- 1-1电路和电路模型
- 1-2 电流和电压的参考方向
- 1-3电功率和能量
- 1-3 电路元件
- 1-5 电阻元件
- 1-6 电压源和电流源
- 1-7 受控电源
- 1-8 基尔霍夫定律
- 2-1与2-2引言与电路的等效变换
- 2-3 电阻的串联和并联
- 2-4 电阻的星型连接和三角形连接的等效变换
- 2-5 电压源、电流源的串联和并联
- 2-6 实际电源的两种模型及其等效变换
- 2-7 输入电阻
- 3-1 电路的图
- 3-2 KCL和KVL的独立方程数
- 3-3 支路电流法
- 3-4 网孔电流法
- 3-5 回路电流法
- 3-6 结点电压法
- 4-1 叠加定理
- 4-2 替代定理
- 4-3 戴维宁定理和诺顿定理
- 4-4 最大功率传输定理
- 4-5 特勒根定理
- 4-6 互易定理
- 5-1~5-3 运算放大器的电路模型&比例电路的分析&含有理想运算放大器的电路的分析
- 6-1 电容元件
- 6-2 电感元件
- 6-3 电容、电感元件的串联与并联
- 7-1 动态电路的方程及其初始条件
- 7-2 一阶电路的零输入响应
- 7-3 一阶电路的零状态响应
- 7-4 一阶电路的全响应
- 7-5&7-6 二阶电路
- 7-7 阶跃响应
- 7-8 冲击响应
- 7-9&7-10 冲击响应
- 7-9&7-10 冲击响应
- 8-1 复数
- 8-2 正弦量
- 8-3 相量法的基础
- 8-4 电路定律的相量形式
- 9-1 阻抗和导纳
- 9-2 电路的相量图
- 9-3 正弦稳态电路的分析
- 9-4 正弦稳态电路的功率
- 9-5 复功率
- 9-6 最大功率传输
- 10-1 互感
- 10-2 含有耦合电感电路的计算
- 10-3 耦合电感的功率
- 10-4 变压器原理
- 10-5-1 全耦合变压器
- 10-5-2 理想变压器
- 11-1 网络函数
- 11-2 RLC串联电路的谐振
- 11-3 RLC串联电路的频率响应
- 11-4 RLC并联谐振电路
- 11-5 波特图
- 11-6 滤波器
- 12-1 三相电路
- 12-2 线电压、相电压&线电流、相电流的关系
- 12-3 对称三相电路的计算
- 12-4 不对称三相电路的概念
- 12-5-1 对称三相电路的功率
- 12-5-2 三相功率的测量
- 13-1 非正弦周期信号
- 13-2 非正弦周期函数分解为傅里叶级数
- 13-3 有效值、平均值和平均功率
- 13-4 非正弦周期电流电路的计算
- 13-5 对称三相电路的高次谐波
- 13-6 傅里叶级数的指数形式
- 13-7 傅里叶积分简介
- 14-1 拉普拉斯变换的定义
- 14-2 拉普拉斯变换的基本性质
- 14-3 拉普拉斯反变换的部分分式展开
- 14-4 运算电路
- 14-5 应用拉普拉斯变换法分析线性电路
- 14-6 网络函数的定义
- 14-7 网络函数的零点和极点
- 14-8 极点、零点与冲击响应
- 14-9 极点、零点与频率响应
- 15-1 割集
- 15-2 四大基本矩阵
- 15-3 矩阵之间的关系
- 15-4 回路电流方程的矩阵形式
- 15-5 节点电压方程的矩阵形式
- 15-6-1 割集电压方程&网孔电流方程的矩阵形式
- 15-6-2 耦合电感、受控源的处理方法
- 15-7 列表法
- 16-1 二端口网络
- 16-2 二端口的方程和参数
- 16-3 二端口的等效电路
- 16-4 域的问题
- 16-5 二端口的连接
- 16-6 回转器和复阻抗变换器
- 17-1 非线性电阻
- 17-2 非线性电容和非线性电感
- 17-3 非线性电路的方程
- 17-4 小信号分析法
电源是提供电能的设备。电源的功能是把非电能转变成电能。例如,电池是把化学能转变成电能;发电机是把机械能转变成电能。由于非电能的种类很多,转变成电能的方式也很多,所以,目前实用的电源类型也很多,最常用的电源是固态电池、蓄电池和发电机等。电源分为电压源与电流源两种,只允许同等大小的电压源并联,同样也只允许同等大小的电流源串联,电压源不能短路,电流源不能断路。
电流在实用上有两个含义:第一,电流表示一种物理现象,即电荷有规则的运动就形成电流。第二,本来,电流的大小用电流强度来表示,而电流强度是指在单位时间内通过导体截面积的电荷量,其单位是安培(库/秒),简称安,用大写字母A表示。但电流强度平时人们多简称电流。所以电流又代表一个物理量,这是电流的第二个含义。从数值上看,AB两点之间的电压是电场力把单位正电荷从A点移动到B点时所做的功;而电场中某点的电位等于电场力将单位正电荷自该点移动到参考点所做的功。比较电压和电位的概念可以看出,电场中某点的电位就是该点到参考点之间的电压,电位是电压的一个特殊形式。对于电位来说,参考点是至关重要的。在同一电路中,当选定不同的参考点,同一点的电位数值是不同的。