《电工电子技术》第1章电路的基本概念与基本定律ppt课件.ppt
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1、第1章 电路的基本概念与基本定律,1.1 电路组成及电路模型,1.2 电路中的基本物理量,1.3 欧姆定律,1.4 基尔霍夫定律,1.5 电压源与电流源,退 出,1.1 电路组成及电路模型,1.1.1 电路,1.1.2 电路模型,退 出,1.1.1 电路,电路即是电流流过的路径,是由一些电器设备或电子元件按照一定的连接方式连成的整体,其作用是通过电流的流动,在电路上实现电能的传输、分配和转换,或是实现对信号的加工、处理和传递。例如变电站将电能进行分配后经电路传输到不同的用户,日光灯能经电路将电能转化为光能,收音机可将空中的信号经电路加工处理还原成声音等。,如图1-1所示为最简单的手电筒电路,构
2、成该电路最基本的单元有电源、负载、导线、开关。,1构成电路的基本单元,1)电源:提供电能的设备,如干电池、电瓶、发电机等,是电路中重要的设备之一。2)负载:消耗电能的设备,如电炉、灯泡、电风煽、空调等,也是电路中重要的设备之一。3)导线和开关:在电路中分别起到连接和控制的作用。任何复杂的电路,都是由电源、负载及连接电源和负载,控制电源和负载的基本单元组成的。,为了便于分析电路,我们将实际电路的设备或元件进行理想化,突出其对电路作用的主要特征,用特定的符号来表示这些设备或元件,根据实际电路的要求将这些符号按一定的方式连接起来,构成了电路的模型图,即为电路的工作原理图,简称为电路图。如图1-1中,
3、将电器设备或元件理想化:电源不考虑其内耗,导线、开关不考虑其电阻,灯泡视其为耗能元件,将这些元件分别用特定的符号来表示,然后按一定的方式将它们连接起来,得到电路模型图1-2所示,即为电筒电路的电路原理图。,1.1.2 电路模型,1.2 电路中的基本物理量,1.2.1 电流,1.2.2 电压、电位与电动势,退 出,对电路进行分析和计算时,我们必须要理解电路的几个基本物理量:电流、电压、电位及电动势。,1.2.1电流,1定义,电流是由于电荷在电路中有规则运动而形成的,定义为单位时间内经过导体横截面的电荷量,其方向为正电荷移动的方向。设在d t的时间内有dq的电荷量流经导体的截面,则导体内引起的电流
4、大小为:,电流的方向规定为正电荷运动的方向,其单位为:,如果电流的大小和方向为恒定的,则称为直流电,直流电的大小:,2电流的参考方向,在实际电路中,我们很难凭直觉判断电流的实际流向,这时我们可以设定某一方向为电流的正向,这一人为设定的方向为电流的参考方向。其实际方向可以通过计算结果来判别:如果计算结果为正值,则实际方向与设定的方向相同,否则相反。,图1-3中,设定参考方向从a到b,经计算当i0时,实际方向与参考方向相同,即从a到b,图(a)所示;当i0时,实际方向与参考方向相反,即从b到a,见图(b)所示.,如果不特别说明,以后我们在电路中标注的电流方向均为参考方向,且用带箭头实线来标注。对电
5、流要从大小、方向及单位三个方面来进行描述,缺一项则没有意义。,在实际中,将电流表串接在电路中来测量某支路的电流,测量时要注意选择电流表的量程、极性(直流表),以减小误差、保护仪表。由于电流表必须串接入电路中,往往显得不太方便,在测量电阻上的电流时,可以测其电压然后根据欧姆定律换算出流经电阻的电流。选择线路导线时,要查阅电工手册,注意选择导线的线径,以防止线路因电流过大而烧坏。,1.2.2 电压、电位与电动势,1)定义 在外电路,电荷的移动是由于受电源外部的电场力作用的结果。,1电压,图1-4电场力从A到B经电阻R移动正电荷所做的功dw与被移动的电荷量dq之比称为A到B之间的电压。,其大小用公式
6、表示为:,(1-3),电压的方向为电场力做正功的方向即从A到B,其单位为:,如果电压为恒定电压,则式(1-3)可写为:,值得注意的是:第一,电压是针对电路中某两点之间来说的,描述电路中的某一点或多于两点的电压是没有任何意义的。第二,与电流一样,对电压的描述也要求指出电压的大小、方向及单位,缺一不可。,2)电压的参考方向,分析电路时,我们可以设定某一方向为电压的正向,该方向即为电压的参考方向,其实际方向则从计算结果中判别(与电流实际方向判别方法相同)。,如图1-5(a)、(b)中,选择电压的参考方向均从A到B。当UAB0时,电压的实际方向为从A到B(图中虚线)与参考方向相同,见图(a);当UAB
7、0时,电压的实际方向为从B到A,与参考方向相反,见图(b)。,虽然电压的参考方向可以任意设定,但一般情况下总是选择与电流的参考方向相同。如不特别说明,以后在电路中标注的电压方向均为参考方向。且标注的方式有以下三种:,(1)箭头标注 如图1-5所示。(2)双下标标注 如uAB、uAC等,其方向分别从A指向B和C。(3)极性标注 用“”、“”符号标注,图1-5中其方向从“”到“”。,电路中两点间的电压可用电压表测量,测量时只需将表笔并接于被测电路的两点之间即可,注意选择电压表合适的量程和极性(直流电压表)。,2电位,电路中电荷的移动过程,是电路进行能量传输、分配和转化的过程。与处在重力场中某物体在
8、不同的位置有不同的位能一样,在电场力的作用下,正电荷在电路中不同的位置具有不同的电位能。电位是用来描述电路中某点电位能的一个物理量,要确定电位能的大小,必须在电路中选择一个参考点,(用符号“”表示),如图1-中选择B点为参考点,且该点的电位为零,记作VB=0,则正电荷在A点的电位定义为:电场力将正电荷从A移到B点(参考点)所做的功dw与被移动的电荷量dq的比值,即,(1-5),其方向指向参考点,单位与电压相同。从式(1-5)可知,A点的电位,实质为A点到参考点B的电压,即:,(1-6),以后我们常用公式(1-6)来计算电路中某点电位。,【例1-1】在图1-中,分别以B、C为参考点,求VA,VB
9、,VC 及UAB,UBC,UAC,。,解:电路中的电流:,以C为参考点,则VC=0V,,以B为参考点,则:,由以上计算可知,电路中某点电位与参考点有关,而任意两点之间的电压与参考点无关。在实际中,电力系统电路常将大地作为参考点,而在电子设备中,一般将金属外壳作为参考点。,3电动势,在外电路,电源的电场力做功,通过移动电荷经过负载时将电能转为其它形式的能,电荷上能量不断减少,电压不断下降,用电压降来描述电场力做功的情况。在电源的内部,非电场力(如干电池中的化学力,电瓶电池中的电解力等)移动电荷做功,将其它形式的能转为电能,我们用电动势来描述非电场力做功的情况见图1-所示。定义:电源的电动势为非电
10、场力在电源内部将正电荷从B端移到A端所做的功dw与被移动的电荷量dq的比值,即:,(1-7),其单位与电压相同。非电场力做功时,电荷上的能量增加,其电位不断升高,电动势的方向为电位升高的方向,与电源的端电压方向相反。,1.3 欧姆定律,1.3.1 电阻,1.3.2 欧姆定律,1.3.3 电阻功率计算,退 出,1.3.1 电阻,电荷在电场力的作用下在导体中移动时遇到的阻力称为电阻,材料的电阻仅与自身因素有关,用公式表示:,(1-8),式(1-8)中,是与材料有关的物理量,称为电阻率,其单位m,L为材料的长度,S为材料的横截面积。电阻的单位为:,电阻的符号如图1-所示,(a)图为线性电阻,(b)为
11、非线性电阻。,在工程上有时用电导来描述材料导电的性能,即材料导电性能越好,其电导越大。电导与电阻的关系为:,(1-9),电导的单位为S(西门子)。,1.3.2 欧姆定律,欧姆定律的内容:流过电阻上的电流与加在电阻上的电压成正比,与该电阻的阻值成反比。,当电流、电压参考方向选择相同(关联)时见图1-(a)所示,用公式表示为:,当电流、电压参考方向选择相反时(非关联)见图1-(b)所示,用公式表示为:,(1-11),(1-10),1线性电阻与非线性电阻,在式(1-10)中,如果电阻值始终为一常数,其大小仅取决于材料的性质,而与加在其两端的电压和与流过其电流无关,这种电阻称之为线性电阻,符号见图1-
12、(a)所示。线性电阻的伏安特性为一条过原点的直线,如图1-(a)所示。,如果电阻不是一个常数,其大小不仅取决于材料的性质,而与其所处的外界因素有关,例如温度、光照等,这种电阻称之为非线性电阻,如电炉丝电阻与温度有关,光敏电阻与光照有关。,非线性电阻的符号如图1-(b)所示。非线性电阻的伏安特性为一条曲线,如图1-(b)。,2线性电阻的主要参数,1)标称阻值 为了便于工业大批生产和使用者在一定范围内选项用,国家规定了一系列电阻的标称值,如2、2.2、10K、5.8K等。2)额定功率 为了保证电阻在使用时不被损坏而规定的极限值,有1/8W、1/4 W、1/2 W、1 W、5 W等。3)阻值误差 普
13、通电阻允许的误差为5%、10%、20%。,电阻器的标识有数值法和色码法,数值法直接从电阻器上读出,而色码法要通过图1-1标记和规则来读出,各颜色代表的意义如表-1所示。,表1-1 常用电阻器色码与数值的对应表,如有一色码电阻1至4环的颜色从左依次为红、橙、黄、金,则该电阻值为230 K,允许误差5%。,3电阻的串联与并联,1)电阻串联 两个以上电阻依次相连,流过同一电流,这种连接方式称为串联,见图1-11。,图1-11中,电路的总电阻为:,总电流:,每个电阻上的电压为:,则:,上式表明,串联电阻可以分压,且电阻上的电压与该电阻的值成正比。电路中如有n个电阻串联,则分压公式为:,串联分压常用于电
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