电路学(上)

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具体描述

  本书是以分析电路内部特性为主要出发点,内容分为上、下两册,上册偏重于电阻性网路与时域暂态电路分析,下册则以频域正弦稳态下的交流分析电路为主,将基本的直流、交流电路以及暂态、稳态电路等重要特性做一番详细且完整的说明。

好的,这是一份关于《电路学(上)》的图书简介,其内容完全围绕该课程的经典教学范围展开,旨在为初学者提供一个全面、深入的入门指南。 --- 《电路学(上)》—— 奠定电子信息时代的坚实基石 内容导览:从基本概念到网络分析的完备体系 本书《电路学(上)》是高等工科教育中一门核心、基础且至关重要的专业课程教材。它肩负着为后续所有电子、电气、通信、自动控制等专业课程搭建理论框架的重任。本书的编写遵循“由浅入深、循序渐进、理论与实践紧密结合”的原则,旨在帮助读者系统地掌握分析和设计线性电路的基本理论、方法与技能。 本卷聚焦于电路的基本元件、拓扑结构、稳态分析的基础理论以及初步的动态过程分析。它构建了一个从最微观的电荷、电流、电压概念,到宏观的电路网络拓扑结构,再到运用数学工具求解复杂电路问题的完整知识体系。 --- 第一篇:电路的基本元素与定律 (The Fundamental Elements and Laws) 本篇是整个电路理论的起点,重点在于建立精确描述电路行为所需的数学语言和物理概念。 第一章:电路的基本概念与元件 本章将深入剖析电路分析中最核心的几个物理量。 电荷、电流与参考方向: 详细阐述电荷的性质、电荷的运动如何形成电流,并强调在分析中引入“参考方向”的重要性,这是后续所有数学表达的基础。 电压与电位: 界定电位差的概念,理解电压是能量衡量的体现。区分通路、节点和回路,为图论分析打下基础。 电路的基本组成: 明确电路的四大要素——电源、负载、导线和节点。 理想元件的定义: 引入电路理论中最常用的理想模型,包括理想电压源(无论负载如何变化,其两端电压保持恒定)和理想电流源(无论外部连接如何变化,流过它的电流保持恒定)。本章会详细讨论它们之间的等效关系和受控源的概念。 储能元件的引入(初步): 对电容(Capacitor)和电感(Inductor)进行初步介绍,界定它们的基本特性——电容储存电场能,电感储存磁场能,并给出它们在直流稳态下的瞬时表现。 第二章:电阻元件与基本定律 本章聚焦于最常见、最基础的耗能元件——电阻,并引入确定电流和电压关系的基石定律。 欧姆定律(Ohm’s Law): 详尽阐述电压、电流与电阻之间的线性关系 $U = IR$。探讨电阻的物理本质、串联与并联的等效阻值计算。 功率与能量: 定义电路元件的瞬时功率 $P = UI$,并讨论能量的守恒性。计算元件在一段时间内消耗或产生的总能量。 电路的线性与非线性: 区分具有线性伏安特性的元件(如电阻)与具有非线性特性的元件,理解叠加原理仅适用于线性电路。 元件的伏安特性曲线: 通过图形方式直观展示不同元件(特别是线性元件)的特性,帮助读者建立直观的物理图像。 第三章:电路的基本分析定律 本章是电路分析的“手术刀”,介绍如何利用拓扑结构来简化和求解电路问题。 基尔霍夫电流定律(KCL): 基于电荷守恒原理,阐述在任一节点上流入电流之和等于流出电流之和。这是节点分析的基础。 基尔霍夫电压定律(KVL): 基于能量守恒原理,阐述在任一闭合回路中,所有电压升降之和为零。这是回路分析的基础。 使用KCL和KVL的系统化方法: 结合线性代数知识,演示如何列出包含 $N-1$ 个独立节点方程和 $L-M+1$ 个独立回路方程的方程组,为后续的系统化解法做铺垫。 --- 第二篇:电路分析的拓扑方法 (Topological Methods for Circuit Analysis) 本篇将“定律”转化为“工具”,重点介绍在不依赖于解微分方程的情况下,求解复杂线性电路稳态响应的系统化方法。 第四章:电路的简化与拓扑结构 本章侧重于电路的结构分析和预处理。 电阻网络的简化: 深入探讨电阻的串联、并联组合的推广应用,包括星形(Y)到三角形($Delta$)或三角形到星形(Y)的等效变换($Delta- ext{Y}$ 变换)。该变换是处理三端网络和桥式电路的关键。 节点法(Nodal Analysis): 详细介绍如何选取参考节点,并基于KCL列写节点电压方程。强调对独立源和理想电压源的处理技巧。 回路法(Mesh Analysis): 详细介绍如何选取独立回路电流,并基于KVL列写回路电流方程。强调对理想电流源的处理技巧。 第五章:电路分析的等效替换定理 本章介绍一系列强大的等效定理,它们极大地简化了电路的分析过程,特别是当电路中包含多个独立源时。 叠加定理(Superposition Theorem): 详细阐述在含多个独立源的线性电路中,总响应等于各独立源单独作用时产生的响应的代数和。严格区分独立源和受控源在应用此定理时的处理方式。 最大功率传输定理: 分析负载电阻取何值时,电源能向负载输出最大的平均功率。 戴维宁定理(Thévenin's Theorem): 阐述任何二端线性网络(可包含独立源、受控源和有源元件)都可以等效为一个串联的电压源 $U_{Th}$ 和一个串联电阻 $R_{Th}$。提供计算戴维宁等效电阻的系统步骤(即“独立源置零”法)。 诺顿定理(Norton's Theorem): 阐述任何二端线性网络都可以等效为一个并联的电流源 $I_{N}$ 和一个并联电阻 $R_{N}$。深入探讨戴维宁与诺顿等效形式之间的转换关系。 --- 第三篇:包含储能元件的动态分析初步 (Introduction to Dynamic Analysis with Energy Storage Elements) 本篇将电路分析从直流稳态(无时间变化)扩展到包含电容和电感元件的过渡过程分析,这是向完整时间域分析迈出的关键一步。 第六章:动态电路元件特性 本章专注于电容和电感元件在时间维度上的行为描述。 电容元件的动态特性: 导出电容的电压电流关系 $i(t) = C frac{du(t)}{dt}$。讨论电容的“隔直通交”特性。 电感元件的动态特性: 导出电感的电压电流关系 $u(t) = L frac{di(t)}{dt}$。讨论电感的“阻交隔直”特性。 储能元件的特性与限制: 强调在电感电流和电容电压在电路拓扑结构不发生突变的情况下,其值不能突变的物理约束。 储能元件的储能公式: 明确电容和电感的瞬时储能表达式。 第七章:一阶线性电路的暂态分析 本章将运用微分方程的知识,求解仅含一个储能元件的电路(一阶电路)在受到激励后的响应过程。 电路的自然响应与零输入响应: 分析电路在无外加激励(独立源)情况下,仅由初始储能释放而产生的衰减过程。 时间常数 $( au)$ 的物理意义: 详细解释 $ au = RC$ 或 $ au = L/R$ 在描述响应速度上的决定性作用。 阶跃响应(Step Response): 分析当电路受到一个直流电压或电流源的阶跃激励(例如开关动作)时,电路变量(如电压、电流)如何从初始值过渡到最终稳态值。 全响应的构成: 明确一阶电路的全响应由暂态响应(与特征方程相关)和稳态响应(直流稳态值)叠加而成。 --- 本书特色与学习目标 《电路学(上)》的编写注重以下几个方面: 1. 严格的数学基础: 所有理论推导均基于严谨的微积分和线性代数原理,确保读者理解“为什么”而不是仅仅记住“怎么做”。 2. 丰富的例题剖析: 书中包含大量详细分解步骤的计算例题,覆盖从基础概念验证到复杂多源网络分析的各种题型。 3. 实践的导向性: 在介绍完理论后,章节末尾提供设计性或应用性的问题引导,鼓励读者将理论知识应用于实际的电路建模。 学完本册,读者将能够: 精确描述和计算任何线性电路中任意元件的电压和电流。 熟练运用节点法和回路法解决多节点、多回路复杂电路的直流稳态问题。 灵活运用叠加、戴维宁、诺顿等定理,快速简化和求解特定电路响应。 建立一阶电路的时间响应模型,并计算元件的动态过渡过程。 本书是所有致力于深入理解现代电子技术和电力系统的学习者不可或缺的理论基石。

著者信息

图书目录

图书序言

图书试读

用户评价

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這本《電路學(上)》的書名,光是看就讓我聯想到那些在大學課堂上,老師在黑板上奮筆疾書的畫面。我大學時修過一門關於電子學的入門課,雖然不是專門的電路學,但很多概念都還是需要觸類旁通。那時候,為了搞懂一個電路圖,我常常會花很多時間去查閱參考書,有的書寫得太深奧,有的又太過於簡略。所以,當我看到這本《電路學(上)》的書名時,我就在想,這是不是一本能把複雜的電路原理,用一種循序漸進、更容易被理解的方式呈現出來的書呢?我特別喜歡那種結構清晰、條理分明的教材,它能幫助我們釐清思路,逐步掌握核心概念。我對這本書的期待,是它能在觀念的建立上做得特別好,而不是一味地堆砌公式和計算。畢竟,懂原理比死記硬背更重要,不是嗎?我希望這本書能成為那些初學者心中的一座燈塔,指引他們在電路學的汪洋中找到方向。

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這本《電路學(上)》的封面設計,我第一眼看到就覺得非常熟悉,有種在圖書館翻到課本的感覺。老實說,我大學唸的是資訊工程,雖然不是電機系,但大一也逃不了電路學的魔爪。當時學校用的課本,很多都長這樣,深藍色或深綠色的封面,然後中間是書名,旁邊可能再加個什麼簡潔的符號,看起來就很「學術」。翻開來,裡面的編排方式、章節標題、圖表的風格,都讓我回憶起那些埋首於筆記和考卷的日子。雖然我不確定是不是同一本,但那種「經典教科書」的感覺,絕對是滿的。我甚至可以想像到,書頁邊緣可能會因為經常翻閱而有些微的泛黃,角落也許有幾處不經意的摺痕,那都是讀書人留下的痕跡,一種對知識的尊重和親近。這種設計,對於真正需要這本書的學生來說,其實是一種安心感,知道這是一本經過時間考驗、內容紮實的教材,而不是什麼花俏的、不知所云的「創新」讀物。它承載了知識的重量,也承載了無數學子的青春回憶。

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我對這種厚重、紮實的理工科書籍,總有一種莫名的親切感。特別是《電路學(上)》這種標題,一聽就知道是硬底子的學問。我雖然不是念電機的,但我身邊有很多朋友都是。每次聽他們講起電路板上那些密密麻麻的元件,還有要算什麼電壓、電流、阻抗,我就覺得頭皮發麻。但這本書的出現,讓我覺得,哦,原來電路學可以這麼深入人心。封面設計就散發出一種沉穩的氣息,不像一些商業書那麼花俏。我認為,真正好的學術書籍,它的價值就在於內容本身,而不是外在的包裝。我甚至可以想像,打開書本,看到裡面清晰的圖例、詳盡的公式推導、還有那些經過嚴謹驗證的定理,那種感覺,就像是在拜訪一位博學的前輩。書中的每一個字,每一個符號,都可能蘊藏著前人智慧的結晶。對於有心鑽研電路學的讀者來說,這本書無疑提供了一個堅實的基礎,讓他們可以一步步建立起對電路現象的深刻理解。

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這本《電路學(上)》的封面設計,讓我想起我唸大學時,系上老師們推薦的一些經典教科書。那時候,學術界的風氣比較務實,課本的設計往往以實用和嚴謹為主,很少有花俏的圖像或過於簡化的內容。這本書的風格,就有一種讓人安心的「老派」學術質感。我個人一直認為,學術著作,特別是像電路學這樣基礎的學科,它的核心價值在於內容的深度和準確性。一本好的教科書,應該能夠清晰地闡述基本原理,逐步引導讀者建立起完整的知識體系。我對《電路學(上)》的期待,是它能夠提供紮實的理論基礎,以及足夠的練習題目來鞏固學習。畢竟,電路學不是光靠看就能學會的,動手計算、分析,才是掌握它的關鍵。我希望這本書能成為許多正在學習電路學的學生,一份可靠的學習夥伴,幫助他們打下堅實的基礎。

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我對這本《電路學(上)》的感受,更多的是一種對知識傳承的敬意。封面看起來就很有「學術」的味道,簡潔、沉穩,沒有過多的裝飾。這讓我想到,在台灣,很多重要的學術著作,都是以這種樸實無華的風格呈現的。這不代表內容不夠豐富,而是它相信,讀者會因為內容本身而來。電路學,這門學問,是現代科技的基石之一,從我們日常使用的家電,到複雜的通訊系統,都離不開它。一本好的電路學教材,應該像一位經驗豐富的老師,能夠將那些抽象的定律和理論,轉化為具體的、可理解的概念。我對這本書的潛在內容充滿了好奇,它是否能夠清晰地解釋歐姆定律、克希荷夫定律等基本原理?是否能通過豐富的範例,讓讀者更好地理解串聯、並聯電路的特性?我期待它能為讀者打開一扇通往電路世界的大門,讓他們在探索中發現樂趣,在學習中獲得成長。

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