第1章电路的基本概念和基本定律2PPT讲稿.ppt
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1、第1章 电路的基本概念和基本定律2第1页,共21页,编辑于2022年,星期日 电路符号如图1.14所示。图1.14中,(a)(b)图为直流电压源和交流电压源的一般符号,“+”、“-”号表示电压源电压的参考极性。根据理想电压源的端电压与外接电路无关的特点,在理想电压源开路和接通外电路时,其端电压即输出电压是相同的。(c)图是电池的电路符号,其参考方向是由正极(长线段)指向负极(短线段)(c)电池的电路符号注意:端电压不为零的电压源称短路,这是不允许的。这会导致很大的短路电流通过电压源而使其烧毁。第2页,共21页,编辑于2022年,星期日 理想电压源实际是不存在的。实际电压源,如干电池、蓄电池,接
2、通负载后,其端电压会随其端电流的变化而变化,这是因为实际电压源有内阻。2.实际电压源实际电压源 在电路中,电压源可起到电源作用,也可以成为负载。对于一个实际的直流电压源,可以用一个理想直流电压源US和内阻Ri相串联的模型来表示,这就是实际电压源的电路模型。如图1.15所示,内阻Ri有时也称输出电阻。电源的内阻越小,其输出电压越稳定。实际电压源的端电压(即输出电压)U为:如电压源电流的实际方向由电压源的低电位端经内部流向高电位端,这时电压源内部外力克服电场力移动正电荷而作功,电压源起电源作用,发出功率;(电压源的方向与电流的实际方向相反,电压源起电源作用)电流实际方向由电压源的高电位端经内部流向
3、低电位端,电压源吸取功率,成为负载。(电压源的方向与电流的实际方向相同,电压源起电源作用)判断电压源起电源作用,或是负载的方法有两种U=USI Ri (1.10)方法1方法2见见1.2.3 电功率与电能电功率与电能第3页,共21页,编辑于2022年,星期日 与电压源不同,理想电流源(简称电流源)的端电流不变,而端电压要随负载的不同而不同。电路符号如图1.16所示,图中箭头所指方向为电流源电流的参考方向。(1.20)1.4.2 电流源电流源 实际的电流源,输出电流则要随端电压的变化而变化,这是因为实际电流源存在内阻。例如光电池,受光照激发的电流,并不能全部外流,其中一部分将在光电池内部流动。这种
4、实际电流源可以用一个理想电流源IS和内阻 相并联并联的模型来表示,如图1.17(a)所示,图(b)是它的电压电流关系。由图可以看出,实际电流源的输出电流I 为:I第4页,共21页,编辑于2022年,星期日 前面介绍的电压源和电流源都是独立电源,其参数都由电源本身的因素决定,而不因电路的其他因素而改变。另外,电路中还有一种受控源,对于受控源,它的某条支路电压或电流要受到本支路以外的其它因素(电压或电流)控制。受控源是一种非常有用的电路元件,常用来模拟晶体管、运算放大器等多端器件。1.4.3 受控源受控源 受控源与电压源、电流源(统称独立源)在电路中的作用不同。为了区别,受控受控源采用菱形符号表示
5、源采用菱形符号表示。受控源一般有两对端钮,一对是输出端(受控端),一对是输入端(控制端),输入端是用来控制输出端的。它们的电路符号如图所示。受控源可分为四种类型:(根据控制量是电压还是电流)电压控制电压源(VCVS)电流控制电流源(CCCS)电压控制电流源(VCCS)电流控制电压源(CCVS)第5页,共21页,编辑于2022年,星期日1、受控电压源受控电压源 i1 i2 +u1 uu1 u2-i1 i2 +u1 ri1 u2-CCVS VCVS 电压放大系数电压放大系数(无量纲无量纲)r 转移电阻转移电阻(电阻量纲电阻量纲)第6页,共21页,编辑于2022年,星期日 VCCS g转移电导转移电
6、导 i1 i2 +u1 gu1 u2-i1 i2 +u1 u2-CCCS 电流放大系数电流放大系数(无量纲无量纲)(电导量纲电导量纲)2 受控电流源受控电流源第7页,共21页,编辑于2022年,星期日 电路是由多个元件互联而成的整体,在这个整体当中,元件除了要遵循自身的电压电流关系(即元件自身的VCRVoltage Current Relation)外,同时还必须要服从电路整体上的电压电流关系,即电路的互联规律。基尔霍夫定律就是研究这一规律的。它是任何集总参数电路都适用的基本定律。为了便于学习基尔霍夫定律,首先就图1.19所示电路介绍电路结构中的几个名词。1.5 基尔霍夫定律基尔霍夫定律(1)
7、支路:电路中具有两个端钮且通过同一电流的每个分支(至少包含一个元件)叫做支路。(2)结点:三条或三条以上支路的连接点叫结点。(3)回路:电路中任一条闭合路径叫做回路。(4)网孔:内部不含支路的回路叫网孔。(5)网络:把包含元件数较多的电路称为网络。实际上电路和网络两个名词可以通用。假定元器件伴随的电磁过程都分别集中在各元件内部进行,这种元件就称为集总参数元件,简称为集总元件。由集中元件构成的电路称为集总参数电路 ba+-US2R2+-R3R1US1I1I2I31 12 23 3左图电路中共有3条支路,两个结点,3个回路,两个网孔。第8页,共21页,编辑于2022年,星期日 例例例例 支路、节点
8、、回路?支路、节点、回路?支路、节点、回路?支路、节点、回路?支路:支路:支路:支路:abab、bcbc、caca、(共(共(共(共6 6条)条)条)条)节点节点节点节点:a a、b b、c c、d d (共共共共4 4个)个)个)个)a ad db bc cU US S+GGR R3 3R R4 4R R1 1R R2 2I I2 2I I4 4I IGGI I1 1I I3 3I I回路:回路:回路:回路:abdaabda、abcaabca、adbca adbca (共(共(共(共7 7 个)个)个)个)第9页,共21页,编辑于2022年,星期日 基尔霍夫电流定律(Kirchhoffs C
9、urrent Law),简写为KCL,它陈述为:对于集总参数电路中的任一结点,在任一时刻,所有连接于该结点的支路电流的代数和恒等于零。其一般表达式为:i=0 (1.21)1.5.1 基尔霍夫电流定律基尔霍夫电流定律 KCL是电流连续性原理的体现,也是电荷守恒的必然反映。应用式(1.21)可以对电路中任意一个结点列写它的支路电路方程(或称KCL方程)列写时,可规定规定流入结点的支路电流前取正号,则流出该结点的支路电流前自然取负号(也可做相反规定)。这里所说的“流入”、“流出”均可按电流的参考方向。在图1.20中,已选定各支路电流的参考方向并标在图上,对于结点a,根据KCL可得或写为 I1+I4=
10、I2+I3+I5 I1I2 I3+I4 I5=0第10页,共21页,编辑于2022年,星期日 这说明:对于集总参数电路中的任一结点,在任一时刻,流入结点的电流之和等于从该结点流出的电流之和。此即基尔霍夫电流定律的另一种表述方法,即 图1.20中,若已知I1=8 A,I2=3 A,I3=-1 A,I5=2 A,则应用KCL可求出I4。注意:KCL不仅适用于结点,也应用于包括数个结点的闭合面(可称为广义结点),即通过任一封闭面的所有支路电流的代数和恒等于零。图1.21(a)、(b)、(c)所示都是KCL的推广应用,图中虚线框可看成一个闭合面。根据KCL,会有图中所标结论。i入=i出 今后在列写结点
11、的KCL方程时,也可应用式(1.14)进行列写,此时无需规定电流前面的正负号。不难看出 I4=-I1+I2+I3+I5=-8+3+(-1)+2=-4 A I4为负值,说明I4的实际方向与参考方向相反,即I 4实际流出结点a。第11页,共21页,编辑于2022年,星期日 基尔霍夫电流定律基尔霍夫电流定律基尔霍夫电流定律基尔霍夫电流定律可以推广应用于包围部分电路的任一假可以推广应用于包围部分电路的任一假可以推广应用于包围部分电路的任一假可以推广应用于包围部分电路的任一假设的闭合面。这个假设的闭合面称为广义节点。设的闭合面。这个假设的闭合面称为广义节点。设的闭合面。这个假设的闭合面称为广义节点。设的
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