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难点 1、具有正弦输入的一阶电路的零状态响应 2、利用线性特性与非时变特性求一阶电路的零状态响应 3、冲激响应的概念及各种求解方法。 4、求解微分方程时决定积分常数所需初始条件的确定 5、含有受控源或运算放大器任意二阶电路全响应的求解 6、卷积积分的概念以及积分计算中积分区间的划分。 7、多重极点及共轭复极点的部分分式展开 三、学习中易产生的问题 1、电路中几个开关前后动作或一个开关多次动作是时间变量和初值的确定。 2、三要素法中yp(0)与y(∞)概念上的区分 3、电路中有串联电容时,电容器上电压的求法。 4、有阶跃响应求冲激响应时,求导时漏掉对后面的u(t)的求导,或对u(t)求导得8t)时,未 付8(1)前的式子用t=0代入。 5、不善于利用KCL、KVL与VCR建立电路的微分方程 6、含LC元件的二阶电路与只含L元件或只含C元件的二阶电路的比较 7、解二阶微分方程时,所需响应微分量的初值不会求取。 8、二阶电路响应曲线波形不易理解。 9、含动态元件的戴维南和诺顿电路的变换不理解。 10、用运算方法时,附加电源的参考方向出错,特别是互感支路附加电源的方向。 四、进度、学时与习题 主要内容 习题 线性非时变一阶电路的零输入响应 5.2、5.3、5.4、5.5 线性非时变一阶电路的零状态响应 58、5.9 线性非时变一阶电路的完全响应 5.13、5.16、5.26 戴维南定理在一阶电路中的应用 5.20、5.25 线性电路的非时变特性 5.27 阶跃响应 5.31、5.32 冲激响应 对任意输入的响应 5.17、5 22 线性非时变RLC串联电路的零输入响应 2 6.1、6.2 6/106/10 难点 1、 具有正弦输入的一阶电路的零状态响应。 2、 利用线性特性与非时变特性求一阶电路的零状态响应。 3、 冲激响应的概念及各种求解方法。 4、 求解微分方程时决定积分常数所需初始条件的确定。 5、 含有受控源或运算放大器任意二阶电路全响应的求解。 6、 卷积积分的概念以及积分计算中积分区间的划分。 7、 多重极点及共轭复极点的部分分式展开。 三、学习中易产生的问题 1、 电路中几个开关前后动作或一个开关多次动作是时间变量和初值的确定。 2、 三要素法中 yp(0)与 y()概念上的区分。 3、 电路中有串联电容时,电容器上电压的求法。 4、 有阶跃响应求冲激响应时,求导时漏掉对后面的 u(t)的求导,或对 u(t)求导得(t)时,未 对(t)前的式子用 t=0 代入。 5、 不善于利用 KCL、KVL 与 VCR 建立电路的微分方程。 6、 含 LC 元件的二阶电路与只含 L 元件或只含 C 元件的二阶电路的比较。 7、 解二阶微分方程时,所需响应微分量的初值不会求取。 8、 二阶电路响应曲线波形不易理解。 9、 含动态元件的戴维南和诺顿电路的变换不理解。 10、 用运算方法时,附加电源的参考方向出错,特别是互感支路附加电源的方向。 四、进度、学时与习题 主要内容 习题 学时 线性非时变一阶电路的零输入响应 5.2、5.3、5.4、5.5 2 线性非时变一阶电路的零状态响应 5.8、5.9 2 线性非时变一阶电路的完全响应 5.13、5.16、5.26 戴维南定理在一阶电路中的应用 5.20、5.25 2 线性电路的非时变特性 5.27 阶跃响应 5.31、5.32 2 冲激响应 5.28 对任意输入的响应 5.17、5.18、5.22 2 线性非时变 RLC 串联电路的零输入响应 6.1、6.2 2
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