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第2章 直流电路级电路基本元件;;(1)电源 电源是电路的源泉,它为电路提供电能。现在应用的电源有各种干电池电源、太阳能电源、风力发电电源、火力发电电源、水力发电电源、核能发电电源等。
(2)导线 导线构成电路的通路。因为用途不同,导线的种类繁多,主要用于电力系统作为输电导线。
(3)开关 开关是控制电路通、断的电器(设备),根据用途不同,其体积、形状差别很大。用在电子仪器、设备上的有微型开关;用在电力设备上的有耐高压、大电流的高压开关,用在运动设备上有接近开关,用在一般设备上的有刀开关、空气开关等。
(4)负载 负载是消耗电能的设备,电路通过负载,将电源的电能转化为热能、机械能、光能等其他形式的能,为人们所用。电路的负载常用的有以电动机驱动的各种机械;以电阻加热的电炉、电热器、电吹风、电烙铁等;以发光为目的的各种电光源;在电子电路中的各种耗能器件,发射装置等,都可以视为电源的负载。;图1-4各类开关;电压、电位、电动势
电压
下图是水的循环流动示意图。我们以水的循环流动来说明电流在电路中的流动原理。
流和水流有着相似的规律,如图1-10所示,要想形成图中电流,必须在白炽灯两端存在电位差(类似水槽的水位差)。
A、B极板之间的电位差称为A、B两点之间的电压UAB。
电压的正方向规定为:由高电位指向低电位,即从电源的正极指向负极。电压的方向用“+”、“-”号来表示。
电压的单位是伏特,简称伏,符号为V。 ;2.电位
电位的定义:取电路中任一点作为参考点,并规定为零电位,电路中任一点到参考点之间的电压,就称为该点的电位。
电位的方向:当某点到参考点的电压为正时,则该点的电位为正;当某点到参考点的电压为负时,则该点的电位为负。电位用符号“V”来表示。
电压是电路中的两点电位之差,电路中任意两点间的电压大小,仅取决于这两点电位的差值,与电位参考点的选择无关。电位的单位与电压的单位相同。
3.电动势
电动势就是表征电源力对电荷做功能力的物理量。电动势的方向规定为由电源的负极指向正极,用“+”、“-???号来表示,如图1-10所示。
电动势的方向规定为由电源的负极指向正极,用“+”、“-”号来表示。
电动势的单位也是伏,符号为V 。 ;电路的物理量
电流:
电流的形成。电流就是电子在电场力作用下有规则的定向运动。
在导体中形成电流的条件是:有可以移动的电荷和维持电荷作定向移动的电场。
2.电流强度
单位时间内通过导体截面电荷量的多少称为电流强度。它是表征电流大小的物理量。
电流强度的单位为安培,简称安,符号为A。
;设在△t时间内,流过截面S的电荷量为△Q,则电流强度为
如果电流的大小和方向都不随时间的变化而变化,则称为稳恒直流电,简称直流电。其数学表达式为
3.电流的正方向
在电路的计算中,电流的实际方向有时不好确定,为了计算方便,可先假定一个电流的正方向,这个假定的电流正方向称为参考方向,并在电路中用箭头标出。
通过计算后,如果计算值为正,则电流的实际正方向与假定的参考方向相同;如果计算值为负,则电流的实际正方向与假定的参考方向相反。 ;1.2.3 电流、电压的测量
1.电流的测量
测量时将表的两个接线端串联在电路中(千万不可并联在电路上),表的“+”端为电流的流入端;表的“-”端为电流的流出端。根据表针所指示的刻度,读出电流的大小。 ;2.电压的测量
测量时将表的两个接线端并联在被测电压的两端 ,测量时表的“+”接线端接被测电压的正极,“-”接线端接被测电压的负极。根据表针所指示的刻度,读出电压的大小。 ;1.3 电阻
1.3.1导体的电阻
1.导体电阻的概念
图1-14所示是电子在导体中流动示意图。图1-14a和图1-14b是不同的两种导体材料,材料内的原子结构不同,导体对电子流动呈现出的“阻力”不同;图1-14c是同一种导体材料,由于材料的截面积不同,导体对电子流动呈现出的“阻力”不同。导体对电流的阻碍作用称为导体的电阻,用符号“R”来表示,其基本单位为欧姆(Ω)。较大的单位有kΩ和MΩ。
其换算关系为1MΩ=1000kΩ、1 kΩ=1000Ω;2.导体的电阻率与温度系数
1)电阻定律
导体电阻的大小与导体的电阻率和导体长度成正比,与导体的横截面S成反比,用公式表示为
当温度变化时,导体的电阻率也随之变化。如果导体的电阻率随温度的升高而升高,则为正温度系数导体;反之,则为负温度系数导体。所有金属的电阻率都随温度的升高而增大,因此,金属均为正温度系数导体。当温度在0~100 OC范围内变化时,大部分金属的电阻率与温度成如下的线性关系:
ρ——温度为t℃时的电阻率,单位为Ω?m;ρ0——温度为0℃时的电阻率;α——电阻的温度系数;1.3.2电阻器
1.电阻器的作用和分类
电阻器是应用具有一定电阻率的导电
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