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      Basic electric circuit analysis

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      https://www.riss.kr/link?id=M582288

      • 저자
      • 발행사항

        Englewood Cliffs, N.J. : Prentice-Hall, c1978

      • 발행연도

        1978

      • 작성언어

        영어

      • 주제어
      • DDC

        621.3192 판사항(18)

      • ISBN

        0130601373

      • 자료형태

        일반단행본

      • 발행국(도시)

        New Jersey

      • 서명/저자사항

        Basic electric circuit analysis / D. E. Johnson, J. L. Hilburn , and J. R. Johnson.

      • 형태사항

        xiv, 525 p. : ill. ; 24 cm.

      • 일반주기명

        Includes index.

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      목차 (Table of Contents)

      • CONTENTS
      • PREFACE = xiii
      • 1. INTRODUCTION = 1
      • 1.1 Definitions and Units = 1
      • 1.2 Charge and Current = 4
      • CONTENTS
      • PREFACE = xiii
      • 1. INTRODUCTION = 1
      • 1.1 Definitions and Units = 1
      • 1.2 Charge and Current = 4
      • 1.3 Voltage, Energy and Power = 7
      • 1.4 Passive and Active Elements 10
      • 1.5 Circuit Analysis = 12
      • 2. RESISTIVE CIRCUITS = 15
      • 2.1 Ohm's Law = 15
      • 2.2 Kirchhoff's Laws = 19
      • 2.3 Series Resistance and Voltage Division = 25
      • 2.4 Parallel Resistance and Current Division = 30
      • 2.5 Analysis Examples = 35
      • 2.6 Ammeters, Voltmeters and Ohmmeters = 40
      • 2.7 Physical Resistors = 43
      • 3. DEPENDENT SOURCES = 49
      • 3.1 Definitions = 49
      • 3.2 Circuits with Dependent Sources = 50
      • 3.3 Operational Amplifiers = 52
      • 3.4 Amplifier Circuits = 54
      • 4. ANALYSIS METHODS = 61
      • 4.1 Nodal Analysis = 62
      • 4.2 An Example = 65
      • 4.3 Circuits Containing Voltage Sources = 67
      • 4.4 Circuits Containing Op Amps = 71
      • 4.5 Mesh Analysis = 73
      • 4.6 Circuits Containing Current Sources = 76
      • 4.7 Duality* = 78
      • 5. NETWORK THEOREMS = 89
      • 5.1 Linear Circuits = 89
      • 5.2 Superposition = 93
      • 5.3 Thevenin's and Norton's Theorems = 99
      • 5.4 Practical Sources = 106
      • 5.5 Maximum Power Transfer = 111
      • 6. INDEPENDENCE OF EQUATIONS* = 117
      • 6.1 Graph of a Network = 117
      • 6.2 Trees and Links = 119
      • 6.3 Independent Voltage Equations = 121
      • 6,4 Independent Current Equations = 124
      • 6.5 A Circuit Application = 127
      • 7. ENERGY-STORAGE ELEMENTS = 132
      • 7.1 Capacitors = 132
      • 7.2 Energy Storage in Capacitors = 136
      • 7.3 Series and Parallel Capacitors = 138
      • 7.4 Inductors = 142
      • 7.5 Energy Storage in Inductors = 145
      • 7.6 Series and Parallel Inductors = 147
      • 7.7 Practical Capacitors and Inductors = 150
      • 7.8 Duality and Linearity = 151
      • 7.9 Singular Circuits* = 153
      • 8. SIMPLE RC AND RL CIRCUITS = 160
      • 8.1 Source-free RC Circuit = 160
      • 8.2 Time Constants = 164
      • 8.3 Source-free RL Circuit = 168
      • 8.4 Response to a Constant Forcing Function = 172
      • 8.5 The General Case = 176
      • 8.6 A Short-cut Procedure = 178
      • 8.7 The Unit Step Function = 182
      • 8.8 The Step Response = 187
      • 8.9 Application of Superposition = 193
      • 9. SECOND-ORDER CIRCUITS = 201
      • 9.1 Circuits with Two Storage Elements = 201
      • 9.2 Second-Order Equations = 203
      • 9.3 The Natural Response = 205
      • 9.4 Types of Natural Frequencies = 208
      • 9.5 The Forced Response = 212
      • 9.6 Excitation at a Natural Frequency = 215
      • 9.7 The Complete Response = 218
      • 9.8 The Parallel RLC Circuit = 222
      • 9.9 The Series RLC Circuit = 227
      • 9.10 The Complete Response of the RLC Circuit = 229
      • 9.11 Alternate Methods for Obtaining the Describing Equations* = 232
      • 10. SINUSOIDAL EXCITATION AND PHASORS = 243
      • 10.1 Properties of Sinusoids = 244
      • 10.2 An RL Circuit Example = 248
      • 10.3 An Alternate Method Using Complex Numbers = 250
      • 10.4 Complex Excitations = 253
      • 10.5 Phasors = 256
      • 10.6 Voltage-Current Relationships for Phasors = 259
      • 10.7 Impedance and Admittance = 264
      • 10.8 Kirchhoff's Laws and Impedance Combinations = 268
      • 10.9 Phasor Circuits = 271
      • 11. AC STEADY-STATE ANALYSIS = 280
      • 11.1 NodalAnalysis = 280
      • 11.2 Mesh Analysis = 285
      • 11.3 Network Theorems = 288
      • 11.4 Phasor Diagrams = 294
      • 12. AC STEADY-STATE POWER = 306
      • 12.1 Average Power = 307
      • 12.2 Superposition and Power = 313
      • 12.3 RMS Values = 317
      • 12.4 Power Factor = 319
      • 12.5 Complex Power = 323
      • 12.6 Power Measurement = 327
      • 13. THREE-PHASE CIRCUITS = 333
      • 13.1 Single-Phase,Three-Wire Systems = 334
      • 13.2 Three-Phase Y-Y Systems = 338
      • 13.3 The Delta Connection = 345
      • 13.4 Y-A Transformations = 348
      • 13.5 Power Measurement = 353
      • 14. COMPLEX FREQUENCY AND NETWORK FUNCTIONS = 360
      • 14.1 The Damped Sinusoid = 360
      • 14.2 Complex Frequency and Generalized Phasors = 363
      • 14.3 Impedance and Admittance = 366
      • 14.4 Network Functions = 370
      • 14.5 Poles and Zeros = 373
      • 14.6 The Natural Response from the Network Function = 375
      • 14.7 Natural Frequencies* = 378
      • 14.8 Two-Port Networks = 380
      • 15. FREQUENCY RESPONSE = 389
      • 15.1 Amplitude and Phase Responses = 389
      • 15.2 Filters = 392
      • 15.3 Resonance = 395
      • 15.4 Bandpass Functions and Quality Factor = 397
      • 15.5 Use of Pole-Zero Plots = 401
      • 15.6 Scaling the Network Function = 404
      • 15.7 The Decibel = 408
      • 16. TRANSFORMERS = 416
      • 16.1 Mutual Inductance = 417
      • 16.2 Energy Storage = 425
      • 16.3 Circuits with Linear Transformers = 428
      • 16.4 Reflected Impedance = 432
      • 16.5 The Ideal Transformer = 434
      • 16.6 Equivalent Circuits = 440
      • 17. FOURIER METHODS = 446
      • 17.1 The Trigonometric Fourier Series = 446
      • 17.2 Symmetry Properties = 452
      • 17.3 The Exponential Fourier Series = 456
      • 17.4 Response to Periodic Excitations = 459
      • 17.5 Frequency Spectra = 461
      • 17.6 The Fourier Transform = 463
      • 17.7 Fourier Transform Operations = 466
      • 18. LAPLACE TRANSFORMS = 473
      • 18.1 Definition = 474
      • 18.2 Some Special Results = 476
      • 18.3 The Inverse Transform = 480
      • 18.4 The Impulse Function = 484
      • 18.5 Applications to Differential Equations = 487
      • 18.6 The Transformed Circuit = 492
      • APPENDIX A DETERMINANTS AND CRAMER'S RULE = 499
      • APPENDIX B GAUSSIAN ELIMINATION = 504
      • APPENDIX C COMPLEX NUMBERS = 507
      • APPENDIX D EULER'S FORMULA = 513
      • INDEX = 519
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