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1.1 电路的基本概念 1.2 电路的基本定律 1.3 电路的基本分析方法 1.4 电路的基本定理 1.4.1 叠加定理 1.4.2 等效电源定理 1 戴维南定理 2 诺顿定理
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说明电路的暂态响应及其产生的原因 理解换路定律的含义,电路初始值的计算过程 时间常数的含义及计算方法 一阶电路方程的建立、求解, 理解全响应的两种分解方法 二阶电路方程的建立、求解,说明零输入响应的四种形式
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7-1正弦量 7-2正弦量的相量表示法 7-3正弦稳态电路的相量模型 7-4阻抗和导纳 7-5正弦稳态电路的相量分析法 7-6正弦稳态电路的功率 7-7三相电路 7-8非正弦周期电路的稳态分析
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第一节 电气控制装置设计的一般原则、基本内容和设计程序 第一节 电气控制原理线路设计的方法与步骤 第二节 电气保护类型及实现方法 第三节 电气控制装置工艺设计
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了解拉普拉斯变换的定义,常用信号的拉普拉斯变换 应用部分分式法求拉普拉斯反变换 如何由动态电路的时域电路变换成S域电路 建立S域阻抗和导纳的概念 用拉普拉斯变换求解电路
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1.加深理解电路发生谐振的条件、特点,掌握电路品质因数(电路Q值)、通频带的物理意义及其测定方法;2.学习用实验方法绘制R、L、C串联电路不同Q值下的幅频特性曲线;3.熟练使用信号源、频率计和交流毫伏表
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第二章电路分析中的等效变换 1简单电阻电路的分析 2电路的等效变换方法
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前几章已学过的无源元件有:R、L、C R:耗能、静态、无记忆; C:储能、动态、有记忆 它们都是二端元件。本章介绍两种四端元件: 1耦合电感:具有电感的特性 2理想变压器:是静态、无记忆,但不耗能。 受控源也是四端元件,它与将要介绍的耦合 电感均属耦合元件
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1-1信号和电路 1-2电路模型 1-3电路变量 1-4电路元件 1-5基尔霍夫定律 1-6基本电信号
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为方便计算和解决环形网络变压器变比 不匹配,造成参数难以归算的问题,对变压器 采用非标准变比的变压器等效电路---- 型等效 电路
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