现代电工技术电路的基础理论和基本分析方法.ppt
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1、1.现代电路理论的形成和发展,2.电路分析的基本方法,电路的基础理论和基本分析方法(简介),1.现代电路理论的形成和发展,电路的基础理论和基本分析方法(简介),电路理论的形成经历了从经典电路理论到近代电路理论的发展历程.它是与相关学科和相关产业的发展密不可分的(这一学科的强大生命力在于它兼有理论和实际两方面的渊源,还在于它兼有学术和工业两方面的背景).20世纪30年代以前,电路理论仅仅是物理学中电磁学的一部分.1938年Kerchner 和Corcorant在Aterating Current Circuit一书中首次引入过渡过程,从而使电路理论成为一门独立的课程体系,之后经典电路理论逐步建立
2、起来。其时代背景是:电气工业迅速发展,电压的传输等级达到220kV;电信工业形成了一个独立部门,产生了许多复杂的电信网络,促使电路综合、频域分析等理论不断向前发展;自动控制技术的兴起,使电力系统、通讯系统和控制系统形成三足鼎立之势,它们的共同基础都是电路理论。有的称现代,有的称近代.,1.现代电路理论的形成和发展,电路的基础理论和基本分析方法(简介),(1)经典电路理论的建立,(2)现代电路理论形成和发展,A.产生和发展的时代背景,B.主要组成部分,C.现代电路理论的特点,D.现代电路理论对电路规律性的新认识,电路的基础理论和基本分析方法(简介),20世纪30年代以前,电路理论仅仅是物理学中电
3、磁学的一部分.1938年 Kerchner 和 Corcorant 在Aterating Current Circuit一书中首次引入过渡过程,从而使电路理论成为一门独立的课程体系,之后经典电路理论逐步建立起来。,1.现代电路理论的形成和发展,经典电路理论,现代电路理论,(1)经典电路理论的建立,18世纪20年20世纪60年代.,18世纪20年20世纪30年代,这一时期的主要成果:1827年的欧姆定律,1845年的基尔霍夫定律,1911年提出的阻抗概念,1920年提出的理想变压器概念,1921年提出的四端网络和黑盒子概念,1926年提出的瞬态响应的概念。,电路的基础理论和基本分析方法(简介),
4、(1)经典电路理论的建立,20世纪3060年代初,这一期间的主要成就有:伴随着电力系统,通讯系统和控制系统的发展,电路理论逐步成熟,形成一门独立的学科,通常称为传统电路理论或经典电路理论阶段。1930年的网络综合逼近理论;1933年提出一般四端网络的综合方法;1934年提出的负反馈理论;1938年把傅立叶变换应用于分析网络响应;20世纪40年代以后,在电路中引入图论基础,用拓朴的观点 来研究电路的模型,在电路分析中提出节点法;把复变函数理论严谨地应用于电路的分析和综合,使电路 的物理行为确切地展示在复频率平面上.,电路的基础理论和基本分析方法(简介),(1)经典电路理论的建立,从20世纪60年
5、代至今,电路理论又经历了一次重大的变革.从原来研究线性、时不变、无源、双向元件的RLC电路理论,向研究非线性的、时变的、有源的、非互易的电路理论发展。在这一阶段的发展过程中,矩阵、抽象空间、拓朴、广义函数论、泛函分析等在电路理论中的运用,使这一学科在理论上的完备性和逻辑上的严密性达到完美。20世纪60年代以后的电路理论一般称为近代(现)电路理论.,电路的基础理论和基本分析方法(简介),(2)现代电路理论形成和发展,进入20世纪60年代以来,电气工业迅速发展,电压的传输等级达到220kV;电信工业形成了一个独立部门,产生了许多复杂的电信网络,促使电路综合、频域分析等理论不断向前发展;自动控制技术
6、的兴起,使电力系统、通讯系统和控制系统形成三足鼎立之势,它们的共同基础都是电路理论。,(2)现代电路理论形成和发展,电路的基础理论和基本分析方法(简介),A.产生和发展的时代背景,(2)现代电路理论形成和发展,电路的基础理论和基本分析方法(简介),A.产生和发展的时代背景,归结为三因素:解决实际问题的需要(电路复杂性、精度要求愈来愈高);新器件的不断涌向(各种半导体器件、大规模集成电路);计算机技术的迅猛发展.前两因素使传统电路理论解决面临巨大困难.,(2)现代电路理论形成和发展,电路的基础理论和基本分析方法(简介),A.产生和发展的时代背景,近入20世纪80年代,通信技术、计算机技术、大规模
7、集成电路技术的迅猛发展以及新型器件的不断出现,给电路理论带来了新的课题,展现了电路理论的新的研究领域,推动了电路理论的进展.,通信技术方面,传统通信方式的特点是以人作为原始的发信者和最终的接收者,为此目的而使用的通信传输线实质上起着延长人的感觉距离的作用。人脑是终端设备的一部分,随机因素并不影响有效的通信。现代通信系统的特点是以一定的方式进行人与机器、机器与机器之间的通信,信息的事先不确定性这一点,恰恰成为通信的对象。现代通信技术要求把信息传输中这种带有偶然性但却又具经验性的过程,归结为具有科学判断性的过程。这些变革,给电路理论带来了新的课题。总之,现代控制理论和通信理论在其发展过程中一方面运
8、用了电路理论的新成就,另一方面又反过来推动了电路理论的进展。,电路的基础理论和基本分析方法(简介),计算机及计算技术方面,计算机的广泛使用和计算技术的高度发展,既为电路理论的研究提供了新的工具和手段,也从根本上冲击了电路理论的方法论。在电路的计算中一旦使用了计算机,就要求大幅度地改革电路的分析和综合方法。事实上,昔日用传统方法所无法解决的间题,在今天电路理论的计算机时代就可能求解了.,电路的基础理论和基本分析方法(简介),集成电路特别是大规模和超大规模集成电路的研制,使电路的复杂度和密集度大为增高。尤其是在空间技术和军事技术方面被应用的微电子电路,它的苛刻的可靠性要求,展现了电路理论的新研究领
9、域。,新型电子器件的不断出现及其物理模型和数学模型的建立,促使原来只有线性、二端、定常、无源、双向元件组成的RLC电路,发展成为兼有非线性、多端、时变、有源、非互易元件组成的复合新型电路。这当然需要从根本上革新电路研究的理论和方法.确实,非线性电路理论,时变电路理论,有源电路理论,多端和非互易电路理论,所有这些,正是近代电路理论的主要组成部分。,电路的基础理论和基本分析方法(简介),B.主要组成部分,非线性电路理论;时变电路理论;有源电路理论;多端和非互易电路理论等.,电路的基础理论和基本分析方法(简介),(2)现代电路理论形成和发展,C.现代电路理论的特点,在方法论上的发展,电路的基础理论和
10、基本分析方法(简介),在研究手段上的特点,C.现代电路理论的特点,在方法论上经历了时域分析和频域分析的交替发展阶段。早期的电路理论采用时域分析方法,但遇到高阶微分 方程或输入比较复杂的情形时,在时域中求解相当困难。20世纪40年代转向频域分析,60年代计算机的广泛应用,不仅为电路理论的研究提供了新的工具和手段,而且从根 本上冲击了电路理论的方法论。使得求解微分方程的一些 困难得以解决,因而时域分析有重新得到重视,时域、频 域结合起来的理论也日臻完善,在方法论上的发展,电路的基础理论和基本分析方法(简介),C.现代电路理论的特点,在方法论上的发展,电路的基础理论和基本分析方法(简介),由电路向系
11、统过渡,电路理论与系统理论相结合.在近代电路理论向前发展的同时,60年代至70年代 首先在自然科学技术的领域内形成了严谨而完整的系统 概念.接着,“系统理论”成为受到普遍重视的研究领域。系统与电路,两者有着紧密的联系.系统较之电路更具有 一般性;电路较之系统更具有典型性。电路理论与系统理 论相结合,可以把系统理论的概括性和抽象方法用于电路,使电路理论的研究站得更高一些;也可以把电路理论的精 确性和计算方法用于各种非电系统,使系统问题的研究更 加切实一些。于是整个电路与系统的研究便大大地向前推 进了一步。,线性与非线性的定义,电路的基础理论和基本分析方法(简介),从组成电路的元件特性看,如果一个
12、电路由线性 元件和独立源组成,则称为线性电路。如果一个 电路含有非线性元件,则称为非线性电路。,现代定义:,端口型线性与非线性电路,从电路的输入-输出关系看,如果一个电路的输入-输出关系既满足齐次性又满足可加性,则该电路称为端口型线性电路。如果一个电路不同时满足齐次性和可加性,则该电路称为端口型非线性电路。如果一个电路是端口型线性电路,则描述该电路的输入-输出伏安特性的几何图形必然是通过圆点的一条直线,描述该电路的微分方程和差分方程都是线性的。,经典定义:,电路的基础理论和基本分析方法(简介),电路的基础理论和基本分析方法(简介),电路的基础理论和基本分析方法(简介),电路的基础理论和基本分析
13、方法(简介),电路的基础理论和基本分析方法(简介),电路的基础理论和基本分析方法(简介),无源电路和有源电路的定义,电路的基础理论和基本分析方法(简介),如果一个电路全部由无源元件组成,则该电路称 为无源电路。如果一个电路含有有源元件,则称 为有源电路。,现代定义:,端口型无源电路与有源电路,对于一个电路,如果由电源传送到该电路的能量大 于等于零,即 则称该电路为端口型无源电路。,如果由电源传送到该电路的能量小于零,即则称该电路为端口型有源电路。,经典定义:,(1)在时域分析方面,引入了(t).严谨地给出了网络的冲激响应的概念.同时,继过去把全响应分解为稳态分量和瞬态分量之后,又把全响应分解为
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