们将目光转向电阻。电阻是材料对电流的阻碍作用,它是影响电路性能的关键因素。我们将详细阐述电阻的物理意义,介绍影响电阻大小的几个重要因素:材料的电阻率、导体的长度以及横截面积。 随后,便是电学中最具革命性的定律之一——欧姆定律。这一定律以简洁优美的数学形式,揭示了电压、电流和电阻之间的定量关系:I = U/R。我们将通过丰富的实例和图示,深入理解欧姆定律的物理含义,并学习如何运用它来分析和计算简单的电路。从家庭电路中的灯泡亮度,到电子设备中的信号传输,欧姆定律无处不在,是解决电路问题的“万能钥匙”。 第三章:串联与并联电路 当多个电阻连接在一起时,就会形成串联或并联电路。理解这两种最基本的电路连接方式,是进行复杂电路分析的前提。在串联电路中,电流只有一条路径,它流经每一个元件,因此各元件上的电流相等,而总电压等于各元件上电压之和,总电阻等于各电阻之和。在并联电路中,电流有多个路径,它在分支点处分开,流经各个并联的支路,然后汇合。此时,各支路上的电压相等,而总电流等于各支路电流之和,总电阻的倒数等于各电阻倒数之和。我们将通过详细的分析和计算,让读者熟练掌握串联和并联电路的分析方法。 第四章:电功率与焦耳定律 电流做功,从而产生能量的转化,这就是电功率。我们将定义电功率,并推导出计算电功率的公式:P = UI。结合欧姆定律,我们还能得到P = I²R 和 P = U²/R。理解电功率,不仅有助于我们了解电器的工作效率,还能帮助我们计算电路的能耗,进行合理的能源管理。 在此基础上,我们将介绍焦耳定律,即电流通过导体时会产生热量,而产生的热量与电流的平方、导体的电阻以及通电时间成正比:Q = I²Rt。这一定律解释了电热器的工作原理,也提醒我们在设计电路时要注意散热问题,避免因过热而损坏元件。 第五章:电容器与电感器 除了电阻,电容器和电感器是电路中另外两大基础的无源元件。电容器能够储存电荷,可以看作是电荷的“蓄水池”。我们将介绍电容器的结构、电容的定义,以及电容器在电路中的充放电过程。电容器在滤波、耦合、储能等领域有着广泛的应用。 电感器则能够储存磁场能量,它对电流的变化具有阻碍作用。我们将介绍电感器的结构、电感量的定义,以及电感器在电路中的电磁感应现象。电感器在振荡电路、变压器、扼流圈等方面发挥着重要作用。 第六章:直流电路分析(进阶) 在掌握了基础的电学概念和元件后,我们将进一步深入直流电路的分析。我们将引入基尔霍夫定律,这是分析复杂电路的利器。基尔霍夫电流定律(KCL)揭示了电路中节点电流的代数和为零,而基尔霍夫电压定律(KVL)则阐述了电路中任意闭合路径的电压代数和为零。 我们将介绍节点电压法和网孔电流法,这两种系统性的分析方法能够帮助我们高效地求解含有多个电源和多个电阻的复杂直流电路。通过这些方法,我们可以精确地计算出电路中任意一点的电压或任意一条支路的电流。 第七章:交流电的基本概念 与稳恒不变的直流电不同,交流电的大小和方向都会随时间周期性地变化。我们将介绍交流电的产生原理,以及描述交流电的几个重要参数:周期、频率、振幅、有效值和瞬时值。有效值尤为重要,因为它与直流电的功率效应相当,是我们进行交流电路功率计算的依据。 第八章:交流电路中的阻抗 在交流电路中,电阻、电容器和电感器都会对电流产生阻碍作用,但它们的阻碍方式有所不同。电阻表现为纯粹的电阻性阻抗,而电容器和电感器则表现为容性阻抗和感性阻抗,并且它们都与频率有关。我们将引入复数概念来描述这些阻抗,并定义“阻抗”这一更为通用的概念,它包含了电阻和电抗(容抗和感抗)的综合效应。 第九章:RLC串联电路与谐振 RLC串联电路是由电阻、电感和电容器串联组成的电路。我们将分析这类电路的阻抗特性,并重点探讨“谐振”现象。当电路中的容抗和感抗相互抵消时,电路达到谐振状态,此时电路的阻抗最小,电流最大。谐振在无线电通信、滤波器等领域有着至关重要的应用。 第十章:电路中的瞬态分析 在我们之前的分析中,大多集中于稳态情况,即电路工作一段时间后电流和电压不再随时间变化的状态。然而,在电路接通或断开电源的瞬间,电流和电压会经历一个过渡过程,这个过程称为瞬态过程。我们将介绍如何分析含有电容器和电感器的电路在开关动作后的瞬态响应,理解电容器的充放电过程以及电感器的储能释放过程,从而全面掌握电路的动态行为。 第十一章:多相交流电与变压器 现代电力系统广泛采用三相交流电,它能够更有效地传输和分配电能。我们将介绍单相交流电和三相交流电的区别,以及三相电的优越性。 变压器是实现交流电压升降的关键设备,它是电磁感应原理的巧妙应用。我们将详细讲解变压器的结构、工作原理,以及它在电力传输和配电系统中的重要作用。 第十二章:电路的实际应用与实例分析 理论的最终目的是服务于实践。本章将带领读者走进实际的电路应用场景。我们将分析各种常见的电器设备,如电源适配器、开关电源、电机驱动电路等,并结合前面所学的知识,剖析它们的内部工作原理。同时,我们也将探讨电路设计中需要考虑的一些实际问题,例如功耗、发热、电磁兼容性等,帮助读者将理论知识转化为解决实际工程问题的能力。 总结与展望 通过本书的学习,读者将建立起对电学基本原理的深刻理解,掌握分析和解决各种电路问题的基本方法。电学作为一门基础学科,其重要性不言而喻,它不仅是电子工程、通信工程、自动化等学科的基石,更与新能源、人工智能等前沿技术紧密相连。希望本书能成为您探索电磁世界、开启智慧之门的坚实起点,为您在未来的科技探索道路上提供源源不断的动力。

用户评价

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这本书的封面,就是一副非常经典的学术风格,没有任何花哨的设计,但却给人一种沉静、专业的感觉。我是一名对电路一直怀有敬畏之心的学生,总是觉得这门课是电气工程的“重中之重”,因此,寻找一本能够真正让我“学懂、学透”的教材,是我的一个重要目标。 在翻阅这本书的时候,我首先注意到的是其章节的编排。它并没有一上来就抛出复杂的概念,而是从最基础的“电场”、“磁场”和“电磁场”的概念开始,循序渐进地引导读者进入电路的世界。这种由宏观到微观、由基础到应用的讲解方式,让我觉得非常舒缓,也更容易接受。 其中,我对“稳态电路”的讲解印象尤为深刻。作者在介绍“RLC串联电路”时,并没有直接给出阻抗的表达式,而是先从元器件的特性出发,分析了电流和电压在不同频率下的响应,然后通过微分方程的求解,最终导出了阻抗的表达式。这种严谨的推导过程,让我不仅知其然,更知其所以然。 我非常喜欢书中对于“瞬态分析”的处理方式。作者通过对电容和电感在开关断开或闭合瞬间的“充放电”过程的详细描述,形象地展现了瞬态电流和电压的变化规律。他甚至还对比了“一阶电路”和“二阶电路”的分析方法,让我对瞬态行为有了更深刻的理解。 这本书的语言也极其精炼,没有多余的修饰,每一句话都直指核心。即使在讲解比较复杂的概念时,作者也力求用最简练的语言来表达,这种风格让我受益匪浅,也让我养成了用最清晰的逻辑去思考问题的习惯。 总而言之,这是一本非常“值得”去读的书。它可能需要你投入更多的精力和时间,但回报一定是丰厚的。它教会我如何以一种系统、严谨的方式去理解电路,而这种能力,无疑是我未来学术道路上宝贵的财富。

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拿到这本书,一种厚重感油然而生。封面虽然朴素,但内容却似乎蕴含着一座知识的矿藏。我是一名对电子技术充满好奇的学生,一直渴望能够找到一本能够真正带我入门、让我理解“电”是如何运作的教材,这本书恰恰满足了我这一点。 在初读这本书的“直流电路分析”章节时,我就被其清晰的脉络所吸引。作者从最基础的“电荷”、“电流”、“电压”概念讲起,并且用非常生动的语言来解释这些抽象的概念,让我一下子就抓住了核心。尤其是对于“电动势”的讲解,他将其与“电压”区分开来,并且指出了它在能量转换中的关键作用,这让我茅塞顿开。 令我惊喜的是,书中对于“戴维宁定理”和“诺顿定理”的讲解。这两大定理我一直觉得有些抽象,难以理解其物理意义。但是在这本书中,作者通过对实际电路的简化分析,以及详细的推导过程,让我明白了这两个定理的精髓——它们可以将复杂的线性有源二端网络等效为一个简单的电压源或电流源,从而极大地简化了电路分析。 更让我赞赏的是,书中对于“叠加定理”的应用。作者通过一个实际的例子,展示了如何将一个复杂的电路,分解为若干个简单的单源电路,然后将各部分的解叠加起来,最终得到整个电路的解。这种分解与组合的思想,不仅让我学会了解决复杂问题的技巧,更培养了我系统性思考的能力。 这本书的每一个公式,每一个定理,都仿佛被赋予了生命。它不是冰冷的符号堆砌,而是作者将自己对电路深刻的理解,用最清晰、最严谨的方式传递给读者。我相信,通过这本书的学习,我一定能够真正掌握电路的精髓,为我未来的学习和实践打下坚实的基础。

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初次翻阅这本书,一股扑面而来的“老派”学术气息让我眼前一亮。书页泛黄,字体虽小却清晰,没有时下许多教材追求花哨的排版和大量的图示,而是以纯粹的文字和严谨的数学推导来构建其知识体系。这对我来说,反而是一种莫大的安慰。我一直认为,真正的知识,不应该被华丽的外衣所掩盖,而是应该以其内在的逻辑和深度来吸引人。 这本书的语言风格非常凝练,每一句话都似乎经过字斟句酌,力求做到最精确的表达。在初期的章节中,作者对于“电阻”、“电容”、“电感”等基本元器件的介绍,就体现了这种严谨。他不仅给出了它们的定义和特性,更重要的是,还深入探讨了这些元器件的物理原理,例如电阻是电流流经导体时受到阻碍的宏观表现,而这种阻碍源于导体内部载流子与晶格的碰撞。 最让我印象深刻的是,作者在介绍交流电路部分时,对于“相量”和“阻抗”的概念的引入。他并没有直接给出复杂的公式,而是通过对正弦交流电的周期性、频率、振幅等性质的细致分析,自然而然地引出了相量的概念,以此来统一处理幅度与相位信息。这种由现象到本质的逻辑推导,让我感觉自己是在学习一门科学,而不是在被动地接受一堆规则。 对于复杂的电路分析方法,比如节点电压法和网孔电流法,这本书的处理方式也让我受益匪浅。作者并不是简单地给出一套解题步骤,而是先详细地推导了这些方法的理论依据,比如如何利用电路的拓扑结构来建立方程组,以及如何通过节点电压或网孔电流来表示电路中任意一点的电势或任意支路的电流。这种讲解方式,让我理解了“为什么”这样做,而不是仅仅知道“怎么”做。 总的来说,这本书是一部扎实可靠的“硬核”教材。它或许不如某些现代化教材那样易于“消化”,但对于那些真正想深入理解电路本质的读者而言,它绝对是一座宝藏。它教会我如何透过现象看本质,如何在复杂的电路问题中找到清晰的逻辑线索,这种能力,远比记住几个公式要宝贵得多。

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这本书的封面设计就透露着一股严谨与沉静的气息,厚实的纸张触感,以及扉页上那几个苍劲有力的汉字,都让我对它充满了期待。作为一名电气工程专业的学生,我深知“电路”这门课的重要性,它如同内功心法,是掌握后续所有专业知识的基石。我一直在寻找一本能够深入浅出、体系完整且又不失深度的教材,而这本书,似乎正是我的目标。 拿到这本书的时候,我最先翻阅的是绪论部分。作者没有急于进入复杂的公式推导,而是从电路的起源、发展以及在现代科技中的地位娓娓道来。这让我对电路这门学科产生了更宏观的认识,理解了它不仅仅是枯燥的符号和数字,更是支撑起我们现代信息社会、工业生产乃至日常生活运转的底层逻辑。 其中对基本概念的阐述尤其精彩。我一直对“电势”和“电压”这两个概念有些混淆,总觉得它们描述的是同一个东西。但在这本书的讲解下,我才真正体会到它们之间的细微差别和内在联系。作者通过形象的比喻,比如水流的比喻,清晰地解释了电势差如何驱动电荷定向移动,形成电流,并且这种解释并非流于表面,而是深入到微观层面,让我看到了电荷运动的物理本质。 我特别喜欢作者在讲解基尔霍夫定律时的处理方式。传统的教科书往往直接给出定律公式,然后要求学生去应用。而这本书则花了相当的篇幅去探讨这些定律的由来,是如何从能量守恒和电荷守恒这两个基本物理原理推导出来的。这种追根溯源的方式,让我不仅记住了公式,更理解了公式背后的物理意义,也培养了我独立思考和分析问题的能力,而不是仅仅死记硬背。 总而言之,这是一本让我对“电路”这门学科刮目相看的好书。它不仅仅是一本教材,更像是一位循循善诱的老师,带领我一步步深入到电路世界的奥秘之中。我相信,通过这本书的学习,我能够打下坚实的电路基础,为未来的专业学习和研究做好充分的准备。

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拿到这本书,我最先被吸引的是其“厚重感”。封面设计简洁大气,扉页上的书名和作者信息,都透露着一种严谨治学的态度。作为一名对电气工程怀有浓厚兴趣的学生,我深知电路知识的重要性,一直在寻找一本能够真正引领我进入这个迷人世界的好书。 在初读这本书的“耦合电感”章节时,我被作者的讲解方式深深吸引。他并没有直接给出复杂的耦合系数公式,而是先从两个电感线圈之间的电磁感应现象入手,用非常形象的比喻,比如两个齿轮互相啮合,来解释为何一个线圈的磁通变化会影响另一个线圈。 更让我惊喜的是,书中对于“三相交流电”的阐述。作者并没有直接给出三相电压和电流的表达式,而是先从单相交流电出发,然后解释了三相电的形成原理,以及其在电力系统中的优越性。这种循序渐进、由浅入深的讲解方式,让我对三相电有了更直观的认识。 我特别欣赏书中对于“二端口网络”的分析。作者引入了“阻抗参数”、“导纳参数”等概念,并详细推导了它们之间的关系。他甚至还介绍了“混合参数”等更通用的分析方法,这让我对如何用更系统的方法来描述和分析复杂电路有了全新的认识。 这本书的语言风格非常独特,既有学术的严谨,又不失通俗易懂。例如,在讲解“傅里叶级数”时,作者并没有直接给出复杂的数学公式,而是用“信号的成分分析”来类比,将复杂的周期信号分解成一系列不同频率的正弦信号的叠加,这让我一下子就理解了傅里叶级数的核心思想。 总的来说,这本书是一本让我“相见恨晚”的好书。它不仅仅是一本教材,更像是一位经验丰富的导师,用他深厚的学识和独到的见解,带领我一步步领略电路的魅力。我相信,通过这本书的学习,我将能够构建起一个坚实的电路知识体系,为我未来的学习和发展奠定坚实的基础。

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包装没有泡沫,容易压坏。

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