电路基本概念与基本定律.ppt
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1、第一章 电路基本概念与基本定律,1,第一章 电路的基本概念与基本定律,第一章 电路基本概念与基本定律,2,本章重点,电路模型 电压、电流的实际方向与参考方向 基本电路元件 基尔霍夫定律:KCL KVL,第一章 电路基本概念与基本定律,3,第一章 电路的基本概念与基本定律,第一节 电路的作用与组成 第二节 电路模型与电压电流的参考方向 第三节 理想电路元件 第四节 电压源与电流源 第五节 基尔霍夫电流定律和电压定律 第六节 电位的概念与计算,第一章 电路基本概念与基本定律,4,第一节 电路的作用与组成,电路:就是电流所通过的路径。它是由电路元件按一定方式组成的。,1.实现电能的转换、传输和分配,
2、一、什么是电路?,二、电路的作用,第一章 电路基本概念与基本定律,5,2.传递和处理信号,三、电路的组成,电源:将非电能转换成电能的装置, 例如:发电机、干电池,负载:将电能转换成非电能的装置, 例如:电动机、电炉、灯,中间环节:连接电源和负载的部分,起传输和分 配电能的作用。例如:输电线路,第一章 电路基本概念与基本定律,6,第二节 电路模型与电压电流的参考方向,一、电路模型,2.理想电路元件:在一定条件下,突出其主要电磁性能, 忽略次要因素,将实际电路元件理想化。 理想电路元件主要有电阻、电感、电容、电源。,3.电路模型:由理想电路元件所组成的电路,就是实际电路的电路模型。,1.实际电路:
3、 是由一些按需要起不同作用的实际电路元件所组成。如:发电机、电动机、变压器、电阻、电容等等。(实际电路元件的电磁性质复杂)。,第一章 电路基本概念与基本定律,7,电路模型,举例:如下为最简单的手电筒电路模型,第一章 电路基本概念与基本定律,8,二、电压和电流的参考方向,1.电路的物理量,电流 电压 电动势,负载,电源,第一章 电路基本概念与基本定律,9,2.电路中物理量的方向,物理量的方向:,实际方向: 物理中对电量规定的方向。,参考方向: 在分析计算时,对电量人为规定的方向。,第一章 电路基本概念与基本定律,10,物理量的实际方向,第一章 电路基本概念与基本定律,11,3.举例说明电路分析中
4、的参考方向,问题的提出:在复杂电路中难于判断元件中物理量 的实际方向,电路如何求解?,电流方向 AB?,电流方向 BA?,第一章 电路基本概念与基本定律,12,(1) 在解题前先设定一个方向,作为参考方向;,解决方法,(3) 根据计算结果确定实际方向: 若计算结果为正,则实际方向与假设方向一致; 若计算结果为负,则实际方向与假设方向相反。,(2) 根据电路的定律、定理,列出物理量间相互关 系的代数表达式;,第一章 电路基本概念与基本定律,13,例,已知:E=2V, R=1 问: 当U分别为 3V 和 1V 时,IR=?,E,IR,R,a,b,+,_,第一章 电路基本概念与基本定律,14,第一章
5、 电路基本概念与基本定律,15,(1) “实际方向”是物理中规定的,而“参考方向”则 是人们在进行电路分析计算时, 任意假设的。,(2) 在以后的解题过程中,注意一定要先假定物理量的参考方向,然后再列方程 计算。 缺少“参考方向”的物理量是无意义的。,(3) 习惯上对于任意的二端元件把 I 与 U 的方向按相同方向假设,称为参考方向相关联,否则称为非相关联。,相关联,非关联,第一章 电路基本概念与基本定律,16,一.电阻元件:,1.电阻,具有对电流起阻碍作用性质。单位,电导,单位S(西门子),2. 线性电阻:即电阻值与它所通过的电流 和所施加的电压无关。即电阻值固定不变。也可 以说满足欧姆定律
6、的电阻为线性电阻。,3.伏安特性曲线:电路元件U、I之间函数关系,表现 在直角坐标系中线性电阻伏安特性曲线为一通过原点 的直线。,第三节 理想电路元件,第一章 电路基本概念与基本定律,17,参考方向,非相关连如图(b),图(a),图(b),相关连 如图(a),第一章 电路基本概念与基本定律,18,伏 - 安 特性,线性电阻,非线性电阻,总结:电阻元件 R :(单位:、k、M ),电压电流关系,参考方向相关连,参考方向相关连,第一章 电路基本概念与基本定律,19,4.电阻的能量与功率 在关联参考方向下,电阻元件上消耗的功率为 电阻元件在时间段内消耗的能量为 在非关联参考方向下,电阻上消耗的功率为
7、,第一章 电路基本概念与基本定律,20,【例】已知: ,试分别求出图1-5中和图1-6中电流I和功率P并指出电压和电流的实际方向。,图1-5,图1-6,(1)在图1-5中,电压与电流为 方向,由欧姆定律,关联参考,第一章 电路基本概念与基本定律,21,在关联参考方向下,功率 p0 电阻消耗能量,(2)在图1-6中,电压与电流为 方向,由欧姆定律得,由于u0,所以电压的实际方向与图中标出的参考方向相反,电流的实际方向与图中标出的参考方向相同。,在非关联参考方向下,功率p0 ,非关联参考,电阻消耗功率,第一章 电路基本概念与基本定律,22,当p0时,表明该时刻二端网络实际吸收(消耗)功率; 当p0
8、时,表明该时刻二端网络实际发出(产生)功率;,由此可以导出一个具有普遍意义的结论:由线性元件组成的任意二端网络,,其电压电流采用非关联参考方向时,则与此结论相反。,当其端口电压电流参考方向相关联时,电路功率p=ui,第一章 电路基本概念与基本定律,23,二、电感元件 L,线性电感元件是具有线性磁路的实际线圈的理想化模型。,磁通为 磁链为 =N,磁通与磁链都是由线圈本身的电流产生的,故称为自感磁通和自感磁链。,第一章 电路基本概念与基本定律,24,对线性电感,在国际单位制中,电感的基本单位为亨 利(简称亨用H表示),其辅助单位与基本单位的换算关系为,磁通和磁链的单位是韦伯(简称韦,用Wb表示)。
9、,式中 L称为自感系数或电感,为一正实常数。,第一章 电路基本概念与基本定律,25, 伏安关系(VCR),公式表明: 电感元件为动态元件,只有变化的电流才会产生电压。在直流电路中,电感相当于短路。,第一章 电路基本概念与基本定律,26, 有记忆,改写伏安关系,(1-12),电感电流 i(t) 不仅与过去某时刻t0的电流i(t0)有关,而且还与电感电压u在t0到t之间的积累作用有关。,电感是一个有记忆的元件。,第一章 电路基本概念与基本定律,27,3.功率与储能,u、i关联时,电感元件吸收的功率为,从t0到t时刻,电感吸收的能量为,(1-14),第一章 电路基本概念与基本定律,28,电感吸收的能
10、量,只与两个时刻的电流值有关,而与其过程无关。设i(0)=0,则,如果电感电流由i(t)减小到零,吸收的能量为,负值表明电感在提供能量。电感能将过去吸收的能量完全释放出去。电感不耗能可以储能,但不产生能量。电感是一个无源元件。,第一章 电路基本概念与基本定律,29,三、电容元件 C :,单位电压下存储的电荷,(单位:F, F, pF),第一章 电路基本概念与基本定律,30, 伏安关系(VCR),(1-17),相当于开路。电容是一个动态元件。,当u、i 为非关联参考方向时 。,则任一时刻的电容电压为,(1-18),电容是一个有记忆的元件。,由式(1-17)得,直流电路中电容,第一章 电路基本概念
11、与基本定律,31,(2) 功率与储能,电容吸收的功率为,从时刻 t0到时刻 t ,电容元件吸收的能量为,第一章 电路基本概念与基本定律,32,电容吸收的能量,只与两个时刻的电压值有关,而 与其过程无关。,若电容电压减小到零,则吸收的能量为,设u(0)=0,则,负值表明电容在提供能量。电容能将过去吸收的能量完全释放出去。电容不耗能可以储能,但不产生能量。电容是一个无源元件。,第一章 电路基本概念与基本定律,33,无源元件小结,理想元件的特性 (u 与 i 的关系),L,C,R,第一章 电路基本概念与基本定律,34,R1,L,U为直流电压时,以上电路等效为,注意 L、C 在不同电路中的作用,第一章
12、 电路基本概念与基本定律,35,14 电压源和电流源,电路中的耗能器件或装置有电流流动时,会不断消耗能量,电路中必须有提供能量的器件或装置电源。常用的直流电源有干电池、蓄电池、直流发电机、直流稳压电源和直流稳流电源等。常用的交流电源有电力系统提供的正弦交流电源、交流稳压电源和产生多种波形的各种信号发生器等。为了得到各种实际电源的电路模型,定义两种理想的电路元件独立电压源和独立电流源。,第一章 电路基本概念与基本定律,36,常用的干电池和可充电电池,第一章 电路基本概念与基本定律,37,实验室使用的直流稳压电源,用示波器观测直流稳压电源的电压随时间变化的波形。,示波器,稳压电源,第一章 电路基本
13、概念与基本定律,38,一、独立电压源,独立电压源有两种电路模型,理想电压源和实际电压源模型。,理想电压源的电路模型如图(a)所示。理想电压源的端电压,是一个给定的时间函数,不随流过电压源的电流,的大小而变化,即,当,为恒定值时,称为恒压源或直流电压源。,,,恒压源的伏安特性如图(b)所示。,,,1.理想电压源,第一章 电路基本概念与基本定律,39,电压随时间变化的电压源,称为时变电压源。电压随时间周期性变化且平均值为零的时变电压源,称为交流电压源。,电压源的电压与电流采用关联参考方向时,其吸收功率为,p=ui(大于零),电压源的电压与电流采用关联参考方向时,其发出功率为,p=ui(小于零),第
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