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2022南方電網公司招聘考試輔導用書套裝:電氣工程專業知識+電氣工程專業知識全真題庫(套裝2冊)
南方電網公司招聘考試輔導用書2022-精心研發-緊隨大綱-突出重點-輕松備考

 

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定 價¥105.00
作 者中公教育國有企業招聘考試研究中心
出版時間2021/9/1
出版社世界圖書出版公司
ISBN9787519248161
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作 者:中公教育國有企業招聘考試研究中心
出版社:世界圖書出版公司
出版時間:2021/9/1
ISBN:9787519248161
裝 幀:平裝
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  目錄

第一章電路
第一節電路模型和電路定律
第二節電阻電路的等效變換和一般分析方法
第三節電路定理
第四節一階電路和二階電路
第五節正弦穩態電路
第六節耦合電感電路和三相電路
第七節非正弦周期電流電路和信號的頻譜
第八節網絡函數
第二章電磁場
第一節靜電場
第二節恒定電流的磁場
第三節電磁感應
第四節電磁場理論與電磁波
第三章電機學
第一節直流電機
第二節變壓器
第三節同步電機和異步電機
第四章模擬電子技術
第一節半導體器件
第二節基本放大電路
第三節集成運算放大器
第四節負反饋放大電路
第五節波形發生電路
第六節功率放大電路
第七節直流穩壓電源
第五章數字電子技術
第一節數字邏輯基礎
第二節集成門電路
第三節組合邏輯電路
第四節鎖存器和觸發器
第五節時序邏輯電路
第六節大規模數字集成電路
第七節脈沖波形的產生與整形
第八節數/模和模/數轉換器
第六章電力系統分析
第一節電力系統基本知識
第二節電力線路及變壓器參數和等值電路
第三節簡單電力網絡的潮流計算
第四節電力系統三相短路的暫態過程
第五節電力系統有功功率、無功功率和頻率、電壓調整
第七章發電廠電氣部分
第一節發電、變電和輸電
第二節常用計算的基本理論和方法
第三節電氣主接線及設計
第四節廠用電接線及設計
第五節導體與電氣設備選擇
第六節配電裝置
第七節電力系統中性點接地方式
第八章繼電保護
第一節電力系統繼電保護基礎
第二節輸電線路縱聯保護和距離保護
第三節電力變壓器、發電機以及母線的繼電保護
第九章電力電子技術
第一節電力電子器件
第二節直流斬波電路
第三節逆變電路
第四節PWM控制技術
第五節交流電力控制電路和交交變頻電路
第十章高電壓技術
第一節電介質的電氣特性及放電理論
第二節輸變電設備外絕緣及其放電特性
第三節電氣設備絕緣特性的測試
第四節線路和繞組中的波過程
第五節電力系統防雷保護
第六節電力系統內部過電壓種類及其防護措施
第十一章計算機應用基礎
第一節計算機基礎知識
第二節計算機網絡
第三節計算機程序設計語言
第一部分單選題
第一章電路
第二章電磁場
第三章電機學
第四章模擬電子技術
第五章數字電子技術
第六章電力系統分析
第七章發電廠電氣部分
第八章繼電保護
第九章電力電子技術
第十章高電壓技術
第十一章計算機應用基礎
單選題參考答案及解析
第二部分多選題
第一章電路
第二章電磁場
第三章電機學
第四章模擬電子技術
第五章數字電子技術
第六章電力系統分析
第七章發電廠電氣部分
第八章繼電保護
第九章電力電子技術
第十章高電壓技術
第十一章計算機應用基礎
多選題參考答案及解析
第三部分判斷題
第一章電路
第二章電磁場
第三章電機學
第四章模擬電子技術
第五章數字電子技術
第六章電力系統分析
第七章發電廠電氣部分
第八章繼電保護
第九章電力電子技術
第十章高電壓技術
第十一章計算機應用基礎
判斷題參考答案及解析
 

  編輯推薦

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  文摘

    電氣工程專業知識第一章電路
    中國南方電網公司招聘考試電氣工程專業知識電路部分,主要考查的知識點有電路模型和電路定律、電阻電路的等效變換和一般分析方法、電路定理、一階電路和二階電路、正弦穩態電路、耦合電感電路和三相電路、非正弦周期電流電路和信號的頻譜、網絡函數等。第一節電路模型和電路定律
    1電阻、電容、電感、電壓源、電流源和受控電源
    2電流和電壓及二者的方向問題
    3基爾霍夫定律中的專有名詞、電流定律和電壓定律
    一、電路的基本概念
    (一)電路和電路模型
    實際電路是為了完成某種預期的目的而設計、安裝、運行,由電路器件(如晶體管)和電路部件(如電容器、電阻器等)相互連接而成的,具有傳輸電能、處理信號、測量、控制、計算等功能。在實際電路中,電能或電信號的發生器稱為電源,用電設備稱為負載。電壓和電流是在電源的作用下產生的,因此電源又稱為激勵源或激勵。由激勵在電路中產生的電壓和電流稱為響應。有時,根據激勵和響應之間的因果關系,把激勵稱為輸入,響應稱為輸出。
    有些實際電路十分復雜。例如,電能的生產、輸送和分配是通過發電機、變壓器、輸電線等完成的,形成了一個龐大而復雜的電路或系統。當前,集成電路的應用已滲透到許多領域,集成電路芯片可能小到不大于指甲,但在上面有成千上萬個晶體管互相連接成為一個電路或系統。當今,超大規模集成電路的集成度越來越高,就是說在同樣大小的芯片上可容納的器件和部件數目越來越多,可達數百萬或更多。前文所述電路,都是比較復雜的,但是有些電路非常簡單。例如,手電筒就是一個很簡單的電路。
    用理想電路元件或它們的組合模擬實際器件就是建立其模型,簡稱建模。建模時必須考慮工作條件,并按不同準確度的要求把給定工作情況下的主要物理現象及功能反映出來。例如,在直流情況下,一個線圈的模型就是一個電阻元件;在電流變化的情況下(包括交變電流),一個線圈的模型就要用電阻元件和電感元件的串聯組合模擬;當電流變化甚快時(包括高頻交流),還應涉及導體表面的電荷應用,即電容效應,所以其模型還需要包含電容元件。可見,在不同的條件下,同一實際器件可能采用不同的模型。模型取得恰當,對電路的分析和計算結果就與實際情況接近;模型取得不恰當,則會造成很大誤差,有時甚至導致錯誤的結果。如果模型取得太復雜,就會造成分析困難;反之,如果模型取得太簡單,就不足以反映所需求解的真實情況,所以建模問題很重要。
    (二)電路元件
    電路元件是電路中最基本的組成單位。電路元件通過其端子與外部連接,元件的特性則通過與端子有關的物理量描述,每一種元件反映某種確定的電磁性質。集總(參數)元件假定:在任何時刻,流入二端元件的一個端子的電流一定等于從另一端子流出的電流,兩個端子之間的電壓為單值量。由集總元件構成的電路稱為集總電路或具有集總參數的電路。用集總元件及其組合模擬實際的部件和器件以及用集總電路作為實際電路的電路模型是有條件的。
    按電路元件與外部連接的端子數目,可將其分為二端、三端、四端元件等。電路元件還可分為無源元件和有源元件,線性元件和非線性元件,時不變元件和時變元件等。
    (三)電阻與電導
    在物理學中,電阻(resistance)表示導體對電流阻礙作用的大小。導體的電阻越大,表示導體對電流的阻礙作用越大。不同的導體,電阻一般不同,電阻是導體本身的一種特性。電阻元件是對電流呈現阻礙作用的耗能元件。
    電阻計算的公式如下:
    串聯公式為R=R1+R2+R3+…+Rn。
    并聯公式為1R=1R1+1R2+…+1Rn。
    定義式為R=UI。
    決定式為R=ρLS。式中,ρ表示導體的電阻率,是由其本身性質決定;L表示導體的長度;S表示導體的橫截面積。電阻決定式決定了電阻的大小,電阻元件的電阻值大小與溫度、導體長度、橫截面積以及導體材料有關。衡量電阻受溫度影響大小的物理量是溫度系數,其定義為溫度每升高1 ℃時電阻值發生變化的百分比。多數導體(金屬)的電阻隨溫度的升高而升高,一些半導體卻相反。
    導體的電阻通常用字母R表示,電阻的單位是歐姆(OHM),簡稱歐,符號是Ω(希臘字母),1 Ω=1 V/A。比較大的單位有千歐(kΩ)、兆歐(MΩ)(兆=百萬,即1兆=100萬)。
    電阻器(resistor)通常用R表示,簡稱電阻,是所有電子電路中使用最多的元件。電阻的主要物理特征是將吸收的電能轉化為熱能或其他能量,因此電阻是一個耗能元件,電流經過它會產生內能。電阻在電路中通常起分壓、分流的作用,交流信號與直流信號都可以通過電阻。
    對于純電阻電路,電導與電阻的關系方程為G=1R。式中,G表示導體的電導,導體的電阻越小,電導就越大,電導數值上等于電阻的倒數。在交流電路中,電導定義為導納的實部,即Y=G+jB。電導會隨著溫度的變化而有所變化。
    歐姆定律的公式為I=UR。式中U表示電壓,I表示電流。
    所以,可以得到歐姆電導定律的公式為G=IU。
    電導是用來反映泄漏電流和空氣游離所引起的有功功率損耗的一種參數。
    兩個電阻并聯時電阻值為25 Ω,串聯時電阻值為10 Ω,則兩個電阻值。(單選)
    A一定都是5 ΩB可能都是5 Ω
    C可能一個是10 ΩD不確定
    【答案】A。
    (四)電容
    電容器雖然品種、規格各異,但就其構成原理來說,電容器都是由以不同介質(如云母、絕緣紙、電介質等)間隔的兩塊金屬極板組成。當在極板上加以電壓后,兩塊極板上分別聚集起等電量的正、負電荷,并在介質中建立電場而具有電場能量。將電源移去后,電荷可繼續聚集在極板上,電場繼續存在。所以,電容器是一種能儲存電荷或者儲存電場能量的部件。
    一個電容器,如果帶1庫的電量時兩極板間的電勢差是1伏,這個電容器的電容就是1法,即C=QU。但電容的大小不是由Q或U決定的,即C=εS/4πkd。式中,ε是一個常數;S為電容極板的正對面積;k為靜電力常量;d為電容極板間的距離。常見的平行板電容器,電容為C=εS/d。式中,ε為極板間介質的介電常數;S為極板面積;d為極板間的距離。
    電容器的電勢能計算公式為E=CU22=QU2。
    多電容器并聯計算公式為C=C1+C2+…+Cn。
    多電容器串聯計算公式為1C=1C1+1C2+…+1Cn。
    一般的電容器除有儲能作用外,也會消耗一部分電能。這時由于電容器消耗的電功率與所加電壓直接相關,因此電容器的模型就必須是電容元件和電阻元件的組合。
    電容器是為了獲得一定大小的電容特意制成的。但是,電容效應在許多別的場合也存在,這就是分布電容和雜散電容。從理論上說,電位不相等的導體之間就會有電場,因此就有電荷聚集并有電場能量,即有電容效應存在。例如,在兩根架空輸電線之間,每一根輸電線與地之間都有分布電容。在晶體三極管或二極管的電極之間,甚至一個線圈的線匝之間也存在著雜散電容。至于是否要在模型中計入這些電容,必須視工作條件下它們所起作用而定,當工作頻率很高時,一般不應忽略其作用,而應以合適的方式在模型中反映出來。
    (五)電感
    電流與線圈的相互作用關系稱為電的感抗,也就是電感,單位是亨利(簡稱亨),用字母H表示。導線內通過交流電流時,在導線的內部及其周圍產生交變磁通量,電感是導線的磁通量與產生此磁通量的電流之比。變化中的電流會產生磁場,而變化的磁場會感應出電動勢,其線性關系的參數稱為電感。
    電感是衡量線圈產生電磁感應能力的物理量。當線圈通入非穩態電流時,周圍就會產生變化的磁場。通入線圈的功率越大,激勵出來的磁場強度越高;反之越低(磁感應強度達到飽和之前)。
    電感的主要參數有電感量、允許偏差、品質因數、分布電容及額定電流等。
    1電感量
    電感量也稱自感系數,是表示電感器產生自感應能力的一個物理量。電感器的電感量大小,主要取決于線圈的圈數(匝數)、繞制方式、有無磁心及磁心的材料等。通常,線圈圈數越多、繞制的線圈越密集,電感量就越大;有磁心的線圈比無磁心的線圈電感量大;磁心磁導率越大的線圈,電感量就越大。
    電感量的基本單位是亨利(簡稱亨),用字母H表示。常用的單位還有毫亨(mH)和微亨(μH),它們之間的關系為
    1 H=1 000 mH
    1 mH=1 000 μH
     2允許偏差
    允許偏差是指電感器上標注的電感量與實際電感的允許誤差值。
    一般用于振蕩或濾波等電路中的電感器要求精度較高,允許偏差為±02%~±05%;而用于耦合、高頻阻流等線圈的精度要求不高,允許偏差為±10%~±15%。
    3品質因數
    品質因數也稱Q值或優值,是衡量電感器質量的主要參數。它是指電感器在某一頻率的交流電壓下工作時,所呈現的感抗與其等效損耗電阻之比。電感器的Q值越高,其損耗越小,效率越高。
    電感器品質因數的高低與線圈導線的直流電阻、線圈骨架的介質損耗及鐵心、屏蔽罩等引起的損耗有關。
    4分布電容
    分布電容是指線圈的匝與匝之間,線圈與磁心之間,線圈與地之間,線圈與金屬之間都存在的電容。電感器的分布電容越小,其穩定性越好。分布電容能使等效耗能電阻變大,品質因數變小。減少分布電容常用絲包線或多股漆包線,有時也用蜂窩式繞線法等。
    5額定電流
    額定電流是指電感器在允許的工作環境下能承受的最大電流值。若工作電流超過額定電流,則電感器就會因發熱而使性能參數發生改變,甚至還會因過流而燒毀。
    法拉第電磁感應定律的公式為E=n×ΔΦ/Δt(普適公式)。式中,E為感應電動勢(V);n為感應線圈匝數;ΔΦ/Δt為磁通量的變化率。
    對于線性電感元件,其元件特性為Ψ=Li。式中,L為該元件的自感(系數)或電感,是一個正實常數。
    電感元件是電路分析學科中電路模型除了電阻元件R和電容元件C以外的一個電路基本元件。在線性電路中,電感元件以電感量L表示。元件的“伏安關系”是線性電路分析中除了基爾霍夫定律以外的必要約束條件。電感元件的伏安關系是u=L(di/dt),也就是說,電感元件兩端的電壓,除了電感量L以外,與電阻元件R不同,它不是取決于電流i本身,而是取決于電流對時間的變化率(di/dt),電流變化越快,電感元件兩端的電壓越大,反之則越小。據此,在“
    第一部分
    單選題
    第一章電路
    1電壓和電流的關聯方向是指電壓、電流一致。
    A實際方向B參考方向
    C電位降方向D電壓升方向
    2實現信息的傳送和處理的電路稱為電路。
    A電工B電子C強電D弱電
    3若描述電路特性的所有方程都是線性代數方程或線性微積分方程,則這類電路是電路。
    A線性B非線性C微分D積分
    4當電路中電流的參考方向與電流的實際方向相反時,該電流。
    A一定是正值B一定是負值
    C無法確定是正值或負值D有時是正值,有時是負值
    5在直流RC串聯電路中,電阻的阻值為R,電阻上的電壓為。
    A0B全電壓
    C2倍電壓DR/(R+xC)
    6一個12 V、6 W的燈泡,接在6 V的電路中,通過燈泡的實際電流為。
    A2 AB1 A
    C05 AD025 A
    7標明“100 Ω,4 W”和“100 Ω,25 W”的兩個電阻串聯時,允許加的最大電壓為。
    A40 VB70 VC60 VD140 V
    8一根導體的電阻為R,若將其從中間對折合并成一根新導線,則新導線的電阻為。
    AR/2BRCR/4DR/8
    9已知在關聯參考方向下,某個元件吸收的功率為10 kW。若該元件的端電壓為1 kV,則流過該元件的電流為。
    A-10 AB10 AC-10 mAD10 mA
    10已知在關聯參考方向下,某個元件的端電壓為2 V,流過該元件的電流為5 mA,則該元件功率狀態為。
    A吸收10 WB發出10 W
    C吸收10 mWD發出10 mW
    11已知在非關聯參考方向下,某個元件的端電壓為2 V,流過該元件的電流為5 mA,則該元件功率狀態為。
    A吸收10 WB發出10 W
    C吸收10 mWD發出10 mW
    12如圖所示電路中,元件A。
    A發出功率4 WB發出功率16 W
    C吸收功率4 WD吸收功率16 W
    13電阻串聯的特征是電流,各電阻分配的電壓與其阻值成。
    A相同;反比B相同;正比
    C不同;反比D不同;正比
    14兩個阻值相等的電阻并聯后總電阻為5 Ω,將它們改為串聯,總電阻為 Ω。
    A25B5C20D10
    15串聯電阻的作用是。
    A分流B分壓C分頻D減小電阻
    16并聯電阻的作用是。
    A分流B分壓C分頻D增大電阻
    17設RY為對稱Y形電路中的一個電阻,則與其等效的△形電路中的每個電阻等于。
    ARYB3RYC2RYD4RY
    18實際電壓源的源電壓為U,短路電流為IS,則其內阻為。
    A0B∞CU/ISDIS/U
    19實際電流源的源電流為IS,開路電壓為U,則其內導為。
    A0B∞CU/ISDIS/U
    20如圖所示電路中, 已知US=28 V,R1=1 Ω,R2=R3=2 Ω,R4=R5=4 Ω,圖中電流i為。
    A1 AB2 AC25 AD4 A
    21在△-Y變換公式中,下列說法正確的是。
    A分母為△形中三個電阻之差
    B分子為△形中與之對應節點相連的電阻之積
    C分母為△形中三個電阻之積
    D分子為△形中與之對應節點相連的電阻之和
    22在Y-△變換公式中,下列說法正確的是。
    A分子為Y形中三個電阻的兩兩乘積之和
    B分母為Y形中與之對應兩節點無關的電阻之差
    C分子為Y形中三個電阻之差
    D分母為Y形中與之對應兩節點無關的電阻之積
    23下列說法正確的是。
    A同極性、同方向的電壓源才能并聯B同極性、同數值的電壓源才能串聯
    C同方向、同數值的電流源才能并聯D同方向、同數值的電流源才能串聯
    24在有n個節點、b條支路的連通電路中,可以列出獨立KCL方程和獨立KVL方程的個數分別為。
    An,bBb-n+1,n+1
    Cn-1,b-1Dn-1,b-n+1
    25如圖所示電路中,下列說法正確的是。
    A該電路獨立的KCL方程為4個
    B該電路獨立的KVL方程為2個
    C該電路的圖是連通圖,它的一棵樹具有3個樹支,3個余支
    D利用回路電流法求解該電路,需要列出4個獨立回路電流方程
    26實際電壓源在供電時,它的端電壓它的電動勢。
    A高于B低于C等于D不確定
    27在列寫節點電壓法時,下列說法正確的是。
    A自導恒為正,互導有正、負B自導恒為正,互導恒為負
    C自導有正、負,互導恒為負D自導恒為負,互導恒為正
    28如圖所示電路中,采用節點電壓法,當S斷開時,UA為。
    A5 VB-5 VC3 VD-3 V
    29以客觀存在的支路電流為未知量,直接應用KCL定律和KVL定律求解電路的方法,稱為。
    A支路電流法B節點電壓法C網孔法D回路電流法
    30如圖所示電路中,采用節點法分析,電流I為。
    A-6 AB6 AC-12 AD12 A
    31網孔電流法的核心是列寫方程。
    AKCLBKVLC歐姆定律DKCL和KVL
    32如圖所示電路中,采用節點法分析,U=。
    A2 VB4 VC6 VD8 V
    33電感電壓相位滯后其電流90°,電容電流相位滯后其電壓90°,這個結論成立。
    A根本不可能
    B電容電感為非線性元件時
    C電感電流與電壓、電容電流與電壓均為非關聯參考方向時
    D任意時刻
    34具有兩個引出端鈕的電路稱為網絡,其內部包含電源的稱為網絡。
    A二端;有源B二端;無源C三端;有源D三端;無源
    35疊加定理只適用于。
    A交流電路B直流電路C線性電路D非線性電路
    36不適用于線性電路求解的方法是。
    A彌爾曼定理B戴維南定理
    C疊加定理D諾頓定理
    37戴維南定理所描述的等效電路。
    A對外電路等效還是對內電路等效,應視具體情況而定
    B僅對內電路等效
    C對內、外電路都等效
    D僅對外電路等效
    38將圖示電路簡化為一個電流源IS與電阻R并聯的最簡形式,其中IS和R分別為。
    AIS=1 A,R=2 ΩBIS=1 A,R=1 Ω
    CIS=2 A,R=1 ΩDIS=2 A,R=2 Ω
    39戴維南定理適用于有源二端網絡。
    A線性B非線性
    C線性和非線性D交流
    40戴維南等效電路中,電阻等于原有源二端網絡除源后的入端電阻,電壓源等于原有源二端網絡的電壓。
    A電壓源B開路C短路D任意
    41如圖所示電路中,采用疊加法,電流I為。
    A-3 AB3 AC-5 AD5 A
    42設電路的電壓與電流參考方向如圖所示,已知U<0,I>0,則電壓與電流的實際方向為。
    Aa點為高電位,電流由a至bBa點為高電位,電流由b至a
    Cb點為高電位,電流由a至bDb點為高電位,電流由b至a
    43具有一定內阻的電壓表測出實際電源的端電壓為6 V,則該電源的開路電壓比6 V。
    A稍大B稍小C嚴格相等D小得多
    44戴維南等效電路是指一個電阻和一個電壓源的串聯組合,其中電阻等于原有源二端網絡。
    A外電路電阻B除源后的入端電阻
    C電源內阻D等效前兩端電阻
    45負載上獲得最大功率的條件是電源內阻等于負載電阻,獲得的最大功率Pmax=。
    AU2SR0BU2S4R0CU2S2R0D2U2SR0
    46理想電壓源和理想電流源之間的關系為。
    A有等效變換關系B沒有等效變換關系
    C有條件下的等效關系D無條件具備等效關系
    47如圖所示電路中,5 A電流源提供的功率為。
    A875 WB175 WC75 WD-875 W
    48若一階電路電容電壓的完全響應為uC(t)=(8-3e-10t) V,則電容電壓的零輸入響應為。
    A3e-10t VB-3e-10t VC-5e-10t VD5e-10t V
    49如圖所示電路中,在t=0時開關S閉合,閉合前電路已處于穩態。開關S閉合后,電路中的電流iL(t)為。
    A(10-5e-1 000t) mAB(10+5e-1 000t) mA
    C(10-5e1 000t) mAD(10+5e1 000t) mA
    50若一階電路電容電壓的全響應為uC(t)=(10-7e-5t) V,則電容電壓的零狀態響應為。
    A10(1-e-5t) VB3e-5t VC10(1+e-5t) VD7e-5t V
    51已知RC一階電路的響應uC(t)=5(1-e-10t) V,則電路的時間常數為。
    A01 sB03 sC04 sD05 s
    52已知RC一階電路的響應uC(t)=5(1-e-10t) V,若R=1 kΩ,則此時電容C為。
    A0000 1 F B0001 F C001 F D002 F
    53一階RL串聯電路,R=2 Ω,L=05 H,電路的時間常數為。
    A1 sB2 sC1/4 sD5 s
    54換路定則指出,在電路發生換路后的一瞬間,電感元件上通過的和電容元件上的端電壓,都應保持換路前一瞬間的原有值不變。
    A電流B電壓C頻率D功率
    55一階電路全響應的三要素是指待求響應的。
    A初始值B穩態值C時間常數D以上三者
    56動態元件的初始儲能在電路中產生的零輸入響應中。
    A僅有穩態分量B僅有暫態分量
    C既有穩態分量,又有暫態分量D既沒有穩態分量,又沒有暫態分量
    57一階電路的全響應是指。
    A電容電壓uC(0-)≠0 V或電感電壓uL(0-)≠0 V,且電路有外加激勵作用
    B電容電流iC(0-)≠0 A或電感電壓uL(0-)≠0 V,且電路無外加激勵作用
    C電容電流iC(0-)≠0 A或電感電流iL(0-)≠0 A,且電路有外加激勵作用
    D電容電壓uC(0-)≠0 V或電感電流iL(0-)≠0 A,且電路有外加激勵作用
    58 4 Ω電阻、1 H電感和1 F電容串聯二階電路的零輸入響應屬于情況。
    A過阻尼B欠阻尼C臨界阻尼D無阻尼
    59分析瞬變過程的三要素法只適用于。
    A一階交流電路B一階直流電路
    C二階交流電路D二階直流電路
    60 10 Ω電阻和02 F電容并聯電路的時間常數為。
    A1 sB05 sC2 sD4 s
    61二階電路過渡過程的性質取決于電路元件的參數,當電路出現非振蕩過程的過阻尼狀態時,應滿足的條件為。
    AR>2L/CBR<2L/C
    CR=2L/CD
 

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