电容元件与电感元件精.ppt
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1、电容元件与电感元件1第1页,本讲稿共19页 动态电路的分析,就是当电路外加电源激励或在初始储能动态电路的分析,就是当电路外加电源激励或在初始储能作用下,以及电路状态改变时,求解电路中电流、电压随时间作用下,以及电路状态改变时,求解电路中电流、电压随时间的变化规律。的变化规律。第二部分第二部分 动动 态态 电电 路路 分分 析析 第五章第五章 电容元件与电感元件电容元件与电感元件基本要求:基本要求:熟练掌握线性电容元件和电感元件的伏安关系及其贮能熟练掌握线性电容元件和电感元件的伏安关系及其贮能,以及两者之间的对偶关系。以及两者之间的对偶关系。2第2页,本讲稿共19页(Capacitor)电容器应
2、用极为广泛,其构成原理为两块金属极板并隔以不电容器应用极为广泛,其构成原理为两块金属极板并隔以不同的介质。当电容器接通电源后,则在两极板上聚集等量异号电同的介质。当电容器接通电源后,则在两极板上聚集等量异号电荷(荷(+q(t)和和q(t)),于是在两极板之间的介质中就形成电场于是在两极板之间的介质中就形成电场即储存有电场能量。即储存有电场能量。+Cu(t)+q(t)q(t)能够聚集电荷,储存电场能量的部件称能够聚集电荷,储存电场能量的部件称为为电容器电容器。电容器的理想化模型称为电容器的理想化模型称为电容元件(电容元件(C)。C储存的电荷与其两极板间的电压值有关,它储存的电荷与其两极板间的电压
3、值有关,它是一种是一种电荷与电压相约束电荷与电压相约束的二端元件。的二端元件。51 电容元件电容元件 定义:定义:一个二端元件,如果在任一时刻一个二端元件,如果在任一时刻 t,它的电荷它的电荷q(t)同它的端电压同它的端电压u(t)之间的关系可以之间的关系可以用用qu(或(或 uq)平面上的一条曲线来确定,)平面上的一条曲线来确定,则此二端元件称为则此二端元件称为电容元件电容元件。0q(t)u(t)3第3页,本讲稿共19页 线性电容元件线性电容元件:若:若 q(t)与与 u(t)的关系是通的关系是通 过过 qu 平面坐标原点且位于第一、三象限的平面坐标原点且位于第一、三象限的 一条直线,则称之
4、为线性电容元件。一条直线,则称之为线性电容元件。q(t)u(t)01C(库)(库)(伏)(伏)(库(库伏特性)伏特性)直线的斜率直线的斜率 C 是一正常数是一正常数称为电容(称为电容(C)。)。常数常数 q(t)=Cu(t)C 的单位的单位:国际单位制(:国际单位制(SI 制):制):法拉(法)法拉(法)F;微法;微法 F;皮法皮法 PF 1)表示电容元件;)表示电容元件;2)表示电容元件的参数,即电容量(值)。表示电容元件的参数,即电容量(值)。(1)C 有两个含义:有两个含义:注注:(2)使用)使用C 时注意:时注意:1)电容量(值);)电容量(值);2)额定工作电压(过压会击穿损坏)额定
5、工作电压(过压会击穿损坏C)。)。4第4页,本讲稿共19页 二、电压二、电压 u 与电流与电流 i 的积分关系式的积分关系式由由 ,从,从 到到 t 积分得积分得式中:式中:一、电流一、电流 i 与电压与电压 u 的微分关系式的微分关系式在在 i 与与 u 取关联参考方向的条件下,若电荷和电压都随时间而变化,则取关联参考方向的条件下,若电荷和电压都随时间而变化,则Ci(t)+q(t)q(t)+u(t)上式表明,任一时刻通过电容的电流取决于该时刻上式表明,任一时刻通过电容的电流取决于该时刻电容两端电压的变化率电容两端电压的变化率 ,而与该时刻电容电压数值本身和过去的历史无关。而与该时刻电容电压数
6、值本身和过去的历史无关。直流:直流:i(t)=0(开路),(开路),即即 C 对直流言相当于开路。对直流言相当于开路。由此知,由此知,u 动动 才有才有 i 故故 C 为为“动态动态”元件。元件。52 电容的伏安关系电容的伏安关系5第5页,本讲稿共19页 53 电容电压的连续性质和记忆性质电容电压的连续性质和记忆性质 由电容的由电容的VAR:t t0 可反映可反映 电容电压的两个重要性质:电容电压的两个重要性质:(1)连续性质:)连续性质:若电容电流若电容电流 i(t)在闭区间在闭区间ta、tb 内为有界的,则电容内为有界的,则电容 电压电压 uC(t)在开区间(在开区间(ta、tb)内为连续
7、的。)内为连续的。特别是:对任何时刻特别是:对任何时刻 t,且,且 tattb,uC(t-)=uC(t+)(2)记忆性质:)记忆性质:电容电压取决于其电流的全部历史。电容电压取决于其电流的全部历史。此外,由此外,由 得得 电容电压电容电压初始值初始值:其作用相当于一个其作用相当于一个电压源电压源。+u(t)Ci(t)u(t0)=U+u(t)Ci(t)u1(t0)=0+U+u1(t)由此可知:一个已被充电的电容,若已知由此可知:一个已被充电的电容,若已知u(t0)=U,则在则在 t t0 时可等效为一个未充电时可等效为一个未充电的电容与电压源相串联的电路,电压源的电压值即为的电容与电压源相串联的
8、电路,电压源的电压值即为 t0 时电容两端的电压时电容两端的电压 U。6第6页,本讲稿共19页 一、瞬时功率一、瞬时功率 (u、i 取关联参考方向)取关联参考方向)P(t)0 吸收功率,电能吸收功率,电能 WC,C充电充电;P(t)0 产生功率,产生功率,WC 电能,电能,C放电放电。二、储能二、储能 WC单位:单位:C法(法(F););u伏(伏(V););WC焦耳(焦耳(J)。)。C 在任一时刻的储能:在任一时刻的储能:0(恒为正)恒为正)此式表明,电容某一时刻的储能,只取决于该时刻的电压值,此式表明,电容某一时刻的储能,只取决于该时刻的电压值,而与电流值无关。而与电流值无关。电容电压反映了
9、电容的储能状态。正是电容的储能本质使电容电压具有记忆性质;正是电电容电压反映了电容的储能状态。正是电容的储能本质使电容电压具有记忆性质;正是电容电流在有界的条件下储能不能跃变,使电容电压具有连续性质。容电流在有界的条件下储能不能跃变,使电容电压具有连续性质。54 电容的储能电容的储能7第7页,本讲稿共19页 例例1:电流源的电流波形如图电流源的电流波形如图(a)所示,施加于所示,施加于2F 电容上,如图电容上,如图(b)所示。设所示。设 u(0)=0,试求,试求 u(t),并绘出波形图。,并绘出波形图。i(A)t(s)02212(a)i(t)2F+u(t)(b)解:由图解:由图(a)得:得:i
10、(t)=2A 0 t 1S2A 1S t 2S(1)0 t 1S:t=1S:u(1)=1(v)0112t(s)u(v)(c)由上述分析计算由上述分析计算,可绘出可绘出u(t)波形如图波形如图(c)所示。所示。由此可见,由此可见,i(t)波形是不连续的;而波形是不连续的;而u(t)波形是连续的。波形是连续的。(2)1S t 2S:(v)t=2S:u(2)=2+2=0u(t)8第8页,本讲稿共19页例例2:5F 电容电压波形如图电容电压波形如图(a)所示(所示(t4S,电压为电压为0),),(1)试试 绘出电流波形图;绘出电流波形图;(2)试确定在试确定在 t=2S 及及 t=10S 时电容的储能
11、。时电容的储能。u(mv)t(s)1001234(a)解解:(:(1)1)t=01 S:u 从从0 10mv 2)t=13 S:u=10mv i=0 3)t=34 S:u 从从10mv 0i(A)t(s)00500501234(b)由上述分析,可画出电流波形图如图由上述分析,可画出电流波形图如图(b)所示。所示。(2)t=2S:u=10mvt=10S:u=09第9页,本讲稿共19页(inductor)N 匝匝+uii+u(t)i(t)L 用导线绕制成线圈便构成用导线绕制成线圈便构成电感器电感器。实际。实际电感器的理想化模型称为电感器的理想化模型称为电感元件电感元件(简称(简称电电感感)。)。当
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