Basic Engineering Circuit Anal [IMPORT] Paperback

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isbn号码:9780023599415
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具体描述

《电路理论基础与应用》:探寻现代工程的基石 图书简介 《电路理论基础与应用》是一本旨在为读者系统、深入地介绍现代电子和电气工程领域核心理论——电路理论的专业教材。本书的撰写目标是为工程技术人员、科研工作者以及高等院校相关专业学生提供一个坚实且全面的理论框架,同时强调理论与实际工程应用的紧密结合。本书内容覆盖了从最基础的电路元件性质、电路定律,到复杂的交流稳态分析、暂态响应,直至应用广泛的电路网络分析技术,力求构建一个逻辑严密、覆盖面广的知识体系。 第一部分:基础概念与定律的奠基 全书的开篇部分聚焦于构建分析电路系统的基本要素和规则。我们首先详细阐述了电荷、电流、电压的物理意义及其测量方法,这是理解所有电路现象的起点。随后,本书深入探讨了电阻、电容和电感这三种基本无源元件的特性。对电阻的欧姆定律及其在功率和能量计算中的应用进行了详尽的数学推导和实例演示。电容和电感部分,不仅介绍了它们的静电和磁场存储能量的原理,更重要的是,阐述了它们在时间维度上对电流和电压变化的“惰性”影响,为后续理解暂态过程埋下伏笔。 在此基础上,本书系统性地介绍了分析电路的基石——基尔霍夫定律(KCL 和 KVL)。我们通过大量的图示和算例,清晰地展示了如何运用这些定律来建立复杂电路的方程组。为了简化这类方程的求解过程,本书引入了电路分析中的两种重要方法:节点电压法和网孔电流法。这两种方法被视为连接理论与求解实践的桥梁,本书在讲解时特别注重区分两者的适用场景和解题步骤的规范化,确保读者能够熟练掌握在不同拓扑结构的电路中选择最优分析策略的能力。 第二部分:高级电路分析技术 在掌握了基本定律和初级分析方法后,本书进入了电路分析的高级阶段,重点关注如何应对包含多个独立源和复杂拓扑结构的线性电路。本章深入讲解了电路等效变换的艺术,包括戴维宁等效电路和诺顿等效电路的构建与应用。这两种工具的强大之处在于能将一个复杂的线性网络简化为一个易于分析的二端网络,极大地提高了分析效率。 接着,我们系统性地阐述了电路分析中的两大核心定理:叠加定理和最大功率传输定理。叠加定理的讲解不仅限于线性电路,还扩展到其在处理含有非线性元件的电路时,如何进行近似分析的思路。最大功率传输定理则将理论分析引向实际工程问题,探讨了信号源与负载匹配的优化问题。 为了应对大规模电路,本书引入了图论在电路分析中的应用。我们将电路的拓扑结构抽象为图,定义了树、支路、割集和回路等概念,并演示了如何利用这些图论概念来快速构建电路的方程组,这对于利用计算机辅助设计(CAD)进行电路仿真具有不可替代的意义。 第三部分:动态电路分析——暂态响应 电路分析的复杂性显著增加,当电路中包含储能元件(电容和电感)时,电路的电压和电流将随时间变化,即进入暂态过程。本书的这一部分致力于揭示动态电路的行为规律。 首先,我们对一阶电路(RC 和 RL 电路)进行了深入的分析。通过微分方程的求解,清晰地展示了电容充电/放电过程和电感电流建立/衰减过程的指数规律。时间常数 $ au$ 的概念被详细剖析,它是衡量电路响应速度的关键物理量。 随后,本书将分析扩展到二阶电路(RLC 串联和并联电路)。二阶电路的暂态响应表现出更丰富的特性,如临界阻尼、过阻尼和欠阻尼三种情况。我们详细分析了这些不同响应对系统性能的影响,特别是欠阻尼情况下可能出现的振荡现象,这直接关系到许多控制系统和滤波器设计的稳定性。本章强调了利用拉普拉斯变换(Laplace Transform)作为统一工具来求解这些微分方程的强大优势,它能将时域的微分运算转化为频域的代数运算,极大地简化了求解过程。 第四部分:正弦稳态交流电路分析 现代电力系统和通信技术几乎完全依赖于交流电。本部分将分析的重点从时域转移到频域,聚焦于周期性正弦激励下的电路稳态响应。 我们首先介绍了相量(Phasor)的概念,这是一种用复数表示正弦量幅值和相位的方法,它使得交流电路的分析方法在形式上几乎与直流电路分析一致。在此基础上,本书导出了交流电路中的复数阻抗(Impedance)和导纳(Admittance)。 系统的分析内容包括在正弦稳态下应用 KVL、KCL、节点电压法和网孔电流法。特别地,本书详尽讲解了交流电路中的功率概念,包括瞬时功率、平均功率(有功功率)和无功功率,并引入了功率因数的概念及其重要性,同时对复功率三角形进行了清晰的图示说明。为了解决实际供电系统中功率因数校正的需求,本书还专门讨论了如何通过并联电容或电感进行功率因数补偿。 第五部分:耦合电路与网络函数 在更复杂的系统中,元件之间的相互影响不容忽视。本书后续章节引入了互感元件的概念,详细分析了互感对电路暂态和稳态行为的影响,并解释了能量如何在两个或多个耦合线圈之间传输。 最后,本书通过引入双端口网络(Two-Port Networks)的概念,将电路分析提升到一个抽象的系统层面。我们介绍了描述双端口网络的各种参数集,包括 Z 参数、Y 参数、H 参数和传输参数(ABCD 参数)。每种参数集都有其特定的应用场景和优缺点。通过这些参数,工程师可以便捷地将复杂电路模块化,从而专注于系统级的设计和集成,而不必每次都深入到每个子模块的细节中去。网络函数(Transfer Function)和频率响应分析的概念被引入,为后续学习控制系统和滤波器设计提供了必要的数学工具。 总结 《电路理论基础与应用》不仅是一本描述“是什么”的教科书,更是一本教导读者“如何思考”和“如何解决问题”的指南。本书始终贯穿着从基本定律到复杂应用的递进逻辑,通过大量的工程实例和循序渐进的数学推导,确保读者能够真正掌握分析和设计现代电子电气系统的核心能力。

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