什么定律是研究暂态电路的基本定律

2020-11-24 20:50:32 字数 6862 阅读 7756

1楼:小溪

根据电路元件的能量不能突变引出的“换路定律”。

根据换路定律,电感换路前后的电流不可突变,即换路前后的电感电流一致。电容换路前后的电压一致,即换路前后的电容电压一致。

什么定律是分析与计算机电路的基本定律

2楼:匿名用户

基尔霍夫定律、欧姆定律等基本定律

还有一些是电磁场方面的电路

高中物理就是基本吧。

电路的基本概念及基本定律,1—9题怎么做

3楼:匿名用户

1、沿最外面回路列kvl方程:

12+(1+2+2+1+2+2)i-8=0,2、解得,i=-0.4a,

3、uab=12+(1+2+2)i=10v,ucd=uab-10=0v。

电工电子技术直流的基本定理有哪些

4楼:

《电工电子技术》是机械工业出版社出版的图书,作者是赵景波。

电工电子技术主要介绍电路的基本概念、基本定律及分析方法; 电路的暂态分析; 单相正弦交流电路; 三相电路; 半导体基础知识; 晶体管及基本放大电路; 集成运算放大器及应用; 数字逻辑电路基础; 逻辑代数与逻辑函数; 组合逻辑电路以及时序逻辑电路。

5楼:匿名用户

电路的基本定律有:kvl、kcl和欧姆定律。

电路分析暂态三要素法,画换路后的电路,电容用电压源代替,如果换路前电容电压为0的话,该怎么画 20

6楼:匿名用户

换路前後电容仍然存在,只是电容换路前其端电压=0,而换路後计算时以0v电压源代替。

电路中三个基本定律是什么?有何意义?

7楼:

欧姆定律,焦耳定律,电阻定律

8楼:中加州旅馆

欧姆定律,焦耳定律,电阻定律教你玩转电路分析

9楼:沙迦的奧義

欧姆定律

基尔霍夫电流&电压定律

10楼:匿名用户

并联中电压相同,电流分流,串联中电流相同,电压分压

系统工程课程中的系统基本定律是什么

11楼:匿名用户

专业课初试电路,复试电气控制或电力系统基础

初试大纲:

天津大学硕士研究生入学考试业务课考试大纲

课程编号:811 课程名称:电路

一、 考试的总体要求

掌握电路的基本理论和分析计算电路的基本方法,灵活运用所学的电路理论及方法解决复杂的综合性电路问题。

二、 考试的内容及比例

1.基本概念:电压、电流及其参考方向,电阻、电容、电感、电压源和受控源等元件的特性及其电压电流关系,线性和非线性的概念,电功率和电能量,电路模型,基尔霍夫定律。

2.线性电阻电路的分析:简单电阻电路的计算,星角转换,非理想电源的模型及其等效转换,支路分析法,回路分析法,节点分析法,叠加定理,互易定理,替代定理,戴维南定理和诺顿定理,匹配的概念。

3.正弦交流电路的稳态分析:正弦量的基本概念,正弦量的相量、相量图、电路元件电压电流关系的相量形式、阻抗和导纳,基尔霍夫定律的相量形式,正弦电路的功率,功率因数,正弦电路的分析计算(复数运算、相量图分析),含互感电路的计算(互感电压、同名端、串联、并联、互感消去),谐振电路的特点及其分析计算,三相电路的连接方式,对称三相电路的电压、电流和功率的计算,非正弦周期电流电路的分析计算方法。

4.线性动态电路的时域分析:一阶动态电路的动态过程,换路定则,一阶动态电路的分析计算(零输入响应,零状态响应和全响应,三要素法),阶跃函数和冲激函数,阶跃函数响应和冲激函数响应,二阶电路的时域分析。

5.线性电路的复频域分析:电路元件电压电流关系的复频域形式,复频域阻抗和复频域导纳,基尔霍夫定律的复频域形式,用复频域分析法分析计算动态电路。

6.非线性电路:**法和小信号分析法。

7.网络方程的矩阵形式:关联矩阵,基本回路矩阵,基本割集矩阵,由关联矩阵建立节点方程、基本回路方程和基本割集方程。用直观法列写电路的状态方程。

8.二端口网络:二端口网络(包括有载二端口、有源二端口)及其四种参数方程和参数的计算,二端口网络的等效电路,二端口网络的联接。

9.分布参数电路:无损传输线的正弦稳态解,特性阻抗,行波和驻波,入射波和反射波,匹配的概念,无损传输线的暂态分析,波的发生和反射,柏德生法则。

10.关于电工测量:电压表、电流表和功率表在电路中的应用,电路参数的测量,功率的测量,三相电路功率的测量。

上述前五部分约占总分的70%,后五部分约占总分的30%。

三、 考试的题型及比例

计算题四、考试形式及时间

考试形式为笔试,考试时间为3小时

所用教材一般都是天大自编的教材,但和其他教材区别不大

这些信息招生网上都能查到,建议多上招生网上看看

gs/yzbpage/ssdg.aspx

学电工必须懂什么基础知识? 10

12楼:壹统华夏

电工基础

1 电路

的基本概念和基本定律

1.1 电路与电路模型

1.1.1 电路

1.1.2 电路模型

1.1.3 电路的工作状态

1.1.4 电路常用术语

1.2 电路的基本物理量

1.2.1 电流

1.2.2 电压

1.2.3 电功与电功率

1.3 电阻元件

1.3.1 电阻

1.3.2 电导

1.3.3 电阻元件

1.3.4 欧姆定律

1.3.5 负载获得最大功率的条件

1.4 电压源与电流源

1.4.1 电压源

1.4.2 电流源

1.4.3 实际电源的两种电路模型

1.4.4 实际电源两种电路模型的等效互换1.5 受控源

1.5.1 受控源的概念

1.5.2 受控源的类型

1.5.3 受控源的伏安关系

1.6 基尔霍夫定律

1.6.1 基尔霍夫电流定律

1.6.2 基尔霍夫电压定律

第一章1.1 物质的电结构

1.2 导体、绝缘体和半导体

1.3 库仑定律

1.4 电场和电场强度

1.5 静电感应

内容提要

自检题习题

第二章2.1 电路及电路图

2.2 电流、电压及其参考方向

2.3 电动势

2.4 电阻和欧姆定律

2.5 电功率和电能

2.6 基尔霍夫定律

2.7 电路中电位的计算

实验一 认识实验

实验二 验证基尔霍夫定律

实验三 电路中电位的测定

内容提要

自检题习题

第三章 直流电路

3.1 电阻的串联和并联

3.3 电阻的混联

3.4 电桥电路、y-△等效变换

3.5 支路法

3.6 节点法

3.7 叠加定理

3.8 等效电源定理

实验四 分压器

实验五 验证叠加定理

实验六 验证戴维南定理

内容提要

自检题习题

第四章 电磁

4.1 磁的基本知识

4.2磁场的基本物理量

4.3 全电流定律

4.4磁场对载流导本的作用

4.5 电磁感应

4.6 自感和自感电动势

4.7 互感和互感电动势

第五章 电容器

第六章 单项正弦交流电路

第七章 正弦电路的相量分析法

第八章 三相正弦交流电路

第九章 非正弦周期电流电路

第十章 电路的暂态过程

第十一章 磁路和铁芯线圈

为什么电工电子那么难学

13楼:匿名用户

客观上确实有一定难度,但是主要原因是主观上一些人为因素作怪造成的。

电工技术主要由电路理论和电机电器组成。电路理论中使用方程解决问题时,必须假设电压电流方向。本来是假设方向,却人为地说成是什么“参考方向”,给人似乎是一个什么“基准”。

“参考方向”这个词最初**于国外reference direction,翻译时机械地照搬,结果一直害人。电阻电压电流假设方向及关联还假设方向比较好判断,电容、电感更难,尤其是电感感应电压前边主观上所加的那个负号,不知放倒了多少人!

磁路比电路更难,轮到讲电机时,目前书不管实际漏磁多与少,都要大谈漏磁,似乎无漏磁不成书,作者飘飘然然,读者浑浑噩噩。

电子技术主要是放大器。放大器设置工作点目的本来是为了获得最大不失真输出电压幅度,结果用现在那个臭**法,篇幅花了不知多少页,结果连个几伏也没有搞出来。

管子及放大器都有第一参数。实际上现在电工电子书都在顾左右而言他。例如,讲晶体管在放大器应用时不讲β值,讲功放时不讲功率放大倍数。

总之,作者都不知道自己吆喝啥,读者不步入迷宫才怪呢。

真正原因是电工电子历史很短,理论不成熟。

作为读者,要认识到目前书的缺陷,不要上当。作为作者,很有必要加大投入,研究电工电子理论。

14楼:匿名用户

分析方法电路的暂态分析单相正弦交流电路三相电路半导体基础知识晶体管及基本放大电路集成运算放大器及应用数字逻辑电路基础逻辑代数与逻辑函数组合逻辑电路以及时序逻辑电路

以下就电工电子涉及的主要几个方面简单了解:

1.电路 电路由电源、开关、导线、用电器四部分组成,闭合即可工作。电源就电流方向是否变化分为直流电源和交流电源。就其产生方式可以将电源分为化学电源和磁生电电源;

普通电源

又可细分为:开关电源、逆变电源、交流稳压电源、直流稳压电源、dc/dc电源、通信电源、模块电源、变频电源、ups电源、eps应急电源、净化电源、pc电源、整流电源、定制电源、加热电源、焊接电源/电弧电源、电镀电源、网络电源、电力操作电源、适配器电源、线性电源、电源控制器/驱动器、功率电源、其他普通电源、逆变电源、参数电源、调压电源、变压器电源。

特种电源

特种电源又可细分为:岸电电源、安防电源、高压电源、医疗电源、军用电源、航空航天电源、激光电源、其他特种电源。

特种电源即特殊种类的电源。所谓特殊主要是由于衡量电源的技术指标要求不同于常用的电源,其主要是输出电压特别高,输出电流特别大,或者对稳定度、动态响应及纹波要求特别高,或者要求电源输出的电压或电流是脉冲或其它一些要求。这就使得在设计及生产此类电源时有比普通电源有更特殊甚至更严格的要求。

特种电源一般是为特殊负载或场合要求而设计的,它的应用十分广泛。主要有:电镀电解、阳极氧化、感应加热、医疗设备、电力操作、电力试验、环保除尘、空气净化、食品灭菌、激光红外、光电显示等。

而在国防及军事上,特种电源更有普通电源不可取代的用途,主要用于:雷达导航、高能物理、等离子体物理及核技术研究等。

导线一般由铝、铜、银、金等金属材料制成,按顺序导电、散热性能越好,但成本也越高。导线的作用是连接电路各部分,疏导电流并散热;开关是控制电路的局部或者整体,使其处于通路还是断路这两种状态之间进行转换的电路元件;

按照用途分类:波动开关,波段开关,录放开关,电源开关,预选开关,限位开关,控制开关,转换开关,隔离开关,行程开关,墙壁开关,智能防火开关等。

按照结构分类:微动开关,船型开关,钮子开关,拨动开关,按钮开关,按键开关,还有时尚潮流的薄膜开关、点开关。

按照接触类型分类:开关按接触类型可分为a型触点、b型触点和c型触点三种。接触类型是指,“操作(按下)开关后,触点闭合”这种操作状况和触点状态的关系。

需要根据用途选择合适接触类型的开关。

按照开关数分类:单控开关、双控开关、多控开关、调光开关、调速开关、防溅盒、门铃开关、感应开关、触摸开关、遥控开关、智能开关、插卡取电开关、浴霸专用开关。

用电器的作用和电源恰恰相反,它是消耗电能的装置,即将电能转化为其他形式的能。

2.电路的基本概念和基本定律 欧姆定律是由德国物理学家乔治.西门.

欧姆在他的**《金属导电定律的测定》中提出的,电阻的单位就是以欧姆命名的。欧姆定律只适用于纯电阻电路、金属导电、电解液导电等,而不适用于气体导电、半导体导电等,同时导体温度变化过大或者在进入超导状态的时候也不适用于欧姆定律。欧姆定律的应用领域有电机工程学和电子工程学、物理学、凝聚态物理学等;其他涉及电子电工的定律。

3.半导体 半导体的导电能力在常温下介于导体和绝缘体之间,常见制造半导体的原料有硅、锗、砷化镓等

半导体材料很多,按化学成分可分为元素半导体和化合物半导体两大类。锗和硅是最常用的元素半导体;化合物半导体包括第ⅲ和第ⅴ族化合物(砷化镓、磷化镓等)、第ⅱ和第ⅵ族化合物( 硫化镉、硫化锌等)、氧化物(锰、铬、铁、铜的氧化物),以及由ⅲ-ⅴ族化合物和ⅱ-ⅵ族化合物组成的固溶体(镓铝砷、镓砷磷等)。除上述晶态半导体外,还有非晶态的玻璃半导体、有机半导体等。

半导体的分类,按照其制造技术可以分为:集成电路器件,分立器件、光电半导体、逻辑ic、模拟ic、储存器等大类,一般来说这些还会被分成小类。此外还有以应用领域、设计方法等进行分类,虽然不常用,但还是按照ic、lsi、vlsi(超大lsi)及其规模进行分类的方法。

此外,还有按照其所处理的信号,可以分成模拟、数字、模拟数字混成及功能进行分类的方法。

同时,电工电子以理论计算为基础,所以要求高的数学素质;电工电子得有良好的理解能力和设计能力、空间想象力等,所以要求高的物理素质;电工电子又涉及到一些化学方面的知识,所以要求具有好的化学能力;电工电子往往注重实践,所以动手能力、实践能力不可或缺。

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