第章电路基础ppt课件.ppt
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1、第一节 直流电路,第二节 电路的暂态过程,第三节 交流电路,第一章 电路基础,第一节 直流电路,一、电路的基本概念,二、电压电流的参考方向,三、基尔霍夫定律,四、电压源和电流源,五、叠加定理,六、戴维南定理和诺顿定理,电路(circuit):电流所流过的路径。,电源负载中间环节,组成:,电路的模型化:将实际器件由理想化的电阻、电容、电感和电源元件来表征。,一、电路的基本概念,二、电压电流的参考方向,电流和电压的方向有实际方向和参考方向之分,习惯上将正电荷运动的方向规定为电流的方向,电压的方向则规定为由高电势端指向低电势端。,电流:电荷的定向流动,大小由电流强度表示:单位 A(安培),电压:电场
2、力对电荷作功能力的大小。单位 V(伏特),参考方向,在分析复杂电路前,往往无法预先判定电流、电压的实际方向,故在计算时须设定一个方向为正方向,此即为参考方向。如图所示,实际方向用虚线箭头表示,电流参考方向用实线箭头表示,电压参考方向用“+”“-”极性表示。参考方向与实际方向相同时,计算出的电压、电流值为正值,若相反则为负值。,三、基尔霍夫定律,基本概念:1.支路 如图中的 acdb、ab、aefb段。2.节点 如图中的 a、b 点。3.回路 如图中的acdba、abfea、acfea 等都是回路。,对节点 a 而言:,1.基尔霍夫电流定理(KCL),2.基尔霍夫电压定理(KVL),对回路 ad
3、ba 而言:,3.基尔霍夫定理的应用支路电流法,假定电路有m条支路,n个节点。步骤:(1)标出各支路电流的参考方向几回路绕行方向;(2)用KCL列出(n-1)个节点方程;(3)用KVL列出 m-(n-1)个独立的回路电压方程;(4)联列方程组求解各支路电流。,4.电路中电位的计算,步骤:(1)选定零电位点;(2)标定电压、电流方向。(3)求某点电位,找到一条从零电位点到该点的路径,逐步计算路径上的电压降,并求电压降的代数和。,零电位点(电位参考点)一般以电路中的接地点作为零电位点。,四、电压源和电流源,1.电压源,不变的电动势和内阻串联的电源。若 R0=0 则称为理想电压源,此时端电压大小不随
4、负载而改变。,一般地,当电源电压稳定在它的工作范围内,即可认为其为恒压源。实际的电源可表示为一个理想电压源与一个内阻串联的形式。,2.电流源,输出恒定电流的电源,称为理想电流源,其输出电流的大小与负载无关。实际的电源可表示为一个理想电流源与一个内阻并联的形式。,为了使电压源和电流源更接近理想的电压源和电流源,电压源的内阻 应越小越好,而电流源的内阻 应越大越好。,3.电压源与电流源的等效变换,实际的电源既可表示为一个理想电压源与一个内阻串联的形式,也可表示为一个理想电流源与一个内阻并联的形式。如果电路的外特性相同,则不论用那种形式的模型表示,计算的结果都是一样的。,(1)电压源与电流源的等效变
5、换只能对外电路(负载)有效,对内电路无效。(2)电压源变为电流源时,电流源中的 Is 等于电压源输出端短路电流,Is 方向与电压源对外电路输出电流方向相同,电流源中的并联电阻 Ri 与电压源的内阻 R0 相等。,3.电压源与电流源的等效变换,(3)电流源变为电压源时,电压源中的电动势 E 等于电流源输出端断路时的端电压,E 的方向与电流源对外输出电流的方向相同,电压源中的内阻 R0 与电流源的并联电阻 Ri 相等。(4)理想电压源与理想电流源之间不能等效变换。,3.电压源与电流源的等效变换,五、叠加原理,叠加原理:对于线性电路,任何一条支路的电流,都可以看成是由电路中各个电源(电压源或电流源)
6、分别作用时,在此支路中所产生的电流的代数和。,E2单独作用时(c)图),E1 单独作用时(b)图),同理:,叠加原理只适用于线性电路。,不用电源的处理:E=0,即将E 短路;Is=0,即将 Is 开路。,线性电路的电流或电压均可用叠加原理计算,但功率P不能用叠加原理计算。例:,解题时要标明各支路电流、电压的参考方向。若分电流、分电压与原电路中电流、电压的参考 方向相反时,叠加时相应项前要带负号。,注意事项:,六、戴维南定理和诺顿定理,二端网络的概念:二端网络:具有两个出线端的部分电路。无源二端网络:二端网络中没有电源。有源二端网络:二端网络中含有电源。,无源二端网络,有源二端网络,电压源(戴维
7、南定理),电流源(诺顿定理),无源二端网络可化简为一个电阻,有源二端网络可化简为一个电源,戴维南定理,任何一个有源二端线性网络都可以用一个电动势为 E 的理想电压源和内阻 R0 串联的电源来等效代替。,等效电源的电动势E 是有源二端网络的开路电压U0,即将负载断开后 a、b两端之间的电压。等效电源的内阻R0等于有源二端网络中所有电源均除去(理想电压源短路,理想电流源开路)后所得到的无源二端网络 a、b两端之间的等效电阻。,等效电源,第二节 电路的暂态过程,一、RC电路的暂态过程,二、RL电路的暂态过程,一、RC电路的暂态过程,RC 充放电电路,当开关K未接通“1”之前电容器不带电,电容C两极板
8、之间的电压为零。当开关K合向“1”时,电源通过电阻R向电容器充电,充电电流和电容器两端的电压都随时间而变化。,电路中各瞬时电位为:,1.充电过程,解上述微分方程,可以得到电容上的瞬时电压为:,由基尔霍夫KVL定律可知,,对瞬时电压的时间微分,得到充电电流为,电容电压和充电电流均是关于时间的指数函数。,当充电的时间 时,电容器两端的电压和充电电流分别为即电容器两端的电压增长到最大值的63,而充电电流则降为最大值的37。,两者的时间变化曲线:,乘积 RC 被称为 time constant(时间常数),表示为:=RC当 R 的单位为(欧姆)以及 C 的单位用(法拉),RC 的单位为(秒)。,由此可
9、见,时间常数大则意味着电压变化的速度慢;时间常数小则意味着电压变化的速度快;,实际上,可以认为经过4 5 个时间常数后,电路已达到稳定状态,充电过程就可结束。,2.放电过程,当 t=(通常为 3 5以后),K 2:,电容通过电阻 R 放电,最后其上的电压减小为零。,电压和电流均随时间而显指数规律的减小。,二、RL电路的暂态过程,当开关K与“1”接通时,电流开始通过RL回路,这时L上的自感电动势为,电阻上的电压降为Ri,应用基尔霍夫定律得,解上述方程可得回路的电流为,当回路与电源接通时,由于自感电动势的作用,电路中的电流不能立即增至稳态值(即最大值),而是随时间按指数规律逐渐增长,如图所示。随着
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