电路原理(上册 第2版)

电路原理(上册 第2版) pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

汪建,王欢 著
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出版社: 清华大学出版社
ISBN:9787302421986
版次:2
商品编码:11883393
品牌:清华大学
包装:平装
丛书名: 高等学校电子信息类专业系列教材
开本:16开
出版时间:2016-03-01
用纸:胶版纸

具体描述

编辑推荐

  教材内容具有一定的深度和广度,力图反映近、现代电路理论的主要内容,能满足电气、电子及信息类各专业的教学需要。
  注重理论联系实际,强调电路基本理论的工程应用背景,并用诸多实例说明电路原理在工程中的应用方法。
  对重点、难点内容用注释方式予以较详尽的说明和讨论,对在理解和掌握上易于出错之处给予必要的提示。
  每一章均安排有例题分析,通过对一些典型的或综合性较强、具有一定难度的例题的精讲,讨论各种电路分析方法的灵活运用。
  习题丰富,十分有助于读者循序渐进地学习和掌握电路的基本概念和分析方法,提高分析、解决电路问题的能力。
  叙述深入浅出、通俗易懂,十分便于自学。配套教材《电路原理(下册)(第2版)》和《电路原理学习指导与习题题解(第2版)》。

内容简介

  本书在第1版的基础上修订而成,系统地介绍电路的基本原理和基本分析方法。全书分上下两册,共18章。上册内容包括:电路的基本定律和电路元件;电路分析方法——等效变换法、电路方程法、运用电路定理法;含运算放大器的电阻电路;动态元件;正弦稳态分析;谐振电路与互感耦合电路。下册内容包括:三相电路;非正弦周期性稳态电路分析;双口网络;暂态分析方法——经典分析法、复频域分析法、状态变量分析法;均匀传输线的稳态分析和暂态分析;非线性电路分析概论。
  从培养学生分析、解决电路问题的能力出发,通过对电路理论课程中重点、难点及解题方法的详细论述,本书将基本内容的叙述和学习方法的指导有机融合,例题丰富,十分便于自学。
  本书可作为高等院校电气、电子信息类专业“电路理论”课程的教材,也可供有关科技人员参考。

作者简介

  汪建,华中科技大学电气与电子工程学院教授,现担任中国南方十省电工理论学会理事长、武汉电工理论学会理事长、湖北省电机工程学会电工理论专业委员会主任委员。担任湖北省精品课程“电路理论”课程负责人。主要研究方向为电路与系统、网络理论、电气信息检测技术、智能仪器等。近年来,作为主持人完成了科研课题20余项;先后在各类专业期刊发表学术论文50余篇;编写出版图书7部。所编著的《电路原理(上册)》《电路原理(下册)》《单片机原理及应用》等教材被列入“普通高等教育‘十一五’国家级规划教材”;《电路原理(上册)》及《电路原理(下册)》获华中科技大学优秀教材一等奖。

内页插图

目录

第1章电路的基本定律和电路元件
1.1电路的基本概念
1.2电流、电压及其参考方向
1.3功率和能量
1.4电路的基本定律——基尔霍夫定律
1.5电路元件的分类
1.6电阻元件
1.7独立电源
1.8受控电源
1.9例题分析
习题
第2章电路分析方法之一——等效变换法
2.1等效电路和等效变换的概念
2.2电阻元件的串联和并联
2.3电阻元件的混联
2.4线性电阻的形连接和△形连接的等效变换
2.5电源的等效变换
2.6无伴电源的转移
2.7受控电源的等效变换
2.8求入端等效电阻的几种特殊方法
2.9例题分析
习题
第3章电路分析方法之二——电路方程法
3.1网络的图
3.2有向图的矩阵描述
3.3电路方程中的独立变量
3.4基尔霍夫定律的矩阵表示式
3.52b变量分析法
3.6支路分析法
3.7节点分析法
3.8网孔分析法
3.9回路分析法
3.10割集分析法
3.11例题分析
习题
第4章电路分析方法之三——运用电路定理法
4.1叠加定理
4.2替代定理
4.3戴维南定理和诺顿定理
4.4特勒根定理
4.5互易定理
4.6最大功率传输定理
4.7中分定理
4.8对偶原理和对偶电路
4.9例题分析
习题
第5章含运算放大器的电阻电路
5.1运算放大器及其特性
5.2含运算放大器的电阻电路分析
5.3例题分析
习题
第6章动态元件
6.1奇异函数
6.2波形的奇异函数表示法
6.3电容元件
6.4电感元件
6.5动态元件的串联和并联
6.6例题分析
习题
第7章正弦稳态电路分析
7.1正弦交流电的基本概念
7.2正弦量的相量表示
7.3基尔霍夫定律的相量形式
7.4RLC元件伏安关系式的相量形式
7.5复阻抗和复导纳
7.6用相量法求解电路的正弦稳态响应
7.7相量图与位形图
7.8正弦稳态电路中的功率
7.9功率因数的提高
7.10例题分析
习题
第8章谐振电路与互感耦合电路
8.1串联谐振电路
8.2并联谐振电路
8.3一般谐振电路及其计算
8.4耦合电感与电感矩阵
8.5互感耦合电路的分析
8.6耦合电感元件的去耦等效电路
8.7空心变压器电路
8.8全耦合变压器与理想变压器
8.9理想变压器电路的计算
8.10例题分析
习题
习题参考答案

前言/序言

  本书第1版于2007年底出版,为普通高等教育“十一五”国家级规划教材,也被评为华中科技大学优秀教材一等奖。本书出版后,被国内多所大学选作电路课程教材并取得了良好的效果。多年的教学实践表明该教材能够适应理工科院校对基础电路课程的教学需求。
  我们认为,随着现代电工技术、信息技术的飞速发展和进步,电路原理这一技术基础课的课程教学体系的改革应不断深化。在课程核心内容保持稳定的前提下,通过教学内容的适当调整和充实,使教材与时俱进,适应形势的发展,不断得到完善和提高。基于上述考虑,根据教材多年的教学实践情况及广泛听取教师和学生的意见及建议,本次对教材在第1版的基础上进行了修订、编写。修订的主要内容有:将动态元件及特性、奇异函数及波形的表示法的内容后移,两者合并单独编为一章,以使其与正弦稳态分析及暂态分析等内容更好地衔接,便于教学;将含运算放大器电路的分析单独设为一章重新编写,内容上做了较大的调整和充实;新增加了电路的计算机仿真分析的内容;另外,从加强基本概念的掌握、分析方法的应用以及更好地适应教学内容顺序调整的角度考虑,对各章习题进行了修订,适当增加或删减了部分习题。空军预警学院的黄道敏老师也参与了本书的修订工作,编写了下册的有关章节。
  全书共18章,分上、下两册。上册包括8章。
  上册的修订、编写工作由汪建和王欢共同完成。其中王欢负责编写、修订第2、5、6章,其余各章的编写、修订由汪建完成。全书由汪建统稿。
  限于作者的水平,书中的错误和疏漏在所难免,敬请读者批评指正。
  编者2016年1月于华中科技大学


《电工基础》 一、 内容概述 本书旨在为读者构建坚实的电工基础知识体系,涵盖电工领域的核心概念、基本定律、常用元件特性以及电路分析的基本方法。全书分为若干章节,循序渐进地引导读者理解电的本质、电信号的形成与传播,并学习如何运用相关的理论知识解决实际电路问题。 二、 核心知识点详述 第一部分:电的基本概念与定律 电荷与电流: 深入剖析电荷的性质,介绍正负电荷的概念,并在此基础上详细阐述电流的形成机制,包括自由电子在导体中的定向移动。详细解释电流的定义、单位(安培 A)及其测量方法。 电压与电势: 讲解电势的概念,它是单位正电荷在某一点所具有的能量,并在此基础上定义电压,即任意两点之间的电势差。详述电压的单位(伏特 V)以及电压的测量方式。 电阻与欧姆定律: 介绍电阻的概念,它是导体对电流阻碍作用的度量。详细讲解影响电阻大小的因素(材料、长度、截面积、温度),并阐述欧姆定律(I = U/R)及其在直流电路中的广泛应用。 功率与焦耳定律: 讲解电功率的定义(单位时间内电能转化的量),阐述其计算公式(P = U × I = I² × R = U²/R)。深入解释焦耳定律,即电流通过电阻时产生的热效应。 电路的基本组成: 详细介绍一个完整电路的必要组成部分,包括电源(提供电能)、负载(消耗电能)、导线(传输电能)以及开关(控制电路通断)。 第二部分:直流电路分析 串联电路与并联电路: 分别详细讲解电阻串联和并联的特点。在串联电路中,电流处处相等,总电阻等于各电阻之和,总电压等于各部分电压之和。在并联电路中,各支路电压相等,总电流等于各支路电流之和,总电阻的倒数等于各支路电阻倒数之和。 基尔霍夫定律: 引入并详细讲解基尔霍夫电流定律(KCL)和基尔霍夫电压定律(KVL)。KCL指出,在电路的任何一个节点上,流入节点的电流之和等于流出节点的电流之和。KVL指出,在任何一个闭合回路中,所有电源电压之和等于所有负载电压之和。这两个定律是分析复杂直流电路的强大工具。 戴维南定理与诺顿定理: 介绍这两个强大的电路化简定理。戴维南定理可以将任何线性双端网络等效为一个电压源和一个串联电阻。诺顿定理则可以将任何线性双端网络等效为一个电流源和一个并联电阻。这些定理极大地简化了复杂电路的分析过程。 电容与电感元件: 引入电容(C)和电感(L)这两个基本的储能元件。详细介绍电容的构造、充放电特性,以及其电荷量、电压和电容之间的关系(Q = C × U)。详细介绍电感的构造、自感现象,以及其电流、电压和电感之间的关系(U = L × dI/dt)。 第三部分:交流电基础 交流电的产生与基本参数: 讲解交流电的产生原理,如发电机的工作方式。详细介绍交流电的几个重要参数:周期(T)、频率(f)、振幅(U_m, I_m)和有效值(U, I)。解释频率与周期的关系(f = 1/T)以及有效值的概念,即与产生相同热效应的直流电的值相等。 正弦交流电: 详细讲解正弦交流电的数学表示形式(u(t) = U_m sin(ωt + φ), i(t) = I_m sin(ωt + θ))。引入角频率(ω = 2πf)和初相位(φ, θ)的概念。 阻抗与相量法: 引入交流电路中的“阻抗”(Z)概念,它是电阻、电抗的总效果。详细讲解电感和电容在交流电路中的“电抗”(感抗 X_L = ωL, 容抗 X_C = 1/(ωC))的概念。介绍相量法,这是一种用复数表示正弦交流向量的方法,极大地简化了交流电路的计算。 RLC串联电路与串联谐振: 详细分析由电阻(R)、电感(L)、电容(C)组成的串联电路的阻抗、电流和电压关系。深入讲解串联谐振现象,即当电路的感抗和容抗相等时,电路的总阻抗最小,电流最大,这在调谐电路中具有重要应用。 RLC并联电路与并联谐振: 介绍RLC并联电路的特点,以及并联谐振时的情况。 三、 学习方法建议 本书内容紧密结合理论与实际,建议读者在学习过程中: 深入理解基本概念: 牢固掌握电流、电压、电阻、功率等基本概念是后续学习的基础。 勤于动手计算: 书中包含大量例题和习题,务必亲自动手演算,通过计算加深对公式和定律的理解。 结合图示理解: 电路图是理解电路的重要工具,在学习时要仔细对照电路图,理解元件的连接方式和电流、电压的流向。 关注实际应用: 尝试将书中的理论知识与生活中的电器、电路联系起来,思考它们的工作原理,能够有效提高学习兴趣和效果。 善用辅助资源: 在遇到疑难问题时,可以参考相关的网络资源、视频教程,或与同学、老师交流讨论。 四、 适用人群 本书适合于所有初次接触电工知识的读者,包括: 中职、高职院校电气类专业学生 理工科非电气专业学生 家电维修、电子产品装配等相关行业从业人员 对电工技术感兴趣的业余爱好者 通过对本书的学习,读者将能够初步掌握电工学的基本理论,为进一步深入学习电子技术、电力系统等相关领域奠定坚实的基础。

用户评价

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这本书在讲解理论知识的同时,非常注重对读者实际动手能力的培养。书中包含了大量的例题和习题,这些题目覆盖了从基础概念到复杂电路分析的各个方面。我尤其欣赏的是,很多例题都提供了详细的解题步骤和分析过程,而不仅仅是给出最终答案。这让我能够清楚地看到每一步的思路是如何形成的,以及在求解过程中需要注意的细节。 对于一些具有挑战性的习题,书中还会提供不同的解题思路,或者引导读者思考如何将所学的知识点融会结合。例如,在学习叠加定理时,书中就设计了一道题目,要求分别用节点电压法和叠加定理来求解,从而让读者比较两种方法的优劣和适用范围。这种设计不仅锻炼了我的解题能力,更重要的是培养了我分析和解决问题的能力,让我能够根据具体情况选择最合适的工具。

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这本书对于“理想元件”和“实际元件”的区分做得非常清晰,这对于理解真实世界的电路行为至关重要。在讲解电阻时,书中不仅介绍了理想电阻的线性伏安特性,还详细讨论了实际电阻的各种非理想效应,比如温度对电阻值的影响、寄生电感和寄生电容的存在等。通过对这些实际情况的分析,让我明白在理论计算和实际应用之间可能存在的差距,以及如何对这些因素进行考量。 类似地,在介绍电容和电感时,书中也详细阐述了它们在实际中的非理想性。例如,实际电容的漏电阻和等效串联电阻(ESR),以及实际电感的直流电阻和磁芯损耗。书中还会给出如何评估这些非理想因素对电路性能的影响,并提出相应的解决办法。这种对“理想”到“现实”的过渡的细致讲解,极大地提升了我对电路工程的实际理解能力,让我能够更准确地预测和分析真实电路的行为。

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这本书的图文结合做得非常出色,这对于理解抽象的电路概念至关重要。我记得在学习节点电压法时,书中通过大量的电路图,清晰地标出了每个节点的编号和参考节点,并且一步步地展示了如何根据节点定义列写基尔霍夫电流方程。这些图示并不是简单的插图,而是紧密结合文字内容,起到了“画龙点睛”的作用,让我在阅读过程中能够非常直观地理解理论知识。 而且,书中对一些关键的定理和定律的推导过程,也配有相应的示意图,例如在推导戴维宁等效电阻时,图中清晰地展示了如何“移除”负载,然后如何测量开路电压和短路电流,这让我能够形象地理解这些抽象的数学推导背后的物理过程。此外,书中对于一些复杂电路的分解和分析,也通过分步图示的方式呈现,极大地降低了理解难度。这种精心的图文设计,让一本理论性很强的教材变得生动易懂,极大地提升了我的学习效率。

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不得不说,这本书在概念的引入上做得相当到位。在讲解到直流稳态电路时,它并没有立即抛出复杂的电路模型,而是先从最简单的串联和并联电阻电路入手,逐步引入串并联电阻的等效计算方法,并且详细解释了在求解过程中,如何通过“化繁为简”的思路来处理复杂的电阻网络。我特别喜欢书中对“节点”和“回路”概念的定义,清晰明了,并且通过图示加以佐证,让我能够迅速理解这些基本术语在电路分析中的重要性。 当我看到关于电阻的功率计算时,书中不仅给出了P=VI、P=I²R、P=V²/R等公式,还深入探讨了功率的消耗和传输的物理本质,以及在实际应用中如何根据已知条件选择最合适的公式进行计算。这让我不再是机械地记忆公式,而是真正理解了它们背后的物理意义。而且,书中在讲解含源二端网络的部分,对于等效电源的推导过程,从概念引入到具体计算,都做得非常严谨,让我对如何简化复杂电路有了全新的认识,为后续学习更高级的电路分析打下了坚实的基础。

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这本《电路原理(上册 第2版)》绝对是我近年来遇到的最扎实、最深入的教材之一。它不像有些书那样,仅仅罗列概念和公式,而是真正地从根本上解释了电路的运行原理。我记得在学习戴维宁等效电路时,过去只是死记硬背怎么推导,而这本书通过清晰的图示和循序渐进的步骤,让我理解了为什么戴维宁定理如此强大,它背后隐藏的线性系统性质是如何被巧妙利用的。而且,书中对于不同电路元件的物理意义的阐述也格外到位,比如对电感的描述,它不仅仅是一个“存储磁场能量”的说法,而是深入到电流变化时产生的反电动势,以及它如何阻碍电流的瞬时变化,这种微观层面的解释,让我对电感的动态特性有了更深刻的认识。 我尤其欣赏书中对复杂电路分析方法的引入。在讲到节点电压法和网孔电流法时,它并没有止步于给出通用的方程组,而是通过大量的实例,一步步地展示了如何将实际电路转化为代数方程,并且强调了在求解过程中可能遇到的陷阱和需要注意的细节。例如,对于包含电流源的回路分析,书中就详细解释了如何进行“超网孔”的构建,以及在列写方程时如何处理与电流源相连的节点电压或网孔电流。这些细致入微的指导,极大地减少了我独立解题时的摸索时间,让我能够更专注于理解电路的本质。

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这本书在介绍电容和电感等动态元件时,表现出了极高的严谨性。它并没有停留在对这些元件静态特性的描述,而是深入到它们在电流变化时的动态响应。我记得在学习电容的充放电时,书中通过分析RC电路的微分方程,清晰地展示了电压和电流随时间指数变化的规律,并且解释了时间常数τ的物理意义,即电容充电或放电到其最终值的63.2%所需的时间。 而对于电感,书中则通过对线圈中磁场能量的分析,解释了电感如何抵抗电流的变化。它不仅仅给出了感应电动势的公式,更是深入剖析了电感在电路中的“惯性”作用。例如,在断开含有电感的电路时,书中详细讲解了电感如何产生高电压来维持电流的持续,以及这种现象在实际应用中可能带来的危害和保护措施。这种对动态元件行为的深入剖析,让我对电路的动态特性有了更全面的认识。

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我特别看重一本教材的逻辑清晰度和内容循序渐进的程度,而《电路原理(上册 第2版)》在这方面做得非常出色。从最基础的电路元件(电阻、电容、电感)的定义和性质,到基尔霍夫定律的应用,再到各种等效电路的构建,每一步都衔接得非常自然。我记得我在学习含源二端网络的等效电阻时,书中并没有直接给出结论,而是通过等效电压源和等效电流源的推导过程,让我理解了为什么这些等效电路能够准确地代表原电路。 而且,书中对一些容易混淆的概念进行了非常细致的辨析。例如,对于“瞬时功率”和“平均功率”的区分,书中不仅给出了数学公式,还解释了它们在不同场景下的物理意义,比如在交流电路中,瞬时功率是不断变化的,而平均功率则代表了单位时间内能量的消耗。这种严谨的讲解,避免了我走很多弯路。书中还包含了很多高质量的例题,这些例题不仅仅是简单地套用公式,而是包含了多种解题思路和技巧,并且对解题过程中的关键步骤进行了重点强调,这让我能够从中学到解决实际问题的有效方法。

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这本书对于基本定理的推导和应用简直是教科书级别的。我曾经在其他地方学习过基尔霍夫电压定律和电流定律,但往往只停留在“首尾相连的电压代数和为零”这种表述上。然而,在这本《电路原理》中,作者不仅解释了这些定律的物理根源(电荷守恒和能量守恒),还深入探讨了它们在各种复杂电路分析中的普适性和局限性。尤其是在讲解叠加定理时,书中通过一个巧妙的例子,生动地展示了当电路中存在多个独立电源时,如何通过“消灭”其他电源来分别计算每个电源对总响应的贡献,然后进行代数叠加。这个过程被拆解得非常清晰,让我不再觉得叠加定理是一个抽象的数学工具,而是对线性电路性质的直接体现。 更让我印象深刻的是,书中在引入新的概念或定理时,总会引用一些贴近实际应用的例子,这让枯燥的理论学习变得生动有趣。比如,在讲解电容的充放电过程时,它并没有简单地给出RC电路的微分方程,而是通过一个模拟的“水池蓄水”过程来类比,水位(电压)的变化速度受到进水管(电阻)的限制,而且水池的大小(电容)决定了蓄水的容量。这种类比虽然简化,但却极大地帮助我建立起直观的理解。当我看到书中关于二端口网络的部分时,更是惊叹于它如何将复杂的网络参数(如阻抗参数Z、导纳参数Y、混合参数H)以一种系统化的方式呈现出来,并且清晰地说明了它们之间的转换关系,这为我后续学习更高级的电路分析打下了坚实的基础。

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这本书在内容编排上,最大的亮点在于它能够将相对抽象的理论概念,通过通俗易懂的语言和生动的比喻,转化为读者能够切实理解的知识。我尤其欣赏书中对“电源”概念的阐释。它不仅仅停留在“提供能量”这个层面,而是深入区分了独立电源和受控电源,并且详细解释了它们在电路分析中的作用和建模方式。 例如,在讲解受控电压源和受控电流源时,书中通过一些实际的电子元器件(如晶体管)作为例子,形象地说明了它们是如何工作的,以及它们如何实现对其他电路参数的控制。这种将理论模型与实际应用相结合的讲解方式,让我在学习过程中能够建立起更强的联系感,明白这些抽象的数学模型在现实世界中有着具体的物理实现。这种深入浅出的教学风格,让我在学习过程中始终保持着高度的兴趣和专注。

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让我对《电路原理(上册 第2版)》印象深刻的一点是它在讲解不同电路分析方法时的侧重点和相互比较。书中不仅仅是孤立地介绍节点电压法、网孔电流法,而是通过对比它们在不同电路结构下的适用性和效率,帮助读者理解每种方法的优势和局限性。例如,在讲解节点电压法时,它会强调节点数少的电路用此法更方便;而在讲解网孔电流法时,则会指出回路数少的电路用此法更简洁。 更进一步,书中还会展示如何巧妙地将不同方法结合起来,以达到最优的求解效果。比如,在处理包含理想电流源的电路时,书中会详细讲解如何构建“超网孔”来简化节点电压法的列式过程,或者如何通过引入“虚拟回路”来适应网孔电流法的框架。这种对不同方法之间联系和相互转化的深入剖析,让我不仅仅掌握了孤立的解题技巧,更是对电路分析的整体框架有了更深刻的理解,能够更加灵活地应对各种复杂情况。

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