讲义(电路理论).pptVIP

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一、 电路的基本概念和基本定律 3:电源:电路中提供电能或信号的器件 负载:电路中吸收电能或输出信号的器件 1.2 理想电路元件 1.在一定条件下对实际器件加以理想化, 只考虑其中起主要作用的某些电磁现象。 2.理想电路元件是一种理想化的模型, 简称为电路元件。电阻元件是一种只表示消耗电能的元件; 电感元件是表示其周围空间存在着磁场而可以储存磁场能量的元件; 电容元件是表示其周围空间存在着电场而可以储存电场能量的元件等。 3.对具有两个引出端的元件, 称为二端元件; 对具有两个以上引出端的元件, 称为多端元件。 1.3 电路模型 实际电路可以用一个或若干个理想电路元件经理想导体连接起来模拟, 这便构成了电路模型。 4.单位:安[培], 符号为A。 常用的单位有千安(kA), 毫安(mA), 微安(μA)等。 2.2 电压及其参考方向 1. 电路中A、 B两点间的电压是单位正电荷在电场力的作用下由A点移动到B点所减少的电能, 三、 电功率和电能 1.功率 定义:传递转换电能的速率叫电功率,简称功率, 用p或P表示。 2功率的正负 如果电流、 电压选用关联参考方向, 则所得的p应看成支路接受的功率, 计算所得功率为负值时, 表示支路实际发出功率。 如果电流、 电压选择非关联参考方向, p应看成支路发出的功率, 即计算所得功率为正值时, 表示支路实际发出功率; 计算所得功率为负值时, 表示支路接受功率。 3直流功率 例(二) 解 : P1的电压参考方向与电流参考方向相关联, 故 P1=U1I=4×4=16W (接受16W) P2和P3的电压参考方向与电流参考方向非关联, 故P2=U2I=(-8)×4=-32W (接受32W)P3=U3I=6×4=24W (发出24W) 整个电路的功率P, 设接受功率为正, 发出功率为负, 故 P=16+32-24=24W 四、 电阻元件和欧姆定律 1.1电阻元件 电阻元件是一个二端元件, 它的电流和电压的方向总是一致的, 它的电流和电压的大小成代数关系。 电流和电压的大小成正比的电阻元件叫线性电阻元件。 元件的电流与电压的关系曲线叫做元件的伏安特性曲线。 线性电阻元件的伏安特性为通过坐标原点的直线, 这个关系称为欧姆定律 1.2电阻元件 2、欧姆定律 在电流和电压的关联参考方向下, 线性电阻元件的伏安特性如图1.6所示, 欧姆定律的表达式为 3、焦耳定律 如果电阻元件把接受的电能转换成热能, 则从t0到t时间内。电阻元件的热[量] Q, 也就是这段时间内接受的电能W为(若电流不随时间变化) 例 有220V, 100 W灯泡一个, 其灯丝电阻是多少?每天用5h, 一个月(按30天计算)消耗的电能是多少度? 解 灯泡灯丝电阻为 一个月消耗的电能为 五、 电压源和电流源 1. 电压源是一个理想二端元件。它具有两个特点: (1) 电压源对外提供的电压u(t)是某种确定的时间函数, 不会因所接的外电路不同而改变, 即u(t)=us(t)。 (2) 通过电压源的电流i(t)随外接电路不同而不同。常见的电压源有直流电压源和正弦交流电压源。 六、 基尔霍夫定律 基尔霍夫定律是集中参数电路的基本定律, 它包括电流定律和电压定律 1.在集中参数电路中, 任何时刻, 流出(或流入)一个节 点的所有支路电流的代数和恒等于零, 这就是基尔霍夫电流定律。 2.在集中参数电路中, 任何时刻, 沿着任一个回路绕行一周, 所有支路电压的代数和恒等于零, 这就是基尔霍夫电压定律。 第二部分 电容、电感 、 电磁铁 一、电容 1. 电容元件是一个理想的二端元件, 它的图形符号如图3.1所示。 二、电感元件 1.基本概念 2.电感SI单位为亨[利], 符号为H; 1 H=1 Wb/A。通常还用毫亨(mH)和微亨(μH)作为其单位, 它们与亨的换算关系为 三.电磁铁 1.直流电磁铁 2.交流电磁铁 3.交流电磁铁的特点 直流电磁铁与交流电磁铁比较 第四部份 识图知识 一、电气图的主要特点 1、简图是电气图的主要形式 (1)各组成部分或元器件用电气图形符号表示,而不具体表示其外形及结构等特征。 (2)在相应的图形符号旁标注文字符号、数字编号。 (3)按功能和电流流向表示各装置、设备及元器件的相互位置和联结顺序。 (4)没有投影关系,不标注尺寸。 2、元件和联结线是电气图的主要表达内容。 3、图形符号、文字符号是组成电气图的主要要素。 4、电气图中的元器件都是按正常状态绘制的。所谓“正常状态”,即电气元器

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