第1章-电路的基本概念和定律分解课件.ppt
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- 电路 基本概念 定律 分解 课件
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1、2022-11-191 主要参考书:电路分析胡翔骏 高等教育出版社 简明电路分析基础 李瀚荪 高等教育出版社2022-11-192第一章第一章 电路的基本概念及定律电路的基本概念及定律1.1 电 路 与 电 路 模 型 1.2 理 想 电 路 元 件1.3 基 尔 霍 夫 定 律1.4 无源一端口网络的等效变换1.5 有源一端口网络的等效变换2022-11-193 l 理解电流、电压参考方向及电流、电压间关联参考方向的概念。l 理解理想电路元件的伏安特性。l 掌握基尔霍夫电流、电压定律,并能灵活地运用于电路的分析计算。l 掌握等效概念并能应用等效的方法来化简和求解电路。l 了解受控源的特性,会
2、求解含受控源的电路。学学 习习 目目 标标2022-11-194实实 际际 电电 路路 电电 路路 模模 型型实际部件实际部件:理想元件理想元件:1.1 电路与电路模型电路与电路模型1.1.1 实际电路与电路模型实际电路与电路模型1.1.2 集总参数电路集总参数电路集总参数电路:L(L为原件几何尺寸)集总参数元件:分布参数电路-不满足集总参数电路条件的另一类电路称为分布参数电路。其特点是电路的电压和电流不仅是时间的函数,也与器件的几何尺寸和空间位置有关2022-11-1951.1.3 电路中的基本物理量及参考方向电路中的基本物理量及参考方向dtdqti)(电流的参考方向假定正电荷运动的方向。电
3、流强度单位时间内通过导体横截面的电量。电流强度简称电流,用符号i(t)表示。即:1、电流电流2022-11-196(1)引入参考方向的原因 分析复杂电路时很难事先判定某支路中的电流的实际方向;交流电的实际方向不断随时间改变。例:图中R3的电流方向很难预先确定 2022-11-197(2)参考方向表示:例:上图中设定各支路的参考方向如下:(3)参考方向与真实方向的关系:2022-11-198注意:注意:、在进行电路分析时,必须先指定电流的参考方向,、在进行电路分析时,必须先指定电流的参考方向,方能正确进行方程的编写和求解,题目中给出的电方能正确进行方程的编写和求解,题目中给出的电 流方流方向是参
4、考方向。向是参考方向。、只有规定了参考方向,电流的正负值才有意义,离、只有规定了参考方向,电流的正负值才有意义,离 开参考方向谈电流的正负值无意义。开参考方向谈电流的正负值无意义。例:图中如i=5 A时,表示电流的真实方向从ab,如i=-5 A时,表示电流的真实方向从ba 2022-11-1992、电压、电压 库仑单 )(1焦耳)位:1伏特(Vdqdwtu定义:电场力推动单位正电荷从电路中某一点到另一点所做的功为两点之间的电压。关联的参考方向:沿着电流的参考方向就是电压从正到负的方向.例:-u2022-11-1910说明:(1)电压与电位的关系:大小 Uab=Va-Vb;方向 规定电压的实际方
5、向由高电位点指向低电位点。即电位降低的方向为电压方向。(2)电路中各点的电位值与参考点的选择有关,电路中不指定参考点而谈论各点的电位是没有意义的。(3)参考点本身的电位为零。电位:把电路中各点与参考点之间的电压称为各点的电位。电位通常用字母V 表示。例:2022-11-19113、电电 功功 率率(1)定义:电路在单位时间里吸收的电能称为电路吸收的电功率,简称功率,用p表示。(2)计算:当电流与电压为关联参考方向时:p=ui 或 P=UI当电流与电压为非关联参考方向时:p=-ui 或 P=-UI 由于电压和电流均为代数量,显然功率也是代数量,二端电路是否真正吸收功率,还要看计算结果p的正负而定
6、,当功率为正值,表示确为吸收功率;反之负值。2022-11-1912例:如图电路中,已知i=1A,u1=3V,u2=7V,u3=10V,求:ab、bc、ca 三部分电路吸收的功率P1,P2,P3。_3u_2u-1ui 1 1 2 2 3 3 1 2 3 3 13 ()7 17W ()10 110 ()0 PuiWPuiPuiWPPP 解:吸收吸收提供功率守恒2022-11-191.2.1 1.2.1 电阻元件电阻元件1、定义:一个二端元件,在任意时刻,其电压和电流可用 平面上的一条曲线所决定,则此二端元件称为电阻元件。uiui01t2t)aui0t所有)cui0)bt所有1.2 理想电路元件理
7、想电路元件几种电阻元件:2022-11-19142、线性非时变电阻伏安关系:iR_u当电压、电流为非关联参考方向时:iuR 0)a)biu0R 0 uGiiRu u=Ri R-(欧姆)i=Gu G-s(西门子)电压电流关联参考方向时:当R=(开路)和R=0(短路)时:2022-11-19153、电阻元件上吸收的功率与能量 (1)R吸收的功率为:Riuip2 对于正电阻来说,吸收的功率总是大于或等于零。是一种耗能元件(2)设在to-t区间R吸收的能量为w(t)、它等于从t0-t对它吸收的功率作积分。即:)()()(002dRidpwtttt2022-11-19161.2.2 1.2.2 电容元件
8、电容元件1、电容器:一对相互靠近的导体中间隔以绝缘介质(包括空气)构成电容器。2、定义:对于一个二端元件,在任意时刻所储存的电荷与元件两端电压的关系可用u-q平面上的一条过原点的曲线来描述则此二端元件称为电容元件。3、电容元件电路符号:如果该曲线是一条通过原点的直线,则称为线性电容元件。2022-11-19174、电容元件的伏安特性uqC dtduCdtdqidtduCuuip221uCWCdiCtudiCdiCdiCuttcttttc0000)(1)()(1)(1)(1(1)电容:(q为电容器极板上的电荷量,单位库仑(C);u为对应极板间的电压,单位伏特(V);C称为电容元件的电容量,单位法
9、拉(F)(2)伏安关系:(电流、电压关联方向时)(3)功率:(电流、电压关联方向时)(4)能量:2022-11-1918例:电容元件及其参考方向如图所示,已知 求电流i,及 时的电流及电容储存的电场能量。解:因为 u,i为关联方向,所以FCtVu01.0,100sin603002tttdttddtduCi100cos60100cos100)60(01.0)100sin60(01.0JCuWVuAittC5.13)330(01.02121330236032sin603002100sin6030)21(603002100cos60,3002:300222电场能量电压电流时代入上式得把2022-11
10、-19191.2.31.2.3 电感元件电感元件1、电感线圈:用导线绕制在铁心或其他材料上(包括空心情况),构成电感线圈。2、定义:对于一个二端元件,在任意时刻流过的电流i与其产生的磁链之间的关系可以用 平面上的一条曲线来描述,则此二端元件称为电感元件。i 如果该曲线是一条通过原点的直线,则称为线性电感元件。3、电感元件电路符号:2022-11-19204、电感元件的伏安特性iLdtdiLu dtdiLiuip221iLWLduLtiduLduLduLtitttttt000)(1)()()(1)()(1)(1)(0(1)电感:(为穿过线圈的总磁通量,称为磁链,单位韦伯(Wb);i为线圈中的电流
11、,单位安培(A);L为电感元件的电感量,单位亨利(H)(2)伏安关系:(电流、电压关联方向时)(3)功率:(电流、电压关联方向时)(4)能量:2022-11-1921例:电感线圈如图所示,已知 ,L=0.5mH,求其两端电压的变化规律,并求t=0时的电感电压及磁场能量。mVedteddtdiLutt02.002.0)100(5.0JeiLWmVeuL5.2)100(105.021)0(21)0(1)0(2002.032002.0Aeit02.0100解:因为 u,i为关联方向 所以 2022-11-19221、理想电压源:、理想电压源:不论外部电路如何变化,其两端电压总能保持定值或一定的时间函
12、数的电源定义为理想电压源,简称电压源。iu)b01.2.4 理想电源理想电源b)所示。如图(电压源置零时)其当0 VARus。等效于短路源置零相同,可的线 时 见电压0 与VARRa)两个基本性质:(1)其端电压是定值或是一定的时间函数,与流过的电流无关。(2)电压源的电压是由它本身决定的,流过它的电流则是任意的。电压源的伏安特性曲线是平行于 i 轴其值为uS(t)的直线。如图a)所示._u_sui2022-11-1923_susiNiiu0 (b)(a)。路等效于流源置零相同,可的所示。如,其流源置零(线开 时 见电 与)(图时)电0 当VARRbVARis2、理想电流理想电流 源:源:不论
13、外部电路如何,其输出电流总能保持定值或一定的时间函数的电源,定义为理想电流源,简称电流源。两个基本性质两个基本性质:(1)它输出的电流是定值或一定的时间函数,与其两端的电压无关。(2)其电流是由它本身确定的,它两端的电压则是任意的。电流源的伏安特性曲线是平行于u 轴其值为 i S(t)的直线。2022-11-19241、实际电压源的电路模型。测得VAR:suui1.2.5 实际电源模型实际电源模型 tgRiRuuss式中由表达式得:实际电压源的电路模型为理想电压源与电阻串联。该电路模型常称为戴维南电路。伏安关系表达式为:2022-11-19252、实际电流源的电路模型实际电流源的电路模型如图所
14、示,该电路模型常称为诺顿电路。AVusRRisissssRuiuGii2022-11-19261.2.6 受控源受控源 日常生活中所接触到的电子器件,诸如:变压器、共射晶体管、放大器等,都可用受控源的电路模型来描述。1u 2u 2 1uK ucibi cbii1、定义:受控源是一个具有两条支路的元件。输入支路不是开路就是短路;输出支路不是电压源就是电流源。其电压或电流值受输入支路的控制。2022-11-19272、分类:(1)电压控制的电压源(VCVS)图中 电压放大系数,变压器、真空三极管、放大器属此电路模型。1 uu2=u1(2)电压控制的电流源(VCCS)图中 g转移电导,场效应管、放大
15、器、真空三极管属此电路模型。12gui 1 um2022-11-1928(3)电流控制的电压源(CCVS)图中 r 转移电阻直流发电机、热偶属此电路模型。1i12riu(4)电流控制的电流源(CCCS)图中 电流放大系数晶体三极管放大器属此电路模型。1i12ii注意:在画电路图时,通常不直接画出输入支路,仅标注出控制量及参考方向。615Sui5iii 551Su62022-11-19291.3 基尔霍夫定律基尔霍夫定律216387544i6i2i5i1i3i7i8i 3u1u 2u支路:在电路中流过同一电流的一段电路。节点:两条以上支路 的交点。回路:由支路构成的 闭合路径。网孔:不含支路的回
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