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电网络分析与综合学习报告

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2 器件和元件
器件(Device):客观存在的物理实体,是实际电路的组成单元。 元件(Element): 理想化的模型,其端子上的物理量服从一定的数学规律, 是网 络的基本构造单元。
3 网络的基本表征量
基本表征量分为 3 类: 1. 2. 3. 基本变量:电压 u (t ) 、电流 i (t ) 、电荷 q(t ) 、磁链 t ) 基本复合量:功率 p(t ) 、能量 W (t ) 高阶基本量: u ( ) 和 i ( ) (、 0、 1)
I
电网络分析与综合理论内容结构:
电网络理论
网络分析 (已知网络结构、参数 和输入求输出)
网络综合 (已知网络输入和输出 确定网络结构参数)
模拟电路故障诊断 (已知网络输入和输出 确定网络结构参数,确 定故障)
与电网络分析与综合有关的重要学术期刊:
国 际 : [1] IEEE TRANSACTION ON CIRCUITS AND SYSTEMS ( IEEE TRANSACTION ON CIRCUITS THEORY) (IRE TRANSACTION ON CIRCUITS THEORY) ;[2] IEEE TRANSACTION ON COMPUTER-AIDED ANALYSIS AND DESIGN FOR INTEGRATED CIRCUITS ;[3] INTERNATIONAL JOURNAL OF CIRCUIT THEORY AND APPLICATIONS 国内:[1]电子学报;[2]电工技术学报;[3] 中国电机工程学报;[4] 电路与 系统


w
多端口网络:

0 U T ( t ) I ( t ) 0
t
无源 有源
互易性和非互易性
若满足次关系则为互易二端口,无受控源网络一定是互易网络。 对 n 端口,若任一端口具有互易性,则称为整个网络是互易网络。
第二章 网络图论和网络方程 1 基本知识
树(tree): 是联通图的一个联通子图, 包含连通图的全部节点而不形成任何回 路。 树支 (tree branch) :属于树的支路称为树支 (tree branch), 其余支路称为连支 (link branch)。 树支数=节点数-1 连支数=支路数-树支数 割集:是一组支路集合。并且满足: (1)如果移去包含在此集合中的全部支路,则此图变成两个分离的部分; (2)如果留下该集合中的任一支路,则剩下的图仍是连通的。 基本割集(fundamental cut-set):由数的一条树支与相应的一组连支所构成的 割集,称为基本割集。 基本割集的方向规定为所含树支的方向。 基本回路(fundamental loop):由数的一条连支与相应的一组树支所构成的回 路,称为基本回路。
2014-6-6
电网络分析与综合 学习报告
Henry M


电网络分析与综合理论内容结构:.................................. 1 与电网络分析与综合有关的重要学术期刊:.......................... 1 第一章 网络原件和网络的基本性质 ............................... 1 1 实际电路与电路模型........................................ 1 2 器件和元件................................................ 2 3 网络的基本表征量.......................................... 2 4 网络中的二端元件.......................................... 2 5 多端元件及受控源.......................................... 6 6 网络的基本性质............................................ 8 第二章 网络图论和网络方程 ..................................... 9 1 基本知识.................................................. 9 2 独立的基尔霍夫定律方程................................... 10 3 基尔霍夫定律方程的矩阵形式............................... 11 4 支路方程的矩阵形式....................................... 14 5 直接分析法............................................... 14 6 节点方程、割集方程和回路方程............................. 15 7 改进节点方程的矩阵形式................................... 16 8 含零泛器电路的节点方程................................... 16 9 混合变量方程............................................. 17 第三章 网络函数 .............................................. 17 1 网络函数及其极点和零点................................... 17 2 多端口网络的网络函数..................................... 19 3 不定导纳矩阵............................................. 21 第四章 网络分析的状态变量法 .................................. 26 1 变量法及状态方程的列写................................... 26 2 线性时不变状态方程的解................................... 27 第五章 灵敏度分析 ............................................ 29 1 灵敏度定义............................................... 29 2 灵敏度恒等式............................................. 29 3 增量网络法............................................... 30 4 伴随网络法............................................... 32 第六章 无源网络综合基础 ...................................... 35 1 基础知识................................................. 35 2 正实函数................................................. 35 3 电抗函数................................................. 36 4 RC 函数 .................................................. 38
x( k )
t tk t2 dkx x( k ) x(1 )d1d 2 d k k dt 动态关系: 基本表征量之间存在着与网络元件无关的下述普遍关系: t d t ) (t ) u1 u ( )d u (t ) dt t dqt ) 1 q( t ) i q (i ) d i (t ) dt

i
Li
1 t udt L 0 (当i (0) 0时) L
i2 i ( t 2 )
i1 i ( t1 )
idi
1 2 1 2 0充 Li 2 Li1 2 2 0放
5 多端元件及受控源
多端元件 三端元件 KCL: i1 i2 i3 0 只有两个是独立的
KVL: u12 u23 u31 0 只有两个是独立的 共有四个独立变量 N 端元件
端口必须满足 KCL,KVL
受控源(不独立电源)
不能向外提供能量,仅反映不同之路的电流、电压关系。控制系数为常数, 线性的。
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VCVS CCVS VCCS CCCS
u2 u1
u2 ri1
i2 gu1
i2 i1
运算放大器
ua 0( 虚 地) i 0 (虚断) u u 0( 虚 零)
理想运放
Rf uo ui Rs
回转器
理想变压器
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阻抗匹配: zin
u1 n2 zL i1
6 网络的基本性质
线性和非线性
线性特性指均匀性,叠加性。 均匀性(齐次性) : e(t ) r (t )
ke(t ) kr (t )
etrt e1 (t ) r1 (t ) e1 (t ) e2 (t ) r1 (t ) r2 (t ) e2 (t ) r2 (t ) etrt 叠加性:
时变与时不变
一个网络在零初始条件下, 其输出响应与输入信号施加于网络的时间起点无 关,称为非时变网络,否则称为时变网络。
第一章 网络原件和网络的基本性质 1 实际电路与电路模型
电网络理论是建立在电路模型基础上的一门科学, 它所研究的直接对象不是 实际电路,而是实际电路的模型。 1. 实际电路: 为了某种目的, 把电器件按照一定方式连接起来构成的整体。 2. 电路模型: 实际电路的科学抽象, 由理想化的网络原件连接而成的整体。 3. 器件:客观存在的物理实体,是实际电路的组成单元。 4. 元件:理想化的模型,其端子上的物理量服从一定的数学规律,是网络 的基本构造单元。
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