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1-8.分压电路和分流电路:

熟记分压分流公式。

第2章线性电阻电路分析

2-1.电阻单口网络:

线性电阻串联、并联、混联的等效电阻。

独立电

压源串联,独立电流源并联。

含独立源电阻单口网络的两种等效

电路及等效互换。

*2-2.电阻星形联接与三角形联接:

相互等效变换的公式。

2-3.网孔分析法:

列写方程的方法和规律,含独立电流源电路网孔方

程列写。

2-4.结点分析法:

列写方程的方法和规律,含独立电压源电路结点方

程列写。

*2-5.含受控源电路分析:

四种受控源的描述方程及符号。

含受控源单

口网络的等效。

含受控源电路的网孔方程列写及结点方程列写。

2-6.电路分析的基本方法:

对本章的总结。

第4章网络定理

4-1.叠加定理:

线性电路及其性质。

叠加定理解题。

4-2.戴维宁定理:

用戴维宁定理解题的步骤方法。

4-3.诺顿定理和含源单口网络的等效电路:

用诺顿定理解题的步骤方

法。

戴维宁与诺顿等效电路的相互等效变换。

4-4.最大功率传输定理:

条件及其最大功率计算。

*4-5.替代定理

第5章多端元件和双口网络

5-1.理想变压器:

电压电流关系,变换电阻的性质。

上篇重点:

用分压,分流,两类约束,网孔分析法,结点分析法,叠加定

理,等效电路等方法分析电路的电压,电流,电位及功率等。

下篇动态电路分析

第7章动态电路中电压电流的约束关系

7-1.集总参数电路中电压电流的约束关系

7-2.电容元件:

线性非时变电容的时域VCR及基本性质(电容电压的

记忆性和连续性),储能。

7-3.电感元件:

线性非时变电感的时域VCR及基本性质(电感电流的

记忆性和连续性),储能。

7-4.动态电路的电路方程

7-5.开关电路的初始条件:

直流电源激励时,动态电路换路后瞬间,

电压电流初始值的计算。

第8章一阶电路分析

8-1.零输入响应:

RC,RL电路零输入响应的变化规律,波形,时间常

数τ。

8-2.零状态响应:

RC,RL电路零状态响应的变化规律,波形,时间常

8-3.完全响应

8-4.三要素法:

熟练掌握三要素法求直流激励下一阶电路完全响应。

会定性画波形。

*第9章二阶电路分析

9-1.RLC串联电路的零输入响应:

由特征根判断响应的四种类型。

第10章正弦稳态分析

10-1.正弦电压和电流:

正弦量的三要素。

同频率正弦量的相位差。

用相

量表示正弦量。

正弦量的有效值。

10-2.正弦稳态响应:

用相量法求正弦稳态响应的方法步骤。

10-3.基尔霍夫定律的相量形式

10-4.R,L,C元件电压电流关系的相量形式,各元件电压电流的有效

值(振幅)关系,相位关系,频率关系。

阻抗和导纳。

相量形式

欧姆定律。

10-5.正弦稳态的相量分析:

相量模型。

阻抗串联、并联、混联的等效

阻抗。

10-6.一般正弦稳态电路分析:

由电路相量模型用分压,分流,网孔法,

结点法,叠加定理,戴维宁与诺顿定理计算电路的电压电流。

10-7.单口网络相量模型的等效:

无源单口网络等效相量模型两种形式。

等效相量模型的性质(容性,感性,纯阻性等)。

10-8.正弦稳态响应的叠加:

不同频率正弦电源激励下电压电流的叠加。

(不同相量模型)

第11章正弦稳态的功率

11-1.瞬时功率和平均功率:

R,L,C元件平均功率。

单口网络功率因数。

11-2.复功率:

视在功率,有功功率,无功功率及其单位。

11-3.最大功率传输定理:

共轭匹配条件,获最大平均功率计算。

*11-4.平均功率叠加

*第12章网络函数和频率特性

12-1.网络函数

12-2.RC电路的频率特性

*第13章含耦合电感的电路分析

13-1.耦合电感的电压电流关系

13-2.耦合电感的串联与并联

13-3.耦合电感的去耦等效电路

13-4.空心变压器电路的分析:

正弦稳态电路中空心变压器次级接负载

时电路的分析,反映阻抗。

下篇重点:

电容,电感元件的VCR,用三要素法分析一阶电路完全响应,

并能定性画响应曲线。

正弦量的三要素,相位差,阻抗和导纳及

其等效模型。

由相量图分析RLC串联电路各电压(几何)关系,

由相量图分析RLC并联电路各电流(几何)关系。

由电路相量

模型用分压,分流,两类约束,网孔法,结点法,叠加定理,等

效电路法分析正弦稳态电路(含理想变压器,*含空心变压器,

不含受控源)的电压,电流,功率等。

 

电路分析自测题(Ⅰ)

有“*”题专科生不作

一.单项选择题(将正确答案的号码填入括号内.每小题2分,共30分)

1.一个元件的电压电流为关联参考方向,若电流I=-3A,元件产生

的功率是12w,则电压U=()V。

A.-4B.–1/4C.4D.36

2.图示含源支路中,Uab=4V,

则I=()A。

A.–3B.–1

C.1D.3

3.图示电路中,电流I=()。

A.–3A

B.2A

C.3A

D.5A

4.图示电路中,电压U=()。

A.2V

B.4V

C.6V

D.8V

5.图示电路中,a点电位Ua的变化

范围是()。

A.±

3V

B.±

5V

C.±

8V

D.±

10V

6.图示无源单口网络电路中,ab间

等效电阻Rab=()。

A.4Ω

B.3Ω

C.2Ω

D.1Ω

*7.图示电路中,电流I=()。

A.1A

D.1/2A

8.图示单口网络的等效电路是()。

A.B.

C.D.

9.若C=1F,某时刻电容两端电压u为2V,则此时流过电容的电流

=()。

A.2AB.0.5AC.–2AD.不能确定

10.图示一阶电路中,开关在t=0时打开,

L(∞)=()。

A.3A

B.0A

C.4A

D.2AiL

11.一个复数的极坐标是10∠-60°

则它的代数式是()。

A.5–j5

B.5+j5

C.5

–j5D.5

+j5

12.图示正弦稳态电路中,

s(t)=

cos(10t+30°

)A,

电压uab的相量

ab为()。

+

A.10V

s(t)uab

B.10∠30°

V-

C.0V

D.20∠30°

V

13.图示正弦稳态电路中,电感电压uL(t)超前电压uS(t)角度为()。

A.53.1°

(ω=1red/s)

B.-53.1°

+

C.36.9°

uS

D.-36.9°

-

14.图示正弦稳态单口网络(ω=2red/s)的等效输入阻抗Zab为()。

A.2+j2Ω

B.2–j2Ω

C.

-j

Ω

D.1-jΩ

15.图示正弦稳态电路中,电流

的有效值是10A,

1的有效值为6A,

2的有效值是()。

A.8Aii1i2

B.4A

C.16A

D.

A

16.图示正弦稳态电路中,

=2∠60°

A,电阻吸收的平均功率为

()。

A.3W

B.–3W

C.24W

D.12W

二.填空(每题1分,共10分)

1.KVL体现了电路中守恒的法则。

2.电路中,某元件开路,则流过它的电流必为。

3.若电路的支路数为b,节点数为n,则独立的KCL方程数为。

4.在线性电路叠加定理分析中,不作用的独立电压源应将其。

5.如果两个单口网络端口的完全相同,则这两个单口网络

等效。

6.若一阶电路电容电压的完全响应为uc(t)=8-3e-10tV,则电容电压

的零输入响应为。

7.若一个正弦电压的瞬时表达式为10cos(100πt+45°

)V,则它的周期T

为。

8.正弦电压u1(t)=220cos(10t+45°

)V,u2(t)=220sin(10t+120°

)V,

则相位差φ12=。

9.若电感L=2H的电流i=2cos(10t+30°

)A(设u,

为关联参考

方向),则它的电压u为。

10.正弦稳态电路中,若无源单口网络吸收的复功率

=80+j60VA,则

功率因数λ=。

*11.L1=5H,L2=2H,M=1H的耦合电感反接串联的等效电感为。

三.求下图单口网络的诺顿等效电路,并画等效电路图。

(15分)

a

b

四.用结点分析法,求各结点电位和电压源功率。

12

五.一阶电路如图,t=0开关断开,断开前电路为稳态,求t≥0电感

电流

L(t),并画出波形。

六.含理想变压器正弦稳态相量模型电路如图,

=100∠0°

V,

3。

*七.含空心变压器正弦稳态电路如图,uS(t)=10

cos(5t+15°

求电流

1(t),

2(t)。

电路分析自测题(Ⅱ)

1.图示回路中,电压U1=-5V,U2=2V,

U3=-3V,则U4=()。

A.–10V

B.–6V

C.0V

D.10V

2.图示电路中,实际发出功率的元件

是()。

A.US

B.R

C.US和IS

D.IS

A.0A

B.3A

C.-5A

4.图示电路中,

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