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电工电子技术及应用 第2版 教学课件 作者 申凤琴 1 第1章.ppt
;第一节 电路和电路模型;实际线绕电阻的特征;理想元件;电路模型;二、电路的主要物理量;电流的参考方向的引入 ;电流参考方向的含义;电压的单位:伏特(V),千伏(kV)和毫伏(mV)。;电位 ;电压参考方向的标注及含义; 在图1-5所示的电路中,方框泛指电路 中的一般元件,试分别指出图中各电压的实际极性 ;关联参考方向 ;3、电功率 ;功率有大小和正负值 ; 试求如图1-7所示电路中元件吸收的功率。;(3) c图,u、i为非关联参考方向, P = ﹣U I = ﹣4×2 W =﹣8 W 即元件发出的功率为8 W 。;一、电阻元件;电导;电阻元件上电压与电流关系 ;电阻元件的伏安特性;电阻元件上的功率 ;色环电阻的使用; 如图1-8所示电路中,已知电阻R 吸收功率为3W, i =﹣1A。求电压u及电阻R的值。 ;二、电容元件;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1-14所示。;当C 为一常数,而与电容两端的电压无关时, 这种电容元件就叫线性电容元件。;3.电容上的电压与电流的关系 ; 4.电容器的使用 电容器的额定值主要有电容量、允许误差和额定工作电压(耐压值)。 在实际使用时主要应注意以下几点:①电容值应选附录A所示的系列值;②实际加在电容两端的电压应不超过标在电容器外壳上的耐压值;③电解电容的极性不能接错。 电容的作用:隔断直流,导通交流,滤波,移相,调谐等。 ;表1-4的应用;三、电感元件; 电感元件是指能够储存磁场能量的一种理想元件。;当L为一常数,而与电感上的电流无关时, 这种电感元件就叫线性电感元件。;3.电感上的电压与电流 ;四、电压源;电压源的两个特点;例;五、电流源;电流源的两个特点;电路分析方法的根本依据;一、几个有关的电路名词 ;二、基尔霍夫电流定律(简称KCL) ; 在如图1-23所示电路的节点a处,已知 = 3A, =-2A, =-4A, = 5A,求 。;广义节点;两套“+、-”符号 ;三、基尔霍夫电压定律(简称KVL) ; 在图1-25所示电路中,已知 =3V, = -4V, =2V。试应用KVL求电压 和 。 ;步骤三:将各已知电压值代入KVL方程,得;方法二; 电路如图1-27所示,试求 的表达式。; 支 路电流法是以支路电流为未知数,根据KCL和KVL列方程的一种方法。;支路电流法的一般步骤 ; 如图1-28所示电路,已知 = 10Ω, = 5Ω, = 5Ω, = 13V, = 6V,试求各支路电流及各元件上的功率。;(4)将已知数据代入方程,整理得;(6)各元件上的功率计算;(7)电路功率平衡验证:;网络是指复杂的电路。网络A通过两个端钮与外电路联接,A叫二端网络,如图1-29a所示。;等效的概念;二、电阻的串并联及分压、分流公式;分压公式 ;?;电阻的并联 ;当有n个电阻并联时,其等效电阻的为:;分流公式 ;?; 如图1-32所示,有一满偏电流 ,内阻 = 1600Ω的表头,若要改变成能测量1mA的电流表,问需并联的分流电阻为多大。 ;1 mA挡: ;10 mA挡:当分流器S在位置“2”时,量程为1 0mA,即 mA,此时, 与( )并联分流,有;1A挡:当分流器S在位置“1”时,量程为1 A,即 , 此时, 与( )并联分流,有 ;三、实际电压源和实际电流源的等效变换;实际电压源的伏安特性;实际电流源模型;电路图;等效变换原则;等效变换公式;试完成如图1-35所示电路的等效变换。;1. 电压源从负极到正极的方向与电流源的方向在变换前后应一致。 2. 实际电源的等效变换仅对外电路等效,即对计算外电路的电流、电压等效,而对计算电源内部的电流、电压不等效。 3. 理想电流源与理想电压源不能等效,因为它们的伏安特性完全不同。;电路化简方法小结; 试用电源变换的方法求如图1-36所示电路中,通过电阻 上的电流 。;3
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