电工技术课件电路与电子技术.ppt
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1、电路与电子技术,焦超群电气工程学院办公地点:电气工程楼301联系电话:51687108课件邮箱:学生自建,教材及参考书目,教材:李守成教授主编电工电子技术 第二版(西南交通大学出版社)电工技术实验导航(讲义)(北京交通大学电气电工基地编),参考资料:秦曾煌主编 电工学上、下册 邱关源主编电路第四或第五版 康华光主编 电子技术基础,第一篇 电路部分,电路理论公认有两个组成部分:电路分析和电路综合。电路分析就是在特定的激励下求一个给定电路的响应;电路综合则是在特定的激励下为了达到预期的响应而来构成一个电路。也有学者把模拟电路故障诊断看作是电路理论的第三个组成部分。三者之中电路分析是基础。本门课主要
2、涉及的主要是电路分析的部分内容。,电路分析研究对象,电路分析研究的直接对象是电路模型,而不是我们所能看得见和摸得着的实际电路。由实际电路抽象出电路模型,根据电路的一些基本定律和定理建立电路的数学模型(即数学方程),并对其进行定性分析或定量分析以取得分析结果。,涉及数学知识,高等数学,积分变换,物理本质以及涉及数学知识,物理本质,电磁学:当实际电路本身的尺寸远小于电路工作时电磁波的波长时,电信号在电路中的传输时间可以忽略不计,即与空间因素无关,只产生时间函数,这种电路称之为集中参数电路模型,本书简称其为电路。,线性代数,20世纪40年代以后,随着通信技术和控制技术的急剧发展,电路理论经理了一次重
3、大变革。,电路理论的发展简史和现状,20世纪30年代,电路理论形成了一门独立的学科,20世纪3040年代,电路理论在理论上进一步成熟,20世纪50年代中期以来,由于各种新型非线性器件的出现,使电路理论发展成为非线性时变有源非互易大规模的电路理论。,20世纪60年代,电子计算机的广泛使用不仅为电路理论提供了崭新的工具,而且从根本上变革了电路的分析和设计方法,第1章 电路模型、基本定律、分析方法,1.1.1 电路和电路模型,1.1.2 电路的基本物理量及其参考方向,1.2.1 无源元件,1.2.2 有源元件,1.2.3 电路的工作状态,1.3.1 基尔霍夫定律,1.3.2 电路中电位的概念及计算,
4、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。,第1章(一)电路模型和基本定律,1.1.1 电路和电路模型,(1)实现电能的传输、分配与转换,(2)实现信号的传递与处理,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元件按一定方式组合而成的总体。,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,电路一般由电源负载及中间环节三部分组成,直流电源:提供能源,信号处理:放大、调谐、检波等,负载,信号源:提供
5、信息,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。,3.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:手电筒,电池,导线,灯泡,开关,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,导线,灯泡,开关,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
6、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。,1.1.2 电路的基本物理量及其参考方向,这六个量已经在电磁学中学习过,为了便于应用,在此对本课程应用较多的电流、电压和功率作一介绍。,1.电路的基本表征量它们是对电路进行分析和定量研究的先决条件,分为基本变量和基本复合量两种。,1.1.2 电路的基本物理量及其参考方向,1)电流(电流强度),电流:电荷的定向移动形成电流。我们把单位时间内通过导体截面的电量定义为电流强度。简称为电流,2)电压,电压:单位正电荷在电场力的作用下从一点移到另一点所做的功。,
7、对于交流输电而言,一般将35220kV的电压等级称为高压(HV),330kV及以上、1000kV以下的电压称为超高压(EHV),1000kV及以上的电压称为特高压(UHV),直流有500k,800k。一般交流电常用的电压有:110V,220V,380V,3kV,6kV,10kV,20kV,27kV,35kV,50kV,66kV,110kV,220kV,330kV,500kV,750kV,1000kV等。,3)功率,功率:单位时间内一段电路消耗或产生的能量称为该段电路的功率。,截至2011年底,全国发电装机容量10.5亿千瓦,其中,水电2.3亿千瓦,火电7.6亿千瓦,核电1191万千瓦,风电47
8、00万千瓦。火电机组100万、75万、66万、60万、50万、35万、33万、30万、25万、22万、20万、14.2万、13.5万、12.5万、10万、5万等额定容量。,物理中对基本物理量规定的方向,2.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,对电量任意假定的方向。,3.电路基本物理量的参考方向,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,注意:在参考方向选定后,电流(或电压)值才有正负之分。,若 I=5A,则电流从 a 流向 b;,例:,若 I=5
9、A,则电流从 b 流向 a。,若 U=5V,则电压的实际方向从 a 指向 b;,若 U=5V,则电压的实际方向从 b 指向 a。,电压和电流参考方向的选取是完全任意的,并不一定代表实际方向;而且它们之间没有任何相互依赖和相互约束的关系,它们的选取完全是彼此独立的。但为了方便起见,常采用电流、电压正方向一致的规定,称为关联参考方向,即:电流的参考方向从电压参考方向的“”极流到“”极。,4)关联参考方向,关联参考方向,非关联参考方向,4.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,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(
10、设备易损坏),额定工作状态:I=IN,P=PN(经济合理安全可靠),1.2.1 无源元件,1.电阻元件,电阻元件是表征材料或器件对电流呈现阻力、损耗能量的元件。其上电压电流关系(伏安关系)可用ui关系方程来描述;电阻元件的伏安关系可用ui平面的一条曲线来描述。,欧姆定律,U、I为关联参考方向,U、I 为非关联参考方向,表达式中有两套正负号:式前的正负号由U、I 参考方向的关系确定;,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 为关联参考方向。,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=I
11、R,线性电阻元件,电路符号,伏安特性:线性电阻元件是这样的理想元件:在电压和电流取关联参考方向下,在任何时刻它两端的电压和电流关系服从欧姆定律。线性电阻元件的伏安特性是通过原点的一条直线。,需要指出的是:欧姆定律(1)只适用于线性电阻,(R 为常数)(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,(3)说明线性电阻的电压和电流是同时存在,同时消失的,是无记忆、双向性的元件,电阻的功率和储能,上述结果说明电阻元件在任何时刻总是消耗功率的。,能量可用功率表示,从 t0 到t电阻消耗的能量:,2.电容元件,电容元件是表征产生电场、储存电场能量的元件。在外电源作用下,电容器两极板上分别带上
12、等量异号电荷,撤去电源,板上电荷仍可长久地集聚下去,其特性可用uq 平面上的一条曲线来描述,称为库伏特性。,线性电容元件,电路符号,库伏特性:任何时刻,线性电容元件极板上的电荷q与电压u 成正比。qu 库伏特性是过原点的直线。,线性电容元件的伏安关系 1)伏安关系的微分形式:若电容的端电压U和电流i取关联参考方向,则有:,上式表明:(1)i 的大小取决于 u 的变化率,与 u 的大小无关,电容是动态元件;(2)当 u 为常数(直流)时,i=0。电容相当于开路,电容有隔断直流作用;(3)实际电路中通过电容的电流 i为有限值,则电容电压u必定是时间的连续函数。,伏安关系的积分形式,上式表明:电容元
13、件有记忆电流的作用,故称电容为记忆元件需要指出的是:(1)当 u,i为非关联方向时,上述微分和积分表达式前要冠以负号;(2)上式中u(t0)称为电容电压的初始值,它反映电容初始时刻的储能状况,也称为初始状态。,电容的功率和储能1)电容的功率:当 u,i为取关联方向时:,上式表明:(1)当电容充电,u0,du/dt0,则i0,电容器极板上的电荷q增加,p0,电容吸收功率。(2)当电容放电,u0,du/dt0,则i0,电容器极板上的电荷q减小,p0,电容发出功率。表明电容能在一段时间内吸收外部供给的能量转化为电场能量储存起来,在另一段时间内又把能量释放回电路,因此电容元件是无源元件、是储能元件,它
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