第一章-直流电路及电路基本定律ppt课件(全).ppt
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1、第一章第一章 直流电路及电路直流电路及电路 基本定律基本定律 1.11.1 电路的组成与作用电路的组成与作用电路的组成与作用电路的组成与作用1.21.2 电路的基本物理量电路的基本物理量电路的基本物理量电路的基本物理量1.31.3 欧姆定律欧姆定律欧姆定律欧姆定律1.4 1.4 基尔霍夫定律基尔霍夫定律基尔霍夫定律基尔霍夫定律1.5 1.5 电路的基本分析方法电路的基本分析方法电路的基本分析方法电路的基本分析方法1.61.6 戴维南定理和叠加原理戴维南定理和叠加原理戴维南定理和叠加原理戴维南定理和叠加原理1.7 1.7 电功率电功率电功率电功率1.11.1 电路的组成与作用电路的组成与作用电路
2、的组成电路的组成电路是为了某种需要而将某些电工设备或元电路是为了某种需要而将某些电工设备或元件按一定方式组合起来的电流通路。件按一定方式组合起来的电流通路。由由电源电源、负载负载和和连接电源与负载的中间环节连接电源与负载的中间环节3部分组成。部分组成。电路的主要功能电路的主要功能进行能量的转换、传输和分配。进行能量的转换、传输和分配。实现信号的传递、存储和处理。实现信号的传递、存储和处理。1.21.2 电路的基本物理量电路的基本物理量1.2.1 电流及其参考方向电流及其参考方向 定义:电荷的定向移动形成电流。定义:电荷的定向移动形成电流。大小:单位时间内通过导体截面的电量。大小:单位时间内通过
3、导体截面的电量。i=常数,为恒定电流,简称直流。用大写常数,为恒定电流,简称直流。用大写 I 表示。表示。i=f(t),大小方向随时间变化,称为交变电流。,大小方向随时间变化,称为交变电流。用小写用小写 i 表示。表示。方向:正电荷运动方向规定为方向:正电荷运动方向规定为电流的实际方向电流的实际方向。任意假设的电流方向称为任意假设的电流方向称为电流的参考方向电流的参考方向。电流的参考方向用单箭头头或双下标变量表示。电流的参考方向用单箭头头或双下标变量表示。如果求出的电流值为正,说明参考方向与实际如果求出的电流值为正,说明参考方向与实际方向一致,否则说明参考方向与实际方向相反。方向一致,否则说明
4、参考方向与实际方向相反。1.2.1 电流及其参考方向电流及其参考方向1.2.2 电压、电位和电动势电压、电位和电动势 电压定义:电场力将单位正电荷从电压定义:电场力将单位正电荷从A移到移到B点点 所做的功。所做的功。电压大小:电压大小:u=常数,为直流电压。用大写常数,为直流电压。用大写 U 表示。表示。u=f(t),为交变电压。用小写,为交变电压。用小写 u 表示。表示。电压方向:规定为电场力作功方向。即电势降电压方向:规定为电场力作功方向。即电势降 低方向。低方向。与电流方向的处理方法类似。可任选一方向为与电流方向的处理方法类似。可任选一方向为 参考方向。参考方向。例:当例:当 Va=3V
5、 ;Vb=2V时。时。u1=1V;u2=1V1.2.2 电压、电位和电动势电压、电位和电动势最后求得的最后求得的u为正值,说明电压的实际方向与参考为正值,说明电压的实际方向与参考方向一致,否则说明两者相反。方向一致,否则说明两者相反。对一个元件,电流参考方向和电压参考方向对一个元件,电流参考方向和电压参考方向可以相互独立地任意确定,但为了方便起见,常可以相互独立地任意确定,但为了方便起见,常常将其取为一致,称常将其取为一致,称关联方向关联方向;如不一致,称;如不一致,称非非关联方向关联方向。如果采用关联方向,在标如果采用关联方向,在标示时标出一种即可。如果示时标出一种即可。如果采用非关联方向,
6、则必须采用非关联方向,则必须全部标示。全部标示。1.2.2 电压、电位和电动势电压、电位和电动势1 电位定义:单位正电荷由该点移至参考点电电位定义:单位正电荷由该点移至参考点电 场力所做的功。场力所做的功。2 电压与电位的关系:电压与电位的关系:3 电位的求解:求该点到参考点的电压。电位的求解:求该点到参考点的电压。(欧姆定律)(欧姆定律)电路中各点的电位值与参考点有关,当所选电路中各点的电位值与参考点有关,当所选 参考点变动时,各点电位值会随之变化;参考点变动时,各点电位值会随之变化;参考点一经选定,在电路分析和计算中,不参考点一经选定,在电路分析和计算中,不 能任意更改;能任意更改;在电路
7、中不指定参考点而谈论各点电位值是在电路中不指定参考点而谈论各点电位值是 无意义的。无意义的。习惯上认为参考点自身的电位为零。即习惯上认为参考点自身的电位为零。即 。所以参考点也叫零电位点。所以参考点也叫零电位点。在电子线路中一般选择元件的汇集处,而且常在电子线路中一般选择元件的汇集处,而且常 常是电源的一个极作为参考点;常是电源的一个极作为参考点;在工程技术中常选择大地、机壳等作为参考点。在工程技术中常选择大地、机壳等作为参考点。参考点的选取:参考点的选取:电路中选定的参考点虽然一般并不与大地相联接,电路中选定的参考点虽然一般并不与大地相联接,往往也称为往往也称为“地地”。在电路图中,参考点用
8、符号。在电路图中,参考点用符号“”表示。表示。这是一个具有二个电动势的闭合电路,这是一个具有二个电动势的闭合电路,设闭合回路的电流为设闭合回路的电流为I(参考方向为逆(参考方向为逆时针方向)根据全电路欧姆定律,求得时针方向)根据全电路欧姆定律,求得电路的电流为:电路的电流为:C点的电位低于点的电位低于B点的电位,根据电动势点的电位,根据电动势E1的方向,的方向,C点比点比B点下降了一个点下降了一个E,故,故UC=E1 =9VD点的电位高于点的电位高于B点的电位一个点的电位一个E2,故,故UD=E2 =6VR1上的电压方向应该是上的电压方向应该是A指向指向C,那么,那么A点的电位点的电位UA=U
9、ACUC=IR1(E1)0.11009=1091VR2上的电压方向应该是上的电压方向应该是D指向指向A,A点的电位用另一种方法点的电位用另一种方法计算:计算:UAUADUDIR2E20.15065+61V1.2.2.3 电动势定义:外力克服电场力把单位正电荷电动势定义:外力克服电场力把单位正电荷 从电源的负极搬运到正极所做的功。从电源的负极搬运到正极所做的功。(衡量外力即非静电力做功能力的物理量)(衡量外力即非静电力做功能力的物理量)1.2.2 电压、电位和电动势电压、电位和电动势1.2.2.3 电动势大小:电动势大小:1.2.2.3 电动势方向:实际方向与电压实际方向相反,电动势方向:实际方
10、向与电压实际方向相反,规定为由电源的负极指向正极。规定为由电源的负极指向正极。例:求图示各元件的功率。例:求图示各元件的功率。(a)关联方向,)关联方向,P=UI=52=10W,P0,吸收,吸收10W功率。功率。(b)关联方向,)关联方向,P=UI=5(2)=10W,P0,吸收,吸收10W功率。功率。1.2.4 电路的状态电路的状态1、有载工作状态、有载工作状态2、短、短 路路 状状 态态3、开、开 路路 状状 态态例例:设设图图示示电电路路中中的的电电源源额额定定功功率率PN=22kW,额额定定电电压压UN=220V,内内阻阻R0=0.2,R为为可可调调节节的的负负载载电电阻。求:阻。求:(
11、1)电源的额定电流)电源的额定电流IN;(2)电源开路电压)电源开路电压U0C;(3)电源在额定工作情况下的负载电阻)电源在额定工作情况下的负载电阻RN;(4)负载发生短路时的短路电流)负载发生短路时的短路电流ISC。解:解:(1)电源的额定电流为:电源的额定电流为:(2)电源开路电压为:电源开路电压为:(3)电源在额定状态时的负载电阻为:电源在额定状态时的负载电阻为:(4)短路电流为:短路电流为:1.31.3 欧姆定律欧姆定律 基尔霍夫定律基尔霍夫定律1.3.1 1.3.1 欧姆定律欧姆定律欧姆定律欧姆定律电电 阻阻1.电阻定律:电阻定律:2.电电阻与温度的关系:阻与温度的关系:R2R11(
12、t2t1)电阻的温度系数。电阻的温度系数。欧欧 姆姆 定定 律律1.3.1 1.3.1 欧姆定律欧姆定律欧姆定律欧姆定律1.部分电路欧姆定律:部分电路欧姆定律:线性电阻线性电阻上电流、电压关系曲线(简称伏安特性)上电流、电压关系曲线(简称伏安特性)2.全电路欧姆定律:全电路欧姆定律:该式表示的是电源端电压与电流的关系,称为电源的该式表示的是电源端电压与电流的关系,称为电源的外特性,其关系曲线如右图所示。它表明:电源输出外特性,其关系曲线如右图所示。它表明:电源输出电流电流 i 逐渐增大,端电压会逐渐下降。好的特性随着逐渐增大,端电压会逐渐下降。好的特性随着i 的增大的增大u下降的较小,我们说具
13、有硬的外特性;较差下降的较小,我们说具有硬的外特性;较差的特性随着的特性随着i的增大的增大u下降的较大,我们说具有软的外下降的较大,我们说具有软的外特性。当电源的内阻特性。当电源的内阻Ro=0时,时,u=E,电源输出恒定电,电源输出恒定电压,外特性是一条水平直线。压,外特性是一条水平直线。欧姆定律变形公式欧姆定律变形公式1.3.2 1.3.2 基尔霍夫定律基尔霍夫定律基尔霍夫定律基尔霍夫定律1.3.2.1 支路、节点、回路、网孔支路、节点、回路、网孔1.支路:电路中每一条无分支的电路。支路:电路中每一条无分支的电路。(包括含源支路和不含源支路)。(包括含源支路和不含源支路)。2.节点:三条或三
14、条以上支路的连接点。节点:三条或三条以上支路的连接点。3.回路:电路中任意一闭合路径。回路:电路中任意一闭合路径。4.网孔:内部没有跨接支路的回路。网孔:内部没有跨接支路的回路。图示电路有图示电路有3条支路、条支路、两个节点、两个节点、3个回路、个回路、2个网孔。个网孔。1.4.1 1.4.1 基尔霍夫定律基尔霍夫定律基尔霍夫定律基尔霍夫定律 基尔霍夫第一定律(电流定律基尔霍夫第一定律(电流定律-KCL定律)定律)表述一:在任一瞬时,流入任一节点的电流之和表述一:在任一瞬时,流入任一节点的电流之和 必定等于从该节点流出的电流之和。必定等于从该节点流出的电流之和。表述二:在任一瞬时,通过任一节点
15、电流的代数表述二:在任一瞬时,通过任一节点电流的代数 和恒等于零。和恒等于零。可假定流入节点的电流为正,流出节点可假定流入节点的电流为正,流出节点的电流为负;也可以作相反的假定。的电流为负;也可以作相反的假定。所有电流均为正。所有电流均为正。基尔霍夫第二定律(电压定律基尔霍夫第二定律(电压定律-KVL定律)定律)1.4.2 1.4.2 基尔霍夫定律基尔霍夫定律基尔霍夫定律基尔霍夫定律表述一:在任一瞬时,在任一回路上的电位升之和表述一:在任一瞬时,在任一回路上的电位升之和 等于电位降之和。等于电位降之和。表述二:在任一瞬时,沿任一回路电压的代数和表述二:在任一瞬时,沿任一回路电压的代数和 恒等于
16、零。恒等于零。电压参考方向与回路绕行方向一致电压参考方向与回路绕行方向一致时取正号,相反时取负号。时取正号,相反时取负号。所有电压均为正。所有电压均为正。KVL通常用于闭合回路,但也可推广应用通常用于闭合回路,但也可推广应用到任一不闭合的电路上。到任一不闭合的电路上。例:列出下图的例:列出下图的KVL方程方程例:图示电路,已知例:图示电路,已知U1=5V,U3=3V,I=2A,求,求U2、I2、R1、R2和和US。解:解:I2=U32=32=1.5AU2=U1U3=53=2VR2=U2I2=21.5=1.33I1=II2=21.5=0.5AR1=U1I1=50.5=10US=UU1=235=1
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