第1章 电路的基本概念 1
1.1 电路及其物理量 2
1.1.1 实际电路及其电路模型 2
1.1.2 电路的基本物理量 3
1.2 基尔霍夫定律 8
1.2.1 电路中常用术语 8
1.2.2 基尔霍夫电流定律(KCL) 9
1.2.3 基尔霍夫电压定律(KVL) 11
1.3 电路元件 13
1.3.1 电阻元件 13
1.3.2 电容元件 24
1.3.3 电感元件 29
1.4 电源元件 33
1.4.1 独立电源 33
1.4.2 受控源(非独立电源) 42
1.5 复杂电路的等效变换 44
1.5.1 实际电源电路模型及其等效变换 44
1.5.2 电阻的星形连接与三角形连接的等效变换(Y-△变换) 50
1.5.3 平衡电桥 57
1.6 输入电阻 59
1.7 应用实例 62
1.7.1 电气安全知识 62
1.7.2 电桥电路的应用 64
1.8 Multisim仿真分析 66
习题 69
第2章 电路的基本分析方法 76
2.1 支路电流法 77
2.1.1 KCL和KVL方程的独立性 77
2.1.2 支路电流法概述 78
2.1.3 含独立电流源电路的支路电流法 79
2.1.4 含受控源电路的支路电流法 81
2.2 网孔电流法 82
2.2.1 网孔电流法概述 83
2.2.2 含独立电流源电路的网孔电流法 88
2.2.3 含受控源电路的网孔电流法 90
2.2.4 回路电流法 92
2.3 结点电压法 93
2.3.1 结点电压法概述 93
2.3.2 含独立电压源电路的结点电压法 98
2.3.3 含受控源电路的结点电压法 100
习题 103
第3章 电路定理 107
3.1 叠加定理 108
3.2 戴维南定理和诺顿定理 113
3.2.1 戴维南定理 113
3.2.2 诺顿定理 118
3.3 最大功率传输定理 122
习题 124
第4章 正弦稳态电路分析 128
4.1 正弦交流电路 129
4.1.1 正弦量的三要素 129
4.1.2 同频正弦量相位差 130
4.1.3 正弦量有效值 131
4.2 相量法 132
4.2.1 复数的表示形式与运算法则 132
4.2.2 正弦交流电的相量表示 134
4.3 电路基本定律与元件VCR的相量形式 136
4.3.1 基尔霍夫定律的相量形式 136
4.3.2 元件VCR的相量形式 136
4.4 无源一端口网络的阻抗和导纳 141
4.4.1 阻抗 141
4.4.2 导纳 143
4.4.3 RLC单一元件的阻抗和导纳 145
4.4.4 RLC串并联支路的阻抗和导纳 146
4.5 相量法分析正弦稳态电路 147
4.6 正弦稳态电路的功率 150
4.6.1 瞬时功率和平均功率 151
4.6.2 无功功率和视在功率 152
4.6.3 RLC单一元件的有功功率和无功功率 152
4.6.4 功率因数提高的意义与措施 154
4.6.5 复功率 156
4.7 最大功率传输 158
4.8 应用实例 160
习题 160
第5章 三相电路 163
5.1 三相电路的特点 164
5.1.1 对称三相电路的构成特点 164
5.1.2 对称三相电路的连接方式 166
5.2 三相电路的分析 171
5.2.1 对称三相电路的分析计算 171
5.2.2 不对称三相电路的分析 175
5.3 三相电路的功率 177
5.3.1 对称三相电路的功率分析 177
5.3.2 三相电路的功率测量 179
5.4 工程应用实例 181
5.5 Multisim仿真 181
习题 182
第6章 多频信号电路与谐振 184
6.1 多频信号电路 185
6.1.1 非正弦周期信号和傅里叶级数 185
6.1.2 非正弦周期电流电路的计算 188
6.1.3 非正弦周期电流电路的平均值、有效值和平均功率 190
6.2 谐振电路 192
6.2.1 串联谐振 192
6.2.2 并联谐振 195
6.3 应用实例 197
习题 198
第7章 耦合电感、理想变压器和二端口网络 201
7.1 耦合电感 202
7.1.1 互感 202
7.1.2 同名端 204
7.1.3 耦合电感线圈上的电压、电流关系 204
7.2 含耦合电感电路的分析 205
7.2.1 互感的去耦等效 205
7.2.2 含耦合电感电路的分析 209
7.3 理想变压器 211
7.3.1 变压器的理想化模型 211
7.3.2 理想变压器的主要性能 212
7.3.3 含理想变压器电路的分析 214
7.4 二端口网络 215
7.4.1 二端口网络的定义 215
7.4.2 二端口网络方程和参数 216
7.4.3 二端口网络的连接 223
7.4.4 二端口网络的等效电路 227
7.5 应用案例 230
习题 231
第8章 动态电路的时域分析 236
8.1 动态电路的描述以及初始值的确定 237
8.1.1 动态电路的暂态过程 237
8.1.2 动态电路的方程描述 238
8.1.3 动态电路初始值的确定 239
8.2 一阶电路的零输入响应 242
8.2.1 RC电路的零输入响应 242
8.2.2 RL电路的零输入响应 245
8.3 一阶电路的零状态响应 247
8.3.1 RC电路的零状态响应 247
8.3.2 RL电路的零状态响应 249
8.3.3 阶跃函数和阶跃响应 251
8.4 一阶电路的全响应 254
8.4.1 一阶电路的全响应及其分解方式 254
8.4.2 一阶电路全响应的三要素法 256
8.4.3 微分电路和积分电路 260
8.5 单位冲激函数和一阶电路的冲激响应 262
8.5.1 单位冲激函数 262
8.5.2 一阶电路的冲激响应 263
8.6 二阶电路的零输入响应 266
8.7 二阶电路的零状态响应和全响应 272
8.7.1 二阶电路零状态响应 272
8.7.2 二阶电路的全响应 274
8.8 卷积积分 275
8.9 动态电路时域计算机仿真分析 277
8.10 应用实例 280
习题 282
第9章 线性动态电路的频域分析 287
9.1 拉普拉斯变换的定义 288
9.2 拉普拉斯变换的基本性质 289
9.3 拉普拉斯反变换 294
9.4 运算电路 299
9.4.1 s域中的基尔霍夫定律 299
9.4.2 电路元件的电路模型 299
9.5 线性动态电路的复频域分析 303
9.6 网络函数的定义 307
9.7 网络函数与冲激响应 309
9.8 网络函数的零点和极点 311
9.9 网络函数极点与网络的稳定性 312
9.10 极点、零点与频率响应 314
9.11 动态电路复频域计算机辅助分析 316
9.12 应用实例 322
习题 324
第10章 线性电路网络的拓扑分析 327
10.1 电路网络图论 328
10.2 网络拓扑图的矩阵表示 332
10.3 矩阵A、Bf、Qf之间的关系 338
10.4 回路电流方程的矩阵形式 339
10.5 结点电压方程的矩阵形式 343
10.6 状态方程 348
10.6.1 状态方程的建立 348
10.6.2 输出方程的建立 352
10.7 线性网络矩阵方程的MATLAB辅助分析 353
10.8 应用实例 356
10.8.1 线性代数方程组的数值解法 357
10.8.2 状态方程的复频域解法 360
习题 362
参考文献 364