1电路模型和电路定律.ppt
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1、1电路模型和电路定律电路模型和电路定律绪论二、有关电路方面的讨论通常分两大类:二、有关电路方面的讨论通常分两大类: 1、电路分析:、电路分析: 在已知电路的结构、元件、参数的情况下分析电路在已知电路的结构、元件、参数的情况下分析电路的特点和功能。的特点和功能。 2、电路的综合:、电路的综合: 在给定性能指标的情况下,建立起相应的电路,即在给定性能指标的情况下,建立起相应的电路,即电路的设计。电路的设计。 电路分析是电路理论中最基本的部分,是电路设计的电路分析是电路理论中最基本的部分,是电路设计的基础。基础。课程的主要内容 电阻性电路的分析 2、3、4、6 动态电路的分析 7(14 、15) 正
2、弦稳态分析 8、9、11 三相电路 12 含有耦合电感的电路 10 非正弦非线性电路的介绍 13 磁路和线圈 附录与其他课程的关系 电机学、电机与拖动、模拟电路、自动控制原理、信号与系统等课程的前导课程第一章 电路模型和电路定律 重点:重点: 1、电压、电流的参考方向、电压、电流的参考方向 2、电路元件的特性、电路元件的特性 3、基尔霍夫定律、基尔霍夫定律 本章内容 电路和电路模型 电流、电压、电功率、能量 电阻元件 电感元件 电容元件 电压源和电流源 受控源 基尔霍夫定律什么是集总假设?实际电路的最大尺寸为实际电路的最大尺寸为 d,与作用于电路工,与作用于电路工作信号的波长作信号的波长 相比
3、小得多,即相比小得多,即 d 或表述为: 作用在电路上的信号从一端传到另一端所需要的时间 远小于该信号的周期 T, 即 0i 0参考方向参考方向U+实际方向实际方向+实际方向实际方向参考方向参考方向U+ 0 吸收正功率吸收正功率 (实际吸收实际吸收)P0 发出正功率发出正功率 (实际发出实际发出)P0,w0,元件吸收功率和能量;当,元件吸收功率和能量;当p0,w0,d u/d t0,则,则i0,q , p0, 电容吸收功率。电容吸收功率。 当电容放电,当电容放电,u0,d u/d t0,则,则i0,q ,p0,d i/d t0,则,则u0, , p0, 电感吸收功率。电感吸收功率。 当电流减小
4、,当电流减小,i0,d i/d t0,则,则u0, ,p0, 电感发出功率。电感发出功率。 功率功率表明表明 电感能在一段时间内吸收外部供给的能量转化为磁场能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,在另一段时间内又把能量释放回电路,因此电量储存起来,在另一段时间内又把能量释放回电路,因此电感元件是无源元件、是储能元件,它本身不消耗能量。感元件是无源元件、是储能元件,它本身不消耗能量。u、 i 取关取关联参考方向联参考方向(1)电感的储能只与当时的电流值有关,电感)电感的储能只与当时的电流值有关,电感 电流不能跃变,反映了储能不能跃变;电流不能跃变,反映了储能不能跃变;(2)
5、电感储存的能量一定大于或等于零。)电感储存的能量一定大于或等于零。从从t0到到 t 电感储能的变化量:电感储能的变化量:)()()()(02202221212121tLtLtLitLiWL 02121212121220222 )()()()()(ddd)(tLtLiLitLiLiiLiWittL 若若 电感的储能电感的储能表表明明电容元件与电感元件的比较:电容元件与电感元件的比较:电容电容 C电感电感 L变量变量电流电流 i磁链磁链 关系式关系式(1) 元件方程的形式是相似的;元件方程的形式是相似的;(2) 若把若把 u-i,q- ,C-L, i-u互换互换,可由电容元件可由电容元件的方程得到
6、电感元件的方程;的方程得到电感元件的方程;222121 LLiWtiLuLiL dd结结论论222121ddqCCuWtuCiCuqC 电压电压 u 电荷电荷 q 1.6 电源元件电源元件 (independent source) 其两端电压总能保持定值或一定的时间函数,其其两端电压总能保持定值或一定的时间函数,其值与流过它的电流值与流过它的电流 i 无关的元件叫理想电压源。无关的元件叫理想电压源。2. 电路符号电路符号一一. 理想电压源理想电压源1. 定义定义Su+_ 电源两端电压由电源本身决定,电源两端电压由电源本身决定, 与外电路无关;与流经它的电流与外电路无关;与流经它的电流方方 向、
7、大小无关。向、大小无关。 通过电压源的电流由电源及外通过电压源的电流由电源及外 电路共同决定。电路共同决定。 3.理想电压源的电压、电流关系理想电压源的电压、电流关系ui)(tuS伏安关系伏安关系例例Ri-+Su外外电电路路RuiS )( Ri0)( 0 Ri电压源不能短路!电压源不能短路! 4、电压源的功率、电压源的功率电场力做功电场力做功 , 电源吸收功率。电源吸收功率。(1) 电压、电流的参考方向非关联;电压、电流的参考方向非关联;物理意义:物理意义:+_iu+_Su+_iu+_SuiuPS 电流(正电荷电流(正电荷 )由低电位向)由低电位向 高电位移动,外力克服电场高电位移动,外力克服
8、电场力作功电源发出功率。力作功电源发出功率。 iuPS 发出功率,起电源作用发出功率,起电源作用(2) 电压、电流的参考方向关联;电压、电流的参考方向关联;物理意义:物理意义: iuPS 吸收功率,充当负载吸收功率,充当负载 iuPS 或:或:发出负功发出负功例例 5R+_i+_Ru+_10V5V计算图示电路各元件的功率。计算图示电路各元件的功率。解解VuR5510 )(ARuiR155 WRiPR5152WiuPSV1011010 WiuPSV5155发出发出吸收吸收吸收吸收满足满足:P(发)(发)P(吸)(吸) 实际电压源也不允许短路。因其内阻小,若实际电压源也不允许短路。因其内阻小,若短
9、路,电流很大,可能烧毁电源。短路,电流很大,可能烧毁电源。usuiO5、 实际电压源实际电压源i+_u+_SuSR考虑内阻考虑内阻伏安特性伏安特性iRuuSS 一个好的电压源要求一个好的电压源要求0SR 其输出电流总能保持定值或一定的时间函数,其其输出电流总能保持定值或一定的时间函数,其值与它的两端电压值与它的两端电压u 无关的元件叫理想电流源。无关的元件叫理想电流源。 2、电路符号、电路符号二、理想电流源二、理想电流源1、定义、定义Si(1) 电流源的输出电流由电源本身决定,与外电流源的输出电流由电源本身决定,与外电路无关;与它两端电压方向、大小无关电路无关;与它两端电压方向、大小无关 电流
10、源两端的电压由电源及外电路共同决定电流源两端的电压由电源及外电路共同决定3、 理想电流源的电压、电流关系理想电流源的电压、电流关系ui)(tiS伏安伏安关系关系例例外外电电路路)( 00 Ru)( Ru电流源不能开路!电流源不能开路!Ru-+SiSRiu 4、电流源的功率、电流源的功率(1) 电压、电流的参考方向非关联;电压、电流的参考方向非关联;SuiP 发出功率,起电源作用发出功率,起电源作用(2) 电压、电流的参考方向关联;电压、电流的参考方向关联;吸收功率,充当负载吸收功率,充当负载 uiPS 或:或:发出负功发出负功u+_SiSuiP SuiP u+_Si例例计算图示电路各元件的功率
11、。计算图示电路各元件的功率。解解AiiS2 Vu5 WuiPSA10522 WiuPSV10255 )(发出发出吸收吸收满足满足:P(发)(发)P(吸)(吸)+_u+_2A5Vi 实际电流源也不允许开路。因其内阻大,若实际电流源也不允许开路。因其内阻大,若开路,电压很高,可能烧毁电源。开路,电压很高,可能烧毁电源。isuiO5、 实际电流源实际电流源考虑内阻考虑内阻伏安特性伏安特性SSRuii 一个好的电流源要求一个好的电流源要求 SRu+_SiSRi 2、电路符号、电路符号+受控电压源受控电压源受控电流源受控电流源1、定义、定义 受控源受控源又称为非独立源,又称为非独立源,也是一种电源。也是
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- 电路 模型 定律
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