电路分析基础知识.ppt
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1、第1章 电路分析基础知识,1.1电路的组成及电路分析的概念1.2电路的基本元件1.3简单电路的分析方法1.4基尔霍夫定律1.5正弦交流电小结,1.1电路的组成及电路分析的概念,电路的组成和作用电路的形式是多种多样的,但从电路的本质来说,其组成都有电源、负载、中间环节三个最基本的部分。例如,图1-1所示的手电简电路中,电池把化学能转换成电能供给灯泡,灯泡却把电能转换成光能作照明之用。电路的种类繁多,但从电路的功能来说,其作用有两个方面:其一是实现电能的传输和转换;其二是进行信号的传递与处理。电路的作用不同,对其提出的技术要求也不同,前者较多地侧重于传输效率的提高,后者多侧重于信号在传递过程中的保
2、真、运算的速度和抗干扰等。,下一页,1.1电路的组成及电路分析的概念,理想元件和电路模型用于构成电路的电工、电子元器件或设备统称为实际电路元件,简称实际元件。用来表征上述物理性质的理想电路元件(以后理想两字常略去)分别称为恒压源Vs、恒流源Is,、电阻元件R、电容元件C、电感元件L。图1-2是它们的电路模型图形符号。它们为电路结构的基本模型,由这些基本模型构成电路的整体模型。例如,手电简电路的电路模型如图1-3所示。,下一页,上一页,1.1电路的组成及电路分析的概念,1.1.3电流、电压的参考方向电路中电流的方向是指正电荷定向移动的方向;电路中两点之间电压的方向是高电位指向低电位的方向(即电位
3、降落的方向);电动势的方向在电源内部是由低电位指向高电位的方向(即电位升高的方向)。图1-4所示电路中分别标出了电流、电压、电动势的方向。电流、电压的参考方向是人为任意设定的,图1-5电路中箭头所示方向就是电流和电压的参考方向。,下一页,上一页,1.1电路的组成及电路分析的概念,1.1.3电流、电压的参考方向按参考方向求解得出的电流和电压值有两种可能:得正值,说明设定的参考方向与实际方向一致;若为负值,则表明参考方向与实际方向相反。参考方向也称正方向,除了用箭标标示外,还可以用双下标标示。当一个元件或一段电路上的电流、电压参考方向一致时,则称它们为关联的参考方向,如图1-6(a)所示。这时电阻
4、R两端电压为 U=IR若采用非关联参考方向,如图1-6(b)所示,则电阻R两端的电压为 U=-IR,下一页,上一页,1.1电路的组成及电路分析的概念,1.1.4电功率的正负P=UI(1)当电流、电压取关联的参考方向时P=UI(2)当电流、电压取非关联参考方向时P=-UI在此规定下,将电流I和电压U数值的正负号如实代入公式,如果计算结果为P 0时,表示元件吸收功率,该元件为负载;反之,P 0时,表示元件发出功率,该元件为电源。,下一页,上一页,1.1电路的组成及电路分析的概念,1.1.5电路的状态电路在不同的工作条件下,将分别处于通路、开路和短路状态。1.通路在图1-10(a)中,当电源与负载接
5、通时,电路称为通路。,下一页,上一页,1.1电路的组成及电路分析的概念,1.1.5电路的状态2.开路在图1-10(b)中,开关打开,电源与负载没有接通,电路称为开路。由于电路未构成闭合电路,电路中电流为零,电源产生的功率和输出的功率都为零。处于开路状态下的电源两端的电压称为开路电压,用U0表示,其值等于电源的电动势E(或Us),即U0=E=Us,下一页,上一页,1.1电路的组成及电路分析的概念,1.1.5电路的状态3.短路 在图1-10(c)中,由于某种原因,电源两端被直接连在一起,造成电源短路,称电路处于短路状态。电源的电动势全部降在内阻上,形成短路电流Is,即而电源产生的功率将全部消耗在内
6、阻中,即电源短路是一种严重事故。,下一页,上一页,1.1电路的组成及电路分析的概念,1.1.6电路中的电位在电力工程中规定大地为零电位的参考点,在电子电路中,通常以与机壳连接的输入、输出的公共导线为参考点,称之为“地”,在电路图中用符号“”表示。图1-11(a)所示电路选择了P点为参考点,这时各点的电位是图1-11(b)就是图1-11(a)的习惯画法,图中正的电位值表示该端接正电源,即电源的正极接该端,负极接“地”,反之为负电源。图1-12为电子电路的习惯画法。,上一页,返 回,1.2 电路的基本元件,独立电源元件 1.恒压源和恒流源恒压源和恒流源都是理想的电源元件,它们的外特性U=f(I)和
7、图形符号分别如图1-15(a)、(b)和图1-16(a)、(b)所示。恒压源能提供一个恒定值的电压Us。恒流源能提供一个恒定值的电流Is。,下一页,1.2 电路的基本元件,独立电源元件 2.实际电源的模型在对电路进行分析时,使用的实际电源通常可以用两种不同的模型来表示,这两种模型分别称为电源的电压源模型(简称电压源)和电流源模型(简称电流源),它们用理想电源元件和理想电阻元件的组合来表征实际电源的特性。图1-17(a)、(b)和图1-18(a)、(b)分别所示了它们的外特性及电路模型。,下一页,上一页,1.2 电路的基本元件,独立电源元件3.电压源与电流源的等效变换电压源、电流源都是一个实际电
8、源的电路模型,无沦采用哪一种模型,在相同外接负载电阻的情况下,其输出电压、电流均和实际电源输出的电压、电流相等(外特性相同)。即两种电源对负载(或外电路)而言,相互间是等效的,可以等效变换(图1-19)。其中,Is=Us/R 或 Us=IsR,下一页,上一页,1.2 电路的基本元件,电阻、电感和电容元件 电阻R、电感L和电容C是三种具有不同物理性质的电路元件,也称为电路结构的基本模型。其图形符号分别如图1-21(a)(c)所示。1.电阻元件电阻元件简称电阻,是用来表示负载耗能的电特性的。电阻元件的符号如图1-21(a)所示。电阻元件上电压和电流之间的关系为伏安特性。伏安特性曲线是一条通过坐标原
9、点的直线,则称为线性电阻元件,如图1-22中的曲线a所示。伏安特性曲线不是直线的称为非线性电阻元件,如图1-22中曲线b所示。,下一页,上一页,1.2 电路的基本元件,电阻、电感和电容元件,下一页,上一页,1.2 电路的基本元件,电阻、电感和电容元件2.电感元件电感元件简称电感,是用来反映具有存储磁场能量的电路元件。电感元件的符号如图1-21(b)所示。,下一页,上一页,1.2 电路的基本元件,电阻、电感和电容元件3.电容元件电容元件简称电容,是用来反映存储电荷作用的电路元件。电容元件的符号如图1-21(c)所示。,下一页,上一页,1.2 电路的基本元件,电阻、电感和电容元件4.实际元件的主要
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