电路PPT课件第1章集总参数电路中电压、电流的约束关系.ppt
《电路PPT课件第1章集总参数电路中电压、电流的约束关系.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《电路PPT课件第1章集总参数电路中电压、电流的约束关系.ppt(85页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、课程名称:电路分析基础 A,学时:56,学分:3.5,任课教师:郜志峰,适用专业:电子、信息、电气类各专业,课程性质:电类专业必修的技术基础课,课程的地位、任务:电路分析基础是电路理论的入门课程,是电类各专业的技术基础课。它将着重阐述线性非时变电路的基本概念、基本规律和基本分析方法,为后继课程打下牢固的电路分析的基础,是电类各专业本科生的核心课程之一。通过本课程的学习,学生不但能获得电路分析的基本知识,而且可以在抽象思维能力,分析计算能力,总结归纳能力和实验操作能力诸方面得到提高。本课程的先修课程是高等数学和大学物理。,参考书:,1、李瀚荪,吴锡龙,电路分析基础(第4版)学习指导,高等教育出版
2、社,2006.12,2、周守昌主编,电路原理,高等教育出版社,1999.9,4、所用教材每章末所列参考书目。,作业要求:,1、在认真复习的基础上,独立完成作业。,2、作业要书写整洁,图要标绘清楚,答数要注明单位。,3、邱关源主编,电路(第4版),高等教育出版社,1999.6,第一章 集总参数电路中电压、电流的约束关系,1.1 电路及集总电路模型,1.2 电路变量,电流,电压及功率,1.3 基尔霍夫定律,1.4 电阻元件,1.5 电压源,1.6 电流源,1.8 分压公式和分流公式,1.7 受控源,1.9 两类约束,KCL、KVL方程的独立性,1.10 支路分析,(1)能量的传输与转换,电路的作用
3、可分为两大方面:,(2)信号的传递与处理,话筒把声音(信息)电信号,扬声器把电信号 声音(信息),1-1 电路及集总电路模型,一、电路,若干个电气设备或电子器件按照一定的方式连接起来构成电流的通路,称为电路。,二、集总假设、元件模型,、集总假设:在器件的尺寸远小于正常工作频率所对应的波长时,可将器件所反映的物理现象分别进行研究,即用三种基本元件表示器件的三种物理现象,这就是集总假设。,采用集总假设的条件:实际电路的尺寸远小于电路使用时其最高工作频率所对应的波长。,例如,我国电力系统供电的频率为50Hz,对应的波长为,对于以此为工作频率的实验室电气电子设备而言,其尺寸远小于这一波长,可以按集总电
4、路处理。,但是,对于远距离输电线来说,就必须考虑到电场、磁场沿电路分布的现象,不能按集总电路来处理,而要用分布参数表征。,集总参数电路,为了便于分析与计算实际电路,在一定条件下,常忽略实际电气部件的次要因素而突出其主要电磁性质,把它抽象为理想电路元件。,理想电路元件是指只显示单一电磁现象,并且可以用数学方法精确定义的电路元件。常见的理想电路元件是电阻、电感、电容、理想电压源、理想电流源。,.理想元件(集总元件),电阻元件:只表示消耗电能的元件 电容元件:只表示储存电场能量的元件 电感元件:只表示储存磁场能量的元件,.实际元件的模型,一个实际元件在某种条件下都可以抽象出它的模型。有些实际元件的模
5、型比较简单,可以由一种理想电路元件构成,有些实际元件的模型比较复杂,要用几种理想电路元件来构成。,例如:一个白炽灯在有电流通过时,消耗电能(电阻性),产生磁场储存磁场能量(电感性),忽略L,三.电路模型:由集总(理想)元件构成的电路叫电路模型.电路分析所研究的是电路模型而不是实际电路。,电路实体,电路分析理论所研究的对象都是由理想电路元件组成的实际电路的电路模型。,电路分析:给定电路结构及电路参数,求各部分的电压、电流称为电路分析。,一、电流的参考方向,电流的参考方向:预先假定的方向,用箭头表示,也称正方向,根据所设方向进行计算,如果求出 i 0,则 真实方向与参考方向一致 如果求出 i 0,
6、则 真实方向与参考方向相反,在电路分析中,电路中标出的电流方向都是参考方向。如果没有方向,自己要设一个参考方向,在图上标出,按所标参考方向进行计算。不设参考方向,算出的结果没有意义。算得结果的正负配合参考方向就可确定真实方向,但不要把参考方向改为真实方向。,i,1-2 电路变量,电流,电压及功率,1.定义:单位正电荷由a点移动到b点所获得或失去的能量,即为 a,b两点之间的电压。,2.电压参考极性:与电流一样,电压也需要参考极性:,u(t)=dw/dq,若a点电位低,b点电位高,则正电荷获得能量。若a点电位高,b点电位低,则正电荷失去能量。,用+,-号表示,+号表示高电位,-表示低电位。,ua
7、b指ab的电压降,按所设参考极性进行计算如果求出 uab0,则 真实极性与参考极性一致。如果求出 uab0,则真实极性与参考极性相反。,a,b,a,b,uab,+,-,二、电压,电压和电流的参考方向,习惯上规定,电压的实际方向为:,由高电位端指向低电位端;,电流的实际方向为:,正电荷运动的方向或负电荷运动的反方向;,电动势的实际方向为:,在电源内部由低电位端指向高电位端。,电压和电流的参考方向,电压、电流的参考方向:,当电压、电流参考方向与实际方向相同时,其值为正,反之则为负值。,例如:(1)图中若I=3A,则表明电流的实 际方向与参考方向相同;,在电路图中所标电压、电流、电动势的方向,一般均
8、为参考方向。,电流的参考方向用箭头表示;电压的参考方向除用极性“+”、“”外,还用双下标或箭头表示。,任意假定。,(2)若I=3A,则表明电流的实际方向与参考方向相反。,E,R,+,U,I,注意:(1)电路图中标注的均为参考方向.(2)参考方向一经选定,电压和电流均为代数量.(3)解题时,要将待求的电压和电流的参考方向在电路图上标示出来,否则计算结果没有意义.,电压、电流实际方向与参考方向相同为正值,相反为负值,例如:E=3V,若假定电路中U的参考方向为上“+”下“”,则U=3V或UAB=3V,A,B,例如:E=3V,若假定电路中U的参考方向为上“”下“+”,则U=3V或UBA=3V,+,电压
9、和电流的参考方向,三、关联参考方向 在电路分析中,对一个元件既要假设通过它的电流参考方向,又要假设它两端电压的参考极性(方向),两个都可任意假定,而且彼此独立无关。但是,为方便起见,通常引入关联参考方向。,关联参考方向的规定:电流由高电位流向低电位。,电流参考方向与电压参考方向一致。,表达式,图A中 U、I参考方向相同,U=IR,图B、C中 U、I参考方向相反,图B中若I=2A,R=3,则U=(2)3=6V,电流的参考方向与实际方向相反,图A,或,图B,I,+,电压与电流参考方向相反,表达式,U=IR,注意:电路分析的定律和公式是在规定参考方向下得到的,参考方向改变,公式也要作相应变化。例如欧
10、姆定律,若在dt时间内,由a点转移到b点的正电荷为dq,且由a到b为电压降u,则正电荷失去的能量为,dw=udq,p(t)0时,电路元件吸收功率 p(t)0时,电路元件放出功率,四、功率,功率 p(t)=dw/dt=udq/dt=ui,i,u,+,-,a,b,在关联参考方向下,p(t)=ui,在非关联参考方向下,p(t)=ui,基尔霍夫定律具有普遍的适用性,适用于由各种不同元件构成的电路中任一瞬时、任何波形的电压和电流。,1.3 基尔霍夫定律,基尔霍夫定律是集总电路的基本定律,是电路分析理论中最基本、最重要的一个定律。,基尔霍夫定律又分为电流定律和电压定律。分别是集总电路中电流和电压遵循的基本
11、规律,是分析集总电路的基本依据。,a,b,c,d,i1,i2,i3,+,-,+,-,+,-,-,+,uS1,uS2,u1,u2,R1,R2,R3,1.3.1 基尔霍夫电流定律,(1).支路:任何一个二端元件称为一条支路。如图中有ab,ac,ad,bc,bd共5条支路。,(2).节点:两条或两条以上支路的连接点。如图中有a,b,c,d共4个节点。,1、支路和节点,注意:两个虚线框中,a,b各为一个节点。,基尔霍夫电流定律,(Kirchhoff s Current Law,简称 KCL),KCL是电荷守恒法则的反映,或者说是电流连续性原理的反映。,例如对图中的节点a而言,c,i1,+,-,+,-,
12、uS1,u1,R1,i3,R3,a,b,d,i2,+,-,-,+,uS2,u2,R2,由于电流的连续性,流入任一节点的电流之和必定等于流出该节点的电流之和。,i1+i2=i3,或改写为 i1+i2i3=0,即,如果流入节点的电流前面取正号,流出节点的电流前面取负号,那么该节点上电流的代数和就等于零。,显然上述结论适用于任何电路的任何节点,而且对任意波形的电流来说,这一结论在任一瞬间也是适用的。,KCL可表述为:在电路的任何一个节点上,同一瞬间电流的代数和等于零。用公式表示,即,i=0,在直流电路中为 I=0,、KCL的推广应用,KCL可推广应用于电路中的任何一个假定的闭合面。,例如对右图所示电
13、路,i1+i2 i3=0,或 i=0,由于闭合面具有与结点相同的性质,因此称为广义节点。,关于KCL的几点说明:,(1)KCL阐明了电路中与任一节点有关的各电流之间 的关系,其反映的是电流连续性原理。集总参数 电路中的节点不能聚集电荷,有多少电荷流入就 必须有多少电荷流出。,(2)KCL具有普遍适用性。既适用于任一瞬时任何变 化的电流,也适用于由各种不同元件构成的电路。此定律与元件性质无关,是对支路电流所加的约束。,(3)KCL不仅适用于任一节点,而且还适用于电路中 任何一个假定的闭合面(广义节点)。,(4)应用KCL列任一结点的电流方程时,一定要先在 电路图上标出电流的参考方向。,KCL,电
14、流的参考方向与实际方向相反,I1,I2,I3,I4,例:,解:,得到:,例1:在图示电路中,已知 I1=2A,I2=-1A,I6=4A,求未知电流 I3,I4,I5。,D,B,A,C,I4,I5,I6,I2,I1,I3,对节点A列KCL方程 设电流流出为正,解:,I1-I2+I3=0,I3=-I1+I2=-2+(-1)=-3A,I3的真实方向与参考方向相反,I4=I3=-3A,对节点C列KCL方程,I2-I4+I5-I6=0,I5=-I2+I4+I6=-(-1)+(-3)+(4)=2A,真实方向与参考方向相同。,也可用节点B求:-I1-I5+I6=0,I5=-I1+I6=(-2)+(4)=2A
15、,解后总结:注意两套符号:括号前的符号取决于参考方向相对于节点的关系。设流出为正,流入为负,是列方程出现的符号。括号里的符号是电流本身的符号,反映真实方向和参考方向的关系,正的相同,负的相反。求出的值无论正负,都不要把参考方向改成真实方向。,请认真体会相关概念,解题规范。多加练习!,1、回路和网孔,回路:由电路元件组成的闭合路径称为回路。如上图中有adbca、abda和abca三个回路。,网孔:未被其它支路分割的单孔回路称为网孔。如上图中有adbca和 abda两个网孔。,a,b,c,d,i1,i2,i3,+,-,+,-,+,-,-,+,uS1,uS2,u1,u2,R1,R2,R3,1.3.2
16、 基尔霍夫电压定律,基尔霍夫电压定律,(Kirchhoff s Voltage Law,简称 KVL),KVL反映的是电位单值性原理(能量守恒),例如对图中的回路adbca而言,由于电位的单值性,若从a点出发,沿回路环行一周又回到a点,电位的变化应等于零。,US2 U2+U1US1=0,即,如果与回路环行方向一致的电压前面取正号,与回路环行方向相反的电压前面取负号,那么该回路中各电压的代数和就等于零。,显然上述结论适用于任何电路的任一回路,而且对任意波形的电压来说,这一结论在任一瞬间也是适用的。,KVL可表述为:在电路的任何一个回路中,沿同一方向循行,同一瞬间电压的代数和等于零。用公式表示,即
17、,u=0,在直流电路中为 U=0,2、KVL的推广应用,KVL可推广应用于任何一个假定闭合的一段电路。,例如对右图所示电路,uS+Ri u=0,或 u=uS+Ri,例:已知,求:,U2=?,E1=5V,,电压的实际方向与参考方向相反,E2=3V,U3=8V,,U1=2V,,U2 E2 U3+E1+U1=0,U2(3)8+5+(2)=0,KVL,解:应用KVL,U2=2 V,关于KVL的几点说明:,(1)KVL阐明了电路中与任一回路有关的各电压之间 的关系,其反映的是电位单值性原理。或者说此 定律反映了能量守恒原理,单位正电荷从 A 点出 发绕行一周回到A点得到或失去的能量为零。,(2)KVL具
18、有普遍适用性。既适用于任一瞬时任何变 化的电压,也适用于由各种不同元件构成的电路。KVL与元件性质无关,是对支路电压所加的约束。,(3)KVL不仅适用于电路中任一闭合的回路,而且还 可以推广应用于任何一个假定闭合的一段电路。,应用KVL时应注意,首先选定回路的循行方向,规定 参考方向与回路循行方向一致的电压前面取正号,与回路循行方向相反的电压前面取负号。,此定律反映了能量守恒原理,单位正电荷从A点出发绕行一周回到A点得到或失去的能量为零。KVL与元件性质无关,是对支路电压所加的约束。,回路电压方程,u3,u5,u1,u4,u2,A,从A点出发,沿顺时针方向(也可相反),电压降取正,电压升取负。
19、,u1+u2-u3+u4-u5=0,这五个电压线性相关。如果只有一个未知电压,未知电压可求。,V:,V:,例:求图示电路中的U1、U2、U3,解题中需要注意的问题,两套符号:一是参考极性与绕行方向的关系,遇电压降取正,电压升取负,即括号前的符号。二是数值本身的符号,即括号里的符号,反映电压参考极性与真实极性关系。,求出的值无论正负,都不要把电压参考方向改成真实方向。,U1-(6)-(2)=0 U1=6+2=8 V,U3-(6)-(12)=0 U3=6+12=18 V,U2+U3-U1=0,U2=-U3+U1=-(18)+(8)=-10 V,或:U2=2V+(-12V)=-10 V,线性电阻:电
20、阻的伏安特性曲线是一条经过坐标原点的直线。非时变电阻:电阻的伏安特性曲线不随时间变化。线性非时变电阻:其伏安特性曲线是一条不随时间变化的且经过坐标原点的直线。,欧姆定律 u=Ri电压电流关系 VCR(voltage current relation)元件约束,线性电阻对原点对称且具有双向性。,电导 G=1/R,单位:西门子(S),u,i,0,=,=,i,R,开路,u,i,0,=,0,=,R,u,短路,u,i,R,对于线形非时变电阻,关联参考方向,1-4 电阻元件,若在dt时间内,由a点转移到b点的正电荷为dq,且由a到b为电压降u,则正电荷失去的能量为,dw=udq,p(t)0时,电路元件吸收
21、功率 p(t)0时,电路元件放出功率,功率,功率 p(t)=dw/dt=udq/dt=ui,i,u,+,-,a,b,在关联参考方向下,p(t)=ui,在非关联参考方向下,p(t)=ui,电阻的功率,正电阻的电压电流的真实方向总是一致的,所以 p 总是大于零的,正电阻是耗能元件。,i,u,+,-,a,b,在关联参考方向下,p(t)=ui,在非关联参考方向下,p(t)=ui,1-5 电压源,理想电压源的端电压为定值或一定的时间函数,与流过的电流无关,流过它的电流的大小由外电路决定。,理想电压源和电阻元件的串联组合可以构成实际电压源的模型。,电源是向电路提供能量的有源元件,作为电路的输入,也称为激励
22、。电源分为电压源和电流源。,理想电源元件 当实际电源本身的功率损耗可以忽略不计,即电源内阻可以忽略不计,这种电源便可以用一个理想电源元件来表示.,理想电压源(恒压源),U,I,US,O,伏安特性,特点:输出电压 U为定值,与外电路无关。U=US 输出电流 I不是定值,由外电路决定。,(a)凡是与恒压源并联的元件,其两端的电压均 等于恒压源的电压,即 U=US。,(b)当与恒压源并联的元件的量值变化时(不应短路),不会影响电路其余部分的电压和电流,仅影响该元件自身和恒压源的电流。,关于恒压源的几点结论:,注意:不同的恒压源元件是不允许直接并联的,某个恒压源串联电阻后可以与恒压源并联。,+,_,+
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 电路 PPT 课件 总参 电压 电流 约束 关系
链接地址:https://www.31ppt.com/p-6481012.html