第1章电路和电路元件.ppt
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1、电工电子学教学课件,1.1 电路和电路的基本物理量,1.2 电阻、电感和电容元件,1.3 独立电源元件,1.4 二极管,1.5 双极晶体管,1.6 绝缘栅场效晶体管,第1章 电路和电路元件,1.1.1 电路,1.1.2 电路元件和电路模型,1.1.3 电流、电压及其参考方向,1.1.4 电路功率,1.1 电路和电路的基本物理量,手电筒电路,扩音器示意图,1、电路的概念 电路是电流的通路,是为了实现某种应用目的,将若干电工、电子器件或设备按一定方式所组成的整体。,1.1.1 电路,电源:提供电能的装置,中间环节:传递、分配和控制电能的作用,负载:取用电能的装置,2、电路的分类依据电路的作用,可将
2、电路分为两类。,(1)用于实现电能传输和转换的电路,强电电路电压较高、电流和功率较大,电力系统结构图,(2)实现信号传递与处理的电路,直流电源:提供能源,负载,信号源:提供信息,弱电电路电压较低、电流和功率较小,扩音器示意图,1.1.2 电路元件和电路模型,(1)实际电路元件和理想电路元件,实际电路元件:构成电路的电工、电子器件或设备。理想电路元件:具有某种确定的电磁性质的假想元件,它们及其组合,可以反映出实际电路元件的电磁性质和电路的电磁现象。理想电路元件主要有电阻元件、电感元件、电容元件和电源元件等。,开关,(2)实际电路和电路模型实际电路:用实际原件构成的电路电路模型:将实际原件都由其相
3、应的模型表示后就够成实际电路的电路模型。,1.1.3 电流、电压及其参考方向,1.电流及其参考方向,电流:电路中带电粒子在电源的作用下有规则的移动形成电流。电流的实际方向:正电荷移动的方向。电流的大小:电荷量对时间的变化率:,直流电流电流的大小和方向不随时间变化。,电流的参考方向任意假定的实际方向(用箭头表示)。,交流电流电流的大小和方向随时间变化。,电流的单位:,1kA=103A,1mA=10-3A,1 A=10-6A,A(安培)、kA、mA、A,i 0,i 0,实际方向,实际方向,电流的参考方向与实际方向的关系:,b.i 0,电流的实际方向与参考方向相反;,a.i 0,电流的实际方向与参考
4、方向相同;,2.电压及其参考方向,电流的参考方向有两层含义:1)电流的参考方向可以任意指定。2)在指定的参考方向下,从电流数值的正、负来确定的实际方向。,电压:是描述电场力对电荷做功的物理量,定义为单位正电荷从一点移至另一点电场力作的功:,电压的实际方向高电位指向低电位的方向,即电位真正降低的方向。,例:,已知:Va=2V,Vb=-2V,分析各点之间的电压及电压的实际方向,单位,V(伏)、kV、mV、V,直流电压:电压的大小和极性不随时间变化。,交流电压:电压的大小和极性随时间变化。,电压的参考方向:任意假定的实际方向,用“+”“-”符号表示。,电压的参考方向与实际方向的关系:,a.u 0,电
5、压的实际方向与参考方向相同;,b.u 0,电压的实际方向与参考方向相反;,3、关联参考方向,对于一个元件或一段电路,如果其电压和电流的参考方向一致,则称这种参考方向为关联参考方向。反之,称为非关联参考方向。,关联参考方向,非关联参考方向,例:,电压电流参考方向如图中所标,问:对A、B两部分电路电压电流参考方向关联否?,答:A电压、电流参考方向非关联;B电压、电流参考方向关联。,1.电功率P与u,i的关系,电流:单位时间内通过导体横截面的电量电压:单位正电荷由a点移到b点时所做的功功率:单位时间内元件吸收或发出的能量,单位:W(瓦),伏特 V,安培 A,1.1.4 电路功率,2.电路吸收或发出功
6、率的判断,u,i 取关联参考方向,P=ui 表示元件吸收的功率,P0 吸收正功率(实际吸收),P0 吸收负功率(实际发出),P=ui 表示元件发出的功率,P0 发出正功率(实际发出),P0 发出负功率(实际吸收),u,i 取非关联参考方向,在时间t1到t2期间,元件(或电路)吸收的电能为:,单位为焦耳(J),实际采用千瓦小时(KW.h),1 KW.h=1000W3600s=3.6106J=1度电。,3.电能,电流、电压、功率的符号和单位,安全用电小常识,对于电气设备来说,为了安全起见,都有其额定功率、额定电压和额定电流,使用时不注意不能超过其额定值,否则会损坏设备。,1.2.1 电阻元件,1.
7、2 电阻、电感和电容元件,1.2.2 电感元件,1.2.3 电容元件,1.2.4 实际元件的主要参数及电路模型,1、伏安特性,线性电阻,非线性电 阻,(电阻R的单位:、k),1.2.1 电阻元件,R为常量,R为变量,膜电阻器,线绕电阻器,水泥电阻器,热敏电阻器,p u i(R i)i i2 R-u2/R,p u i i2R u2/R,2、电阻功率,3、电阻耗能,电阻元件在任何时刻总是消耗功率的,4、工作参数(举例)标称电阻值、允许偏差、额定功率pn,1.2.2 电感元件,不同类电感器,陶瓷电感器,标准电感器,电路符号,把金属导线绕在一骨架上构成一实际电感线圈,当电流通过线圈时,将产生磁通,是一
8、种抵抗电流变化、储存磁能的部件。,电感L表征元件储存电磁能能力的参数,是不随电路情况变化的量。密绕长线圈L的大小取决于磁导率、线圈匝数、线圈截面积及长度。,单位:H(亨利),常用H,mH表示。,韦安关系,伏安关系,通直流、阻交流,1、伏安关系,电感电压u 的大小取决于i 的变化率,与 i 的大小无关。,2.电感的功率和储能,功率,储能,=,当电流增大时,磁场能增大,电感元件从电路吸收能量;当电流减小时,磁场能减小,电感元件向电路提供给电路。,3、工作参数标称电感值L、额定电流in,电容器,在外电源作用下,正负电极上分别带上等量异号电荷,撤去电源,电极上的电荷仍可长久地聚集下去,是一种储存电能的
9、部件。,1.2.3 电容元件,电路符号,部分电容器的照片,电解电容器,普通电容器,电力电容器,单相电动机电容器,1.伏安关系,其中:C为电容,常数,恒大于0,单位为法拉F,常用F,pF等表示。电容C表征元件储存电荷的能力的参数,不随电路情况变化。极板电容的大小取决于介电常数、极板相对的面积及极板间距。,库伏关系,电容电流 i 的大小取决于电容电压 u 的变化率,而与该时刻电压 u 的大小无关。隔断直流,通交流,2.电容的功率和储能,功率,储能,当电压增大时,电场能增大,电容元件从电路吸收电能;当电压减小时,电场能减小,电容元件向电路提供能量。,3、工作参数 标称电容值L、额定电压un,1.2.
10、4 实际元件的主要参数及电路模型,主要参数(额定参数):,电阻器:标称电阻值、允许偏差、额定功率,电感器:标称电感值、额定电流,电容器:标称电容值、额定电压,电路模型:,理想电路模型:电阻器R、电感器L、电容器C,实际电路模型:理想元件模型的不同组合。,1、电组的串/并联,2、电容的串/并联,电容的串联,等效电容,电容的并联,等效电容,3、电感的串/并联,电感的串联等效,电感的并联等效,电路模型:,电压源(一般),直流电压源,a,直流电压源:,b,正弦电压源:,性质1、电压源两端电压由电源本身决定,与端子电流及外电路 无关,该电压称为激励电压。性质2、电压源端子电流由激励电压及外电路共同决定。
11、,1.3.1 电压源和电流源(内阻等于0 的理想情况),1.3 独立电源元件,1、理想电压源,电路模型,2.理想电流源,可由稳流电子设备产生,如晶体管的集电极电流与负载无关;光电池在一定光线照射下光电子被激发产生一定值的电流等。,性质1、电流源的输出电流由电源本身决定,与两端电压及外电 路无关,该输出电流称为激励电流。性质2、电流源的两端电压由激励电流及外电路共同决定。,a,直流电流源:,b,正弦电流源:,解:分析:IS 固定不变,US 固定不变。,所以:I=Is,U=IRUS,例1.3.1已知:Is,US,R 问:I 等于多少?U 又等于多少?,解:1.Uab=US,I=US/R=4/2=2
12、A,2.若R 减小为1,I=US/R=4A,电流源的功率不变!,电压源的功率 IUs=I IS=3A,P=USIUs=12W 增大!,例1.3.2已知:Is,US,R试分析:1.I 等于多少?2.若使R 减小为1,I 如何变?两个电源的功率如何变?,1.3.2 实际电源的模型,1、实际电源 实际电源一般不具有理想电源的特性,由于内在电阻的影响,电源提供的电压或电流都会发生变化。,2.一端口电路的等效变换,(1)概念:对A电路中的电流、电压和功率而言,满足:,等效,1,等效变换,等效电路可以具有完全不同的结构,但对任一外电路 来说,它们却具有完全相同的影响,适合用来求解外电路中的相关物理量。,等
13、效电阻Req:其值决定于原电路中各阻值及其连接方式,(2)等效条件:两个一端口电路,如果端口具有相同得伏安特性,则称它们是等效的电路。,u=f(i),u=g(i),f(i)=g(i),3.两种实际电源模型的等效互换,U=Us-RI,I=Is-U/R/,等效条件:,等效电路特点:(1)两电源模型的内阻相等;(2)电压源电压参考方向与电流源电流参考方向相反.,U=Us-RI,U=R/Is-IR/,1.4 二极管,1.4.1 PN结及其单向导电性1.4.2 二极管的特性和主要参数1.4.3 二极管的工作点和理想特性1.4.4 稳压二极管1.4.5 发光二极管和光电二极管,一、本征半导体纯净的晶体结构
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