第1章电路及分析方法.ppt
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1、第1章 电路及分析方法,1.1 电路的基本概念1.2 电路元件与电源状态1.3 基尔霍夫定律 1.4 电阻电路的等效变换1.5 电压源和电流源的等效变换1.6 支路电流法1.7 叠加定理1.8 戴维南定理与诺顿定理1.9 非线性电阻电路的分析,1.1 电路的基本概念,电路就是电流通过的路径,主要用来实现电能的传输、变换以及信号的传递和处理等功能。电路有时也称为电网络。人们在工作和生活中会遇到很多实际电路,例如手电筒电路、照明电路、电机控制电路、电视机电路等等。实际电路是为了完成某种预期目的,由电源、负载、以及电源至负载的中间环节三个基本部分相互连接而成的电流通路装置。下页图所示为一个简单的实际
2、电路,这是一个由干电池、灯泡、开关以及连接导线组成的照明电路。,一、电路的组成电源:提供电能负载:用电设备 中间环节:连接电源和负载,二、实际电路和电路模型1.实际电路的分析和计算,需将实际电路元件理想化(或模型化),突出其主要的电磁性质,近似看作理想元件。2.理想元件:所谓理想元件,简单说就是只具有一种物理性质的抽象元件,是组成电路模型的最小单元。譬如:理想电阻元件,电容元件,电感元件,理想电源等等。,3.电路模型:在电路模型中各理想元件的端子是用“理想导线”连接起来的。根据元件对外端子的数目,理想电路元件可分为二端、三端、四端元件等。实际电路可近似看做由理想元件组成的电路。,1.2 电路元
3、件与电源状态,电路元件是电路中最基本的组成单元,按其与外部连接的端子数目可分为二端、三端、四端元件等。元件的特性通过与端子有关的电路物理量描述,电路理论中涉及的物理量主要有电流、电压、电动势、功率、电荷和磁通等。在进行电路的分析和计算时,需要知道电压和电流的方向。关于电压和电流的方向,有实际方向和参考方向之分,要加以区别。根据不同的元件特性可把电路元件分为线性与非线性元件,时不变元件和时变元件,无源元件和有源元件等等。,一、电流定义,带电粒子或电荷在电场力作用下的定向运动形成电流。单位时间内流过导体截面的电荷量定义为电流强度。,二、电流的单位,A(安培)、mA(毫安)、A(微安),1.2.1
4、电流,三、电流的实际方向,正电荷运动的方向。(客观存在),电流的方向可用箭头表示,也可用字母顺序表示(),一、电位,定义:电场力把单位正电荷从一点移到参考点所做 的功。,单位:,V(伏特)、kV(千伏)、mV(毫伏),(电路中电位参考点:接地点,Vo=0),1.2.2 电压,二、电压,电场力把单位正电荷从一点移到另一点所做的功。,单位:,定义:,V(伏特)、kV(千伏)、mV(毫伏),实际方向:,由高电位端指向低电位端,也可用字母顺序表示(),,也可用+,-号表示。,电压的方向可用箭头表示,+u-,定义:,电源力把单位正电荷从“-”极板经电源内部移到“+”极板所做的功。,单位:,1.2.3 电
5、动势,V(伏特)、kV(千伏)、mV(毫伏),实际方向:,由低电位端指向高电位端,电动势的方向用+,-号表示,,也可用箭头表示。,U=E,在电路的分析计算中,不仅要算出电压、电流、的大小,还要确定这些量在电路中的实际方向。,在电路中各处电压、电流的方向很难事先判断出来。因此电路内各处电压、电流的实际方向也就不能事先确定。,为了解决以上的问题,在分析电路之前,首先假定一个电压或电流方向(参考方向)。,在复杂电路分析中,必须列写电路方程,但不知道电压、电流、的方向就写不出电路方程。,1.2.4 参考方向,电流的实际方向:,正电荷运动的方向(客观存在),电流的参考方向:,任意假定,实际方向(2A),
6、参考方向,(参考方向与实际方向相同),实际方向(2A),参考方向,(参考方向与实际方向相反),一、电流的参考方向,二、电压的参考方向,电压实际方向:,由高电位端指向低电位端(客观存在),电压的参考方向:,任意假定,如果A、B的实际电位为:,U=4 V,U,U=-4 V,电源两端的电压,电动势正方向表示电位升电压正方向表示电位降,结论:当电压的参考方向与电动势的参考方向相反时,当电压的参考方向与电动势的参考方向相同时,注意:,1.i、u、e 的参考方向可任意假定。但一经选定,分析过程中不应改变。,2.电路中标出的方向一律指参考方向。,3.同一元件的 u、i 同方向,称为关联参考方向。,或,或,关
7、联参考方向,非关联参考方向,功率是电场力在单位时间内所做的功。,当电阻元件电流和电压的参考方向关联情况下,电阻吸收的电功率为:,1.2.5 功率的计算,关联参考方向,电阻在t 时间内消耗的电能:,1kWh(1千瓦小时称为1度),若 P 0,电路实际吸收功率,元件为负载;,若 P 0,电路实际发出功率元件为电源。,1.2.6 元件吸收或供出功率的判断,当元件电流和电压的参考方向关联情况下,吸收的电功率为:,(U和I的实际方向相反,则是电源),(U和I的实际方向相同,是负载),非关联,关联,例1.1 试 判断(a)、(b)中元件是吸收功率还是发出功率。,解:(a),(b),是吸收功率。,元件电流和
8、电压的参考方向为关联,是发出功率。,元件电流和电压的参考方向为非关联,1.2.7 无源电路元件,一、电阻元件,膜式(碳膜、金属膜、金属氧化膜)电阻,线绕电阻器,结构:用金属电阻丝绕制在陶瓷或其它绝缘材料的骨架上,表面涂以保护漆或玻璃釉。优点:阻值精确(5 56k)、功率范围大、工作稳定可靠、噪声小、耐热性能好。(主要用于精密和大功率场合)。,电阻元件的 u、i 关系可由 u i 平面的一条曲线确定。,1.电阻的分类,分类:,线性电阻(过原点的直线),非线性电阻,2.电阻的电压电流关系,一、伏安特性曲线,电阻的伏安特性曲线,非线性电阻,线性电阻,3.欧姆定律(线性电阻),关联参考方向:,G 电导
9、,单位:西门子(S),非关联参考方向:,4.电阻的功率,关联方向:,非关联方向:,P 0 吸收,P 0 释放,1.线性电感(L为常数),i,N,N 匝数,磁通,磁链,电感,i,(安)A,韦伯(Wb),亨利(H),二、电感元件,2.电感元件的电压电流关系,u、i、e(电动势)的参考方向为关联参考方向,3.电感元件储存的能量,电感 L 在任一瞬间吸收的功率:,电感 L 在 dt 时间内吸收的能量:,电感 L 从 0 到 t 时间内吸收的能量:,设i(0)=0,(关联参考方向),P 0 吸收能量,P 0 释放能量,即,例1.2 电感电流 i=100e-0.02t mA,L=0.5H,求其电压表达式、
10、t=0 时的电感电压和 t=0 时的磁场能量。,解:,u、i 参考方向一致时,三、电容元件,瓷介电容器,涤纶电容器,独石电容器,铝电解电容器,纸介电容器,空气可变电容器,金属化纸介电容器,1.线性电容(C为常数),2.电容元件的电压电流关系(关联参考方向),(电容元件的VCR),u(0)t=0 时电压u的值,若u(0)=0,3.电容元件储存的能量,(关联参考方向),电容 C 在任一瞬间吸收的功率:,电容 C 在 dt 时间内吸收的能量:,电容 C 从 0 到 t 时间内吸收的能量:,设u(0)=0,即,P 0 吸收能量,P 0 释放能量,例1.3 电容元件及其参考方向如图所示,已知u=60si
11、n100t V,电容储存能量最大值为18J,求电容C的值及 t=2/300 时的电流。,解:,电压 u 的最大值为60V,所以,常用实际电源,干电池、蓄电池、直流发电机、直流稳压电源等。,交流发电机、电力系统提供的正弦交流电源、交流稳压电源等。,直流电源:,交流电源:,一个实际电源可以用两种模型来表示。用电压的形式表示称为电压源,用电流的形式表示称为电流源。,1.2.7 有源电路元件,电源的输出电压与外界电路无关,即电压源输出电压的大小和方向与流经它的电流无关,也就是说无论接什么样的外电路,输出电压总保持为某一给定值或某一给定的时间常数。,1.理想电压源,一、电压源,理想电压源(交流),(1)
12、电路符号,理想电压源(直流),或,特点:电流及电源的功率由外电路确定,输出电 压不随外电路变化。,Us,(2)伏安特性,I,U,理想电压源伏安特性,2.实际电压源,理想电压源是不存在的,电源在对外提供功率时,不可避免的存在内部功率损耗。即实际电源存在内阻,带载后,端电压下降。,实际电压源(交流),(1)电路符号,实际电压源(直流),或,特点:输出电压随外电路变化。,(2)伏安特性,I,U,U=US R0 I,实际电压源伏安特性,U0=US,实际电压源与理想电压源的本质区别在于其内阻RO。,注意,时,实际电压源就成为理想电压源。,当,实际电压源,理想电压源,实际工程中,当负载电阻远远大于电源内阻
13、时,实际电源可用理想电压源表示。,近似,电源的输出电流与外界电路无关,即电源输出电流的大小和方向与它两端的电压无关,也就是说无论接什么样的外电路,输出电流总保持为某一给定值或某一给定的时间常数。,1.理想电流源,二、电流源,理想电流源(交流),(1)电路符号,理想电流源(直流),特点:电源的端电压及电源的功率由外电路确定,输出电流不随外电路变化。,(2)伏安特性,I,理想电流源伏安特性,2.实际电流源,理想电流源是不存在的,电源在对外提供功率时,不可避免的存在内部功率损耗。即实际电源存在内阻,带载后,输出电流下降。,Is,实际电流源(交流),(1)电路符号,实际电流源(直流),特点:输出电流随
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- 电路 分析 方法
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