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第1章电路分析基础1.1电路元件1.4叠加定理1.5等效电源定理1.3电路中电位的概念及计算1.2基尔霍夫定律
本章要求:1.理解电压与电流参考方向的意义;2.了解电源的有载工作、开路与短路状态,理解电功率和额定值的意义;3.理解电路的基本定律并能正确应用;4.会计算电路中各点的电位;5.掌握常用电路分析方法.第1章电路分析基础
1.1电路元件(1)实现电能的传输、分配与转换(2)实现信号的传递与处理放大器扬声器话筒电路的作用:电路是电流的通路,是为了某种需要由电工设备或电路元件按一定方式组合而成。由电源、负载、中间环节、电线等组成。发电机升压变压器降压变压器电灯、电动机、电炉...输电线
电路的组成部分:电源:提供电能的装置负载:取用电能的装置中间环节:传递、分配和控制电能的作用发电机升压变压器降压变压器开关...输电线电灯电动机电炉...
直流电源直流电源:提供能源信号处理:放大、调谐、检波等负载信号源:提供信息电路的组成部分:放大器扬声器话筒电源或信号源的电压或电流称为激励,它推动电路工作;由激励所产生的电压和电流称为响应。
电路模型:手电筒的电路模型为了便于用数学方法分析电路,一般要将实际电路模型化,即忽略次要因素,用反映它们主要物理性质的理想元件或其组合来代替实际电路中的器件,这样将实际电路抽象概括成由理想元件组成的电路模型。例:手电筒IR+RsUS–S+U–电池导线灯泡开关手电筒由电池、灯泡、开关和筒体组成。理想电路元件主要有电阻元件、电感元件、电容元件和电源元件等。
1.1.1电压和电流的参考方向物理中对基本物理量规定的方向1.电路基本物理量的实际方向物理量实际方向电流I正电荷运动的方向电动势E(电位升高的方向)电压U(电位降低的方向)高电位?低电位单位kA、A、mA、μA低电位?高电位kV、V、mV、μVkV、V、mV、μV
(2).参考方向的表示方法电流:Uab双下标电压:(1).参考方向IUS+_在分析与计算电路时,对电量任意假定的方向。Iab双下标2.电路基本物理量的参考方向aRb箭标abRI正负极性+–abUU+_
(3).实际方向与参考方向的关系实际方向与参考方向一致,电流(或电压)值为正值;实际方向与参考方向相反,电流(或电压)值为负值。注意:在参考方向选定后,电流(或电压)值才有正负之分。若I=5A,则电流从a流向b;例:若I=–5A,则电流从b流向a。abRIabRU+–若U=5V,则电压的实际方向从a指向b;若U=–5V,则电压的实际方向从b指向a。
3.欧姆定律U、I参考方向相同时,U、I参考方向相反时,RU+–IRU+–I表达式中有两套正负号:①式前的正负号由U、I参考方向的关系确定;②U、I值本身的正负则说明实际方向与参考方向之间的关系。通常取U、I参考方向相同,称为关联参考方向,反之为非关联参考方向。U=IRU=–IR
解:对图(a)有,U=IR例:应用欧姆定律对下图电路列出式子,并求电阻R。对图(b)有,U=–IRRU6V+–2AR+–U6VI(a)(b)I–2A
1.1.2电阻元件1.电阻元件的定义:描述消耗电能的性质根据欧姆定律:即电阻元件上的电压与通过的电流成线性关系线性电阻表明电能全部消耗在电阻上,转换为热能散发,所以电阻元件是无源元件、耗能元件电阻的能量Ru+_2.电阻元件的功率和能量:电阻元件的功率
1.1.3电感元件用来反映存储磁场能量的理想元件。1.物理意义u?+-电流通过一匝线圈产生(磁通)电流通过N匝线圈产生(磁链)电感:(H、mH)线性电感:L为常数;非线性电感:L不为常数线圈的电感与线圈的尺寸、匝数以及附近的介质的导磁性能等有关。
S—线圈横截面积(m2)l—线圈长度(m)N—线圈匝数μ—介质的磁导率(H/m)L电感元件的符号自感电动势:2自感电动势方向的判定(1)自感电动势的参考方向规定:自感电动势的参考方向与电流参考方向相同,或与磁通的参考方向符合右手螺旋定则。+-eL+-
(2)自感电动势瞬时极性的判别eLu+-+-?00eL与参考方向相反eL实+-eLu+-+-?00eL实-+eL与参考方向相同eL具有阻碍电流变化的性质
(3)电
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