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2.1 引言 2.2 非正弦周期函数分解傅里叶级数 2.3 非正弦周期性电量的有效值与平均值,平均功率 2.4 非正弦周期性稳态电路分析 2.5 对称三相非正弦周期电流电路
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5.1 正弦电压和电流 5.2 利用相量表示正弦信号 5.3 R、 L、 C元件VAR的相量形式和KCL、KVL的相量形式 5.4 阻抗与导纳 5.5 电路基本元件的功率和能量 5.6 正弦稳态电路中的功率 5.7 正弦稳态电路中的最大功率传输 5.8 正弦稳态电路的相量分析法 5.9 三相电路概述 5.10 小结
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第一章电路模型和电路定律第二章24电阻电路的等效变换第三章电阻电路的般分析48第四章电路定理75第五章含有运算放大器的电阻电路112第六章储能元件122第七章132一阶电路和二阶电路的时域分析第八章相量法188第九章正弦稳态电路的分析203第十章含有耦合电感的电路233第十一章电路的频率响应259第十二章三相电路281第十三章非正弦周期电流电路和信号的频谱299 第十四章线性动态电路的复频域分析316372第十五章电路方程的矩阵形式第十六章二端口网络395第「七章非线性电路418第十八章均匀传输线434参考文献443
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网络函数的定义 在正弦稳态分析中,定义网络函数N(j)输出相量 输入相量 N(jo)=N(jo)∠()=A()∠(o) 其中A()为N(jo)的模,称幅频特性。 ()为N(ja)的幅角,称相频特性
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网络函数中含有0)2项,称二阶函数,网络称 二阶网络,这里着重讨论RLC串联和RLC并联电路的频率响应
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在相同电压作用下,负载获得同样大小 的功率,功率因数越低,则所需电流越 大,将加大电源电流的负担。此时,如 能改变阻抗角,使φ→0,就能减小电流 一般用电器都是感性的,因此,常用并 联电容来减小阻抗角
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第一章 基本概念和基本规律 第二章 线性电路分析方法 第三章 动态电路分析 第四章 正弦稳态相量分析 第五章 磁耦合电路与三相电路
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第一章 电路的基本概念和基本定律 第二章 电路的等效变换 第三章 电路分析的一般方法 第四章 电路的基本定理 第五章 正弦稳态电路分析 第七章 三相电路 第九章 动态电路的时域分析
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一、电路模型和电路定律 三、电阻电路的一般分析 四、电路定理 六、一阶电路的时域分析 七、相量法 八、正弦稳态电路分析九、RLC 谐振电路
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9-1 基本概念 9-2 电阻的平均功率 9-3 电感、电容的平均储能 9-4 单口网络的平均功率 9-5 单口网络的无功功率 9-6 复功率 复功率守恒(略)
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