最新电工学(第七版上册)电工技术(课件).ppt
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- 最新 电工学 第七 上册 电工 技术 课件
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1、1.11.1 电路和电路模型电路和电路模型一一、电路电路:主要由主要由电源电源、负载负载、连接导线连接导线及及开关开关等构成等构成 电源电源:电池、发电机、信号源等:电池、发电机、信号源等 负载负载:用电设备:用电设备 由电路器件和电路部件相互连接而成,它由电路器件和电路部件相互连接而成,它为电流的流通提供路径,具有传输电能、处理为电流的流通提供路径,具有传输电能、处理信号、测量、控制、计算等功能。信号、测量、控制、计算等功能。带电质点的有规则的定向运动。带电质点的有规则的定向运动。电流:虽然人们看不见摸不着它,但可通过电流的各种效应(譬如磁效应、热效应)来感觉它的客观存在,这是人们所熟悉的常
2、识。所以,毫无疑问,电流是客观存在的物理现象。为了从量的方面量度电流的大小,引入电流强度的概念。单位时间内通过导体横截面的电荷量定义为电流强度。电流强度用i(t)表示,即:tqtqitddlim)(0t1.电流电流(current):电流强度定义说明图 1kA=103A1mA=10-3A1 A=10-6A单位:单位:A(安培)(安培)kA、mA、Ai 0 0i 参考方向参考方向实际方向实际方向A AB Bi 参考方向参考方向实际方向实际方向A AB B1.1.用箭头表示:用箭头表示:箭头的指向为箭头的指向为电流的参考方向。电流的参考方向。2.2.用双下标表示:用双下标表示:如如iAB,电流的参
3、考方向由电流的参考方向由A点指向点指向B点。点。iBA2.电压电压 两点之间的电位之差即是两点间的电压。从电场力做功概念定义,电压就是将单位正电荷从电路中一点移至电路中另一点电场力做功的大小,如图 所示。用数学式表示,即为)()()(tdqtdwtu定义电压示意图 式中dq为由a点移至b点的电荷量,单位为库仑(C);dw是为移动电荷dq电场力所做的功,单位为焦耳(J)。电位、电压的单位都是伏特(V),1V电压相当于移动1C正电荷,电场力所做的功为 1J。在电力系统中嫌伏特单位小,有时用千伏(kV)。在无线电电路中嫌伏特单位太大,常用毫伏(mV)、微伏(V)作电压单位。从电位、电压定义可知它们都
4、是代数量,因而就有参考方向问题。电路中,规定电位真正降低的方向为电压的实际方向。但在复杂的电路里或在交流电路里,两点间电压的实际方向是经常改变的,这给实际电路问题的分析计算带来困难,所以也要对电路中两点间电压设出参考方向。电压参考方向有三种表示方式:电压参考方向有三种表示方式:(1)(1)用箭头:用箭头:(2)(2)用正负极性:用正负极性:(3)(3)用双下标:用双下标:A AB BUABUA AB BU+A AB BU 0000 吸收正功率吸收正功率 (吸收吸收)P0 发出正功率发出正功率 (发出发出)P0,d u/d t0,则,则i0,q ,p0,电容吸收功率。电容吸收功率。当电容放电,当
5、电容放电,u0,d u/d t0,则,则i0,q ,p0,d i/d t0,则,则u0,p0,电感吸收功率。电感吸收功率。当电流减小,当电流减小,i0,d i/d t0,则,则u0,p0 p吸吸=uis0 p发发=uis0iSiu+_4 4、实际电流源、实际电流源iISu+_GSu0iISi=ISuGS 常用的干电池和可充电电池常用的干电池和可充电电池 实验室使用的直流稳压电源实验室使用的直流稳压电源示波器稳压电源1.8 1.8 受控电源受控电源(非独立源非独立源)电压或电流的大小和方向不是给定的时间函数,而是电压或电流的大小和方向不是给定的时间函数,而是受电路中某个地方的电压受电路中某个地方
6、的电压(或电流或电流)控制的电源,称受控源控制的电源,称受控源电路符号电路符号+受控电压源受控电压源1.定义定义受控电流源受控电流源(a)电流控制的电流源电流控制的电流源 :电流放大倍数电流放大倍数r :转移电阻转移电阻 2.分类:分类:(b)电流控制的电压源电流控制的电压源1i 1iCCCS1i 1iCCVSCurrent Controlled Voltage SourceCurrent Controlled Current Sourceg:转移电导转移电导 :电压放大倍数电压放大倍数(c)电压控制的电流源电压控制的电流源(d)电压控制的电压源电压控制的电压源1gu1uVCCS1u 1uVC
7、VSVoltage Controlled Voltage SourceVoltage Controlled Current Source3.3.受控源与独立源的受控源与独立源的比较比较(1)(1)独立源电压独立源电压(或电流或电流)由电源本身决定,与电路中其由电源本身决定,与电路中其它电压、电流无关,而受控源电压它电压、电流无关,而受控源电压(或电流或电流)直接由控直接由控制量决定。制量决定。(2)(2)独立源作为电路中独立源作为电路中“激励激励”,由它在电路中产生电压,由它在电路中产生电压、电流,而受控源只是反映出口端与入口端的关系,、电流,而受控源只是反映出口端与入口端的关系,在电路中不能
8、作为在电路中不能作为“激励激励”。基尔霍夫定律包括基尔霍夫电流定律基尔霍夫定律包括基尔霍夫电流定律 (KCL)(KCL)和基尔霍夫电压定律和基尔霍夫电压定律(KVL)(KVL)。它反映了电路中所。它反映了电路中所有支路电压和电流所遵循的基本规律,是分析集有支路电压和电流所遵循的基本规律,是分析集总参数电路的基本定律。总参数电路的基本定律。基尔霍夫定律与元件特基尔霍夫定律与元件特性构成了电路分析的基础。性构成了电路分析的基础。1.9 基尔霍夫定律基尔霍夫定律 1.1.几个名词几个名词或电路中通过同一电流的分支。或电路中通过同一电流的分支。(b)三条或三条以上支路的连接点称为节点。三条或三条以上支
9、路的连接点称为节点。(n n )b=3an=2+_R1uS1+_uS2R2R3(1)支路)支路 (branch)电路中每一个两端元件就叫一条支路电路中每一个两端元件就叫一条支路i3i1(2)(2)节点节点 (node)(node)b=5 2.2.基尔霍夫电流定律基尔霍夫电流定律 (KCL)例:令流出为例:令流出为“+”+”,有:,有:在集总参数电路中,任意时刻,对任意结点流出或流入该在集总参数电路中,任意时刻,对任意结点流出或流入该结点电流的代数和等于零。结点电流的代数和等于零。mkti10)(出出入入 iior 流进的电流进的电流等于流流等于流出的电流出的电流1i5i4i3i2i054321
10、 iiiii54321iiiii 1 3 25i6i4i1i3i2i0641 iii例例0542 iii0653 iii三式相加得:三式相加得:0321 iii以上结果表明以上结果表明KCL可推广应用于电可推广应用于电路中包围多个结点的任一闭合面路中包围多个结点的任一闭合面明确明确:(1)KCL是电荷守恒和电流连续性原理在电路中任是电荷守恒和电流连续性原理在电路中任 意结点处的反映;意结点处的反映;(2)KCL是对支路电流加的约束,与支路上接的是是对支路电流加的约束,与支路上接的是 什么元件无关,与电路是线性还是非线性无关;什么元件无关,与电路是线性还是非线性无关;(3)KCL方程是按电流参考
11、方向列写,与电流实际方程是按电流参考方向列写,与电流实际 方向无关。方向无关。(1)标定各元件电压参考方向)标定各元件电压参考方向(2 2)选定回路绕行方向,)选定回路绕行方向,顺时针或逆时针。顺时针或逆时针。U1US1+U2+U3+U4+US4=0 3.3.基尔霍夫电压定律基尔霍夫电压定律 (KVL)在在集总参数电路中,任一时刻,集总参数电路中,任一时刻,沿任一闭合路径绕沿任一闭合路径绕行,各支路电压的代数和等于零行,各支路电压的代数和等于零。mktu10)(升升降降 uuor U2+U3+U4+US4=U1+US1 或:或:R1I1+R2I2R3I3+R4I4=US1US44.4.KCL、
12、KVL小结:小结:(1)(1)KCL是对支路电流的线性约束,是对支路电流的线性约束,KVL是对是对回回路电路电 压的线性约束。压的线性约束。(2)(2)KCL、KVL与组成支路的元件性质及参数无关。与组成支路的元件性质及参数无关。(3)(3)KCL表明在每一节点上电荷是守恒的;表明在每一节点上电荷是守恒的;KVL是是能能量守恒量守恒的具体体现的具体体现(电压与路径无关电压与路径无关)。(4)(4)KCL、KVL只适用于集总参数的电路。只适用于集总参数的电路。0)10(10101 I解解AI21 AII31211 10V+-1A-10VI=?10 1.解解AI7310 024 IUVIU1041
13、442 I12.10V+-3I2U=?I=05 3.5-+2I2 I25+-解:解:AI155102 VIIIIU2225532222 +-I1U=?4.R2 I1R1US解:解:12 IRU 111 RUIIS )1(11 RUIS)1(12 RURUS)()1(121电压源功率RUIUPSSSv作业题:4、8、9、11、14、15第二章第二章 电阻电路的等效变换电阻电路的等效变换 重点重点:1.1.电阻和电源的串、并联;电阻和电源的串、并联;2.2.电压源和电流源的等效变换;电压源和电流源的等效变换;3.3.一端口的输入电阻一端口的输入电阻。2.1 2.1 引言引言 电阻电路电阻电路仅由电
14、源和线性电阻构成的电路仅由电源和线性电阻构成的电路 分析方法分析方法(1 1)欧姆定律和基尔霍夫定律是分)欧姆定律和基尔霍夫定律是分 析电阻电路的依据;析电阻电路的依据;(2 2)等效变换的方法)等效变换的方法,也称化简的方法也称化简的方法usR5+RR1R2R3R4+uius图图(a)11iReq图图(b)1+Ru+1两端电路等效的概两端电路等效的概念念 两个两端电路,端口具有相同的电压、电流关系两个两端电路,端口具有相同的电压、电流关系,则则称它们是等效的电路。称它们是等效的电路。1.1.电路特点电路特点:一、电阻串联一、电阻串联(Series Connection of Resistor
15、s)+_R1Rn+_uki+_u1+_unuRk(a)(a)各电阻顺序连接,流过同一电流各电阻顺序连接,流过同一电流(KCL);(b)(b)总电压等于各串联电阻的电压之和总电压等于各串联电阻的电压之和(KVL)。2 2.2 2 电阻的串联、并联和串并联电阻的串联、并联和串并联KVL:u=u1+u2+uk+un结论结论:Req=(R1+R2+Rn)=Rk等效等效串联电路的总电阻等于各分电阻之和。串联电路的总电阻等于各分电阻之和。2.2.等效电阻等效电阻Req+_R1Rn+_uki+_u1+_unuRku+_Reqi3.3.串联电阻上电压的分配串联电阻上电压的分配uRRunjjkk 1例例:两个电
16、阻分压:两个电阻分压,如下图如下图uRRRu2111+_uR1R2+-u1-+u2i+_uR1Rn+_u1+_uniuRRRu2122 (注意方向注意方向 !)说明电压与电阻成正比,因此串连电阻电路可作说明电压与电阻成正比,因此串连电阻电路可作分压电路分压电路二、电阻并联二、电阻并联(Parallel Connection)inR1R2RkRni+ui1i2ik_1.1.电路特点电路特点:(a)(a)各电阻两端分别接在一起,两端为同一电压各电阻两端分别接在一起,两端为同一电压(KVL);(b)(b)总电流等于流过各并联电阻的电流之和总电流等于流过各并联电阻的电流之和(KCL)。等效等效1/Re
17、q=1/R1+1/R2+1/Rn令令 G=1/R,称为称为电导电导Geq=G1+G2+Gk+Gn=Gk=1/RkinR1R2RkRni+ui1i2ik_2.2.等效电阻等效电阻Req+u_iReq3.3.并联电阻的电流分配并联电阻的电流分配即即 电流分配与电导成正比电流分配与电导成正比iGGikkk 对于两电阻并联,有对于两电阻并联,有iRRRiRRRi2122111/1/1/1 R1R2i1i2iiRRRiRRRi2112122/1/1/1 (注意方向注意方向!)三、电阻的串并联三、电阻的串并联要求要求:弄清楚串、并联的概念。:弄清楚串、并联的概念。例例1.1.R=4(2+36)=2 计算举
18、例:计算举例:RR R=(4040+303030)=30 40 30 30 40 30 R40 40 30 30 30 R例例2.2.2 2.3 3电阻星形连接与三角形连接的等效变换电阻星形连接与三角形连接的等效变换 (Y 变变换换)Y型型网络网络 型型网络网络 包含包含三端三端网络网络下面是下面是 ,Y 网络的变形:网络的变形:型电路型电路(型型)T T 型电路型电路(Y 型型)这两种电路都可以用下面的这两种电路都可以用下面的 Y 变换方法来做。变换方法来做。下面要证明:这两个电路当它们的电阻满足一定下面要证明:这两个电路当它们的电阻满足一定 的关系时,是能够相互等效的。的关系时,是能够相互
19、等效的。端口电压及电流均相等端口电压及电流均相等 等效条件:等效条件:Y Y a等效变换等效变换bcRaRcRb根据等效的条件,可推导出如下等式baccbbacaaaccbbabccccbbaabRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRa cabcabbccaccabcababbcbcabcabcaabaRRRRRRRRRRRRRRRRRR 简记方法:简记方法:电阻之和相相邻邻电电阻阻乘乘积积R特例:若三个电阻相等特例:若三个电阻相等(对称对称),则有,则有 R =3RY(外大内小外大内小 )13型不相邻电阻之型电阻两两相Y积积乘乘Y YR注意注意:(1)(1)等效对外部等效对外部(端
20、钮以外端钮以外)有效,对内不成立。有效,对内不成立。(2)(2)等效电路与外部电路无关。等效电路与外部电路无关。应用:简化电路应用:简化电路例例3 3:桥:桥 T T 电路电路1k 1k 1k 1k RE1/3k 1/3k 1k RE1/3k 1k RE3k 3k 3k Y Y变换变换Y Y变换变换2.4 2.4 电压源、电流源的串联和并联电压源、电流源的串联和并联 一、理想电压源的串并联一、理想电压源的串并联1.1.串联串联:uS=us1+us2+usn=uSk 注意参考方向注意参考方向,如果如果uSk的参考方向与的参考方向与uS的参考方向一致的参考方向一致时时,式中式中uSk的前面取的前面
21、取“+”“+”号,不一致时取号,不一致时取“-”“-”号号uSn+_+_uS1+_uS可等效成一个理想电压源可等效成一个理想电压源uSHengyang normal university P&E department Deng qx5V+_+_5VI+_5VI2.2.并联并联:只有电压相等、极性一致的电压源才能并联,只有电压相等、极性一致的电压源才能并联,否则否则违背违背KVLKVL,其等效电路为其中任一电压源。且每个,其等效电路为其中任一电压源。且每个电源的电流不确定。电源的电流不确定。二二.理想电流源的串并联理想电流源的串并联可等效成一个理想电流源可等效成一个理想电流源 i SiS=iS1
22、iS2iSn iSk 1.1.并联:并联:iS1iS2iSniS注意参考方向注意参考方向,如果如果iSk的参考方向与的参考方向与iS的参考方向一致时的参考方向一致时,式中式中 iSk的前面取的前面取“+”号,不一致时取号,不一致时取“-”号号Hengyang normal university P&E department Deng qx2.2.串联串联:只有电流相同且方向一致的电流源才能串联只有电流相同且方向一致的电流源才能串联,否则违背否则违背KCLKCL。其等效电路为其中任一电流源,并且每个电流源的端电压不其等效电路为其中任一电流源,并且每个电流源的端电压不能确定。能确定。+u2A2A2
23、A2Au+三、理想电压源、理想电流源的串并三、理想电压源、理想电流源的串并联联+_uS+_uSiSuS+_iSiS实际电压源、实际电流源两种模型可以进行等效变实际电压源、实际电流源两种模型可以进行等效变换,所谓的换,所谓的等效等效是指是指端口的电压、电流在转换过程中保端口的电压、电流在转换过程中保持不变持不变。u=uS RS ii=iS GSui=uS/RS u/RS 通过比较,得等效的条件:通过比较,得等效的条件:iS=uS/Rs ,GS=1/RSiGS+u_iSi+_uSRS+u_2.5 2.5 实际电源的两种模型及其等效变换实际电源的两种模型及其等效变换 由电压源变换为电流源:由电压源变
24、换为电流源:转换转换转换转换i+_uSRS+u_iGS+u_iS由电流源变换为电压源:由电流源变换为电压源:i1/RS+u_Us/Rsi+_1/Gs+u_Is/Gs IS iS iS iS (2)(2)所谓的所谓的等效等效是对是对外部电路外部电路等效,对等效,对内部电路内部电路是不等效的。是不等效的。注意注意:开路的电流源可以有电流流过并联电导开路的电流源可以有电流流过并联电导GS。电流源短路时电流源短路时,并联电导并联电导GS中无电流。中无电流。电压源短路时,电阻电压源短路时,电阻Rs有电流;有电流;开路的电压源中无电流流过开路的电压源中无电流流过 RS;ISiGSiS(1)(1)方向:电流
25、源电流方向与电压源电压方向相反。方向:电流源电流方向与电压源电压方向相反。iSiSiSGSiiS(3)(3)理想电压源与理想电流源不能相互转换。理想电压源与理想电流源不能相互转换。应用应用:利用电源转换可以简化电路计算。:利用电源转换可以简化电路计算。例例5.5.I=0.5A6A+_U5 5 10V10V+_+U55 2A6AU=20V例例6.6.5A3 4 7 2AI+_15v_+8v7 7 I例例7.结论:受控源和独立源一结论:受控源和独立源一样可以进行电源转换;转样可以进行电源转换;转换过程中注意不要丢失控换过程中注意不要丢失控制量。制量。R3R1+_US+_R2i1ri1求电流求电流i
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