电工电子技术第1章电路概念与分析方法.ppt
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1、第1章 电路概念和分析方法,1.1 电路和电路模型,1.2 电流和电压的参考方向,1.3 无源电路元件,1.4 有源电路元件,1.5 基尔霍夫定律,1.6 支路电流法,1.7 叠加原理,1.8 结点电压法,1.9 戴维南定理,1.10 电路中电位的计算,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.掌握支路电流法、叠加原理和戴维宁定理 分析电路的方法 5.了解结点电压法分析电路方法 6.会计算电路中各点的电位,本章要求,1.1 电路与电路模型,(1)实现电能的传输、分配与转换,(2)实现信号的传递与处
2、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电路元件按一定方式组合而成,电灯电动机电炉.,2.电路的组成部分,电源:提供电能的装置,中间环节:传递、分配和控制电能的作用,负载:取用电能的装置,直流电源:提供能源,信号处理:放大、调谐、检波等,负载,信号源:提供信息,2.电路的组成部分,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.电路元件与电路模型,手电筒的电路模型,例:简单电路 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,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,为便于用数学方法分析电路,一
3、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,从而构成与实际电对应的电路模型,3.电路元件与电路模型,为了便于用数学方法分析电路,一般要将实际电路模型化:用足以反映其主要电磁性质的理想电路元件或元件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。,描述消耗电能的性质,描述储存磁场能量的性质,描述储存电场能量的性质,理想电压源,理想电流源,干电池,3.电路元件与电路模型,1.2 电流和电压的参考方向,物理中对基本物理量规定的方向,1.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
4、任意假定的方向,2.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,若 I=5A,则电流从 a 流向 b,例:,若 I=5A,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,1.在参考方向选定后,电流或电压值才有正负之分,2.为方便分析电路,常把同一元件电流和电压的参考方向选的一致,称关联参考方向;若电流和电压的参考方向相反,称为非关联参考方向。,3.当采用关联参考方向时,可以简化参考方向的标注,电路中只要标出电流或电
5、压的一个参考方向即可,另一个电量的参考方向由关联一致来确定。,4.本课程在分析、计算电路时,如未作特殊说明均采用关联参考方向。,(3)实际方向与参考方向的关系,参考方向下欧姆定律的写法,I与U的方向一致(关联参考方向),U=IR,I与U的方向相反(非关联参考方向),U=IR,(I从“”指向“”),(I从“”指向“”),试用欧姆定律写出各电路伏安关系式,并求电阻R。,解:图(a)U=IR,图(b)U=IR,例题1:,注意:除式子中有正负号外,电压和电流本身还有正和负值之分,即:一个式子有两套正负号。,3.电功率,电路的作用实现电能与其他形式能量的转换电功率(功率)是描述能量转换的速率的物理量,定
6、义 电路中,时间 t 内电场力做的功为 AUqU I t,根据功率的定义有,单位 千瓦(kW),瓦(W);毫瓦(mW),4.判别电路元件是电源还是负载,U、I 参考方向相反(即关联参考方向),P=UI,U、I 参考方向相同(即关联参考方向),P=UI,(2)根据 U、I 的参考方向判别,如果 P 0,负载 P 0,电源,(1)根据 U、I 的实际方向判别,U、I 实际方向相反(电流从“+”端流出),为电源,发出功率,U、I 实际方向相同(电流从“+”端流入),为负载,消耗功率,额定值:电气设备的安全使用值,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 I
7、N,P PN(设备易损坏),额定工作状态:I=IN,P=PN(经济合理安全可靠),例:,灯泡:UN=220V,PN=60W电阻:RN=100,PN=1 W,4.电气设备的额定值,伏-安 特性,线性电阻,非线性电阻,1.3 无源电路元件,1.电阻元件:表征电路中电能消耗的理想元件,U=R I,1.3 无源电路元件,1.电阻元件:表征电路中电能消耗的理想元件,2.电感元件,反映电流周围磁场,能够存储和释放磁场能量的电路元件。,1.3 无源电路元件,3.电容元件,反映带电导体周围电场,能够存储和释放电场能量的电路元件,1.3 无源电路元件,u为直流电压时,以上电路等效为,注意 L、C 在不同电路中的
8、作用,1.4 有源电路元件,1.4.1 电压源,电压源模型,由电路可得 U=Us IR0,如果 R0=0,理想电压源:U Us,U0=Us,电压源的外特性,能够独立产生电压的电路元件。由电动势 Us和内阻 R0 串联组成,当 R0 RL,U Us,可近似认为是理想电压源,理想电压源,O,电压源,注意:理想电压源(恒压源),例1:,(2)输出电压是定值,恒等于电动势;对直流电压,有 U Us,(3)恒压源中的电流由外电路决定,特点:,(1)内阻R0=0,设 Us=10 V,接上RL 后,恒压源对外输出电流,当 RL=1 时,U=10 V,I=10A 当 RL=10 时,U=10 V,I=1A,电
9、压恒定,电流随负载变化,1.4.2 电流源,U0=ISR0,电流源的外特性,理想电流源,O,IS,能够独立产生电流的电路元件。由电流 IS 和内阻 R0 并联组成,由电路可得,当 R0=时,理想电流源:I IS,如果 R0 RL,I IS,可近似认为是理想电流源,电流源,注意:理想电流源(恒流源),例1:,(2)输出电流是定值,恒等于电流 IS,(3)恒流源两端的电压 U 由外电路决定,特点:,(1)内阻R0=,设 IS=10 A,接上RL 后,恒流源对外输出电流。,当 RL=1 时,I=10A,U=10 V当 RL=10 时,I=10A,U=100V,外特性曲线,I,U,IS,O,电流恒定,
10、电压随负载变化,恒压源与恒流源特性比较,Uab的大小、方向均为恒定,外电路负载对 Uab 无影响,I 的大小、方向均为恒定,外电路负载对 I 无影响,输出电流 I 可变_ I 的大小、方向均由外电路决定,端电压Uab 可变Uab 的大小、方向均由外电路决定,1.4.3 独立电源等效变换,U=Us IR0,Us=IS R0,U=ISR0 IR0,注意两电源的参考方向,(2)等效变换时,两电源的参考方向要一一对应,(1)电压源和电流源的等效关系只对外电路而言,对电源内部则是不等效的,例:当RL=时,电压源的内阻 R0 中不损耗功率,而电流源的内阻 R0 中则损耗功率,等效时应注意:,(不存在),(
11、3)理想电压源与理想电流源之间无等效关系,(4)理想电压源与元件(电阻或理想电流源)并 联时,不会其端电压大小,可除去所并联元件,(5)理想电流源与元件(电阻或理想电压源)串联 时,不会其输出电流大小,可除去所串联元件,例1:,求下列各电路的等效电源,解:,例2:,试用电压源与电流源等效变换的方法计算2电阻中的电流。,解:,由图(d)可得,例3:,解:统一电源形式,试用电压源与电流源等效变换的方法计算图示电路中1 电阻中的电流。,1.4.4 受控源,独立电源:在电路中起着激励作用,即在电路中产 生电压或电流。不受外电路的控制独立 存在的电源,受控源特点:当控制电压或电流消失或等于零时,则 受控
12、源的电压或电流也将为零,受控电源:指电路中的电压或电流电流受电路中其它 电流或电压控制的电源,本身无激励作用,对含有受控源的线性电路,可用前几节所讲的电路分析方法进行分析和计算,但要考虑受控的特性,应用:用于晶体管电路的分析,四种理想受控电源的模型,电压控制电压源,电流控制电压源,电压控制电流源,电流控制电流源,1.5 基尔霍夫定律,支路:电路中的每一个分支 一条支路流过一个电流,称为支路电流,结点:三条或三条以上支路的联接点,回路:由支路组成的闭合路径,网孔:内部不含支路的回路(独立回路),支路:ab、bc、ca、(共6条),回路:abda、abca、adbca(共7 个),结点:a、b、c
13、、d(共4个),网孔:abd、abc、bcd(共3 个),1.5.1 基尔霍夫电流定律(KCL),1定律,即:I入=I出,在任一瞬间,流向任一结点的电流等于流出该结点的电流,实质:电流连续性的体现,或:I=0,对结点 a:,I1+I2=I3,或 I1+I2I3=0,KCL反映了电路中任一结点处各支路电流间相互制约的关系,电流定律可以推广应用于包围部分电路的任一假设的闭合面(亦称广义结点),2推广,例:,广义结点,I=0,IA+IB+IC=0,I=?,在任一瞬间,沿任一回路循行方向,回路中各段电压的代数和恒等于零,1.5.2 基尔霍夫电压定律(KVL),1定律,即:U=0,在任一瞬间,从回路中任
14、一点出发,沿回路循行一周,则在这个方向上电位升之和等于电位降之和,回路1:,回路2:,Us1=R1 I1+R3 I3,R2I2+R3I3=Us2,或 R1 I1+R3 I3 Us1=0,或 R2I2+R3 I3Us2=0,KVL反映了电路中任一回路中各段电压间相互制约的关系,电压定律可以推广应用于回路中的部分电路(亦称虚拟回路),2推广,例:,虚拟回路,UCE=UCC RCIC REIE,UAB=UA-UB,开口回路,(1)列方程前标注回路循行方向,电位升=电位降 Us2=UBUs+R2 I2,U=0 R2 I2 Us2+UBUs=0,(2)应用 U=0列方程时,项前符号的确定 如果规定电位降
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