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9、电路的方法(四)讲义
主要内容: 1.1电阻元件 1.2电容元件 1.3电感元件 1.4电压源与电流源 1.1、电阻元件 1.电阻和电阻元件 电荷在电场力作用下做定向运动时,通常要受到阻碍作用。物体对电流的阻碍作用,称为该物体的电阻,用符号R表示,电阻的单位是欧姆(Ω)。 电阻元件是对电流呈现阻碍作用的耗能元件的总称,如电炉、白炽灯、电阻器等.电阻在电路中的主要作用为分流、限流、分压、偏置、滤波(与电容器组合使用)和阻抗匹配等。 2.电导 电阻的倒数称为电导,是表征材料的导电能力的一个参数,用符号G表示。 G = (1.5) 的单位是西门子(S),简称西。 3.电阻元件上电压、电流的关系 1827年德国科学家欧姆总结出:施加于电阻元件上的电压与通过它的电流成正比。 如图1.9所示电路,u、?为关联参考方向,其伏安特性为 u = R? (1.6) u、?为非关联参考方向时,有 u = -R? (1.7) 在任何时刻,两端电压与其电流的关系都服从欧姆定律的电阻元件叫做线性电阻元件。线性电阻元件的伏安特性是一条通过坐标原点的直线(R是常数),如图1.10所示。非线性电阻元件的伏安特性是一条曲线,图1.11所示为二极管的伏安特性。 4.电阻元件上的功率 若u、?为关联参考方向,则电阻R上消耗的功率为 p = u? =(R?)? = R?2 (1.8) 若u、?为非关联参考方向,则 p = -u? =-(-R?)? = R?2 可见,p0,说明电阻总是消耗(吸收)功率,而与其上的电流、电压极性无关。 5.电阻器的使用 电阻器的种类很多,按外形结构可分为固定式和可变式两大类,如图1.12所示;按制造材料可分为膜式(碳膜、金属膜等)和线绕式两类。膜式电阻的阻值范围大,功率一般为几瓦,金属线绕式电阻器正好与其相反。 1.2电容元件 1.电容器 电容是由两片金属膜紧靠,中间用绝缘材料隔开而组成的元件。电容的特性主要是隔直流通交流。 常用电容的种类有电解电容、瓷片电容、贴片电容、独石电容、钽电容和涤纶电容等。常见电容器的类型如图1.14所示。 2.电容元件 电容元件简称电容,是一种理想的电容器。电容的图形符号如图1.15所示。 电容的符号是大写字母C,其电容量与电容器存储的电荷q以及电容器两端的电压uC有关,即 C = (1.9) 3.电容上的电压与电流 在如图1.15所示电路中,u、?选关联参考方向,其伏安关系为 ? = C (1.10) 4.电容器的使用 (1)实际加在电容器两端的电压应不超过标在电容器外壳上的耐压值; (2)电解电容器的极性不能接错。 5、故障特点 在实际维修中,电容器的故障主要表现为: (1)引脚腐蚀致断的开路故障。(2)脱焊和虚焊的开路故障。(3)漏液后造成容量小或开路故障。(4)漏电、严重漏电和击穿故障。 1.3 电感元件 1.电感器 常见电感器类型如图1.16所示。 2.电感元件 电感元件简称电感,是一种理想的电感器。电感的特性是通直流阻交流,频率越高,线圈阻抗越大。 电感的图形符号如图1.17所示。 3.电感上的电压与电流 在图1.17所示电路中, u、?取关联参考方向,其伏安关系为 u = L (1.12) 常见二极管实物图: 三极管实物图: 1.4 电压源 电压源是实际电源(如干电池、蓄电池等)的一种抽象概念,其两端总能保持一定的电压而不论流过的电流为多少,是理想电压源的简称。本节内容仅涉及直流电压源(恒压源),用符号US表示。 电压源的图形符号及其伏安特性曲线如图1.18所示。 特点: (1)它的端电压固定不变,与外电路取用的电流I 无关; (2)通过它的电流取决于它所连接的外电路,电流是可以改变的。 电压源的连接如图1.19所示。图1.19中电路进一步说明:无论电源是否有电流输出,U=US,与I无关;I由US及外电路共同决定。 对于电压源,应注意以下几点: (1)在图
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