电路ppt课件第一章讲解.ppt
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1、Elementary Linear Circuit AnalysisElementary Linear Circuit Analysis1第第1章章 电路的基本概念和基本定律电路的基本概念和基本定律Capter 1 Circuit Variables and Circuit Elements1.11.1电路和电路模型电路和电路模型1.21.2电路的主要物理量电路的主要物理量1.31.3电阻元件电阻元件1.41.4电感元件电感元件1.51.5电容元件电容元件1.61.6理想电压源和理想电流源理想电压源和理想电流源1.71.7受控源受控源1.81.8基尔霍夫定律基尔霍夫定律小结小结习题课习题课学习
2、与思考学习与思考学习与思考学习与思考 21.1电路和电路模型电路和电路模型电路电路(circuit)(circuit)(也叫网络(也叫网络networknetwork):为电流流通提供路径的总体。为电流流通提供路径的总体。电力系统用电用电设备设备发电机升升 压压变压器变压器降降 压压变压器变压器扩音器话筒话筒扬声器扬声器放放大大器器实现电能的传输和转换实现电能的传输和转换实现信号的传递和变换实现信号的传递和变换电路的作用电路的作用电路的作用电路的作用3一、电路的构成一、电路的构成1.构成构成:1)电源电源(electric source):提供电能的装置。提供电能的装置。如如:干电池、蓄电池、
3、干电池、蓄电池、发电机等。发电机等。2)负载负载(load):消耗电能:消耗电能(或储存能量(或储存能量)将电能转化为非电能。将电能转化为非电能。如如:电阻器、电容器、电感器等。电阻器、电容器、电感器等。3)中间环节中间环节:连接电源和负:连接电源和负 载,载,起传递和控制电能的作用。起传递和控制电能的作用。如如:导线、开关等。导线、开关等。1.1电路和电路模型电路和电路模型负载电源中间环节4n按能量方式分按能量方式分 1)消耗电能消耗电能(学生自己举例说明学生自己举例说明)2)储存电能储存电能 3)提供电能提供电能n2.电路分析常用主要电路分析常用主要理想元件理想元件 1)电阻元件电阻元件(
4、resistenceresistence elementelement)2)电容电容(capacitancecapacitance)元件元件 3)电感元件电感元件 4)理想电流源理想电流源(ideal current ideal current sourcesource)、)、理想电压源元件理想电压源元件(ideal voltage sourceideal voltage source)RCL.+uS -Is1.11.1电路和电路模型电路和电路模型为了为了为了为了便于便于便于便于对电对电对电对电路路路路进进进进行分析行分析行分析行分析和和和和计计计计算,我算,我算,我算,我们们们们常把常把常把
5、常把实际实际实际实际的的的的元件近似化、理想化,在元件近似化、理想化,在元件近似化、理想化,在元件近似化、理想化,在一定的条件下忽略其次要一定的条件下忽略其次要一定的条件下忽略其次要一定的条件下忽略其次要性性性性质质质质,用足以表征其主要,用足以表征其主要,用足以表征其主要,用足以表征其主要特征的模型来表示,即用特征的模型来表示,即用特征的模型来表示,即用特征的模型来表示,即用理想元件理想元件理想元件理想元件来表示来表示来表示来表示(见见见见其符号)其符号)其符号)其符号)(The Ideal Basic Circuit Element)(The Ideal Basic Circuit Ele
6、ment)51.1电路和电路模型电路和电路模型n3.电路模型(简称电路)电路模型(简称电路)电路电路电路电路模型模型模型模型就是由若干个就是由若干个就是由若干个就是由若干个电路的电路的电路的电路的理想元件理想元件理想元件理想元件,按一定规则,用理想化连线联接起,按一定规则,用理想化连线联接起,按一定规则,用理想化连线联接起,按一定规则,用理想化连线联接起来的电流通路来的电流通路来的电流通路来的电流通路(简称(简称电路电路电路电路,举下例举下例)。)。图图 手电筒电路手电筒电路+Us-R0RL(b)电气图电气图 (c)电路模型(电路图)电路模型(电路图)实际电路简易图实际电路简易图实际电路实际电
7、路61.2电路的主要物理量电路的主要物理量n一、电流及其参考方向一、电流及其参考方向n1.1.电流电流(currentcurrent)的定义的定义 (定性定性)电荷的定向移动。规定:正电荷移动电荷的定向移动。规定:正电荷移动的方向为电流方向。的方向为电流方向。(定量)(定量)大小用电流强度大小用电流强度current current intensityintensity(简称电流)来度量,定义为:(简称电流)来度量,定义为:单单位时间内通过导体横截面的电荷量位时间内通过导体横截面的电荷量。即:即:i=i=dq/dtdq/dt 对于对于直流电流直流电流(direct currentdirect
8、current)可表示为:可表示为:I=q/t.元件.i i71.2电路的主要物理量电路的主要物理量(单位)(单位)如果如果1 1秒内通过导体横截面的电量是秒内通过导体横截面的电量是1 1库仑,则该导体中的电流为库仑,则该导体中的电流为1 1安培安培ampereampere(简(简称称“安安”SISI符号为符号为A A)。)。1A=101A=103 3 mAmA=10=106 6AA(分类)(分类)直流(直流(direct currentdirect current)电流的电流的大小和方向都不随时间变化;大小和方向都不随时间变化;交流交流(alternating currentalternat
9、ing current)周期变动且平均值为零(周期变动且平均值为零(如正弦波、方波、三角如正弦波、方波、三角波、锯齿波波、锯齿波 等等);脉动电流脉动电流(如正弦波叠加在某直流电上面)。8l方向方向 规定正电荷的运动方向为电流的实际方向规定正电荷的运动方向为电流的实际方向l单位单位1kA=103A1mA=10-3A1 A=10-6AA(安培)、(安培)、kA、mA、A元件元件(导线导线)中电流流动的实际方向只有两种可能中电流流动的实际方向只有两种可能:实际方向实际方向AB实际方向实际方向AB 对于复杂电路或电路中的电流随时间变化时,电对于复杂电路或电路中的电流随时间变化时,电流的实际方向往往很
10、难事先判断。流的实际方向往往很难事先判断。问题91.2电路的主要物理量电路的主要物理量2.电流的电流的参考方向参考方向(reference directionreference direction):(1)电流的实际方向:正电荷移动的方向。)电流的实际方向:正电荷移动的方向。(2)电流的参考方向:人为暂定的电流方向。注意:)电流的参考方向:人为暂定的电流方向。注意:参考方向可以任意设定参考方向可以任意设定。(3 3)实际方向与参考方向的关系)实际方向与参考方向的关系:计算结果为正,计算结果为正,i0i0,说明实际方向与参考方向一致。说明实际方向与参考方向一致。计算结果为负,计算结果为负,i0i
11、 0参考方向参考方向U+参考方向参考方向U+0时时,元件消耗功率;元件消耗功率;P0时时,元件产生功率。元件产生功率。举灯泡和电池的例子i+u -23 1.2电路的主要物理量电路的主要物理量单位单位:1:1焦耳焦耳(J)=1(J)=1瓦特瓦特(w)(w)1 1秒秒(s).1(s).1度度=1=1千瓦千瓦小时小时-U +i 非关联方向:非关联方向:元件消耗功率元件消耗功率P0,P0P0。n 四四.电能电能(energy)241.3电阻元件电阻元件n一、电阻一、电阻 1、线性电阻及伏安特性、线性电阻及伏安特性 从电阻本身的材料和结构来看:从电阻本身的材料和结构来看:R=l/s 当理想当理想电电阻元
12、件成型后且阻元件成型后且为为恒定恒定值时值时,则电则电阻阻值值R恒定不恒定不变变。外。外加加电压电压U(或(或电电流流I)改)改变变,R值值恒定不恒定不变变,该电该电阻称阻称为为线线性性电电阻阻。其。其伏安特性伏安特性(解解释释“伏安特性伏安特性”)为为一直一直线线。uio线性电阻的伏安特性i+u -R理想电阻元件符号251.3电阻元件电阻元件n2 2、欧姆定理、欧姆定理(OhmOhm,s Laws Law)()(线性电阻线性电阻linear resistancelinear resistance)流过流过线性电阻线性电阻R R的电流的电流i i,与电阻两端的电压,与电阻两端的电压u u成正成
13、正比,与电阻比,与电阻R R成反比(成反比(注意:注意:满足欧姆定理的两个前提满足欧姆定理的两个前提条件!)。条件!)。取取关联方向关联方向时:时:u=u=RiRi 或或 i=u/Ri=u/R 或或 R=u/I=R=u/I=常量常量 取非关联方向时:取非关联方向时:u=-u=-iRiR (举例:见参考书(举例:见参考书P7P7例例1-51-5)电阻的单位:电阻的单位:1 1伏特伏特/安培安培 =1=1欧姆(欧姆()。)。1M1M=10=103 3k k=10=106 6 电导电导电阻的倒数叫电导(电阻的倒数叫电导(conductanceconductance)。)。G=1/RG=1/R 单位:
14、西门子(单位:西门子(simenssimens)S Si+u -R261.3电阻元件电阻元件n3 3、非线性电阻及伏安特性、非线性电阻及伏安特性 电阻的阻值随着电流或电压的变化而变化,电阻的阻值随着电流或电压的变化而变化,R R不是不是常数:常数:R=u/IR=u/I常量常量。非线性电阻不遵守欧姆定理。非线性电阻不遵守欧姆定理。伏安特性是曲线(如:二极管的伏安特性)。伏安特性是曲线(如:二极管的伏安特性)。OUI二极管:非线性电阻的伏安特性+-U二极管:非线性电阻I271.3电阻元件电阻元件n二、短路和开路二、短路和开路 1、开路:、开路:电阻为无限大电阻为无限大R=,当两端电压不为零时,当两
15、端电压不为零时,其电流总是零。其电流总是零。2、短路:、短路:电阻为零电阻为零R=0,当有电流通过时,其,当有电流通过时,其电压电压(电位差)总为零。(电位差)总为零。I=0+U有有源源电电路路I+U=0有有源源电电路路断开处电流断开处电流I=0I=0,开路,开路电压电压 U U 视电路情况而视电路情况而定定短路处短路处U=0U=0,电流,电流 I I 视电路情况而定视电路情况而定开路开路短路短路281.3电阻元件电阻元件n三、线性电阻元件的功率(在关联参考方向下)三、线性电阻元件的功率(在关联参考方向下)P=ui=i2R=u2/R (见书例题(见书例题P8)结论:在关联参考方向下,电阻上的功
16、率总是大于结论:在关联参考方向下,电阻上的功率总是大于零,说明电阻是零,说明电阻是耗能元件耗能元件。课堂练习:课堂练习:参考书参考书P11:1-1(1)()(2)()(7)()(8)作业:参考书作业:参考书P11:1-1(3)()(4)()(5)()(6)注意注意:用用欧姆定律列方程时,一定要在欧姆定律列方程时,一定要在 图中标明参考方向!图中标明参考方向!29实际电阻元件实际电阻元件金属膜电阻器金属膜电阻器碳膜电阻器碳膜电阻器30实际电阻元件实际电阻元件水泥线绕电阻水泥线绕电阻金属氧化膜电阻器金属氧化膜电阻器被漆线绕电阻被漆线绕电阻311.4 1.4 电感元件电感元件电感线圈电感线圈 把金属
17、导线绕在一骨架上构成一实际把金属导线绕在一骨架上构成一实际电感线圈,当电流通过线圈时,将产生磁通,是电感线圈,当电流通过线圈时,将产生磁通,是一种抵抗电流变化、储存磁能的部件。一种抵抗电流变化、储存磁能的部件。i(t)+-u(t)(t)N (t)321.4 电感元件电感元件n一、线性电感元件一、线性电感元件 线性电感元件是实际电感线圈的理想化模型(即:假线性电感元件是实际电感线圈的理想化模型(即:假想是由没有电阻的导线绕制而成的线圈)。想是由没有电阻的导线绕制而成的线圈)。电感电感 L:单位电流产生的磁链单位电流产生的磁链线圈线圈匝数匝数磁通磁通磁链磁链ui带铁芯的带铁芯的电感电感器器电感量电
18、感量L L较大较大33l 电路符号电路符号H(亨利亨利),常用常用H,mH表示表示。+-u(t)iLl 单位单位电感电感器的器的自感自感1H=103 mH1 mH=103 H1.4 电感元件电感元件341.4 电感元件电感元件n线性线性电感元件电感元件电感的大小只与线电感的大小只与线圈的结构、形状有关,与通过线圈的圈的结构、形状有关,与通过线圈的电流大小无关,电流大小无关,L为常量为常量。电感:电感:L=/i/i(见左图韦安特性)(见左图韦安特性)磁链磁链(总磁通)总磁通):=N=N 显然,单位电流产生的磁链大,说显然,单位电流产生的磁链大,说明明该元件的电感大。该元件的电感大。电感电感L L
19、反映了电反映了电感线圈产生磁场能力的大小。感线圈产生磁场能力的大小。io线性电感元件的线性电感元件的韦安特性韦安特性iL+UL-I理想电感元件符号351.4 电感元件电感元件n二、二、电感元件的伏安特性电感元件的伏安特性 (电流电压取关联方向时)(电流电压取关联方向时)当通过电感线圈当通过电感线圈的的电流电流i发生变化发生变化时,电感中会有感应电时,电感中会有感应电动势,其两端就存在感应电压动势,其两端就存在感应电压UL:i+UL-Ldi/dtdi/dt电流的电流的变化率变化率。说明。说明流过电感的流过电感的电流变电流变化化越快,则电感两端的电压就越大越快,则电感两端的电压就越大。对于直流,。
20、对于直流,i=i=常量,常量,di/dtdi/dt=0=0,则,则U UL L=0=0,即电感对于,即电感对于直流直流相当相当于于短路短路。若电流电压取非关联方向时若电流电压取非关联方向时:U UL L=-=-L Ldi/dtdi/dt361.4 电感元件电感元件n三、电感元件的磁场能量三、电感元件的磁场能量 (推导推导)因磁场能不可能无穷大,所以因磁场能不可能无穷大,所以电感电流不能跳变电感电流不能跳变。但。但电感电压可以跳变。电感电压可以跳变。注意:电感元件本身不消耗能量,只和外电路进行磁注意:电感元件本身不消耗能量,只和外电路进行磁 场能与其他能的相互转换,故为场能与其他能的相互转换,故
21、为储能元件储能元件。ui37实际电感元件实际电感元件空芯电感空芯电感磁棒电感磁棒电感磁环电感磁环电感38实际电感元件实际电感元件中周、可调电感中周、可调电感39电感器电感器40功率电感功率电感41贴片型功率电感贴片型功率电感贴片电感贴片电感42贴片型空心线圈贴片型空心线圈可调式电感可调式电感环形线圈环形线圈立式功率型电感立式功率型电感43电抗器电抗器441.5 1.5 电容元件电容元件电容器电容器 在外电源作用下,正负电极上分别在外电源作用下,正负电极上分别带上等量异号电荷,撤去电源,电极上的电带上等量异号电荷,撤去电源,电极上的电荷仍可长久地聚集下去,是一种储存电能的荷仍可长久地聚集下去,是
22、一种储存电能的部件。部件。_+qqU电导体由绝缘材料分开就可以产生电容。电导体由绝缘材料分开就可以产生电容。注意451.5 电容元件电容元件n n电容器由绝缘体或电介质隔离开两个导体构成电容器由绝缘体或电介质隔离开两个导体构成电容器由绝缘体或电介质隔离开两个导体构成电容器由绝缘体或电介质隔离开两个导体构成.n电容电容 C:单位电压下存储的电荷单位电压下存储的电荷+-+q-qui电容符号电容符号无极性无极性有极性有极性+_F(法拉法拉),常用常用F,pF等表示等表示。l 单位单位1F=106 F,1 F=106pF461.5 电容元件电容元件n n电容元件电容元件电容元件电容元件是各种实际电容器
23、的理想化模型是各种实际电容器的理想化模型是各种实际电容器的理想化模型是各种实际电容器的理想化模型。iC+u -uqo1.1.线性电容元件线性电容元件(取关联方向时)(取关联方向时)电容器是存放电荷的容器,电容器是存放电荷的容器,储存电储存电储存电储存电荷的能力荷的能力荷的能力荷的能力称为电容器的电容量,简称为电容器的电容量,简称称电容电容C C(符号见左上图)。(符号见左上图)。C=C=q/uq/uc c 当当C C只与电容器的结构、只与电容器的结构、介质、形状有关,与电容两端的电介质、形状有关,与电容两端的电压大小无关,即压大小无关,即C C C C为常量为常量为常量为常量 ,该电容,该电容
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