ch1电路及其分析方法ppt课件.ppt
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1、ch1电路及其分析方法电路及其分析方法电工电子技术基础电工电子技术基础第第1 1章章 电路及其分析方法电路及其分析方法第第1章电路及其分析方法章电路及其分析方法1.1 电路的基本概念电路的基本概念1.2电源的工作状态电源的工作状态1.3基尔霍夫定律与支路电流法基尔霍夫定律与支路电流法1.4电位表示的简化电路与结点电位法电位表示的简化电路与结点电位法1-31.5 电路的等效变换1.6电电路的定理分析法1.7电路中的过渡过程电路中的过渡过程 1.1 电路的基本概念电路的基本概念1-42. 电路的作用电路的作用1.电路的定义电路的定义电路就是电流流过的闭合路径。它是由许电路就是电流流过的闭合路径。它
2、是由许多电器元件或电器设备为实现能量的传输多电器元件或电器设备为实现能量的传输和转换,或为了实现信息的传递和处理而和转换,或为了实现信息的传递和处理而连接成的整体。连接成的整体。实现能量的传输和转换,或实现信息的传实现能量的传输和转换,或实现信息的传递和处理递和处理电路和电路模型1-53.电路的组成电路的组成组成电路的最基本部件是电源、负载和中间组成电路的最基本部件是电源、负载和中间环节。环节。1-6(1)电电源源提供电能或发出电信号的设备称为电提供电能或发出电信号的设备称为电源源。它是把其他形式的能量转换成电它是把其他形式的能量转换成电能的设备。能的设备。(2)负载负载用电的设备称为负载用电
3、的设备称为负载。它将电能转换成它将电能转换成机械能、热能或光能等其他形式的能量。机械能、热能或光能等其他形式的能量。(3)中间中间环节环节中间环节是连接电源和负载的桥梁中间环节是连接电源和负载的桥梁。起起传输和分配电能或者传递和处理信号的传输和分配电能或者传递和处理信号的作用。作用。1-74.电路模型电路模型 由一些反映实际电路部件的主要电磁性质由一些反映实际电路部件的主要电磁性质的理想电路元件所组成的电路就是实际电路的的理想电路元件所组成的电路就是实际电路的电路模型。电路模型。 电路中理想电路中理想二端元件有:电阻元件、电感二端元件有:电阻元件、电感元件、电容元件、元件、电容元件、理想电压源
4、和理想电流源理想电压源和理想电流源。称为独立电源或激励源。称为独立电源或激励源。其中电阻元件、电感其中电阻元件、电感元件、电容元件是无源二端元件;元件、电容元件是无源二端元件;理想电压源理想电压源和和理想电流源称为独立电源或激励源。理想电流源称为独立电源或激励源。 (1)电路模型电路模型 (2)理想理想二端元件二端元件例如:图1-1(a)所示的手电筒实际电路有电池、灯泡、开关和筒体,其电路模型如图1-1(b)1-8 图图1-1 实际电路与电路模型实际电路与电路模型示例示例 我们我们所所讨论讨论的电路均指由由规定的图形符的电路均指由由规定的图形符号所表示的理想电路元件所组成的电路模型。号所表示的
5、理想电路元件所组成的电路模型。同时把理想电路元件简称为电路元件。同时把理想电路元件简称为电路元件。1-9电路模型电路模型中中理想电压源的电压、理想理想电压源的电压、理想电流源的电流称为电路的激励。电流源的电流称为电路的激励。(3)电路电路的激励、响应、电路分析的激励、响应、电路分析 激励激励响应响应电路的激励作用下在电路中形成的电电路的激励作用下在电路中形成的电流、电压,包括流过理想电压源的电流、电压,包括流过理想电压源的电流和理想电流源两端的电压,称为电流和理想电流源两端的电压,称为电路的响应。路的响应。电路电路分析分析电路分析就是根据电路模型与参数,电路分析就是根据电路模型与参数,通过列写
6、电路的响应与激励之间的关通过列写电路的响应与激励之间的关系方程,并求取电流、电压,进一步系方程,并求取电流、电压,进一步求取电路中的其它物理量求取电路中的其它物理量。电流和电压的参考方向1-10在电路分析中要正确列写方程,必须遵循列写在电路分析中要正确列写方程,必须遵循列写方程所用到的任何符号与电路图的符号相对应方程所用到的任何符号与电路图的符号相对应一致的原则,这些符号包含表示电路结构特征一致的原则,这些符号包含表示电路结构特征的结点或回路的符号、表示电路元件的文字符的结点或回路的符号、表示电路元件的文字符号或元件参数值、表示不同的电压或电流的符号或元件参数值、表示不同的电压或电流的符号。号
7、。物理量的大、小写符号规定物理量的大、小写符号规定采用小写字母表示是是随时间变化的物理量采用小写字母表示是是随时间变化的物理量,大写字母表示是不随时间变化的物理量。,大写字母表示是不随时间变化的物理量。方程与电路图符号一致原则方程与电路图符号一致原则 表示不同的电压或电流的具有文字符号和方向表示不同的电压或电流的具有文字符号和方向两方面特征,这就是电压或电流参考方向问题。两方面特征,这就是电压或电流参考方向问题。1.支路电流的支路电流的参考方向参考方向对对电路中电路中某一条无分支的线路某一条无分支的线路(即即支路支路)上的任意上的任意处处所标出所标出的,与的,与列写方程列写方程时用到的该线路的
8、时用到的该线路的电电流符号流符号相对应一致相对应一致的电流符号和方向的电流符号和方向就就是是该该支支路路电流电流的的参考方向参考方向。它有。它有两种表示法:两种表示法: 1)采用文字符号和实线箭头表示,二者必须采用文字符号和实线箭头表示,二者必须在图中同时表示出来;在图中同时表示出来; 2)采用带双下标的文字符号表示,其中两个采用带双下标的文字符号表示,其中两个下标符号在图中必须表示出来。下标符号在图中必须表示出来。 图图1-2电流参考方向与实际方向的关系电流参考方向与实际方向的关系2.电电位位的参考方向的参考方向如图如图1-2所示,所示,在参考方向选定以后电流有正负在参考方向选定以后电流有正
9、负之分。之分。电路中选定电位参考点后,电路中任意一点的电路中选定电位参考点后,电路中任意一点的电位就是这样一个的电压,其电压参考方向是电位就是这样一个的电压,其电压参考方向是从该点指向参考点。换言之,电路中任意一点从该点指向参考点。换言之,电路中任意一点的电位是一个电压,这个电压的参考方向是设的电位是一个电压,这个电压的参考方向是设3.电压的参考方向电压的参考方向针对针对电路中电路中某两点某两点所标出所标出的的,与与列写方程列写方程时用时用到的该两点之间的到的该两点之间的电电压压符号符号相对应一致相对应一致的电的电压压符号和方向符号和方向就就是是该两点的该两点的电电压压参考方向参考方向。该点为
10、该点为+极性的假想高电位端,参考点为极性的假想高电位端,参考点为-极极性的假想低电位端。电路中标记了性的假想低电位端。电路中标记了A点,则点,则UA就是从就是从A开始指向参考点为止的电压。参开始指向参考点为止的电压。参考点在电路中常标以考点在电路中常标以“接地接地”符号符号“”来来表示。因此,电路中某点的电位实际是电压表示。因此,电路中某点的电位实际是电压,只是规定了该电压假设,只是规定了该电压假设-极性端是参考点极性端是参考点“”而已。显然,参考点是零电位点。而已。显然,参考点是零电位点。电电压压参考方向参考方向有三种表示法有三种表示法2)采用带双下标的文字符号表示,其中两个下采用带双下标的
11、文字符号表示,其中两个下标符号在图中必须表示出来标符号在图中必须表示出来,方向由第,方向由第1个个下标下标端开始指到第端开始指到第2个个下标下标端为止端为止。3)采用文字符号和实线箭采用文字符号和实线箭标标表示,二者必须在表示,二者必须在图中同时表示出来图中同时表示出来,方向由,方向由实线箭实线箭尾端开始指尾端开始指到到实线箭头实线箭头端为止(此表示法过去常用)端为止(此表示法过去常用)1)采用文字符号和采用文字符号和假设高电位端假设高电位端符号符号+、假设、假设低电位端的低电位端的符号符号-表示,二者必须在图中同时表表示,二者必须在图中同时表示出来示出来,方向由,方向由+端开始指到端开始指到
12、-端为止端为止 图图1-3电电压压参考方向与实际方向的关系参考方向与实际方向的关系如图如图1-3所示,所示,在参考方向选定以后电在参考方向选定以后电压压有正负有正负之分。之分。特别注意的是,特别注意的是,对于电路中任意元件两端的电对于电路中任意元件两端的电压参考方向是从元件的假定的高电位端,压参考方向是从元件的假定的高电位端,经过元经过元件的内件的内(不能是外部)(不能是外部)指向元件的假定的低电位指向元件的假定的低电位端。端。电功率1-161. 电功率电功率电功率是指单位时间内电场力所做的功电功率是指单位时间内电场力所做的功,若功用若功用w 表示表示,时间用时间用t表示表示, 电功率用电功率
13、用p表示表示,则有:则有:p=dw/dt电功率的单位是瓦(电功率的单位是瓦(W)。功或能量的单位:)。功或能量的单位:焦耳(焦耳(J) 由于由于u=dw/dq,i=dq/dt,因此因此p=ui。对直流电路有对直流电路有P=UI2. 电路元件吸收或发出功率的判断电路元件吸收或发出功率的判断1-17(1)u, i 取参考方向一致 即即关联参考方向时关联参考方向时1)p0W,吸收吸收正功率正功率(电路元件起负载作用电路元件起负载作用)2)p0W,吸收吸收负负功率功率(实际发出,(实际发出,电路元件起电源作用)电路元件起电源作用) 图图1-4 u, i参考方向一致参考方向一致(2)u, i 取参考方向
14、不一致即即非关联参考方向时非关联参考方向时1)p0W,发出发出正功率正功率(电路元件起电源作用)电路元件起电源作用)2)p0W,发出发出负负功率功率(实际吸收,(实际吸收,电路元件起负载作用)电路元件起负载作用) 图图1-5 u, i参考方向相反参考方向相反理想二端电路元件1-18集总(参数)元件的假定:在任何时刻,流集总(参数)元件的假定:在任何时刻,流入二端元件的一个端子的一端等于从另一个入二端元件的一个端子的一端等于从另一个端子流出的电流,且两个端子之间的电压为端子流出的电流,且两个端子之间的电压为单值量。由集总元件构成的电路称为集总电单值量。由集总元件构成的电路称为集总电路,或者称具有
15、集总参数的电路。本书只考路,或者称具有集总参数的电路。本书只考虑集总电路。虑集总电路。理想二端电路元件是集总元件,分电阻元件理想二端电路元件是集总元件,分电阻元件、电感元件、电容元件、理想电压源和理想、电感元件、电容元件、理想电压源和理想电流源共五种。电流源共五种。1.电阻元件电阻元件对电流呈现阻力的元件定义为对电流呈现阻力的元件定义为电阻元件电阻元件。任何时刻端电压与电流成正比的电阻元件称任何时刻端电压与电流成正比的电阻元件称为线性电阻元件。线性电阻元件的伏安特性为线性电阻元件。线性电阻元件的伏安特性曲线是通过坐标原点的直线,如图曲线是通过坐标原点的直线,如图1-6。u与与i成正比,满足欧姆
16、定律。除另有说明外,一成正比,满足欧姆定律。除另有说明外,一般讲的电阻都是指线性电阻,符号如图般讲的电阻都是指线性电阻,符号如图1-7所示。所示。 图图1-6线性电阻元件伏安特性线性电阻元件伏安特性 图图1-7电阻元件的欧姆定律电阻元件的欧姆定律 图图1-7电阻元件的欧姆定律电阻元件的欧姆定律(1)欧姆定律)欧姆定律如图如图1-7(a)所示)所示,当,当U、I参考方向参考方向一致,即一致,即关联参考关联参考方向时方向时U、I满足的满足的欧姆定律关系如欧姆定律关系如下下 (1-1)显然,显然,如图如图1-7(b)所示,当)所示,当U、I参考方向参考方向是是非非关联参考方向时关联参考方向时时,时,
17、U、I满足的欧姆定满足的欧姆定律关系为律关系为 U= -IRU= IR 电阻的单位常用有电阻的单位常用有,k。欧姆定律常用。欧姆定律常用V、 A、与与V、mA、k两套量纲,两套量纲,量纲之间的关系量纲之间的关系为:为:1V=1A1 特别强调的是,应当遵循在特别强调的是,应当遵循在列写电路方程列写电路方程过程中所涉及到的标记、符号过程中所涉及到的标记、符号与电路图的标记与电路图的标记、符号必须对应一致、符号必须对应一致的原则。否则,所列写电的原则。否则,所列写电路方程一定是错误的。路方程一定是错误的。例例1-1应用欧姆定律对图应用欧姆定律对图1-8所示的电路,所示的电路,列出列出式子求式子求U或
18、或I或或R1V=1mA1k。图图1-8 例例1-1的电路的电路解:(解:(a)-20V=-4AR R =5 (b) -20V=-I10k I =2 mA(c)U=-2A10=-20V (d) U=-(-2A)10=20V 电路方程书写过程中涉及到的标记、符号不与电路方程书写过程中涉及到的标记、符号不与电路图对应一致电路图对应一致,是常见的错误。并且往往认为最,是常见的错误。并且往往认为最简单的电路方程恰恰是最容易出现这样的错误。简单的电路方程恰恰是最容易出现这样的错误。 对对图图1-8(a),很容易错误地写出),很容易错误地写出U=IR,错,错误在于图中没有误在于图中没有I、U; 对对图图1-
19、8(b),很容易错误地写出),很容易错误地写出U= -IR,错误在于图中没有错误在于图中没有U、R; 对对图图1-8(c),很容易错误地写出),很容易错误地写出U=IR,错,错误在于图中没有误在于图中没有I、R; 对对图图1-8(d),很容易错误地写出),很容易错误地写出U= -IR,错,错误在于图中没有误在于图中没有I、R。 (2) 电阻的功率和吸收的能量电阻的功率和吸收的能量如图如图1-9(a)所示)所示 u, i参考方向一致,参考方向一致,p=ui表示表示电阻元件吸收的代数功率。电阻元件吸收的代数功率。p ui i2R u2/R0W 吸收正功率吸收正功率(实际吸(实际吸收,电路元件起负载
20、作用收,电路元件起负载作用如图如图1-9(b)所示)所示 u, i参考方向参考方向不不一致,一致,p=ui表表示电阻元件示电阻元件发出发出的代数功率。的代数功率。p ui (Ri)i i2R -u2/R0W,发出负功率,发出负功率(实际吸收,电路元件起负载作用)实际吸收,电路元件起负载作用)结论:电阻元件在任何时刻总是消耗功率的。结论:电阻元件在任何时刻总是消耗功率的。 图图1-9电阻元件的功率电阻元件的功率对于直流电路,若用对于直流电路,若用P表示电功率,在时间表示电功率,在时间t内电内电阻消耗的能量用阻消耗的能量用WR表示表示,则有:则有:WR=Pt。电功率。电功率P的单位是瓦(的单位是瓦
21、(W)。时间)。时间t的单位是秒(的单位是秒(s), 电能电能量的单位:焦耳(量的单位:焦耳(J),电能量的单位还有千瓦,电能量的单位还有千瓦小时(小时(kWh),显然有:,显然有:1 kWh=3.6106J2电感元件电感元件电感元件被定义为储存电感元件被定义为储存磁场能量磁场能量的两端元件。任的两端元件。任何时刻磁链何时刻磁链与电流成正比的电感元件称为线性与电流成正比的电感元件称为线性电感元件。线性电感元件的韦安特性曲线是通过电感元件。线性电感元件的韦安特性曲线是通过坐标原点的直线,如图坐标原点的直线,如图1-10。与与i成正比成正比,满足满足=Li,比例系数,比例系数L称为线性电感元件的电
22、感或自称为线性电感元件的电感或自感,它是电感元件的参数。电感的单位是亨感,它是电感元件的参数。电感的单位是亨(H)或毫亨()或毫亨(mH),),1 mH=10-3H。磁链。磁链的的单位是韦(单位是韦(Wb)。除另有说明外,一般讲的电)。除另有说明外,一般讲的电感都是指线性电感,符号如图感都是指线性电感,符号如图1-11所示。所示。图图1-10线性电感元件的线性电感元件的韦安特性韦安特性图图1-10电感电路电感电路(1)电感的电压、电流关系)电感的电压、电流关系u、i 取取关联参考方向时关联参考方向时,如图,如图1-11所示。所示。dtdiLu (1-2)当电感的当电感的 u,i 取非取非关联参
23、考方向时关联参考方向时上述微分表达式前要冠以上述微分表达式前要冠以负号负号(2)电感的功率和储能电感的功率和储能u、 i 取取关联参考方向时关联参考方向时,电感元件吸收的代数电感元件吸收的代数功率功率:itiLuipdd当当p0W时时, 电感实际吸收功率;电感实际吸收功率;当当p0W时时, 电电感实际发出功率。因此,电感能在一段时间内吸感实际发出功率。因此,电感能在一段时间内吸收外部供给的能量转化为磁场能量储存起来,在收外部供给的能量转化为磁场能量储存起来,在另一段时间内又把能量释放回电路,因此电感元另一段时间内又把能量释放回电路,因此电感元件是储能元件,它本身不消耗能量。件是储能元件,它本身
24、不消耗能量。电感的储能电感的储能)(21)(21)(21)(21ddd2222tLiLitLiLiiLiWttL3电容元件电容元件电容元件被定义为储存电容元件被定义为储存电场能量电场能量的两端元件。的两端元件。任何时刻储存的电荷与电压成正比的任何时刻储存的电荷与电压成正比的电容元件电容元件称为称为线性电容元件线性电容元件。线性电容元件的库伏特性。线性电容元件的库伏特性曲线是通过坐标原点的直线,如图曲线是通过坐标原点的直线,如图1-12(a)。)。q与与u成正比,满足成正比,满足q =Cu,比例系数,比例系数C称为线性称为线性电容元件的电容,它是电容元件的参数。电容电容元件的电容,它是电容元件的
25、参数。电容的单位是法拉(的单位是法拉(F),常用微法拉(),常用微法拉(F)图图1-12线性电容线性电容(1)电容的电压、电流关系)电容的电压、电流关系当当u、i 取取关联参考方向时关联参考方向时,如图,如图1-12(b)所示)所示, 有有dtduCdtdCudtdqi(1-5)显然,当电容的显然,当电容的 u,i 取取非非关联参考方向时关联参考方向时,上上述表达式前要冠以负号述表达式前要冠以负号(2)电容的功率和储能电容的功率和储能u、 i 取取关联参考方向时关联参考方向时,p=ui表示电容元件表示电容元件吸收的代数功率,吸收的代数功率,udtduCuip当当p0W时时, 电容实际吸收功率;
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