考试科目代码及名称:851电路
一、基本内容 【考查目标】 1.掌握电路的基本概念、电路元件的特性和电路分析的基本方法,能依据电路定律,运用等效变换分析法、一般分析法和电路定理分析法对电路问题进行分析。 2.掌握动态电路的分析方法,能确定动态电路的初始条件,能运用三要素法和运算法分析动态电路的响应。了解电容、电感元件的实际应用,了解网络函数的概念,了解网络函数的极点对系统稳定性的影响。 3.掌握正弦稳态电路的基本概念、相量法,在相量模型中,把电路分析的基本方法应用于正弦电流电路、含耦合电感的电路、对称三相电路的稳态分析。理解电路谐振时的特征。 4.了解非正弦周期函数分解为傅立叶级数时的特点,掌握非正弦周期电流电路的有效值、平均功率的概念,能运用电路分析的基本方法对非正弦周期电流电路进行分析。 5.掌握二端口网络的Z参数、Y参数和T参数的计算,掌握二端口网络的级联、串联、并联的连接分析,理解二端口网络的等效电路。 (一)、电路的基本概念和基本分析方法 1.电路的基本概念和电路定律:电流、电压及其参考方向;电功率的概念及计算;线性电阻、电压源、电流源、受控电源的特性;基尔霍夫定律。 2.电路的等效变换分析法:电阻串联、并联、Y型联结和△联结的等效变换;电压源、电流源的串联、并联的等效变换;实际电压源和实际电流源之间的等效变换;输入电阻的概念及计算。 3.电路的一般分析法:电路的图(树、树支、连支、独立回路)的概念;电路中KLC和KVL的独立方程数;支路电流法;网孔电流法;回路电流法;节点电压法。 4.电路定理分析法:叠加定理及其应用;戴维南定理、诺顿定理及其应用;最大功率传输定理及其应用。 (二)、动态电路分析 1.储能元件:电容、电感元件的特性及其应用;电容、电感元件的串联、并联等效变换。 2.一阶动态电路的时域分析:一阶动态电路的微分方程及其初始条件确定;零输入响应、零状态响应和全响应的概念;一阶电路的三要素分析法;单位阶跃信号、单位冲激信号的概念。 3.线性动态电路的复频域分析:拉普拉斯变换的定义和基本性质;拉普拉斯反变换的部分分式展开法;运算电路;应用运算法分析动态电路;网络函数的概念;网络函数的极点及其对电路稳定性的影响。 (三)、正弦稳态电路分析 1.相量法:正弦量的三要素及其时域表达式;正弦量的有效值;正弦量对应的相量;电路元件的相量模型;电路定律的相量形式;相量图。 2.正弦稳态电路的分析:阻抗、导纳的概念及串、并联;正弦稳态电路的分析;正弦稳态电路中各种功率的概念及计算;功率因数的概念、意义及功率因数的提高;最大功率传输。 3.含有耦合电感的电路:互感、同名端的概念;含耦合电感电路的去耦等效变换;含耦合电感电路的计算;空心变压器电路分析;理想变压器电路分析。 4.电路的频率响应:电路谐振的概念;RLC串联电路谐振时特征;RLC串联电路的频率响应;RLC并联电路谐振时的特征。 5.三相电路:三相电路的概念;对称三相电路线电压(电流)与相电压(电流)的关系;对称三相电路的功率;对称三相电路的计算;两表法测量三相三线制电路的功率;不对称三相电路的概念。 (四)、非正弦周期电流电路分析 非正弦周期函数分解为傅立叶级数;非正弦周期电流、电压的有效值,非正弦周期电流电路的平均功率;非正弦周期电流电路的计算。 (五)、二端口网络分析 二端口网络的方程和参数(Z、Y、T参数)计算;二端口网络的等效电路;二端口网络的连接(级联、串联、并联)。 二、满分分值 试卷满分分值为150分。题型包含:单项选择题、判断题、简答题(简单计算题)、综合题(大计算题)。 各部分分值:单项选择题(30分,10题)、判断题(20分,10题)、简答题(40分,5题)、综合题(60分,4题)。 考试时间:180分钟。 三、参考书目 《电路》(第6版),邱关源主编,高等教育出版社,2022年 |
科目说明: |