工学大学课程电子电工技术杨静生主编.pptx
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1、会计学1工学大学课程电子电工技术杨静生主编工学大学课程电子电工技术杨静生主编 学好本课程,应注意抓好四个主要环节:学好本课程,应注意抓好四个主要环节:提前预习、认真听课、及时复习、独立作业。提前预习、认真听课、及时复习、独立作业。还要处理好三个基本关系:还要处理好三个基本关系:听课与笔记、作听课与笔记、作业与复习、自学与互学。业与复习、自学与互学。第1页/共127页 理解电流、电压参考方向的问题;理解电流、电压参考方向的问题;掌握克希荷夫定律及其具体应用;了掌握克希荷夫定律及其具体应用;了解电气设备额定值的定义;熟悉电路解电气设备额定值的定义;熟悉电路在不同工作状态下的特点;深刻理解在不同工作
2、状态下的特点;深刻理解电路中电位的概念并能熟练计算电路电路中电位的概念并能熟练计算电路中各点的电位。熟悉掌握支路电流法、中各点的电位。熟悉掌握支路电流法、叠加原理,戴维南与诺顿定理的运用。叠加原理,戴维南与诺顿定理的运用。理解电桥电路。理解电桥电路。第2页/共127页单元目录单元目录1.1 1.1 电路的组成及基本概念电路的组成及基本概念电路的组成及基本概念电路的组成及基本概念 1.2 1.2 电路变量及其参考方向电路变量及其参考方向电路变量及其参考方向电路变量及其参考方向 1.3 1.3 电路基本定律电路基本定律电路基本定律电路基本定律 1.4 1.4 电路的工作状态电路的工作状态电路的工作
3、状态电路的工作状态 1.5 1.5 负载获得最大功率的条件负载获得最大功率的条件负载获得最大功率的条件负载获得最大功率的条件 1.6 1.6 电路的等效变换及应用电路的等效变换及应用电路的等效变换及应用电路的等效变换及应用 1.7 1.7 电路中电位的概念及计算电路中电位的概念及计算电路中电位的概念及计算电路中电位的概念及计算 1.8 1.8 支路电流法支路电流法支路电流法支路电流法1.9 1.9 叠加原理叠加原理叠加原理叠加原理1.10 1.10 戴维南与诺顿定理戴维南与诺顿定理戴维南与诺顿定理戴维南与诺顿定理1.11 1.11 电桥电路电桥电路电桥电路电桥电路第3页/共127页1 1电路与
4、电路模型电路与电路模型电路与电路模型电路与电路模型1)1)电路的定义电路的定义电路的定义电路的定义:由实际元器件构成的电流的通路。由实际元器件构成的电流的通路。由实际元器件构成的电流的通路。由实际元器件构成的电流的通路。2)2)电路的组成:电路的组成:电路的组成:电路的组成:电源:电源:电路中的电源主要提供电能或电信号。电能可电路中的电源主要提供电能或电信号。电能可以由其他形式的能量转换而来,也可以由交流以由其他形式的能量转换而来,也可以由交流电转换成为直流电。另外,将某种电能转换为电转换成为直流电。另外,将某种电能转换为特殊需要的电能装置也称为电源特殊需要的电能装置也称为电源第4页/共127
5、页负载:负载:在电路中接收电能与电信号的设备。如电动在电路中接收电能与电信号的设备。如电动机、电灯等。机、电灯等。中间环节:中间环节:电源和负载之间不可缺少的连接、控制和保电源和负载之间不可缺少的连接、控制和保护部件,如连接导线、开关设备、测量设备护部件,如连接导线、开关设备、测量设备以及各种继电保护设备等。以及各种继电保护设备等。第5页/共127页电源负载实体电路电路模型负载电源开关连接导线SRL+UI中间环节US+_R0中间环节第6页/共127页电源电源:提供提供电能的装置电能的装置负载负载:取用取用电能的装置电能的装置中间环节:中间环节:传递、分传递、分配和控制电能的作用配和控制电能的作
6、用发电机发电机升压升压变压器变压器降压降压变压器变压器电灯电灯电动电动机电机电炉炉.输电线输电线第7页/共127页3)3)电路的分类:电路的分类:电路的分类:电路的分类:信号的产生和处理电路;信号的产生和处理电路;功率功率(或能量或能量)的产生和处理电路的产生和处理电路;各种物理量的测量电路、放大电路、声音、图像或文字各种物理量的测量电路、放大电路、声音、图像或文字处理电路处理电路各种整流电路、变频电路、逆变电路及直流变换电路等各种整流电路、变频电路、逆变电路及直流变换电路等属于后者属于后者第8页/共127页4)4)电路模型:电路模型:电路模型:电路模型:实际电路器件品种繁多,其电磁特性实际电
7、路器件品种繁多,其电磁特性多元多元而而复杂复杂,采取采取模型化处理可获得有意义的分析效果。模型化处理可获得有意义的分析效果。白炽灯的电路白炽灯的电路模型可表示为:模型可表示为:R 消耗电消耗电能能的的电电特性可用特性可用电阻电阻元件元件表征表征产生产生磁场磁场的电的电特性可用特性可用电感电感元件元件表征表征由于白炽灯中耗能由于白炽灯中耗能的因素大大于产生的因素大大于产生磁场的因素,因此磁场的因素,因此L 可以忽略。可以忽略。白炽灯电路白炽灯电路白炽灯电路白炽灯电路第9页/共127页 理想电路元件理想电路元件是实际电路器件的理想化和近似,其是实际电路器件的理想化和近似,其电特性电特性单一单一、确
8、切确切,可定量分析和计算。可定量分析和计算。为了便于进行分析,常常在一定条件下对实际电路为了便于进行分析,常常在一定条件下对实际电路器件加以理想化,抽象出反映单一电磁性质的理想化电器件加以理想化,抽象出反映单一电磁性质的理想化电路元件,路元件,简称理想元件简称理想元件 由由这这些些理理想想元元件件组组合合而而成成的的电电路路为为实实际际电电路路的的电电路路模模型型,电电路路理理论论研研究究的的对对象象是是电电路路模模型型而而不不是是实实际际电电路路,习惯上将习惯上将电路模型电路模型简称为简称为电路电路第10页/共127页RC+US电阻元件电阻元件只具耗能的电特性电容元件电容元件只具有储存电能的
9、电特性理想电压源理想电压源输出电压恒定,输出电流由它和负载共同决定理想电流源理想电流源输出电流恒定,两端电压由它和负载共同决定L电感元件电感元件只具有储存磁能的电特性IS理想电路元件分为无源和有源两大类无源二端元件无源二端元件 有源二端元件有源二端元件 第11页/共127页 必必须须指指出出,电电路路在在进进行行上上述述模模型型化化处处理理时时是是有有条条件件的的:实实际际电电路路中中各各部部分分的的基基本本电电磁磁现现象象可可以以分分别别研研究究,并并且且相相应应的的电电磁磁过过程程都都集集中中在在电电路路元元件件内内部部进进行行。这这种种电电路路称称为为集中参数集中参数元件的电路。元件的电
10、路。集中参数元件的特征集中参数元件的特征集中参数元件的特征集中参数元件的特征1.电磁过程都集中在元件内部进行,其次要因素可以忽略。电磁过程都集中在元件内部进行,其次要因素可以忽略。如如R,L、C这些只具有单一电磁特性的理想电路元件。这些只具有单一电磁特性的理想电路元件。2.任任何何时时刻刻从从集集中中参参数数元元件件一一端端流流入入的的电电流流恒恒等等于于从从它它另另一一端流出的电流,并且元件两端的电压值完全确定。端流出的电流,并且元件两端的电压值完全确定。工工程程应应用用中中,实实际际电电路路的的几几何何尺尺寸寸远远小小于于工工作作电电磁磁波波的的波波长长,因因此此都都符符合合模模型型化化处
11、处理理条条件件,均均可可按按集集中中假假设设为为前前提提,有效地描述实际电路,从而获得有意义的电路分析效果。有效地描述实际电路,从而获得有意义的电路分析效果。第12页/共127页5)理想电压源理想电压源 电压源模电压源模电压源模电压源模型型型型由上图电路可得由上图电路可得由上图电路可得由上图电路可得:U U=E IR E IR0 0 若若若若 R R0 0=0=0理想电压源理想电压源理想电压源理想电压源 :U U E ER RL LR R0 0+-E EU U+电电压压源源是是由由电电动动势势E和和内内阻阻R0 串联的电源的电路模型。串联的电源的电路模型。若若若若 R R0 0 R RL L,
12、I I I IS S ,可近似认为是理想电流源。,可近似认为是理想电流源。,可近似认为是理想电流源。,可近似认为是理想电流源。U U0 0=I IS SR R0 0 电流源的外特性电流源的外特性电流源的外特性电流源的外特性I IU U理理理理想想想想电电电电流流流流源源源源OOI IS S电流源电流源I IR RL L电流源模型电流源模型电流源模型电流源模型R R0 0U UR R0 0U UI IS S+第16页/共127页理想电流源理想电流源输出电流恒定,两端电压由它和负载共同决定IS 理想电流源的内阻理想电流源的内阻 R0(相当于开路相当于开路),因此内部不能分流,输出的电流值恒,因此内
13、部不能分流,输出的电流值恒定。定。实际电流源的内阻总是有限值,因实际电流源的内阻总是有限值,因此当负载增大时,内阻上分配的电流必此当负载增大时,内阻上分配的电流必定增加,从而造成输出电流随负载的增定增加,从而造成输出电流随负载的增大而减小。即实际电流源的外特性也是大而减小。即实际电流源的外特性也是一条稍微向下倾斜的直线。一条稍微向下倾斜的直线。第17页/共127页理想电流源的外理想电流源的外特性特性0I IU电流源模型的外电流源模型的外特性特性0I IUU+_RLR0ISI电流源模型第18页/共127页柴油机组柴油机组汽油机组汽油机组蓄电池蓄电池 各种形式的电源设备图各种形式的电源设备图干电池
14、干电池第19页/共127页2 2电路变量及其参考方向电路变量及其参考方向 电路中的主要物理量有电路中的主要物理量有电流、电压、功率和能量,电流、电压、功率和能量,在电路分析计算中经常用到的变量是在电路分析计算中经常用到的变量是电流电流和和电压电压 1)电流及参考方向电流及参考方向 电电流流是是由由电电荷荷定定向向运运动动形形成成的的。为为了了表表达达电电流流的的强强弱弱,规规定定了了电电流流强强度度这这一一物物理理量量。如如图图导导体体中中的的电电流流电电流流强强度度是是指指在在电电场场的的作作用用下下,单单位位时时间间内内通通过过导导体体某某一一横横截截面面的的电电量量。若若在在dt时时间间
15、内内,通通过过导导体体某某一一截截面面S的的电电量量为为dq,则电流强度为:,则电流强度为:i dqdt=(1-1)大小、方向均不随时间变化的稳恒直流电可表示为:大小、方向均不随时间变化的稳恒直流电可表示为:第20页/共127页I Q t=(1-2)电流的国际单位制是安培电流的国际单位制是安培【A】,较小的单位还有毫,较小的单位还有毫安安【mA】和微安和微安【A】等,它们之间的换算关系为:等,它们之间的换算关系为:1A=101A=103 3mA=10mA=106 6A=10A=109 9nAnA 在电工技术分析中,仅仅指出电流的大小是不够的,在电工技术分析中,仅仅指出电流的大小是不够的,通常以
16、正电荷移动的方向规定为电流的通常以正电荷移动的方向规定为电流的参考参考参考参考正方向。正方向。第21页/共127页导体中的电流导体中的电流 第22页/共127页 参考方向参考方向参考方向参考方向可以人为选定。在分析、计算过程中,可以人为选定。在分析、计算过程中,可以人为选定。在分析、计算过程中,可以人为选定。在分析、计算过程中,若电流的实际方向和参考方向一致,电流的值为正;若电流的实际方向和参考方向一致,电流的值为正;若电流的实际方向和参考方向一致,电流的值为正;若电流的实际方向和参考方向一致,电流的值为正;若电流的实际方向和参考方向相反,则电流的值为若电流的实际方向和参考方向相反,则电流的值
17、为若电流的实际方向和参考方向相反,则电流的值为若电流的实际方向和参考方向相反,则电流的值为负。在假定了电路中电流的参考方向后,就可以根负。在假定了电路中电流的参考方向后,就可以根负。在假定了电路中电流的参考方向后,就可以根负。在假定了电路中电流的参考方向后,就可以根据电流强度的正负值来判断电流的实际方向,如图据电流强度的正负值来判断电流的实际方向,如图据电流强度的正负值来判断电流的实际方向,如图据电流强度的正负值来判断电流的实际方向,如图所示。所示。所示。所示。电流的参考方向和实际方向电流的参考方向和实际方向(a)I0;(b)I0 第23页/共127页直流恒压情况下直流恒压情况下2)2)电压及
18、参考方向电压及参考方向 高中物理课对电压的定义是:电场力把单位正电荷从高中物理课对电压的定义是:电场力把单位正电荷从电场中的一点移到另一点所做的功。其表达式为:电场中的一点移到另一点所做的功。其表达式为:注意:注意:变量用小写字母表示,恒量用大写字母表示。变量用小写字母表示,恒量用大写字母表示。从工程应用的角度来讲,电路从工程应用的角度来讲,电路中中电压是产生电流的根电压是产生电流的根本原因本原因。数值上,电压等于电路中两点电位的差值。即:。数值上,电压等于电路中两点电位的差值。即:第24页/共127页 电压的国际单位制是伏特电压的国际单位制是伏特V,常用的单位还有毫伏,常用的单位还有毫伏mV
19、和千伏和千伏【KV】等,换算关系为:等,换算关系为:1V=101V=103 3mV=10mV=103 3KVKV 电工技术基础问题分析中,通常规定电压的参考正电工技术基础问题分析中,通常规定电压的参考正方向方向由由由由高电位指向低电位,因此电压又称作电压降高电位指向低电位,因此电压又称作电压降。第25页/共127页习惯上,人们把习惯上,人们把习惯上,人们把习惯上,人们把电位下降的方向规定为电压的方电位下降的方向规定为电压的方电位下降的方向规定为电压的方电位下降的方向规定为电压的方向,可以用向,可以用向,可以用向,可以用+、-号表示,也可以用箭头表示。号表示,也可以用箭头表示。号表示,也可以用箭
20、头表示。号表示,也可以用箭头表示。在复杂电在复杂电在复杂电在复杂电路中,某元件的电压实际方向难以确定,可引用电压的路中,某元件的电压实际方向难以确定,可引用电压的路中,某元件的电压实际方向难以确定,可引用电压的路中,某元件的电压实际方向难以确定,可引用电压的参考方向这个概念来帮助分析电路。电压的参考方向是参考方向这个概念来帮助分析电路。电压的参考方向是参考方向这个概念来帮助分析电路。电压的参考方向是参考方向这个概念来帮助分析电路。电压的参考方向是为了分析和计算方便而假定的电路中某元件或者某段电为了分析和计算方便而假定的电路中某元件或者某段电为了分析和计算方便而假定的电路中某元件或者某段电为了分
21、析和计算方便而假定的电路中某元件或者某段电路的电压方向。若在计算结果中,电压的值为正,则参路的电压方向。若在计算结果中,电压的值为正,则参路的电压方向。若在计算结果中,电压的值为正,则参路的电压方向。若在计算结果中,电压的值为正,则参考电压方向与实际电压方向一致;若电压的值为负,则考电压方向与实际电压方向一致;若电压的值为负,则考电压方向与实际电压方向一致;若电压的值为负,则考电压方向与实际电压方向一致;若电压的值为负,则参考电压方向与实际电压方向相反。在下图(参考电压方向与实际电压方向相反。在下图(参考电压方向与实际电压方向相反。在下图(参考电压方向与实际电压方向相反。在下图(a a a a
22、)所示)所示)所示)所示的电压参考方向下的电压参考方向下的电压参考方向下的电压参考方向下,计算得到的电压结果计算得到的电压结果计算得到的电压结果计算得到的电压结果U0U0U0U0;在图;在图;在图;在图(b b b b)所示的电压参考方向下,计算得到的电压结果)所示的电压参考方向下,计算得到的电压结果)所示的电压参考方向下,计算得到的电压结果)所示的电压参考方向下,计算得到的电压结果U0U0U0U0。第26页/共127页电压的参考方向和实际方向图电压的参考方向和实际方向图 第27页/共127页在电路分析中电压的参考方向有三在电路分析中电压的参考方向有三种表示方式种表示方式正负号正负号u_+ab
23、Uab (表示电压的参考方向由表示电压的参考方向由a指向指向b)双下标双下标箭头箭头uab+-RI123第28页/共127页3)3)电压电流的关联参考方向电压电流的关联参考方向如如如如图图图图所所所所示示示示,电电电电路路路路中中中中,若若若若电电电电压压压压和和和和电电电电流流流流的的的的参参参参考考考考方方方方向向向向一一一一致致致致时时时时,称称称称为为为为关关关关联联联联参参参参考考考考方方方方向向向向,也也也也称称称称关关关关联联联联正正正正方方方方向向向向;若若若若电电电电压压压压和电流参考方向不一致时,称为非关联参考方向。和电流参考方向不一致时,称为非关联参考方向。和电流参考方向
24、不一致时,称为非关联参考方向。和电流参考方向不一致时,称为非关联参考方向。图图 电压和电流方向的关系电压和电流方向的关系(a)(a)电压和电流为关联参考方向;电压和电流为关联参考方向;(b)(b)电压和电流为非关联参考方向电压和电流为非关联参考方向 第29页/共127页假设正方向(参考方向)假设正方向(参考方向)在分析计算时,对电路人为规定的方向。在分析计算时,对电路人为规定的方向。在复杂电路中难于判断元件中物理量在复杂电路中难于判断元件中物理量的实际方向,电路如何求解?的实际方向,电路如何求解?问题的提出问题的提出电流方向电流方向AB?电流方向电流方向BA?E1ABRE2IR第30页/共12
25、7页(1)(1)在解题前先任意设定一个正方向,作为参考方向;在解题前先任意设定一个正方向,作为参考方向;(2)(2)根据电路的定律、定理,列出物理量间相互关系的根据电路的定律、定理,列出物理量间相互关系的代数表达式;代数表达式;(3)(3)根据计算结果确定实际方向:根据计算结果确定实际方向:假设正方向(参考方向)的应用假设正方向(参考方向)的应用结论!结论!若计算结果为正,则实际方向与参考方向一致;若计算结果为正,则实际方向与参考方向一致;若计算结果为负,则实际方向与参考方向相反。若计算结果为负,则实际方向与参考方向相反。第31页/共127页实际正方向:实际正方向:物理中对电量规定的方向。物理
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