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4-1 一阶电路的零输入响应 4-1-1 RC电路的零输入响应 4-1-2 RL电路的零输入响应 4-1-3 一阶电路零输入响应的一般公式 4-2 一阶电路的零状态响应 4-2-2 RL电路的零状态响应 4-2-3 一阶电路零状态响应的一般公式
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第三节 叠加定理 第四节 替代定理 第五节 等效电源定理和最大功率传输 第六节 互易定理 第七节 对偶特性与对偶电路
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8-1 LC电路中的正弦振荡 8-2 RLC电路的零输入响应-过阻尼情况 8-3 RLC电路的零输入响应-临界阻尼情况 8-4 RLC电路的零输入响应-欠阻尼情况 8-5 直流RLC电路的完全响应 8-6 GLC并联电路的分析 8-7 一般二阶电路
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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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1、 RC、RL电路的零输入响应; 2、 RC、RL电路的零状态响应; 3、 一阶电路的全响应;暂态与稳态 ; 4、 一阶电路的三要素法; 5、 阶跃函数和阶跃响应;子区间分析法
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1、电容、电感元件定义及伏安关系 4、电路的对偶性 2、电容、电感元件性质 3、电容、电感元件的储能
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一、求下列电路中的未知电压向量或电流向量 R=10
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一、正弦量 用余弦函数表示f()= F cOS(o+q) 正弦量的三要素
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一、焊接实质与分类 实质:通过加热或加压或既加压又加热使原子扩散与结合,从而形成一个整体。按特点分类:
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一、已知无源二端网络ab端电压u=50√2cos(103t+10°)V 电流i=5√2cos(103t-26.9°)A a i 则网络的输入阻抗Z=8+j6 输入导纳y=0.08j0.06S
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