电路分析基础第1章-电路的基本概念与定律-课件.ppt
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1、第1章电路的基本概念和定律1 1第1章 电路的基本概念和定律 1.1 电路和电路模型电路和电路模型 1.2 电路中的基本物理量电路中的基本物理量 1.3 电阻元件及欧姆定律电阻元件及欧姆定律 1.4 基尔霍夫定律基尔霍夫定律 1.5 电路中的电源电路中的电源 1.6 受控源受控源 第1章电路的基本概念和定律2 2本章小结本章小结 阅读材料:电阻的识别及应用阅读材料:电阻的识别及应用 实验实验1 基本电工仪表的使用及测量基本电工仪表的使用及测量 实验实验2 电路元件伏安特性的测绘电路元件伏安特性的测绘 实验实验3 电压、电位的测定及基尔霍夫定律的验证电压、电位的测定及基尔霍夫定律的验证 第1章电
2、路的基本概念和定律3 3 1.1 电路和电路模型电路和电路模型1.1.1 实际电路实际电路图1-1是一个大家熟悉的手电筒的实际电路结构示意图,它由电池、开关、灯泡和导线几部分组成。电池是产生电能的元件,用于将化学能转变成电能,称为电源;灯泡是消耗电能的元件,用于将电能转变成光能,称为负载;开关用于控制电路的接通与断开;导线起传输电能的作用。这种为了实现某种需要而将电路元件和设备按一定方式连接起来,完成某种功能的整体,就称为电路。简单地说,电路是电流流通的路径。复杂的电路也常称为“网络”。第1章电路的基本概念和定律4 4图1-1 手电筒电路示意图 第1章电路的基本概念和定律5 5从电路的组成来看
3、,任何实际电路总可以分为三个部分:(1)电源或信号源:它是电路中提供能源的设备,其作用是将非电能(如太阳能、风能、水能、化学能等)转换为电能。(2)负载:它是电路中消耗电能的设备,简称用电设备,可将电能转换为其他形式的能量。(3)中间环节:它是连接电源和负载的设备,用来传输、分配和控制电能,如导线、开关、控制器等。实际应用中的电路种类繁多,用途各异,但按其功能可分为两大类:第一类是能量的产生、传输、分配电路,如电力系统的输电线路;第二类是信息的传递和处理电路,主要起信号的处理、放大、传输和控制等作用,如计算机通信电路等。第1章电路的基本概念和定律6 61.1.2 电路模型电路模型实际电路在分析
4、元器件的接法、功能与作用时是很有用的,但由于组成实际电路的元(器)件种类很多,几何形态差异很大,各种电器设备的结构有繁有简,这就使得人们直接对实际电路进行定量分析和计算非常困难。第1章电路的基本概念和定律7 7为了便于对电路进行分析与计算,对复杂的实际问题进行研究,在理论分析中常常把实际电路中的各种设备和电路元(器)件用能够表征电路主要电磁性质的理想化的电路元件来表示。例如,电阻具有消耗电能的特性,我们就可以将具有这一特性的电灯、电炉等用电器都用电阻来代替,虽然这种替代会带来一定的误差,但在一定条件下是可以忽略的。在实际工程问题中,若需要更精密地做研究时,可再考虑由于这种替代所带来的误差。一般
5、的理想元件具有两个端钮,称做二端电路元件。常用理想元件及符号如表1-1所示。第1章电路的基本概念和定律8 8表表1-1 常用理想元件及符号常用理想元件及符号 第1章电路的基本概念和定律9 9用理想化的电路元件及其组合近似代替实际元(器)件,就构成了与实际电路相对应的电路模型。图1-2便是图1-1的电路模型。理想电压源US与电池对应,RS是电池内阻;R相当于灯泡,只消耗电能;S是开关,控制电路的接通与断开;连接这些元器件的细实线是理想导线,起传输电能的作用。第1章电路的基本概念和定律10 10图1-2 手电筒电路模型图 第1章电路的基本概念和定律11 111.2 电路中的基本物理量电路中的基本物
6、理量电路中的物理量很多,如电荷量、磁链、电压、电位、电流、时间、功率和能量等。本节主要讨论电流、电压、电位、功率等基本物理量。1.2.1 电流及其参考方向电流及其参考方向1.电流和电流强度电流和电流强度带电粒子(电荷)有规则的定向移动形成电流。如导体中的自由电子、半导体中的电子和空穴,都是带电粒子,也称为载流子。第1章电路的基本概念和定律12 12表示电流强弱的物理量称为电流强度,用符号I或i(t)表示,定义为单位时间内通过导体横截面的电荷量。电流强度又简称为电流,其表达式为式中,dq为dt时间内通过导体横截面的电荷量。在直流电路中,单位时间通过导体横截面的电荷量是恒定不变的,有tqidd(1
7、-1)tQI(1-2)第1章电路的基本概念和定律13 13在国际单位制中,电荷量的单位为库仑(C),时间的单位为秒(s),电流的单位为安培(A)。即当电流是1A时,表示每秒有1C的电荷量流过导体的横截面。常用的电流单位还有毫安(mA)、微安(A)、纳安(nA)等,它们的换算关系为1A=103mA=106A=1012nA如果电流的大小和方向不随时间变化,这种电流称为恒定电流,简称直流,用符号I表示。如果电流的大小和方向都随时间变化,则称为交变电流,简称交流,常用符号i表示。第1章电路的基本概念和定律14 142.电流的参考方向电流的参考方向由于电荷有正、负之分,因此电荷运动产生的电流就有方向。习
8、惯上规定正电荷定向移动的方向为电流的方向,这一方向也称为真实方向。简单电路中,电流的真实方向是显而易见的,即从电源正极流出,再从电源的负极流入。对于一些复杂电路,某一段电路电流的实际方向很难判定,甚至电流的实际方向还在不断变化,因此,在电路中很难标明电流的实际方向。为了解决这一问题,特引入参考方向的概念。即对流过每个元件的电流规定了一个假定的正方向,叫做参考方向。分析电路时的具体做法如下:第1章电路的基本概念和定律15 15(1)分析电路前,先假设电流的参考方向。(2)按选定的参考方向分析电路,求解电流。若计算结果为正(i0),说明电流的参考方向与实际方向相同;若计算结果为负值(i0),说明电
9、流的参考方向与实际方向相反,如图1-3所示。(3)若没有设定参考方向,则电流的正、负没有意义。在电路中,元件的电流参考方向可用箭头表示,如图1-4所示;在文字叙述时可用电流符号加双字母构成的下标表示,如iab,它表示电流由a流向b,并有iabiba。第1章电路的基本概念和定律16 16图1-3 电流参考方向与实际方向的关系 第1章电路的基本概念和定律17 17图1-4 电流参考方向的表示 第1章电路的基本概念和定律18 18【例1-1】图1-5中,1、2、3三个方框表示三个元件或电路,箭头表示电流的参考方向,i1、i2、i3表示电路中的电流。说明当i1i2i31A和当i1i2i3-1A时各电路
10、电流的真实方向。解(1)当电流大小均为1A时,由于电流大于零,故其真实方向与参考方向相同。即i2真实方向由c流向d;i3真实方向由f流向e;而i1由于没有参考方向而无法确定其实际方向。第1章电路的基本概念和定律19 19图1-5 例1-1图 第1章电路的基本概念和定律2020(2)当电流大小均为-1A时,电流小于零,故其真实方向与参考方向相反。即i2真实方向由d流向c;i3真实方向由e流向f;而i1由于没有参考方向一样无法确定其实际方向。本例说明电流的真实方向是由电流的参考方向和电流强度数值的符号共同决定的,缺一不可。如果不规定电流的参考方向,电流数值的正、负没有任何意义。第1章电路的基本概念
11、和定律21 211.2.2 电压及其参考方向电压及其参考方向1.电压电压一般情况下,导体中的电荷无规则的自由运动不能形成电流。只有在导体两端施加电场,导体内才有电流。在匀强电场中,正电荷Q在电场力的作用下,由a点移动到b点,电场力所做的功为W,则a、b两点间的电压为式中,Q为由a点移动到b点的电荷量,W为电荷移动过程中电场力所做的功,Uab为两点间的电压。QWUabqwuddab或(1-3)第1章电路的基本概念和定律2222国际单位制中,电压的单位为伏特(V),功的单位为焦耳(J),电荷量的单位为库仑(C),即 式(1-4)的含义是:为将1库仑的正电荷从a点移动到b点电场力做了1焦耳的功,则a
12、、b间的电压为1伏特。在理论计算和工程实际中,较大的电压用千伏(kV)作单位,较小的电压用毫伏(mV)或微伏(V)作单位,其换算关系为1kV=103V,1V103mV,1mV=103V(C)(J)(V)库仑库仑焦耳焦耳伏特伏特(1-4)第1章电路的基本概念和定律23232.电压的参考方向电压的参考方向电压参考方向与电流参考方向一样,也是任意选定的,其参考方向可用箭头,“+”、“”极性和双字母构成的下标三种方法表示。在分析电路时,先选定某一方向为电压的参考方向,若计算结果为正值(u0),说明电压参考方向与实际方向一致;若计算结果为负值(u0),则电压参考方向与实际方向相反,如图1-6所示。图1-
13、7(a)、(b)、(c)所示分别为用箭头,“+”、“”极性和双字母构成的下标表示电压的参考方向。第1章电路的基本概念和定律2424图1-6 电压参考方向与实际方向的关系 第1章电路的基本概念和定律2525图1-7 电压参考方向的表示 第1章电路的基本概念和定律2626如果电压的大小和极性不随时间变化,这种电压称为直流电压,用符号U表示。如果电压的大小和极性都随时间变化,则称为交流电压,常用符号u表示。在分析电路时,既要为通过元件的电流假设参考方向,同时也要为元件两端的电压假设参考极性,通常它们彼此独立,可以任意假定。但为了方便起见,可以选电压、电流一致的参考方向,称为关联参考方向,如图1-8(
14、a)所示。当然也可以选择不一致的参考方向,称为非关联参考方向,如图1-8(b)所示。第1章电路的基本概念和定律2727图1-8 关联参考方向与非关联参考方向 第1章电路的基本概念和定律28281.2.3 电位的概念电位的概念在电气设备的调试和检修中,经常要测量各点的电位,看是否符合设计要求。某点的电位在数值上被定义为:电场力将单位正电荷从电场内的某点移动到参考点(又称零电位点或接地点)所做的功。在电路分析中,常用字母v表示变化的电位,用V表示恒定电位。第1章电路的基本概念和定律2929在电路中任选一点为参考点,则某一点a与参考点间的电压就称为a点的电位,用Va表示。电路中各点的电位都是针对参考
15、点而言的。通常规定参考点的电位为零,因此参考点又叫零电位点,在电路中用符号“”表示。参考点的选择是任意的,一般在电子线路中常选择很多元件汇集的公共点;在工程技术中则选择大地、机壳为参考点。电位和电压有着内在的联系,某点电位即为该点与参考点之间的电压,或者说电路中某两点间的电压等于两点间的电位之差。显然,电位本质上就是电压,故其单位也是伏特(V)。第1章电路的基本概念和定律3030【例1-2】如图1-9所示,电源电压为2V,电阻值均为1k,若分别以c、b、a为参考点,试求a、b间的电压值Uab。解 对于图1-9(a),以c为参考点,则Vc=0,则a、b两点间电压为UabVaVb211 V对于图1
16、-9(b),以b为参考点,则Vb0,则a、b两点间电压为UabVaVb101 V对于图1-9(c),以a为参考点,则Va=0,则a、b两点间电压为UabVaVb0(1)1 V 第1章电路的基本概念和定律31 31图1-9 例1-2图 第1章电路的基本概念和定律32321.2.4 电功率与电能电功率与电能1.电功率电功率电功率定义为单位时间内元件吸收或发出的电能,用p表示。设dt时间内元件转换的电能为dw,则国际单位制中,功率的单位为瓦特(W),此外,对于大功率,常采用千瓦(kW)或兆瓦(MW)作单位;对于小功率,则采用毫瓦(mW)或微瓦(W)作单位。由电压和电流的定义,可推得p=ui(1-6)
17、twpdd(1-5)第1章电路的基本概念和定律3333对直流电流和直流电压而言,电功率计为P,则P=UI(1-7)上式表明,当电路中流过的电流为1A,电路两端的电压为1V时,该电路的电功率为1W。可见,电路的功率等于该电路电压与电流的乘积。在电路中,电源产生的功率与负载、导线及电源内阻上消耗的功率总是平衡的,遵循能量守恒定律。电路分析时,不但需要计算功率的大小,有时候还需要判断功率的性质,即该元件是产生能量还是消耗能量,这可根据电压和电流的实际方向来确定。第1章电路的基本概念和定律3434在电压和电流为关联参考方向时,功率用公式p=ui或P=UI计算;在电压和电流为非关联参考方向时,用公式p=
18、ui或P=UI计算。当计算出的功率p(或P)0时,表示元件吸收功率;当计算出的功率p(或P)0时,表示元件发出功率,可用表1-2表示。第1章电路的基本概念和定律3535表表1-2 电路元件功率的计算方式电路元件功率的计算方式 第1章电路的基本概念和定律3636【例1-3】图1-10所示电路中,已知元件1的U=4V,I=2A,元件2的U=5V,I=-3A。求元件1、2的功率是多少,并说明是吸收功率还是发出功率。解(1)对于元件1,U、I为关联参考方向,故P1=UI=428W0,表示元件1发出8W功率。(2)对于元件2,U、I为非关联参考方向,故P2=UI=5(3)15W0,表示元件2吸收15W功
19、率。第1章电路的基本概念和定律3737图1-10 例1-3图 第1章电路的基本概念和定律38382.电能电能在一段时间dt内,电场力移动正电荷所做的功dw称为电场能,简称电能,其表达式为dw=p(t)dt(1-8)电能的国际单位为焦耳,简称焦(J),即1焦耳=1瓦特秒。日常生活中常用“度”衡量所使用电能的多少。功率为1kW的设备用电1小时所消耗的电能为1度,即 1度=1千瓦小时(1-9)第1章电路的基本概念和定律39391.3 电阻元件及欧姆定律电阻元件及欧姆定律1.3.1 电阻元件电阻元件电阻元件是电路的基本元件之一,研究电阻元件的规律是电路分析的基础。物体对电流的阻碍作用称为电阻。电阻用符
20、号R表示,单位是欧姆(),工程上还常用千欧(k)、兆欧(M)作单位,它们之间的换算关系为1k=1031M=106第1章电路的基本概念和定律4040物体的电阻与其本身材料的性质、几何尺寸和所处的环境温度等有关。在温度一定的条件下,截面均匀的导体的电阻与导体的长度成正比,与导体的横截面积成反比,还与导电材料有关,即式中:为导体的电阻率,单位为欧米(m),它与导体材料的性质和所处环境温度有关,而与导体的几何尺寸无关;l为导体的长度,单位为米(m);S为导体的横截面积,单位为平方米(m2)。SlR(1-10)第1章电路的基本概念和定律41 41通常情况下,几乎所有金属材料的电阻值都随温度的升高而增大,
21、如银、铜、铝、铁、钨等。但有些材料的电阻值却随温度的升高而减小,如碳、石墨和电解液等,将其制成热敏电阻,用于电气设备中可以起到自动调节和补偿作用。还有某些合金材料,如康铜、锰铜等,温度变化时电阻值变化极小,所以常用来制作标准电阻。电阻的倒数称为电导,它是表示材料导电能力的一个参数,用符号G表示:RG1(1-11)第1章电路的基本概念和定律4242在国际单位制中,电导的单位是西门子,用符号S表示。利用电阻性质所制成的实体元件叫电阻器,实际电阻器在电路中除了电阻性质外还会表现出其他的一些电磁现象。而电阻元件则是从实际电阻器抽象出来的理想化元件,它忽略了一些次要性质,其电路符号如图1-12所示。白炽
22、灯、电炉、电烙铁等以消耗电能而发热或发光为主要特征的电路元件在电路模型中都可以用电阻元件来表示。电阻元件也简称为电阻,“电阻”一词既可以指一种元件,又可以指元件的一种性质。第1章电路的基本概念和定律4343图1-12 电阻元件的图形符号 第1章电路的基本概念和定律44441.3.2 欧姆定律欧姆定律在电路理论中,电阻元件是耗能元件的理想化模型,一般的理想元件具有两个端钮,称为二端电路元件。从电路分析的角度来看,对于一个二端耗能元件(如电炉、白炽灯),我们感兴趣的并非其内部结构,而是其外部特性,即该元件两端的电压与通过该元件的电流之间的关系,称为电压电流关系(VCR),也叫伏安特性。在关联参考方
23、向下,电阻元件的电压与电流的关系为uRi(1-12)第1章电路的基本概念和定律4545这就是著名的欧姆定律,它在电路理论中具有重要的地位,并且应用广泛。从式(1-12)还可推出电阻元件的功率为 Rui iuR 或 RiRuuip22(1-13)第1章电路的基本概念和定律4646另外,如果以电压为横坐标,电流为纵坐标画出一个直角坐标,该坐标平面称为ui平面。电阻元件的电压与电流关系可以用ui平面上的一条曲线来表示,称为电阻元件的伏安特性曲线。如果电阻元件的伏安特性呈一条直线,如图1-13(a)所示,则该电阻元件称为线性电阻元件;反之,如果曲线如图1-13(b)所示,称为非线性电阻元件。线性电阻元
24、件的电阻值是个常数,阻值大小与所加电压的大小和流过的电流大小无关,只与元件本身的材料、尺寸有关,其伏安关系必然符合欧姆定律。今后若未加说明,本书中所有电阻元件均指线性电阻元件。第1章电路的基本概念和定律4747图1-13 电阻元件伏安特性曲线 第1章电路的基本概念和定律4848 1.4 基尔霍夫定律基尔霍夫定律各元件连接成电路后,其电压、电流将受到两类约束。一类是各元件的性质对其本身电压、电流形成的约束,如欧姆定律。另外,电路作为元件互连的整体,还有其互连的规律,即电路中各个元件上的电压约束关系和各段电路中的电流约束关系,这类约束关系由基尔霍夫定律描述。第1章电路的基本概念和定律49491.4
25、.1 电路中的基本术语电路中的基本术语基尔霍夫定律是电路分析中最基本的定律之一,它包括电流定律和电压定律。为了叙述方便,先介绍一些基本术语。1.支路支路电路中流过同一电流且必须有至少一个元件的一段电路称为支路。如图1-15中,bagf、bdf、bcef均为支路,bc、gf、fe则只是一条导线而不是支路,因为其上无元件。支路bagf、bdf中有电源,称为有源支路,支路bcef中无电源,称为无源支路。第1章电路的基本概念和定律5050图1-15 电路术语定义用图 第1章电路的基本概念和定律51 512.节点节点电路中三条或三条以上支路的公共连接点称为节点。如图1-15中,b点和f点都是节点,a、c
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