《電路原理》復(fù)習(xí)要點(diǎn)
知識點(diǎn)復(fù)習(xí):
第一章 電路模型和電路定理
1、電流、電壓的參考方向與其真實(shí)方向的關(guān)系;
2、直流功率的計算;
3、理想電路元件;
無源元件:
電阻元件R: 消耗電能
電感元件 L: 存儲磁場能量
電容元件 C: 存儲電場能量
有源元件:
獨(dú)立電源: 電壓源、電流源
受控電源: 四種線性受控源(VCVS;VCCS;CCVS;CCCS)
4、基爾霍夫定律。
(1)、支路、回路、結(jié)點(diǎn)的概念
(2)、基爾霍夫定律的內(nèi)容:
集總電路中基爾霍夫定律包括基爾霍夫電流定律( KCL )和基爾霍夫電壓定律( KVL )。
基爾霍夫電流定律(KCL):任意時刻,流入電路中任一節(jié)點(diǎn)的電流代數(shù)和恒為零。
約定:流入取負(fù),流出取正;
物理實(shí)質(zhì):電荷的連續(xù)性原理;
推廣:節(jié)點(diǎn)→封閉面(廣義節(jié)點(diǎn));
基爾霍夫電壓定律(KVL):任意時刻,沿任一閉合回路電壓降代數(shù)和恒為零。
約定:與回路繞行方向一致取正,與回路繞行方向不一致取負(fù);
物理實(shí)質(zhì):電位單值性原理;
推廣:閉合路徑→假想回路;
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3、所做的習(xí)題:P76-80 ?3-7、3-9、3-10、3-11、3-19、3-20、3-21。
第四章 電路定理
1、熟悉線性電路齊次性和疊加性概念;
2、掌握疊加定理的應(yīng)用;
什么是疊加定理?指出應(yīng)用疊加定理時的注意事項。
答:在線性電阻電路中,任一支路的電流(或電壓)可以看成是電路中每一個獨(dú)立電源單獨(dú)作用于電路時,在該支路產(chǎn)生的電流(或電壓)的疊加(代數(shù)和)。
應(yīng)用疊加定理時應(yīng)注意以下幾點(diǎn):
(1)疊加定理只適用于線性電路,不適用于非線性電路。
(2)在疊加的各分電路中,不作用的電源置零,電壓源處短路,電流源處開路,電路的連接關(guān)系以及電路中所有的電阻、受控源保留不動。
(3)疊加時各分電路中u, i參考方向可以取與原電路中的相同。
(4)功率不能疊加(為電源的二次函數(shù),p = u i ?)。
3、了解替代定理的概念;
3、疊加定理僅適用于線性電路,在疊加的各分電路中,不作用的電壓源用( ? ? ? ? )代替,不作用的電流源用( ? ? ? ? )代替,受控源不能單獨(dú)作用;原電路的功率不能使用疊加定理來計算。
答案:不作用的電壓源用(短路 )代替,不作用的電流源用( 開路 )代替
3 A電流源單獨(dú)作用時:
(u2)1=12 V;(u3)1=54/3=18 V;
2 A電流源單獨(dú)作用時:(u2)2=28/2=14 V;(u3)2=8 V;
兩電源同時接入時: u2=(u2)1+(u2)2=26 V;u3=(u3)1+(u3)2=26 V
3 A電流源的功率為26*3=78W; 2 A電流源的功率為26*2=52W。
答案:根據(jù)戴維寧定理計算開路電壓Uoc=32V;短路電流Isc=16/3A;
等效電阻Req=Uoc/Isc=6Ω;并畫出戴維寧等效電路。
根據(jù)最大功率傳輸定理,負(fù)載電阻RL=Req=6Ω時獲得的最大功率;
其端電壓u=16V; ? ? ?
9、下圖所示電路中電流I等于:( ? C )
A. ?-2 A ? ? ? ? B. ?2 A ? ? ? C. ?-6 A ? ? ? ?D. ?6 A
10、下圖所示電路中負(fù)載電阻 獲得的最大功率等于:( ? A ?)
A. ?4 W ? ? ? ? B. ?8 W ? ? ? C. 12 W ? ? ? ?D. ?16 W
11、描述線性電路中多個獨(dú)立源共同作用時所產(chǎn)生的響應(yīng)的規(guī)律的定理是:( ? C )
A. 戴維寧定理 ? ? B. 諾頓定理 ? ?C. 疊加定理 ? ?D. 互易定理
12、重點(diǎn)復(fù)習(xí)所做的習(xí)題:P107-111 ?4-2、4-3、4-4、4-12、4-16。
第5章 ?含有運(yùn)算放大器的電阻電路
1、分析含有理想運(yùn)算放大器的電路時,重點(diǎn)理解理想運(yùn)算放大器虛斷、虛短的含義,在輸入、輸出端的表現(xiàn)形式;
2、掌握節(jié)點(diǎn)法分析含理想運(yùn)算放大器的電阻電路。
示例
1、如圖所示含理想運(yùn)算放大器電路中,已知Ui=10 mV,R1=1 kΩ,R2=19 kΩ,則輸出電壓Uo=( ? ? ? ? ?)。
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第6章 儲能元件
掌握電容、電感元件的伏安關(guān)系及性質(zhì)。
示例
1、反映實(shí)際電路器件耗能電磁特性的理想電路元件是電阻元件;反映實(shí)際電路器件儲存磁場能量特性的理想電路元件是( ? ? ?)元件;反映實(shí)際電路器件儲存電場能量特性的理想電路元件是( ? ? ?)元件,它們都是無源的二端元件。
答案:反映實(shí)際電路器件儲存磁場能量特性的理想電路元件是( 電感 )元件;反映實(shí)際電路器件儲存電場能量特性的理想電路元件是( 電容 )元件。
2、電阻元件上任一瞬間的電壓電流關(guān)系可表示為u = iR;電感元件上任一瞬間的電壓電流關(guān)系可以表示為( );電容元件上任一瞬間的電壓電流關(guān)系可以表示為( )。
第七章 一階電路和二階電路的時域分析
1、動態(tài)電路的換路定律;
第
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第八章 相量法
1、正弦量與相量之間的相互變換;
2、KCL、KVL的相量形式;
3、 R、L、C元件電流-電壓之間的數(shù)值關(guān)系、相位關(guān)系。
示例
1、已知正弦交流電動勢有效值為100V,周期為0.02s,初相位是-300,則其正弦量解析式為:( );相量表達(dá)式為:( )。
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第九章 正弦穩(wěn)態(tài)電路的分析
1、掌握阻抗與導(dǎo)納的概念,會求無源二端網(wǎng)絡(luò)的等效阻抗與導(dǎo)納;
2、熟悉電路的相量圖;
3、掌握正弦穩(wěn)態(tài)電路的分析方法:
熟悉各種電路分析方法在正弦穩(wěn)態(tài)電路的分析中的應(yīng)用;各種電路定理在正弦穩(wěn)態(tài)電路的分析中的應(yīng)用。
學(xué)會正弦穩(wěn)態(tài)電路的綜合分析
4、掌握正弦交流電路的平均功率、無功功率、視在功率和功率因數(shù)的概念及計算;
5、熟練掌握最大傳輸功率的結(jié)論和計算。
示例
1、如右圖所示的電路中,當(dāng)外接220V的正弦交流電源時,燈A、B、C的亮度相同。
當(dāng)改接為220V的直流電源后,下述說法正確的是:( ? ? B )
A. A燈比原來亮 ? ? ? ? ? ? B. B燈比原來亮
C. C燈比原來亮 ? ? ? ? ? ? D. A、B燈和原來一樣亮 ? ? ?
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2、圖示電路中電流
,則電流iC等于( )。
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答案:
3、下圖所示正弦電流電路中,已知電流有效值
,則
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等于:( D )。
A. ?1 A ? ? ? ? B. ?2 A ? ? ? C. ?3 A ? ? ? ?D. ?5 A
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第十章 含有耦合電感的電路
1、互感同名端的判斷;(P253)
2、含互感元件的串(P257-258)、并聯(lián)等效(P260)和T形連接去耦等效;
3、理想變壓器的電壓電流關(guān)系(P269-270)及其阻抗變換性質(zhì)(P271)。
示例
1、如圖所示線圈11′中的1與線圈22′中的( ? ? ? ? )是同名端。
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答案:線圈11′中的1與線圈22′中的2′是同名端。
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2、圖示電路中耦合電感同向、反向串聯(lián)的等效電感分別為16mH和10mH,則其互電感M為( )。
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答案:互電感M為( 1.5mH )。
3、如果使10Ω電阻能獲得最大功率,如圖所示中理想變壓器的變比n=( )。
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答案:n=(3 )。
4、求下左圖所示電路的輸入阻抗Z
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。
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答案:
原電路的去耦等效電路如上右圖:
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第十一章 電路的頻率響應(yīng)
掌握RLC串聯(lián)諧振、并聯(lián)諧振的基本概念,了解諧振電路及其特性。
示例
1、RLC串聯(lián)電路發(fā)生諧振時,若電容兩端電壓為100V,電阻兩端電壓為10V,則電感兩端電壓為( )V ,品質(zhì)因數(shù)Q為( )。
答案:電感兩端電壓為( 100 )V ,品質(zhì)因數(shù)Q為( 10 )。
2、在RLC串聯(lián)電路中,已知電流為5A,電阻為30Ω,感抗為40Ω,容抗為80Ω,那么電路的阻抗為( ? ? ? ?Ω) ,電路中吸收的有功功率為( ? ? ? ? W)。
答案:電路的阻抗為 (50Ω) ,電路中吸收的有功功率為 (750W) 。
3、如圖圖示諧振電路的品質(zhì)因數(shù)Q為( )。
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答案:Q=100
第十二章 三相電路
1、對稱三相電源;
2、線電壓(電流)與相電壓(電流)的關(guān)系;
3、對稱三相電路的計算;
4、中性點(diǎn)位移,三相電路的功率,二表法。
示例
1、三相發(fā)電機(jī)相電壓為220V,采用星形連接,則三個線電壓為( ? ? ? V);若采用三角形連接,則三個線電壓為( ? ? ? ?V)。
答案:三相發(fā)電機(jī)相電壓為220V,采用星形連接,則三個線電壓為(380V);若采用三角形連接,則三個線電壓為(220V)。
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