万用电桥的调试与使用方法课件.ppt
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1、下一页下一页章目录章目录返回返回上一页上一页下一页下一页章目录章目录返回返回上一页上一页2.1 电路的三种状态电路的三种状态2.1.1 2.1.1 空载状态空载状态2.1.2 2.1.2 短路状态短路状态2.1.2 2.1.2 有载工作状态有载工作状态主要内容主要内容下一页下一页章目录章目录返回返回上一页上一页特征特征: 开关开关 断开断开I = 0电源端电压电源端电压 ( 开路电压开路电压 )负载功率负载功率U = U0 = EP = 01. 开路处的电流等于零;开路处的电流等于零; I = 02. 开路处的电压开路处的电压 U 视电路情况而定。视电路情况而定。电路中某处断开时的特征电路中某
2、处断开时的特征: :I+U有有源源电电路路IRoR+ + - -EU0+ + - -下一页下一页章目录章目录返回返回上一页上一页电源外部端子被短接电源外部端子被短接 特征特征:0SREII U = 0 PE = P = IR0P = 01.1. 短路处的电压等于零;短路处的电压等于零; U = 02. 2. 短路处的电流短路处的电流 I 视电路情况而定。视电路情况而定。I+U有有源源电电路路IR0R+ + - -EU0+ + - -下一页下一页章目录章目录返回返回上一页上一页 开关闭合开关闭合,接通接通电源与负载电源与负载RREI+ + 0负载端电压负载端电压U = IR 特征特征:IR0R+
3、 + - -EU+ + - -I 电流的大小由负载决定。电流的大小由负载决定。 在电源有内阻时,在电源有内阻时,I U 。或或 U = E IR0 电源输出的功率由负载决定。电源输出的功率由负载决定。P = PE P下一页下一页章目录章目录返回返回上一页上一页U、I 参考方向不同,参考方向不同,P = UI 0,电源电源; P = UI 0,负载负载。U、I 参考方向相同,参考方向相同,P =UI 0,负载负载; P = UI 0,电源电源。 电源:电源: U、I 实际方向相反,即电流从实际方向相反,即电流从“+”+”端流出,端流出, (发出功率)(发出功率); 负载:负载: U、I 实际方向
4、相同,即电流从实际方向相同,即电流从“- -”端流出。端流出。 (吸收功率)(吸收功率)。下一页下一页章目录章目录返回返回上一页上一页额定值额定值: 电气设备在正常运行时的规定使用值电气设备在正常运行时的规定使用值: I IN ,P IN ,P PN 额定工作状态:额定工作状态: I = IN ,P = PN 1. 额定值反映电气设备的使用安全性;额定值反映电气设备的使用安全性;2. 额定值表示电气设备的使用能力。额定值表示电气设备的使用能力。例:例:灯泡:灯泡:UN = 220V ,PN = 60W电阻:电阻: RN = 100 ,PN =1 W 下一页下一页章目录章目录返回返回上一页上一页
5、 例例1-1 在图在图1-10所示的电路中,所示的电路中, 已知已知E=36 V, R1=2 k, R2=8 k, 试在下列三种情况下,试在下列三种情况下, 分别分别求出电压求出电压U2和电流和电流I2、I3。 (1) R3=8 k ; (2) R3=(即(即R3处断开);处断开); (3) R3=0(即(即R3处短接)。处短接)。图1-10 例1-1 的电路ER1R3U2I1R2I2I3下一页下一页章目录章目录返回返回上一页上一页(1) 当R3=8 k时, 电路中的总电阻为 kRRRRRR68888232321+故 VIRUmAIIImAREI243832166362221321图1-10
6、例1-1 的电路ER1R3U2I1R2I2I3解:下一页下一页章目录章目录返回返回上一页上一页 (2) 当R3= 时, 电路中的总电阻为 R=R1+R2=10 k 故06 . 31036312ImAREII U2=R2I2=83.6=28.8 V (3) 当R3=0时, R2被短路, 电路中的总电阻为 R=R1=2 k I2=0VUmAREII018236213图1-10 例1-1 的电路ER1R3U2I1R2I2I3下一页下一页章目录章目录返回返回上一页上一页2.2 基尔霍夫定律基尔霍夫定律2.2.1 2.2.1 基尔霍夫电流定律基尔霍夫电流定律2.2.2 2.2.2 基尔霍夫电压定律基尔霍
7、夫电压定律主要内容主要内容课堂小结课堂小结下一页下一页章目录章目录返回返回上一页上一页支路:支路:电路中的每一个分支。电路中的每一个分支。 一条支路流过一个电流,称为支路电流。一条支路流过一个电流,称为支路电流。三条或三条以上支路的联接点。三条或三条以上支路的联接点。由支路组成的闭合路径。由支路组成的闭合路径。内部不含支路的回路。内部不含支路的回路。I1I2I3ba+ +- -E2R2+ + - -R3R1E11 12 23 3下一页下一页章目录章目录返回返回上一页上一页下一页下一页章目录章目录返回返回上一页上一页 在任一瞬间,流向任一结点的电流等于流出该结在任一瞬间,流向任一结点的电流等于流
8、出该结点的电流。点的电流。 实质实质: 或或: = 0I1I2I3ba+ +- -E2R2+ + - -R3R1E1对结点对结点 a: I1+I2 = I3或或 I1+I2I3= 0下一页下一页章目录章目录返回返回上一页上一页I =?例例:广义结点广义结点I = 0IA + IB + IC = 0ABCIAIBIC2 +_+_I5 1 1 5 6V12V下一页下一页章目录章目录返回返回上一页上一页即:即: U = 0 在任一瞬间,从回路中任一点出发,沿回路循行在任一瞬间,从回路中任一点出发,沿回路循行一周,则在这个方向上电位升之和等于电位降之和。一周,则在这个方向上电位升之和等于电位降之和。对
9、回路对回路1:对回路对回路2: E1 = I1 R1 +I3 R3I2 R2+I3 R3=E2或或 I1 R1 +I3 R3 E1 = 0 或或 I2 R2+I3 R3 E2 = 0 I1I2I3ba+ +- -E2R2+ + - -R3R1E11 12 2下一页下一页章目录章目录返回返回上一页上一页1列方程前列方程前标注标注回路循行方向;回路循行方向; 电位升电位升 = 电位降电位降 E2 =UBE + I2R2 U = 0 I2R2 E2 + UBE = 02应用应用 U = 0项前符号的确定:项前符号的确定: 3. 开口电压可按回路处理开口电压可按回路处理 注意:注意:1 1对回路对回路
10、1:E1UBEE+B+R1+E2R2I2_下一页下一页章目录章目录返回返回上一页上一页对网孔对网孔abda:对网孔对网孔acba:对网孔对网孔bcdb:R6I6 R6 I3 R3 +I1 R1 = 0I2 R2 I4 R4 I6 R6 = 0I4 R4 + I3 R3 E = 0对回路对回路 adbca,沿逆时针方向循行,沿逆时针方向循行: I1 R1 + I3 R3 + I4 R4 I2 R2 = 0应用应用 U = 0列方程列方程对回路对回路 cadc,沿逆时针方向循行,沿逆时针方向循行: I2 R2 I1 R1 + E = 0adbcE+R3R4R1R2I2I4I6I1I3I下一页下一页
11、章目录章目录返回返回上一页上一页例例1-8 图图1-25所示的电路中,所示的电路中, 已知已知E1=23 V, E2=6 V, R1=10 , R2=8 , R3=5 , R4=R6=1 , R5=4 , R7=20 , 试求电流试求电流IAB及电压及电压UCD。E1R2I1R1R3DAR7IABUCDR5CBR4R6E2I2下一页下一页章目录章目录返回返回上一页上一页解解 电路中各支路电流的参考方向及回路的绕行电路中各支路电流的参考方向及回路的绕行方向如图方向如图1-251-25所示,所示, 各支路电压与电流采取关联参各支路电压与电流采取关联参考方向。考方向。 图中虚线框所示部分可看成广义节
12、点,由于图中虚线框所示部分可看成广义节点,由于C C、D D两两点之间断开,流出此闭合面的电流为零,故流入此闭合点之间断开,流出此闭合面的电流为零,故流入此闭合面的电流面的电流I IABAB=0=0 ARRREIARRREI1141615810236542232111+下一页下一页章目录章目录返回返回上一页上一页 在回路在回路ABABCDCD中应用基尔霍夫电压定律,中应用基尔霍夫电压定律, 假定回路的绕行方向如图假定回路的绕行方向如图1-251-25所示,所示, 可列出可列出方程:方程:由于由于IAB=0, 上式代入数据可得上式代入数据可得 下一页下一页章目录章目录返回返回上一页上一页下一页下
13、一页章目录章目录返回返回上一页上一页下一页下一页章目录章目录返回返回上一页上一页下一页下一页章目录章目录返回返回上一页上一页下一页下一页章目录章目录返回返回上一页上一页 当不需求当不需求a、c和和b、d间的电流时,间的电流时,(a、c)( b、d)可分别看成一个结点。可分别看成一个结点。下一页下一页章目录章目录返回返回上一页上一页 支路数支路数b =4,且恒流,且恒流源支路的电流已知。源支路的电流已知。I1= 2A, I2= 3A, I3=6A 例例2:试求各支路电流。试求各支路电流。对结点对结点 a: I1 + I2 I3 = 7对回路对回路1:12I1 6I2 = 42对回路对回路2:6I
14、2 + UX = 0baI2I342V+I112 6 7A3 cd123+UX对回路对回路3:UX + 3I3 = 0下一页下一页章目录章目录返回返回上一页上一页例例3:电路如图2-2所示。 已知E1=4 V, R1=10 , E2=2 V, R2=10 , Is=1 A, 求电路中各电源的功率及两电阻吸收的功率。E1R1I1E2R2I2IsU解假定各支路电流及电流源端电压的参考方向如解假定各支路电流及电流源端电压的参考方向如图所示。图所示。 根据基尔霍夫电流定律得根据基尔霍夫电流定律得 I1+Is-I2=0 选定回路选定回路和回路和回路的循行方向如图所示。的循行方向如图所示。根据基尔霍夫电压
15、定律得根据基尔霍夫电压定律得回路回路: R1I1+U-E1 =0 回路回路: R2I2 +E2 -U=0 下一页下一页章目录章目录返回返回上一页上一页例例3:电路如图2-2所示。 已知E1=4 V, R1=10 , E2=2 V, R2=10 , Is=1 A, 求电路中各电源的功率及两电阻吸收的功率。E1R1I1E2R2I2IsU联立方程联立方程、 、 , 代入数据后解得代入数据后解得I1=-0.4 A, I2=0.6 A, U=8 V电压源电压源E1吸收的功率为吸收的功率为: P1=-E1I1=-4(-0.4)=1.6 W电压源电压源E2吸收的功率为吸收的功率为: P2=E2I2=20.6
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- 万用 电桥 调试 使用方法 课件
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