电子电路基础(第二版)完教学课件完整版电子教案.ppt
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1、1第第1 1章直流电路分析基础章直流电路分析基础第一部分第一部分 电路分析基础知识电路分析基础知识2第1章直流电路分析基础1.1 引言引言1.2 电路设备的额定值和电路的三种工作状态电路设备的额定值和电路的三种工作状态1.3 基基尔霍夫定律和支路电流法尔霍夫定律和支路电流法1.4 电阻电路的等效变换法电阻电路的等效变换法1.5 电源和电流源的等效变换电源和电流源的等效变换1.6 叠加定律叠加定律1.7 节点电位法节点电位法1.8 戴维定律和诺顿定律戴维定律和诺顿定律1.9 电路分析综合练习电路分析综合练习3 学习要点:学习要点:物理量的定义是物理课程的相关知识在本课程中的应用,注意参考方向的概
2、念,并熟练的使用它;描述电路电流和电压约束关系的方程是节点电流定律(KCL)和回路电压定律(KVL),在求解电路问题的时候不仅要掌握含有正常的电压源和电流源的电路,还要熟练的掌握含有受控电压源和受控电流源的电路;用KCL和KVL理论上可以对所有的电路问题进行求解,但在某些场合用叠加定理或戴维南定理等方法更简便,注意通过一题多解的练习来体会用不同的方法求解同一个问题的思路和技巧。41.1 引言1.1.1 电子电路基础课程研究的问题电子电路基础课程研究的内容是:处理各类信号的电子系统的基本组成和工作原理。信号是信息的载体,描述信号的基本方法是写出它的数学表达式,此表达式通常是时间的函数,根据此函数
3、绘制的图像称为信号的波形。按照时间函数取值的连续性与离散性可将信号分为连续时间信号和离散时间信号。连续时间信号的幅度变化可以是连续的,也可以是不连续的。在电子电路中,将幅度的变化是连续的连续时间信号称为模拟信号;将幅度的变化是离散的离散时间信号称为数字信号。5112 电路和电路模型将多个电器设备或元器件,按其所要完成的功能用一定的方式连接起来的总体称为电路,电路是电流流通的路径。电路通常由电源、负载和中间环节三部分组成。电源是指电路中可将化学能、机械能、原子能等其他形式的能量转换成电能,并向电路提供能量的那些设备,如干电池,发电机等。6 电源通常被分成两类,一类为电压源(为电路提供电压的器件)
4、,另一类为电流源(为电路提供电流的器件)。在电子电路课程中,除了有电压源和电流源之外,还有受控电压源(输出电压受外界输入信号控制的电压源)和受控电流源(输出电流受外界输入信号控制的电流源),各种电源在电路中所用的符号如图1-2所示。v图1-2(a)和图1-2(b)是电压源的符号,图1-2(c)是电流源的符号,图1-2(d)是受控电压源的符号,图1-2(e)是受控电流源的符号。7负载是指电路中能将电能转换为其他形式的能量并对外作功的用电器,如电灯、电动机、电热器等,负载在电路中通常表示成电阻,用字母R来表示,电阻在电路中常用的符号为“”。中间环节是指将电源与负载连接成闭合电路的导线、开关、保护设
5、备,测量仪表等。v搭建各种电路都有一定的目的,尽管电路的结构千差万别,但它们的功能大致可概括为两大类:一是作为能量的传输或转换,如,照明和动力电路等;二是作为信号的传递和处理,如,计算机和通信电路等。8113 描述电路工作状态的几个物理量1、电流电荷的定向运动形成电流,习惯上将正电荷运动的方向规定为电流的流动方向。计量电流大小的物理量称为电流强度,简称电流,用英语字母I来表示。电流强度的定义为:单位时间内通过导体横截面的电量。如果任一瞬间,通过导体横截面的电量是大小和方向均不随时间变化的Q,则电流强度I的表达式为(1-1)9根据国家标准,不随时间变化的物理量用大写的字母来表示,随时间变化的物理
6、量用小写的字母来表示,所以,式(1-1)就是直流电流强度的表达式,交流电流强度的表达式为(1-2)v在国际单位制(SI)中,电流强度的单位为安培,简称安(A)。大型电力变压器中的电流可达几百到上千安培,而晶体管电路中的电流往往只有千分之几安培,对于很小的电流可用毫安(mA)或微安(A)来表示,它们之间的换算关系为 1(A)=103(mA)=106(A)102、电压在物理学课程中已知,电荷在电场中移动时,电场力将对电荷做功。为了描述电场力对电荷做功能力的大小,引入物理量电压的概念。v电场中a,b两点间电压Uab的定义为:Uab在数值上等于把单位正电荷从a点移到b点时,电场力所作的功。电压的定义式
7、为 (1-3)v电压也常写成电位差的形式,即(1-4)v式中的Ua和Ub分别表示电场中a、b两点对零电压点的电压,当Uab大于零时,说明a点的电压比b点高,当Uab小于零时,说明a点的电压比b点低。11 v在国际单位制中电压的单位为伏特(V),简称伏。1伏电压在数值上等于将1库仑的正电荷从a点移到b点,电场力作了1焦耳的功。v在电路分析课程中,通常将处在高电压的a端用“+”号来表示,而用“-”来表示处在低电压的b端,电压的方向是由高电压点指向低电压点。即,由a指向b,如图1-4所示。随时间变化的电压表达式为(1-5)12v3、电动势v电动势是表征电源特征的物理量。在图1-4中,正电荷在电场力的
8、作用下,从高电压的a点经过负载(灯泡)向低电压的点b移动,形成电流I。正电荷由a移到b时,就要与b极板上的负电荷中和,使两极板上的电荷逐渐减少,两极板问的电场也逐步减小,相应的电流也将逐渐减小到中断。为了使电路中的电流能够持续不断,在a、b两极板之间必须有一种非电场力,该力可以将正电荷从低电压点的b极板通过电源内部推向高电压点的a极板,使a、b两电极问始终保持一定的电压,电源是靠非电场力来完成这个任务的。v在图1-4中,电源是一个电池,其内部化学反应所产生的非电场力将正电荷从低电压点的b电极通过电源内部推向高电压点的a电极,并在电源内部建立起电场,使电源的正、负两极维持一定的电压。13v非静电
9、力在电源内部不断地把正电荷从低电压点移向高电压点就要克服电场力做功,电源的电动势就是表征电源内部非静电力对电荷做功能力大小的物理量,用符号E来表示。综上所述,电源的电动势在数值上等于非静电力把单位正电荷从电源的低电压点b经电源内部移到高电压点a时所做的功。用公式表示为 (1-6)v式中的Q是电源内部由非静电力移动的电量,W是非静电力所做的功。比较式(1-4)与式(1-6)可见电动势与电压具有相同的量纲,所以,电动势和电压具有相同的单位伏特(V)。电动势与电压虽然单位相同,但两者得物理概念却不同。v电动势是描述电源的非电场力对电荷做功能力大小的物理量。在电源内部,非静电力将正电荷从电源负极移到正
10、极做功,将非电能转化为电能。电动势的作用是使正电荷获得电能而电压升高,所以,电动势的实际方向是从电源内部的负极指向电源的正极,即电压升高的方向。14v电压是描述电源的电场力对电荷做功能力大小的物理量,在电源外部,电场力将正电荷从电源正极移到负极做功,将电能转化为其它形式的能量。电压的作用是使正电荷的电压降低,对外做功,所以,电压的实际方向是从电源的正极指向负极,即电压降低的方向。电源电动势和电压的实际方向刚好相反。v综合图1-4可得,在电源内部非静电力做功,将非电能转化为电能,并建立电动势以维持电源两极板间的电压保持不变;而在外电路中,电场力做功,负载将电能转化为非电能。由于电源两极间存在着电
11、压,只要电路一接通,电流就持续不断。在电源内部,电动势的作用,使电流从负极流向正极,即从低电压点流向高电压点;而在外电路中,因电压的作用,电流从高电压点流向低电压点,即电压降低的方向。15v4、电位v电位又称电势,它是描述电场中某一点与零电位参考点之间电位差的物理量。计算电场中某一点(例如a点)电位的方法是:先指定电场中的一个点(例如b点)为参考点,用符号“”来表示,并规定参考点的电位为零。电路中任一点与参考点之间的电压就是该点的电位。v电位是电路分析中的重要概念,在电子电路课程中,常用电位的概念来分析电路中元件的工作状态。应用电位的概念还可以简化电路图的画法,便于分析计算,如图1-5所示。1
12、6v图1-5(a)是电路的经典画法,也是大家比较熟悉的画法;图1-5(b)是以b点为零电位点的画法。图(b)的画法是后续课程中常用的画法,希望大家要熟悉这种画法,要很熟练的掌握这两种画法之间的转换关系。17v5、电荷v电荷是物质的一种属性。它描述了带电荷的物体具有吸引轻小物体的性质。电荷在电路分析的课程中用符号Q来表示。某带电体在t时刻所带的电荷量q(t)为 (1-7)v电路中用来储存电荷的容器称为电容器,在物理课中已知,电容器由电介质隔开的两金属电极片组成,电容器在电路中常用的符号是 “”。v表征电容器性质的物理量称为电容器的电容,用字母C来表示。电容C的定义为:电容器上所储存的电荷量Q与两
13、极板的电位差Uab之比,即 (1-8)(1-8)18v电容在国际单位制中的单位为法拉(F),法拉的单位太大了,在电子电路课程中常接触到的电容单位为微法拉(F)和微微法拉(pF),它们之间的换算关系为 1F=106F=1012PF 电容器在电路中是一个储能元件,电容器中所储存的电能WC为 (1-9)式中的U是电容器两极板之间的电压。19v6、电感v在物理学中已知,将导线绕制成N匝螺线管,就构成一个电感线圈。没有铁磁物质的线圈称为线性电感线圈,线性电感线圈通常用符号 “”来表示。v当线圈中通有电流I时,线圈内部就会产生磁通。对于N匝线圈,乘积N称为线圈的磁通匝链数,简称磁链,用字母来表示。实验表明
14、线性电感线圈的磁链与流过线圈中的电流I成正比的关系,其比值为 (1-10)v式中的L称为自感系数,简称电感。它是表征线圈性质的物理量,表示单位电流在线圈中所产生磁链数的大小。在国际单位制中,电感的单位用亨利(H)。在现代电子电路课程中经常接触到的电感单位是毫亨(mH),微亨(H),它们之间的换算关系为 1H=103mH=106H20v电感线圈在电路中也是一个储能元件,电感线圈内所储存的电能WL为 (1-11)211.1.4 电流、电压和电动势的参考方向v中学物理在分析和计算电路问题的时候,电流、电压和电动势的方向是统一约定的。即,电流I在外电路中从电源的正极出发,流向负极;在内电路中从电源的负
15、极出发流向正极。电压U的方向是从电源的正极指向负极,电动势E的方向是从电源的负极指向正极。这种约定的方向与电路中电流、电压和电动势的实际方向相一致,在分析、计算简单电路(单电源电路)的问题时是可行的,但在分析、计算如图1-6所示的复杂电路问题时却有困难。v在分析和计算复杂电路问题的时候,电路中电流和电压的实际方向往往事先无法确定,在电流、电压的方向无法确定的情况下,没有办法对电路进行分析和计算。为了解决这一问题,引入电流、电压和电动势参考方向的概念。22v电流、电压和电动势的参考方向指的是:在分析和计算复杂电路的问题之前,为了分析和计算的需要而假设的电流、电压和电动势的方向,这些方向通常用如图
16、1-6所示得箭头来表示。v在图1-6中I1、I2和I3旁边的箭头表示电流I1、I2和I3的参考方向,U1、U2和U3旁边的箭头表示电阻R1、R2和R3两端电压的参考方向,E1和E2表示电源1和2电动势的参考方向,Us1和Us2上下的正、负号表示电压源输出电压的参考方向 23v参考方向的假设是任意的,任意假设的参考方向与电流、电压和电动势的实际方向之间存在着差别,这种差别体现在,在某些电路中参考方向与实际的方向相一致,而在另一些电路中,参考方向与实际的方向则相反,但不论属于那种情况,都不会影响电路分析和计算结论的正确性。这是因为按参考方向求解得出的电压和电流的值有大于零和小于零两种可能。大于零,
17、为正值,说明该参考方向与实际的方向相一致;小于零,为负值,说明该参考方向与实际的方向相反。v顺便指出,在进行电路分析和计算的时候,在没有标明电流或电压参考方向的前提下,就讨论电流或电压的正、负值是没有意义的。24v电压的参考方向除了用箭头表示之外,还可以用正、负号或下标ab等来表示,如图1-7所示。v图中的符号Uab、Ubc不仅表示电压Uab、Ubc值的大小,也表示该电压的参考方向是从a指向b,从b指向c。v在用电位表示电路中某一点的电压值时,该电压的参考方向是确定的,都是从该点指向零电位点。v参考方向的假设是任意的,在电路分析的计算中,将两个相同方向的参考方向称为关联参考方向;反之称为非关联
18、参考方向。v虽然参考方向的假设是任意的,但为了分析计算的方便,通常将同一个电路的无源器件(如电阻元件等)上电流和电压的参考方向设定成相关联的,而将电源电动势和电源两端电压的参考方向设定成非关联的。251.1.5欧姆定律v欧姆定律是电路的基本定律之一,它说明流过电阻的电流与该电阻两端电压之间的关系,反映了电阻元件的特性。v对于一段仅含电阻R的电路,欧姆定律表示流过电阻R的电流I与电阻两端的电压U成正比的关系,其数学表达式为 (1-12)或写成 (1-13)v注意:式1-12和1-13成立的条件是电流和电压的参考方向为相关联。当电压和电流的参考方向为非关联时,式1-12和1-13等式的左边必须加上
19、一个负号。即 (1-14)26v【例1-1】求图1-8所示四段电路电压Uab的大小,并说明电压的实际方向,已知电阻R为5。v【解】图(a)和图(b)电路中电流和电压的参考方向为相关联,欧姆定律的形式为式1-13,根据1-13可得(a)v因为Uab为正,说明 Uab的实际方向和参考方向相同,从a指向b。(b)v因为Uab为负,说明 Uab的实际方向和参考方向相反,从b指向a v图(c)和图(d)电路中电流和电压的参考方向为非关联,欧姆定律的形式为式1-14,根据1-14可得(c)v因为Uab为负,说明 Uab的实际方向和参考方向相反,从b指向a。v因为Uab为正,说明 Uab的实际方向和参考方向
20、相同,从a指向b。(d)27v116 电功率、电源和负载的判断v电流在电路中流动,用电器要吸收电场的能量,并将其转换成其他形式的能量,如图1-9所示,研究电路能量转换的问题,也是对电路进行分析和计算的一个重要内容。v在图1-9所示的电路中,电源电动势E为电路提供电能,在忽略电源内阻的情况下,负载电阻RL上消耗的电能可根据电压的定义式来计算。v根据电压的定义式,正电荷Q在电场力作用下,从a点通过负载RL移动到b点的过程中,电场力所做的功W为(1-15)v功W就是负载在时间t内所消耗的电场能量。当负载是纯电阻器件时,可将欧姆定律代入式1-15中,可得纯电阻RL所消耗的电场能量WR为 (1-16)2
21、8v在国际单位制中,电能的单位用焦耳(J)来表示。单位时间内负载所吸收的电能称为电功率,简称功率,用字母P来表示,在国际单位制中,功率的单位是瓦特(P)。功率P的表达式为 (1-17)对于线性电阻电路,功率P的表达式为 (1-18)v注意:当电流和电压的参考方向为相关联时,式1-15和1-17对任何器件均适用,而式1-16和1-18仅适用于线性电阻电路。当电流和电压的参考方向为非关联时,式1-15和1-17等式的右边需加一负号。即 (1-19)29v在图1-9中,电阻RL上电流和电压的参考方向是关联的,根据式1-17计算得到的功率P为正数,说明电阻RL吸收电场的能量,并将其转换成其他形式的能量
22、,是电路的负载;电源E上的电流和电压的参考方向为非关联,计算电源E的功率必须用1-19式,计算出来的结果为负值,说明该器件不是消耗电路的能量,而是向电路提供能量,是电路的电源。v根据上面的讨论可知,利用P大于零或小于零的特点,可以判断某一个器件在电路中是承担负载或电源的角色。30v【例1-2】图1-10电路中的A、B、C为三个不同性质的电子器件,各器件上电流、电压参考方向的设定如图所示。已知I1=2A,I2=I3=-2A,U1=20V,U2=5V,U3=-15V,计算各器件的功率,并根据计算结果判断各器件的性质。【解】因为器件A、B上电流和电压的参考方向为非关联,而器件C上电流和电压的参考方向
23、为关联,根据式1-19和式1-17可得v根据PA小于零的计算结果,可得器件A的性质是电源;根据PB和PC大于零的计算结果,可得器件B和器件C的性质是负载。v当电路的电流和电压均是时间的函数时,功率也是时间的函数,在电流和电压的参考方向相关联时,计算功率的表达式为 (1-20)311.2 电器设备的额定值和电路的三种工作状态电器设备的额定值和电路的三种工作状态1.2.1电器设备的额定值电器设备的额定值是由制造厂家提供的。它是根据设计、材料及制造工艺等因素,由制造厂家给出的各项性能指标和技术数据。按额定值使用电器设备最为安全可靠、经济合理。额定值往往标在设备的铭牌上或由说明书来提供,所以在使用电器
24、设备之前必须仔细阅读铭牌或说明书的内容。v电器设备的额定值用字母加下标N来表示。电器设备的额定值包括额定功率PN、额定电压UN、额定电流IN、额定温升等。铭牌上只给出主要的额定值,其它的可根据公式来计算。例如一个标有1W、400的电阻,表示该电阻的阻值为400,额定功率为lW,由P=I2R的关系,可求得它的额定电流为0.05A。v额定值是规定设备运行时所允许的上限值。超过额定值运行,设备将会毁坏或缩短使用寿命。例如,当流过上述电阻中的电流值超过0.05A时,电阻就会因电流太大而过热,严重时会损坏该电阻。在低于额定值下使用设备也是不可取的,如220V、100W的电烙铁,在低于220V电压下使用时
25、,不能充分发挥电烙铁的作用,既不经济也不合理。32v122电路的三种工作状态v当电源与负载通过中间环节连接成电路后,电路可能处于如图1-11所示的通路、开路或短路的工作状态下。v图1-11(a)表示通路的状态,(b)表示开路的状态,(c)表示短路的状态。下面以该电路为例,分别讨论在三种工作状态下,电路中电流和电压的关系。33v1通路v在图1-11(a)中,开关K闭合,电源s与负载RL接通,电路处于通路的状态。电路中的电流I为电源的输出电流 (1-21)v式中的R0是电源的内电阻,通常R0很小。电源的输出电压U为负载电阻RL两端的电压UL,根据欧姆定律和1-21式可得电源输出电压U的表达式为(1
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