第1章电路模型和电路定律ppt课件.ppt
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1、,电路分析基础,安徽农业大学,1.电压、电流的参考方向,2.基尔霍夫定律,重点:,第1章 电路的基本概念和定律,3.电路等效的概念,1.1 电路和电路模型,1.实际电路组成与功能,共性,建立在同一电路理论基础上,由电工设备和电气器件按某种需要组合连接起来构成的电流通路。,电路,功能,a 电能的传输、分配与转换,组成,电源、负载和中间环节三个部分,b 电信号的传输、处理和存储,响应,由激励在电路各部分产生的电压和电流,激励,电路中电源或信号源的电压或电流,电路分析讨论电路的激励与响应之间的关系,反映实际电路部件的主要电磁 性质的理想电路元件及其组合,导线,电池,开关,灯泡,2.电路模型,电路模型
2、,理想电路元件,有某种确定的电磁性能的理想元件,电路模型,实际电路,理想电路元件:,电阻元件:表示消耗电能的元件电感元件:表示产生磁场,储存磁场能量的元件电容元件:表示产生电场,储存电场能量的元件,电压源、电流源:表示各种将其它形的 能量转变成电能的元件,有源元件,无源元件,注,具有相同主要电磁性能的实际电路部件 在一定条件下可用同一模型表示 同一实际电路部件在不同的应用条件下,其 模型可以有不同的形式,1.2 电路变量,电路中的主要物理量有电压、电流、电荷、磁链、能量、电功率等。在线性电路分析中人们主要关心的物理量是电流、电压和功率。,1.电流,电流,电流强度,电荷有规则的定向运动,单位时间
3、内通过导体横截面的电荷量,方向,规定正电荷的移动方向为电流的实际方向,单位,1kA=103A1mA=10-3A1 A=10-6A,A(安培)、kA、mA、A,元件(导线)中电流流动的实际方向只有两种可能:,实际方向,实际方向,A,A,B,B,问题,在复杂电路中或当电路中的电流随时间变化时,电流的实际方向往往很难事先判断,参考方向,i 参考方向,大小,方向,电流(代数量),任意假定一个正电荷运动的方向即为电流的参考方向。,A,B,i 参考方向,i 参考方向,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:,A,A,B,B,电压U,单位:V(伏)、kV、mV、V,2.电压,单位
4、正电荷q 从电路中一点移至另一点时电场力做功(W)的大小,单位正电荷q 从电路中一点移至参考点(V0)时电场力做功的大小,实际电压方向,电位真正降低的方向,电位V,问题,复杂电路或交变电路中,两点间电压的实际方向往往不易判别,给实际电路问题的分析计算带来困难。,电压(降)的参考方向,U,0,0,U,假设的电压降低方向,电压参考方向的三种表示方式:,(1)用箭头表示,(2)用正负极性表示,(3)用双下标表示,U,U,+,A,B,UAB,当电压的参考方向指定后,指定电流从标以电压参考方向的“+”极性端流入,并从标“-”端流出,即电流的参考方向与电压的参考方向一致,也称电流和电压为关联参考方向。反之
5、为非关联参考方向。,关联参考方向,非关联参考方向,关联参考方向,i,+,-,+,-,i,U,U,注,(1)分析电路前必须选定电压和电流的参考方向。,(2)参考方向一经选定,必须在图中相应位置标注(包括方向和符号),在计算过程中不得任意改变。,(3)参考方向不同时,其表达式相差一负号,但实际 方向不变。,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。,3.电功率,电功率,功率的单位:W(瓦)(Watt,瓦特),能量的单位:J(焦)(Joule,焦耳),单位时间内电场力所做的功。反映电路中能量转换的速
6、率。,电路吸收或发出功率的判断,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,例1.2-4,解,图中已设定的电压、电流参考方向一致,故,I=2A时 P=UI=10W,I=-1A时 P=UI=-5W,实际吸收,实际产生,例1.2-4,解,图中已设定的电压、电流的参考方向相反,元件吸收8W的功率相当产生-8W的功率,由P=UI,有-8=4I,故I=-2A,负号表明电流实际方向与参考方向相反,1.3 电路中的基本元件,
7、电阻元件,对电流呈现阻力的元件。其端电压u和电流i之间为代数关系,即其伏安关系可用ui平面的一条曲线来描述,1.电阻元件,伏安特性,1)定义,2)线性定常电阻元件,电路符号,任何时刻端电压与其电流成正比的电阻元件。,伏安特性为一条过原点的直线,ui 关系,R 称为电阻,单位:(欧)(Ohm,欧姆),满足欧姆定律(Ohms Law),单位,G 称为电导,单位:S(西门子)(Siemens,西门子),u、i 取关联参考方向,伏安特性为一条过原点的直线,(2)如电阻上的电压与电流参考方向非关联 公式中应冠以负号,注,(3)说明线性电阻是无记忆、双向性的元件,欧姆定律,(1)只适用于线性电阻(R 为常
8、数),则欧姆定律写为,u R i i G u,公式和参考方向必须配套使用!,3)电阻的开路与短路,短路,开路,4)电阻元件的功率和能量,通常 R0,p为正值,大多数电阻元件是吸收功率(消耗功率)的,称为耗能元件,p u i(R i)i i2 R u(u/R)u2/R,p u i i2R u2/R,功率:,可用功率表示。从 t 到t0电阻消耗的能量:,能量:,1.4 基尔霍夫定律,基尔霍夫定律包括基尔霍夫电流定律(KCL)和基尔霍夫电压定律(KVL)。它反映了电路中所有支路电压和电流所遵循的基本规律,是分析电路的基本定律。基尔霍夫定律与元件特性构成了电路分析的基础。,1.几个名词,电路中通过同一
9、电流的分支。(b),三条或三条以上支路的连接点称为节点。(n),b=3,a,n=2,b,(1)支路(branch),电路中每一个两端元件就叫一条支路,(2)节点(node),b=5,由支路组成的闭合路径。(l),两节点间的一条通路。由支路构成。,对平面电路,其内部不含任何支路的回路称网孔。,l=3,3,(3)路径(path),(4)回路(loop),(5)网孔(mesh),网孔是回路,但回路不一定是网孔,2.基尔霍夫电流定律(KCL),令流出为“+”,有:,例,在电路中,任意时刻,对任意节点流出或流入该节点电流的代数和等于零。,流进的电流等于流出的电流,例,三式相加得:,表明KCL可推广应用于
10、电路中包围多个节点的任一闭合面,明确,(1)KCL是电荷守恒和电流连续性原理在电路中任 意结点处的反映;,(2)KCL是对支路电流加的约束,与支路上接的是 什么元件无关,与电路是线性还是非线性无关;,(3)KCL方程是按电流参考方向列写,与电流实际 方向无关。,(2)选定回路绕行方向,顺时针或逆时针.,U1US1+U2+U3+U4+US4=0,3.基尔霍夫电压定律(KVL),在电路中,任一时刻,沿任一闭合路径绕行,各支路电压的代数和等于零。,(1)标定各元件电压参考方向,U2+U3+U4+US4=U1+US1,或:,R1I1+R2I2R3I3+R4I4=US1US4,例,KVL也适用于电路中任
11、一假想的回路,明确,(1)KVL的实质反映了电路遵 从能量守恒定律;,(2)KVL是对回路电压加的约束,与回路各支路上接的是什么元件无关,与电路是线性还是非线性无关;,(3)KVL方程是按电压参考方向列写,与电压实际 方向无关。,4.KCL、KVL小结:,(1)KCL是对支路电流的线性约束,KVL是对回路电 压的线性约束。,(2)KCL、KVL与组成支路的元件性质及参数无关。,(3)KCL表明在每一节点上电荷是守恒的;KVL是能量守恒的具体体现(电压与路径无关)。,(4)KCL、KVL只适用于集总参数的电路。,1.5 电源元件,其两端电压总能保持定值或一定的时间函数,其值与流过它的电流 i 无
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