本书内容包括:电路模型和电路定律、电阻电路的分析、正弦稳态分析、动态电路的时域分析、动态电路的复频域分析、非线性电路等。
第1章 电路模型和电路定律
1.1 电路和电路模型
1.2 电流、电压及其参考方向
1.3 功率
1.4 电阻元件
1.5 电容元件
1.6 电感元件
1.7 电压源和电流源
1.8 受控源
1.9 基尔霍夫定律
习题一
第2章 电阻电路的分析
2.1 电阻的串联、并联和串并联
2.2 实际电源模型的等效变换
2.3 电阻三角形连接与星形连接的等效变换
2.4 支路电流法
2.5 网孔电流法和回路电流法
2.6 节点电压法
2.7 替代定理
2.8 叠加定理
2.9 等效电源定理
习题二
第3章 正弦稳态分析
第10章 非线性电路
本章介绍非线性电阻元件、电容元件、电感元件和非线性电路的特点,重点介绍非线性电阻电路的图解分析法、小信号分析法、折线法以及数值解法的初步概念。介绍非线性电路状态方程的编写。
10.1 非线性电路元件
前面各章讨论的都是线性电路的分析。线性电路元件的特点是其参数不随电压或电流而变。如果电路元件的参数与电压或电流有关,则称为非线性电路元件。含有非线性元件的电路称为非线性电路。
一切实际电路严格地说都是非线性的。然而,工程计算中常常可以不考虑元件的非线性,而认为它们是线性的,是对那些非线性程度较弱的电路元件,这样处理不会带来本质上的差异。但是,有许多非线性元件,其非线性程度不容忽略,否则将无法解释电路中所发生的现象,或者有时虽无本质方面的影响,但却会造成显著的差异。所以,非线性电路的研究具有重要意义。
非线性电路元件在自动控制、无线电工程等各个领域应用广泛,具有一系列特殊性质。分析非线性电路,原则上不能沿用以前基于叠加原理的一些方法,而需另辟途径。