大学电路基础第一章.ppt
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1、上官晋太上官晋太第一章第一章 电路的基本概念和电电路的基本概念和电压、电流约束关系压、电流约束关系1.1 电路的基本概念电路的基本概念1.2 电路的主要物理量电路的主要物理量1.3 电路的无源元件电路的无源元件1.5 常用多端电路元件介绍常用多端电路元件介绍1.6 基尔霍夫定律基尔霍夫定律1.4 电路的有源元件电路的有源元件1.1.1 电路的组成及其功能电路的组成及其功能电路电路主要由主要由电源电源、负载负载、连接、连接导线导线及及开关开关等构成。等构成。电源和负载是构成任一完整电路的两个基本部分。电源和负载是构成任一完整电路的两个基本部分。电源电源(source):提供能量或信号。:提供能量
2、或信号。比如发电机、电池、比如发电机、电池、电信号发生器等。电信号发生器等。负载负载(load):用电设备。将电能转化为其它形式的:用电设备。将电能转化为其它形式的能量,或对信号进行处理能量,或对信号进行处理.导线导线(line)、开关开关(switch)等:将电源与负载接成通路等:将电源与负载接成通路.1.1 电路的基本概念电路的基本概念电荷定向移动形成电荷定向移动形成电流电流(Current)电流流过的路径称为电流流过的路径称为电路电路(Circuit)在火力发电厂中,发电机由汽轮机带动运转,将机械能转在火力发电厂中,发电机由汽轮机带动运转,将机械能转换成电能,经变压器将电压升高,由输电线
3、送往用电地方,换成电能,经变压器将电压升高,由输电线送往用电地方,再经变压器将电压降低,送至各种用电设备,把电能转换再经变压器将电压降低,送至各种用电设备,把电能转换成热能、光能、机械能等。成热能、光能、机械能等。升升 压压变压器变压器输电线输电线降降 压压变压器变压器电灯电灯电动机电动机 发发电电机机电路的主要功能及基本要求为:电路的主要功能及基本要求为:1、转换与传输能量,要求在转换与传输过程中损、转换与传输能量,要求在转换与传输过程中损耗小,效率高;耗小,效率高;*电路实现任何一种功能,都需要有电源或信号源,它电路实现任何一种功能,都需要有电源或信号源,它是电路中产生电压或电流的动力,称
4、为是电路中产生电压或电流的动力,称为激励激励。由激励在电路各部分产生的电压或电流称为由激励在电路各部分产生的电压或电流称为响应响应。2 2、处理与传递信号,要求在处理与传递过程、处理与传递信号,要求在处理与传递过程中失真小,灵敏度高中失真小,灵敏度高。1.1.2 电路模型电路模型 (circuit model)1.理理想想电电路路元元件件:根根据据实实际际电电路路元元件件所所具具备备的的电电磁磁性性质质所所设设想想的的具具有有某某种种单单一一电电磁磁性性质质的的元元件件,其其u,i关系可用简单的数学式子严格表示。关系可用简单的数学式子严格表示。理想元件的分类:理想元件的分类:按其与时间的关系分
5、按其与时间的关系分:时变元件和非时变元件:时变元件和非时变元件按其在电路中的作用分按其在电路中的作用分:有源元件和无源元件:有源元件和无源元件按其对外连接个数分按其对外连接个数分:二端元件、三端元件、多端元件等:二端元件、三端元件、多端元件等按其性质分按其性质分:线性元件和非线性元件:线性元件和非线性元件2.电路模型电路模型电路模型电路模型:将:将实际电路实际电路中的元件由元件的模型(中的元件由元件的模型(理想元件理想元件及其及其组合组合)来代替,就可得到实际电路的电路模型。简称)来代替,就可得到实际电路的电路模型。简称电路电路。*电路模型是由理想电路元件构成的。电路模型是由理想电路元件构成的
6、。导线导线电电池池开关开关灯泡灯泡例例.实际电路元件的模型实际电路元件的模型:将实际电路元件由:将实际电路元件由理想元件理想元件及其及其组合组合来来模拟模拟,使得与实际元件具有,使得与实际元件具有基本相同基本相同的电磁性质。的电磁性质。实际电路实际电路电路模型电路模型(电路电路)两条公理和一条假设两条公理和一条假设本书所论述的电路分析遵循两条公理和一条假设。本书所论述的电路分析遵循两条公理和一条假设。电荷在电路中作定向移动形成电流。在运动过程中经电荷在电路中作定向移动形成电流。在运动过程中经过各个电路元件,在有的元件上吸收能量,有的元件过各个电路元件,在有的元件上吸收能量,有的元件上放出能量。
7、实践证明,电荷的数量在运动过程中保上放出能量。实践证明,电荷的数量在运动过程中保持不变,即电荷守恒。持不变,即电荷守恒。2 2、能量守恒、能量守恒1 1、电荷守恒、电荷守恒电路是转换与传输能量的装置,在转换与传输过程电路是转换与传输能量的装置,在转换与传输过程中遵循能量守恒定律。中遵循能量守恒定律。3 3、集中假设、集中假设集总参数电路集总参数电路:由集总参数元件构成的电路。:由集总参数元件构成的电路。一一个个实实际际电电路路要要能能用用集集总总参参数数电电路路模模拟拟,要要满满足足如如下下条条件件:即即实实际际电电路路的的尺尺寸寸必必须须远远小小于电路工作频率下的电磁波的波长于电路工作频率下
8、的电磁波的波长。*与与分布参数电路分布参数电路相对。本课程主要针对集中参数电路。相对。本课程主要针对集中参数电路。集中假设:集中假设:实际电路及其器件在空间上有一定的几何实际电路及其器件在空间上有一定的几何尺寸,若电路或器件的最大尺寸尺寸,若电路或器件的最大尺寸d与工作电流电磁波的与工作电流电磁波的波长波长 比较,满足比较,满足d 0i 0实际方向实际方向实际方向实际方向电流的参考方向与实际方向的关系:电流的参考方向与实际方向的关系:1、电电压压(voltage):电电场场中中某某两两点点A、B间间的的电电压压(降降)UAB 等等于于将将点点电电荷荷q从从A点点移移至至B点点电电场场力力所所做
9、做的的功功WAB与该点电荷与该点电荷q的比值,即的比值,即单位:单位:V(伏伏)(Volt,伏特,伏特)当当把把点点电电荷荷q由由B移移至至A时时,需需外外力力克克服服电电场场力力做做同同样样的的功功,此此时时可可等等效效视视为为电电场场力力做做了了负负功功WAB,则则B到到A的的电电压压为为:1.2.2 电压(电压(Voltage)及其参考方向)及其参考方向 2、电位电位:电路中为分析的方便,常在电路中选某一点为:电路中为分析的方便,常在电路中选某一点为参考点,参考点,把任一点到参考点的电压称为该点的电位把任一点到参考点的电压称为该点的电位。参考点的电位一般选为参考点的电位一般选为零零,所以
10、,参考点也称为零电位点。,所以,参考点也称为零电位点。电位用电位用 表示,单位与电压相同,也是表示,单位与电压相同,也是V(伏伏)。abcd设设c点为电位参考点,则点为电位参考点,则 c=0 a=Uac,b=Ubc,d=Udc3.两点间两点间电压电压与与电位电位的关系的关系abcd仍设仍设c点为电位参考点,点为电位参考点,c=0Uac=a,Udc=dUad=Uac Udc=a d前例前例结结论论:电电路路中中任任意意两两点点间间的的电电压压等等于于该该两两点点间间的的电位之差。电位之差。例例.abc1.5 V1.5 V已知已知 Uab=1.5 V,Ubc=1.5 V(1)以以a点为参考点点为参
11、考点,a=0Uab=a b b=a Uab=1.5 VUbc=b c c=b Ubc=1.51.5=3 VUac=a c =0(3)=3 V(2)以以b点为参考点点为参考点,b=0Uab=a b a=b+Uab=1.5 VUbc=b c c=b Ubc=1.5 VUac=a c (1.5)=3 V结结论论:电电路路中中电电位位参参考考点点可可任任意意选选择择;当当选选择择不不同同的的电电位位参参考考时时,电电路路中中各各点点电电位位均均不不同同,但但任任意意两两点点间间电电压保持不变。压保持不变。4、电压、电压(降降)的的参考方向参考方向U 0+实际方向实际方向参考方向参考方向U+参考方向参考
12、方向U+可以任意选定一个方向作为电压的可以任意选定一个方向作为电压的参考方向参考方向。电压参考方向的三种表示方式电压参考方向的三种表示方式:(1)用箭头表示:箭头指向为电压(降)的参考方向用箭头表示:箭头指向为电压(降)的参考方向(2)用用正正负负极极性性表表示示:由由正正极极指指向向负负极极的的方方向向为为电电压压(降低降低)的参考方向的参考方向(3)用用双双下下标标表表示示:如如 UAB,由由A指指向向B的的方方向向为为电电压压(降降)的参考方向的参考方向UU+ABUAB小结:小结:(1)电电压压和和电电流流的的参参考考方方向向是是任任意意假假定定的的。分分析析电电路路前前必须标明必须标明
13、。(2)参考方向一经假定,必须在图中相应位置标注参考方向一经假定,必须在图中相应位置标注(包包括方向和括方向和符号),在计算过程中不得任意改变。参考符号),在计算过程中不得任意改变。参考方向不同时,其表达式符号也不同,但实际方向不变。方向不同时,其表达式符号也不同,但实际方向不变。+Riuu=Ri+Riuu=Ri(4)参考方向也称为假定方向,以后讨论均在参考方参考方向也称为假定方向,以后讨论均在参考方向下进行向下进行。(3)元元件件或或支支路路的的u,i通通常常采采用用相相同同的的参参考考方方向向,以以减减少少公公式式中中负负号号,称称之之为为关关联联参参考考方方向向。反反之之,称为称为非关联
14、参考方向非关联参考方向。+iu+iu1、电功率:单位时间内电场力所做的功,即电功率:单位时间内电场力所做的功,即功率的单位:功率的单位:W(瓦瓦)(Watt,瓦特,瓦特)当当 u,i 的的参考方向一致参考方向一致时,时,p表示元件表示元件吸收吸收的功率;的功率;能量的单位:能量的单位:J (焦焦)(Joule,焦耳,焦耳)当当 u,i 的的参考方向相反参考方向相反时,时,p表示元件表示元件发出发出的功率。的功率。电功率电功率(Power)(Power)与电能与电能(Energy)(Energy)2、功率的计算和判断、功率的计算和判断(1)u,i 关联参考方向关联参考方向p=ui 表示元件吸收的
15、功率表示元件吸收的功率P0 吸收正功率吸收正功率 (吸收吸收)P0 发出正功率发出正功率 (发出发出)P0,du/dt0,则,则i0,q ,正向充电,正向充电(电流由电容参考电流由电容参考-极流向参考极流向参考+极极);(2)u0,du/dt0,则,则i0,q ,正向放电,正向放电(电流由电容参考电流由电容参考+极流向参考极流向参考-极极);(3)u0,du/dt0,则,则i0,q,反向充电,反向充电(电流由电容参考电流由电容参考+极流向参考极流向参考-极极);(4)u0,则,则i0,q ,反向放电,反向放电(电流由电容参考电流由电容参考-极流向参考极流向参考+极极)Ciu+注:以上括号中的电
16、流方向都指外电路中注:以上括号中的电流方向都指外电路中的方向的方向讨论讨论:(1)i的大小取决与的大小取决与 u 的变化率,与的变化率,与 u 的大小无关;的大小无关;(微分形式微分形式)(2)电容元件是一种记忆元件;电容元件是一种记忆元件;(积分形式积分形式)(3)当当 u 为为常常数数(直直流流)时时,du/dt=0 i=0。电电容容在在直流电路中相当于开路,电容有隔直作用;直流电路中相当于开路,电容有隔直作用;(4)表表达达式式前前的的正正、负负号号与与u,i 的的参参考考方方向向有有关关。当当 u,i为关联方向时,为关联方向时,i=Cdu/dt;u,i为非关联方向时,为非关联方向时,i
17、=Cdu/dt 。2、电容的储能、电容的储能由此可以看出,电容是无源元件,它本身不消耗能量。由此可以看出,电容是无源元件,它本身不消耗能量。从从t0到到 t 电容储能的变化量:电容储能的变化量:与电感有关两个变量与电感有关两个变量:电感电感 L,磁通链磁通链 对于线性电感对于线性电感,有:有:=Li i+u+e一、电感的物理概念一、电感的物理概念uLi+电路符号电路符号1.元件特性元件特性1.3.3 电感电感(Inductance)(与与 i 的参考方向成右螺旋关系时的参考方向成右螺旋关系时)空心线圈空心线圈线性电感的线性电感的 i 特性特性是过原点的直线是过原点的直线L=/i tg =N 为
18、电感线圈的为电感线圈的磁通链(又称磁链)磁通链(又称磁链)L 称为称为自感系数自感系数电感电感 L 的单位:的单位:H(亨亨)(Henry,亨利,亨利),磁通链的单位为,磁通链的单位为韦伯(韦伯(Wb)iO 电感线圈磁通链电感线圈磁通链 与通过电流与通过电流i i之间的关系称为之间的关系称为韦安特性韦安特性 线线圈圈电电感量由感量由线线圈圈结结构决定构决定 N N为线为线圈匝数,圈匝数,S S为线为线圈的横截面圈的横截面积积,l l为线为线圈的圈的长长度,度,为为周周围围介介质质的的导导磁率。磁率。对空心线圈对空心线圈 =0 0=4=41010-7-7H/mH/m,若周围介质为,若周围介质为磁
19、性材料,则磁性材料,则 0 0,且不为常数。,且不为常数。螺管线圈的电感为螺管线圈的电感为二、电感的伏安关系:二、电感的伏安关系:u,i 取关联参考方向取关联参考方向,u参考方向参考方向与与 呈右螺旋呈右螺旋关系关系。则根据电磁感应定律与楞次定律。则根据电磁感应定律与楞次定律Liu+e+或或i+u+e讨论讨论:(1)u的大小取决与的大小取决与 i 的变化率,与的变化率,与 i 的大小无关;的大小无关;(微分形式微分形式)(2)电感元件是一种记忆元件;电感元件是一种记忆元件;(积分形式积分形式)(3)当当 i 为常数为常数(直流直流)时,时,di/dt=0 u=0。电感在直流电路中相当于短路;电
20、感在直流电路中相当于短路;(4)表表达达式式前前的的正正、负负号号与与u,i 的的参参考考方方向向有有关关。当当 u,i为关联方向时,为关联方向时,u=Ldi/dt;u,i为非关联方向时,为非关联方向时,u=Ldi/dt 。2.电感的储能电感的储能由此可以看出,电感是无源元件,它本身不消耗能量。由此可以看出,电感是无源元件,它本身不消耗能量。从从t0 到到t 电感储能的变化量:电感储能的变化量: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 关系式关系式电压电压 u 电荷电荷 q 1.3.4 1.3.4 互感互感(Mutual Indu
21、ctance)一、互感的物理概念一、互感的物理概念当穿过线圈的磁通链由线圈本身的电流和其它线圈电流当穿过线圈的磁通链由线圈本身的电流和其它线圈电流共同产生时,其它线圈电流变化也会引起此线圈磁通链共同产生时,其它线圈电流变化也会引起此线圈磁通链变化,从而在线圈中产生感应电压,称为变化,从而在线圈中产生感应电压,称为互感电压互感电压。11 1 12Y Y1L+-+-L2u12ui1i2图图中表示两个有互感的中表示两个有互感的线线圈圈N1和和N2,穿,穿过线过线圈圈N1的磁通的磁通链链 1由两由两部分合成,其中部分合成,其中 11为线为线圈圈N1的的电电流流i1产产生生,12为线为线圈圈N2的的电电
22、流流i2产产生,即生,即 1=11+12 线线圈圈N N2 2对线对线圈圈N N1 1的互感的互感为为 互感是两个有耦合的线圈之间相互存在的,所以反互感是两个有耦合的线圈之间相互存在的,所以反过来电流过来电流i1 1产生的磁通也会穿过线圈产生的磁通也会穿过线圈N2 2,即有,即有M12与与M21是相等的,即是相等的,即 M M为两个耦合线圈的互感量,简称为两个耦合线圈的互感量,简称互感互感或或耦合电感耦合电感 互感的图形符号互感的图形符号 “*”号表示互感号表示互感的同名端的同名端 同名端的含义:同名端的含义:当变化当变化i1i1流入线圈流入线圈N1N1时,线圈时,线圈N1N1、线圈、线圈N2
23、N2中将同时感应出电中将同时感应出电压。若压。若di1/dt0di1/dt0,则线圈,则线圈N1N1中中i1i1的流入端与线圈的流入端与线圈N2N2中感应电中感应电压的正极性端称为同名端。易知,这时压的正极性端称为同名端。易知,这时i1i1的流入端为线圈的流入端为线圈N1N1中感应电压的正极性端,故同名端又称同极性端。中感应电压的正极性端,故同名端又称同极性端。L L1 1、L L2 2 代表自感代表自感M M 代表互感代表互感M2i1i2u1u+*L1L2同名端的判别同名端的判别 1 1、楞次定律、楞次定律 2 2、实验测定、实验测定 交流法测定同名端交流法测定同名端 直流法测定同名端直流法
24、测定同名端 M*N1N2交流法测定同名端交流法测定同名端1 1、2 2是一线圈两端,是一线圈两端,3 3、4 4为另一线为另一线圈两端。用导线将两线圈的一端相圈两端。用导线将两线圈的一端相连(图中连(图中2 2、4 4),线圈),线圈1212接交流电接交流电源,用交流电压表测量(源,用交流电压表测量(1 1,3 3)端)端电压,若此电压比两个线圈各自的电压,若此电压比两个线圈各自的端电压都大,则(端电压都大,则(1 1,4 4)为同名端;)为同名端;否则,(否则,(1 1,3 3)端为同名端)端为同名端 线圈线圈1212通过开关通过开关s s接通一直流接通一直流电源,当开关闭合瞬间,若电源,当
25、开关闭合瞬间,若直流毫安表指针瞬时正偏,直流毫安表指针瞬时正偏,则表明则表明1 1,3 3端为同名端;若端为同名端;若直流毫安表指针瞬时反偏,直流毫安表指针瞬时反偏,则表明则表明1 1,4 4端为同名端。端为同名端。u-+V1234UmA1234+-S直流法测定同名端直流法测定同名端二、互感的伏安关系二、互感的伏安关系具有互感的线圈,其感应电压应由自感电压及互感电压具有互感的线圈,其感应电压应由自感电压及互感电压合成。若互感电压的方向与自感电压方向相同,则感应合成。若互感电压的方向与自感电压方向相同,则感应电压为自感电压与互感电压相加;若两个电压方向相反,电压为自感电压与互感电压相加;若两个电
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- 大学 电路 基础 第一章
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