直流电路 (4)ppt课件.ppt
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1、第1章 电路及其分析方法,1.1 电路的基本概念,1.2 电压源、电流源及其等效变换,1.3 基尔霍夫定律,1.4 支路电流法,1.5 结点电压法,1.6 叠加定理,1.7 戴维宁定理,1.8 非线性电阻简介,本章要求:1.理解电压与电流参考方向的意义;2. 理解电路的基本定律并能正确应用;3. 了解电路的有载工作、开路与短路状态,理解 电功率和额定值的意义;4. 会计算电路中各点的电位。5. 掌握支路电流法、叠加原理和戴维宁定理等 电路的基本分析方法;6. 了解实际电源的两种模型及其等效变换;,第1章 直流电路,1.1.1 电路的基本概念,(1) 实现电能的传输、分配与转换,(2)实现信号的
2、传递与处理,1. 电路的作用,电路是电流的通路,是为了某种需要由电工设备或电路元件按一定方式组合而成。,2. 电路的组成部分,电源: 提供电能的装置,负载: 取用电能的装置,中间环节:传递、分配和控制电能的作用,直流电源: 提供能源,负载,信号源: 提供信息,2.电路的组成部分,电源或信号源的电压或电流称为激励,它推动电路工作;由激励所产生的电压和电流称为响应。,信号处理:放大、调谐、检波等,1.1. 2 电路模型,手电筒的电路模型,为了便于用数学方法分析电路, 一般要将实际电路模型化,用足以反映其电磁性质的理想电路元件或其组合来模拟实际电路中的器件,从而构成与实际电路相对应的电路模型。,例:
3、手电筒,手电筒由电池、灯泡、开关和筒体组成。,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。,手电筒的电路模型,电池是电源元件,其参数为电动势 E 和内阻Ro;,灯泡主要具有消耗电能的性质,是电阻元件,其参数为电阻R;,筒体用来连接电池和灯泡,其电阻忽略不计,认为是无电阻的理想导体。,开关用来控制电路的通断。,今后分析的都是指电路模型,简称电路。在电路图中,各种电路元件都用规定的图形符号表示。,1.1.3 电压和电流的参考方向,物理中对基本物理量规定的方向,1. 电路基本物理量的实际方向,(2) 参考方向的表示方法,电流:,电压:,(1) 参考方向,在分析与计算电路时,对电量任意
4、假定的方向。,2. 电路基本物理量的参考方向,注意: 在参考方向选定后,电流(或电压)值才有正负之分。,实际方向与参考方向一致,电流(或电压)值为正值;实际方向与参考方向相反,电流(或电压)值为负值。,(3) 实际方向与参考方向的关系,I = 0.28A,I = 0.28A,电动势为E =3V方向由负极指向正极;,例: 电路如图所示。,电流I的参考方向与实际方向相同,I=0.28A,由流向,反之亦然。,电压U的参考方向与实际方向相反, U= 2.8V;,即: U = U,电压U的参考方向与实际方向相同, U = 2.8V, 方向由指向;,2.8V, 2.8V,1.1.4 欧姆定律,U、I 参考
5、方向相同时,U、I 参考方向相反时,表达式中有两套正负号:(1) 式前的正负号由U、I 参考方向的关系确定;,(2) U、I 值本身的正负则说明实际方向与参考方向 之间的关系。,通常取 U、I 参考方向相同。,U = I R,U = IR,解: 对图(a)有, U = IR,例: 应用欧姆定律对下图电路列出式子,并求电阻R。,对图(b)有, U = IR,电流的参考方向与实际方向相反,电压与电流参考方向相反,电路端电压与电流的关系称为伏安特性。,遵循欧姆定律的电阻称为线性电阻,它表示该段电路电压与电流的比值为常数。,线性电阻的概念:,线性电阻的伏安特性是一条过原点的直线。,1.1.5 电源有载
6、工作、开路与短路,开关闭合, 接通电源与负载,负载端电压,U = IR,1. 电压电流关系,1.1.5.1 电源有载工作,(1) 电流的大小由负载决定。,(2) 在电源有内阻时,I U 。,或 U = E IR0,当 R0R 时,则U E ,表明当负载变化时,电源的端电压变化不大,即带负载能力强。,开关闭合,接通电源与负载。,负载端电压,U = IR,1.1.5.1 电源有载工作,或 U = E IRo,UI = EI I2Ro,P = PE P,负载取用功率,电源产生功率,内阻消耗功率,(3) 电源输出的功率由负载决定。,负载大小的概念: 负载增加指负载取用的电流和功率增加(电压一定)。,1
7、. 电压电流关系,2. 功率与功率平衡,3. 电源与负载的判别,U、I 参考方向不同,P = UI 0,电源; P = UI 0,负载。,U、I 参考方向相同,P = UI 0,负载; P = UI 0,电源。,(1) 根据 U、I 的实际方向判别,(2) 根据 U、I 的参考方向判别,电源: U、I 实际方向相反,即电流从“+”端流出, (发出功率),负载: U、I 实际方向相同,即电流从“-”端流出。 (吸收功率),例: 已知:电路中U=220V,I=5A,内阻R01= R02= 0.6。,求: (1) 电源的电动势E1和负载的反电动势E2 ; (2) 说明功率的平衡关系。,解:(1) 对
8、于电源 U= E1-U1= E1-IR01 即 E1= U +IR01 = 220+50.6=223V U= E2+U2= E2+IR02 即 E2= U -IR01 = 220-50.6 = 217V,(2)由上面可得,E1=E2 +IR01+IR02 等号两边同时乘以 I,则得 E1 I =E2 I +I2R01+I2R02代入数据有 223 5=217 5+52 0.6+ 5+52 0.6 1115W=1085W+15W+15W。,电气设备的额定值,额定值: 电气设备在正常运行时的规定使用值,例:一只220V, 60W的白炽灯, 接在220V的电源上,试求通过电灯的电流和电灯在220V电
9、压下工作时的电阻。如果每晚工作3h(小时),问一个月消耗多少电能?,注意:电气设备工作时的实际值不一定都等于其额定值,要能够加以区别。,解: 通过电灯的电流为,电气设备的三种运行状态,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),在220V电压下工作时的电阻,一个月用电,W = Pt = 60W(3 30) h = 0.06kW 90h = 5.4kW. h,特征:,开关 断开,1.1.5.2 电源开路,1. 开路处的电流等于零; I = 02. 开路处的电压 U 视电
10、路情况而定。,电路中某处断开时的特征:,电源外部端子被短接,1.1.5.3 电源短路,1.短路处的电压等于零; U = 02.短路处的电流 I 视电路情况而定。,电路中某处短路时的特征:,1.1.6 电路中电位的计算,电位:电路中某点至参考点的电压,记为“VX” 。 通常设参考点的电位为零。,1. 电位的概念,电位的计算步骤: (1) 任选电路中某一点为参考点,设其电位为零; (2) 标出各电流参考方向并计算; (3) 计算各点至参考点间的电压即为各点的电位。,某点电位为正,说明该点电位比参考点高;某点电位为负,说明该点电位比参考点低。,2. 举例,求图示电路中各点的电位:Va、Vb、Vc、V
11、d 。,解:设 a为参考点, 即Va=0V,Vb=Uba= 106= 60VVc=Uca = 420 = 80 VVd =Uda= 65 = 30 V,设 b为参考点,即Vb=0V,Va = Uab=106 = 60 VVc = Ucb = E1 = 140 VVd = Udb =E2 = 90 V,b,a,Uab = 106 = 60 VUcb = E1 = 140 VUdb = E2 = 90 V,Uab = 106 = 60 VUcb = E1 = 140 VUdb = E2 = 90 V,结论:,(1)电位值是相对的,参考点选取的不同,电路中 各点的电位也将随之改变;,(2) 电路中两
12、点间的电压值是固定的,不会因参考 点的不同而变, 即与零电位参考点的选取无关。,借助电位的概念可以简化电路作图,例1: 图示电路,计算开关S 断开和闭合时A点 的电位VA,解: (1)当开关S断开时,(2) 当开关闭合时,电路 如图(b),电流 I2 = 0,电位 VA = 0V 。,电流 I1 = I2 = 0,电位 VA = 6V 。,电流在闭合路径中流通,1.2 电压源、电流源及其等效变换,1.2.1 电压源模型,电压源模型,由上图电路可得: U = E IR0,若 R0 = 0,理想电压源 : U E,UO=E,电压源的外特性,电压源是由电动势 E和内阻 R0 串联的电源的电路模型。,
13、若 R0 RL ,U E ,可近似认为是理想电压源。,理想电压源,O,电压源,理想电压源(恒压源),例1:,(2) 输出电压是一定值,恒等于电动势。 对直流电压,有 U E。,(3) 恒压源中的电流由外电路决定。,特点:,(1) 内阻R0 = 0,设 E = 10 V,接上RL 后,恒压源对外输出电流。,当 RL= 1 时, U = 10 V,I = 10A 当 RL = 10 时, U = 10 V,I = 1A,电压恒定,电流随负载变化,1.2.2 电流源模型,U0=ISR0,电流源的外特性,理想电流源,O,IS,电流源是由电流 IS 和内阻 R0 并联的电源的电路模型。,由上图电路可得:
14、,若 R0 = ,理想电流源 : I IS,若 R0 RL ,I IS ,可近似认为是理想电流源。,电流源,理想电流源(恒流源),例1:,(2) 输出电流是一定值,恒等于电流 IS ;,(3) 恒流源两端的电压 U 由外电路决定。,特点:,(1) 内阻R0 = ;,设 IS = 10 A,接上RL 后,恒流源对外输出电流。,当 RL= 1 时, I = 10A ,U = 10 V当 RL = 10 时, I = 10A ,U = 100V,外特性曲线,I,U,IS,O,电流恒定,电压随负载变化。,1.2.3 电源两种模型之间的等效变换,由图a: U = E IR0,由图b: U = ISR0
15、IR0,(2) 等效变换时,两电源的参考方向要一一对应。,(3) 理想电压源与理想电流源之间无等效关系。,(1) 电压源和电流源的等效关系只对外电路而言, 对电源内部则是不等效的。,注意事项:,例:当RL= 时,电压源的内阻 R0 中不损耗功率, 而电流源的内阻 R0 中则损耗功率。,(4) 任何一个电动势 E 和某个电阻 R 串联的电路, 都可化为一个电流为 IS 和这个电阻并联的电路。,例1:,求下列各电路的等效电源,解:,例2:,试用电压源与电流源等效变换的方法计算2电阻中的电流。,解:,由图(d)可得,例3:,解:统一电源形式,试用电压源与电流源等效变换的方法计算图示电路中1 电阻中的
16、电流。,解:,例3:,电路如图。U110V,IS2A,R11,R22,R35 ,R1 。(1) 求电阻R中的电流I;(2)计算理想电压源U1中的电流IU1和理想电流源IS两端的电压UIS;(3)分析功率平衡。,解:(1)由电源的性质及电源的等效变换可得:,(2)由图(a)可得:,理想电压源中的电流,理想电流源两端的电压,各个电阻所消耗的功率分别是:,两者平衡:,(60+20)W=(36+16+8+20)W,80W=80W,(3)由计算可知,本例中理想电压源与理想电流源 都是电源,发出的功率分别是:,1. 3 基尔霍夫定律,支路:电路中的每一个分支。 一条支路流过一个电流,称为支路电流。,结点(
17、节点):三条或三条以上支路的联接点。,回路:由支路组成的闭合路径。,网孔:内部不含支路的回路。,例1:,支路:ab、bc、ca、 (共6条),回路:abda、abca、 adbca (共7 个),结点:a、 b、c、d (共4个),网孔:abd、 abc、bcd (共3 个),1.3.1 基尔霍夫电流定律(KCL定律),1定律,即: 入= 出,在任一瞬间,流向任一结点的电流等于流出该结点的电流。,实质: 电流连续性的体现。,或: = 0,对结点 a:,I1+I2 = I3,或 I1+I2I3= 0,基尔霍夫电流定律(KCL)反映了电路中任一结点处各支路电流间相互制约的关系。,电流定律可以推广应
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