电路的基本概念和分析方法 .ppt
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1、电路的基本概念和分析方法 现在学习的是第1页,共78页u 1.8 网络定理分析法网络定理分析法u 1.9 应用应用惠斯登电桥测电阻惠斯登电桥测电阻现在学习的是第2页,共78页 本章内容提要本章内容提要重点:重点:(1)电路模型的概念及科学建模;)电路模型的概念及科学建模;(2)电压、电流的参考方向;)电压、电流的参考方向;(3)电位的计算;)电位的计算;(4)电路的各种分析方法;)电路的各种分析方法;难点:难点:(1)关联参考方向的判断;)关联参考方向的判断;(2)等效变换的含义及变换的实质;)等效变换的含义及变换的实质;(3)灵活、熟练选用最佳分析电路的方法。)灵活、熟练选用最佳分析电路的方
2、法。现在学习的是第3页,共78页1.1 电路和电路模型电路和电路模型1.1.1 电路电路一、电路的功能一、电路的功能(1)实现电能的传输和转换;(2)实现电信号的传输、处理和存储。二、电路的定义二、电路的定义 所有的实际电路是由电气设备和元器件按照一定的方式连接起来,为电流的流通提供路径的总体,也称网络。在实际电路中,电能或电信号的发生器称为电源,用电设备称为负载。电压和电流是在电源的作用下产生的,因此,电源又称为激励源,简称激励。由激励而在电路中产生的电压和电流称为响应。有时,根据激励和响应之间的因果关系,把激励称为输入,响应称为输出。手电筒电路就是一个最简单的实用电路。这个电路是由一个电源
3、(干电池)、一个负载(小灯泡)、一个开关和连接导线组成。如图1.1(a)所示。现在学习的是第4页,共78页1.1.2 电路模型电路模型一、理想元件一、理想元件 为了便于对实际电路进行分析,通常是将实际电路器件理想化(或称模型化),即在一定条件下,突出其主要的电磁性质,忽略其次要因素,将其近似地看做理想电路元件,并用规定的图形符号表示。现在学习的是第5页,共78页 二、电路模型的定义二、电路模型的定义 由理想元件组成的电路,就称为实际电路的电路模型。图1.1(b)即为图1.1(a)的电路模型。又如图1.2(a)表示一个最简单的晶体管放大电路,其电路模型如图1.2(b)所示。今后如未加特殊说明,所
4、说的电路均指电路模型。现在学习的是第6页,共78页 【注意】:注意】:以上用理想电路元件或它们的组合模拟实际器件的过程称为建模。建模时必须考虑工作条件,并按不同精确度的要求把给定工作情况下的主要物理现象及功能反映出来。例如,在直流情况下,一个线圈的模型可以是一个电阻元件;在较低频率下,就要用电阻元件和电感元件的串联组合模拟;在较高频率下,还应计及导体表面的电荷作用,即电容效应,所以其模型还需要包含电容元件。可见,在不同的条件下,同一实际器件可能采用不同模型。模型取得恰当,对电路的分析和计算结果就与实际情况接近;模型取得不恰当,则会造成很大误差,有时甚至导致自相矛盾的结果。如果模型取得太复杂,就
5、会造成分析得困难;反之,如果取得太简单,就不足以反映所需求解的真实情况。所以建模问题需要专门研究,绝不能草率定论。现在学习的是第7页,共78页1.2 电路的基本物理量电路的基本物理量 电路的基本物理量有电流、电压和功率。电路分析的基本任务是计算电路中的电流、电压和功率。1.2.1 电流电流一、电流的定义式(1-1)二、电流的分类 按照电流的大小和方向是否随时间变化,分为恒定电流(简称直流DC)和时变电流,分别用符号I和i表示。平时所说的交流(AC)是时变电流的特例,它满足两个特点,一是周期性变化,二是一个周期内电流的平均值等于零。现在学习的是第8页,共78页三、电流的参考方向三、电流的参考方向
6、 在分析电路时往往不能事先确定电流的实际方向,而且时变电流的实际方向又随时间不断变化。因此在电路中很难标明电流的实际方向。为此,我们引入电流的“参考方向”这一概念。参考方向的选择具有任意性。在电路中通常用实线箭头或双字母下标表示,实线 箭头可以画在线外,也可以画在线上。为了区别,电流的实际方向通常用虚线箭头表示,如图1.3所示。而且规定:若电流的实际方向与所选的参考方向一致,则电流为正值,即i0;若电流的实际方向与所选的参考方向相反,则电流为负值,即i0。如图1.3所示。这样以来,电流就成为一个具有正负的代数量。现在学习的是第9页,共78页1.2.2 电压电压一、电压的定义式一、电压的定义式
7、电路中任意a、b两点之间的电压等于电场力由a点移动单位正电荷到b点所作的功。即(1-3)二、电位二、电位 在电路中任选一点作为参考点,则其他各点到参考点的电压叫做该点的电位,用符号V表示。例如,电路中a、b两点的电位分别表示为Va和Vb,并且a、b两点间的电压与该两点电位有以下关系:Uab=Va-Vb (1-4)两点间电压就是该两点的电位之差。今后如未说明,通常选接地点作参考点,并且参考点的电位为零。现在学习的是第10页,共78页三、电压的参考方向三、电压的参考方向 电压的参考方向(也称参考极性)的选择同样具有任意性,在电路中可以用“+”、“-”号表示,也可用双字母下标或实线箭头表示。如图1-
8、6所示。电压正负值的规定与电流一样,此处不再赘述。【注意】:注意】:今后在求电压、电流时,必须事先规定好参考方向,否则求出的值无意义。现在学习的是第11页,共78页四、电压、电流的关联参考方向四、电压、电流的关联参考方向 通常,对于一个元件或在一段电路中,电流参考方向和电压参考方向都是可以任意选定的,彼此独立无关。但为了分析方便,习惯上将某一元件或某段电路的电压和电流的参考方向选得一致,即选定电流从标以电压“+”极性端流入而从标以“-”极性端流出,这样选定的电压和电流的参考方向称为关联参考方向,简称关联方向,如图1-7(a)和(b)所示。否则,称非关联方向,如图1-7(c)和(d)所示。现在学
9、习的是第12页,共78页四、电压、电流的关联参考方向四、电压、电流的关联参考方向 通常,对于一个元件或在一段电路中,电流参考方向和电压参考方向都是可以任意选定的,彼此独立无关。但为了分析方便,习惯上将某一元件或某段电路的电压和电流的参考方向选得一致,即选定电流从标以电压“+”极性端流入而从标以“-”极性端流出,这样选定的电压和电流的参考方向称为关联参考方向,简称关联方向,如图1-5(a)和(b)所示。否则,称非关联方向,如图1-5(c)和(d)所示。现在学习的是第13页,共78页 【例例1-1】图1-6所示电路中,o点为参考点,各元件上电压分别为US1=20 V,US2=4 V,U1=8 V,
10、U2=2 V,U3=5 V,U4=1 V。试求Uac、Ubd、Ube和Uae。解:解:选o点为参考点,所以o点电位Vo=0。其他各点到参考点的电位分别为:Va=US1=20 V Vb=-U1+US1=-8+20=12 V Vc=-U2-U1+US1=-2-8+20=10 V Vd=U3+U4=5+1=6 Ve=U4=1 V现在学习的是第14页,共78页 根据式(1-4),求出两点间电压分别为 Uac=Va-Vc=20 10=10 V Ubd=VbVd=12 6=6 V Ube=Vb Ve=12 1=11 V Uae=Va Ve=20 1=19 V现在学习的是第15页,共78页1.2.3 电功率
11、电功率 一、功率的定义式 电能对时间的变化率即为电功率,简称功率。用p或P表示。功率的表达式为:(1-5)二、功率的计算方法 应用(1-5)式计算元件功率时,首先需要判断u、i的参考方向是否为关联方向,若为关联方向,则p=u i;若为非关联方向,则 p=-u i。当计算出功率数值为正,即p0时,表明元件实际吸收或消耗功率;当计算出功率数值为负,若p0时,表明元件实际发出或提供功率。与电压、电流是代数量一样,功率p也是一个代数量。现在学习的是第16页,共78页1.3 电阻元件和电源电阻元件和电源1.3.1 电阻元件电阻元件一、欧姆定律一、欧姆定律 对于线性电阻而言,其电压、电流成正比。若电压、电
12、流的参考方向为关联参考方向,则有 u=R i 或 i=G u (1-6)式(1-6)是欧姆定律的表示式,也就是说,欧姆定律揭示了线性电阻电压与电流的约束关系。式中R和G是电阻的两个重要参数,分别叫电阻和电导,单位分别是欧姆()和西门子(S)。注意注意:线性电阻元件可简称为电阻,这样,“电阻”一词及其符号R既表示电阻元件也表示该元件的参数。现在学习的是第17页,共78页二、非线性电阻二、非线性电阻 如果电阻的伏安关系不是一条直线,则称为非线性电阻,半导体二极管就是一个非线性电阻器件。图1-7和图1-8分别是线性电阻及非线性电阻(二极管)的伏安特性曲线。现在学习的是第18页,共78页三、开路和短路
13、三、开路和短路 有两个情况值注意:开路和短路。当一个二端元件(或电路)的端电压不论为何值时,流过它的电流恒为零值,就把它称为开路。开路的伏安特性在u-i平面上与电压轴重合,它相当于R=或G=0。当流过一个二端元件(或电路)的电流不论为何值时,它的端电压恒为零值,就把它称为短路。短路的伏安特性在u-i平面上与电流轴重合,它相当于R=0或G=。四、电阻元件的功率四、电阻元件的功率 对于线性电阻元件来说,在电压与电流关联参考方向下,则在任何时刻,电阻元件的功率 (1-8)现在学习的是第19页,共78页四、电阻元件与电阻器四、电阻元件与电阻器 电阻元件是由实际电阻器抽象出来的理想化模型,常用来模拟各种
14、电阻器和其他电阻性器件。电阻和电阻器这两个概念的明显区别在于:作为理想化的电阻元件,其工作电压、电流和功率没有任何限制。而电阻器在一定电压、电流和功率范围内才能正常工作。电子设备中常用的碳膜电阻器、金属电阻器和线绕电阻器在生产制造时,除注明标称电阻值(如100、1 k、10 k等),还要规定额定功率值(如1/8 W、1/4 W、1/2 W、1 W、2 W、5 W等),以便用户参考。根据电阻R和额定功率PN,可用以下公式计算电阻器的额定电压UN和额定电流IN:现在学习的是第20页,共78页 例如,R=100,PN=1/4 W的电阻器的额定电压为 其额定电流为 【注意】:注意】:电器设备也有额定值
15、的问题。电器设备的额定值是由制造厂家给用户提供的,它是设备安全运行的限额值,又是设备经济运行的使用值。通常,制造厂在一定条件下规定了电器设备的额定电压、额定电流和额定功率等,电器设备只有在额定值情况下才能正常运行,才能保证它的寿命。现在学习的是第21页,共78页1.3.2 独立电源独立电源一、电压源一、电压源 1、理想电压源理想电压源(简称电压源)忽略了实际电压源的内阻,是一种理想元件。它满足两个特点:(1)端电压为恒定值(直流电压源)或固定的时间函数(交流电压源),与所接外电路无关;(2)通过电压源的电流则随外电路的不同而变化。其端电压一般用Us(直流电压源)和uS(t)(交流电压源)表示,
16、电路符号如图1-10所示。图1-10中,(a)图为直流电压源的一般符号,“+”、“-”号表示电压源电压的参考极性;(b)图是电池的电路符号,其参考方向是由正极(长线段)指向负极(短线段)。(c)图是交流电压源的电路符号。现在学习的是第22页,共78页2、实际电压源、实际电压源 实际电压源可以用一个理想直流电压源US和内阻Ri相串联的模型来表示,这就是实际电压源的电路模型。如图1-11所示,内阻Ri有时也称输出电阻。实际电压源的端电压(即输出电压)U为:U=I Ri (1-9)现在学习的是第23页,共78页二、电流源二、电流源 与电压源不同,理想电流源(简称电流源)的端电流不变,而端电压要随负载
17、的不同而不同。电路符号如图1-12所示,图中箭头所指方向为电流源电流的参考方向。电流源的例子也比较多,例如,光电池在一定照度的光线照射下,被激发产生一定大小的电流,该电流与照度成正比。在电子线路中,三极管在一定条件下,将产生一定值的集电极电流,此集电极电流与基极电流成正比。有些电子设备在一定范围内能产生恒定电流,这些器件或设备工作时的特性比较接近电流源。实际的电流源,输出电流则要随端电压的变化而变化,这是因为实际电流源存在内阻。实际电流源可以用一个理想电流源IS和内阻 相并联的模型来表示,如图1-13(a)所示,图(b)是它的电压电流关系。由图可以看出,实际电流源的输出电流I 为:(1.12)
18、(1-10)现在学习的是第24页,共78页 现在学习的是第25页,共78页1.3.3 受控源受控源一、受控源的特点 输出电压或电流受电路其他部分电压或电流的控制,因此称为“受控源”。受控源又称为非独立源,也是有源器件。例如,在电子电路中,晶体三极管的集电极电流受基极电流的控制,场效应管的漏极电流受栅极电压的控制;运算放大器的输出电压受到输入电压的控制;发电机的输出电压受其励磁线圈的电流的控制等。这类电路器件的工作性能可用受控源元件来描述。二、受控源的分类 受控源一般有两对端钮,一对是输出端(受控端),一对是输入端(控制端),输入端是用来控制输出端的。根据控制量是电压还是电流,受控的是电压源还是
19、电流源,理想受控源有四种基本形式。它们是:电压控制电压源(VCVS),电压控制电流源(VCCS),电流控制电压源(CCVS),电流控制电流源(CCCS)。其电路符号如图1-14所示。现在学习的是第26页,共78页现在学习的是第27页,共78页 【注意】:【注意】:在同一线性电路中可以同时含有独立电源和受控源。但由于受控源与独立电源的特性完全不同,因此它们在电路中所起的作用也完全不同。独立电源是电路的输入或激励,它为电路提供按给定时间函数变化的电压和电流,从而在电路中产生电压和电流。受控源则描述电路中两条支路电压和电流间的一种约束关系,它的存在可以改变电路中的电压和电流,使电路特性发生变化。假如
20、电路中不含独立电源,不能为控制支路提供电压或电流,则受控源以及整个电路的电压和电流将全部为零。当然,受控源也具有独立源的一般性质,但必须以控制量的存在为前提条件。在电路分析中,对受控源的处理与独立电源并无原则区别,惟一要注意的是,对含有受控源的电路进行化简时,若受控源还被保留,不要把受控电源的控制量消除掉。现在学习的是第28页,共78页1.4 基尔霍夫定律基尔霍夫定律定律的引入:电路是由多个元件互联而成的整体,在这个整体当中,元件除了要遵循自身的电压电流关系(即元件自身的VCRVoltage Current Relation)外,同时还必须要服从电路整体上的电压电流关系,即电路的互联规律。基尔
21、霍夫定律就是研究这一规律的。它是任何集总参数电路都适用的基本定律。该定律包括电流定律和电压定律。前者描述电路中各电流之间的约束关系,后者描述电路中各电压之间的约束关系。现在学习的是第29页,共78页电路结构中的几个名词:(1)支路:电路中具有两个端钮且通过同一电流的每个分支(至少包含一个元件)叫做支路。(2)结点:三条或三条以上支路的连接点叫结点。(3)回路:电路中任一条闭合路径叫做回路。(4)网孔:内部不含支路的回路叫网孔。(5)网络:把包含元件数较多的电路称为网络。实际上电 路和网络两个名词可以通用。图1-15电路中共有3条支路,两个结点,3个回路,两个网孔。现在学习的是第30页,共78页
22、1.4.1 基尔霍夫电流定律(基尔霍夫电流定律(KCL)一、KCL的基本内容 基尔霍夫电流定律(Kirchhoffs Current Law),简写为KCL,它陈述为:对于集总参数电路中的任一结点,在任一时刻,所有连接于该结点的支路电流的代数和恒等于零。其一般表达式为:i=0 (1-11)二、KCL方程的列写方法 列写时,可规定流入结点的支路电流前取正号,则流出该结点的支路电流前自然取负号(也可做相反规定)。在图1-16中,已选定各支路电流的参考方向并标在图上,对于结点a,根据KCL可得 I1I2 I3+I4 I5=0将上式改写为 I1+I4=I2+I3+I5 现在学习的是第31页,共78页
23、三、KCL的另一种表述形式 对于集总参数电路中的任一结点,在任一时刻,流入结点的电流之和等于从该结点流出的电流之和。此即基尔霍夫电流定律的另一种表述方法,即 i入=i出 (1-12)用式(1-12)进行列写,此时无需规定电流前面的正负号。四、KCL的推广应用 KCL不仅适用于结点,也可推广应用于包括数个结点的闭合面(可称为广义结点),即通过任一封闭面的所有支路电流的代数和恒等于零。图1-17(a)、(b)、(c)所示都是KCL的推广应用,图中虚线框可看成一个闭合面。根据KCL,会有图中所标结论。【注意】:KCL是对汇集于一结点的各支路电流的一种约束。现在学习的是第32页,共78页现在学习的是第
24、33页,共78页1.6.2 基尔霍夫电压定律(基尔霍夫电压定律(KVL)一、KVL的基本内容 基尔霍夫电压定律(Kirhoffs Voltage Law),简写为KVL,它陈述为:对于任何集总参数电路中的任一闭合回路,在任一时刻,沿该回路内各段电压的代数和恒等于零。其一般表达式为:u=0 (1-13)二、KVL方程的列写方法 列写时,首先在回路内选定一个绕行方向(顺时针或逆时针),然后将回路内各段电压的参考方向与回路绕行方向比较,若两个方向一致,则该电压前取正号,否则取负号。对于电阻元件,可以直接将电阻上电流的参考方向与回路绕行方向进行比较,从而确定电阻两端电压的正负,正负的判断与前面所述方法
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