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1-1电路的基本概念
1-2电荷与电流
1-3电位与电压
1-4电动势
1-5电阻
1-6欧姆定律
1-7电功与电功率
1-8焦耳定律
本章小结
习题课
60
6
8
第二章简单直流电路的计算
2-1电阻的串联
2-2电阻的并联
2-3电阻的混联
2-4电路中各点电位的计算
2-5电桥的平衡条件
2-6电容
本章小结
习题课
54
2
第三章复杂直流电路的分析
3-1基尔霍夫定律
3-2基尔霍夫定律应用
3-3叠加原理
3-4戴维南定理和诺顿定理
42
10
第四章磁场和磁路
4-1磁场
4-2磁通与磁感应强度
4-3磁导率与磁场强度
4-4磁场对电流的作用
4-5磁化与磁性材料
48
第五章电磁感应
5-1电磁感应定律
5-2自感电动势与自感系数
5-3互感
5-4涡流
5-5RL电路的暂态过程
40
第六章正弦交流电的基本概念
6-1正弦交流电动势的产生
6-2正弦交流电的三要素
6-3交流电的有效值
6-4正弦交流电的表示法
第七章正弦交流电路
7-1纯电阻电路
7-2纯电感电路
7-3纯电容电路
7-4电阻、电感、电容的串联电路
7-5串联谐振电路
7-6电阻、电感、电容的并联电路
7-7感性负载与容性负载的并联
7-8交流电路的功率
7-9交流电路中的实际元件
62
第八章三相正弦交流电
8-1三相正弦交流电动势的产生
8-2三相电源绕组的连接
8-3三相负载的星形连接
8-4三相负载的三角形连接
8-5三相电路的功率
12
第九章晶体二极管及整流滤波电路
9-1半导体的基本知识
9-2晶体二极管
9-3整流电路
9-4滤波电路
9-5硅稳压二极管及其应用
56
第十章晶体管及其放大电路
10-1晶体三极管
10-2晶体管低频电压放大电路
10-3多级放大器
10-4晶闸管简介
74
16
14
合计
540
四、课程内容及要求
教学要求:
1.理解并熟悉电路中的基本物理量的定义、单位及方向的规定。
2.熟悉参考方向与实际方向的关系。
3.掌握欧姆定律。
4.熟悉电功、电功率的概念。
教学内容:
1-1电路的基本概念
一、电路的组成
二、电路图
§
一、电荷及其相互作用
二、电流及其方向
三、电流强度
四、电流密度
一、电压
二、电位
三、电压的方向
一、电源电动势的产生
二、电源电动势与电源端电压的关系
三、电动势与电压的不同点
一、电阻
二、电阻与温度的关系
一、部分电路欧姆定律
二、全电路欧姆定律
三、电路的工作状态
一、电功
二、电功率
一、焦耳定律
二、负载的额定值
第二章简单直流电路的计算
1.
熟悉串联、并联电路的基本特点,掌握其计算方法,对简单的混联电路能进行分析计算。
2.
熟悉电桥的平衡条件。
3.
熟悉电容器的基本概念、及串、并联知识。
4.
熟悉电容器的放电过程,了解RC电路的暂态过程。
5.
了解常用电容器。
2-1电阻的串联电路
一、电阻串联
二、串联电路的性质
2-2电阻的并联电路
一、电阻并联
二、并联电路的性质
2-3电阻的混联电路
一、混联电路
二、混联电路的化简
三、混联电路计算举例
四、混联电路计算要点
2-4电路中各点点位的计算
一、零电位的选择
二、电位的计算
三、电路中任意两点间的电压的计算方法
一、电桥电路
二、电桥平衡条件
三、电桥电路应用举例
一、电容器和电容
二、电容器的种类和主要参数
三、电容器的串联和并联
四、电容器的充电和放电
第三章复杂直流电路的分析
掌握基尔霍夫定律。
掌握叠加原理、戴维南定理。
掌握支路电流法和节点电压法
一、支路、节点和回路
二、基尔霍夫第一定律
三、基尔霍夫第二定律
3-2基尔霍夫定律的应用
一、支路电流法
二、节点电压法
一、叠加原理
一、戴维南定理
二、诺顿定理
第四章磁场与磁路
熟悉磁场的基本物理量的意义和单位。
了解铁磁物资的磁化和分类
掌握磁场对电流的作用
理解磁动势和磁阻的概念,掌握磁路中的欧姆定理
一、磁的基本现象
二、磁场与磁力线
三、电流的磁场
4-2磁通量与磁感应强度
一、磁通
二、磁感应强度
一、磁导率
二、磁场强度
三、通电导体产生的磁场
一、磁场对载流直导线的作用
二、磁场对通电线圈的作用
一、铁磁物质的磁化
二、磁滞回线
第五章电磁感应
1.理解电磁感应现象,掌握产生电磁感应电流的条件掌握楞次定律和右定则。
2.理解感应电动势的概念,熟练掌握电磁感应定律以及感应电动势的计算公式。
3.理解自感系数和互感系数的概念,并了解自感现象和互感现象及其规律。
4.理解电感器的储能特性。
5.了解互感线圈的同名端概念。
6.了解RL电路的暂态过程中电压和电流随时间变化的规律,重点是对物理概念的理解,能确定时间长数、初始值和稳态值三个要素。
一、直导体中的感应电动势
二、线圈中的感应电动势
一、自感现象
二、自感系数
三、线圈自感的计算
四、自感电动势
五、电感线圈中的磁场能量
一、互感现象
二、互感系数
三、互感电动势
四、互感线圈的同名端
一、RL电路接通直流电源
二、RL电路的短接
三、通有电流的RL电路断开
第六章正弦交流电的基本概念
1.了解正弦交流电的产生,深刻理解正弦交流电的特性,特别是三要素以及相位差的概念。
2.掌握正弦交流电的各种表示方法以及相互间的关系。
一、周期、频率、和角频率
二、瞬时值与最大值
三、初相角
四、交流电的相位差
一、有效值的概念
二、有效值的确定
三、有效值与最大值的关系
四、交流电的平均值
6-4正弦交流电的表示方法
一、解析法
二、曲线法
三、旋转矢量法
四、同频率正弦交流电的加减运算
第七章正弦交流电路
1.会用矢量图分析和计算简单的交流电路。
2.掌握串、并谐振电路的条件和特点,以及谐振电路选择性和品质因数的关系。
3.理解交流电路中有功功率、无功功率、视在功率和功率因素的概念明确提高功率因数的意义,并掌握用并联电容器提高功率因数的方法。
4.了解电阻、电感和电容三个元件在交流电路中的实际情况。
一、电压与电流的关系
二、功率
一、电流与电压的相位关系
二、电流与电压的数量关系
三、电路的功率
二、电压间数量关系
三、R-L-C串联电路的两个特例
一、串联谐振的条件
二、串联谐振电路的特点
三、串联谐振电路的特点
二、中电流与电压的大小关系
三、R-L-C并联电路的两个特例
四、R-L-C并联谐振电路
7-7感性负载与电容的并联电路
一、电流与电压的关系
二、并联谐振
一、功率因数的概念
二、提高功率数的意义
三、提高功率因数的方法
一、电阻器
二、电感线圈
三、电容器
第八章三相正弦交流电路
1.了解三相交流电源的产生和特点。
2.掌握三相四线制电源的线电压和相电压的关系。
3.掌握三相对称负载星形接法和三角形接法时,负载相电压和线电压、负载相电流和相电流的关系并了解中线的作用。
4.掌握对称三相电路电压、电流和功率的计算方法
5.会确定三相负载的连接方法。
8-1三相正弦交流动势的产生
一、三相电源绕组的星形连接
二、三相电源绕组的三角形连接
一、三相负载不对称
二、三相负载对称
第九章晶体二极管及整流滤波电路
1.了解晶体二极管的结构、工作原理、特性及主要参数。
2.掌握常用二极管的识别与简单测试,理解单相、三相整流电路、滤波电路和稳压电路的工作原理及有关的分析方法。
一、半导体及其特性
二、P型半导体和N半导体
三、PN结及其特性
一、晶体二极管的结构
二、晶体二极管的伏安特性
三、晶体二极管的主要参数
四、晶体二极管的的型号
五、晶体二极管的简易判别
一、单相半波整流
二、单相全波整流
三、单相桥式整流电路安装
四、三相桥式整流电路
五、三相桥式整流电路的安装
一、电容滤波电路
二、电感滤波电路
三、复式滤波电路
一、硅稳压二极管
二、硅稳压管稳压电路
第十章晶体管及其放大电路
了解晶体三极管的结构、工作原理、特性及主要参数。
掌握常用三极管的识别与简单测试,理解放大电路的组成、工作原理和有关的分析方法。
闸流管的结构、工作原理、特性。
一、晶体三极管的基本结构
二、晶体三极管的电流放大作用
三、晶体三极管的特性
四、晶体三极管的主要参数
五、晶体三极管的型号
六、晶体三极管的简易判别
10-2晶体管低频电压放大器
一、固定偏置的电压放大电路
二、分压式电流负反馈偏置电路
一、多级放大器简介
二、晶体管功率放大器
一、晶闸管的特性
二、晶闸管的工作原理
三、晶闸管的型号
四、单相半波可控整流
五、触发脉冲的产生
六、应用举例
五.考核要求
1.本课程采用闭卷考试,百分制。
2.评分方法:
理论考试占总分值的百分之七十,日常成绩占百分之三十。
六.课程的主要参考书
1.《电工基础》邓星钟华中科技大学出版社2001年3月
2.《电工基础》张勇机械工业出版社2001年8月
3.《电工基础》徐建俊清华大学出版社2004年2月
制定人:
丁鹏
审定人:
批准者:
2013年06月
- 配套讲稿:
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- 关 键 词:
- 电工 基础 教学大纲