第一章 受控源 1
1.1 受控源概念 1
1.2 受控源模型的建立 3
1.3 几种元器件的受控源模型 6
1.4 受控源的“电阻性”和“有源性” 9
第二章 含受控源电路的特殊作用 10
2.1 负电阻作用 10
2.2 放大作用 10
2.3 负阻抗变换作用——负阻抗变换器 12
2.4 实现电感电容变换作用回转器 12
2.5 比例运算作用——运算放大器作用之一 14
2.6 积分、微分和加法运算作用——运算放大作用之二 15
2.7 电压源与电流源的相互转换作用——电源转换器 17
2.8 滤波作用——有源滤波器 18
第三章 线性网络中受控源的迭加性及控制量的转移 21
3.1 受控源的两种性质 21
3.2 运用迭加原理时受控源如何参与迭加 21
3.3 受控源和独立源在控制量上的迭加 24
3.4 控制量的转移 26
第四章 线性网络中受控源的几种等效变换 30
4.1 虚元件的处理 30
4.2 受控电压源与受控电流源的相互转换 31
4.3 受控源位置的转移 32
4.4 受控源等效变换的应用举例 33
第五章 分析含受控源网络的捷经法 36
5.1 捷经节点法——分两种典型情况讨论 36
5.2 捷经网孔法——分两种典型情况讨论 40
6.1 先求控制量再求代文宁等效电压与电阻Veq、Req法 43
第六章 应用代文宁定理分析含受控源网络 43
6.2 先转移控制量再求Veq、Req法 46
6.3 开路电压短路电流法 49
6.4 几种计算代文宁等效电阻Req的方法 52
6.5 扩展的开路电压短路电流法 55
6.6 举例说明含受控源单口网络的代文宁等效电路不是唯一的 63
第七章 含受控源网络的对偶性 65
7.1 受控源及含受控源网络的对偶性 65
7.2 作含受控源对偶网络的法则 68
7.3 几种多端元件的对偶性 69
第八章 分析??控源网络的系统统一 73
8.1 系统节点法 73
8.2 系统节点法的优缺点 75
8.3 系统节点法举例 76
8.4 系统混合矩阵法 79
8.5 系统混合矩阵法构优缺点 83
8.6 系统混合矩阵法举例 84
8.7 含受控源与不含受控源网络系统法的比较 87
第九章 线性含受控源多口网络的约束矩阵分析法 89
9.1 多口网络端口变量的隐函数表示法 89
9.2 网络元件υ-i关系的隐函数表示法 91
9.3 约束矩阵分析法 92
9.4 应用举例 94
9.5 约束矩阵分析法的特点 96
第十章 线性含受控源网络的状态变量分析法 98
10.1 不含受控源的线性时不变正态网络的状态方程 98
10.2 含受控源线性时不变网络状态方程的建立——伪状态方程法 103