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一、问题的提出 当一阶电路的输入为直流电压或电流时,电路的分析有简单的方法——三要素法
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零状态响应电路中动态元件的初始状态为零电路只在外加激励作用下产生的响应
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§9.1 功率放大电路概述 §9.2 互补功率放大电路 §9.3 功率放大电路的安全运行 §9.4 集成功率放大器
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§ 3.1 多级放大电路的耦合方式 § 3.2 多级放大电路的动态分析 § 3.3 直接耦合放大电路
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本章重点 9.1阻抗和导纳 9.3正弦稳态电路的分析 9.4正弦稳态电路的功率 9.5复功率 9.6最大功率传输
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§10.1 静电场的环路定理(Circuital Theorem of Electrostatic Field) §10.2 电势(Electric Potential) §10.3 等势面(Equipotential Surface) §10.4 场强与电势梯度的关系(Relation Between and ) §10.5 电势能(Electric Potential Energy)
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导体的静电平衡 电介质的极化 的高斯定理 电容器与电容 静电场的能量
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本章介绍两种电路元件——耦合电感和理想变压器,与受控源一样,属于多端元件,但是是通过磁场进行耦合。 耦合电感:通过磁场相互约束的若干个电感的总称。 耦合电感:动态元件,是储能元件 耦合电感不同于单独的电感,有互感存在,为予以区别单个电感称为自感。 理想变压器:属于电阻元件,不储能也不耗能。 11-1 基本概念 11-2 耦合电感的VCR 耦合系数 11-3 空芯变压器电路的分析 反映阻抗 11-4 耦合电感的去耦等效电路 11-5 理想变压器的伏安关系 11-6 理想变压器的阻抗变换性质 11-7 理想变压器的实现 11-8 铁芯变压器的模型
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雨个重要关系式可见,从气隙传递到转子的电磁功率分为 两部分,一小部分变为转子铜损耗,绝大部分 转变为总机械功率。转差率越大,转子铜损耗 就越多,电机效率越低。因此正常运行时电机 的转差率均很小
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变压器是一种静止电器,它通过线圈间的电磁感应将一种电压等级的交流电能转换成同频率的另一种电压等级的交流电能 3.1变压器的基本工作原理和结构 3.2单相变压器的空载运行 3.3单相变压器的负载运行 3.4变压器的参数测定 3.5标么值 3.6变压器的运行特性 3.7三相变压器 3.8变压器的并联特性
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