电工电子技术基础完整版电子教案最全ppt整本书课件全套教学教程(最新).ppt
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1、电工电子技术基础前言前言电工电子技术基础是为高职高专非电类专业提供的一门电工电子技术基础是为高职高专非电类专业提供的一门专业技术基础课,是依据国家教育部制定的高职高专教育专业技术基础课,是依据国家教育部制定的高职高专教育电工电子技术基础教学基本要求,为进一步适应我国高职电工电子技术基础教学基本要求,为进一步适应我国高职高专职业教育的迅猛发展,推动学校向高专职业教育的迅猛发展,推动学校向“以就业为导向以就业为导向”的的现代高职高专教育新模式转变,促进学校的办学特色,遵循现代高职高专教育新模式转变,促进学校的办学特色,遵循高职高专理论以够用为度,内容为应用服务的原则编写的。高职高专理论以够用为度,
2、内容为应用服务的原则编写的。下一页返回前言前言本书包括两大部分内容:电工技术和电子技术基础。本书选本书包括两大部分内容:电工技术和电子技术基础。本书选材广泛,深度适宜,基础理论层次清楚,技术应用注重实例。材广泛,深度适宜,基础理论层次清楚,技术应用注重实例。为加强实践环节,培养学生的实际动手能力和激发学生的学为加强实践环节,培养学生的实际动手能力和激发学生的学习兴趣,每章结束还提出了本章试验要求,不同学校和专业习兴趣,每章结束还提出了本章试验要求,不同学校和专业可根据实际情况选作部分试验。为使本书能适应各高职高专可根据实际情况选作部分试验。为使本书能适应各高职高专院校不同专业的实际教学需要,在
3、保证满足课程教学基本院校不同专业的实际教学需要,在保证满足课程教学基本 要要求的前提下,还适当增加了一些拓宽的选学内容,这些内容求的前提下,还适当增加了一些拓宽的选学内容,这些内容在章节前均标有在章节前均标有“*”号。号。由于编者水平有限,书中难免有缺陷和错误之处,殷切希望由于编者水平有限,书中难免有缺陷和错误之处,殷切希望广大读者批评指正。广大读者批评指正。编者编者上一页 下一页返回目录第第1章章 电路的基本知识电路的基本知识第第2章章 直流电路分析直流电路分析第第3章章 正弦交流电路正弦交流电路第第4章章 三相交流电路三相交流电路第第5章章 磁路及变压器磁路及变压器第第6章章 异步电动机异
4、步电动机第第7章章 继电继电-接触器控制接触器控制上一页 下一页返回目录第第8章章 常用半导体器件及应用常用半导体器件及应用第第9章章 集成运算放大器集成运算放大器第第10章章 直流稳压电源直流稳压电源第第11章章 逻辑代数及逻辑门电路逻辑代数及逻辑门电路第第12章章 组合逻辑电路组合逻辑电路第第13章章 时序逻辑电路时序逻辑电路第第14章章 555集成定时器及应用集成定时器及应用 上一页返回第第1章章 电路的基本知识电路的基本知识1.1 电路的基本概念电路的基本概念1.2 电路的主要物理量电路的主要物理量1.3 电阻元件电阻元件1.4 电感元件和电容元件电感元件和电容元件1.5 电压源和电流
5、源电压源和电流源1.6 基尔霍夫定律基尔霍夫定律1.1 电路的基本概念电路的基本概念 1.1.1电路和电路的组成电路和电路的组成电路是为实现和完成人们的某种需求,由电源、导线、开关、电路是为实现和完成人们的某种需求,由电源、导线、开关、负载等电气设备或元器件组成的,能使电流流通的整体。简负载等电气设备或元器件组成的,能使电流流通的整体。简单地说,电流流通的路径称为电路。电路的基本作用是实现单地说,电流流通的路径称为电路。电路的基本作用是实现电能的产生、传输和转换。电路可分为简单电路和复杂电路。电能的产生、传输和转换。电路可分为简单电路和复杂电路。一个完整电路一般由电源、负载和中间环节三部分组成
6、。一个完整电路一般由电源、负载和中间环节三部分组成。(1)电源是产生并提供电能的设备,其作用是将化学能、光能、电源是产生并提供电能的设备,其作用是将化学能、光能、机械能等非电能量转换为电能。机械能等非电能量转换为电能。(2)负载是使用电能的设备,其作用是将电源提供的电能转换负载是使用电能的设备,其作用是将电源提供的电能转换为其他形式的能量。为其他形式的能量。(3)中间环节的作用是将电源和负载联接起来形成闭合电路,中间环节的作用是将电源和负载联接起来形成闭合电路,并对整个电路实行控制、保护及测量。主要包括联接导线,并对整个电路实行控制、保护及测量。主要包括联接导线,控制电器,保护电器,测量仪表等
7、。控制电器,保护电器,测量仪表等。下一页返回1.1 电路的基本概念电路的基本概念一个最简单的电路一手电筒电路如一个最简单的电路一手电筒电路如图图1-1(a)所示。其中,干所示。其中,干电池为电源,其作用是把化学能转换为电能电池为电源,其作用是把化学能转换为电能;小灯泡为负载,小灯泡为负载,其作用是把电能转换为光和热能其作用是把电能转换为光和热能;开关和导线构成中间环节。开关和导线构成中间环节。1.1.2电路模型电路模型由于电路的复杂性和多样性,如果在分析电路时都用实际电由于电路的复杂性和多样性,如果在分析电路时都用实际电路去分析,必然会事倍功半。为了使电路的分析与计算大大路去分析,必然会事倍功
8、半。为了使电路的分析与计算大大简化,常把实际元件在一定条件下,进行近似化、理想化处简化,常把实际元件在一定条件下,进行近似化、理想化处理,得到理想元件,并用规定的符号去表示。由理想元件组理,得到理想元件,并用规定的符号去表示。由理想元件组成的电路称为实际电路的电路模型。成的电路称为实际电路的电路模型。图图1-1(b)即为即为图图1-1(a)的电路模型,简称电路图。的电路模型,简称电路图。上一页 下一页返回1.1 电路的基本概念电路的基本概念 1.1.3电路的工作状态电路的工作状态一个电路可以呈现出三种状态。一个电路可以呈现出三种状态。(1)通路通路:开关接通,形成闭合回路,电路中有电流。开关接
9、通,形成闭合回路,电路中有电流。(2)开路或断路开路或断路:开关断开或电路中某处断线,电路中无电流。开关断开或电路中某处断线,电路中无电流。(3)短路短路:电路中不应该联接的地方被联接起来了,此时电路电路中不应该联接的地方被联接起来了,此时电路中电流往往很大,很容易损坏器件,在实际中应严禁短路现中电流往往很大,很容易损坏器件,在实际中应严禁短路现象发生。象发生。上一页返回1.2 电路的主要物理量电路的主要物理量 1.2.1电流电流电荷电荷(电子或离子电子或离子)在电场力或外力作用下,做有规律的运动在电场力或外力作用下,做有规律的运动形成电流。电流的大小用电流强度来表征。形成电流。电流的大小用电
10、流强度来表征。电流强度简称电流,其定义为通过导体横截面的电荷量随时电流强度简称电流,其定义为通过导体横截面的电荷量随时间的变化率,即间的变化率,即 在国际单位制中,当电量在国际单位制中,当电量(q)的单位为库仑的单位为库仑(C),时间,时间t的单的单位为秒位为秒(s)时,电流的单位为安培,简称安时,电流的单位为安培,简称安(A)。实际中,千。实际中,千安安(kA)、毫安、毫安(mA)和微安和微安(A)也是电流常用的单位。也是电流常用的单位。大小和方向都不随时间变化的电流称为恒定电流,简称直流,大小和方向都不随时间变化的电流称为恒定电流,简称直流,用大写字母用大写字母I表示,大小和方向都随时间变
11、化的电流称为交变表示,大小和方向都随时间变化的电流称为交变电流,简称交流,用小写字母电流,简称交流,用小写字母i表示。表示。习惯上,我们把正电荷运动的方向规定为电流的方向。习惯上,我们把正电荷运动的方向规定为电流的方向。下一页返回(1-1)1.2 电路的主要物理量电路的主要物理量1.2.2电压电压电压是描述电场属性电压是描述电场属性(或做功本领或做功本领)的物理量。在电路中,电的物理量。在电路中,电场力把单位正电荷由场力把单位正电荷由A点移到点移到B点所做的功,定义为点所做的功,定义为A,B两点两点之间的电压,即之间的电压,即在国际单位制中,当功在国际单位制中,当功的单位为焦耳的单位为焦耳(J
12、),电量,电量(q)的单位的单位为库仑为库仑(C)时,电压的单位为伏特,简称伏时,电压的单位为伏特,简称伏(V)。实际中,千。实际中,千伏伏(kV)、毫伏、毫伏(mV)和微伏和微伏(V)也是电压常用的单位。也是电压常用的单位。大小和方向都不随时间变化的电压称为直流电压,用大写字大小和方向都不随时间变化的电压称为直流电压,用大写字母母U表示表示;大小和方向要随时间变化的电压称为交流电压,用大小和方向要随时间变化的电压称为交流电压,用小写字母小写字母u表示。表示。上一页 下一页返回(1-2)1.2 电路的主要物理量电路的主要物理量我们规定电压降低的方向为电压的实际方向。其表示方法有我们规定电压降低
13、的方向为电压的实际方向。其表示方法有三种,如三种,如图图1-3所示,且都表示电压的参考方向由所示,且都表示电压的参考方向由A指向指向B。对于任意一个元件的电流或电压参考方向可以独立设定。如对于任意一个元件的电流或电压参考方向可以独立设定。如果电流和电压的参考方向相同,则称为关联参考方向,如果电流和电压的参考方向相同,则称为关联参考方向,如图图1-4(a)所示所示;如果电流和电压的参考方向不相同,则称为非如果电流和电压的参考方向不相同,则称为非关联参考方向,如关联参考方向,如图图1-4(b)所示。所示。在电路的分析中,电压也常用两点之间的电位差来表示,即在电路的分析中,电压也常用两点之间的电位差
14、来表示,即 UAB=vA-vB上一页 下一页返回(1-3)1.2 电路的主要物理量电路的主要物理量电路中任意一点与参考点之间的电压,叫做该点的电位,也电路中任意一点与参考点之间的电压,叫做该点的电位,也就是该点对参考点所具有的电位能。电位用字母就是该点对参考点所具有的电位能。电位用字母v表示。参考表示。参考点是在电路中选定的零电位点,用符号点是在电路中选定的零电位点,用符号“”表示。电位的表示。电位的单位与电压相同,即伏特单位与电压相同,即伏特(V)、千伏、千伏(kV)、毫伏、毫伏(mV)、微伏、微伏(V)等。等。1.2.3电功率和电能电功率和电能电能对时间的变化率叫做电功率,简称功率,也就是
15、电场力电能对时间的变化率叫做电功率,简称功率,也就是电场力在单位时间内所做的功,用在单位时间内所做的功,用P或或p表示。表示。当电压和电流的参考方向为关联参考方向时,如当电压和电流的参考方向为关联参考方向时,如图图1-6所示,所示,元件的功率为元件的功率为上一页 下一页返回(1-4)1.2 电路的主要物理量电路的主要物理量直流电路中,有直流电路中,有P=UI当电压和电流的参考方向为非关联参考方向时,如当电压和电流的参考方向为非关联参考方向时,如图图1-7所所示,元件的功率为示,元件的功率为 P=-ui直流电路中,有直流电路中,有P=-UI在国际单位制中,当电压在国际单位制中,当电压u的单位为伏
16、特的单位为伏特(V),电流,电流i的单位为的单位为安培安培(A)时,功率的单位为瓦特,简称瓦时,功率的单位为瓦特,简称瓦(W)。实际中千瓦。实际中千瓦(kW)也是功率常用的单位。也是功率常用的单位。根据式根据式(1-4),从,从t0到到t时间内,电路吸收时间内,电路吸收(消耗消耗)的电能为的电能为直流电路中,有直流电路中,有W=P(t-t0)上一页返回(1-5)(1-6)(1-7)(1-8)(1-9)1.3 电阻元件电阻元件电阻元件一般反映实际电路中的耗能特性,如电炉、电灯、电阻元件一般反映实际电路中的耗能特性,如电炉、电灯、电阻器等。它是从实际电阻器中抽象出来的一种最常见的理电阻器等。它是从
17、实际电阻器中抽象出来的一种最常见的理想电路元件。电阻元件的特性可以用元件电压与元件电流的想电路元件。电阻元件的特性可以用元件电压与元件电流的代数关系表示,这个关系称为电压电流关系,也称为伏安关代数关系表示,这个关系称为电压电流关系,也称为伏安关系,缩写为系,缩写为VCR。在。在u-i平面上表示元件电压电流关系的曲平面上表示元件电压电流关系的曲线称为伏安特性曲线。若该伏安特性曲线是通过坐标原点的线称为伏安特性曲线。若该伏安特性曲线是通过坐标原点的直线,则这种电阻元件就称为线性电阻元件,否则即为非线直线,则这种电阻元件就称为线性电阻元件,否则即为非线性电阻元件。性电阻元件。线性电阻元件的图形符号如
18、线性电阻元件的图形符号如图图1-9所示。在电压和电流参考所示。在电压和电流参考方向关联的情况下,其伏安特性曲线如方向关联的情况下,其伏安特性曲线如图图1-10所示,表达式所示,表达式为为 u=Ri满足欧姆定律。其中,满足欧姆定律。其中,R为电阻元件,它一方面表示了这个为电阻元件,它一方面表示了这个元件是电阻元件,另一方面也表示了该元件的参数。元件是电阻元件,另一方面也表示了该元件的参数。下一页返回(1-10)1.3 电阻元件电阻元件线性电阻元件也可用另一个参数电导表征,电导用符号线性电阻元件也可用另一个参数电导表征,电导用符号G表表示,其定义为示,其定义为在国际单位制中,电导的单位是西门子在国
19、际单位制中,电导的单位是西门子(S)。欧姆定律用电导。欧姆定律用电导来表示为来表示为 i=Gu 上一页 下一页返回(1-11)(1-12)1.3 电阻元件电阻元件式式(1-10)和式和式(1-12)只在关联参考方向时才成立。若电压只在关联参考方向时才成立。若电压和电流的参考方向为非关联时,欧姆定律为和电流的参考方向为非关联时,欧姆定律为U=-Ri或或i=-Gu电阻元件吸收的功率为电阻元件吸收的功率为由式由式(1-14)可见,电阻元件是一个耗能元件。可见,电阻元件是一个耗能元件。今后,我们主要分析的是线性电阻元件,简称为电阻。今后,我们主要分析的是线性电阻元件,简称为电阻。上一页返回(1-13)
20、(1-14)1.4 电感元件和电容元件电感元件和电容元件1.4.1电感元件电感元件电感元件是实际电感器的理想化模型。把导线绕制成线圈便电感元件是实际电感器的理想化模型。把导线绕制成线圈便构成电感器,如构成电感器,如图图1-11所示,也称为电感线圈。当一个匝数所示,也称为电感线圈。当一个匝数为为N的线圈通过电流的线圈通过电流i时,在线圈内部将产生磁通时,在线圈内部将产生磁通,亦称为,亦称为自感磁通。若磁通自感磁通。若磁通与线圈与线圈N匝都交链,则形成磁链匝都交链,则形成磁链 ,,亦称自感磁链。,亦称自感磁链。在电路中一般用电感元件来表示电感线圈,如在电路中一般用电感元件来表示电感线圈,如图图1-
21、12所示,所示,并用字母并用字母L表示。表示。上一页 下一页返回1.4 电感元件和电容元件电感元件和电容元件当电流当电流i的参考方向与磁链的参考方向与磁链 的参考方向满足右螺旋法则时,的参考方向满足右螺旋法则时,有有其中,其中,L定义为电感元件的电感,简称自感。当定义为电感元件的电感,简称自感。当 为常为常数时,称为线性电感,其韦安特性曲线如数时,称为线性电感,其韦安特性曲线如图图1-13所示。所示。在国际单位制中,磁链在国际单位制中,磁链 的单位为韦伯的单位为韦伯(Wb),电流,电流i的单位的单位为安培为安培(A)时,电感的单位为亨利时,电感的单位为亨利(H)。电感常用的单位还有。电感常用的
22、单位还有毫亨毫亨(mH)、微亨、微亨(H)等。等。上一页 下一页返回(1-15)1.4 电感元件和电容元件电感元件和电容元件本书中的电感元件都是指线性电感元件,简称电感,用本书中的电感元件都是指线性电感元件,简称电感,用L表示。表示。L一方面表示该元件为电感元件,另一方面也表示了该元件的一方面表示该元件为电感元件,另一方面也表示了该元件的参数一电感量。参数一电感量。当电感元件两端的电压和流过它的电流在关联参考方向下,当电感元件两端的电压和流过它的电流在关联参考方向下,根据楞次定律,有根据楞次定律,有式式(1一一16)即为电感元件的即为电感元件的VCR。它表示,任何时刻,电感。它表示,任何时刻,
23、电感元件两端的电压与流过它的电流的变化率成正比。当电流不元件两端的电压与流过它的电流的变化率成正比。当电流不随时间变化时,电感电压为零,即直流电路中,电感元件相随时间变化时,电感电压为零,即直流电路中,电感元件相当于短路。当于短路。上一页 下一页返回(1-16)1.4 电感元件和电容元件电感元件和电容元件电感元件是储能元件,从电感元件是储能元件,从0到到t1时间内的储存能量为时间内的储存能量为(设设t0时,时,i=0)由由i(0)=0,得,得上一页 下一页返回(1-17)(1-18)1.4 电感元件和电容元件电感元件和电容元件1.4.2电容元件电容元件电容元件是实际电容器的理想化模型。电容元件
24、是实际电容器的理想化模型。当电容元件上电压的参考方向由正极板指向负极板时,如当电容元件上电压的参考方向由正极板指向负极板时,如图图1-14所示,则正极板上的电荷所示,则正极板上的电荷q与其两端的电压与其两端的电压u有以下关有以下关系系其中,其中,C定义为电容元件的电容。当定义为电容元件的电容。当 为常数时,称为为常数时,称为线性电容,其库伏特性曲线如线性电容,其库伏特性曲线如图图1-15所示。所示。上一页 下一页返回(1-19)1.4 电感元件和电容元件电感元件和电容元件在国际单位制中,当电量在国际单位制中,当电量q的单位为库仑的单位为库仑(C),电压,电压u的单位的单位为伏特为伏特(V)时,
25、电容的单位为法拉时,电容的单位为法拉(F)。电容常用的单位还有。电容常用的单位还有微法微法(F)、皮法、皮法(pF)等。等。本书中的电容元件都是指线性电容元件,简称电容,用本书中的电容元件都是指线性电容元件,简称电容,用C表示。表示。C一方面表示该元件为电容元件,另一方面也表示了该元件的一方面表示该元件为电容元件,另一方面也表示了该元件的参数一电容量。参数一电容量。当电容两端电压与流进正极板电流在关联参考方向下时,如当电容两端电压与流进正极板电流在关联参考方向下时,如图图1-14所示,有所示,有上一页 下一页返回(1-20)1.4 电感元件和电容元件电感元件和电容元件式式(1-20)即为电容元
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