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1.6无源电路元件(续2)电容元件电容元件的概念
电容元件的原型是平板电容器,基本特性是存储在极板上的电荷量q与两极板之间的电压u满足代数关系。用q-u平面上的一条曲线fC(q,u)=0描述。++++++++--------+q-quOuq非线性电容线性电容元件当这条曲线是一条过原点的直线时,称为线性电容。本课程中如无特别声明电容元件均指线性电容。*第29页,共43页,星期日,2025年,2月5日1.6无源电路元件(续3)电容元件(续)电容元件的符号、参数
电容元件的参数为特性曲线的斜率,记作C,称为电容元件的电容(量),单位法拉(F),法拉的单位很大,实用中常采用微法?F(10-6F)和皮法pF(10-12F)。iuC电容元件的符号*第30页,共43页,星期日,2025年,2月5日1.6无源电路元件(续3)电容元件(续)电容元件的电压-电流关系——伏安特性
动态元件记忆元件*第31页,共43页,星期日,2025年,2月5日返回第1章电路的基本概念及电路元件开始…目录前一页下一页结束返回第一章电路的基本概念及电路元件按空格键继续??高等学校电子教案:电路与模拟电子技术第1页,共43页,星期日,2025年,2月5日本章目录1.1电路的组成及其作用1.2电路模型1.3电路的基本物理量1.4电气设备的额定值1.5电路的工作状态1.6无源电路元件1.7有源电路元件1.8电路中电位的概念返回总目录*第2页,共43页,星期日,2025年,2月5日1.1电路的组成及其作用电路的概念电路是由用电设备或元器件(称为负载)与供电设备(称为电源)通过导线连接而构成的提供给电荷流动的通路。电路是电场的一种特殊形式,当电场被束缚在电荷流动的路径周围很小的范围时,即形成电路,可用“路”的理论来分析处理。电路的组成为电路工作提供能量的电源;在电能作用下完成电路功能的用电设备或元器件;连接电源和用电设备的导线;控制电源接入的开关等;例如我们常用的照明电路。~220V电源开关灯泡
(用电设备)导线*第3页,共43页,星期日,2025年,2月5日1.1电路的组成及其作用(续)电路的功能客观上电路提供了电荷流动的通路,电荷携带着电能在电路中流动,从电源带走电能,而在用电元器件中又释放电能,因此电路的工作伴随着能量的运动。根据电路的工作场合和工作目的及我们的着眼点,电路主要有下列作用:能量传输将电源的电能传输给用电设备(负载)。能量转换将传输到负载的电能根据需要转换成其它形式 的能量,如光、声、热、机械能等信息传输信息处理信息--(载体)--信号--电路--终端--(去载体)---信息(电流或电压)信号(接受)---电路-----信号(已经放大、去噪、合成…)*第4页,共43页,星期日,2025年,2月5日1.2电路模型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,这样一个电路,就包含了电池、电珠、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!*第5页,共43页,星期日,2025年,2月5日1.2电路模型(续1)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。*第6页,共43页,星期日,2025年,2月5日1.2电路模型(续2)怎样建立电路模型?对电路中的每个元器件特性建立数学模型;用理想元件实现每个元器件的特性,构成元器件的电路模型;把所有元器件的电路模型按照原电路结构连接起来,形成电路的模型。注:对元器件
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