电工电子学课件-2.ppt
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- 电工 电子学 课件 _2
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1、主要学习内容电路的基本概念电路的基本概念电路的基本元件电路的基本元件基尔霍夫定律基尔霍夫定律电路的分析方法电路的分析方法Chapter 1为了某种需要而由电源、导线、开关和负载按为了某种需要而由电源、导线、开关和负载按一定方式组合起来的电流的通路。一定方式组合起来的电流的通路。1.1 电路的基本概念电路的基本概念一、电路与电路模型一、电路与电路模型汽车照明电路汽车照明电路 电源:提供能量电源:提供能量负载:消耗能量负载:消耗能量开关:控制电路工作开关:控制电路工作Chapter 1 用若干用若干理想元件理想元件的某种组合来描述实的某种组合来描述实际电路的模型。际电路的模型。描述实际器件的基本物
2、理规律的数学描述实际器件的基本物理规律的数学模型,简称元件。模型,简称元件。实际电路实际电路 电路模型电路模型+R理想元件理想元件 电池为灯泡提供电能,称之为电池为灯泡提供电能,称之为电源或信号源电源或信号源;灯泡将电能转换为光能和热能,称之为灯泡将电能转换为光能和热能,称之为负载负载;开关、导线用来传输、分配电能,称之为开关、导线用来传输、分配电能,称之为中间环节中间环节Chapter 1二、二、电流、电压及参考方向电流、电压及参考方向1、电流(、电流(I,i)()(Current)dtdqi 电荷的定向移动形成电流。电荷的定向移动形成电流。其实际方向是指其实际方向是指正电荷运动的方向。正电
3、荷运动的方向。(实际电流方向实际电流方向)直流直流(DC)交流交流(AC)安培安培 A;(mA A)电路的工作是以其中的电压、电流、功率等物理电路的工作是以其中的电压、电流、功率等物理量来描述的。量来描述的。Chapter 1在复杂电路中难于判断元件中电流的实际方在复杂电路中难于判断元件中电流的实际方向,电流如何求解?向,电流如何求解?UsIsRIRab电流方向电流方向ab?电流方向电流方向ba?Chapter 1iabi 0参考参考方向方向真实真实方向方向假定的电流正方向假定的电流正方向 如果求出的电流值为正即如果求出的电流值为正即i 0,说明参考方向与,说明参考方向与实际方向一致,若实际方
4、向一致,若i 0则说明参考方向与实际方向则说明参考方向与实际方向相反。相反。这个例题说明选定参考方向后,电流值成为既有这个例题说明选定参考方向后,电流值成为既有大小、又有正负的代数量。大小、又有正负的代数量。电流的真实方向是通过电流值的正负确定的。电流的真实方向是通过电流值的正负确定的。Chapter 12、电压(、电压(U,u)()()dq u 电场失去电场失去dwabdq u电场得到电场得到dwab单位正电荷由单位正电荷由a点移至点移至b点电场力所做的功。点电场力所做的功。baabuudqdwu 正电荷由正电荷由a移到移到b,若电场失去能量,若电场失去能量(电势能电势能),则,则ua ub
5、,即,即a端为正端为正b端为负;若电场得到能量,则端为负;若电场得到能量,则ua0+电压参考方向的标注方式:电压参考方向的标注方式:用参考极性表示用参考极性表示用箭头表示用箭头表示用双下标表示用双下标表示+uuabuab真实真实方向方向参考参考方向方向Chapter 1abiu+3、关联参考方向、关联参考方向 对一个元件,电流参考方向和电压参考方向对一个元件,电流参考方向和电压参考方向可以相互独立地任意确定,但为了方便起见,常可以相互独立地任意确定,但为了方便起见,常常将其取为一致,称常将其取为一致,称关联方向关联方向;如不一致,称;如不一致,称非非关联方向关联方向。(a)关联方向关联方向ab
6、iu+(b)非非关联方向关联方向如果采用关联方向,在标示时标出一种即可。如果采用关联方向,在标示时标出一种即可。如果采用非关联方向,则必须全部标示。如果采用非关联方向,则必须全部标示。Chapter 1例1.1 在图(在图(a)电路中,)电路中,Uab=5V,问,问a、b两点两点哪点电位高?哪点电位高?+uabab(a)+u1ab+u2(b)在图(在图(b)电路中,)电路中,U1=6V,U2=4V,问,问Uab?解:解:在图(在图(a)电路中)电路中Ua0p0w瓦特瓦特 W在电压、电流取关联参考方向下,在电压、电流取关联参考方向下,p=ui 表表示的是该元件示的是该元件“消耗消耗”(吸收)的电
7、功率的大小。(吸收)的电功率的大小。即为:即为:Chapter 1 1 u_2u 3ui例1.2 已知已知i=1A,u1=3V,u2=7V,u3=10V,求求ab、bc、ca三部分电路吸收的功率三部分电路吸收的功率P1、P2、P3。解:解:11 3 13WPui 吸收 22 7 17W Pui 吸收 33 10 110W Pui 吸收 1 2 3 0PPP吸收吸收吸收(实际吸收)(实际吸收)(实际吸收)(实际吸收)(实际提供)(实际提供)功率平衡功率平衡Chapter 11.2 1.2 电路的基本元件电路的基本元件电阻元件是一种消耗电能的二端元件。电阻元件是一种消耗电能的二端元件。Chapte
8、r 1Chapter 1关联方向时:关联方向时:u=Ri或或 i=Gu功率:功率:RuRiuip22 电路符号电路符号:+uiR非关联方向时:非关联方向时:u Ri线性电阻的伏安特性曲线线性电阻的伏安特性曲线R:电阻参数,表征阻碍电电阻参数,表征阻碍电流流过的能力流流过的能力,单位单位。G:电导参数,单位电导参数,单位 S。欧姆定律:欧姆定律:1GRChapter 1(1)开路)开路电阻元件的两种特殊情况电阻元件的两种特殊情况当一个电阻元件中的电流当一个电阻元件中的电流i不不论为何值时,它的端电压论为何值时,它的端电压u恒恒为零,则称为零,则称“短路短路”,即,即R=0。当一个电阻元件的端电压
9、当一个电阻元件的端电压u不论为何值时,流过它的电不论为何值时,流过它的电流恒为零,则称流恒为零,则称“开路开路”,即即R。(2)短路)短路Chapter 1伏安关系伏安关系电路符号:电路符号:表征电容在一定电压下储存电荷的能力,单位:法拉表征电容在一定电压下储存电荷的能力,单位:法拉(F)电容元件是一种能够储存电场能量的电容元件是一种能够储存电场能量的元件。元件。Cui+dtduCi i du/dt。只有电容上的电压变化只有电容上的电压变化时,电容两端才有电流。时,电容两端才有电流。在直流电路中,电容上即使有电压,在直流电路中,电容上即使有电压,但但 i=0,相当于开路,即,相当于开路,即 电
10、容具有电容具有隔直作用隔直作用。qCu电容参数:电容参数:Chapter 1 diCutC 1 diCUtC 010伏安关系伏安关系UC(0)为初始时刻为初始时刻t0时电容的初始电压,反映时电容的初始电压,反映t0前前“历史历史”中电容电流的积累效应中电容电流的积累效应电容对它的电电容对它的电流具有记忆能力。流具有记忆能力。电容元件中的电场能量电容元件中的电场能量2)(21CuCuduuidtWttuc 电容元件储存的电场能量只和考察时刻它的端电压电容元件储存的电场能量只和考察时刻它的端电压数值有关。数值有关。dtduCi Chapter 1电感元件是一种能够贮存磁场能量的元件。电感元件是一种
11、能够贮存磁场能量的元件。i电路符号电路符号L为表征在一定电流作用下电感为表征在一定电流作用下电感匝联磁链的能力匝联磁链的能力,为磁链是磁通与匝数的乘积。为磁链是磁通与匝数的乘积。单位:亨利单位:亨利(H)Li+uL伏安关系伏安关系dtdiLu 只有电感上的电流变化时,只有电感上的电流变化时,电感两端才有电压。在直流电感两端才有电压。在直流电路中,电感上即使有电流电路中,电感上即使有电流通过,但通过,但 u=0,相当于,相当于短路短路。Li电感参数:电感参数:Chapter 1伏安关系伏安关系 0110ttLLiudIudLLI(0)为初始时刻为初始时刻t0时电感上的初始电流,反映时电感上的初始
12、电流,反映t0前前“历史历史”中电感电压的积累效应中电感电压的积累效应电感对它的电感对它的电压具有记忆能力。电压具有记忆能力。电感元件中的磁场能量电感元件中的磁场能量2)(21LiLidiuidtWttiL 电感在某一时刻所储存的磁场能量只与该时刻电流电感在某一时刻所储存的磁场能量只与该时刻电流的瞬时值有关。的瞬时值有关。dtdiLu Chapter 1两种电源:电压源和电流源两种电源:电压源和电流源1 1)电压源)电压源理想电压源理想电压源(恒压源)(恒压源)IUabUs特点特点(1)无论负载电阻如何变化,输出电)无论负载电阻如何变化,输出电压不变压不变。(2)电源中的电流由外电路决定。)电
13、源中的电流由外电路决定。IUs+abUabChapter 1可见,恒压源中的电流由外电路决定。可见,恒压源中的电流由外电路决定。设设:Us=10V当当R1 、R2 同时接入时同时接入时:当当R1接入时接入时:2 R1IUs+abUab2 R2I=5AI=10A例1.3Chapter 1实际电压源模型实际电压源模型:由理想电压源串联一个电阻组成由理想电压源串联一个电阻组成U=Us IRs当当Rs=0 时,实际电压源模型就变成恒压源模型。时,实际电压源模型就变成恒压源模型。UIRs+UsRLIU0 Us理想电压源理想电压源实际电压源实际电压源Rs越大越大斜率越大斜率越大电源内阻,表电源内阻,表示示
14、内部损耗内部损耗Chapter 1特点:特点:(1)输出电流不变,其值恒等于电流源电流)输出电流不变,其值恒等于电流源电流 Is。(2)输出电压由外电路决定。)输出电压由外电路决定。2 2)电流源)电流源理想电流源理想电流源(恒流源(恒流源)IIsabUabIUabIsChapter 1设设:Is=1 A R=10 时,时,Uab=10 V R=1 时,时,Uab=1 V则则:可见,恒流源两端电压由外电路决定。可见,恒流源两端电压由外电路决定。IIsabUabR例1.4Chapter 1IsUIRsI=Is U/Rs 当内阻当内阻Rs=时,时,实际实际电流源电流源模型就变成模型就变成恒流源恒流
15、源模型模型。实际电流源模型实际电流源模型:由理想电流源并联一个电阻组成由理想电流源并联一个电阻组成UIRsIsRLRs越大越大特性越陡特性越陡Chapter 1例1.5(1)求图示电路中电流源)求图示电路中电流源两端的电压。两端的电压。(2)当电压源的电压或电)当电压源的电压或电阻的阻值变化时,电流源阻的阻值变化时,电流源的输出电流是否变化?电的输出电流是否变化?电流源的电压是否变化?流源的电压是否变化?1A10+10VUU=10110=0(1)(2)不变化不变化;变化。变化。Chapter 1恒压源与恒流源特性比较恒压源与恒流源特性比较恒压源恒压源恒流源恒流源不不 变变 量量变变 化化 量量
16、 Uab=Us(常数)(常数)Uab的大小、方向均为恒定,的大小、方向均为恒定,外电路负载对外电路负载对 Uab 无影响。无影响。I=Is(常数)(常数)I 的大小、方向均为恒定,的大小、方向均为恒定,外电路负载对外电路负载对 I 无影响。无影响。输出电流输出电流 I 可变可变-I 的大小、方向均的大小、方向均由外电路决定由外电路决定端电压端电压Uab 可变可变-Uab 的大小、方向的大小、方向均由外电路决定均由外电路决定Us+abIUababIUabIsChapter 11.3 基尔霍夫定律v基尔霍夫电流定律KCLv基尔霍夫电压定律KVL基尔霍夫定律基尔霍夫定律用于描述由元件之间连接方式所用
17、于描述由元件之间连接方式所形成的约束关系。(结构约束)形成的约束关系。(结构约束)元件伏安关系元件伏安关系用于描述元件本身物理特性所决用于描述元件本身物理特性所决定的电压、电流约束关系。(自身约束)定的电压、电流约束关系。(自身约束)Chapter 1没有分叉且包含一个或多个元件的电路称为没有分叉且包含一个或多个元件的电路称为。b3条或条或3条以上支路的连接点称为条以上支路的连接点称为。n由一条或多条支路所组成的闭合路径称为由一条或多条支路所组成的闭合路径称为。l内部不另含支路的回路,称为内部不另含支路的回路,称为,又称又称m结构相对复杂的电路,称为结构相对复杂的电路,称为+us1 i1R1i
18、2i3R2R3 +us2 abcde一、相关概念一、相关概念图示电路有图示电路有 条支路,条支路,个节点,个节点,个回路,个回路,个网孔。个网孔。3322Chapter 1二、基尔霍夫电流定律二、基尔霍夫电流定律KCL任一时刻,对任一结点,流入结点的电任一时刻,对任一结点,流入结点的电流恒等于流出结点的电流。流恒等于流出结点的电流。表述一表述一基尔霍夫电流定律应用于结点处。基尔霍夫电流定律应用于结点处。出出入入ii 0 i表述二表述二任何时刻任何时刻,通过任一节点电流的代数和恒,通过任一节点电流的代数和恒等于零。等于零。i1i4i6i5 i2i40若取流出为正若取流出为正在图示电路中在图示电路
19、中对于结点对于结点a对于结点对于结点bChapter 1基尔霍夫电流定律的扩展:基尔霍夫电流定律的扩展:结点结点 任意闭合任意闭合面面i1 i2i3 0U2U3U1+RR1R+_+RII=?I=0应用应用:将多个电流源的并联化简成一个电流源将多个电流源的并联化简成一个电流源123ssssIIIIChapter 1三、基尔霍夫电压定律三、基尔霍夫电压定律KVL表述二:表述二:任一时刻,沿任一任一时刻,沿任一回路绕行一周,回路中各元回路绕行一周,回路中各元件电压的代数和恒等于零件电压的代数和恒等于零 回路中支路电压间的约束关系可用回路中支路电压间的约束关系可用基尔霍夫基尔霍夫电压电压定律表示。定律
20、表示。升升降降uu表述一:表述一:在任一时刻,沿在任一时刻,沿任一回路绕行一周,电压任一回路绕行一周,电压升之和恒等于电压降之和升之和恒等于电压降之和 0uUs3+I+R1Us1Us2R2+UR1UR2顺时针绕行顺时针绕行UR1Us2+Us3+UR2 Us1=0UR1+Us3+UR2=Us2+Us1Chapter 1Uab+10V+I+30V8V53基尔霍夫电压定律也适合开口电路。基尔霍夫电压定律也适合开口电路。Uab5I+8或或Uab103I+30应用应用:将多个电压源的串联化简成一个电压源将多个电压源的串联化简成一个电压源123UUUU四、注意问题四、注意问题1.KCL、KVL定律具有普遍
21、性。定律具有普遍性。适用范围广,适用于由各种不同元件所构成得电路。如直流和交流,线性和非线性电路等。2.必须标注参考方向。必须标注参考方向。把KCL应用到某一结点时,必须指定支路电流参考方向支路电流参考方向;列写KVL方程时,必须标注各支路元件电压参考方向支路元件电压参考方向,并规定回路的绕行方向绕行方向,一般顺时针绕行。3.注意符号:注意符号:(1)列写KCL方程第二种表述时支路电流、号的确定,一般规定流出结点的支路电流取+,流入取;(2)列写KVL方程第二种表述时元件电压、号的确定,一般规定沿巡行方向电压降时元件电压取,相反取。Chapter 1图示电路的基尔霍夫电压方程为图示电路的基尔霍
22、夫电压方程为 。A)U=Us+IR B)U=Us IR;C)U=Us+IR D)U=Us IR 例1.6B例例1.7求图所示电路中电求图所示电路中电流流 I和电压和电压Us。+5A6A15AI1.51213Us解:解:I1.5I1.5=15 I14AI6 51A由广义结点由广义结点由右结点由右结点I12I3=15+I1218A由中间结点由中间结点A3125.11411512 II3Us3 I3+12 I12 90 V由右回路由右回路由左回路由左回路Chapter 11.4 电路的分析方法v电路的等效化简v支路电流分析法v结点电压分析法(选讲)v叠加原理v戴维南定理v诺顿定理(选讲)v电路中电位
23、的计算Chapter 1一、电路的等效化简等效的概念等效的概念电阻串并联接的等效变换电阻串并联接的等效变换实际电源模型间的等效互换实际电源模型间的等效互换Chapter 1在端口上具有相同电压电流关系(即伏安关系,在端口上具有相同电压电流关系(即伏安关系,简写为简写为VAR)的不同内部结构电路称为)的不同内部结构电路称为。+uiN1外电路外电路+uiN2外电路外电路 将某一电路用与其等效的电路替换的过程称为将某一电路用与其等效的电路替换的过程称为。将电路进行适当的等效变换,可以使外电。将电路进行适当的等效变换,可以使外电路的分析计算得到简化。路的分析计算得到简化。N1与与N2对外电路的影响是相
24、同的。对外电路的影响是相同的。1、等效的概念、等效的概念Chapter 1n个电阻串联可等效为一个电阻个电阻串联可等效为一个电阻n21eqRRRR Reqiu+baN2R1R2Rniu+b+u1u2unN1a分压公式分压公式uRRiRueqkkk 两个电阻串联时两个电阻串联时uRRRu2111 uRRRu2122 电阻串联使用多用于分压。电阻串联使用多用于分压。(1)电阻的串联电阻的串联2、电阻串并联接的等效变换、电阻串并联接的等效变换Chapter 1(2)电阻的并联电阻的并联Reqiu+baN2R1R2Rnii1i2inab+uN112eq1212RRR=R R=R+R两个电阻并联的等效电
25、阻为两个电阻并联的等效电阻为Geq=G1+G2+GnnRRRR111121eq 或或Chapter 1两个电阻并联时两个电阻并联时iRRRi2121 iRRRi2112 R1R2Rnii1i2inab+uN1分流公式分流公式iGGuGieqkkk 电阻并联使用多用于分流。电阻并联使用多用于分流。Chapter 1例1.8 在图示电路中,要在在图示电路中,要在12V的直流电源上使的直流电源上使6 V、50 mA的灯泡正常发光,应采用哪种联接电路?的灯泡正常发光,应采用哪种联接电路?+12V120(a)+12V120120(b)Chapter 13、实际电源模型间的等效互换、实际电源模型间的等效互
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