电路基本概念和定律.ppt
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1、电路基本概念和定律 Still waters run deep.流静水深流静水深,人静心深人静心深 Where there is life,there is hope。有生命必有希望。有生命必有希望电路理论基础(第二版)清华大学出版社参考教材:1.电路(第四版),高等教育出版社,邱关源。2.电路分析基础(第三版),高等教育出版社,李瀚荪。3.电路原理(第二版),清华大学出版社,江缉光。4.电路学习指导与习题精解,清华大学出版社,潘双来。5.电路(第四版)的习题解析。课程特点:理论严谨、内容丰富、系统性强 内容多、概念多、习题多课程地位:基础课程、承前启后课程重点:基本理论(概念和定理)、分析电
2、路的基本方法课程安排:72学时要 求作业:每周交作业一次成绩:8(2)或7(3),提问也计算在内上课要求:须认真预、复习,上课听讲;作业要独立、认真完成;不要有声音,不能自由活动;保留进一步规定的权利。经典电路理论形成于二十世纪初至60s。经典的时域分析于30s初已初步建立,并随着电力、通讯、控制三大系统的要求发展到频域分析与电路综合。六、七十年代至今发展了现代电路理论。它随着电子革命和计算机革命而飞跃发展,特点是:频域与时域相结合,并产生了拓扑、状态、逻辑、开关电容、数字滤波器、有源网络综合、故障诊断等新的领域。作为首门电技术基础课,为学习电专业的专业基础课打下基础;也是电气电子工程师的必备
3、知识;学习本课程还将有助于其他能力的培养(如严格的科学作风、抽象的思维能力、实验研究能力、总结归纳能力等)。第一章 电路基本概念和定律第二章 电阻电路分析第三章 电路定理第四章 正弦稳态分析第五章 具有耦合电感的电路第六章 非线性电路第七章 非正弦周期电流电路的稳态分析第八章 线性动态电路的时域分析第十章 二端口网络第十一章 磁路和有铁心的交流电路第一章 电路基本概念和定律第一节 电路和电路模型第二节 电流和电压的参考方向第三节 电功率和电能量第四节 电阻元件第五节 电容元件第六节 电感元件第七节 电压源和电流源第八节 受控源第九节 运算放大器第十节 基尔霍夫定律第一节 电路和电路模型1.实际
4、电路是由若干电气器件(Electric devices)按照一定的方式相互联系而成的整体。2.实际电路的功能:(电能与其他形式能量的转换)(1)实现电能(力)的传输与分配;(2)实现电信号的传输和处理。电电池池灯灯泡泡放放大大器器扬声器扬声器话筒话筒3.为了便于用数学方法分析电路,一般要将实际电路模型化,用足以反映其电磁性质的理想电路元件或其组合来模拟实际电路中的器件,从而构成与实际电路相对应的电路模型。通过对电路模型的分析来代替对实际电路的分析。这种理想的电路模型在本课程称为“电路”。R+RoE-手电筒的电路模型灯灯泡泡开关开关电电池池导线导线S4.电路模型是由理想电路元件(Electric
5、 Element)相互连接而成,是对实际电路的抽象。如:电能电阻;磁能电感;电场能电容。5.电路元件是电路中某一物理现象集中在一个元件中发生的集总参数(Lumped Paramerters)元件。(实际电路的各向尺寸较之电路工作时电磁波的波长可以忽略不计时,可将电路视为集中在空间的一个点,频率越高越不容易满足条件。v/f)6.电路分类:线性(非线性)、时变(时不变)、集中参数(分布参数)、静态(动态)7.课程任务:根据电路模型来探讨电路的基本定律、定理及基本的分析方法。第二节 电流和电压的参考方向1.电流(Current):单位时间内通过元件的电荷的多少。(1)电流的实际方向:正电荷定向移动的
6、方向。(2)电流的参考方向:分析电路前人为指定的方向。(3)设定了电流参考方向,借助于电流的代数表达式,才能说明电流的实际方向。(4)表示方法:箭头表示法;双下标表示iAB。AB2.电压(Voltage):电场力移动单位正电荷所作的功。(1)电压的实际方向:高电位指向低电位的方向。(2)电压的参考方向:分析电路前人为指定的方向。(3)设定了电压参考方向,借助于电压的代数表达式,才能说明电压的实际方向。(4)表示方法:箭头表示法;号表示法;双下标表示uAB。AB注:对于实际方向不断改变的情况,只要用一个参考方向并借助于表达式即可说明任意瞬间的实际方向。3.关联方向:对某一段电路或某一个元件来说,
7、若其电压的参考方向与电流的参考方向一致,即电流从标以电压“+”极性的一端流入,从标以“”极性的一端流出,则这种参考方向称为关联参考方向。4.小结:(1)分析电路前必须选定电压和电流的参考方向。(2)参考方向一经选定,必须在图中相应位置标注(包括方向和符号),在计算过程中不得任意改变。u=Ri+Riu+Riuu=Ri(3)参考方向不同时,其表达式符号也不同,但实际方向不变。电功率(Electric-Power):电场力做功的速率,也称瞬时功率。若u,i为关联参考方向p0 表示元件吸收功率p0 表示元件发出功率若u,i为非关联参考方向p0 表示元件发出功率p0 表示元件吸收功率第三节 电功率和电能
8、量+电能量(Electric-Energe):电功率的积分就是电能量。在关联参考方向下,电路元件在t0到t的时间内吸收的能量为:一些国际单位制的单位:电流:A 电荷:C 电压:V 能量:J 功率:W1.一般定义:载流导体或半导体会因发热而消耗电能,可将其抽象为电阻元件。电阻元件(线性二端电阻元件)的欧姆定律:uRi ui/G第四节 电阻元件(Resistor)2.VCR:在任一时刻t的电压u(t)和电流i(t)之间的关系称为伏安关系,可以由u-i平面上的一条曲线所确定,该曲线称作它的伏安特性曲线。几个概念:线性二端元件、无源二端元件、有源二端元件、多端元件电路元件的第一类约束关系:VCR(1)
9、线性时不变电阻:R2R1;(2)线性时变电阻:u=R(t)i;(3)开路,f(u,i)=i=0;(4)短路,f(u,i)=u=0。线性电阻:VCR特性为u-i平面上过原点的一条直线。非线性电阻:VCR特性为u-i平面上的一条曲线。时不变电阻:电阻值与时间无关,不随时间的变化而变化。时变电阻:电阻值与时间有关,随时间的变化而变化。线性时不变电阻是我们分析的重点,简称电阻,符号为R,其即表示电阻元件,又表示元件的参数。3.线性电阻的性质(1)欧姆定律:u、i 为关联参考方向时,u=R i,i=G u VCR为过原点的一条直线。R=0(有i 无u)短路(如开关闭合时);R(有u无i)开路(如开关断开
10、时)。(2)电功率:在u、i 为关联参考方向下,电阻吸收的功率。因电阻始终吸收、发热(光)散失,R为耗能元件。(3)电能量:在(t 0,t)内R所消耗的电能(区间变量)为:双向性元件的概念例题:求图示电路中的u、R、ii=1A10 +u ab(1)i=-4AG=2s+u ab(4)i=1A R+u=10V ab(2)解:根据各图中所示电压、电流的参考方向,由欧姆定律得 i 2+u=6cos wt ab(3)(1)(2)(3)(4)+U1=1V ab(a)U2=1V (b)ab解:(1)设电流的参考方向由a流向b,则I=2A,对(a)中元件,电压与电流为关联参考方向,(b)中元件电压与电流为非关
11、联参考方向例题:(1)在图中的电流均为2A,且由a流向b,求两元件吸收或产生的功率。(2)若元件产生的功率为4W,求电流。(2)设电流的参考方向由a流向b,对(a)中元件,电压与电流为关联参考方向,(b)中元件,电压与电流为非关联参考方向:us+qq uc 各种各样的电容器本质上都是由两块金属极板中间隔着某种介质(空气、云母、电介质)所组成。“充电”时,两极板上留下等量异性电荷,在介质中建立起电场,并储存有电场能量;去掉电源后,q虽相互吸引,但仍然为介质所绝缘而不能中和,于是留下了电场(及电场能量)。故电容器是一种能够储存电场能量的实际器件。1、一般定义:一个二端元件,如果在任一时刻t,其电荷
12、q(t)与其端电压uc(t)之间的关系(库伏关系QVR)可以用uc-q平面上的一条曲线(称为库伏特性曲线)来确定,则此二端元件称为电容元件。我们主要研究非时变线性电容元件。其QVR为通过原点的一条直线,简称“电容”,符号为“C”既表示一电容元件,也表示该元件的参数。C第五节 电容元件(Capacitor)2.电容的特性:(1)电容的伏安关系(VCR)a.微分形式:uC、i取关联方向 uC变化才有i,uC不变时,i=0(开路)C有隔直作用b.积分形式:uC、i 取关联方向 令初始时刻t0 电容上电压为则:C为记忆元件(记忆i的所有历史),当|i|wc(t1),C实际吸收电能,且全部转变为电场能(
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- 电路 基本概念 定律
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