直流电路ppt课件.ppt
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1、绪 论,一、课程的地位和主要内容,电工电子技术研究电工技术和电子技术 的理论及其应用的科学技术。,电工技术 (上册),电子技术 (下册),电路分析基础,磁路与电机,模拟电子技术,数字电子技术,二、电工电子技术的发展与应用,现状,容量大型化,器件小型化,设计自动化,计算机检测控制系统原理框图,电工电子技术的典型应用,三、如何学好电工电子技术,课程特点:内容多且广、学时相对少,1、注意掌握“三基”:,2、注重综合分析与设计 注重工程化素质培养,基本原理、基本分析方法、基本应用,3、提高学习效率、培养自学能力,课堂、答疑、作业、自学、讨论、实验,1.1电路的作用和组成,1.3电路的状态,1.2电路的
2、基本物理量,1.4电路中的参考方向,1.5理想电路元件,1.6基尔霍夫定律,1.7支路电流法,1.8叠加定理,1.9等效电源定理,1.10非线性电阻电路,教学基本要求,分析与思考题,练习题,第1章 直 流 电 路,返回主页,教学基本要求,1. 了解电路的作用和组成。 2.理解电路基本物理量的意义。 3.了解电路的通路、开路和短路状态。理解额定值、功率平衡的概念。 4. 理解参考方向和关联参考方向的意义。 5. 了解电路模型的概念。理解理想电阻元件耗能、理想电压源的恒压和理想电流源的恒流特性。 6. 理解电路的基尔霍夫定律。 7. 掌握用支路电流法、叠加定理和等效电源定理分析电路的方法。 8.
3、了解非线性电阻元件的伏安特性及静态和动态电阻的概念。了解非线性电阻电路图解分析法。,返回,1.1电路的作用和组成,电路电流流通的路径。,返 回,下一页,上一页,下一节,电路的作用,返回,下一页,上一页,下一节,3,电路的作用,(1) 实现电能的传输、分配与转换,(2)实现信号的传递与处理,t1:热端,t2:冷端,热电偶,电路的组成,返回,下一页,上一页,下一节,电源:,负载:,中间环节 :,简单照明电路, 内电路, 外电路,电路:又称电网络,简称网络。,分二端网络、三端网络、四端网络等,,或无源网络和有源网络。,还可称系统。,1.2电路的基本物理量,1. 电流,2. 电位,单位时间内通过电路某
4、一横截面的电荷量。,单位:安培(A),电流方向:规定为正电荷运动的方向。,内电路:电源负极正极,外电路:电源正极负极,I,电场力将单位正电荷从电路某一点移至参考点消耗的电能。用V 表示。单位:伏特(V)。,返回,下一页,上一页,下一节,上一节,当电源有一个极接地时,省略电源,用不接地极的电位代替之。,电源简化画法:,返回,下一页,上一页,下一节,上一节,4. 电动势,3. 电压,E,电场力将单位正电荷从电路某一点移至另一点消耗的电能。用U 表示。单位:伏特(V)。,电压:两点的电位差。如Uab = Va - Vb,某点电位:该点与参考点的电压。,即Va=Va-Vo=Uao,电压方向:规定高电位
5、低电位,即电位降低方向。,+,+,-,-,US,UL,电源中的局外力(非电场力)将单位正电荷从电源的负极移至正极所转换而来的电能。用E 表示。单位:伏特(V)。,电动势方向:电源负极正极,即电位升高方向。,返回,下一页,上一页,下一节,上一节,5. 功率,返回,下一页,上一页,下一节,上一节,单位时间所转换的电能。用P 表示。单位:瓦特(W)。,电源产生的电功率:PE = EI,电源输出的电功率:PS = USI,负载消耗(取用)的电功率:PL = ULI,6. 电能,时间t 内所转换的电功率。W = P t单位:焦耳(J)。工程上用千瓦时(kWh),1 kWh = 3.6106J。,1.3电
6、路的状态,(一)通路,返回,下一页,上一页,下一节,上一节,电路的状态 通路,电源的状态 有载,额定值:电气设备工作时,其电压、电流和功率均有一定限额,表示了电气设备的正常工作条件和工作能力。,通路,功率平衡:PE = PL,欠载(轻载): I IN ,P PN (不经济),过载(超载): I IN ,P PN (设备易损坏),额定工作状态: I = IN ,P = PN (经济合理安全可靠),(二)开路,开路:某部分电路与电源断开,该部分电路中没有 电流,亦无能量的输送和转换。,开路的特点:,开路,返回,下一页,上一页,下一节,上一节,(三)短路,短路:某部分电路的两端用电阻可以忽略不计的导
7、线或开关连接起来,使得该部分电路中的电流全部被导线或开关所旁路。,短路的特点:,短路,I 视电路而定,有源电路,U 0 P = 0,返回,下一页,上一页,下一节,上一节,1.4电路中的参考方向,电流:正电荷定向移动方向,电动势:低电位(“-”极性)高电位(“+”),电压:高电位(“+”极性)低电位(“-”),为便于分析和计算,规定:,电位升高的方向,电位降低的方向,返回,下一页,上一页,下一节,上一节,参考方向 一种分析方法,在复杂的直流电路中,电压和电流的实际方向往往是无法预知的,且可能是待求的;而在交流电路中,电压和电流的实际方向是随时间不断变化的。这时给它们假定一个方向作为电路分析和计算
8、时的参考,这些假定的方向称为参考方向或正方向,标注在电路图上。,关联参考方向,注意:取值有正有负。,返回,下一页,上一页,下一节,上一节,1.5理想电路元件,理想无源元件,理想有源元件,返回,下一页,上一页,下一节,上一节,由实际电路元件组成的电路称为电路实体。,可将电路实体中各个实际的电路元件都用表征其主要物理性质的理想电路元件代替。,用理想电路元件组成的电路称为电路实体的电路模型。,理想电压源,(一)理想有源元件,进入理想无源元件,理想电流源,本身功耗忽略不计,只起产生电能的作用,理想电源元件的两种工作状态,返回,下一页,上一页,下一节,上一节,返回理想有源元件,1.理想电压源(恒压源),
9、特点,返回,下一页,上一页,下一节,上一节,电压源:,实际电源电动势与其内阻串联构成的一段电路。,电流源:,定值电流与内阻并联构成的一段电路。,返回,下一页,上一页,下一节,上一节,返回理想有源元件,1.理想电压源(恒压源),特点,返回,下一页,上一页,下一节,上一节,输出电压是由它本身确定的定值,与输出电流和外电路情况无关。输出电流不是定值,与输出电压和外电路情况有关。,凡是与恒压源并联的元件电压为恒定电压。,返回理想有源元件,.理想电流源(恒流源),特点,返回,下一页,上一页,下一节,上一节,返回理想有源元件,.理想电流源(恒流源),输出电流是由它本身确定的定值,与输出电压和外电路情况无关
10、。输出电压不是定值,与输出电流和外电路情况有关。,特点,返回,下一页,上一页,下一节,上一节,凡是与恒流源串联的元件电流为恒定电流。,3理想有源元件的两种工作状态,返回,下一页,上一页,下一节,上一节,电源:实际电流从电源电压的“+”极性端流出,产生电功率;,负载:实际电流从电源电压的“+”极性端流入,消耗电功率。,例:,U1=9V,I= -1A,R=3。判断元件1、2分别是电源还是负载?,电流从元件1的电压U1“+”端流入,故元件1为负载;,电流从元件2的电压U2“+”端流出,故元件2为电源。,解:,实际电源的模型,返回,下一页,上一页,下一节,上一节,理想电阻元件(电阻),(二)理想无源元
11、件,理想电容元件(电容),理想电感元件(电感),进入理想有源元件,返回,下一页,上一页,下一节,上一节,(二)理想无源元件,返回理想无源元件,1.理想电阻元件,返回,下一页,上一页,下一节,上一节,A,B,C,定义,物理量关系,实物,(二)理想无源元件,返回理想无源元件,1.理想电阻元件,返回,下一页,上一页,下一节,上一节,A,B,C,定义,物理量关系,实物,R,电路中消耗电能的元件,是单一参数元件,线性元件,电阻,(二)理想无源元件,返回理想无源元件,1.理想电阻元件,返回,下一页,上一页,下一节,上一节,A,B,C,定义,物理量关系,实物,R,R = u / i,在直流电路中,R = U
12、 / I,单位:欧姆(),u,i,P = UI = U2/R = RI2,电阻,(二)理想无源元件,返回理想无源元件,1.理想电阻元件,返回,下一页,上一页,下一节,上一节,A,B,C,定义,物理量关系,实物,(二)理想无源元件,返回理想无源元件,.理想电容元件,返回,下一页,上一页,下一节,上一节,返回理想无源元件,返回,下一页,上一页,下一节,上一节,(二)理想无源元件,3理想电感元件,例 图示直流电路已知理想电压源的电压 US3 V,理想电流源的电流 IS = 3 A,电阻 R = 1 。求 (1)理想电压源的电流和理想电流源的电压; (2)讨论电路的功率平衡关系。,返回,下一页,上一页
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