電路部分匯總
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第1章 電路及其分析方法
一、重點與難點
1、 電路的模型
把實際的電路元件理想化,抽象化后就可以得到其電路的模型,模型的建立是理論分析的基礎(chǔ),也是本書學(xué)習(xí)的出發(fā)點,所以電路的模型是本章的重點。
2、電路中的基本物理量
電壓和電流都是標(biāo)量,為了簡化電路的分析,引入了電壓和電流方向的概念,但是對于復(fù)雜電路,實現(xiàn)不能判斷其方向,而交流電路中電壓和電流的方向不是固定不變的,深刻理解參考方向的概念是學(xué)習(xí)好電路分析的基礎(chǔ),其是本書的重點也是本章的難點。
3、基爾霍夫定律
基爾霍夫定律包括基爾霍夫電流定律和基爾霍夫電壓定律,基爾霍夫定律是集總電路的基本定律,這部分內(nèi)容是本章的重點。
4、電路的等效變換分析法
等效變化是電路分析的基本方法,對于簡單電路而言可以直接通過簡單的變化直接求取結(jié)果,這部分內(nèi)容是本章的重點。
5、 支路電流法
支路電流法是以各支路電流為未知數(shù)來列方程,解方程從而確定電路中各物理量的方法,由于其思路的清晰及易于借助計算機輔助分析而成為本章的重點之一。
6、 疊加原理
深刻理解疊加定理是理解日常生活中許多物理現(xiàn)象的前提和保證,也是多電源電路分解和疊加后各物理量定量分配的唯一解決辦法,因而該部分內(nèi)容是本章的重點,也是本章的難點
7、 戴維南定理
如果對于某復(fù)雜電路,我們只需要計算某支路電壓或者電流,這樣采用戴維南定理就非常簡單,它是端口等效的一個重要應(yīng)用,因而該部分內(nèi)容是本章的重點,也是本章的難點。
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