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绪论 电工学课程的作用与任务 研究电工技术和电子技术的理论和应 用的专业基础课程。作用与任务具有将电工和电子技术用于本专业和 发展本专业的能力 电工和电子技术发展概况 电工和电子技术发展概况 1834年雅可比 制造出第一台电动机 1844年焦耳,楞次 确定电流热效应定律(焦耳-楞次定律)多里沃-多勃罗沃尔斯基 发明三相系统、三相异步电动机、三相变压器 1864-1873年 麦克斯韦 提出电磁波理论 1888年赫兹 通过实验获得电磁波 1895年马可尼,波波夫 进行通信实验 电工和电工技术发展概况 1883年 爱迪生 发现热电子效应 1904年 弗来明 制成电子二极管 1906年 德福雷斯 发明电子三极管 1948年 贝尔实验室 发明晶体管 1958年 基尔比等 第一个集成电路样品 1.5 电源有载工作、开路与短路 例2: 下一页 总目录 章目录 返回 上一页 2.电工和电子技术发展概况 1.电工学课程的作用与任务 电工学 电工技术 1833年 楞次 确定感应电流方向(楞次定则) 1831年 法拉第 发现电磁感应现象 1826年 欧姆 得出欧姆定律安培 揭示通有电流线圈的磁现象本质 1820年 奥斯特 发现电流对磁针有力的作用 1785年 库仑 发现电荷间的相互作用力 电子技术 第1章 电路的基本概念与基本定律 1.1 电路的作用与组成部分 1.2 电路模型 1.3 电压和电流的参考方向 1.4 欧姆定律 1.5 电源有载工作、开路与短路 1.6 基尔霍夫定律 1.7 电路中电位的概念及计算 本章要求: 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. 会计算电路中各点的电位。 第1章 电路的基本概念与基本定律 1.1 电路的作用与组成部分 (1) 实现电能的传输、分配与转换(2)实现信号的传递与处理 放大器 扬声器 话筒 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。发电机 升压 变压器 降压 变压器 电灯 电动机电炉 ... 输电线 2. 电路的组成部分 电源: 提供 电能的装置 负载: 取用 电能的装置 中间环节:传递、分 配和控制电能的作用 发电机 升压 变压器 降压 变压器 电灯 电动机电炉 ... 输电线 直流电源 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 放大器 扬声器 话筒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。 1. 2 电路模型 手电筒的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,从而构成与实际电路相对应的电路模型。 例:手电筒 R + Ro E – S + U – I 电池 导线 灯泡 开关手电筒由电池、灯 泡、开关和筒体组成。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。 手电筒的电路模型 R + Ro E – S + U – I 电池 导线 灯泡 开关电池是电源元件,其参数为电动势 E 和内阻Ro;灯泡主要具有消耗电能的性质,是电阻元件,其参数为电阻R;筒体用来连接电池和灯泡,其电阻忽略不计,认为是无电阻的理想导体。开关用来控制电路的通断。今后分析的都是指电路模型,简称电路。在电路图中,各种电路元件都用规定的图形符号表示。 1.3 电压和电流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 物理量 实 际 方 向 电流 I 正电荷运动的方向 电动势E (电位升高的方向)电压 U (电位降低的方向) 高电位 ? 低电位单 位 kA 、A、mA、μA 低电位 ? 高电位 kV 、V、mV、μV kV 、V、mV、μV (2) 参考方向的表示方法 电流: U a b 双下标 电压: (1) 参考方向 I E + _在分析与计算电路时,对电量任意假定的方向。 I a b 双下标 2. 电路基本物理量的参考方向 a R b 箭 标 a b R I 正负极性 + – a b U U + _ 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 注意:在参考方向选定后,电流 ( 或电压 ) 值才有正负之分。 若 I = 5A,则电流从 a 流向 b; 例: 若 I = –5A,则电流从 b 流向 a 。 a b R I a b R U + – 若 U = 5V,则电压
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