2电工基础周绍敏ppt课件.ppt
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- 电工 基础 周绍敏 ppt 课件
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1、第二章第二章简单直流电路简单直流电路第二章简单直流电路第二章简单直流电路 教学重点:教学重点:1理解电动势、端电压、电位的概念。理解电动势、端电压、电位的概念。2掌握闭合电路的欧姆定律。掌握闭合电路的欧姆定律。3掌握电阻串联分压关系与并联分流关系。掌握电阻串联分压关系与并联分流关系。4了解万用表的基本构造和基本原理,掌握万用表的使了解万用表的基本构造和基本原理,掌握万用表的使用方法。用方法。5掌握电阻的测量方法。掌握电阻的测量方法。6. .学会分析计算电路中各点电位。学会分析计算电路中各点电位。 教学难点:教学难点:1运用电阻串联分压关系与并联分流关系解决电阻电路运用电阻串联分压关系与并联分流
2、关系解决电阻电路问题、掌握扩大电压表与电流表量程的原理。问题、掌握扩大电压表与电流表量程的原理。2熟练分析计算电路中各点电位。熟练分析计算电路中各点电位。学时分配:学时分配: 序序号号内内 容容 学时学时1第一节电动势第一节电动势 闭合电路的欧闭合电路的欧 姆定律姆定律 22第二节电池组第二节电池组 3第三节电阻的串联第三节电阻的串联 24第四节电阻的并联第四节电阻的并联 5第五节电阻的混联第五节电阻的混联 6第六节万用表的基本原理第六节万用表的基本原理 27实验实验2.1练习使用万用表练习使用万用表 序号序号 内内 容容学时学时8实验实验 2.2电流表改装电压表电流表改装电压表 29第七节电
3、阻的测量第七节电阻的测量 210实验实验 2.3用惠斯通电桥测电阻用惠斯通电桥测电阻 211第八节电路中各点电位的计算第八节电路中各点电位的计算 212实验实验 2.4电压和电位的测定电压和电位的测定 213本章小结与习题本章小结与习题 14本章总学时本章总学时 16第二章第二章简单直流电路简单直流电路第一节电动势闭合电路的欧姆定律第一节电动势闭合电路的欧姆定律第二节电池组第二节电池组第三节电阻的串联第三节电阻的串联第四节电阻的并联第四节电阻的并联第五节电阻的混联第五节电阻的混联第六节万用表的基本原理第六节万用表的基本原理第七节电阻的测量第七节电阻的测量第八节电路中各点电位的计算第八节电路中各
4、点电位的计算本章小结本章小结第一节电动势闭合电路的欧姆定律第一节电动势闭合电路的欧姆定律 一、电动势一、电动势二、闭合电路的欧姆定律二、闭合电路的欧姆定律三、负载获得最大功率的条件三、负载获得最大功率的条件一、电动势一、电动势动画动画 M2-1 电动势电动势电动势通常用符号电动势通常用符号 E 或或 e ( (t) )表示,表示,E 表示大小与方向都恒定表示大小与方向都恒定的的电动势电动势( (即直流电源的电动势即直流电源的电动势) ),e ( (t) )示大小和方向随时间变化的示大小和方向随时间变化的电动势,也可简记为电动势,也可简记为 e 。电动势的国际单位制为伏特,记做。电动势的国际单位
5、制为伏特,记做 V 。电源电动势等于电源没有接入电路时两极间的电压。电源电动势等于电源没有接入电路时两极间的电压。衡量电源的电源力大小及其方向的物理量叫做电源的衡量电源的电源力大小及其方向的物理量叫做电源的电动势电动势。qWE 电动势是一个标量。电动势是一个标量。电动势的方向规定为从电源的负极经过电源内部指向电源的电动势的方向规定为从电源的负极经过电源内部指向电源的正极,即与电源两端电压的方向相反。正极,即与电源两端电压的方向相反。 电动势的大小电动势的大小等于电源力把单位正电荷从电源的负极,经过等于电源力把单位正电荷从电源的负极,经过电源内部移到电源正极所作的功。如设电源内部移到电源正极所作
6、的功。如设 W 为电源中非静电力为电源中非静电力( (电电源力源力) )把正电荷量把正电荷量 q 从负极经过电源内部移送到电源正极所作的从负极经过电源内部移送到电源正极所作的功,则功,则电动势大小电动势大小为为二、闭合电路的欧姆定律二、闭合电路的欧姆定律图中图中 R0 表示电源的内部电阻,表示电源的内部电阻,R 表示电源外部连接的电阻表示电源外部连接的电阻( (负载负载) )。闭合电路欧姆定律闭合电路欧姆定律的数学表达式为的数学表达式为 E RI + + R0I 或或0RREI+ + 图图 2-1简单的闭合电路简单的闭合电路 R0 外电路两端电压外电路两端电压 ,显然,负载,显然,负载电阻电阻
7、 R 值越大,其两端电压值越大,其两端电压 U 也越大;当也越大;当 R R0 时时( (相当于开相当于开路路) ),则,则 U = E;当;当 R R0时时( (相当于短路相当于短路) ),则,则 U = 0,此时一,此时一 般情况下的电流般情况下的电流 ( (I = E / R0) ) 很大,电源容易烧毁。很大,电源容易烧毁。ERRRIRERIU00+ + 【例【例2-1】 如图如图 2-2 所示,当单刀双掷开关所示,当单刀双掷开关 S 合到位置合到位置 1 时,时,外电路的电阻外电路的电阻 R1 = 14 ,测得电流表读数,测得电流表读数 I1 = 0.2 A;当开关;当开关 S 合合到
8、位置到位置 2 时,外电路的电阻时,外电路的电阻 R2 = 9 ,测得电流表读数,测得电流表读数 I2 = 0.3 A;试求电源的电动势试求电源的电动势 E 及其内阻及其内阻 R0 。 图图 2-2 例题例题 2-1 R0解解: :根据闭合电路的欧姆定律,列出联立方程组根据闭合电路的欧姆定律,列出联立方程组E = R1I1 + + R0 I1( (当当 S 合到位置合到位置 1 时时) )E = R2I2 + + R0 I2( (当当 S 合到位置合到位置 2 时时) )解得:解得:R0 1 ,E 3 V。本例题给出了一种测量直流电源电。本例题给出了一种测量直流电源电动势动势 E 和内阻和内阻
9、R0的方法。的方法。三、负载获得最大功率的条件三、负载获得最大功率的条件 电源输出的最大功率电源输出的最大功率是是REp42max max202EM222PREREP 容易证明:在电源电动势容易证明:在电源电动势 E 及其内阻保持不变时,及其内阻保持不变时,负载负载 R 获获得最大功率的条件得最大功率的条件是是 R =R0,此时负载的最大功率值为,此时负载的最大功率值为图图 2-3电源输出功率与外电路电源输出功率与外电路( (负载负载) )电阻的关系曲线电阻的关系曲线 【例【例2-22-2】如图如图 2-4 所示,直流电源的电所示,直流电源的电动势动势 E 10 V、内阻、内阻 R0 0.5
10、,电阻,电阻 R1 2 ,问:可变电阻,问:可变电阻 RP 调至多大时调至多大时可获得最大功率可获得最大功率Pmax?W104P2max REP图图 2-4 例题例题 2-2 R0 解解:将将( (R1 + + R0) )视为电源的内视为电源的内阻,阻, 则则 RP R1 + + R0 2.5 时,时,RP 获得最大功率获得最大功率第二节电池组第二节电池组 一、电池的串联一、电池的串联二、电池的并联二、电池的并联图图 2-5串联电池组串联电池组 一、电池的串联一、电池的串联 如果有如果有 n 个相同的电池相串联,那么整个串联电池组的电动个相同的电池相串联,那么整个串联电池组的电动势与等效内阻分
11、别为势与等效内阻分别为E串串 nE ,r串串 n R0如图如图 2-5 所示串联电池组,每个电池的电动势均为所示串联电池组,每个电池的电动势均为 E、内阻均、内阻均为为 R0 。串联电池组的电动势是单个电池电动势的串联电池组的电动势是单个电池电动势的 n 倍,倍, 额定电流相额定电流相同。同。 二、电池的并联二、电池的并联如图如图 2-6 所示并联电池组,每个电池的电动势均为所示并联电池组,每个电池的电动势均为 E、内阻均、内阻均为为 R0 。如果有如果有 n 个相同的电池相并联,那么整个并联电池组的电动个相同的电池相并联,那么整个并联电池组的电动势与等效内阻分别为势与等效内阻分别为E并并 E
12、 E , r并并 R0 / /n 并联电池组的额定电流是单个电池额定电流的并联电池组的额定电流是单个电池额定电流的 n 倍,电动势倍,电动势相同。相同。图图 2-6 并联电池组并联电池组 第三节电阻的串联第三节电阻的串联 一、电阻串联电路的特点一、电阻串联电路的特点二、应用举例二、应用举例一、电阻串联电路的特点电阻串联电路的特点图图 2-7电阻的串联电阻的串联设总电压为设总电压为 U、电流为、电流为 I、总功率为、总功率为 P。1. 等效电阻等效电阻: :R R1+ + R2 + + + + RnIRURURURUnn 22112. 分压关系:分压关系: 特例:两只电阻特例:两只电阻 R1、R
13、2串联时,等效电阻串联时,等效电阻 R = R1 + + R2 , 则则有分压公式有分压公式 URRRUURRRU21222111 + + + + ,22211IRPRPRPRPnn 3. 功率分配功率分配: :二、应用举例应用举例解:将电灯解:将电灯( (设电阻为设电阻为 R1) )与与一只分压电一只分压电 R2串联后,接入串联后,接入 U 220 V 电源上,如图电源上,如图 2-8 所示。所示。【例【例2-3】有一盏额定电压为】有一盏额定电压为 U1 40 V、额定电流为、额定电流为 I 5 A 的电灯,应该怎样把它接入电压的电灯,应该怎样把它接入电压 U 220 V 照明电路中。照明电
14、路中。图图 2-8例题例题 2-3 36518022IUR解法一:分压电阻解法一:分压电阻 R2 上的电压上的电压U2 = UU1 = (220 40 )V= 180 V,且,且 U2 = R2I,则,则解法二:利用两只电阻串联的分压公式解法二:利用两只电阻串联的分压公式 + + 8112111IURURRRU,且,且可得可得 361112UUURR即将电灯与一只即将电灯与一只 36 分压电阻串联后,接入分压电阻串联后,接入 U = 220 V 电源电源上即可。上即可。【例【例 2-4】有一只电流表,内阻】有一只电流表,内阻 Rg 1 k ,满偏电流为满偏电流为Ig 100A,要把它改成量程为
15、,要把它改成量程为 Un 3 V的电压表,应该串联一只多大的分的电压表,应该串联一只多大的分压电阻压电阻 R? 解:如图解:如图 2-9 所示。所示。 该电流表的电压量程为该电流表的电压量程为 Ug = RgIg = 0.1 V,与分压电阻,与分压电阻 R串联后串联后的总电压的总电压 Un = 3 V,即将电压量程扩大到,即将电压量程扩大到 n = Un/Ug = 30 倍。倍。 利用两只电阻串联的分压公式,利用两只电阻串联的分压公式,可得可得 nURRRU+ + ggg k29)1(1gggggRnRUURUUURgnn则则 上例表明,将一只量程为上例表明,将一只量程为 Ug、内阻为内阻为
16、Rg 的表头扩大到量程为的表头扩大到量程为 Un ,所需要的分压电阻为所需要的分压电阻为 R = ( (n 1) ) Rg,其中,其中 n = ( (Un/Ug) )称为电压扩大称为电压扩大倍数。倍数。图图 2-9例题例题 2-4A第四节电阻的并联第四节电阻的并联一、电阻并联电路的特点一、电阻并联电路的特点二、应用举例二、应用举例nRRRR111121+ + + + + 设总电流为设总电流为 I,总电压为总电压为 U,总功率为,总功率为 P。1. 1. 等效电导等效电导: : G = G1 + + G2 + + + + Gn 即即 一、电阻并联电路的特点一、电阻并联电路的特点 图图 2-10电
17、阻的并联电阻的并联2. 2. 分流关系:分流关系: R1I1 = R2I2 = = RnIn = RI = U3. 3. 功率分配:功率分配: R1P1 = R2P2 = = RnPn = RP = U 2I特例:两只电阻特例:两只电阻 R1、R2 并联时,等效电阻并联时,等效电阻 2121RRRRR+ + 。,IRRRIIRRRI21122121 + + + + 则有分流公式则有分流公式 【例【例2-5】如图如图 2-11 所示,电源供电电压所示,电源供电电压U = 220 V,每根输电,每根输电导线的电阻均为导线的电阻均为 R1 = 1 ,电路中一共并联,电路中一共并联 100 盏额定电压
18、盏额定电压 220V、功率功率 40 W 的电灯。假设电灯正常发光时电阻值为常数。试求:的电灯。假设电灯正常发光时电阻值为常数。试求:( (1) )当只有当只有 10 盏电灯工作时,每盏电灯的电压盏电灯工作时,每盏电灯的电压 UL 和功率和功率 PL ;( (2) ) 当当 100 盏电灯全部工作时,每盏电灯的电压盏电灯全部工作时,每盏电灯的电压 UL 和功率和功率 PL 。二、应用举例二、应用举例图图 2-11例题例题2-5解解:每盏电灯的电阻为每盏电灯的电阻为 R = U2/P = 1210 ,n 盏电灯并联后的盏电灯并联后的等效电阻为等效电阻为 Rn =R / n根据分压公式,可得每盏电
19、灯的电压根据分压公式,可得每盏电灯的电压 ,功率功率URRRUnn+ + 1L2RUP2LL ( (1) )当只有当只有 10 盏电灯工作时,即盏电灯工作时,即 n = 10,则,则 Rn = R/n = 121 ,因此因此 W39V21622LL1L + + RUPURRRUnn,( (2) ) 当当100盏电灯全部工作时,即盏电灯全部工作时,即 n = 100,则,则 Rn = R/n = 12.1 ,W29V18922LL1L + + RUPURRRUnn,【例【例2-6】有一只微安表,满偏电流为】有一只微安表,满偏电流为 Ig = 100 A、内阻、内阻 Rg=1 k , 要改装成量程
20、为要改装成量程为 In =100A的电流表,试求所需分流电阻的电流表,试求所需分流电阻 R。图图 2-12例题例题2-6 解:如图解:如图 2-12 所示,所示,设设 n =In/Ig( (称为电流量程扩大倍数称为电流量程扩大倍数) ),根据分流公式可得根据分流公式可得 I n ,则,则RRRI+ + gg1 nRRg本题中本题中 n = In/Ig = 1000, 111000k11nRRg上例表明,将一只量程为上例表明,将一只量程为 Ig、内阻为、内阻为 Rg 的表头扩大到量程为的表头扩大到量程为 In ,所需要的分流电阻为,所需要的分流电阻为 R =Rg /( (n 1) ),其中,其中
21、 n = ( (In/Ig) )称为电称为电流扩大倍数。流扩大倍数。第五节电阻的混联第五节电阻的混联一、电阻混联电路分析步骤一、电阻混联电路分析步骤二、解题举例二、解题举例一、电阻混联电路分析步骤一、电阻混联电路分析步骤在电阻电路中,既有电阻的串联关系又有电阻的并联关系,在电阻电路中,既有电阻的串联关系又有电阻的并联关系,称为称为电阻混联电阻混联。对混联电路的分析和计算大体上可分为以下几。对混联电路的分析和计算大体上可分为以下几个步骤:个步骤:1首先整理清楚电路中电阻串、并联关系,必要时重新画首先整理清楚电路中电阻串、并联关系,必要时重新画出串、并联关系明确的电路图;出串、并联关系明确的电路图
22、;2利用串、并联等效电阻公式计算出电路中总的等效电阻;利用串、并联等效电阻公式计算出电路中总的等效电阻;3利用已知条件进行计算,确定电路的端电压与总电流;利用已知条件进行计算,确定电路的端电压与总电流;4根据电阻分压关系和分流关系,逐步推算出各支路的电根据电阻分压关系和分流关系,逐步推算出各支路的电流或各部分的电压。流或各部分的电压。二、解题举例二、解题举例【例【例2-72-7】如图如图 2-13 所示,已知所示,已知 R1 R2 8 , R3 R4 6 ,R5 R6 4 ,R7 R8 24 ,R9 16 ;电压;电压 U 224 V。试求:试求:( (1) ) 电路总的等效电阻电路总的等效电
23、阻 RAB 与总电流与总电流 I ; ( (2) 电阻电阻 R9 两端的电压两端的电压 U9 与通过它的电流与通过它的电流 I9。图图2-13例例2-7 V32 A2V48V962412999965EF9CD4EF3EFEF + + + + + + IRURRRUIURRRRU,( (2) )利用分压关系求各部分电压:利用分压关系求各部分电压:UCD = RCD I = 96 V, 解解:( (1) ) R5、R6、R9三者串联后,再与三者串联后,再与 R8 并联,并联,E、F两端两端等效电阻为等效电阻为 REF (R5 + + R6 + + R9)R8 12 REF、R3、R4 三电阻串联后
24、,再与三电阻串联后,再与 R7 并联,并联,C、D 两端等效电阻为两端等效电阻为 RCD (R3 + + REF + + R4)R7 12 总的等效电阻总的等效电阻 RAB R1 + + RCD + + R2 28 总电流总电流 I U /RAB (224/28) A 8 A 【例【例2-8】如图如图 2-14 所示,已知所示,已知 R 10 ,电源电动势,电源电动势 E = 6 V,内阻,内阻 r 0.5 ,试求电路中的总电流,试求电路中的总电流 I。图图2-14 例题例题 2-8 的等效电路的等效电路解解:首先整理清楚电路中电阻串、并联关系,并画出等效电路,首先整理清楚电路中电阻串、并联关
25、系,并画出等效电路,如图如图 2-15 所示。所示。 四只电阻并联的等效电阻为四只电阻并联的等效电阻为 Re R/4 2.5 根据全电路欧姆定律,电路中的总电流为根据全电路欧姆定律,电路中的总电流为 A2 + + rREIe图图 2-15例题例题 2-8 的等效电路的等效电路 第六节第六节 万用电表的基本原理万用电表的基本原理一、万用表的基本功能一、万用表的基本功能二、万用表的基本原理二、万用表的基本原理三、万用表的使用三、万用表的使用万用电表又叫做复用电表,通常称为万用表。它是一种可以万用电表又叫做复用电表,通常称为万用表。它是一种可以测量多种电量的多量程便携式仪表,由于它具有测量的种类多、
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