电工与电子技术整套课件完整版电子教案最全ppt整本书课件全套教学教程(最新).ppt
《电工与电子技术整套课件完整版电子教案最全ppt整本书课件全套教学教程(最新).ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《电工与电子技术整套课件完整版电子教案最全ppt整本书课件全套教学教程(最新).ppt(552页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、电工与电子技术电工与电子技术第一章第一章 直流电路直流电路第一节第一节 电路的组成电路的组成第二节第二节 电路的基本物理量电路的基本物理量第三节第三节 电路的基本元件电路的基本元件第四节第四节 电阻的连接方式电阻的连接方式第五节第五节 电功与电功率电功与电功率第六节第六节 电容电容返回第一节第一节 电路的组成电路的组成 电流流过的回路叫做电路。在人们的日常生活和生产实践中,电路无电流流过的回路叫做电路。在人们的日常生活和生产实践中,电路无处不在。从电视机、电冰箱、计算机到自动化生产线,都体现了电路处不在。从电视机、电冰箱、计算机到自动化生产线,都体现了电路的存在。最简单的电路由电源负载和导线、
2、开关等元件组成。电路处的存在。最简单的电路由电源负载和导线、开关等元件组成。电路处处连通叫做通路。只有通路,电路中才有电流通过。电路某一处断开处连通叫做通路。只有通路,电路中才有电流通过。电路某一处断开叫做断路或者开路。电路某一部分的两端直接接通,使这部分的电压叫做断路或者开路。电路某一部分的两端直接接通,使这部分的电压变成零,叫做短路。变成零,叫做短路。电路由电源、负载、连接导线和辅助设备四大部分组成。实际应用电路由电源、负载、连接导线和辅助设备四大部分组成。实际应用的电路都比较复杂,因此,为了便于分析电路的实质,通常用符号表的电路都比较复杂,因此,为了便于分析电路的实质,通常用符号表示组成
3、电路实际原件及其连接线,即画成所谓电路图。其中导线和辅示组成电路实际原件及其连接线,即画成所谓电路图。其中导线和辅助设备合称为中间环节。助设备合称为中间环节。1.电源电源 电源是提供电能的设备。电源的功能是把非电能转变成电能。例如,电源是提供电能的设备。电源的功能是把非电能转变成电能。例如,电池是把化学能转变成电能电池是把化学能转变成电能;发电机是把机械能转变成电能。由于非发电机是把机械能转变成电能。由于非电能的种类很多,转变成电能的方式也很多,所以,目前实用的电源电能的种类很多,转变成电能的方式也很多,所以,目前实用的电源类型也很多,最常用的电源是干电池、蓄电池和发电机等。类型也很多,最常用
4、的电源是干电池、蓄电池和发电机等。下一页返回第一节第一节 电路的组成电路的组成2.负载负载在电路中使用电能的各种设备统称为负载。负载的功能是把电能转变在电路中使用电能的各种设备统称为负载。负载的功能是把电能转变为其他形式能。例,电炉把电能转变为热能为其他形式能。例,电炉把电能转变为热能;电动机把电能转变为机电动机把电能转变为机械能,等等。通常使用的照明器具、家用电、机床等都可称为负载。械能,等等。通常使用的照明器具、家用电、机床等都可称为负载。3.导线导线 连接导线用来把电源、负载和其他辅助设备连接成一个闭合回路,连接导线用来把电源、负载和其他辅助设备连接成一个闭合回路,起着传输电能的作用。起
5、着传输电能的作用。4.辅助设备辅助设备 辅助设备是用来实现对电路的控制、分配、保护及测量等作用的。辅助设备是用来实现对电路的控制、分配、保护及测量等作用的。辅助设备包括各种开关、熔断器及测量仪表等。辅助设备包括各种开关、熔断器及测量仪表等。最简单的电路实例是最简单的电路实例是图图1一一1所示的手电筒电路。为了便于对电路进所示的手电筒电路。为了便于对电路进行分析和计算,常把实际元件加以近似化、理想化,在一定条件下忽行分析和计算,常把实际元件加以近似化、理想化,在一定条件下忽略其次要性质,用足以表征其主要特征的略其次要性质,用足以表征其主要特征的“模模上一页 下一页返回第一节第一节 电路的组成电路
6、的组成型型”来表示,即用理想元件来表示。例如,来表示,即用理想元件来表示。例如,“电阻元件电阻元件”就是电阻器、就是电阻器、电烙铁、电炉等实际电路元件的理想元件,称为模型。因为在低频电电烙铁、电炉等实际电路元件的理想元件,称为模型。因为在低频电路中,这些实际元件所表现的主要特征是把电能转化为热能。用路中,这些实际元件所表现的主要特征是把电能转化为热能。用“电电阻元件阻元件”这样一个理想元件来反映消耗电能的特征。同样,在一定条这样一个理想元件来反映消耗电能的特征。同样,在一定条件下,件下,“电感元件电感元件”是线圈的理想元件,是线圈的理想元件,“电容元件电容元件”是电容器的理是电容器的理想元件。
7、想元件。图图1一一2是图是图1一一1所示实际电路的电路模型。所示实际电路的电路模型。上一页返回第二节第二节 电路的基本物理量电路的基本物理量研究电路的基本规律,首先应掌握电路中的基本物理量,电流、电压研究电路的基本规律,首先应掌握电路中的基本物理量,电流、电压和电功率。和电功率。一、电流一、电流 电流在实用上有两个含义电流在实用上有两个含义:第一,电流表示一种物理现象,即电荷第一,电流表示一种物理现象,即电荷有规则的运动就形成电流。第二,电流的大小用电流强度来表示,而有规则的运动就形成电流。第二,电流的大小用电流强度来表示,而电流强度是指在单位时间内通过导体截面积的电荷量,其单位是安培电流强度
8、是指在单位时间内通过导体截面积的电荷量,其单位是安培(库库/秒秒),简称安,用大写字母,简称安,用大写字母A表示。但电流强度多简称电流。所以表示。但电流强度多简称电流。所以电流又代表一个物理量,这是电流的第二个含义。电流又代表一个物理量,这是电流的第二个含义。电流的真实方向和正方向是两个不同的概念,不能混淆。习惯上总电流的真实方向和正方向是两个不同的概念,不能混淆。习惯上总是把正电荷运动的方向,作为电流的方向,这就是电流的实际方向或是把正电荷运动的方向,作为电流的方向,这就是电流的实际方向或真实方向,它是客观存在,不能任意选择,在简单电路中,电流的实真实方向,它是客观存在,不能任意选择,在简单
9、电路中,电流的实际方向能通过电源或电压的极性很容易地确定下来。际方向能通过电源或电压的极性很容易地确定下来。下一页返回第二节第二节 电路的基本物理量电路的基本物理量 但是,在复杂直流电路中,某一段电路里的电流真实方向很难预先确但是,在复杂直流电路中,某一段电路里的电流真实方向很难预先确定,在交流电路中,电流的大小和方向都是随时间变化的。这时,为定,在交流电路中,电流的大小和方向都是随时间变化的。这时,为了分析和计算电路的需要,引入了电流参考方向的概念,参考方向又了分析和计算电路的需要,引入了电流参考方向的概念,参考方向又叫假定正方向,简称正方向。叫假定正方向,简称正方向。所谓正方向,就是在一段
10、电路里,在电流两种可能的真实方向中,任所谓正方向,就是在一段电路里,在电流两种可能的真实方向中,任意选择一个作为参考方向意选择一个作为参考方向(即假定正方向即假定正方向)。当实际的电流方向与假定。当实际的电流方向与假定的正方向相同时,电流是正值的正方向相同时,电流是正值;当实际的电流方向与假定正方向相反当实际的电流方向与假定正方向相反时,电流就是负值。时,电流就是负值。电流主要分为两类电流主要分为两类:一类为大小和方向均不随时间变化的电流为恒一类为大小和方向均不随时间变化的电流为恒定电流,简称直流定电流,简称直流(简写简写DC),用大写字母,用大写字母1表示。另一类为大小和方表示。另一类为大小
11、和方向均随时间变化的电流为变化电流,用小写字母向均随时间变化的电流为变化电流,用小写字母i或或i(t)表示。其中一表示。其中一个周期内电流的平均值为零的变动电流称为交变电流,简称交流个周期内电流的平均值为零的变动电流称为交变电流,简称交流(简简写写AC),也用,也用i表示。表示。上一页 下一页返回第二节第二节 电路的基本物理量电路的基本物理量 几种常见的电流波形如几种常见的电流波形如图图1一一3所示,图所示,图1一一3(a)为直流,图为直流,图1一一3(b),(c)为交流。为交流。在分析电路时,对复杂电路由于无法确定电流的实际方向,或电流的在分析电路时,对复杂电路由于无法确定电流的实际方向,或
12、电流的实际方向在不断地变化,而引入了实际方向在不断地变化,而引入了“参考方向参考方向”的概念。的概念。参考方向是一个假想的电流方向。在分析电路前,需先任意规定未知参考方向是一个假想的电流方向。在分析电路前,需先任意规定未知电流的参考方向,并用实线箭头标于电路图上,如电流的参考方向,并用实线箭头标于电路图上,如图图1一一4所示,图中所示,图中方框表示一般二端元件。特别注意方框表示一般二端元件。特别注意:图中实线箭头和电流符号图中实线箭头和电流符号i缺一不缺一不可。可。若计算结果若计算结果(或已知或已知)i0,则电流的实际方向与电流的参考方向一,则电流的实际方向与电流的参考方向一致致;若若i0时,
13、该电压的实时,该电压的实际极性与所标的参考极性相同际极性与所标的参考极性相同;当当u 0,所标参考极性与实际极,所标参考极性与实际极性相同。性相同。上一页 下一页返回第二节第二节 电路的基本物理量电路的基本物理量(2)图图1一一6(b),B点为高电位,因点为高电位,因u=一一12V 0,但图中没有标出参考极,但图中没有标出参考极性。性。当元件上的电流参考方向是从电压的参考高电位指向参考低电位时,当元件上的电流参考方向是从电压的参考高电位指向参考低电位时,称为关联参考方向,反之称为非关联参考方向,如称为关联参考方向,反之称为非关联参考方向,如图图1一一7所示。所示。三、电功率三、电功率 在物理学
14、中,用电功率表示消耗电能的快慢,电功率用尸表示,它在物理学中,用电功率表示消耗电能的快慢,电功率用尸表示,它的单位是的单位是Watt,符号是,符号是W。电流在单位时间内做的功叫做电功率。以。电流在单位时间内做的功叫做电功率。以灯泡为例,电功率越大,灯泡越亮。在电路分析中,通常用电流灯泡为例,电功率越大,灯泡越亮。在电路分析中,通常用电流i与电与电压压u的乘积来描述功率。的乘积来描述功率。在在u、i关联参考方向下,元件上吸收的功率定义为关联参考方向下,元件上吸收的功率定义为上一页 下一页返回第二节第二节 电路的基本物理量电路的基本物理量在在u、i非关联参考方向下,元件上吸收的功率为非关联参考方向
15、下,元件上吸收的功率为 不论不论u、i是否是关联参考方向,若是否是关联参考方向,若P0,则该元件吸收,则该元件吸收(或消耗或消耗)功率功率;若若P0,表明电流的实际方向,表明电流的实际方向与参考方向相同与参考方向相同;当电流在负半周时,当电流在负半周时,i 0,则称,则称u比比i在相位上超前在相位上超前角,或者说角,或者说i比比u滞后滞后角。因此角。因此相位差是描述两个同频率正弦量之间的相位关系即到达某个值的先后相位差是描述两个同频率正弦量之间的相位关系即到达某个值的先后次序的一个特征量。我们规定其绝对值不超过次序的一个特征量。我们规定其绝对值不超过180,即即|180。上一页 下一页返回第一
16、节第一节 正弦交流电的基本概念正弦交流电的基本概念当当=o,即两个同频率正弦量的相位差为零,这样两个正弦量将同时,即两个同频率正弦量的相位差为零,这样两个正弦量将同时到达零值或峰值。我们称这两个正弦量为同相,波形如到达零值或峰值。我们称这两个正弦量为同相,波形如图图2一一5(a)所示。所示。当当=,即两个同频率正弦量的相位差为,即两个同频率正弦量的相位差为180,这样一个正弦量达,这样一个正弦量达到正峰值时,另一个正弦量刚好在负的峰值,我们称这两个正弦量反到正峰值时,另一个正弦量刚好在负的峰值,我们称这两个正弦量反相,波形如图相,波形如图2-5(b)所示。所示。四、正弦量的相量表示法四、正弦量
17、的相量表示法一个正弦量可以表示为一个正弦量可以表示为根据此正弦量的三要素,可以作一个复数让它的模为根据此正弦量的三要素,可以作一个复数让它的模为Um,幅角为,幅角为wt+,即,即上一页 下一页返回第一节第一节 正弦交流电的基本概念正弦交流电的基本概念 上式上式J=,为虚数单位,这一复数的虚部为一正弦时间函数,为虚数单位,这一复数的虚部为一正弦时间函数,正好是已知的正弦量,所以一个正弦量给定后,总可以作出一个复数正好是已知的正弦量,所以一个正弦量给定后,总可以作出一个复数使其虚部等于这个正弦量。由于正弦交流电路中的电压、电流都是同使其虚部等于这个正弦量。由于正弦交流电路中的电压、电流都是同频率的
18、正弦量,故角频率这一共同拥有的要素在分析计算过程中可以频率的正弦量,故角频率这一共同拥有的要素在分析计算过程中可以忽略,只在结果中补上即可。这样在分析计算过程中,只需考虑最大忽略,只在结果中补上即可。这样在分析计算过程中,只需考虑最大值和初相两个要素,故表示正弦量的复数可简化成值和初相两个要素,故表示正弦量的复数可简化成 上式为正弦量的极坐标式,我们就把这一复数称为相量,以上式为正弦量的极坐标式,我们就把这一复数称为相量,以“U,表,表示,并习惯上把最大值换成有效值,即示,并习惯上把最大值换成有效值,即上一页 下一页返回第一节第一节 正弦交流电的基本概念正弦交流电的基本概念 在表示相量的大写字
19、母上打点在表示相量的大写字母上打点“”是为了与一般的复数相区别,这是为了与一般的复数相区别,这就是正弦量的相量表示法。就是正弦量的相量表示法。需要强调的是,相量只表示正弦量,并不等于正弦量需要强调的是,相量只表示正弦量,并不等于正弦量;只有同频率只有同频率的正弦量其相量才能相互运算,才能画在同一个复平面上。画在同一的正弦量其相量才能相互运算,才能画在同一个复平面上。画在同一个复平面上表示相量的图称为相量图。个复平面上表示相量的图称为相量图。例例2一一3已知正弦电压、电流为已知正弦电压、电流为写出写出u和和i对应的相量,并画出相量图。对应的相量,并画出相量图。解解u的相量为的相量为i的相量为的相
20、量为相量图如相量图如图图2一一6所示。所示。上一页 下一页返回第一节第一节 正弦交流电的基本概念正弦交流电的基本概念例例2一一4已知已知试用相量计算试用相量计算u1+u2,并画相量图。,并画相量图。解正弦量解正弦量u1和和u2对应的相量分别为对应的相量分别为它们的相量和它们的相量和上一页 下一页返回第一节第一节 正弦交流电的基本概念正弦交流电的基本概念对应的解析式对应的解析式相量图如相量图如图图2一一7所示。所示。五、相量形式的基尔霍夫定律五、相量形式的基尔霍夫定律 基尔霍夫定律是电路的基本定律,不仅适用于直流电路,而且适用基尔霍夫定律是电路的基本定律,不仅适用于直流电路,而且适用于交流电路。
21、它是阐明集总参数电路中流人和流出节点的各电流间以于交流电路。它是阐明集总参数电路中流人和流出节点的各电流间以及沿回路的各段电压间的约束关系的定律。及沿回路的各段电压间的约束关系的定律。1845年由德国物理学家年由德国物理学家G.R.基尔霍夫提出。在正弦交流电路中,所有电压、电流都是同频率的基尔霍夫提出。在正弦交流电路中,所有电压、电流都是同频率的正弦量正弦量.它们的瞬时值和对应的相量都簿守基尔霍夫定律。它们的瞬时值和对应的相量都簿守基尔霍夫定律。上一页 下一页返回第一节第一节 正弦交流电的基本概念正弦交流电的基本概念 例例2-5图图2-8所示电路中,已知电流表所示电路中,已知电流表A1,A2的
22、读数均是的读数均是5A,试求电,试求电路中电流表路中电流表A的读数。的读数。解设两端电压解设两端电压图图(a)中电压、电流为关联参考方向,电阻上的电流与电压同相,故中电压、电流为关联参考方向,电阻上的电流与电压同相,故电感上的电流滞后电压电感上的电流滞后电压90,故,故根据相量形式的根据相量形式的KCL得得即电流表即电流表A的读数为的读数为7.07A。上一页 下一页返回第一节第一节 正弦交流电的基本概念正弦交流电的基本概念图图(b)中电流与电压为关联参考方向,电容上的电流超前电压中电流与电压为关联参考方向,电容上的电流超前电压90,故,故电感上的电流滞后电压电感上的电流滞后电压90,故,故根据
23、相量形式的根据相量形式的KCL得得即电流表即电流表A的读数为的读数为0.上一页 下一页返回第一节第一节 正弦交流电的基本概念正弦交流电的基本概念六、六、RLC串联电路的分析串联电路的分析 正弦量用相量表示后,正弦交流电路的分析和计算就可以根据相量正弦量用相量表示后,正弦交流电路的分析和计算就可以根据相量形式的基尔霍夫定律用复数进行,直流电路中学习过的方法、定律都形式的基尔霍夫定律用复数进行,直流电路中学习过的方法、定律都可以应用于正弦交流电路。可以应用于正弦交流电路。图图2-9所示电路是由电阻所示电路是由电阻R、电感、电感L和电容和电容C串联组成的电路,流过串联组成的电路,流过各元件的电流都是
24、各元件的电流都是i。电压、电流的参考方向如图。电压、电流的参考方向如图2一一9所示。所示。1.电压与电流的相量关系电压与电流的相量关系设电路中电流设电路中电流i=im sinwt,对应的相量为,对应的相量为上一页 下一页返回第一节第一节 正弦交流电的基本概念正弦交流电的基本概念 复阻抗复阻抗Z是关联参考方向下,电压相量与电流相量之比。但是复阻抗是关联参考方向下,电压相量与电流相量之比。但是复阻抗不是正弦量,因此,只用大写字母不是正弦量,因此,只用大写字母Z表示,而不加黑点。表示,而不加黑点。Z的实部的实部R为为电路的电阻,虚部电路的电阻,虚部X为电路的电抗。为电路的电抗。复阻抗也可以表示成极坐
25、标形式。复阻抗也可以表示成极坐标形式。其中其中上一页 下一页返回第一节第一节 正弦交流电的基本概念正弦交流电的基本概念|z|是复阻抗的模,称为阻抗,它反映了是复阻抗的模,称为阻抗,它反映了RLC串联电路对正弦电流的串联电路对正弦电流的阻碍作用,阻抗的大小只与元件的参数和电源频率有关,而与电压、阻碍作用,阻抗的大小只与元件的参数和电源频率有关,而与电压、电流无关。电流无关。是复固叻乞的幅角,称为阻抗角。它也是关联参考方是复固叻乞的幅角,称为阻抗角。它也是关联参考方.向下电路的端向下电路的端电压电压u与电流与电流i的相位差。的相位差。上述表明,相量关系式包含着电压和电流的有效值关系式和相位关系上述
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 电工 电子技术 整套 课件 完整版 电子 教案 ppt 全套 教学 教程 最新
限制150内