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01电路模型及电路定律

电路; 课 程 的 性 质 ; 课 程 的 重 要 性; 研 究 对 象; 课 程 的 目 标 ;《电路》4.5学分,共72学时;1. 直流电阻电路分析(20学时) ; 电 路 实 验; 成 绩 评 定;适当预习,尽量做笔记,及时复习; 通过习题巩固知识、发现问题; 灵活掌握电路理论规律、解题技巧; 有事需请假,不得随意旷课或缺交作业。;(1) 要认真、独立、按时完成作业。; 参 考 书 目 ;第1章 电路模型和电路定律; 电路理论;; 由电阻器、电容器、线圈、变压器、晶体管、运算放大器、传输线、电池、发电机和信号发生器等电气器件和设备连接而成的电路,称为实际电路。; 低频信号发生器的内部结构;视频图像处理电路;MicroMouse;1.1 电路和电路模型 (Circuit and Circuit Model) ;图1-1 手电筒电路;图1-2 晶体管放大电路 (a)实际电路 (b)电原理图 (c)电路模型 (d)拓扑结构图;为什么要引入电路模型? 构成实际电路的元器件种类繁多,形状各异,给分析和设计带来困难。 只有对各种元器件的特性建立了数学模型,才可能对电路进行深入分析。例如,对于最简单的手电筒,就包含了电池、灯泡、开关、导体等部分。如果要把这个电路介绍给他人,一种方法是直接把实物展示给对方,另一种方法是十分逼真地将它画下来给对方看,尽管如此,我们仍然不能十分明了地将这个电路的工作情况表达出来(用语言或文字)。 难以想象,如果每个电路都要如此处理,摆在我们面前的将是怎样的情形!;什么是电路模型? 对实际电路的特性进行分析、抽象,将电路的主要性能用数学方法表达出来,再利用一些具有特定、理想化特性的元件(理想元件)重构出来的电路,称为原电路的模型。 电路模型反映了原电路工作的主要特性,并且这些特性是已经数学化了的,便于用数学方法进行分析。 电路模型中,构成电路的不再是千差万别的各种实际元器件,而是数量有限的理想元件,具有很好的规范性。有利于设计、交流。 构成电路模型的理想元件数量应尽可能少,否则,电路模型将失去其存在的价值。;二、电路模型(Circuit model) ;常用理想元件种类; 同一器件,在不同的条件??,可得到不同的 电路模型。 ;1.2 电流和电压的参考方向; 电流的SI单位是安[培](A)。;恒定电流: 量值和方向均不随时间变化的电流,称为恒定电流,简称为直流(dc或DC—Direct current),一般用符号I表示。;2、实际方向:正电荷运动的方向; 其中dq为由a点移动到b点的电荷量,单位为库[仑](C),dW为电荷移动过程中所获得或失去的能量,其单位为[焦耳](J),电压的单位:伏[特](V)。;2、实际方向:高电位点指向低电位点; 对于二端元件而言,电压的参考极性和电流参考方向的选择有四种可能的方式,如图所示。;例:试判别下列电路中各元件电压电流是否为关联。 ;1、参考方向和实际方向的区别和联系;;一、功率(Power);例:试求下面电路的功率,并指出是吸收还是发出。; 由于能量必须守恒,对于一个完整的电路来说,在任一时刻,所有元件吸收功率的总和必须为零。; 集总参数电路(模型)由电路元件连接而成。电路元件是为建立实际电气器件的模型而提出的一种理想元件,它们都有精确的定义。按电路元件与外电路连接端点的数目,电路元件可分为二端元件、三端元件、四端元件等。; 常用的各种二端电阻器件; 金属膜电阻器 METAL FILM FIXED RESISTOR(MF TYPE) ;电阻元件的一般定义:; 这条曲线称为电阻的特性曲线。它表明了电阻电压与电流间的约束关系(Voltage Current Relationship,简称为VCR)。;电阻的分类: 1. 线性电阻与非线性电阻 其特性曲线为通过坐标原点直线的电阻,称为线性电阻;否则称为非线性电阻。 2. 时变电阻与时不变电阻 其特性曲线随时间变化的电阻,称为时变电阻;否则称为时不变电阻或定常电阻。;a) 线性时不变电阻 b)线性时变电阻 c)非线性时不变电阻 d)非线性时变电阻 ;实验表明: 在低频工作条件下,电阻器的电压电流关系是ui平面上通过坐标原点的一条直线。;实验表明: 在低频工作条件下,晶体二极管的电压电流关系是ui平面上通

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