电工理论基础1-2章.ppt

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本章要求: 1. 充分理解和掌握电流的参考方向和电压 的参考极性两个概念; 2. 牢固掌握电阻、电感、电容等电路元件 的电 压与电流间的关系; 3. 熟练掌握基本定律,并做到灵活运用; 实际电路举例 4. 电功率 u, i 取关联参考方向, p ui P 0 ,实际吸收;P 0 实际发出 u, i 取非关联参考方向, p ui P 0 ,实际发出; P 0 实际吸收 上页 下页 目录 返回 5. 电阻元件 电压和电流取关联参考方向时 u ? R i 或 i? G u 电压和电流取非关联参考方向时 u ? –Ri 或 i ? –Gu p吸 ? ui? – Ri i? – i2 R ? u – u/ R ? – u2/ R p吸 ? ui? i2R ?u2 / R 上页 下页 目录 返回 6. 电容元件 电压和电流取关联参考方向时 电容是一个具有记忆的元件。 电容是一个动态元件,对于直流相当于开路。 q Cu 上页 下页 目录 返回 7. 电感元件 电压和电流取关联参考方向时 电感是一个具有记忆的元件。 电感是一个动态元件,对于直流相当于短路。 ? Li 上页 下页 目录 返回 8. 电压源 + _ i 特点: a 电源两端电压由电源本身决定,与外电路无关; b 通过它的电流是任意的,由外电路决定。 电压源允许开路,不允许短路。 电压源既可以发出功率,也可以吸收功率。 上页 下页 目录 返回 9. 电流源 特点: 电流源允许短路,不允许开路。 电流源既可以发出功率,也可以吸收功率。 iS + _ u a 电源电流由电源本身决定,与外电路无关; b 电源两端电压是任意的,由外电路决定。 上页 下页 目录 返回 10. 受控源 受控源不能单独作用,但在电路分析时可以作为独立源来处理,一定要注意它的输出(电压或电流)是取决于控制量的。 + – 受控电压源 受控电流源 11. 基尔霍夫定律 电流定律 KCL : 电压定律 KVL : 上页 下页 目录 返回 12. ?—Y 变换 13. 电压源的串联 uS ? uSk 注意参考方向 14. 电流源的并联 15. 实际电源的等效变换 i + _ uS Ri + u _ i Gi + u _ iS 上页 下页 目录 返回 16. 输入电阻 输入电阻的求法: (1)只含有纯电阻的电路,应用电阻的串联、并联、混联及?—Y 等效变换即可求出。 (2)如果一端口内部除电阻以外还含有受控源,但不含任何独立电源,则其端口电压与电流成正比,采用外加电源法来求。 无 源 + U _ I 上页 下页 目录 返回 课后作业: 1-1, 1-2,1-5,1-7, 1-8,1-9,1-14,1-15, 1-17,1-19,1-22. 上页 下页 目录 返回 电流源并联 例: 对网孔abda: 对网孔acba: 对网孔bcdb: R6 I6 R6 – I3 R3 +I1 R1 0 I2 R2 – I4 R4 – I6 R6 0 I4 R4 + I3 R3 –E 0 对回路 adbca,沿逆时针方向循行: – I1 R1 + I3 R3 + I4 R4 – I2 R2 0 应用 ? U 0列方程 对回路 cadc,沿逆时针方向循行: – I2 R2 – I1 R1 + E 0 a d b c E – + R3 R4 R1 R2 I2 I4 I6 I1 I3 I 2.3支路电流法 2.4回路电流法 2.5节点电压法 2.6替代定理 2.7叠加原理 2.8等效电源定理 第二章 线性电阻网络分析 2.1电路的图 2.2KCL和KVL的独立方程数 2.10互易定理 2.11复杂电阻电路分析的示例 2.1电路的图 图(拓扑图):是节点与支路的集合。每个支路的两端都联接在相应的节点上,每条支路都代表一个元件,用一条线段表示。 b 8, n 5 b 6, n 4 有向图:在图中每一条支路可指定一个方向(电压或电流的参考方向)。 路径:从一个节点出发,沿一些支路移动到达另一节点,这样一些支路构成一条路径。 连通图:任意两节点之间至少存在一条路径。 2.2 KCL和KVL的独立方程数 KCL、KVL与支路元件的性质无关。 2.2.1 KCL的独立方程数 ① ③ ② ④ ①: ②: ③: ④: 4个方程中任意一个都可以由其余三个推导出来。 1.6.1 电阻串联 二端网络 任何一个复杂的电路, 向外引出两个端钮,且从一个端子流入的电流等于从另一端子流出的电流,则称这一电路为二端网络 或一端口网络 。 二端网络等效的概念 两个二端网络,端口具有相同的电压、电流关系,则称它们是等效网络。 上页 下页 目录 返回 B + - u i C + -

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